GB/T6719-2009

袋式除尘器技术要求

Specificationsforbaghouse

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  • 中国标准分类号(CCS)J88
  • 国际标准分类号(ICS)13.020
  • 实施日期2009-10-01
  • 文件格式PDF
  • 文本页数41页
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袋式除尘器技术要求


国家标准 GB/T6719一2009 代替GB/T67191986,GB/T12138一1989 袋式除尘器技术要求 Specifieationsforbaghouse 2009-04-13发布 2009-10-01实施 国家质量监督检验检疫总局 发布 国家标准化管蹬委员会国家标准
GB/T6719一2009 目 次 前言 范围 规范性引用文件 术语和定义 袋式除尘器的分类 袋式除尘器的型式 袋式除尘器的命名 袋式除尘器的规格、性能及表示项目 滤料分类与命名 滤料技术要求 l0 3 滤料检测方法 n 滤袋 12 滤料与滤袋的检验 3 滤料与滤袋的包装、标志、贮存和运输 袋式除尘器测试项目及要求 15袋式除尘器测试方法 附录A(规范性附录)滤料静态过滤性能检测 28 附录B(规范性附录 滤料动态过滤性能测试 30 附录c规范性附录滤料耐温特性测试 33 附录D(规范性附录)滤料耐腐蚀性检测 34 附录E规范性附录滤料疏油性的检测 35 附录F资料性附录在101.33kPa压力下,不同温度时的饱和水蒸气压力 3 附录G(规范性附录)袋式除尘器使用情况及性能测定数据汇总表 38
GB/T6719一2009 前 言 本标准代替GB/T67191986《袋式除尘器分类及规格性能表示方法》,GB/T12138一1989《袋式 除尘器性能测试方法》 本标准与GB/T6719一1986《袋式除尘器分类及规格性能表示方法》相比较主要变化如下 -将分室反吹与喷嘴反吹类均归为反吹风类 袋式除尘器统一命名简化,只简要规定除尘器的清灰形式、过滤面积、分室数,其他代号由各生 产单位自行确定; -增加了脉冲清灰方式,行喷脉冲类和回转式脉冲喷吹类袋式除尘器 -按清灰方式划分除尘器的形式与原标准有调整,新分为:机械振打类、反吹风类、脉冲喷吹类、 复合式清灰类等四种形式; -袋式除尘器术语增加了清灰周期、清灰时间等,删除了实验粉尘试验粉尘中位径、试验粉尘粒 径分布等术语 命名格式中的第一个字母工去掉,表示生产厂家的排音缩写去掉 不具体规定各生产单位产品的特征代号 在编写格式和表述规则上按GB/T1.1-2000《标准化工作导则第1部分;标准的结构和编 写规则》的要求对原标准作了较大修改 本标准与GB/12138一1989(袋式除尘器性能测试方法》相比较主要变化如下 -将第一篇《袋式除尘器实验样机性能测试》和第二篇《袋式除尘器现场使用性能测试》合并 将袋式除尘器主要性能参数规定为除尘效率、除尘器设备阻力、滤袋过滤速度及除尘器漏风 率;将进、出口风量、气体温度、气体湿度、气体静压、气体流量及气体含尘浓度等规定为测试项 目;取消原标准中受外界因素影响较大的测试项目 粉尘排放率指标;取消原标准中非性能 测试项目 -耐压强度指标 依据GB/T16157《固态污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》,确定测试管道内 的采样点位置及数量 本标准的附录A,附录B附录c,附录D附录E,附录G为规范性附录,附录F为资料性附录 本标准由国家安全生产监督管理总局提出 本标准由全国安全生产标准化技术委员会,全国环保产品标准技术委员会归口 本标准起草单位;北京市劳动保护科学研究所、东北大学、科林环保装备股份有限公司、北京市劳保 所科技发展有限责任公司 本标准主要起草人;齐金彦、张彤、孙熙、韩国君、暴辰生、柳静献、桑亮、沈卫星、郝利君、王小兵、 孙成刚、肖卫芳,王宽、富明梅、杨雅雯、宋晓杰、褚明华,王金波 本标准所代替标准的历次版本发布情况为 -GB/T6719一1986 -GB/T12138一1989
GB/T6719一2009 袋式除尘器技术要求 范围 本标准规定了袋式除尘器的分类及命名规则,袋式除尘器用滤料与滤袋的命名、分类、技术要求、检 测方法、检验规则包装、标志、贮存和运输,袋式除尘器的主要性能测试项目和测试方法 本标准适用于以纤维滤料制造过滤元件的袋式除尘器的设计、制造、使用,袋式除尘器用滤料及滤 袋的设计、制造、使用.袋式除尘器的性能检测 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款 凡是注日期的引用文件,其随后所有 的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本 凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准 包装储运图示标志 GB/T191 GB/T2828.1计数抽样检验程序第1部分;按接受质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T3820纺织品和纺织制品厚度的测定 GB/T3923.1纺织品织物拉伸性能第1部分;断裂强力和断裂伸长率的测定条样法 GB/T4667机织物幅宽的测定 GB/T4668 机织物密度的测定 GB/T4669 纺织物机织物单位长度质量和单位面积质量的测定 GB/T4745纺织织物表面抗湿性测定方法沾水试验 GB/T5453 纺织品织物透气性的测定 G;B/T5455纺织品燃烧性能试验垂直法 GB/T5748作业场所空气中粉尘测定方法 GB/T7689.1增强材料机织物试验方法第1部分;玻璃纤维厚度的测定 GB/T7689.2增强材料机织物试验方法第2部分;经、纬密度的测定 GB/T7689.3增强材料机织物试验方法第3部分:宽度和长度的测定 GB/T7689.5增强材料机织物试验方法第5部分;玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长率的 测定 GB/T9914.3增强制品试验方法第3部分;单位面积质量的测定 GB/T12703纺织品静电性能的评定第1部分;静电压半衰期 FZ/T60003非织造布单位面积质量的测定 FZ/T60004非织造布厚度的测定 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 3.1 袋式除尘器 baghouse 利用纤维滤料制作的袋状过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的设备,称为袋式除尘器
