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粉塵ろ過、液体ろ過、およびHVACフィルターの選定に関する適用ガイド。

バグハウスシステムにおける集塵フィルターバッグの仕組み

粉塵の発生、圧力低下、洗浄を一つの運転サイクルとして理解する

ろ過はシステムプロセスである

粉塵を含んだガスが集塵機に入り、フィルター媒体を通過します。粒子は媒体と形成される粉塵層によって捕捉され、浄化されたガスは清浄空気側へと送られます。実際の性能は、フィルターバッグ単体ではなく、集塵機全体の性能に依存します。

1. 初期ろ過

新しいバッグが設置されると、ろ材は遮断、慣性衝突、拡散などのメカニズムによって粒子を捕捉し始めます。初期の挙動は、粒子サイズ、ろ材の構造、面速度、ガス条件によって異なります。

2. 粉塵層の形成

粒子が蓄積すると、ろ過面に粉塵層が形成されます。この層は粒子の捕捉に貢献する一方で、抵抗も増加させます。安定した運転状態を維持するには、ろ過と洗浄のバランスが重要です。

3. 差圧

差圧は、気流、粉塵負荷、ケーキの状態、ろ材の抵抗、洗浄効果によって影響を受けます。差圧の上昇が見られる場合は、ファンの運転状況、水分量、パルス設定、ホッパーの排出状態、および機器の状態と併せて検討する必要があります。

4. クリーニングサイクル

パルスジェット式、逆流式、シェーカー式などのシステムは、蓄積した粉塵の一部を除去します。洗浄は、媒体を損傷したり、必要以上に粉塵層を除去したりすることなく、抵抗を制御する必要があります。設定は、集塵機と処理プロセスに合わせて調整しなければなりません。

5. 檻とシールの役割

ケージはバッグを支え、ろ過および洗浄中にバッグの形状を維持するのに役立ちます。バッグとケージの適切な嵌合、上部の密閉、およびチューブシートの取り付けにより、バイパスと局所的な摩耗が軽減されます。

6.監視すべき事項

差圧、空気流量、排出量の傾向、圧縮空気の状態、ホッパーからの排出量、目視による摩耗、およびプロセス変化を追跡してください。プロジェクトデータと試験条件なしに、固定効率、圧力損失、または耐用年数の値を仮定しないでください。

北米におけるプロジェクト調整については、FiltEdgeをご覧ください。フィルターメディアの製造およびエンジニアリング情報については、SFFILTECHをご覧ください。

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