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Der Faserdemister besteht aus zwei konzentrischen Sieben oder parallelen Flachsieben, die mit komprimierten Faserkissen gefüllt sind.
Faserdemister werden individuell entworfen und hergestellt, mit Gehäusen aus verschiedenen Legierungen, thermogeformten Kunststoffen oder glasfaserverstärkten Kunststoffen.
Das Pressfaserbett besteht aus Spezialglas, Keramik, Polypropylen, Teflon oder Polyester. Es stellt sich heraus, dass diese Art von Tropfenabscheider sehr gut für Schwefelsäureanlagen, Salpetersäureanlagen und Anlagen mit heißer Phosphorsäure geeignet ist; Chlor- und andere Chemieanlagen; Zellstofffabrik; Textilfabriken; Asphaltsättigungsturm; Lebensmittelverarbeitung; Verchromungsprozess; Abgasrohr und Kunststoffformteil des Turbinenschmiertanks. Für Anwendungen, die Fluorid, hohen pH-Wert oder Dampf enthalten, können speziell hergestellte Kohlenstofffasern verwendet werden.
Struktur des Faserdemisters :
Der typische Faserabscheider besteht aus einem rohrförmigen Faserbettelement (die Größe wird je nach Arbeitsbedingung angepasst), einer Halterung, einem Flansch, einem Druckbehälter mit äußerer Abdeckung und anderen Komponenten.
Klassifizierung des Faserdemisters :
Entsprechend dem Einfangmechanismus des Faserdemisters können Faserdemister in Typen mit niedriger Geschwindigkeit und Typen mit hoher Geschwindigkeit unterteilt werden.
Der langsame Faserdemister ist ein effizienter Faserdemister, der auf dem Brown-Diffusionseinfang basiert, der sich durch eine niedrige Gasgeschwindigkeit zwischen 0,08 und 0,2 m/s auszeichnet und zum Einfangen von Nebelpartikeln mit einer durchschnittlichen Größe von weniger als 1 μm verwendet wird. Die Einfangeffizienz liegt zwischen 94 % und 99,7 %. Bei Nebelpartikeln, die größer als 3 μm sind, beträgt die Erfassungseffizienz 100 %. Diese Form des Faserdemisters verfügt über ein dickes und kompaktes Faserbett, eine feine Faser und einen Widerstand zwischen 490 und 1960 Pa. Die Größe des Widerstands hängt von der Faserfüllungsdichte des Faser-Demisterelements, der gewählten Gasgeschwindigkeit und der vom Benutzer geforderten Entfeuchtungseffizienz ab. Wenn der Benutzer eine höhere Beschlagentfernungseffizienz und einen geringeren Widerstand benötigt, muss die Anzahl der Beschlagentfernungselemente erhöht werden.
Der Hochgeschwindigkeits-Faser-Nebelabscheider ist ein Faser-Nebelabscheider, der Nebelpartikel durch Trägheitskollision und -abfang einfängt. Er zeichnet sich durch eine hohe Gasgeschwindigkeit zwischen 2,0 und 2,5 m/s aus, um Nebelpartikel mit einer Größe von 1 bis 3 μm einzufangen. Die Einfangeffizienz beträgt etwa 97 % und der Widerstand liegt zwischen 1470 und 2450 Pa.
Merkmale des Faserdemisters:
Reduzieren oder beseitigen Sie sichtbare Schornsteinfahnen.
Die Auslegungskapazität kann ohne Einschränkung angepasst werden.
Stellen Sie sicher, dass der Druckabfall weniger als 40 mm (1,5 Zoll) WS beträgt
Austauschbar mit vorhandener Faserpolsterausrüstung.
Erfassen Sie Partikel im Submikronbereich mit einem Durchmesser von 0,1 Mikrometer oder weniger.
Eigenschaften des Faserdemisters:
Die Auswahl des Faser-Demisters sollte entsprechend dem Gasfluss, dem Druck und der Temperatur unter den tatsächlichen Arbeitsbedingungen des Unternehmens genau berechnet werden, um die Größe, Form, Anzahl und Platzierung der Demister-Komponenten zu bestätigen und sicherzustellen, dass die nationalen Standards für Schadstoffemissionen in den relevanten Branchen vollständig erfüllt werden.
Anwendung des Faserdemisters :
Der Faserdemister wird speziell zur Entfernung verschiedener Nebelpartikel im Luftstrom eingesetzt. Er kann nicht nur große Partikel im Luftstrom (Durchmesser > 3 μm) entfernen, sondern ist auch sehr effektiv bei der Entfernung von Unterpartikeln (Durchmesser < 1 μm). Verfügt über eine gewisse Selbstreinigungsfähigkeit und kann wartungsfrei sein.
Es kann in großem Umfang im industriellen Produktionsprozess eingesetzt werden, um Flüssigkeitströpfchen im Submikronbereich und lösliche Feststoffpartikel im Gas zu entfernen, nachgeschaltete Geräte zu schützen, Prozessgas zu reinigen, verfügbare Lösungsmittel und Öle zurückzugewinnen und Luftverschmutzung zu beseitigen.
| Typ | Wirkung | Prozessparameter | Bemerkung | |||
| Druckverlust (mmH2O) |
Gasgeschwindigkeitsbereich (m/s) |
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| TGW15 | 100 % > 1 μm | 37~225 (trocken) 75~450 (nass) |
0,05~0,25 | Hohe Geschwindigkeit | ||
| 98 % 0,5 – 1 μm | ||||||
| B14 | 100 % > 3 μm | 78~335 | 0,1~0,35 | Hohe Geschwindigkeit | ||
| 98 - 99 % < 3 μm | ||||||
| B12 | 100 % > 3 μm | 40~260 | 0,1~0,6 | Hohe Geschwindigkeit | ||
| 95 % 1 - 3 μm | ||||||
| 80 % 0,5 – 1 μm | ||||||
| G35 | 100 % > 3 μm | 30~470 | 0~2,5 | Hohe Geschwindigkeit | ||
| 85 – 90 % 0,5 – 3μm | ||||||
| 60 – 70 % 0,5 – 1 μm | ||||||
| G25 | 100 % > 3 μm | 12~400 | 0~2,5 | Hohe Geschwindigkeit | ||

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