GB/T6719一2009 3.2 滤袋fiterbag 在袋式除尘器中起滤尘作用的过滤元件,条 unitarea 滤料单重weightper 单位面积滤料的重量,g/m 过滤面积filtrationarea 起滤尘作用的滤袋有效面积,m 3.5 过滤风速filtrationveloeity 含尘气体通过滤袋有效面积表观速度,m/min 3.6 气布比air-to-eothratio 在工况条件下,单位时间内单位有效过滤面积上处理含尘气体量,也就是过滤风速,m'/m'h). 3 处理风量(入口风量gasvolume(inletgaslowrate) 进人袋式除尘器的含尘气体工况流量,m'/h或m'/min 3.8 压力损失(设备阻力pressuredrop 气流通过袋式除尘器的流动阻力,即袋式除尘器出口与人口处气流的平均全压之差,Pa 漏风率airleakageratio 漏人或漏出袋式除尘器本体的风量与人口风量(均折算为标准状态风量)的比率,% 3.10 入口粉尘浓度inletdusteoncentrationm 人口含尘气体的单位标态体积中所含固体颗粒物的质量,g/n或mg/m 3.11 出口粉尘浓度outletdwstconcentrationm 出口含尘气体的单位标态体积中所含固体颗粒物的质量,mg/m 3.12 除尘效率cletinefieieney 袋式除尘器捕集的粉尘量与人口总粉尘量的比率,% 3.13 穿透率(通过率penetratiom 袋式除尘器出口的粉尘量与人口总粉尘量的比率,% 力=1一n 3.14 内滤insidefiltration 含尘气流由袋内流向袋外,利用滤袋内侧捕集粉尘
GB/T6719一2009 3.15 外滤outsideiltrationm 含尘气流由袋外流向袋内,利用滤袋外侧捕集粉尘 3.16 清灰dwsteeaning 为使袋式除尘器的压力损失保持在正常范围,利用机械或空气动力等手段使滤袋上粘附的粉尘 剥落 3.17 清灰周期dwsteeaningeyele 袋式除尘器上一次清灰开始与下一次清灰开始之间的时间,s 3.18 清灰时间dustcleaningtime 对滤袋进行一次喷吹清灰所用的时间,s 3.19 静态除尘效率staticdustcollectioneffieiene 从滤料洁净状态开始,连续滤尘但不清灰,当容尘量达规定值时的过滤效率,% 3.20 动态除尘效率operationaldustcollectionefficiency 滤料在滤尘的同时,按规定制度进行清灰条件下的过滤效率,% 3.21 残余阻力residualpressuredrop 在一定的滤速下,滤料阻力达规定值时按规定的条件进行清灰后滤料的阻力,Pa 3.22 洁净滤料阻力系数resistaneeeoefieientofvirginftabrie 在规定滤速下,洁净滤料的阻力与滤速之比,Pamin/m 3.23 清灰阻力 cleaningpressure 滤料试样容尘到一定程度,开始清灰时的阻力称为滤料的清灰阻力,Pa 3.24 ratioofdustcakereoy 粉尘剥离率 nmtins 清灰时从滤料试样上剥离的粉尘质量与清灰前试样上堆积的粉尘质量之比,% 3.25 经向定负荷伸长率 warpeongationunderfixelload 沿滤料样品经向加预定的载荷,并持续一定时间后,长度增加量与原始长度之比,用于考核长滤袋 所用滤料经向承受静态负荷能力的指标.% 3.26 气体的标准状态thestandardstateof gas 温度为0C(273K),大气压力为101325Pa时的气体状态 3.27 等速采样isokineticsampling 进人采样嘴的含尘气体速度与该采样点管道截面上的含尘气体速度相等的采样方法
GB/T6719一2009 3.28 流速当量直径flowingspeedeqwivalentdliameter 矩形管道流速当量直径等于2a(a.为矩形管道截面的边长),m a十6 袋式除尘器的分类 根据清灰方法的不同,袋式除尘器共分为四类: 机械振打类 利用机械装置(电动、电磁或气动装置)使滤袋产生振动而清灰的袋式除尘器,有适合间歇工作的停 风振打和适合连续工作的非停风振打两种构造型式 4.1.1停风振打袋式除尘器,是指使用各种振动频率在停止过滤状态下进行振打清灰 4.1.2非停风振打袋式除尘器,是指使用各种振动频率在连续过滤状态下进行振打清灰 4.2反吹风类 利用阀门切换气流,在反吹气流作用下使滤袋缩瘪与鼓胀发生抖动来实现清灰的袋式除尘器 根 据清灰过程的不同,可分为三状态“过滤”“反吹”、“沉降”与二状态“过滤”、“反吹”两种工作状态 4.2.1分室反吹类 采取分室结构,利用阀门逐室切换气流,将大气或除尘系统后洁净循环烟气等反向气流引人不同袋 室进行清灰 4.2.1.1大气反吹风袋式除尘器,是指除尘器处于负压(或正压)状态下运行,将室外空气引人袋室进 行清灰 4.2.1.2正压循环烟气反吹风袋式除尘器,是指除尘器处于正压状态下运行,将系统中净化后的烟气 引人袋室进行请灰 负压循环烟气反吹风袋式除尘器,是指除尘器处于负压状态下运行,将系统中净化后的烟气 4.2.1.3 引人袋室进行清灰 4.2.2喷嘴反吹类 以高压风机或压气机提供反吹气流,通过移动的喷嘴进行反吹,使滤袋变形抖动并穿透滤料而清灰 的袋式除尘器 4.2.2.1机械回转反吹风袋式除尘器,是指喷嘴为条目形或圆形,经回转运动.依次与各个滤袋净气出 口相对,进行反吹清灰 4.2.2.2气环反吹袋式除尘器,是指喷嘴为环缝形,套在滤袋外面,经上下移动进行反吹清灰 4.2.2.3往复反吹袋式除尘器,是指喷嘴为条口形,经往复运动,依次与各个滤袋净气出口相对,进行 反吹清灰 4.2.2.4回转脉动反吹袋式除尘器,是指反吹气流呈脉动状供给的回转反吹袋式除尘器 4.2.2.5往复脉动反吹袋式除尘器,是指反吹气流呈脉动状供给的往复反吹袋式除尘器 4.3脉冲喷吹类 以压缩气体为清灰动力,利用脉冲喷吹机构在瞬间放出压缩空气,高速射人滤袋,使滤袋急剧鼓胀, 依靠冲击振动和反向气流而清灰的袋式除尘器 根据喷吹气源压强的不同可分为低压喷吹低于0.25MPa),中压喷吹(0.25MPa~0.5MPa)、高 压喷吹(高于0.5MPa). 离线脉冲袋式除尘器是指滤袋清灰时切断过滤气流,过滤与清灰不同时进行的袋式除尘器 采 4.3.1 用低压喷吹、中压喷吹或高压喷吹的离线脉冲袋式除尘器分别称为低压喷吹离线脉冲袋式除尘器、中压 喷吹离线脉冲袋式除尘器或高压喷吹离线脉冲袋式除尘器
GB/T6719一2009 4.3.2在线脉冲袋式除尘器是指滤袋清灰时,不切断过滤气流,过滤与清灰同时进行的袋式除尘器 采用低压喷吹,中压喷吹或高压喷吹的在线脉冲袋式除尘器分别称为低压喷吹在线脉冲袋式除尘器、中 压喷吹在线脉冲袋式除尘器或高压喷吹在线脉冲袋式除尘器 4.3.3气箱式脉冲袋式除尘器是指除尘器为分室结构,清灰时把喷吹气流喷人一个室的净气箱,按程 序逐室停风、喷吹清灰的袋式除尘器 4.3.4行喷式脉冲袋式除尘器,是指以压缩空气用固定式喷管对滤袋逐行进行清灰的袋式除尘器 4.3.5回转式脉冲袋式除尘器,是指以同心圆方式布置滤袋束,每束或几束滤袋布置1根喷吹管,每个 脉冲阀承担1根喷吹管或几根喷吹管,对滤袋进行喷吹的袋式除尘器 复合式清灰类 采用两种以上清灰方式联合清灰的袋式除尘器 机械振打与反吹风复合式袋式除尘器,是指同时使用机械振打和反吹风两种方式使滤料振动 以致滤料上的粉尘层松脱下落的袋式除尘器 4.4.2声波清灰与反吹风复合式袋式除尘器,是指同时使用声波动能和反吹风两种方式使滤料振动, 以致滤料上的粉尘层松脱下落的袋式除尘器 袋式除尘器的型式 5 根据结构特点划分 按除尘器进风口位置分 5 5.1.1.1 上进风式;含尘气流人口位于上箱体,气流与粉尘沉降方向一致 .1.1.2下进风式;含尘气流人口位于灰斗上部,气流与粉尘沉降方向相反 55 1 .1.3径向进风式;含尘气流人口位于袋室正面,气流沿水平方向接触滤袋 侧向进风式:含尘气流从袋室的侧面进人,气流沿水平方向接触滤袋 侧向进风一般作为其 5 他进风方式的辅助方式 5. 