?Qu¨¦ es un colector de polvo de chorro pulsado?
Un colector de polvo de chorro pulsado es un sistema de filtraci¨®n en seco autolimpiante. Tambi¨¦n se le conoce como c¨¢mara de bolsas de chorro de pulso, filtro de chorro de pulso o filtro de tela de chorro de pulso. Est¨¢ dise?ado para recolectar y eliminar de manera segura el polvo creado durante la fabricaci¨®n o el procesamiento de productos industriales.
Aplicaciones del colector de polvo por chorro de pulso
La alta eficiencia de recolecci¨®n y los bajos costos de mantenimiento hacen de los colectores de polvo de chorro pulsado un dispositivo com¨²n de control de la contaminaci¨®n del aire seco en las plantas industriales. Los siguientes son ejemplos de aplicaciones de colectores de polvo por impulsos:
- Plantas procesadoras de alimentos
- ´¡³¦±ð°ù¨ª²¹²õ
- Plantas de asfalto
- Plantas de energ¨ªa
- Instalaciones de reciclaje
- ¹ó¨¢²ú°ù¾±³¦²¹s farmac¨¦uticas
- ¹ó¨¢²ú°ù¾±³¦²¹s de papel
- Plantas de cemento
- ²Ñ¾±²Ô±ð°ù¨ª²¹ y minerales
?C¨®mo funciona un colector de polvo por chorro pulsado?
Un colector de polvo de chorro pulsado utiliza una serie de bolsas para capturar y filtrar part¨ªculas de polvo de una corriente de aire contaminado. A continuaci¨®n se ofrece una descripci¨®n general de c¨®mo funciona un colector de polvo de chorro pulsado:
1. El aire contaminado ingresa al colector de polvo a trav¨¦s de una entrada y es aspirado hacia una c¨¢mara que contiene una serie de bolsas de filtro.
2. Las part¨ªculas de polvo en la corriente de aire quedan atrapadas en la superficie de las bolsas de filtro, mientras que el aire limpio las atraviesa y se libera al medio ambiente.
3. Con el tiempo, las part¨ªculas de polvo se acumulan en la superficie de las bolsas de filtro, lo que reduce su eficiencia de filtrado y aumenta la ca¨ªda de presi¨®n en todo el sistema.
4. Cuando la ca¨ªda de presi¨®n alcanza un nivel predeterminado, el colector de polvo de chorro pulsado activa un ciclo de limpieza. Durante el ciclo de limpieza, se libera aire comprimido en el sistema, lo que crea una onda de choque que desaloja las part¨ªculas de polvo de la superficie de las bolsas del filtro.
5. Las part¨ªculas de polvo desprendidas caen en una tolva o contenedor de recolecci¨®n, donde se pueden eliminar de manera segura.
Piezas importantes del colector de polvo por chorro de pulso
Las partes importantes de un colector de polvo de chorro pulsado incluyen:
1. Bolsa de filtro
La bolsa de filtro es el componente principal de un colector de polvo de chorro pulsado. Est¨¢ fabricado de tela o fieltro y se utiliza para capturar y filtrar las part¨ªculas de polvo del aire.
2. Jaula de filtro
La jaula del filtro sostiene la bolsa del filtro y evita que se colapse o se abulte debido al flujo de aire o la acumulaci¨®n de part¨ªculas de polvo.
3. V¨¢lvula de chorro de pulso
La v¨¢lvula de chorro pulsado controla la liberaci¨®n de aire comprimido en las bolsas de filtro durante el ciclo de limpieza. El aire comprimido crea una onda de choque que desaloja las part¨ªculas de polvo acumuladas de la bolsa del filtro y las libera en la tolva que se encuentra debajo.
4. Sensor de presi¨®n diferencial
El sensor de presi¨®n diferencial detecta la ca¨ªda de presi¨®n a trav¨¦s del medio filtrante y env¨ªa una se?al a la v¨¢lvula de inyecci¨®n para iniciar un ciclo de limpieza.
5. Tubo venturi
El tubo venturi generalmente est¨¢ ubicado en la parte inferior del conjunto de limpieza por chorro de pulso y su prop¨®sito es crear un diferencial de presi¨®n entre la c¨¢mara de aire limpio y la c¨¢mara de aire sucio.
