旋风除尘器于1885年开始使用,已发展成为多种形式。按气流进入方式,可分为切向进入式和轴向进入式两类。在相同压力损失下,后者能处理的气体约为前者的3倍,且气流分布均匀。旋风除尘器是由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成。旋风除尘器结构简单,易于制造、安装和维护管理,设备投资和操作费用都较低,已广泛用于从气流中分离固体和液体粒子,或从液体中分离固体粒子。在普通操作条件下,作用于粒子上的离心力是重力的5~2500倍,所以旋风除尘器的效率显著高于重力沉降室。利用这一个原理基础成功研究出了一款除尘效率为百分之九十以上的旋风除尘装置。在机械式除尘器中,旋风式除尘器是的一种。它适用于非黏性及非纤维性粉尘的去除,大多用来去除5μm以上的粒子,并联的多管旋风除尘器装置对3μm的粒子也具有80~85%的除尘效率。选用耐高温、耐磨蚀和腐蚀的特种金属或陶瓷材料构造的旋风除尘器,可在温度高达1000℃,压力达500×105Pa的条件下操作。从技术、经济诸方面考虑旋风除尘器压力损失控制范围一般为500~2000Pa。因此,它属于中效除尘器,且可用于高温烟气的净化,是应用广泛的一种除尘器,多应用于锅炉烟气除尘、多级除尘及预除尘。它的主要缺点是对细小尘粒(<5μm)的去除效率较低。






圆筒体直径和高度圆筒体直径是构成旋风除尘器的基本尺寸。旋转气流的切向速度对粉尘产生的离心力与圆筒体直径成反比,在相同的切线速度下,筒体直径D越小,气流的旋转半径越小,粒子受到的离心力越大,尘粒越容易集。因此,应适当选择较小的圆筒体直径,但若筒体直径选择过小,器壁与排气管太近,粒子又容易逃逸;筒体直径太小还容易引起堵塞,尤其是对于粘性物料。当处理风量较大时,因筒体直径小处理含尘风量有限,可采用几台旋风除尘器并联运行的方法解决。并联运行处理的风量为各除尘器处理风量之和,阻力仅为单个除尘器在处理它所承担的那部分风量的阻力。但并联使用制造比较复杂,所需材料也较多,气体易在进口处被阻挡而增大阻力,因此,并联使用时台数不宜过多。筒体总高度是指除尘器圆筒体和锥筒体两部分高度之和。增加筒体总高度,可增加气流在除尘器内的旋转圈数,使含尘气流中的粉尘与气流分离的机会增多,但筒体总高度增加,外旋流中向心力的径向速度使部分细小粉尘进入内旋流的机会也随之增加,从而又降低除尘效率。筒体总高度一般以4倍的圆筒体直径为宜,锥筒体部分,由于其半径不断减小,气流的切向速度不断增,粉尘到达外壁的距离也不断减小,除尘效果比圆筒体部分好。因此,在筒体总高度一定的情况下,适当增加锥筒体部分的高度,有利提高除尘效率,一般圆筒体部分的高度为其直径的1.5倍,锥筒体高度为圆筒体直径的2.5倍时,可获得较为理想的除尘效率

旋风除尘器于1885年逐渐应用,已展成为了形式多样。按气旋进到方法,可分成法向进到式和径向进到式两大类。在同样工作压力损害下,后者能解决的汽体约为前面一种的3倍,且气旋遍布匀称。
旋风除尘器是由进气口、排汽管、圆桶体、圆锥体和料仓构成。旋风除尘器构造简易,便于生产制造、安裝和维护保养管理方法,机器设备项目投资和使用花费都较低,已普遍用以从气旋中分离出来液体和液态粒子,或从液体中分离出来固态粒子。在一般使用情况下,功效于粒子上的向心力是重力的5~2500倍,因此旋风除尘器的效率明显高过重力地基沉降室。运用这一个基本原理基本取得成功科学研究出了一款除尘效率为百分之九十以上的飓风除尘设备。在脚踏式除尘器中,旋风式除尘器是效率一种。它适用于非粘性及非化学纤维性的除去,大多数用于除去5μm以上的粒子,并接的多管旋风除尘器设备对3μm的粒子也具备80~85%的除尘效率。采用耐热、耐磨损蚀和锈蚀的特殊合金或结构陶瓷结构的旋风除尘器,可在溫度达到1000℃,工作压力达500×105Pa的情况下实际操作。从技术性、经济发展诸方面考虑到旋风除尘器工作压力损害操纵范畴一般为500~2000Pa。因而,它归属于中效过滤器除尘器,且可用以高溫的净化处理,是运用普遍的一种除尘器,多运用于加热炉除尘、多级别除尘及预除尘。它的具体不足之处是对细微细颗粒物