1.2按过滤元件型式分 5. 1 .2.1圆袋式;过滤元件为圆筒形 5 扁袋式:过滤元件为平板形(信封形)梯形,楔形椭圆形以及非圆筒形的其他型式 5 折叠滤简式;过滤元件为褶皱式圆筒状 5 双层布袋;圆形或扁形过滤元件做成双层 5 按风机与除尘器间位置分 吸人式:系统风机位于除尘器之后,除尘器为负压工作 5 1.3.2压人式系统风机位于除尘器之前,除尘器为正压工作 按过滤方式分 5 内滤式:含尘气流由袋内流向袋外,利用滤袋内侧捕集粉尘 5 5.1.4.2外滤式;含尘气流由袋外流向袋内,利用滤袋外侧捕集粉尘 1.5按结构分 5. 1.5.1非分室结构;袋式除尘器整体完成过滤与清灰功能的结构 5 5.1.5.2分室结构;将袋式除尘器分割成若干单元,各单元可独立完成过滤与清灰功能的结构 5.2根据除尘原理划分 5. .2.1单独过滤式;粉尘直接利用过滤方式捕集粉尘 静电布袋复合式:粉尘先经过预荷电或(和)外电场后再利用过滤方式捕集粉尘 3 5.2. 旋风布袋复合式:含尘气流先经过离心分离后再利用过滤方式捕集粉尘
GB/T6719一2009 袋式除尘器的命名 命名原则 袋式除尘器的命名按分类与最有代表性的结构特征相结合来命名 将风机和袋式除尘器组成一个整机的形式,称为袋式除尘机组,其命名原则不变 6.2 命名格式 将命名格式分为机械振打类、反吹风类、脉冲喷吹类、复合式清灰类 6.2.1机械振打袋式除尘器命名示例如下 全称是停风振打袋式除尘器 D一15Q一X -滤袋为圆袋 -生产单位自己规定符号 过滤面积150m 清灰方式为机械振打 -电动控制 -停风方式的汉语拼音缩写 6.2.2反吹风袋式除尘器命名示例如下 !一毕一1旦xL一X一毕一全称是正压循环分室反吹风袋式除尘器 滤袋为扁袋 -生产单位自己规定符号 过滤面积1000m -室数为l0室 清灰方式为反吹风 -分室结构 -正压循环烟气的汉语拼音缩写 6.2.3脉冲喷吹袋式除尘机组命名示例如下 全称是回转式低压离线脉冲袋式除尘器 DM一10x1000X L -滤袋为扁袋 生产单位自己规定符号 室数×单室过滤面积 清灰方式为脉冲 低压喷吹 离线清灰 回转式的汉语拼音缩写 6.2.4 复合类袋式除尘器的命名示例如下
GB/T6719一2009 QHPSE10X1000XXY一全称是气环式声波反吹袋式除尘器 滤袋为圆袋 -生产单位自己规定符号 过滤面积1000m? 室数为10室 -清灰方式为声波与反吹风复合类 -喷嘴反吹 气环的汉语拼音缩写 6.3命名代号 各类袋式除尘器命名代号由研制设计单位根据本标准关于命名原则的规定,确定命名代号 袋式除尘器的规格、性能及表示项目 编写袋式除尘器的设计、制造和使用技术文件时,均应充分表示袋式除尘器的规格、性能项目 表示袋式除尘器规格的项目 a)名称 b) 型式; c)清灰方法; d 过滤面积,m; 滤袋: 1 数量,条(室数×条数); 材质; 2) 3)滤料单重,g/m'; 尺寸 4 圆袋;直径×长度 mm; 扁袋;周长×长度,mm; f本体外形尺寸 l)矩形:长×宽×高,m; 筒形:直径×高度,m 2 灰斗 型式(一个灰斗对应一室或几室); 数量,个 h)重量,kg 7.2表示袋式除尘器性能的项目 工作温度,C; a b)过滤风速,m/min; 处理风量,m/h或m/min3 D 设备阻力,kPa;
GB/T6719一2009 处理气体性质(可燃、易爆,含湿量):; f人口粉尘浓度,g/m'(干气体); g 人口粉尘性质(可燃,易爆,含湿量,琢磨性); h 除尘效率,%; 穿透率,% 漏风率,%; k)反吹风机的型号、功率(kw)风量Q×全压P(m/h×kPa); 压缩空气消耗量(m'/min)传动功率(kw)清灰压力(MPa).; m)其他,指根据各种袋式除尘器特点需要增补的项目,例如振动频率、喷吹压力喷嘴移动速 度等 滤料分类与命名 8.1滤料的分类 按加工方法将滤料分为三类;织造滤料、非织造滤料、覆膜滤料 8 织造滤料;用织机将经纱和纬纱按一定的组织规律织成的滤料 非织造滤料:采用非织造技术直接将纤维制成的滤料 .2 8 1.1. 覆膜滤料;将织造滤料或非织造滤料的表面再覆以一层透气的薄膜而制成的滤料 8 按所用材质将滤料分为四类;合成纤维滤料,玻璃纤维滤料、复合纤维滤料和其他材质滤料. 合成纤维滤料:以合成纤维为原料加工制造的滤料,简称合纤滤料 8 1.2. 8 玻璃纤维滤料:以玻璃纤维为原料加工制造的滤料,简称玻纤滤料 1.2.3复合滤料;采用两种或两种以上纤维复合而成的滤料 8 其他材质滤料;采用除合成纤维、玻璃纤维以外的纤维材料(如:陶瓷纤维、金属纤维、碳纤维、 8 矿岩纤维等类材料)制造的滤料 8.2滤料的命名 滤料命名由滤料材质(见表1).?加工方法(见表2).结构型式(织物组织或基布材质)(见 8.2.1 表3),单位面积质量和特殊功能(见表4)五部分组成 其中第,部分可以厥如 命名时采用汉 字和数字表示(材质可用商品名) 表示产品规格型号时采用符号和数字表示 特殊功能 -单位面积质量 结构型式 加工方法 -滤料材质 8.2.1.1对于非复合滤料的材质,取其主要成分材质的代号 8.2.1.2对于复合纤维滤料,采取并列所用各种纤维(A十B)代号的形式表示 8.2.1.3无特殊功能的滤料,其第部分阙如 8.2.1.4非织造滤料基布材质或机织物组织可以阙如 8.2.1.5非织造滤料无基布时处加空格口 8.2.2滤料材质代号见表1
GB/T6719?2009 1?? ? ? ? cottonm COT woL ? wool flax FLx ?? polypropylene PP PET polyester PAN ?? polvacrvlic ? ? polyvinylaleohol PVA ( polyamide PA ??? ,Nomex,Conex aramind PMIA ? polyphenylenesulfide PPS PPS P84 ? polyimide P84 KMn -?(?? ,Kermel polyamide-imide ? polyacrylonitrileCoponmopolymer ? PAC polyaerylonitrilehomopolymer ?? ,Dolarlon PAH ?? ?? carbonfiber PTFE ?? ?(telon) polytetrafuorcethylene ? ? glassfibre,textileglass GS ?? ?? Efibreglass GE medium:alkaiibhreglhs GcC м? м? ?? ??? Efibreglasstexturizedyarn GET м? м?? medium-alkalifibreglasstexturizedyarn GCT ? MET stainless BAs ? basalt 8.2.3???2 2?? ? W ?? Nw ?? ? M 8.2.4?????3д??
