布袋除尘器新改防爆片可以用粘接方式吗?


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大家都知道,布袋式除尘设备在使用了一段时间之后会失效,那么今天小编就来给大家一一讲解一下。
(1)除尘滤袋与袋笼(除尘骨架)之间的磨损。滤袋在袋笼相应的环筋位置出现孔洞,很明显是由于袋笼上的毛刺磨损除尘滤袋造成的。这种磨损是避免不了的,但是我们可以使其减少磨损,那就需要在袋笼制作过程中严格控制袋笼的质量,任何毛刺、飞溅、开焊、断筋都要禁止,否则装入布袋除尘器后,这些缺陷将直接影响滤袋的使用效果,从而缩短滤袋使用寿命。
(2)滤袋与壳体之间的磨损。由于设计或安装的原因,滤袋在安装后出现和壳体(或内部管撑)干涉,或滤袋距离壳体过近导致滤袋在喷吹时晃动与壳体进行摩擦,使用一段时间后,滤袋在和壳体接触的部位出现孔洞,造成滤袋的破损。目前,在除尘器壳体设计中,一般考虑滤袋距壳体的距离至少保持75mm以上。由于花板的平整度、水平度、袋笼的垂直度等均有偏差,安装调整后的滤袋和壳体之间的距离要保持在60mm。
(3)滤袋和袋笼的配合过松,在使用中致使滤袋与袋笼之间的破损。在水泥生产线窑尾普遍选用玻纤滤袋,其基布采用的玻璃纤维,最大的缺陷是不能抗折,若在使用中不能固定在袋笼上,袋笼失去了支撑的意义,在工作和清灰两种状态下,滤袋的纤维很容易疲劳断裂,造成滤袋的破损。这就要求,在滤袋和袋笼批量生产的前期进行配合试验,以确定袋笼和滤袋的最佳尺寸。以玻纤覆膜滤袋为例,名义直径Ф160

