在针对设计过程中,我们尤为强调分段化和组合化设计,结合以往大量类似工程的设计和运行经验,分析出本工程与其它工程的异同点。在场地允许条件下,我们将采用模块组合式方法,即依据风量大小来调整仓室的数量,尽量使仓室排布形式与已运行设备的仓室排布形式相同,在减少设计和试验工作量的同时,还可以-设计完善-。而进出风总管就要依据风量、粉尘浓度进行分段化设计。对于粉尘浓度大的工况,我们倾向采用楔形通道;而对于粉尘浓度小的工况,我们倾向采用阶梯形通道。
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	随着过滤工况的进行,当滤袋表面积尘达到一定量时,会使除尘器阻力上升到一个值,这时,除尘器plc在接获差压计信号后启动清灰程序,按设定程序关闭除尘器清灰仓室、依次打开电磁脉冲阀喷吹,压缩气体以极短促的时间顺序通过各个脉冲阀经喷吹管上的喷咀--于喷射气量的空气进入滤袋,形成空气波,使滤袋由袋口至底部产生急剧的膨胀和冲击振动,引发滤袋抖动并形成由里向外的反吹气流作用,造成很强的逆向清洗作用,抖落滤袋上的粉尘,达到清灰的目的。 
	除尘器的清灰功能也可通过设置在控制系统中的定时装置实现。定时控制和定阻控制可以并存,并以先期满足条件的控制方式启动清灰程序。在检修状态下,清灰功能也能通过手动控制的方式实现。 
	喷吹系统的设计-了每排滤袋只需要经过一次喷吹清扫就能达到-的清灰作用,整台除尘器所有电磁脉冲阀依次完成喷吹后除尘器清灰系统即进入下一个清灰循环。
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	第二部分是设备的运行阻力。设备的运行阻力是由除尘器在运行过程中滤袋表面形成的挂灰层的厚度导致的一个循环值。一般我们对这个值的上限设定在1000~1200pa,在设备达到这个阻力值时,系统启动清灰,将设备阻力回复到原始阻力,进入下一个循环。这个循环时间的长短,取决于烟气含尘浓度、滤料的品种规格等。
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	1.设备本体:除尘器本体是由灰斗、中箱体、滤袋笼架、上箱体及脉冲清灰装置、进出风道等几部份组成的。
	1.1除尘器的进风方式与气流分布:除尘器共分为1个滤室,含尘烟气经过灰斗进风区通过烟道进入个滤室灰斗进入滤室,滤室烟气入口处设有阻流及气流分布装置,使含尘气体均匀地进入滤袋区域。含尘气体进入滤袋区域前,先经过缓冲区进行预沉降,大颗粒粉尘在预沉降区落入灰斗,这样就大大减少了滤袋的过滤负荷。
	1.2喷吹系统:
	因采用排管式喷吹,喷吹管与滤袋是逐排逐条的一一对应进行喷吹,清灰气流全部进入滤袋,气压能量利用率高、节能。同时喷吹气流对位准确,不会因吹偏而引起对滤袋的损坏。另一方面,采用的直角式脉冲阀,除膜外没有机械运动部件,故障率低。脉冲阀膜也能达到喷吹100万次的寿命。
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