GB/T6719一2009 表3织造滤料结构型式代号 代 号 织物结构 破斜纹 cT T 斜纹 wB 纬二 -重 缎纹 平纹 8.2.5滤料单位面积质量的代号取批量滤料单位面积质量的公称值,精确到十分位 例如;两批滤料 单位面积质量的平均值分别为553.9g/m和496.1g/m',则它们单位面积质量的代号分别为55o 和500 8.2.6滤料特殊功能代号见表4 表4滤料特殊功能代号 阻燃 功能 消静电 疏水 疏油 耐高温 耐酸 代号 8.2.7滤料命名示例如下 针刺 防静电 基布材质 水刺毡覆膜 标称质量 疏水 A十B 织物组织 机织布 示例1;命名:涤纶针刺毡-500 规格型号;PETNw-500. 意义;材质为涤纶,加工方法为非织造针刺毡,单位面积质量500 鉴于基布为涤纶,无特殊功能,命名第3.5部分 朗如 示例2;命名:PpS+P84针刺毡-500 规格型号:PPs+P84Nw+MPPs-500. 意义;材质为PPS+P84加工方法为非织造针刺毡并加覆膜,PPS基布,单位面积质量550g/m,无特殊功能 示例3;命名:无碱玻璃纤维机织布,缎纹-300 规格型号GEwD300-h 意义;表示无碱玻璃纤维材质,机织布(织造法),织物结构缎纹,单位面积质量300g/m',疏水 滤料技术要求 9.1滤料形态性能 滤料的形态性能以滤料的单位面积质量、厚度和幅宽表示 它们的实测值与标称值的偏差应符合 表5的规定 表5滤料形态性能指标的实测值与标称值的偏差 滤料 项 目 非织造滤料 织造滤料 单位面积质量 士5 士3 士7 士10 厚度 幅宽 十1 十1 偏差是指对应某一组检测数据的平均值和送检滤料该项数据标称值的差与标称值之比,用百分数 表示 见式(1). 标称值一型试平均值 偏差 ×l00 标称值 10
GB/T6719一2009 式(1)值为正时,称正偏差;值为负时,称负偏差 9.2滤料透气性 滤料透气性以其透气率表示,透气率的实测值与标称值的偏差不得超过表6的规定 表6滤料透气率的偏差 滤 料 项 目 非织造滤料 织造滤料 透气率 士20 士15 滤料形态和透气率测试数据的CV值(离散率)应符合表7要求 表7滤料形态和透气率CV值 料 滤 项 目 非织造滤料 织造滤料 单位面积质量 厚度 3 透气率 8 8 CV值(离散率)指一组检测数据的标差除以该组检测数据平均值的百分数,见式(2) .Z CV X100 式中: CV 离散率,% 各次测试数据 -组检测数据的平均值 样品数 9.4滤料强力和伸长率 普通及高强低伸型滤料的强力与伸长率应符合表8的规定,玻璃纤维滤料应符合表9的要求 长 度>8m的滤袋宜选用高强低伸型滤料,并考核所选高强低伸型滤料的经向定负荷伸长率 表8滤料的强力和伸长率 滤料类型 目 项 普通型 高强低伸型 非织造 织造 非织造 织造 经向 900 >2200 >1500 >3000 断裂强力/N 纬向 1200 1800 1800 2000 经向 <35 <27 <30 <23 断裂伸长率/% 纬向 <50 <25 45 21 经向定负荷伸长率/% 1 注,样条尺寸为5cmX20cm. ll
GB/T6719一2009 表9玻璃纤维滤料强力要求 滤料类型 项 目 非织造滤料 织造滤料 经向 2300 3400 断裂强力/N >2300 >2400 纬向 注:样条尺寸为5em×20cm 织造滤料单位面积质量为500日/m 9.5滤料阻力特性 滤料的阻力特性以洁净滤料的阻力系数和滤料的残余阻力值表示,其数值应符合表10的规定 表10滤料的阻力特性 滤料类型 项 目 非织造滤料 织造滤料 20 洁净滤料阻力系数 30 残余阻力/Pa s300 s400 9.6滤料的滤尘性能 滤料的滤尘性能以其静态除尘率和动态除尘率表示,其数值应符合表11的规定 表11滤料的滤尘性能 滤料类型 项 目 非织造滤料 织造滤料 99,5 >99.3 静态除尘效率/% 动态除尘效率/% >99,9 >99,9 9.7滤料的耐温特性 滤料的耐温特性以其热处理后的热收缩率与断裂强力保持率表示,其值应符合表12的规定 表12滤料的热收缩率与断裂强力保持率考核指标 目 项 经向 纬向 A 连续工作温度下24h热收缩率/% 1.5 连续工作温度下24h断裂强力保持率/% >l00 >100 瞬时工作温度下断裂强力保持率/% >95 >95 瞬时工作温度与连续工作温度按生产厂商在滤料参数中给出的温度测试 瞬时工作按瞬时温度下 加热10min,在室温下冷却10min,再加热冷却往复循环10次后测试 9.8专项技术要求 具有特殊功能的滤料,除应符合9.19.7的规定外,还应达到滤料专项功能的规定指标 9.8.1防静电滤料的静电特性应符合表13的规定 表13防静电滤料静电特性 考核项目 最大限值 摩擦荷电电荷密度/(C/ /m' 摩擦电位八N 500 半衰期/s 表面电阻/n <1o" 体积电阻/Q <10? 12
GB/T6719一2009 9.8.2滤料耐腐蚀性以滤料经酸或碱性物质溶液浸泡后的强度保持率表示,其值应符合表14的规定 测试方法见附录D. 表14滤料耐腐蚀特性考核指标 目 向 项 经向 纬 酸(或碱)处理后断裂强力保持率/% >95 >95 g.8.3疏水滤料的疏水特性以淋水等级表示,淋水等级应大于或等于4级 8 疏油滤料的疏油性等级应大于3级 9. 9.8.5阻燃型滤料于火焰中只能阴燃,不应产生火焰离开火焰,阴燃自行熄灭 滤料检测方法 10 滤料形态性能的检测 10.1.1合纤织造滤料的厚度按GB/T3820的规定检测 10.1.2合纤非织造滤料及复合非织造滤料厚度按FZ/T60004的规定检测 10.1.3合纤织造滤料的单位面积质量按GB/T4669的规定检测 10.1.4合纤非织造滤料及复合非织造滤料单位面积质量按FZ/T60003的规定检测 10.1.5合纤滤料及复合滤料的幅宽按GB/T4667的规定检测 10.1.6合纤滤料及复合滤料的织物经纬密度按GB/T4668检测 10.1.7玻纤滤料的厚度、幅度、织物密度按GB/T7689.17689.3规定检测,玻纤滤料的单位面积质 量按GB/T9914.3规定检测 10.1.8上列10.1.1~10.1.7各项检验,均须根据检测数据计算其平均值、偏差和cV值 10.1.9滤料的体积密度按式(3)计算 w -×10" 3 0 式中: 滤料的体积密度,单位为克每立方厘米(g/cm) D. 滤料单位面积质量,单位为克每平方米(g/m); dO -滤料的厚度,单位为毫米(mm). 滤料体积密度应取5个样品实测值的平均值 10.1.10滤料的孔隙率按式(4)计算 ×100 A=(0 1000! ”A 式中: 孔隙率,%; -滤料所用纤维的真密度,单位为克每立方厘米(g/em); o、含义同式(3) 10.2滤料强力和伸长性能的检测 10.2.1合纤滤料及其复合滤料的强力、伸长率按GB/T3923.1的规定检测 10.2.2高强低伸的合纤滤料及其复合滤料的定负荷伸长率检测方法按GB/T3923.1的规定,准备能 满足名义夹持长度达200mm、宽度为50mm的试样互条分别将直条试样的一端夹紧固定,每条的另 一端加载40N,静置24h后卸载,取下试样并测量其长度,分别计算五条试样的伸长率(%),然后求其 平均值 10.2.3玻纤滤料的强力和伸长率按GB/T7689.5的规定检测 13
