Файл: Романенко П.Н. Пожарная профилактика систем отопления и вентиляции учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 178

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

у л а в л и в а н и я,

главным образом, мучной или угольной

пыли.

Принципиальная схема всасывающего рукавного фильтра

пока­

зана на рис.

14.11.

 

5

Рис. 14.11. Схема всасывающего рукавного фильтра

 

 

Работа этого фильтра заключается в следующем .

Запыленный

воздух в корпусе 1 подается

через общий бункер

д л я

сбора

пы­

ли 2. Снизу воздух поступает

в рукава 3. П ы л ь остается на

внут­

ренней поверхности рукавов,

а очищенный воздух из каждой сек­

ции поступает в общий воздуховод

4 и вентилятором

о

удаляется

наружу . По мере накопления

пыли

гидравлическое

сопротивление

рукавов повышается . Очистка рукавов производится путем встря­ хивания и продувкой воздухом в противоположную сторону. Д л я этого с помощью клапана 6 секция отключается от общего возду­

ховода

и проемом

7. сообщается с

воздухом помещения,

где

уста­

новлен

рукавный

фильтр. Т а к

как отключенная

секция

связана

с общим бункером, в котором

поддерживается р а з р е ж е н и е

вслед­

ствие

работы других

секций,

воздух из

помещения через откры­

тый проем 7 будет поступать

в бункер,

проходя

через

рукава

в

обратном направлении. В это

ж е

время

кулачковый валик

8

на­

чинает

в р а щ а т ь с я

и

через систему

рычагов 9

приподнимать

рам­

ку 10,

к которой

прикреплены

рукава . После

срыва рычага

с

ку­

лачка рамка падает на свое гнездо, в результате чего происходит

встряхивание. П ы л ь из рукавов попадает в бункер,

откуда

шне­

ком 11 направляется

в

пылесборник

12. З а время

очистки встря­

хивание

производится

7

раз. После

очистки секция

включается

в работу

путем з а к р ы в а н и я проема

7 и соединения

с

общим

воз-

338


духоводом 4. Таким ж е

образом

последовательно

происходит

чистка

других

секций.

 

 

 

 

 

Поскольку воздух дл я чистки рукавов забирается из помеще­

ния, в

котором

устанавливаются

рукавные фильтры,

в этом

поме­

щении

должен быть предусмотрен приток воздуха в

объеме,

рав­

ном объему подсасываемого фильтром воздуха. Величина

этого

притока может

достигать 20—25% количества очищаемого

воз­

духа.

Соответственно

этому

производительность

вентилятора

д о л ж н а

равняться количеству

очищаемого воздуха,

увеличенному

на 20—25%.

 

 

 

 

 

 

Д л я

у л а в л и в а н и я текстильной

пыли чаще применяются рукав­

ные фильтры, работающие на нагнетание. Волокнистая пыль в

рукавах

укладывается в

виде

сравнительно

плотного

слоя. Так

как при

продувке

рукавов во

время

 

встряхивания

волокнистая

пыль снова

разрыхляется

и улавливание

ее в

бункере

становится

малоэффективным, в конструкциях некоторых марок

фильтров

продувка

 

не

предусматривается .

Д л я

облегчения

очистки

рукава

изготовляются

несколько

больших

диаметров,

 

чем при

улавлива ­

нии зернистой

пыли

(200 мм

и

более) .

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика

фильтровальных

 

тканей,

применяемых

для

рукавных

 

пылеуловители,

приведена

в

табл .

14.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица

14.3

 

 

 

Основные данные по фильтровальным

тканям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пере­

 

 

 

 

Харак-

Термо­

Стойкость

Наименование

 

 

 

 

Вес

 

 

в

среде

 

Волокна

плете­

 

 

 

тер по­

 

стой­

тканей

 

 

1 „н'-\

г

верх­

 

 

кис­

щело­

 

 

 

 

 

 

 

ние

 

 

 

 

ности

 

кость, °С

лот­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ной

чной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлопчатобумажная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пло­

Хоро­

(арт. 156—158)

 

Хлопок

Саржа

 

310

 

Гладкая

 

65

 

хая

 

шая

Фильтровальное

сук­

Шерсть

 

 

425

 

Валяная

65—100

Хоро­

Пло­

но № 2

 

 

 

 

и хлопок

 

 

 

шая

хая

Сукно ЧТ (арт. 21)

 

Шерсть

 

 

445

 

 

 

 

 

100

 

9

 

 

Капрон (32%) —

 

