Глава 55.1 Электрофильтры и Акустические осадители частиц
Шерстяные ворсистые ткани лучше задерживают пыль, чем хлопчатобумажные, а сопротивление их меньше. Для очистки газов, содержащих агрессивные вещества или имеющих повышенную температуру, применяют фильтровальные ткани из стеклянного волокна или нетканевые синтетические материалы.
Удельную нагрузку ткани при установке матерчатых фильтров обычно принимают в пределах 0,02—0,07 м3/(м2•сек).
К недостаткам тканевых фильтров относят необходимость довольно частой смены рукавов, которые постепенно теряют свою фильтрующую способность (обычно срок службы рукавов не более 1 года), а также рост сопротивления ткани во время эксплуатации фильтра.
Электрофильтры. Электрические методы очистки газов имеют следующие достоинства:
1) высокая эффективность улавливания (до 99% и более) мельчайших частиц (<10 мк);
2) относительно невысокие суммарные потери энергии на осаждение частиц (0,1—0,8 квт-ч на 1000 м3 газа; потеря напора 3—15 мм вод. ст.);
3) возможность применения электрофильтров при переработке высокотемпературных химически агрессивных сред;
4) возможность полной автоматизации процесса.
Однако высокая стоимость электрофильтров ограничивает их распространение в сушильной технике.
Акустические осадители частиц. Рассмотрим основные особенности применения ультразвуковых методов очистки запыленных газов. Они могут оказаться целесообразными при работе с высокодисперсными аэрозолями, при повышенных давлениях и температурах, взрывоопасное™ или большой реакционной способности газов и в тех случаях, когда возможность использования электрических и тканевых фильтров, а также циклонов исключена [63]. «Озвучивание» отстойных камер способствует коагуляции высокодисперсных частиц и увеличению скорости их гравитационного осаждения.
Для определения удельного расхода энергии Э на коагуляцию рекомендуется следующая формула:
Примерные области целесообразного применения различных пылеулавливающих устройств в зависимости от размеров частиц пыли, взвешенных в газе, приведены ниже: