除尘滤芯粉尘的热力沉淀作用
1.管道壁和气流中悬浮粒子的温度差影响这些粒子的运动。如果在热管壁附近有一个不大的粒子,则由于该粒子受到迅速而不均匀加热的结果,其***靠近壁管的一侧就显得比较热,而另一侧则比较冷。
2.靠近较热侧的分子在与粒子碰撞后,以大于靠近侧分子的速度飞离粒子,结果是作用于粒子的脉冲产生强弱差别,促使粒子朝着背离受热管壁的方向运动。
3.在粒子受热而管壁处于冷态的情况下,也将发生类似现象,但此时,悬浮在气体中的粒子将不是背离管壁运动,而是向着管壁运动,从而引起粒子沉降效应,即所谓热力沉淀。
4.热力沉淀的效应不仅显现在粒子十分微细的情况下,且显现在粒子较粗的场合,但在第二种情况下热力沉淀的物理过程更为复杂,虽然这一过程的原理依然是在温度梯度条件下粒子周围的分子运动速度不同。
5.当除尘器内的积尘表面用人工方法冷却时,热力沉淀的效应特别明显。








在选择除尘滤芯的时候,还需要根据自己的应用情况来选择,虽然看似比较相同的产品,DSR除尘,由于型号都不同,使用的领域也是不一样的。由于除尘滤芯型号类型不同,那么建议大家可以通过厂家提供的一些产品特点挑选,因此我们可以看到产品的价格也是有很多优势的。
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除尘滤芯滤料的过滤机理
含尘气体以0.5-3米/min的速度通过滤料,尘粒在滤料纤维层里运行时间仅0.01-0.3s。在一瞬间,气体中的尘粒被滤料分离出来,DSR油分,有两个步骤:一是纤维层对尘粒的捕集;二是粉尘层对尘粒的捕集。在某种意义上讲,后一种机制有着更重要的作用。
1.扩散效应。小于0.2μm的粒子和气体分子相互碰撞后产生不规则运动。由于1872年英国人布朗首先发现微粒在流体内做不规则运动故称布朗运动。不规则运动中,一部分尘粒被纤维或尘层所阻留,这种现象称为扩散效应。扩散与尘粒大小有关,粒径越小,扩散越显著。速度大、纤维细、粒径粗捕集效率会提高。
2.惯性效率。若粒子质量较大,当气体流经纤维层而被截住的机理称为惯性效应,惯性碰撞效果正比与尘粒的大小。尘粒的密度以及气流的速度,而反比于纤维的直径。
3.直接拦截。当粒子沿气流流线随着气流直接向纤维捕集体运动时,由于气流流线离纤维表面的距离在粒子半径范围以内,则粒子与纤维接触并捕集,DSR机械,这种捕集机制称为直接拦截。在惯性碰撞的捕集中,粒子是一颗大而重的质点,当质点接触纤维体表面时即捕集。在拦截中,是粒子的表面而不是其中心接触纤维体捕集的。
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