Капрон

О

560±10

 

 

 

65

 

И

 

Хоро­

шерсть

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ворсо­

 

100

 

 

 

шая

Нитрон

 

 

 

 

Нитрон

 

420+20

 

ванная

 

 

и

 

ш

Лавсан

 

 

 

 

Лавсан

»

420+20

 

*

 

 

140

 

 

V

Стеклоткань,

аппре­

Стекло

Сатин

 

300

 

 

 

 

 

300

 

 

 

я

тированная

соста­

(бесще­

четы-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вом M-2

 

 

 

 

лочное)

рехра-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

миз-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетчатые

пылеуловители. Д л я очистки

воздуха

от

волокнистой

пыли могут

быть

использованы

сетчатые

фильтры. На

производ-

22*

ЗЭѲ



стве применяют сетки с размером ячеек от 100 до 5000 р. и воз­ душными нагрузками от 2 до 20 тыс. м32 ч. Волокнистая пыль при проходе через ячейки сеток сначала только частично задер­ живается . В процессе работы слой з а д е р ж а н н о й пыли растет, об­

разуя

на сетке так

называемое одеяло, о б л а д а ю щ е е очень

хоро­

шим

коэффициентом

очистки. Однако постепенно толщина

одеяла

увеличивается настолько, что фильтр начинает плохо пропускать воздух. Поэтому требуется периодическая чистка сеток. Метал ­ лические сетки малоэффективны . Кроме того, они быстро корро­

зируют.

В последние

гады

для вентиляции текстильных пред­

приятий

начали

 

применять

фильтры,

снаряженные капроновой

сеткой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперименты

показали,

что при фильтрации

воздуха

через

капроновые сетки с линейным размером

сторон

ячеек

от

95 до

312 ц. в начале

запылення

наблюдается проскок пыли и эффек­

тивность

пылеулавливания

составляет

всего

40—50%- По

мере

нарастания слоя пыли эффективность пылеулавливания

увеличи­

вается.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капроновые

сетки

легко

очищаются.

 

Слой

волокнистой

пыли

можно свободно

свернуть

в рулон. При

снятии

воздушной на­

грузки и легком встряхивании слой самопроизвольно падает вниз. После каждой чистки сопротивление сетки становится равным первоначальному.

Конструктивно сетчатые фильтры выполняются # в виде рам с плоскими или клинообразными ячейками фильтра (рис. 14.12). Такие фильтры изготовляются на месте монтажа; чистка их про­ изводится вручную.

Рис. 14.12. Рамный фильтр с металлической сеткой конструкции Промстройпроекта

/—рама; Ηячейка фильтра; 3 - о б ш и в к а из досок; 4—деревянный

каркас

340


Более совершенными сетчатыми фильтрами

рамной

конструк­

ции являются

 

фильтры

с двумя наклонными рамами, установлен­

ными

друг за

 

другом

(рис. 14.13). Такими р а м а м и

перегоражива ­

ют помещение

( к а н а л ) , по

которому

движется

воздух.

В первой

сетке

по ходу

 

движения воздуха толщина одеяла нарастает быст­

рее. Н а к л о н

рамы

выби­

 

 

 

 

 

рают

с таким

расчетом,

 

 

 

 

 

чтобы

одеяло, нарастая

 

 

 

 

 

до предельно

 

допустимой

 

 

 

 

 

толщины, отваливалось от

 

 

 

 

 

сетки

под

влиянием

соб­

 

 

 

 

 

ственной

тяжести.

Внизу

 

 

 

 

 

под сетками

устраивают ­

 

 

 

 

 

ся бункеры дл я сбора

 

 

 

 

 

ПЫЛИ. К

моменту,

когда

Р | 1 С и 1 3

Наклонный

сетчатый

фильтр

первое одеяло

отвалится

 

 

 

 

 

H упадет в бункер, на второй

сетке у ж е образуется

достаточное для

фильтрации одеяло. При нарастании одеяла на первой сетке про­

исходит самостоятельная очистка от пыли

второй. Таким

образом

происходит попеременная очистка сеток.

 

 

Сетчатый

самоочищающийся фильтр

типа ФР-1 (рис. 14.14)

представляет

собой закрытый кожухом

в р а щ а ю щ и й с я

б а р а б а н

диаметром 750 мм и длиною 1375 мм. Запыленный воздух посту­ пает в пространство между кожухом и барабаном . Волокнистая

Рис. 14.14. Сетчатый вращающийся фильтр ФР-1

341