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[主动旋流]2.常见粉尘分离方法有哪些?

发布时间:2021-08-24浏览:1776次

2常见粉尘分离方法有哪些?
沉降分离
这个方法最原始,最老套,就是让空气中的粉尘慢慢下落,自然沉降。很多大沙漠形成时,沙的沉降累积也是如此,可以想象,沉降法速度慢,效率低,需要空气静止不流动。
 
沉降分离,在工业中仅针对粉尘颗粒较大者,可利用重力沉降除尘原理,突然降低气流流速和改变流向,使较大颗粒的颗粒在重力和惯性力作用下,与气分离,沉降到除尘器锥底部分,这属于粗除尘,在工业中应用的越来越少了,这种技术没啥可说的。
 
过滤分离

 

再回到前面说过的大气污染问题,雾霾天,或者大风扬沙天气,空气中的粉尘很多,你要出门,别忘了戴口罩。这时候,当你吸入空气时,粉尘就被截留到口罩的表面,这时候,你在不自觉中已经使用了一种气—粉分离技术——“过滤分离法”。
 
当然,口罩使用一段时间以后,表面就会被粉尘堵住,你要做的是换一个口罩,用过的也可以洗一洗,说不定还能再用一次。大部分口罩洗了几次以后就不能再用了,可能是不通气了,也可能是太通气了,已经不能截留粉尘了。这时候,你遇到的问题和工厂的技术大佬们遇到的问题一样——采用过滤法除尘,但是滤袋需要经常更换、在生产时不同产品换批时,也需要更换,更换滤袋是操作人员最不情愿干的一件脏活、累活,又费时、费事的工作;而布袋又易堵,真是很麻烦事情。
 
还有更麻烦的,假设你再做一次金匠,你受到口罩的启发,想到了一个聪明的办法。这一次,你在打磨金手镯的时候,用吸尘器来吸收飞扬的粉尘,因为吸尘器里面有过滤器,材料大致跟口罩差不多。工作结束后,你打开吸尘器的盖子,你会发现,金粉是分离出来了,但又被粘附在过滤器的表面,很难收集。工业生产中用“过滤分离法”回收有用的粉尘,同样也会遇到这个困惑,难以收集。
 
湿法分离
每次污染很重的雾霾天,我们都盼着刮风和下雨。其实刮风没有解决根本问题,只是本地的雾霾被风刮走了,又去祸害别的地方了。真正有用的是下雨,特别是下大雨,雨水会将空气中的粉尘吸收,然后落到地面。这时候,大自然在使用另一项粉尘分离技术——“湿法除尘”,或者叫“湿法分离”,也可以叫“喷淋除尘”、“水幕除尘”。这个原理很简单,就是向空气中喷水,利用水滴吸收空气中的粉尘,没什么技术含量。

 

不是每次雾霾天都会下大雨,大多数时候都是下小雨,我们会发现雾霾没有*消散。这个原因很简单,空气中的粉尘很多很多,只有被雨滴撞击到粉尘才能被吸收。跟粉尘颗粒比起来,雨滴的数量太少了,很多粉尘根本碰不着雨滴,当然就不能被吸收,所以,下小雨的时候,雾霾没有明显改善。这时候,雨滴落到汽车上,你会发现,又要去洗车了。
在工厂里,技术大佬们也使用这个方法除尘,为了增加效果,就必须大量地喷水,这样,水就浪费了。更麻烦的是,既使喷淋法除取得了很好的除尘效果,但是空气中的粉尘又跑到水里了,如果粉尘中含有有害物质,还要对喷淋后的水进行处理,也很麻烦。
还有一种方法,类似于过去的水筒烟袋,年轻人可能没见过,如果您真的见过,那就暴露年龄了哈。水筒烟袋的具体方法就是让空气在水里冒泡,空气中的粉尘就留在水里了。这个原理跟喷淋差不多,也属于湿法除尘。
 
还有收集问题,比如说生产奶粉,先要耗费大量的时间将牛奶中的水蒸发掉,最后使用热气流烘干,形成奶粉。这时候排出气流中混有大量的奶粉,需要将其分离出来,避免浪费。如果使用喷淋法,那就有意思了,奶粉被喷淋的水吸收,流出的水又变回牛奶了,前面的努力算是白费。这个方法行不通,当然,技术大佬们也不会采用,这里只是打个比方。
 
所以,湿法除尘,一般不能用于回收有用粉尘。
静电分离

 

我们在家里打扫卫生时会发现,电视机屏幕特别“招灰”,就是容易吸附灰尘。原因很简单,电视机屏幕上有静电,而静电有吸附粉尘的功能。利用静电分离粉尘的技术就叫“静电分离”,也可以叫“静电除尘”。具体的办法是,在空气流过的地方放一个网子,通电后,让网子上带上静电,这样空气中的粉尘就被吸附到网子上,从而实现除尘目的。
 
静电除尘有点高科技的感觉,所以结构复杂、能耗大。
想象一下,如果空气中的粉尘很多,网子上很快就堆满了粉尘,这时候一部分粉尘就会再次被气流带走,所以,静电除尘不适合粉尘量大的场合。

 

冬天,我们脱衣服时有时会有电火花,这是静电放电现象。静电大了,就会放电,这个现象在除尘时很危险,因为电火花会引起粉尘爆炸。所以,静电除尘不能用于可燃性粉尘的分离,比如面粉、淀粉、糖粉、煤粉、铁粉、铝粉、奶粉等等,我们常见的粉尘,好像除了水泥粉、灰尘、滑石粉、腻子粉以外,其它的都可以燃烧,所以静电除尘有一定的危险性,只有特定的场合才会应用。
 
惯性分离
惯性分离,是另一类非常有商业应用价值和前景“气-固”分离方式,它是利用气流中气体和粒子具有不同的惯性力,使气流急剧改变方向或与挡板、百叶窗等碰撞时,粒子从气流中分离下来的操作。

 

具体见下篇“什么是惯性分离?”。

 

 

 

 

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