一种双喷式喷吹清灰装置制造方法

文档序号:4955685阅读:191来源:国知局
一种双喷式喷吹清灰装置制造方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种双喷式喷吹清灰装置,它包括两路喷吹气体输送管和喷吹管,其中一路喷吹气体输送管连接位于除尘器的滤芯上方的上喷嘴,另外一路喷吹气体输送管连接设置于除尘器的滤芯下方的下喷嘴,为下喷嘴供气的喷吹气体输送管连接除尘器含尘气体进气管道,为上喷嘴供气的喷吹气体输送管连接除尘器净气室出气管或外置供气装置。本实用新型采用除尘器滤芯内喷反吹和底部外喷剥离相结合的方式,并控制喷吹温度和喷吹方式选择,提高设备工作效率,降低运行成本。
【专利说明】一种双喷式喷吹清灰装置

【技术领域】
[0001] 本实用新型属于喷吹除尘设备【技术领域】,特别涉及一种双喷式喷吹清灰装置。

【背景技术】
[0002] 目前,在化工、石油、冶金等行业经常产生高温含尘气体,由于不同工艺需要对高 温含尘气体进行除尘,实现气固分离和气体净化,经常使用的是通过除尘器内的滤芯进行 过滤实现气固分离,经过过滤净化的含尘气体进入净气室,粉尘过滤留在除尘器的除尘室 内,沉积至灰斗中,而除尘器用的滤芯在过滤除尘过程中其外表面会吸附大量的颗粒粉尘, 随着粉尘不断增加,将会影响过滤质量,因此需要对滤芯表面堆积的灰尘进行清除,现在普 遍使用的是喷吹管实现逆向清灰,但是反吹的结果必然是使得已经净化的空气再次进入净 化前的空间,由于每次喷吹用的净化气体量比较大,二次过滤才能重新净化,不利于提高工 作效率,而且需要增加气体提压设备。加之由于管状喷口喷吹时只能清理喷吹口对应的滤 芯局部部位,喷口不能改变反吹方向,并且喷吹过程中存在清灰死角不易清扫,喷吹不利堆 积会越发结实难除,因此不能很好的彻底清灰除尘;也有部分厂家设计采用机械除尘装置, 如机械手前端安装刷子,或者机械振荡方法,但是不仅结构复杂,而且由于动作一致性差, 容易损坏除尘器的滤芯,滤芯损伤后粉尘进入除尘器的净气室将会污染净化气体带入后续 工序造成极大的损失。因此,亟需在滤芯除尘方面做出进一步改进和创新来解决上述问题。 实用新型内容
[0003] 本实用新型目的在于解决上述技术问题,提供一种成本低廉、可以快速除尘、清灰 效果好的双喷式喷吹清灰装置。
[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种双喷式喷吹清灰装置,它包 括两路喷吹气体输送管和喷吹管,其中一路喷吹气体输送管连接位于除尘器的滤芯上方的 上喷嘴,另外一路喷吹气体输送管连接设置于除尘器的滤芯下方的下喷嘴,为所述下喷嘴 供气的喷吹气体输送管连接除尘器含尘气体进气管道,为所述上喷嘴供气的喷吹气体输送 管连接除尘器净气室出气管或外置供气装置。
[0005] 所述喷吹气体输送管上设有提压装置和加热装置。
[0006] 所述上喷嘴和下喷嘴进气端设置电磁脉冲阀。
[0007] 所述上喷嘴插入所述滤芯或通过文氏管覆盖所述滤芯上部。
[0008] 所述下喷嘴包括若干喷射头单元,所述喷射头单元分布在所述滤芯的周侧。
[0009] 所述喷射头单元出气端截面形状为圆弧状或扇形。
[0010] 所述喷射头单元串接有文氏管加速装置。
[0011] 所述喷吹气体输送管在进入除尘器部位设置温度检测装置,所述温度检测装置连 接所述加热装置。
[0012] 所述加热装置为电加热器或燃烧器。
[0013] 一种双喷式喷吹清灰工艺,所述喷吹气体输送管内温度控制在350?750°C,内部 压力控制在0. 5?2. 5MP,所述两路喷吹气体输送管交替喷吹,所述上喷嘴喷吹次数:所述 下喷嘴喷吹次数为1 :〇. 5?4。
[0014] 进一步,所述喷吹气体输送管内温度控制在480?650°C。
[0015] 本实用新型包括两路喷吹气体输送管和喷吹管,其中一路通过上喷嘴反吹,可以 利用高压气体膨胀吹开积灰,另外一路利用下喷嘴喷吹,巧妙利用所述滤芯的上大下小的 锥形柱体结构特点,喷出气体的气流沿着滤芯外壁运动,具有很好的剥离效应,能够较好的 实现对滤芯外部的积灰进行清除的目的;具有很好的清灰效果;为所述下喷嘴供气的喷吹 气体输送管连接除尘器含尘气体进气管道,可以利用含尘气体在高速喷吹进行除灰,气源 来自除尘器含尘气体进气管道,本身具有较高的温度,可以极大的减少对喷吹用气体加温、 加压的成本,具有很好的经济效益,并且加速运动的含尘气体中的尘埃颗粒具有较好的喷 丸作用,粉碎、松动尘埃层效果佳,并且喷吹过程仍然是一个过滤的过程,便于快速除尘;所 述喷吹气体输送管上设有提压装置和加热装置,适应于高温高压的工作环境,可以保证喷 吹气体的温度,避免喷吹气体温度低影响含尘气体中煤焦油等成分的冷凝而损坏设备;所 述上喷嘴插入所述滤芯或通过文氏管覆盖所述滤芯上部,前者需要多个喷嘴分别连接到喷 吹管上,后者可以一次覆盖若干滤芯,实现一次多个滤芯的除尘;所述下喷嘴包括若干喷射 头单元,所述喷射头单元分布在所述滤芯的周侧,所述喷嘴所述喷射头单元出气端截面形 状为圆弧状或扇形,多点小出口的形式,共同形成一个强力的喷吹气流环,气体剥离除尘效 果好;所述喷射头单元串接有文氏管加速装置,具有良好的二次加压作用,便于提高喷吹速 度;所述喷吹气体输送管在进入除尘器部位设置温度检测装置,所述温度检测装置连接所 述加热装置。
[0016] 本实用新型设计新颖巧妙,采用除尘器滤芯内喷反吹和底部外喷剥离相结合的清 灰方式,并控制喷吹温度和喷吹方式选择,对传统内喷反吹清灰方式进行了革新设计,根据 设计和实验得出合理的温度和压强值,保证煤焦油等成分良好的气化效果,避免冷凝;并给 出所述两路喷吹气体输送管交替喷吹的作业方式,具体的,所述上喷嘴喷吹次数:所述下喷 嘴喷吹次数为1 :〇. 5?4,不仅避免单独反吹的不彻底和死角问题,也减少单一含尘气体喷 吹导致滤芯外层某些孔的堵塞问题,二者巧妙结合,交替作业,很好的实现了气体环剥除尘 和反吹清灰的效果,除尘更加彻底,不仅充分利用了含尘气体的气源温度热量,而且有效减 少净化气体二次进入除尘器的除尘室内造成的设备工作效率降低和成本增加。本实用新型 设计合理,成本低廉,设备安全可靠、运行周期长,滤芯的除尘效率提高了 5%以上,而且运 行成本降低6%以上,具有很好的经济效益,对于滤芯除尘方面开创了新的途径,具有很好 的推广和使用价值。