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(1)除尘滤袋与袋笼(除尘骨架)之间的磨损。滤袋在袋笼相应的环筋位置出现孔洞,很明显是由于袋笼上的毛刺磨损除尘滤袋造成的。这种磨损是避免不了的,但是我们可以使其减少磨损,那就需要在袋笼制作过程中严格控制袋笼的质量,任何毛刺、飞溅、开焊、断筋都要禁止,否则装入布袋除尘器后,这些缺陷将直接影响滤袋的使用效果,从而缩短滤袋使用寿命。
(2)滤袋与壳体之间的磨损。由于设计或安装的原因,滤袋在安装后出现和壳体(或内部管撑)干涉,或滤袋距离壳体过近导致滤袋在喷吹时晃动与壳体进行摩擦,使用一段时间后,滤袋在和壳体接触的部位出现孔洞,造成滤袋的破损。目前,在除尘器壳体设计中,一般考虑滤袋距壳体的距离至少保持75mm以上。由于花板的平整度、水平度、袋笼的垂直度等均有偏差,安装调整后的滤袋和壳体之间的距离要保持在60mm。
(3)滤袋和袋笼的配合过松,在使用中致使滤袋与袋笼之间的破损。在水泥生产线窑尾普遍选用玻纤滤袋,其基布采用的玻璃纤维,最大的缺陷是不能抗折,若在使用中不能固定在袋笼上,袋笼失去了支撑的意义,在工作和清灰两种状态下,滤袋的纤维很容易疲劳断裂,造成滤袋的破损。这就要求,在滤袋和袋笼批量生产的前期进行配合试验,以确定袋笼和滤袋的最佳尺寸。以玻纤覆膜滤袋为例,名义直径Ф160 mm,袋笼采用 24 根纵筋,直径Ф156mm,理论周长490mm,而滤袋半周长(外径)为250mm,考虑滤袋的厚度,这样配合的滤袋和袋笼,用手指轻压滤袋而不会有太大的变形,能紧紧固定在袋笼上。
(1)脉冲阀工作压力过大以及喷吹管和滤袋不同心导致的滤袋上口部破损。玻纤覆膜滤袋适合的清灰压力为0.2~0.35MPa,一般新投入运行的袋除尘器清灰压力调整到0.25MPa即可。为达到这个压力,在压缩空气进入脉冲阀之前设置了过滤器和减压阀。若压缩空气的压力高出0.35MPa,需及时调整,否则造成滤袋和袋笼的磨损,加剧滤袋的损坏,缩短滤袋使用寿命。其它毡类滤料,如P84、涤纶、Nomex等滤袋的清灰压力可以达到0.5MPa以上。
(2)灰斗进风除尘器的袋底磨损。采用灰斗进风方式的除尘器,在使用中滤袋底部由于受气流的冲刷,呈现一面磨损的情况,这主要和进风方式有直接的关系,若灰斗内部导流板及阻流板加设合理也可避免这种情况的发生。采用侧向进气方式的除尘器则可有效预防袋底的磨损。
(3)喷吹管问题引起的袋口磨损。喷吹管喷吹口的直径大小相差太大造成喷吹气流不均、喷吹管制作质量差造成磨损、喷吹管安装问题引起的喷吹管孔和滤袋不同心等等情况,都会造成滤袋口部的破损。
2.3 温度高低造成的滤袋失效
(1)温度过低。在烟气中不可避免地都存在水分,过低的温度容易引起滤袋表面的结露,液态水和粉尘聚集成颗粒粘接在滤袋表面,不易清理,时间久了造成滤袋透气性变差,阻力升高,失去作用(如图7)。处理时先要弄清是什么原因造成的温度过低,如是保温问题致使袋室周边温度降低,还是漏风引起的温度下降,还是工艺系统决定的入口温度过低等,然后再针对性采取相应的技术措施。
(2)温度过高造成的滤袋烧毁。任何滤袋都有正常的温度使用范围,其用料决定了上限温度,超出这个温度,对滤袋造成的损失是不可逆转的。以玻纤覆膜滤料为例,其正常使用温度范围小于260℃,这个温度值是针对基布、覆膜和缝线而言的,超出这个温度值,三种材料中的任何一种出现问题必将导致滤袋的失效。在此温度下,滤料可短时间工作,超出此温度,易造成滤料不可恢复的永久损伤,滤袋的使用寿命降低甚至损坏。因此,使用中应密切关注除尘器的入口温度,严禁超温运行。当温度超过220℃时系统应启动保护程序,防止烧袋的发生。对有高温报警的控制系统,上限宜调整到220℃。其它各种滤料都有各自的使用温度,在实际工作中,应根据不同的滤料设置不同的报警温度。
建材行业常见滤料使用温度范围见表1。如:广泛用于水泥生产线窑头的Nomex滤袋,正常使用温度范围达200~240 ℃,但由于窑头温度变化快,建议报警温度设置在 200 ℃左右,一旦超温,系统中的冷风阀开启或除尘器上的出口阀门关闭等措施保证滤袋不受高温损坏。而使用温度超过 280 ℃后玻纤覆膜滤袋缝线就会出现断裂的情况。
2.4 投运初期缺少预处理造成的滤袋失效
新的除尘器在投运前要采用生料粉对滤袋表面进行预涂层,以免点火时油烟粘附在滤袋表面清除不掉,有些生产线的操作者急于投产,不注重或省略这项工作,造成不可逆转的滤袋阻力增大。
2.5 参数设置不合理造成的滤袋失效
(1)清灰周期过短导致滤袋使用寿命的缩短。喷吹参数的设置主要是满足现场生产的需要,喷吹时间间隔太长时,除尘器整机阻力加大,系统通风不畅;而喷吹时间间隔太短时,会降低滤袋的使用寿命,因每清灰一次对滤袋就会造成一定的损伤。若在滤袋的正常使用寿命内喷吹次数是一定的,显然加大中间的喷吹时间间隔是延长滤袋使用寿命的最好办法。清灰周期这个参数的合理设置,取决于各生产线现场的不断摸索和调整。若是定时清灰方式,建议在投运初期将整个清灰周期设置在30~400min为宜;若是定阻清灰方式,根据系统阻力的实际值设定上、下限,参数调整后其他人员不要随便改动,应由专人负责。
(2)脉冲宽度。事实证明,脉冲宽度增大并没有提升清灰效果,反而加剧了滤袋和袋笼的磨损。因此,脉冲宽度一般设置在0.1~0.15s即可,没有必要设置在0.2s或者更大。
压缩空气中的杂质会影响减压阀和脉冲阀的工作,若杂质进入减压阀,造成减压阀失效,不能调整压力;若杂质进入脉冲阀会损伤脉冲阀膜片,造成漏气,失去清灰作用或长时间对滤袋喷吹,都会造成对滤袋的损坏。
压缩空气中的水会造成袋笼的腐蚀,袋笼腐蚀后达不到与滤袋的配合要求,甚至袋笼表面粗糙后加剧对滤袋的磨损;其次,水分喷到滤袋内表面后,容易造成糊袋,引起除尘器阻力上升,为降低阻力,只能缩短清灰周期,降低滤袋使用寿命;第三,过量的水分还会引起滤袋的水解,造成滤袋强度的降低,进而引起滤袋的破损;此外,在东北寒冷的冬季,如果分气箱和储气罐内有水分还会结冰,进而造成整个喷吹系统的失效。因此,对分气箱和储气罐要定时放水,避免水分进入清灰系统。一般防水周期不能超过一周,最好每天都要进行防水。
2.7 滤袋的选择错误造成
袋除尘器整机设计中,选用合适的过滤风速和针对不同的工况选用不同的滤材非常关键。如果滤袋的材质选择错误肯定不能正常使用,这是毋庸置疑的;另外不同的滤料选用不同的缝线,也是在滤袋制作过程中必须考虑的。