Tipos de colectores de polvo por impulsos de ÐÓ°ÉÂÛ̳
Como fabricante profesional de equipos de miner¨ªa, ÐÓ°ÉÂÛ̳ ofrece colectores de polvo de pulso de unidad ¨²nica serie DMC, colectores de polvo de pulso de caja de aire serie PPCS y colectores de polvo de pulso fuera de l¨ªnea de pulverizaci¨®n en l¨ªnea serie HLMC de acuerdo con las necesidades del cliente.
Colector de polvo de chorro pulsado de unidad ¨²nica serie DMC
El colector de polvo por chorro de pulso de una sola unidad serie DMC adopta el m¨¦todo de eliminaci¨®n de polvo por chorro de pulso, que tiene las caracter¨ªsticas de alta eficiencia de eliminaci¨®n de polvo, volumen de aire apropiado, larga vida ¨²til de la bolsa de filtro, peque?a carga de trabajo de mantenimiento y operaci¨®n segura y confiable. Es adecuado para la eliminaci¨®n de polvo industrial no fibroso en diversas empresas industriales y mineras .
Colector de polvo de pulso de caja de aire serie PPCS
El filtro de bolsa de pulso de caja de aire serie PPCS se usa ampliamente en las industrias de materiales de construcci¨®n, cemento, metalurgia, qu¨ªmica y refractaria. Es especialmente adecuado para la recolecci¨®n de polvo en trituradoras, m¨¢quinas empacadoras, techos de silos, enfriadores de clinker y diversos molinos en plantas de cemento .
Colector de polvo de pulso fuera de l¨ªnea de pulverizaci¨®n en l¨ªnea serie HLMC
El colector de polvo de chorro de pulso fuera de l¨ªnea de pulverizaci¨®n en l¨ªnea de la serie HLMC es un nuevo tipo de colector de polvo de bolsa eficiente desarrollado en base a los colectores de polvo de bolsa de pulso convencionales.
Los colectores de polvo de chorro pulsado fuera de l¨ªnea de pulverizaci¨®n en l¨ªnea de la serie HLMC sirven a las industrias de fundici¨®n, metalurgia, maquinaria, energ¨ªa el¨¦ctrica, materiales de construcci¨®n, miner¨ªa, cemento, qu¨ªmica y otras industrias con su excelente rendimiento. Es adecuado para la recolecci¨®n integrada de polvo en f¨¢bricas con gran volumen de aire, alta concentraci¨®n de polvo y espacio limitado. Las plantas productoras de arena suelen utilizar este recolector de polvo .
?Por qu¨¦ elegir los colectores de polvo de chorro pulsado de ÐÓ°ÉÂÛ̳?
ÐÓ°ÉÂÛ̳ es un fabricante profesional de equipos de miner¨ªa en China. El colector de polvo por chorro pulsado producido por nuestra empresa tiene las siguientes ventajas destacadas:
- Las carcasas de las unidades se pueden fabricar en diferentes tama?os y formas , lo que permite un sistema de recolecci¨®n de polvo que se adapta a las limitaciones de espacio individuales.
- La construcci¨®n resistente est¨¢ completamente soldada , por lo que no hay juntas que puedan separarse debido a que los tornillos u otros sujetadores fallen con el tiempo y provoquen fugas en el sistema.
- Los materiales de construcci¨®n pueden incluir acero al carbono, acero inoxidable u otras aleaciones especiales para adaptarse a las caracter¨ªsticas de la corriente de aire y del polvo para cualquier aplicaci¨®n.
- Equipar bolsas filtrantes y jaulas filtrantes adecuadas seg¨²n las caracter¨ªsticas del polvo.
- Aplique el sistema de control PLC para realizar la eliminaci¨®n autom¨¢tica de polvo, el control autom¨¢tico de temperatura y la alarma de sobretemperatura.
- El m¨¦todo de limpieza de polvo fuera de l¨ªnea permite la limpieza o el mantenimiento sin apagar el sistema, lo que garantiza que el recolector de polvo est¨¦ siempre funcionando con una eficiencia ¨®ptima y que la eficiencia de eliminaci¨®n de polvo llegue al 99,99 %.