GB/T6719一2009 10.3滤料透气性检测 滤料的透气率按GB/T5453的规定检测,单位为nm'/(m'min),计算其cV值和偏差 10.4滤料阻力特性的检测 10.4.1洁净滤料阻力系数使用滤料静态性能测试仪检测,方法见附录A 10.4.2滤料的动态阻力、残余阻力利用滤料动态滤尘性能测试仪检测,方法见附录B 10.5滤料滤尘性能检测 10.5.1 逃料静态逃尘性能使用逃料静态性能测试仪检测,方达见附录A 滤料动态滤尘性能利用滤料动态滤尘性能测试仪检测,方法见附录B. 10.6滤料特殊功能的检测 10.6.1滤料的静电特性按GB/T12703的规定检测 滤料的疏水性按GB/T4745的规定检测 10.6.3滤料的耐温特性能按附录C检测 10.6.4滤料的耐腐蚀性按附录D检测, 10.6.5滤料的疏油性等级按附录E检测 10.6.6滤料的阻燃性按GB/T5455的规定检测 滤袋 1 11.1滤袋的分类 按横断面的形状,将滤袋分为圆形及异形两类 11.1.1圆形滤袋 滤袋为圆筒形,其规格用直径×长度、即D(mm)×L(mm)表示 11.1.2异形滤袋 形状特异的滤袋,包括扁平形,梯形等 其规格以其构造的特征参数表示 11.2滤袋规格及偏差 1.2.1圆形滤袋规格及偏差 11.2.1.1对于圆形滤袋,以其内直径的尺寸确定规格 11.2.1.2圆形滤袋以其半外周长的实测值(P/2)及公称值(P/2)之差做为圆形滤袋半周长的偏差 11.2.1.3各种规格圆形滤袋半周长的偏差应符合表15的规定 表15圆形滤袋半周长偏差的限值 滤袋直径D/mm 半周长偏差限值/mm 120~180 十1.0 200~230 十2.0 250300 -1.0 11.2.1.4圆形滤袋半周长偏差按下述方法测量和计算 按图1所示,将滤袋叠合展平; a P/2 图1滤袋半周长测量方法 14
GB/T6719一2009 D)在滤袋上口和下口各测一处,中间每隔1.5m测定滤袋半外周长P/2 计算滤袋公称半外周长P/2; c d 圆形滤袋半周长偏差AA按式(5),式(6)计算: 5 !-" A= 只-o去“ o 式中: 滤袋的内径,单位为毫米(nm mm; -滤袋的厚度,单位为毫米(n mm 11.2.1.5圆形滤袋的长度偏差见表16. 表16 圆形滤袋长度极限偏差 单位为毫米 最大长度 偏 差 4000 十15 十25 8000 10000 十30 11.2.2异形滤袋规格及偏差 1.2.2.1对于异形滤袋,按内周长确定其规格 滤袋的形态偏差见表17 11.2.2.2 异形滤袋形态偏差 表17 单位为毫米 滤袋内周长 滤袋内周长偏差 最大长度 滤袋长度偏差 子 500 <6000 十15 十6 500 一2 5001000 6000 十20 十10 >1000 11.3缝制滤袋的技术要求 11.3.1滤袋的缝线 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两条 11.3.1.3滤袋防瘪环的环状缝线必须牢固,环的每边不得少于两条缝线 滤袋袋底的缝线允许单线,但必须缝两圈以上 滤袋缝线的材质 滤袋缝线的材质应与滤料材质相同,其强力须>27N;玻璃纤维缝线强力>70N;PTFE缝 线强力>20N 1.3.2.2当使用不同于滤料材质的缝线时,必须经测试证明所用缝线的主要性能指标等同或优于滤 料同材质的缝线 1.3.3滤袋缝合质量 滤袋的缝线在10cm内的针数应为30士5针,玻璃纤维滤料为27士3针 1.3.3.2滤袋的缝合宽度为101 mm一20mm,滤袋口径大者宜取上限 15
GB/T6719一2009 11.3.3.3当采用热粘合法时,首先需进行粘合牢度的对比检验,其粘合牢度须等于或大于滤料纬向强 力,其粘合宽度不得小于10 mm 12 滤料与滤袋的检验 12.1检验抽样 质检部门对每批次的滤料和滤袋都必须按GB/T2828.1的要求抽样检验 滤料及滤袋每批次抽 样5% 12.2检验类别 滤料与滤袋的检验分为出厂检验与型式检验 12.2.1滤料产品出厂检验 每批量滤料产品出厂前都应进行出厂检验,检验合格者方可出厂,出厂产品必须附有产品合格证 12.2.1.1滤料的出厂检验按表18中的项目进行,并应达到所规定的指标 表18滤料的出厂检验项目及要求 滤料的检验项目 技术要求 检验方法 批量产品投产前,须核对设计用原料与实际 滤料的原料品质,型号及规格滤料选用的与实际应用的原料品质、使用原料的质量检验单、产品包装标志上的 的认定 型号,及规格应完全一致 品质、型号、规格的一致性 如无质量检验 单,须补做原料的质量检验 厚度 符合表5要求 形态性能单位面积质量 按文内规定的方法 帮宽 强力及伸长率 符合表8、表9要求 按10.2规定进行 透气性 符合表6、表7要求 按10.3规定进行 每批量产品的每项特殊功能都须进 滤料的特殊功能 按10,.6规定的专项进行检验 行相应专项检验,并达到要求的指标 12.2.1.2 滤袋的出厂检验按表19规定的项目进行并应达到规定的指标 表19滤袋出厂检验项目及要求 技术要求 检验项目 检验方法 外观 无疵点,无破洞,无油溃 在规定的照度下进行目测 几何尺寸 符合第11章各项规定 用熨斗在缝线处熨一次后用钢板尺测量 n缝线内跳线不超过1针、1线、1处; a lm 缝线 在规定的照度下进行目测 无浮线; 无掉道 12.2.2型式检验 12.2.2.1有下列情况之一者应进行型式检验 a)试制新产品鉴定时 产品投产后,当产品所用材料或产品生产工艺有较大变化能影响产品性能时 D) 出厂检验结果与上次检验结果有较大差异时; c d 上级质检部门提出质检要求时 12.2.2.2滤料型式检验按第9章中有考核指标的项目进行并应达到规定的指标 16
