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利用了旋風筒內(nèi)速度場分布的高峰對煙氣上升的作用,設置了上升筒和二次分離室以及中間排氣管。煙氣由入口以設計速度旋流進入筒體,煙塵受離心作用而分離,由上而下分離的粉塵沿筒體沉降到灰槽;煙氣以旋流的高峰速度沿0.6左右筒徑上升,含微塵濃度較高的部分煙氣沿上升筒壁高速旋流進二次分離室,再經(jīng)旁路風道回到錐體,二次被分離的粉塵降到錐底匯同一次分離的粉塵進入灰槽。二次被分離后的煙氣從中間排氣管由出口排出。由于在上升筒的上升旋流速度較主筒體內(nèi)要高的多,故微塵能有效的進行二次分離。大大提高了整體除塵效率。
通過對中的分離器進行設計,可以有效除去含塵氣體中各種尺寸的顆粒。在此可以舉一些實際例子。妨礙旋風分離器用于捕集細顆粒的主要原因在于經(jīng)濟方面的考慮。小直徑旋風分離器用于捕集5um那么小的粉料時,分離效率可達90%。但是,對于許多工業(yè)領域,使用這么小的旋風分離器并不是最經(jīng)濟的選擇。旋風分離器現(xiàn)在已能夠滿足環(huán)境和工藝過程,可分離出比公認的粒徑更細小的粉料。正是由于20世紀末在旋風分離器設計方面所取得的進展,旋風分離器已廣泛用于平均粒徑為10um以下的粉料的排放控制和產(chǎn)品回收。