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很多原因,使用操作不当、安装不到位、材质选择不正确都是原因


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失效那就是不通风了,主要原因是糊袋了,那此时就一定要使用《布袋充气炮》来进行清堵了。

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慧阳中频炉布袋除尘器的工作原理

当含尘气体由进风口进入除尘器,首先进入灰斗,同时气流速度放慢,由于惯性作用,使气体中粗颗粒粉尘直接沉降到灰斗,起预收尘的作用,气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的滤袋,粉尘被捕集在滤袋的外表面,净化后的气体进入滤袋室上部清洁室,汇集到出风口排出。含尘气体通过滤袋净化的过程中,随着时间的增加而积附在滤袋上的粉尘越来越多,滤袋阻力增加,致使处理风量逐渐减少,为正常工作,要控制阻力在一定范围内(120-150毫米水柱),必须对滤袋进行清灰,清灰时由脉冲控制仪顺序触发各控制阀开启脉冲阀,气包内的压缩空气由喷吹管各孔经文氏管喷射到各相应的滤袋内,滤袋瞬间急剧膨胀,使积附在滤袋表面的粉尘脱落,滤袋得到再生。清下粉尘落入灰斗,经排灰系统排出机体。由此使积附在滤袋上的粉尘周期地脉冲喷吹清灰,使净化气体正常通过,保证除尘系统正常工作。

慧阳环保设计中频炉布袋除尘器的主要零部件加工详细介绍

各除尘器所有自制的加工件,应经过检查合格后方准进行装配,外购的零部件需有出厂合格证;外购的附属设备除有合格证外,还要进行试运转,合格后方准进行装配。

袋式除尘器的主要部件为箱体、顶盖、花板、滤袋骨架、支柱、人孔门、防爆门,为了保证质量,在整个制造过程中必须经平板后方可使用,一律采用剪切或半自动切割,既保证了切口表面的粗糙度,又为下道工序保证质量奠定了基础。

(1)顶盖、箱体、灰斗

顶盖、箱体、灰斗属于大型薄板结构件,为了便于运输和安装,在加工制造时为了控制和减少焊接变形,我们采取了如下的工艺保证措施:

将各大部件进一步分解成小的部件进行装配焊接,焊接方法CO2+Ar气体保护焊,电流160—180A,电压24—26V,焊丝为HOSMn2SiA直径2mm,焊接降低焊缝热输入量,达到减少焊接变形的目的。设计了合理的装配焊顺序方向,控制和减少了焊接变形。