GB/T6719一2009 12.2.2.3滤袋型式检验应对所用滤料按12.2.2.2进行检验,同时按第11章中有考核指标的项目进 行并应达到规定的指标 13 滤料与滤袋的包装、标志、贮存和运输 13.1包装 13.1.1不同类型和规格的滤料与滤袋必须单独包装 13.1.2玻纤滤料应首先卷在硬性纸管上,再外套塑料袋 包装好的滤料卷应装人干燥的纸箱内 13.1.3滤袋必须整齐排列、有规律地包装 对于有防瘪环的滤袋要避免防瘪环受压变形;对于需保持 形态的滤袋,应在袋内填物后包装人箱 13.1.4产品包装应防水,牢固和便于运输 13.1.5产品包装箱内应有产品合格证 13.2标志 包装箱的外部应有印刷标志 13.2.1 标志的内容包括厂名、厂址、品名、规格、质量等级执行的标准号和出 13.2.2 厂日期等 13.2.3标志要明显、清晰和便于识别 包装箱外部的明显部位,应按GB/T191的规定标明:“防潮”、 “禁止倒放”和“堆码层数极限”图示 13.3产品的贮存和运输 13.3.1产品要存放在;通风、干燥、不受日晒的常温地带;与墙壁的距离不应小于200mm,并要远离 火源和高温物体 13.3.2产品要用干燥、有遮篷运输工具运输,在运输过程中,应防止雨淋,水浸、压轧、撞击和沾污 袋式除尘器测试项目及要求 14 14.1测试项目 a)除尘器进出口管道内气体的静压、动压、全压 b) 除尘器进出口管道内气体的温度, e)除尘器进出口管道内气体的湿度; d 除尘器进出口管道内气体的流速、流量 e 除尘器进出口管道内气体的含尘浓度 14.2测试要求 14. .2 应在袋式除尘器通过试运行后的6个月内完成 14.2.2应在袋式除尘器设计指定的清灰强度和清灰周期条件下进行 14.2.3测试前应保证袋式除尘器处于正常运行工况,以使滤袋上的残余粉尘达到动态平衡状态 14.2.4对于新滤袋,在满足14.2.1及 2. .2 2条件下保证袋式除尘器持续工作时间不得少于4h 4. 14.2. 5 对非指定用途的实验样机的测定,采用中位径de为8am12Am,几何标准偏差 在2~ 范围内的325目滑石粉为实验粉尘 14.2.6对指定用途的实验样机的测定,采用实际处理的粉尘为实验粉尘,并应测定其粒径分布和真 密度 14.2.7实验样机各项性能参数的测定,应保证实验样机在其设计的额定风量和含尘浓度条件下进行 1 袋式除尘器测试方法 15.1测点位置、测试采样孔和测点数的规定 15.1.1测点位置 测点位置应选择在气流平稳的直线管道内,距弯头、变径管等干扰源下游方向大于6倍当量直径, 17
GB/T6719一2009 上游方向大于3倍当量直径 位置选择时应优先考虑垂直管段,当条件受限不能满足上述要求时,应尽 可能选择气流稳定的断面,并适当增加测点数量和测试频次 测点前直管段的长度必须大于测点后直 管段的长度 15.1.2测孔 15.1.2.1静压测孔的构造如图2所示,孔的轴线应与管道垂直,孔径为2mm,周边不得有毛刺 静 压接头为内径6mm,长30mm的管嘴,与管壁的焊缝不得漏气 单位为毫米 RO.5 o10 测静压接头 -管壁或器壁 图2静压测孔 15.1.2.2风量和粉尘浓度测孔的构造如图3所示 单位为毫米 管壁; 丝堵 3 短管 图3风量和粉尘浓度测孔 15.1.3测点数 15.1.3.1圆形管道测点 在选定的测试断面上,设置互相垂直的两个测孔,同时把管道断面分成一定数量的等面积同心圆 环,通过测孔沿该断面的直径方向,在各等面积圆环上各取四个点作为测点 如图4所示 测点数量按 表20确定,原则上测点数不超过20个 18
GB/T6719一2009 采样孔 测点 号 亮 司 柔 采样孔 图4圆形管道测点 表20圆形管道等面积圆环和测点数 管道直径/m 测点数(两孔共计 分环数 2~8 0.20.6 0.61.0 812 1.02.0 3一4 2~16 2.0一4.0 45 6~20 20 注;对管道直径小于0.2m,管道内流速分布均匀的小管道,可取管道中心作为测点 测点的位置可用测点距管道内壁距离表示,采样孔人口端至各测点管道直径的倍数见表21 当测 点距管道内壁距离小于25mm时,取25mm 圆形截面管道测点距管道内壁的距离以管道直径倍数计 表21 环 数 测点号 0.146 0.067 0.044 0.033 0.022 0.105 0.854 0.250 0.146 0.082 0.750 0.294 0.195 0.145 0.933 0.706 0.321 0.227 0.854 0.679 0.344 0,956 0,805 0.656 0,895 0.773 8 0.967 0.855 0.918 10 0.978 19
GB/T6719一2009 15.1.3.2矩形管道测点 将管道断面分成若干个等面积小矩形,使小矩形相邻两边之比接近1,每个小矩形的中心即为测 点 如图5所示 测点数量按表22确定,原则上测点数不超过20个 测点 图5矩形管道测点位置 表22矩形管道的分块及测点数 等面积小块长边长度/m 测 点 数 管道断面积 m <0.32 0. 0.10,5 <0.36 0,51,0 <0.50 46 69 <0.57 1.04,0 <0.75 4.09.0 916 <1.o 20 9.0 注;管道断面面积小于0.1m,流速分布比较均匀时,可取断面中心作为测点 15.2管道内气体温度 对常温气体,可使用玻璃水银温度计测量(需防止测孔漏风) 一般只需测管道中央部位的温度;当 管道当量直径大于500mm时,插人深度不应小于200mm 温度计插人管道后5min方可读数,且不 可将玻璃温度计抽出管道外读数 对高温气体,一般使用热电偶温度计测量 当温度场比较均匀,管道中高低温度之差不大于10C 时,可只测管道中央部分的温度,否则应至少测定一条轴线上各测点的温度,取其算术平均值 15.3管道内气体湿度 15.3.1对物料煅烧(湿法或半干法)、物料烘干、燃煤锅炉、垃圾焚烧以及含水物料的磨机、混合设备等 气体含湿量大的除尘系统,应进行含尘气体湿度测定 15.3.2气体温度在100C以下时,可使用干湿球温度计测定气体湿度 气体中水蒸气含量的体积分 数按式(7)计算 P.0.00066(t一.)B十 -×100 X = B 十 式中: K -气体中所含水燕气的体积分数,%; 温度为t 时的饱和水蒸气压力(见附录F),单位为千帕(kPa); P 干球温度,单位为摄氏度(C)3 20
