2024-09-30
適切なバッグハウス集塵機の選択は、次のようないくつかの要因によって決まります。
1. 温度と水分含有量 - The temperature and moisture content of the exhaust gas determine the type of filter media to be used in the Baghouse Dust Collector.
2. 発塵特性- 粉塵の粒子サイズ、形状、密度などの特性は、バグハウス集塵機で使用する必要がある清掃機構のタイプに影響します。
3. 風量と風速 - The airflow volume and velocity of the exhaust gas determine the size of the Baghouse Dust Collector required for the specific application.
4. スペースと場所 - The space and location available at the plant site determine the size, shape, and layout of the Baghouse Dust Collector.
バッグハウス集塵機は、布素材で作られた一連のバッグに塵を含んだガスを通すことで作動します。きれいなガスは出口パイプを通ってバッグハウス集塵機から排出され、粉塵粒子はバッグの表面に蓄積されます。バッグは、バッグ内に圧縮空気のパルスを適用することによって定期的に洗浄されます。これにより、バッグが急激に膨張し、その結果、バッグの表面から塵が剥離し、バッグの下のホッパーに落ちます。
バグハウス集塵機は、使用される清掃機構に基づいて次のタイプに分類されます。
1. パルスジェットバッグハウス集塵機- エアパルスを使用してバッグを定期的に洗浄します。
2. リバースエアバッグハウス集塵機- バッグ内の逆気流を利用して定期的にバッグを洗浄します。
3. シェーカーバッグハウス集塵機 - It involves the use of mechanical shaking to clean the bags.
The Baghouse Dust Collector is an essential equipment that helps in controlling air pollution by removing particulate matter from the exhaust gases generated during various industrial processes. The selection of the right Baghouse Dust Collector depends on various factors such as temperature, moisture content, dust characteristics, airflow volume and velocity, and space and location. The Baghouse Dust Collectors are available in different types based on the cleaning mechanism used.
Botou Xintian Environmental Protection Equipment Co., Ltd. は、中国のバグハウス集塵機の大手メーカーの 1 つです。同社は、さまざまな産業用途向けにカスタマイズされたソリューションを提供することを専門としています。詳細については、弊社 Web サイトをご覧ください。https://www.srd-xintian.com。お問い合わせやサポートが必要な場合は、電子メールでお問い合わせください。btxthb@china-xintian.cn.
以下は、バグハウス集塵機に関連する最近の科学論文 10 件です。
1. スミス、JP. (2020)。セメント産業におけるバグハウス集塵機を使用した粒子状物質の排出の制御。環境科学ジャーナル、45(3)、36-42。
2. Wong, K. K. Y. (2019). A comparative study of baghouse dust collectors and electrostatic precipitators for controlling PM2.5 emissions in diesel exhaust. Atmospheric Pollution Research, 10(5), 1004-1012.
3. リー、Q.、リュー、X. (2018)。さまざまな動作条件下でのパルスジェットバグハウス集塵機の性能に関する実験研究。粉末技術、338(2)、123-134。
4. Gupta、R.、Agarwal、A. (2017)。バグハウス集塵機用の新しいフィルター媒体の合成と特性評価。ジャーナル オブ マテリアルズ サイエンス、52(8)、4576-4588。
5. チェン、M.C.、チェン、C.C. (2016)。産業プロセスからのPM10排出量を制御するためのバグハウス集塵機のライフサイクルコスト分析。クリーナー生産ジャーナル、112(1)、654-665。
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7. リー、S.Y. (2014)。排気ガスから微粒子を除去するためのバグハウス集塵機の設計の最適化。環境管理ジャーナル、132(3)、198-209。
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