粉丝4.4万获赞32.1万


大家好,我是除尘笔记,咱们在设计旋风除尘器时,很多关键参数会直接影响分离效率与运行稳定性,今天咱们就用简单易懂的方式把几个核心设计讲的清清楚楚。。首先呢就是进口尺寸,这个 a 和 b 就是矩形的长和宽度。。 首先,进口尺寸与进口风速,旋风除尘器补击依据旋风起流产生的离心力,因此进口风速一般控制在十五到二十二秒之间比较合适。。风速过低,离心力不足,,风速过高会增加磨损与压损。。 进口尺寸通常根据系统风量与预期的风速来确定,做到既能满足风量,又能保证旋流强度。。再来看看上筒体高度,也就是这个圆筒体上筒体越高,气流旋转路径就越长,分离时间就越充足,,对细粉的补给更有利,但高度也不能。 无限长,一般这个高度是 d 的, e 到一点五倍左右, d 为同体直径。。除尘笔记提醒大家,比例合理才是关键。,锥体高度同样重要,就是下边这个部分。。 椎体越长,旋流越集中,有利于粉尘向下汇集,降低二次夹带。。通常椎体高度为二地到三地地为同体直径。, 过短会降低效率,,过长会增加设备占地及投资。。接下来就是排灰口的尺寸,排灰口太大容易造成气流短路,,太小又会堵塞。。通常设计为零点二 d 到零点三 d 较为稳妥,并尽量与泄灰阀疏灰配合使用,,保证稳定排灰。。 另一个关键参数就是插入管,也就是这个排风口,它这个探入的深度。插入。 管直径一般取同体直径的零点四到零点六 d,, 探入深度通常为零点三 d 到零点五 d。。 插入过深会破坏下部旋转气流,过浅则增加短路,提高夹带率,降低除尘效率。。 除尘笔记强调,插入管是影响分离效率的核心结构,一定要计算准确。。最后是出口风速,出口风速通常保持在八到十二米。 每秒出口速度太高会把粉尘再次吸走,,太低会增加阻力和能耗。。综合来说,,旋风除尘器设计关键不在于单个尺寸,而在于各个部分比例的协调与气流的组织合理性。。 掌握了这些要点,就能让设备运行更加稳定,效率更高。。这里是除尘笔记,我们下次继续讲解更实用的环保除尘知识。。万兴脑图挺好用。。