GB/T6719一2009 -湿球温度,单位为摄氏度(C); -当地当时大气压力,单位为千帕(kPa); 通过湿球表面的气体静压,单位为千帕(kPa); 声 -管道内的气体平均静压(各测点静压的算术平均值),单位为千帕(kPa) p 15.3.3气体在100C以上时,可采用冷凝法测定湿度 15.3.4气体的湿度也可以使用湿度计直接测出 15.4管道内气体压力 管道内静压 15.4.1 使用皮托管测定各测点静压,取其算术平均值 如用s型皮托管测定,应以其校正系数修正 15.4.2管道内全压 使用皮托管测定各测点全压,取其算术平均值 如用S型皮托管测定,应以其校正系数修正 15.5管道内气体流量 15.5.1气体流速的计算 使用皮托管测量各测点的动压,然后按式(8)计算各测点的气体流速: 对于较清洁的排气管道,可使用标准皮托管测量动压 对于含尘管道,应使用S型皮托管测量动压 V,= (8 -ku 式中 各测点的气体流速,单位为米/秒(m/s); K7 S型皮托管的风速校正系数 测点的气体动压读数,单位为帕(Pa); 测点的气体密度,单位为千克每立方米(kg/m'),计算见式(9) B十 p=2.695p× 9 27 式中 标准状态下的测点气体密度,单位为千克每立方米(kg/nmi). oN B. 当地当时大气压力,单位为千帕(kPa); -测点的气体静压,单位为千帕(kPa); 测点的气体温度,单位为摄氏度(C). 标准状态下气体密度的通用计算式见式(10). [C.x十朋.x十 十m,X,)(1一X.)十18X.] (10 MN 2. 式中 气体中各种成分的相对分子质量; 干气体中各种成分的体积分数,%; 气体中的水蒸气体积分数,% 对一般除尘系统,可忽略气体含湿量的影响,取=1.293kg/m,则可按式(1l)计算气体密度: B十 p=3.485× 11 2T3 对高湿系统,应测出气体湿度,由式(12)求出值: 21
GB/T6719一2009 q一x.)十几.ox们" -2.6[A 0= 12) 式中 -标准状态下干气体密度,单位为千克每立方米(kg/m'). PNd 15.5.2气体的流速也可直接用风速计测出 15.5.3气体的平均流速 气体的平均流速为各测点流速的算术平均值,按式(13)计算 (13 式中: V 各测点的气流速度,单位为米每秒(m/s); -管道内气流平均速度,单位为米每秒(m/s) -管道内测点数量 15.5.4气体流量的计算 根据管道内气体的平均流速,由式(14),式(15)求出气体流量 B 土上 =9700F Q 273+ Q=Q.(1一X 15 式中: -气体流量,单位为立方米每小时(m'/h); Q3. 干气体流量,单位为立方米每小时(m/h) Q 测定截面积,单位为平方米(m'); P -测定截面气体平均静压,单位为千帕(kPa); -测定截面气体平均温度,单位为摄氏度(C); 各测点流速的算术平均值,单位为米每秒(m/s). 15.6管道内气体含尘浓度 15.6.1除尘器人口与出口管道内的粉尘浓度采用滤膜(筒)过滤计重法测定,测除尘效率时必须同时 在这两处采样 测孔位置和测点数按15.1.1及15.1.3确定 当除尘器出口管道内存在气流严重扰动 的情况下,没有稳定流速的平直段时,可在通风机出口管道上设测孔 遵守等迷采样原则,以移动呆样方法用一个谴膜(筒)在各测点上采样 各剥点的采样时间应 15.6.2 相同 15.6.3滤膜(筒)测尘采样规则 必须对采样系统进行检漏后方能采样 115.6.3.1 15.6.3.2滤膜(筒)的准备和称重,执行GB/T5748的规定 15.6.3. 3 采样时一般用移动采样法在各测点以相同的采样时间进行等速采样 当不可能使用移动采 样法时,可使用代表点采样法 即根据在各剥点测定的气流速度.求出平均流迷 然后选定其迷度接近 平均流速的测点作为采样代表点,进行粉尘采样 采样时仍应遵守等速采样的原则 15.6.3.4采样时,采样嘴轴线与管内气流方向的偏差应不大于士5 15.6.4对湿度不大的除尘系统进行等速采样的抽气流率与采样体积 15.6.4.1等速采样时通过转子流量计的实际流率及流量计应指示的读数,按式(16),式(17)计算: 22
GB/T6719一2009 B 273十 十. 十 =0.0357d'K, l6) Gm 273十 B 十 B 273十 十. 小-0.06or/K 17 273十! B 十 式中: -测定状态下通过转子流量计的实际流速,单位为升每分(L/min); q -当标定流量计的介质为20C、101.3kPa、湿度不大的空气时,根据实际流率g修正的流量 qm 计应指示读数,单位为升每分(L/min) 采样嘴人口直径,单位为毫米(n mm 皮托管校正系数 K 采样点的气体动压,单位为帕(Pa); B 当地当时大气压力,单位为千帕(kPa); 采样点的气体静压,单位为千帕(kPa); 采样点的气体温度,单位为摄氏度(C); -流量计人口处气体静压,单位为千帕(kPa); m 流量计人口处气体温度,单位为摄氏度(C) 15.6.4.2采样体积按式(18)一式(21)计算 18 Q = 习n丁,xI0 19 q=0.0471dV B十 20 qN=0.1269dV 273千 21 QN 习4、Tx10 式中: 工况采样体积,单位为立方米(mi); 标准状态采样体积,单位为立方米(m); Q. 在各采样点达到的工况采样流率,单位为升每分(L/min); g 在各采样点达到的标谁状态采样流率,单位为升每分(L/min); qN 在各采样点的采样时间,单位为分(min); -采样嘴人口直径,单位为毫米(n mm; 在采样点的气体速度,单位为米每秒(m/s); 当地当时大气压力,单位为千帕(kPa); B -在采样点的气体静压,单位为千帕(kPa); p 在采样点的气体温度,单位为摄氏度(C). 15.6.5高湿系统的采样装置如图6所示 在进行等速采样时,可先利用采样系统中的冷凝干燥装置 进行湿度测定,求出气体中的水蒸气体积分数,其方法是 23
