펄스백 집진기 결로 현상의 원인 분석 및 해결방안
결로 원인 분석
포화 시 가스 압력이 높을수록, 이슬점이 낮을수록. 공기 중 수분 함량이 높을수록, 이슬점 온도가 높을수록. 공기 중의 수분 함량이 일정하고 수분을 함유한 공기 온도가 이슬점 온도보다 낮은 경우, 과포화 공기에 수분이 침전됩니다., 즉, 결로 현상이 발생하게 됩니다; 공기 온도가 이슬점보다 높을 때, 수분이 침전되지 않습니다, 그래서 결로 현상이 발생하지 않습니다.. 게다가, 배가스에 SO2 성분이 포함된 경우, SO2 함량이 많을수록, 배가스의 이슬점이 높을수록.
펄스 백 필터의 응축 원인
1. 집진기에서 공기 누출이 있습니다.집진기 내부의 공기누설 현상으로 인해, 외부의 많은 양의 찬 공기가 집진기로 흡입됩니다., 집진기의 국지적 기온이 급격하게 떨어지도록, 그리고 공기 중의 물을 분석합니다, 결과적으로 응축이 발생함.
집진기의 공기 누출에는 여러 가지 이유가 있습니다. 생산 및 설치 과정에서 집진기 쉘의 누출 용접 현상이 있습니다, 공기 누출의 원인이 되는, 언로딩 장치의 개봉으로 인한 공기 누출, 설치과정에서 비규격 배관의 누수로 인한 공기누출 및. 집진기와 비표준 배관 사이의 플랜지 연결부의 밀봉 불량으로 인해 공기 누출 등이 있습니다.
2. 배기가스의 수분 함량이 너무 높습니다.
처리된 배가스의 수분 함량이 너무 높아 과포화수를 분석하는 경우, 결로 현상이 발생하게 됩니다. 이러한 현상은 시멘트 건식공정 라인의 킬른 테일 집진기에서 특히 두드러집니다.. 시멘트 건조 공정 라인의 가마 끝 부분에 있는 배가스는 일반적으로 가습탑에 의해 냉각 및 템퍼링되기 때문에, 분사되는 물의 양이 너무 많을 때, 연소가스에 연기가 발생하게 됩니다. 수분이 과포화되면 결로 현상이 발생합니다..
3. 연소가스 온도가 너무 낮습니다.
집진기에서 처리되는 배가스의 온도가 이슬점 온도에 가깝거나 낮은 경우, 응결도 일어나게 됩니다.
4. 펄스 주입 가스의 온도가 너무 낮습니다.
집진기는 펄스 제트 청소 과정에서 압축 공기를 사용합니다., 압축 공기 자체는 상대 습도가 다음과 같은 포화 공기입니다. 100%. 기압이 대기압보다 높기 때문에, 대기압으로 환산한 이슬점은 주변 이슬점보다 낮습니다., 결로 현상이 발생하는 경향이 있습니다.. 압축공기의 온도가 집진기 내부의 배가스 온도와 크게 다르지 않은 경우, 일반적으로 결로가 발생하지 않습니다..
하지만, 겨울에, 특히 우리 나라 북부에서는, 기온이 보통 영하 10도에서 수십도일 때, 펄스에 의해 주입된 압축공기와 집진기 내부의 배가스 사이의 온도차가 너무 큼. 필터백에 압축공기가 순간적으로 주입되면 온도도 급격하게 떨어집니다., 일반적으로 응축수 미스트를 고속 기류로 분사하는 흰색 미스트 형태입니다., 노즐 아래 일정 거리 내의 온도는 상대적으로 낮습니다., 저온 영역을 형성.
노즐 내부의 압축공기는 포화공기이므로, 가스가 배출된 후 온도가 떨어지면 물이 분리되어 해당 지역에 응결이 발생합니다.. 이때, 응축수는 주로 분사되는 필터 백의 표면에 집중됩니다., 필터백 표면에 부착된 먼지는 응축수에 의해 침전된 수분을 흡수하여 접착됩니다., 이는 필터백의 구멍을 막는다., 집진기가 제대로 작동하지 않게 만드는 원인.
5. 집진기 쉘에는 단열 조치가 없거나 효과가 좋지 않습니다.
집진기의 쉘은 일반적으로 강판 구조로 만들어집니다., 강판의 열전도율이 매우 큽니다.. 외부 공기 온도와 집진기 내부의 배가스 온도가 큰 온도차를 형성하는 경우, 집진기의 껍질에 응결이 발생합니다.. 집진기의 껍질이 단열 조치를 취하지 않은 경우, 또는 단열 조치를 취했지만, 하지만 효과는 좋지 않다, 집진기의 결로 현상은 불가피합니다..