- La estructura de la caja de aire garantiza que el flujo de aire se distribuya uniformemente en la bolsa del filtro, lo que mejora la eficiencia de eliminaci¨®n de polvo y reduce los costos de mantenimiento. Las bolsas de filtro, etc. suelen estar ubicadas en un ¨¢rea accesible para facilitar el mantenimiento.
Preguntas frecuentes sobre los colectores de polvo por chorro pulsado
1. ?C¨®mo elegir el medio filtrante adecuado para bolsas?
- Hay varios tipos de medios filtrantes de bolsa que se utilizan en los colectores de polvo por impulsos. La selecci¨®n del medio filtrante para bolsas depende de la aplicaci¨®n espec¨ªfica y de las caracter¨ªsticas del polvo. A continuaci¨®n se muestran algunos tipos comunes de medios filtrantes para bolsas:
- 1. Poli¨¦ster : Las bolsas filtrantes de poli¨¦ster se utilizan com¨²nmente para recolectar part¨ªculas de polvo secas. Tienen buena resistencia a la abrasi¨®n con temperaturas nominales de hasta 150 ¡ãC y son para la industria minera y canteras .
- 2. Polipropileno : Las bolsas filtrantes de polipropileno son similares a las bolsas filtrantes de poli¨¦ster, pero tienen mejor resistencia a los productos qu¨ªmicos con temperaturas nominales de hasta 90 ¡ãC y son para las industrias qu¨ªmica y farmac¨¦utica, as¨ª como para plantas de procesamiento de alimentos y bebidas .
- 3. Aramida : Las bolsas filtrantes de aramida se utilizan para aplicaciones de alta temperatura y pueden soportar temperaturas de hasta 204 ¡ãC. Se utilizan com¨²nmente en plantas de cemento y asfalto .
- 4. PPS (sulfuro de polifenileno) : las bolsas filtrantes de PPS se utilizan en aplicaciones de recolecci¨®n de polvo para plantas de asfalto, molinos de cemento, incineradores y calderas de carb¨®n .
- 5. PTFE (politetrafluoroetileno) : las bolsas filtrantes de PTFE son adecuadas para recoger part¨ªculas de polvo h¨²medas o pegajosas y pueden soportar temperaturas de hasta 260 ¡ãC. Son para la industria minera, qu¨ªmica y farmac¨¦utica .
- 6. Fibra de vidrio : Las bolsas filtrantes de fibra de vidrio se utilizan en aplicaciones de alta temperatura y pueden soportar temperaturas de hasta 260 ¡ãC. Son para fundiciones e instalaciones metalmec¨¢nicas .
- 7. Acr¨ªlico : Las bolsas de filtro acr¨ªlicas tienen buena resistencia a ¨¢cidos y ¨¢lcalis con temperaturas nominales de hasta 130 ¡ãC y se utilizan a menudo en plantas de cemento .
- 8. Nomex : Las bolsas filtrantes Nomex son adecuadas para aplicaciones de alta temperatura de hasta 204 ¡ãC y tienen buena resistencia a la abrasi¨®n. Son para plantas asf¨¢lticas y la industria qu¨ªmica .
2. ?Pueden los colectores de polvo de chorro pulsante manejar gases explosivos y corrosivos?
- Los colectores de polvo de chorro pulsado no son adecuados para su uso con gases corrosivos o reactivos; estos gases pueden da?ar el equipo y representar un peligro para la seguridad. Tampoco es adecuado para manipular polvos peligrosos o explosivos. En tales casos, es posible que se requiera equipo especializado, como colectores de polvo a prueba de explosiones o separadores inerciales, para manipular el polvo de forma segura.
3. ?C¨®mo elijo el colector de polvo de chorro pulsado del tama?o adecuado para mi aplicaci¨®n?
- Seleccionar el colector de chorro pulsado del tama?o adecuado para su aplicaci¨®n implica varios factores. Los siguientes pasos pueden ayudarle a determinar el tama?o correcto:
- 1. Determine el volumen de aire : el primer paso es determinar el volumen de aire que se va a filtrar, que normalmente se mide en pies c¨²bicos por minuto (CFM). Puede utilizar un anem¨®metro o consultar a un experto para determinar el volumen de aire de su aplicaci¨®n.