GB/T6719一2009 10 水出 管道 采样嘴; 滤筒 冷凝器" 冷凝水瓶; 温度计; 干燥器; 温度计; 压力计; 转子流量计; 累积流量计; 10 11 抽气泵 图6高湿系统采样装置 a)取任一流量计读数Q.(一般可取10L/min一20L/min),采样10余分钟或更长一些时间,量出 冷凝器中产生的冷凝水量和冷凝器出口温度(C); 从附录F中查出与人 相对应的饱和水燕气压力p.(kPa)值,用式(22)求出所采气体的含 b 湿量 R.273十1000R./R.) .(22 G -9告、 B 十 B干 如果通过流量计的气体相对分子质量和空气的相差不大,则按式(23)计算 622 王 G 488 (23 B 十B平 式中: 气体含湿量,单位为克每千克(g/kg); G 每单位采样时间的凝结水量,单位为克每分(g/'mim); g 采样时通过流量计的气体的气体常数,单位为千焦每千克开尔文[k/(kgK] R R -水燕气的气体常数,单位为千焦每千克开尔文[kJ/(kgK)]; -流量计人口的气体温度,单位为摄氏度(C); 流量计人口的气体静压,单位为千帕(kPa); pm B -当地当时大气压力,单位为千帕(kPa) 气体中所含水蒸气的体积分数X.(%)可用式(24)计算 ×100 24) 1000(R/RG 214
GB/T6719一2009 如果通过流量计的气体相对分子质量和空气的相差不大,则按式(25)计算 25 X = ×100 6千G 求出X 后,即可用式(26)、式(27)求等速采样的抽气实际流率和转子流量计应指示的读数: 273 26 是 =0.0471dv(1一X. qm 273千 " 土 27 q=0.0428./'V(1一X '千R 如果通过流量计的气体相对分子质量与空气的相差不大,则按式(28)计算 它73 B 十 G =0.0799adv1一x. " 28 27 B 十 式中 -测定状态下通过转子流量计的实际流率,单位为升每分(L/min); " -当标定流量计的介质为20C、101.3kPa,湿度不大的空气时,根据实际流速g 修正的 流量计应指示读数,单位为升每分(L/mim)7 采样嘴人口直径,单位为毫米(mm) 管道中采样点的气流速度,单位为米每秒(m/s) 采样点的气体的温度,单位为摄氏度(C). 采样点的气体静压,单位为千帕(kPa) 其余符号意义与式(21)、式(22)同 15.6.6标准状态下的采样体积(干气体)可按累积流量计在结束抽气时的读数之差用式(29)计算 B 十 中*- 29 Q=2.695(Q -Q 273十 式中: Q -标准状态下的采样体积,单位为立方米(m'); 累积流量计终读数,单位为立方米(m); Q Q 累积流量计初读数,单位为立方米(m); 当地当时大气压力单位为千帕(kPa); B 累积流量计人口处的气体静压,单位为千帕(kPa); pm 累积流量计人口处的气体温度,单位为摄氏度(C) 当与采样系统不接人累积流量计时,可由式(30)、式(31)求出标准状态下的采样体积 丛土 =0.1269V 30 1一X. gNd ( 31) Q 习g、下x10 式中: 在各采样点达到的标准状态干气体采样流率,单位为升每分(L/min); g 采样嘴人口直径,单位为毫米(mm); -采样点的气流速度,单位为米每秒(m/s); B 当地当时大气压力,单位为千帕(kPa); 在采样点的气体静压,单位为千帕(kPa); -在采样点的气体温度,单位为摄氏度C); X -气体中所含水蒸气的体积分数,%; T 在各采样点的采样时间,单位为分(min). 25
GB/T6719一2009 15.6.7干含尘气体中的粉尘浓度用式(32)计算 AW c" 32 sN 式中: C -干含尘气体中的粉尘浓度,单位为克每立方米(g/m); Aw 采样后的滤简增重,单位为克(g); 标准状态下的采样体积,单位为立方米(m. p 过滤速度,设备阻力、除尘效率、漏风率 15.7 15.7.1过滤速度按式(33)计算 Q 33 V 60F 式中: V过滤速度,单位为米每分(m/min); Q 除尘器人口风量见15.5.4),单位为立方米每小时(m/h). -除尘器滤袋的总有效过滤面积,单位为平方米(m). F 15.7.2除尘设备阻力按式(34)计算 (34 AP=Ap'-习公h十 式中: P 除尘器总阻力,单位为帕(Pa); 除尘器前后两测定截面的气体平均全压差,单位为帕(Pa),计算见式(35); A 习h -自除尘器前后两测定截面至除尘器人口及出口法兰之间的管道阻力之和,单位为帕(Pa); 气体的浮力校正值,帕(Pa).计算见式(37) p 35 A户=一户 式中: -除尘器前后两测定截面的气体平均全压差,单位为帕(Pa); -力 除尘器测定截面的气体平均全压,单位为帕(Pa); 其中角标i,o分别代表除尘器前后测定截面 ,V V十V十 十. 36 式中: -除尘器前后各测定截面的气体全压,单位为帕(Pa); , V,V,,V 除尘器前后各测定截面的气流速度,单位为米每秒(m/s) (37) p o)gh -P 式中: -测定处的大气密度,单位为千克每立方米(kg/mi): P 管道内气体密度,单位为千克每立方米(kg/mi'); -重力加速度,9.8m/i; g -除尘器前后管道内测定位置的高度差,单位为米(m). 15.7.3除尘效率 15.7.3.1吸人式除尘器的除尘效率按式(38)计算 38 -(-深) 26
GB/T6719一2009 式中: -除尘效率,%; -除尘器出口的气体含尘浓度,单位为克每立方米(g/m'); c0 Q -除尘器出口的干气体流量,单位为立方米每小时m/h); -除尘器人口的气体含尘浓度,单位为克每立方米(g/m') -除尘器人口的干气体流量,单位为立方米每小时(m'/h) Q 15.7.3.2压人式除尘器的除尘效率按式(39)计算 (-)1m" (39 式中符号意义与式(35)同 15.7.4漏风率在除尘器正常过滤条件下(不清灰)按式(40)计算 Q-Q ×100 40) 式中: 漏风率,% -除尘器出口的干气体流量,单位为立方米每小时(m/h); QN Q -除尘器人口的干气体流量,单位为立方米每小时(m'/h). 15.8现场使用性能测定次数一般为两次,必要时可增加 测定数据汇总表见附录G 27

城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质
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锗精矿化学分析方法第1部分:锗量的测定碘酸钾滴定法
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