除塵系統(tǒng)包括管道系統(tǒng)以及除塵器設(shè)備。良好的布袋除塵器運(yùn)行狀態(tài)為:1)氣流分布均勻;2)各袋室處理風(fēng)量相近;3)袋底氣流速度平緩,避免射流、漩渦的出現(xiàn)。作為除塵系統(tǒng)的一部分,除塵器入口管道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的合理性及內(nèi)部氣流分布情況是影響上述狀態(tài)的重要因素。
在實(shí)際工程中,為滿(mǎn)足增產(chǎn)或工藝流程設(shè)計(jì)改變等要求,常在除塵器前方增設(shè)旁管,致使處理風(fēng)量增大,改變了設(shè)備原有的運(yùn)行狀態(tài);或者由于場(chǎng)地等原因,除塵器入口管道常不經(jīng)合理設(shè)計(jì)而隨意布置,導(dǎo)致氣流在進(jìn)入除塵器時(shí)產(chǎn)生嚴(yán)重的分布不均,進(jìn)而影響除塵器的性能。某企業(yè)由于生產(chǎn)需求,在原運(yùn)行正常的除塵器前增設(shè)1根旁管,造成除塵器發(fā)生嚴(yán)重破袋現(xiàn)象。這是因?yàn)樵鲈O(shè)旁管后,在氣流總體速度變大的同時(shí),進(jìn)入除塵器含塵氣流的速度梯度明顯增大,局部發(fā)生強(qiáng)烈射流現(xiàn)象,終導(dǎo)致部分布袋嚴(yán)重破損。對(duì)上述問(wèn)題雖然依靠工程經(jīng)驗(yàn)也能解決,但是對(duì)此類(lèi)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與運(yùn)行中可能普遍存在的問(wèn)題,只有深入研究才能針對(duì)性地提出的技術(shù)優(yōu)化方案。
將常見(jiàn)類(lèi)型的布袋除塵器入口及管道作為研究對(duì)象,采用CFD對(duì)可能影響除塵器流場(chǎng)的各個(gè)相關(guān)因素進(jìn)行數(shù)值模擬與分析。以入目前下彎管為例,探討其影響規(guī)律,并在此基礎(chǔ)上提出優(yōu)化改進(jìn)方案,以期氣流分布狀態(tài),強(qiáng)烈射流的影響,進(jìn)而除塵器良好運(yùn)行。
1、內(nèi)部流場(chǎng)
文獻(xiàn)針對(duì)增設(shè)旁管的除塵器進(jìn)行了內(nèi)部流場(chǎng)分析,其中入口截而流線。入口截而氣流偏向嚴(yán)重,產(chǎn)生了較高的局部射流,高氣流速度達(dá)到14.O1m/s。高速氣流直接沖入袋室,與濾袋的摩擦增大,終導(dǎo)致破袋。截取4類(lèi)管道形式的風(fēng)管截而及入口截而流線,發(fā)現(xiàn)入口短直管的除塵器內(nèi)部氣流流線平順,沒(méi)有局部射流現(xiàn)象,各灰斗一入口的風(fēng)量分配相近,入口截而處氣流分布均勻,沒(méi)有偏向;其余3臺(tái)除塵器入口截而流線與譚志洪等分析的情況極為相似,即在入口截而的不同象限區(qū)域都出現(xiàn)高速射流,特別是下彎管高,其氣流速度達(dá)到30m/s的區(qū)域而積大,因此這3臺(tái)除塵器入口處氣流偏向和局部射流很可能導(dǎo)致除塵器破袋。
2、氣流分布均勻性
氣流分布均勻性是除塵器設(shè)備性能的一個(gè)重要指標(biāo),其評(píng)價(jià)方法通常為關(guān)國(guó)相對(duì)均方根值法(RMS)。各測(cè)點(diǎn)氣流速度與平均速度的偏離程度,值越大表示風(fēng)管斷而氣流分布均勻性越差,而當(dāng)σ≤0.25時(shí),氣流均勻性較好。將風(fēng)管入口斷而劃分為4個(gè)象限,同時(shí)在每個(gè)象限取4個(gè)位置,提取相對(duì)應(yīng)節(jié)點(diǎn)上的氣流速度。
4類(lèi)管道中,直管入口斷而象限的氣流速度相差很小,趨于平均值,其中截而中部的8個(gè)點(diǎn)速度較大,周?chē)^小,大與小速度僅差11m/s,速度梯度小。其他3種管道氣流大速度分布在各自不同象限內(nèi),且偏離截而中心,大與小速度差分別為右側(cè)彎管24m/s、下側(cè)彎管7.9m/s。上側(cè)彎管21.8m/s,速度梯度都較大。分別計(jì)算4種管道的均方根值σ,直管為0.28,右側(cè)彎管為0.65,下側(cè)彎管0.72,上側(cè)彎管為0.61,都大于0.25。但直管的σ接近0.25,氣流分布均勻性較好;其余3種管道的σ遠(yuǎn)大于0.25,氣流分布均勻性較差,其中下彎管的σ值大,氣流分布均勻性差。