旋风器设计,我们前面说过旋风器的设计呢,先根据他的啊风量和这个旋风器的路口的流速,先计算出这个旋风器的同体直径,然后再根据旋风器的同体直径,在 按你选型的那一种类型的旋风器的这个尺寸比例去推算出各个部分的尺寸。 那计算出来旋风器他到底分离效率怎么样呢?那我们也不太清楚,我们只知道旋风器入口风速越大,他分离效率越高,但是我们他具体分离效率有多少,对你那个工况条件,你那个他的分离效率有多少,这个是不太清楚,那如果我们 那要计算出他分离效率,或者说计算出他分离效率以后不满意,我们要调整,怎么来调整啊?每一个部分怎么 尺寸调整以后他对他的这个效率是提高还是怎么样?那这个要有一个直观的计算,我们看一下这个就可以用这个计算表 选用分离器计算程序,就是说我们前面说过假如这个公共条件,这个这个计算表,我们看一下怎么使用啊?先说一下这怎么使用,首先绿色的部分是自己输入的,绿色的单元格是自己输入的 啊,像这一个部分是旋风器的一个情况,你设计出来这个旋风器的尺寸这个代号,把它输入这个数据进去,然后这个是空气的条件,然后这个是啊,气流就是你这个啊气体情况有多少多少分量啊,浓度啊, 反弹增密度是吧?这些参数输入进去,然后这边是重计算结果,这个单元格是需要别带的时候,这个速度的一个 数据是绿色的,需要输入,那么这个分离效率,他计算出来这个分离效率,然后这边是粉尘那个情况,就你公放条件,你这个里面粉尘,每一种滤镜的粉尘占总的粉尘里面的占比是多少?就这个滤镜分布啊, 可以根据你的具体情况,实际情况去输入这个每一种历经占比是多少输入,然后这边是迭代, 需要迭代的一些东西,后面我们再说具体使用,然后这个是压降的计算,计算出来这个啊 压力损失是多少,那我们看一下怎么使用。首先我们把这个旋风器,我们设计好的旋风器的尺寸输入进去,然后这个是流量情况,现在我们就啊不动它,然后看一下它路口的风速是十五 五秒,然后他计算出一个这个预计的一个效率是百分之三十,现在是预计,然后具体的分离效率还要迭代,迭代以后才是真实的数据,现在是预计的效率是百分之三十。首先那我们现在就要迭代 这些,因为这个很多参数都自动介绍出来,所以我们现在要迭代百分之三十,先把这个预计的效率分输入输入进去三十,然后 注意看这里这个数据要小于零点一就是正确的。如果这个是大于零点一,像现在是大,那我们就要叠大,看这怎么叠大,把这一个数据输入到这个单元格里面。 好,现在是二十五点六六啊,输入二十五点六六啊,回车啊, 就迭代了,迭代了一次他还是大于零点一,那这个不行,那我们需要再次迭代二十五点六五九,再次输入二十五点六五九 回车。好,这个时候他就小于零点一了,那这个迭代就完成。那我们看一下他具体的这个分离效率是百分之四十二,然后他这个五十七个滤镜,是啊,五微米, 也就是他这个分离效率是百分之四十二,这个这个是实际的分离效率。然后这边自动介绍出一个这个 压力损失,总的压力损失是一千一百六十帕。那这个对你这个设计是有一个指导作用,因为你这个首先你的工况条件,你这个历经 分布是不变的,对吧?气流情况是不变的,那假如是这个时候你要提高他的分离效率,那你就要对这个旋风器的尺寸做出改变,现在我们试一下把旋风器的尺寸做出改变以后,对他分离效率有没有影响。好, 现在我们以前说过路口流速越快,他的分离效率越高,是吧?他在同体里面转圈的速度越快,他的离心力越大,他的分离效率越高。现在我们试一下 提高他路口流速,那就是要缩小他的直径,让他流速变快。那我们试一下假如他的外径我们现在变为。好,为了让这个这个啊变化变直观,我们变化稍微大一点 直径,假如零点我们就改成零点九九百,然后其他尺寸我们按照比例去推算, 然后后面如果你有兴趣,也可以单个的比例去啊,改变以后单个尺寸改变以后去看他的变化。好,现在我们打约按比例来, 按比例来计算一下内径,这个是零点六 d, 一般的这个排气筒的直径零点六 d 六,零点四五六六九,四十六九五十四,零点五, 下来靠自己 零点二五,热和宽度,这个是零点四五,这个是零点二, 这个高度 我现在是大院,那他这个比例来 种的高度二点七五,最低高度, 这个空间高度,注意这个空间高度。 hi, 他 hi 是指这个排气管底部到这个下料口的这个高度。是假如说是啊,良民 好,可以了,现在这个旋风器的尺寸我们已经修改了,其他部分因为都是根据实际情况来的,所以这个不需要修改。那我们看一下这个旋风器到底有没有变化。最后直接参数,首先他的路口速度现在变为二十八米每秒, 也就是说路口流速变急了,那么同体类的速度也是变得更快。那么看一下它,预计它的总效率是百分之三十六,那是有一点提高的,那我们要迭代看一下它具体情况,预计总效率现在是百分之三十六,速度 五六三十六。然后再迭代看一下他这个结果,现在这个数据大于零点一,那我们就迭代四十七点四一啊,速度四十七点四 四一啊,回车啊,那他现在还是大一点点一,我们需要再次迭代,有四十七点三八,四十七点三八 推车。好,那这个时候他已经就小于零点一了,就迭代就完成。那我们看一下他的这个啊,这个效率 刚才是百分之三十一,那现在这个啊,就是说旋风器做小了以后,那这个效率是有提升的,现在效率是百分之五十九, 然后他对每一种逆境的这个粉尘的这个分离效率 这边也有,所以如果你跟前面有记录的话,可以跟前面对比一下,对,每一种逆境他提高有多少可以对比,然后他这边总的压力损失是四千一百二十多帕,那这个阻力上身就非常的明显,对吧?刚才是应该是一千多帕吧, 是吧?所以做设计的时候一定要注意,如果你阻力这么大的话,那么这个工号就也会升高, 所以这个啊,各个部分尺寸怎么?如果你对其他的尺寸你想修改一下,去再试一下他,这个也可以去试的,好比说这个椎体高度增加椎体高度,是吧?假如说这个是一点五,角度变成二点五米二点五, 也可以去看一下他最后他的变化,他分离效率现在是百分之五十九啊,我们再迭代看一下,现在要迭代他才会出一个真实的数据。 十九,这个是预计的分离效率五十九,那我们再别贷,现在是十八点,然后我们四十八点二五七,四十八点二五七回车, 好,就小于这个,这个啊,零点一了。那我们看一下分离效率,反正就是也就是说椎体高度增加,他的分离效率是有上升一个点的,是吧? 上升不明显,但是也是有上升的,所以这个对你验证你的设计,或者说对你设计的一个指导 是很有帮助的。这个表哥啊,有兴趣可以自己去啊,试着去算一下这个表哥。