【专利附图】

【附图说明】 [0017]
[0018] 下面结合附图对本实用新型进行进一步的说明:
[0019] 图1是本实用新型的一种结构示意图;
[0020] 图2是本实用新型下喷嘴部分的一种结构示意图;
[0021] 图3是本实用新型上喷嘴部分的另一种结构示意图;
[0022] 图4是本实用新型喷射单元的另一种结构示意图。

【具体实施方式】
[0023] 实施例一
[0024] 如图1、图2所示,一种双喷式喷吹清灰装置,它包括两路喷吹气体输送管1和喷吹 管2,其中一路喷吹气体输送管1连接位于除尘器的滤芯3上方的上喷嘴4,另外一路喷吹 气体输送管1连接设置于除尘器的滤芯3下方的下喷嘴5,为所述下喷嘴5供气的喷吹气体 输送管1连接除尘器含尘气体进气管道6,为所述上喷嘴4供气的喷吹气体输送管1连接除 尘器净气室出气管或外置供气装置。
[0025] 所述喷吹气体输送管1上设有提压装置7和加热装置8。
[0026] 所述上喷嘴4和下喷嘴5进气端设置电磁脉冲阀9。
[0027] 所述上喷嘴4插入所述滤芯3。
[0028] 所述下喷嘴5包括若干喷射头单元10,所述喷射头单元10分布在所述滤芯3的周 侧。
[0029] 所述喷射头单元10出气端截面形状为圆弧状。
[0030] 所述喷射头单元10串接有文氏管加速装置11。
[0031] 所述喷吹气体输送管1在进入除尘器部位设置温度检测装置12,所述温度检测装 置12连接所述加热装置8,所述加热装置8为电加热器。
[0032] 一种双喷式喷吹清灰工艺,所述喷吹气体输送管1内温度控制在350?750°C,内 部压力控制在0. 5?2. 5MP,所述两路喷吹气体输送管1交替喷吹,所述上喷嘴4喷吹次数: 所述下喷嘴5喷吹次数为1 :0. 5?4。
[0033] 实施例二
[0034] 如图1、3所示,与实施例一的区别在于:所述上喷嘴4通过文氏管13覆盖所述滤 芯3上部。
[0035] 实施例三
[0036] 如图4所示,与实施例一的区别在于:所述喷射头单元10出气端截面形状为扇形。
[0037] 实施例四
[0038] 与实施例一或二的区别在于:所述加热装置8为燃烧器。
[0039] 实施例五
[0040] 与实施例一?四中任一所述实施例的区别在于:所述喷吹气体输送管1内温度控 制在480?650°C。
[0041] 本实用新型包括两路喷吹气体输送管和喷吹管,其中一路通过上喷嘴反吹,可以 利用高压气体膨胀吹开积灰,另外一路利用下喷嘴喷吹,巧妙利用所述滤芯的上大下小的 锥形柱体结构特点,喷出气体的气流沿着滤芯外壁运动,具有很好的剥离效应,能够较好的 实现对滤芯外部的积灰进行清除的目的;具有很好的清灰效果;为所述下喷嘴供气的喷吹 气体输送管连接除尘器含尘气体进气管道,可以利用含尘气体在高速喷吹进行除灰,气源 来自除尘器含尘气体进气管道,本身具有较高的温度,可以极大的减少对喷吹用气体加温、 加压的成本,具有很好的经济效益,并且加速运动的含尘气体中的尘埃颗粒具有较好的喷 丸作用,粉碎、松动尘埃层效果佳,并且喷吹过程仍然是一个过滤的过程,便于快速除尘;所 述喷吹气体输送管上设有提压装置和加热装置,适应于高温高压的工作环境,可以保证喷 吹气体的温度,避免喷吹气体温度低影响含尘气体中煤焦油等成分的冷凝而损坏设备;所 述上喷嘴插入所述滤芯或通过文氏管覆盖所述滤芯上部,前者需要多个喷嘴分别连接到喷 吹管上,后者可以一次覆盖若干滤芯,实现一次多个滤芯的除尘;所述下喷嘴包括若干喷射 头单元,所述喷射头单元分布在所述滤芯的周侧,所述喷嘴所述喷射头单元出气端截面形 状为圆弧状或扇形,多点小出口的形式,共同形成一个强力的喷吹气流环,气体剥离除尘效 果好;所述喷射头单元串接有文氏管加速装置,具有良好的二次加压作用,便于提高喷吹速 度;所述喷吹气体输送管在进入除尘器部位设置温度检测装置,所述温度检测装置连接所 述加热装置。
[0042] 本实用新型设计新颖巧妙,采用除尘器滤芯内喷反吹和底部外喷剥离相结合的清 灰方式,并控制喷吹温度和喷吹方式选择,对传统内喷反吹清灰方式进行了革新设计,根据 设计和实验得出合理的温度和压强值,保证煤焦油等成分良好的气化效果,避免冷凝;并给 出所述两路喷吹气体输送管交替喷吹的作业方式,具体的,所述上喷嘴喷吹次数:所述下喷 嘴喷吹次数为1 :〇. 5?4,不仅避免单独反吹的不彻底和死角问题,也减少单一含尘气体喷 吹导致滤芯外层某些孔的堵塞问题,二者巧妙结合,交替作业,很好的实现了气体环剥除尘 和反吹清灰的效果,除尘更加彻底,不仅充分利用了含尘气体的气源温度热量,而且有效避 免净化气体二次进入除尘器的除尘室内造成的设备工作效率降低和成本增加。本实用新型 设计合理,成本低廉,设备安全可靠、运行周期长,滤芯的除尘效率提高了 5%以上,而且运 行成本降低6%以上,具有很好的经济效益,对于滤芯除尘方面开创了新的途径,具有很好 的推广和使用价值。
【权利要求】
1. 一种双喷式喷吹清灰装置,其特征在于:它包括两路喷吹气体输送管和喷吹管,其 中一路喷吹气体输送管连接位于除尘器的滤芯上方的上喷嘴,另外一路喷吹气体输送管连 接设置于除尘器的滤芯下方的下喷嘴,为所述下喷嘴供气的喷吹气体输送管连接除尘器含 尘气体进气管道,为所述上喷嘴供气的喷吹气体输送管连接除尘器净气室出气管或外置供 气装置。
2. 如权利要求1所述双喷式喷吹清灰装置,其特征在于:所述喷吹气体输送管上设有 提压装置和加热装置。
3. 如权利要求1所述双喷式喷吹清灰装置,其特征在于:所述上喷嘴和下喷嘴进气端 设置电磁脉冲阀。
4. 如权利要求1所述双喷式喷吹清灰装置,其特征在于:所述上喷嘴插入所述滤芯或 通过文氏管覆盖所述滤芯上部。
5. 如权利要求1所述双喷式喷吹清灰装置,其特征在于:所述下喷嘴包括若干喷射头 单元,所述喷射头单元分布在所述滤芯的周侧。
6. 如权利要求5所述双喷式喷吹清灰装置,其特征在于:所述喷射头单元出气端截面 形状为圆弧状或扇形。
7. 如权利要求5或6所述双喷式喷吹清灰装置,其特征在于:所述喷射头单元串接有 文氏管加速装置。
8. 如权利要求1所述双喷式喷吹清灰装置,其特征在于:所述喷吹气体输送管在进入 除尘器部位设置温度检测装置,所述温度检测装置连接所述加热装置,所述加热装置为电 加热器或燃烧器。
【文档编号】B01D46/42GK203874588SQ201420260979
【公开日】2014年10月15日 申请日期:2014年5月21日 优先权日:2014年5月21日
【发明者】朱书成, 赵家亮, 李金峰, 庞志峰 申请人:河南龙成煤高效技术应用有限公司
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