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从表2的数据可粗略看出,烟尘粒径越小,过滤风速就越小;从图2和图3的关系曲线可看出废气中含尘浓度越高,过滤风速就越小;废气温度越高,过滤风速越小。因此,可近似认为过滤风速与废气温度、烟粉尘浓度成反比。由于废气温度、烟尘浓度、烟粉尘粒径3个变量是互不相关的独立变量,任何独立的随机变量其联合出现的概率密度等于其各自的概率密度之积,所以我们可以认为过滤风速与废气温度、烟尘浓度和粒径的综合关系是它们各自独立关系的积,也即:) y3 N+ V! P4 r6 Z% y6 k8 `
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将表2的数据代入上式,经曲线拟合,我们得到如下关系式:7 `& N8 T: {' e; k. E$ \, P6 U3 O
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由此可见,脉冲清灰袋式除尘器过滤风速与废气温度和废气中的烟粉尘浓度成反比,与烟粉尘粒径的对数成正比。; F, Q% {$ d, i' P& w$ S
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该式虽是通过曲线拟合得到的,但我们在2005年后设计脉冲除尘器时,其过滤风速的选取均是采用该模式计算,每台除尘器的除尘效果都达到了要求(除尘效率达到99.9%或排放口浓度小于30g/Nm³)。 / k- l+ I$ F6 X+ L* T8 _4 S+ {# H; E8 V- Q6 A0 q& ^
3 结 论 $ z. y! K o$ _" \- [7 v $ ]) I3 K7 |/ s" Z过滤风速的选取是袋式除尘器设计的关键参数,直接关系到除尘效率的高低。本文在对工程应用中的各除尘器的相关参数测定后,通过曲线拟合,得出过滤风速与废气温度、废气中的烟粉尘浓度、烟粉尘粒径之间的数学模型。同时经检验采用该模型来指导设计,在一定范围内是可行的。4 g3 Q: t0 P( e7 {$ a/ O4 `
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