- 2. Identifique el tipo de polvo : los diferentes tipos de polvo tienen diferentes densidades, tama?os de part¨ªculas y caracter¨ªsticas que pueden afectar la eficiencia de la recolecci¨®n de polvo. Conocer el tipo de polvo ayudar¨¢ a seleccionar el medio de filtraci¨®n correcto y la frecuencia de limpieza con chorro de pulso.
- 3. Determine la relaci¨®n aire-tela : La relaci¨®n aire-tela se refiere a la cantidad de aire que pasa a trav¨¦s de cada pie cuadrado de medio filtrante por minuto. Normalmente, la relaci¨®n aire-tela debe estar entre 1:1 y 1,5:1 para un colector de polvo de chorro pulsado. Una proporci¨®n m¨¢s alta puede causar que el filtro se sobrecargue con polvo, mientras que una proporci¨®n m¨¢s baja puede reducir la eficiencia de limpieza del sistema de chorro pulsado.
- 4. Determine el ¨¢rea de filtrado adecuada : el ¨¢rea de filtrado depende de la relaci¨®n aire-tela y del CFM. La f¨®rmula es la siguiente: ?rea de filtro (en pies cuadrados) = CFM/relaci¨®n aire-tela.
±Ê²¹°ù¨¢³¾±ð³Ù°ù´Ç
- DMC single pulse dust collector
- PPCS series air box type pulse dust collector
- HLMC Series line jet off-line pulse dust collector
Model | Filtering area £¨³¾&²õ³Ü±è2;£© |
Air volume £¨³¾&²õ³Ü±è3;/³ó£© |
Fan model | Fan motor | Number of filter bag | model of matched german raymond mill |
Note |
DMC24 | 18 | 1080~2160 | 4-72-3.2A | Y90L-2-1.5kw | 24 | ||
DMC36 | 27 | 1620~3240 | 4-72-3.6A | Y100L-2-3kw | 36 | HGM88 HGM95 | |
DMC48 | 36 | 2160~4320 | 4-68-4A | Y112M-2-4kw | 48 | HGM100 | |
DMC64 | 48 | 2880~5760 | 4-68-4A | Y112M-2-4kw | 64 | HGM130 HGM 120 | |
DMC80 | 60 | 3600~7200 | 4-72-4A | Y132S1-2-5.5kw | 80 | ||
DMC96 | 72 | 4320~8640 | 4-72-4.5A | Y132S2-2-7.5kw | 96 | HGM160 HGM175 | |
DMC112 | 84 | 5040~10800 | 4-72-4.5A | Y132S2-2-7.5kw | 112 | HGM190 | |
DMC128 | 96 | 5760~11520 | 4-72-4.5A | Y132S2-2-7.5kw | 128 | Selecting Based on Air Volume. More Dust, Lower Filter Wind Speed. |
|
8640~14400 | 4-72-5A | Y160M2-2-15kw | 128 | ||||
DMC150 | 112.5 | 6750~13500 | 4-72-5A | Y160M2-2-15kw | 150 | ||
10000~20000 | 4-68-6.3C | Y180M2-2-22kw | 150 | ||||
DMC180 | 135 | 12000~24000 | 4-72-8C | Y200L-2-30kw | 180 | Multipe Dust Collection & Location Timing. A Settling Room is a Must. |
|
DMC220 | 165 | 15000~34000 | 7-72-8C | Y200L2-2-37kw | 220 |
Model | Filtering area £¨³¾&²õ³Ü±è2;£© |
Air volume £¨³¾&²õ³Ü±è3;/³ó£© |
DMC24 | 18 | 1080~2160 |
DMC36 | 27 | 1620~3240 |
DMC48 | 36 | 2160~4320 |
DMC64 | 48 | 2880~5760 |
DMC80 | 60 | 3600~7200 |
DMC96 | 72 | 4320~8640 |
DMC112 | 84 | 5040~10800 |
DMC128 | 96 | 5760~11520 |
8640~14400 | ||
DMC150 | 112.5 | 6750~13500 |
10000~20000 | ||
DMC180 | 135 | 12000~24000 |
DMC220 | 165 | 15000~34000 |
Model | Air volume (m?/h) | Filtration velocity (m/min) | Total filtra tion area (m?) | Net filtration area (m?) |
