Машиностроение и механика

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Проектирование и эксплуатация газо- и водоочистки: продолжение - Тканевые фильтры

Article Index
Проектирование и эксплуатация газо- и водоочистки: продолжение
ОЧИСТКА КОНВЕРТОРНЫХ ГАЗОВ
Трубы-распылители с высоким сопротивлением движе­ния
Трубы-распылители с небольшим сопротивлением дви­жению
Сухая очистка
Тканевые фильтры
Оборотные циклы газоочистки
Очистка сточных вод конверторного производства
Очистка сточных вод прокатного производства
Борьба с пылью в прокатном производстве
Обеспыливание выбросов машин огневой зачистки
Очистка сточных вод прокатных станов отстаиванием
Очистка сточных вод прокатного и трубопрокатного производства
Прокатные и трубопрокатные цехи
Первичные отстойники
Вторичные отстойники
Применение гидроциклонов для очистки сточных вод от прокатных и трубопрокатных станов
Охлаждение оборотной воды
Методы очистки сточных вод на промышленных предприятиях
Регенерация отработанных СОЖ
Технология очистки отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей
Утилизация осадков сточных вод и активного ила
Обработка и очистка травильных сточных вод
Купоросная установка
All Pages
Тканевые фильтры

Фильтры этого типа находят ши­рокое применение в черной металлургии. Известно не­сколько установок (рис. 60), используемых для очистки

конверторных газов [66, 67]. Фильтрацияв этом случае требует тщательного подбора фильтрующей ткани. Конверторная пыль, неоднородная по химическому сос­таву, образует на ткани слой, через поры которого про­никает только газ. Этот слой способствует дальнейшей коагуляции частиц. При отсутствии такого слоя части­цы будут проходить через ткань, поры которой в 50— 100 раз больше размера частиц, поэтому газы не будут очищаться.

Обычные ткани имеют много недостатков (короткие волокна, закрывающие поры и др.), поэтому ткани из естественных волокон уступают тканям из искусствен­ных, которые находят все большее применение в ка­честве фильтровальных. Температура газов перед ру­кавными тканевыми фильтрами должна поддерживаться с минимальными отклонениями в интервале 100—110°С. Имеются волокна (стекловолокно с содержанием сили­кона или графита), допускающие более высокую температуру газов (275—300°С). Ведутся разработки кремнеглиноземистых волокон, которые могут работать при-800—900 °С. Различают ткани с остроконечным ворсом и гладкие, типа фетра.

В тканевых фильтрах конверторного производства применяют тергаль. Для поддержания требуемой тем­пературы газов перед тканевым фильтром их пропус­кают через испарительный скруббер или подключают термостаты, регулирующие подачу подогретого допол­нительного воздуха. На одной из установок имеете» три термостата; два из них включают подсос воздуха при температурах 125 и 135 °С. При достижении пре­дельной температуры для ткани 145 °С третий термо­стат подает сигнал на подъем фурмы. Содержание пы­ли после тканевого фильтра (50-т конвертора на заво­де в Эль-Ходжар в Алжире) составляет 20 мг/м3. Очист­ка тканевых фильтров осуществляется встряхиванием. При работе в системах с полным сжиганием газов встряхивание и переключение секций происходит ав­томатически в любой момент продувки; в схемах с clip_image062[4]<1 эти операции осуществляют после завершения про­дувки. Содержание пыли в газах после тканевых: фильтров составляет менее 10 мг/м3. Недостаток этих фильтров — высокий расход электроэнергии; 30 кВт-ч на 1 т жидкой стали.

Текущий ремонт фильтров представляет собой тру­доемкую операцию. Одно из направлений упрощения* этой операции — применение крупномасштабных рука­вов диаметром 250—300 мм и высотой 6—10 м, поверх­ность одного элемента которых составляет 6,5—10 м2. Тканевые фильтры компонуют также в виде панелей,, блоков, кассет, замена которых может быть выполнена очень быстро.