为了保证焊缝严密不漏气的设计要求,我们对焊缝进行了煤油渗漏实验,并对不合格处进行返修、补焊使焊缝的渗漏实验100%合格。

除尘器顶部设置防雨棚(防雨棚采用钢结构加δ=0.7mm彩色钢板制作)。除尘器采用设有脉冲阀防雨箱、排水设施、检修扶梯平台,灰斗和卸灰阀门的连接法兰上檐设计有突出部分,避免了雨水的下衍损坏密封材料。各项设施的设计采用人性化理念,保护除尘器顶部装置、方便人员检修、使用和管理。防雨棚内设置起吊装置,方便检修时开启顶盖。

除尘器顶盖采用剪冲密封顶盖,重量、大小适合人工开启。所有孔、门制作及装配结束后,进行密封试验,确保无变形、无泄漏。

除尘器灰斗设检修门,所有检修门、人孔采用快开式,开启灵活,密封严密,壳体焊缝、人孔门密封条粘接牢固不漏气,保证在正常压力下壳体漏风率≤3%。为避免烟气短路带灰,灰斗斜侧壁与水平方向的交角不小于65°,以保证灰的自由流动。

我们为设备和仪表等配置了必要的扶梯和平台,满足运行、维护、检修的需求。 扶梯倾角一般为45°,特殊条件下不大于60°,步道和平台的宽度大于700mm,平台与步道之间的净高尺寸大于2m,扶梯栏杆高度不小于1.1m,安全护板不低于100mm,平台与步道采用刚性良好的防滑花纹钢板。

花板冲压采用专用冲压模具冷压加工,一次成型,花板孔光滑无毛刺,花板表面变形小,平面度偏差不大于1/1000,花板孔中心偏差<1.5mm,孔径偏差≤0.05mm,袋式除尘器花板厚度一般为6—10mm,在每一块花板上需冲不同规格的孔。按设计要求,这些孔要有良好的通用性和互换性。

除尘器滤袋采用纵横直列的矩阵布置方式。这种排列方式合理地利用了方形的箱体空间,避免了在方形箱体中采用同心圆方式排布滤袋造成了箱体四角空间的闲置。加大的滤袋中心距保证了含尘气体在滤袋间的提升空间,同时避免了滤袋晃动可能产生的碰撞。

除尘器花板采用数控冲压方法加工花板孔,保证了花板及花板孔的形位公差要求。

花板孔冲压位置准确,与理论位置的偏差小于±0.05mm,确保两孔洞的中心距误差在±1.0mm。花板孔洞制成后清理各孔的锋利边角和毛刺,焊接加强筋板时,筋板布置合理。

焊接后通过整形确保花板平整,无挠曲、凹凸不平等缺陷,花板平面度<1/1000,对角线长度误差<3mm,内孔加工表面粗糙度为Ra=3.2。滤袋与花板的配合合理,滤袋安装后严密、牢固不掉袋、装拆方便。;

采用精密工艺加工的花板和高精度定位的喷吹管保证了喷吹短管轴线和滤袋组件轴线的重合,从而保证了整套喷吹清灰系统的可靠。

对于整台除尘器而言,滤袋是其核心部件。滤料质量直接影响除尘器的除尘效率,滤袋的寿命又直接影响到除尘器的运行费用。

因而,本方案我们根据除尘器运行环境和介质情况选用滤料采用在强度、耐热、抗化学物质和热膨胀、抗结露等性能方面优良的材质。滤袋应具有抗结露、强度大的涤纶针刺毡,耐温260℃(瞬间280℃)

此滤料为表面过滤型滤料,清灰彻底,减少了粉尘在滤袋表面形成布层后板结的可能;滤料寿命长,加上我们在除尘器结构方面的改进,保证了滤袋大于1年的正常使用寿命。布袋在寿命期内破损率<1%。 

保证滤袋寿命脉的四大要素:

滤袋的纵向缝线必须牢固、平直且不得少于三条; 滤袋袋口的环状缝线必须牢固且不得少于二条;滤袋防瘪环的环状缝线必须牢固且每边不得少于二条;滤袋袋底的环状缝线允许单线,但必须缝制二圈以上;布袋下料长度尺寸偏差为±10mm,布袋的周边缝制针码要均匀,袋纵向针码不得小于15针/10cm,横向针码不少于12针/10cm;缝制好的布袋不得有漏洞,损伤缺陷;直径大于200mm,长度大于5000mm的布袋应做拉伸试验,其伸长量应符合要求。缝线的针距、缝合宽度应符合GB12625-90标准并满足:

滤袋的缝制:滤袋的纵向缝线牢固,平直且不少于三条。

滤袋缝线的材质:滤袋缝线的材质与滤料材质相同。

滤袋缝线的针距:滤袋的缝线在10cm内的针数不少于40±5针。

滤袋的缝合宽度为10~20mm,包边的薄型滤料取下限,厚型滤料搭边缝合时取上限。

滤袋长度尺寸的极限偏差为+10mm,内径尺寸的极限偏差为+1.5mm。

滤袋弹性环应光滑无毛刺,并使滤袋与花板孔配合紧密。

检验抽样:对每批滤料和滤袋都必须进行抽样检验。滤料每批量抽样不少于5%;滤袋每批量抽样不少于15%。

滤袋上端采用了弹簧涨圈形式,密封性能好、安装可靠性高,换袋快捷。仅需1-2人就能通过机顶便掀式顶盖进行换袋操作。滤袋的装入和取出均在净气室进行,无须进入除尘器过滤室。

笼骨采用圆形结构,笼骨的纵筋和反撑环分布均匀并有足够的强度,防止损坏和变形,袋笼骨架采用φ3.5㎜的冷拔钢丝,滤袋骨架采用微机控制的多点焊接生产线制作。焊接过程分为:加压、预热、焊接、缓冷、成型、卸压等工艺,自动按序完成。确保骨架焊接质量及整体刚度,最终经酸洗、镀锌处理,提高使用寿命,其外表无毛刺,焊疤、漏焊等现象。

(5)人孔门(检修门)

人孔门的密封胶条选用4002橡胶,为保证密封条粘合强度,并达到耐磨的要求,选用403粘接剂,在粘合前首先以蘸汽油或丙酮的纱布团对人孔门盖板合表面进行脱脂,金属在脱脂后进行喷砂或打磨处理,门盖用1.5号砂纸打磨,打磨后用汽油或丙酮揩擦一次并停放十分钟准备涂胶,涂胶时用403胶剂进行粘合。

支脚采用型材对接焊接而成,为了防止易出现的角变形、上拱、旁弯和扭曲变形,我们采取了如下措施:

首先采用半自动切割机二边同时焰切下料,为保证直线度,采用刨边机刨边。对翼板采用压制,使其焊后的角形得到控制。

其次,应用对称分段法来控制上拱、旁弯和扭曲变形。

最后,用火焰矫正法来矫正焊后的残余变形,在组装时,为焊后保证尺寸及形位公差,应用了H型钢组焊工装。爬梯本体由槽钢及圆钢焊成,为确保维修人员的安全,梯子本体后部用钢板带围成环形保持网,并与本体焊接为一体,装配时与除尘器本体联接,固定在相应部位。

梯子、走台的防护栏杆应符合安全标准,并设100㎜高钢板的踢脚线。工作台底部由花纹钢板或规定的钢板网铺成,外沿有直径φ10mm的钢棍(或φ20mm的钢管)组成的栏杆围成,其焊接部分采用连续焊接,保证工作台坚固牢靠,以确保维护人员的安全及维修工作的工作空间。

灰斗内四角对接平滑,保证灰尘向下自由流动。灰斗采用锥形灰斗,灰斗壁与水平夹角应大于65度。

(9)脉冲反吹系统结构

除尘器的清灰采用压缩空气脉冲清灰。

除尘器采用在线、离线二状态清灰方式,清灰功能的实现是通过PLC利用差压(定阻)、定时或手动功能控制提升阀关闭清灰仓室(离线清灰状态、在线清灰时不关闭仓室),启动脉冲喷吹阀喷吹,使滤袋径向变形,抖落灰尘。