PPCS 32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 62 |
PPCS 32-4 | 8930 | 124 | 93 | |
PPCS 32-5 | 11160 | 155 | 124 | |
PPCS 32-6 | 13390 | 186 | 155 | |
PPCS 64-4 | 17300 | 248 | 186 | |
PPCS 64-5 | 22300 | 310 | 248 | |
PPCS 64-6 | 26700 | 372 | 310 | |
PPCS 64-7 | 31200 | 434 | 372 | |
PPCS 64-8 | 35700 | 496 | 434 | |
PPCS 96-4 | 26800 | 372 | 279 | |
PPCS 96-5 | 33400 | 465 | 372 | |
PPCS 96-6 | 40100 | 557 | 465 | |
PPCS 96-7 | 46800 | 650 | 557 | |
PPCS 96-8 | 53510 | 744 | 650 | |
PPCS 96-9 | 60100 | 838 | 744 | |
PPCS96-2X5 | 66900 | 929 | 936 | |
PPCS96-2X6 | 80700 | 1121 | 1028 | |
PPCS96-2X7 | 94100 | 1308 | 1215 | |
PPCS96-2X8 | 107600 | 1494 | 1401 | |
PPCS96-2X9 | 121000 | 1681 | 1588 | |
PPCS96-2X10 | 134500 | 1868 | 1775 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
Model | Air volume (m?/h) | Filtration velocity (m/min) | Total filtra tion area (m?) | Net filtration area (m?) |
PPCS 32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 62 |
PPCS 32-4 | 8930 | 124 | 93 | |
PPCS 32-5 | 11160 | 155 | 124 | |
PPCS 32-6 | 13390 | 186 | 155 | |
PPCS 64-4 | 17300 | 248 | 186 | |
PPCS 64-5 | 22300 | 310 | 248 | |
PPCS 64-6 | 26700 | 372 | 310 | |
PPCS 64-7 | 31200 | 434 | 372 | |
PPCS 64-8 | 35700 | 496 | 434 | |
PPCS 96-4 | 26800 | 372 | 279 | |
PPCS 96-5 | 33400 | 465 | 372 | |
PPCS 96-6 | 40100 | 557 | 465 | |
PPCS 96-7 | 46800 | 650 | 557 | |
PPCS 96-8 | 53510 | 744 | 650 | |
PPCS 96-9 | 60100 | 838 | 744 | |
PPCS96-2X5 | 66900 | 929 | 936 | |
PPCS96-2X6 | 80700 | 1121 | 1028 | |
PPCS96-2X7 | 94100 | 1308 | 1215 | |
PPCS96-2X8 | 107600 | 1494 | 1401 | |
PPCS96-2X9 | 121000 | 1681 | 1588 | |
PPCS96-2X10 | 134500 | 1868 | 1775 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
Model |
Processing air volume (m?/h) |
filtration velocity (m/min) |
Total filtering area (m?) |
Net filtering area (m?) |
Dust concentration of imported air (g/Nm?) |
Dust concentration of outlet air (g/Nm?) |
Clean compressed air | |
Pressure (Pa) | Air consumption(Nm?/min) | |||||||
HLMC1000 | 48000~120000 | 0.8~2.0 | 1100 | 1000 | <1000 | <0.02 | (5~7) x 105; | 2.1 |
HLMC1400 | 67200~168000 | 1500 | 1400 | <1000 | <0.02 | 2.1 | ||
HLMC1700 | 81600~204000 | 1820 | 1700 | <1000 | <0.02 | 3 | ||
HLMC2100 | 100800~252000 | 2280 | 2100 | <1000 | <0.02 | 3 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
Model |
Processing air volume (m?/h) |
filtration velocity (m/min) |
Total filtering area (m?) |
Dust concentration of imported air (g/Nm?) |
HLMC1000 | 48000~120000 | 0.8~2.0 | 1100 | <1000 |
HLMC1400 | 67200~168000 | 1500 | <1000 | |
HLMC1700 | 81600~204000 | 1820 | <1000 | |
HLMC2100 | 100800~252000 | 2280 | <1000 |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.