大家好,我是除尘笔记,咱们看这个视频,含尘气流从旋风除尘器右侧牵向进入主桶体后,空气和粉尘在桶内迅速旋转,形成强烈的气旋。 由于旋转产生的离心力,粉尘颗粒被甩,让桶壁沿着桶壁不必不断向下滑,这些粉尘最终通过锥体落入底部的集尘器,完成了初步分离。与此同时呢,接近空气则向上运动,经过上部的离心风机排出,为了保证进一步净化,排出的空气继续通过滤桶进行过滤, 这样的使整个粉尘分离和空气净化过程就顺利完成了。可以看旋风除尘器利用空气的旋转动能和离心力实现了高小粉尘分离,而滤桶进一步保证了排出的空气的结晶度。 这一套设备啊,结构简单,运营可靠,是工业生产中常见的除尘设备,只不过他是简易的,这个视频还直观,便于观察。好,我是除尘笔记,如果感觉讲的不错,欢迎点赞分享!

今天和大家分享一下我最近改造的桌面吸尘工作区,通过它可以解决你绝大部分的手工使用需求,比如电脑铁焊接的排烟、五零二胶水除臭、三 d 打印件的打磨、不同材料的切割、雕刻、钻孔、清灰 除锈甚至曝光。工作时呢,烟雾会被直接排到室外,粉尘呢则会被末端的水洗滤芯收集较大的颗粒物,在自重和滤网拦截的双重保证下呢,会掉入下方的可回收垃圾桶里,以免损害分机。 无论是水洗滤芯还是透明垃圾桶,都是快拆结构,清理十分方便。整套装置采用的是六寸管道分接,这是在综合噪音、分量分压、室内管道美观等多种角度后的选择,如果有条件的话,放在室外体验会更加。 下面是使用到的物料清单, 另外,如果你想这套系统实验体验拉满的话,一定要使用无线电膜,这也是我在踩了很多坑后的选择。刚入坑的时候,我选择的是有线电膜,比它最大的缺点呢是通信路差以及扭矩不足, 经常在钻孔的时候卡死。后期我又上了工厂级别的软轴电膜,虽然动力十足啊,但是造成大长期使用的时候也比较累手。我现在的主力工具是这款无线手持电膜,没有线轴的束缚,最久续航可以达到两个小时左右,同心度稳的可以在亚克力上画画。 五十五件磁吸配件,而且都是通用标准耗材,补充起来使用方便。三七零的强磁马达五档转速调节也足够解决绝大部分的使用需求啊。缺点呢是价格不便宜啊,但考虑到它的使用场景众多,算得上是一个长期主义好物啊,有时候为了节省反而会浪费更多的钱啊。 好,今天的视频就是这样,如果你有误导,改造清单找不到的话,也可以在评论区留言,我会及时回复,咱们下期视频见。拜拜。

这是一款旋风湿式除尘器,当我们的含尘气体从上方进风口进入前端的旋风沙克隆内部进行旋转分离,将百分之八十的大颗粒落入下方的粉尘收集仓,剩余的细小粉尘呢,通过气流进入后端的湿式除尘器内部, 通过文丘里水旋结构进行洗涤净化。洗涤后的粉尘呢,会飘入后方水质表面,只需捞渣清理即可。整套设备呢,无水泵、无耗材,净化率就可达到百分之九十五。以上设备可适用于粘性粉尘,干性粉尘均可使用。