清灰系统设计合理,脉冲阀动作灵活可靠;在设备出厂前,对清灰系统等主要部件进行了预组装,以保证质量。

采用文氏管或类似结构的零件对压缩空气进行导流,有助于压缩气流方向的稳定。

每个箱体根据箱体大小设置一套脉冲反吹系统,每套脉冲反吹系统主要包括:电磁阀、脉冲阀、喷吹管等。一个喷吹气包上安装有多个脉冲阀,每个脉冲阀配一根喷吹管。 

喷吹气包设计为圆开筒状结构,气包直径为Ф219㎜。一般在脉冲喷吹后气包内压降不超过原来储存压力的20%。气包的进气管口径为DN65,以满足补气速度的要求。每个气包底部安装排污阀,周期性地把容器内渣滓杂质向外排出。喷吹包上装有安全阀,以确保安全运行。并装有就地压力表,以对喷吹气包的压力进行适时调控。喷吹气包和气储罐之间用连接管连接。气包在加工生产后,必须用压缩气边续喷吹清洗内部焊渣,确定气包内部清洁干燥后,才能安装阀门、脉冲阀等。脉冲阀,储气罐等上面设置配套的防雨罩,避免电磁阀淋雨受潮。

1、清灰系统的关键设备是电磁脉冲阀,它的选用关系到除尘器的造价及清灰效果。

2、我们为低压脉冲除尘器选用24v直角式电磁脉冲阀,其喷吹压力0.3-0.5MPa,膜片经久耐用,寿命大于100万次以上,满足了电磁脉冲阀的高效运行要求、极大地减少了维护工作量。

除尘器的清灰依靠通过脉冲阀的压缩空气脉冲喷吹布袋来完成,脉冲阀的寿命、可靠性直接决定了清灰效果。我公司采用了澳大利亚高原公司进口脉冲阀,使用寿命长,技术也很成熟。

脉冲阀的一端接喷吹压缩气体气包,另一端接喷吹管。脉冲阀由控制阀(排气阀)控制,当无信号输入时,控制阀的活动挡板处于封闭排气孔的位置,此时,气流通过节流孔进入脉冲阀的背压室,脉冲阀膜片两侧气压均为气源气压,且在背压室一侧与气体接触面积大, 脉冲阀膜片被紧紧地压在喷吹口上,脉冲阀处于封闭状态。当有信号输入时,排气阀活动档板既抬起,使背压室与大气接通而迅速泄压使膜片两侧的压力发生变化,靠近脉冲阀一端的压力仍为气源压力,而控制阀一端的压力为大气压,于是膜片被压向一侧,喷吹口被打开,压缩空气进入脉冲阀进行喷吹清灰。当信号消失后,活动档板恢复至原来封闭排气孔的位置,背压室的压力又回升至气源压力,膜片重新封闭住喷吹口喷吹即行停止,上述动作每进行一次,大约需要0.1~0.2s。

喷吹短管起连接喷吹气包和喷嘴的作用。对压缩气体导流,使压缩空气最大力度的喷吹到箱体内,达到理想的清灰效果。

(13)表面处理及涂漆

质量控制上,首先对用户签订的   合同进行评审,确保顾客的每项要求我公司都能做到,对存在的问题与顾客共同找出解决办法,保证合同顺利实施。在对设计控制基础上,严格控制采购。所有进厂原材料及配套件进行检验,不合格不准入库,对零部件做标识,记入产品档案,对质量形成过程进行记录,以便追溯。除按工艺要求对关键设备进行认可外,还要对所有检验、试验及加工设备进行定期检查,确保满足检验要求。对出现的不合格产品要隔离并做出标识,严格按程序文件进行处理,确保出厂产品合格率100%。

1、由于设备庞大,整个除尘器将由我方尽可能组装成适合于运输的组合件。

2、除尘器箱体成形后光滑平整,无明显凹凸不平现象,内部筋板布置合理,保证箱体强度和刚性。除尘器本体设计密封、坚固,连接件的尺寸配合公差达到国家标准公差和配合中规定的10级精度。

