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滤芯端盖加工

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采用扫描电镜对飞灰进行观察。滤芯表面飞灰的微观形貌。飞灰的形貌为近球状或不规则状,且容易发生团聚。采用麦尔文激光粒度分析仪对飞灰粒度进行分析。滤芯表面飞灰的粒度分布。飞灰的平均粒径 d( 0. 5) 为3. 192 mm( 即占飞灰总体积 50% 的粒子其粒度低3. 2 过滤效率Fe3Al 滤材的过滤效率大致可以通过对滤后合成气水洗后的固含量进行分析确定。合成气水洗后的固体颗粒物含量。经过分析发现,水中固含量稳定在 10 ×10- 5~ 2 × 10- 5,说明过滤器具有很高的过滤效率。3. 3 流量 - 压差曲线吸附剂层( 滤饼层) 的厚度与过滤器的压差直接相关。滤芯刚使用时,因其本身不规则的孔隙对流体的阻力而形成初始压差( ΔPi) ,在一定的工况条件使用时,ΔPi是一个定值。ΔPi的计算公式为ΔPi=VSA[ηα+ρVβA]式中,V 为气体流量,m3/ s; S 为多孔材料厚度,m;η 为气体动力黏度,Pa·s; A 为滤芯的有效过滤面积,m2; ρ 为流体密度,kg/m3; α 为滤芯渗透系数,m2; β 为气体惯性系数,m。以飞灰过滤过滤器为例,其工况条件为气体流量 4. 8925 m3/ s,气体密度 17. 1 kg / m3,气体动力黏度 2. 98 ×10- 5Pa·s,惯性系数 1. 2 × 10- 7m,滤芯厚度 0. 005 m,滤芯的总有效过滤面积约为 190 m2,渗透系数 2. 20 × 10- 12m2。根据公式,可以计算出滤芯的初始压差 ΔPi为 0. 443 kPa。Fe3Al 滤材使用过程的实际流量 - 压差曲线。流量 -压差运行曲线可以看出,初始压差 3 ~ 4 kPa,这比计算的初始压差明显高一些。这是因为管线中还有一些飞灰,在刚开车时气体中已经携带飞灰而导致初始压差增高,而计算的初始压差是以洁净气体计算的。现在滤芯端盖市场竞争日趋激烈,各滤芯厂纷纷上马加温设备,提高产量和质量,降低综合成本。为满足市场需求,我所研制出了以PVC糊树脂为主体的单组分加温固化滤芯胶,该胶除了可以粘接“三滤”纸质滤芯外,也可用于其它过滤器滤芯的粘接。增塑剂二丁醋、二辛酷、环氧植物油等;改性树脂二氯乙烯共聚树脂自制;填料300目无机粉料;其它助剂为市售化工原料或试剂。

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