3、除尘器壁板制作要求平整,不得扭曲,对角线误差<5mm,运输中部件变形者需校正。

4、除尘器的所有连续焊缝平直,无虚焊、假焊等焊接缺陷并采用自动焊进行焊接,焊缝高度满足设计要求,并进行煤油渗漏试验。箱体和灰斗间采用手工连续焊接,保证焊接的强度和密封性符合相应行业标准。焊接后的焊缝应进行清理焊渣和飞溅物,不允许有明显的焊渣、飞溅物和锈未清除就涂刷底漆。关键部位用手提砂轮机修磨焊缝和飞溅物。

5、金属表面的清理和整理符合标准工艺。

(15)除尘器安装试车

除尘器总装完毕,各转动系统部分运转灵活,各附属设备及各部控制系统应性能可靠,密封部位不漏气。

对除尘器各部件焊接条件最差处的焊缝和经外观检查质量较差的部位应进行煤油渗透性试验。试验时应将焊缝能检查的一面清理干净,并涂抹白粉浆,晾干后再焊缝另一面涂以煤油,使表面得到足够的浸润,经30分钟后,白粉上没有油渍为合格。   

  整体出厂的除尘器应每十台抽查一台(不足十台按十台计算)进行气密性试验,若该台抽查不合格,则应再选2台抽查,若其中仍有1台不合格,则应逐台检查。对于不合格产品宜用肥皂检查,并消除缺陷,直至合格为止。

1、因提供的设备装配后体积较大,无法运输,故采用分体运输的方法。

2、在运输前,我方将对设备各部分进行适当、稳妥的包装。

3、我方将在设备设计时就考虑装箱、运输方案,除尘器的每个部件外形尺寸控制在允许的运输范围内。

4、为便于控制交付进度,我公司拟采用汽运方式。

5、在合同设备任何部分交付运输前,我方按照规定和本条款所述的要求,对所要交付的该部分合同设备进行包装,该包装具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装,以确保合同设备安全、无损地运抵现场。

6、我方保证对合同设备的所有包装在运输、装卸过程中完好无损,并有减震、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏,我方在设备的设计结构上予以解决。

7、我方提供的包装能保证合同设备在现场的保管与维护,包括在合理时间内有效的防潮、抗氧化、耐蚀的措施。对于可以进行露天堆放的合同设备,能保证在合理时间内的露天堆放不会对合同设备造成损害。

8、电气部分和控制部分设备的包装与保管措施满足露天的要求,其他设备的包装与保管措施满足露天堆放要求。

9、本设备由于体积较大,无法整体组装后交付,我方将按照运输工具极限尺寸拼装:大致分成上箱体、中箱体、灰斗、支架、配套设备、辅料和标准件等几部分,详尽包装方法和包装尺寸将在中标后递交的文件资料中交贵方最终确认。

1、设备制造完成后,我方将根据工程进度要求组织包装、发运。

2、我方将派遣有能力、合格、有资质的安装、调试人员随第一批货物进场。

3、根据贵方项目总体进度要求,我方安装、调试人员将按安装、调试工序表安排分步安装、调试。

4、我方整个安装、调试过程将完全接受贵方的监督。

1)为便于运输,设备均为解体发运。贵方收到设备后,先按装箱清单检查并做好入库工作。如有缺件、损坏,我方及时补缺、修复, 

2)设备安装前应对基础进行检查校对,合格后才能安装。安装工作应严格按照图纸、安装工序进行。滤袋袋笼须连同包装箱一起吊到除尘器顶部后逐个安装,安装的同时须检查袋笼有无变形、损坏。

3)滤袋安装时,要保证滤袋远离带尖带棱物,以免刮伤滤袋。滤袋的纵向接缝应朝一个方向,背对进风口。将滤袋卷成最小使滤料和花板间的接触最小。

4)调试前应对传动机构、装置进行检查,对转动、滑动部分加油润滑,保证运转灵活。

除尘器的除尘效率、漏风率、工作风速、设备阻力、气流分布均匀性、烟尘特性、压力损失等的所有技术项目要求出厂试验。

型式试验可在场地或试验部门进行,批量产品做型式试验时,应随机抽取一台进行型式试验,检验出不合格项应进行调试修整再试验,若仍出现不合格项,则判该产品为不合格。

出厂试验时空载试验时间不少于2小时,型式试验时空载试验时间不少于24小时。

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