Utilización de colectores de cartucho en las industrias siderúrgicas

1. Principio de funcionamiento y características de los colectores de polvo de cartucho

1.1 Principio de funcionamiento

Colectores de polvo de cartucho utilizan cartuchos como elemento filtrante y emplean la tecnología de chorro pulsado para la eliminación del polvo. El principio de funcionamiento consiste en que el aire polvoriento es aspirado hacia el interior de la carcasa a través de la campana antipolvo, los conductos y la entrada de aire. Cuando el flujo de aire se expande bruscamente e interactúa con la placa de distribución de aire, las partículas de polvo más grandes caen directamente al depósito de polvo debido a la gravedad y la inercia. Las partículas más pequeñas y ligeras pasan a través del cartucho, donde son capturadas por el material filtrante a través de la difusión browniana y los efectos de tamizado. Tras el retrolavado, el polvo cae en el depósito de polvo para su reciclado, mientras que el aire limpio se descarga a través del tubo de escape con la ayuda de un ventilador.

 

1.2 Ventajas

1.Alta eficacia de eliminación del polvo: Los cartuchos utilizan fibras de poliéster importadas como medio filtrante. Presentan una capa de fibras submicrónicas ultrafinas que bloquean eficazmente la mayoría de las partículas de polvo submicrónicas, logrando una eficacia de filtración de hasta 99,99%, cumpliendo las normas de emisiones ultrabajas.

 

2.Baja resistencia de funcionamiento: Gracias a la gran superficie de filtración y a la baja velocidad de filtración, la resistencia de funcionamiento no suele superar los 1000 Pa. Esto reduce la carga operativa y los costes del sistema de captación de polvo.

 

3.Estructura compacta: El diseño de los cartuchos ocupa un espacio mínimo, lo que facilita su instalación y sustitución. Los cartuchos suelen ser más cortos que los filtros de mangas, lo que simplifica la construcción y el mantenimiento.

 

4.Larga vida útil: Los cartuchos utilizan fibras de poliéster duraderas, lo que permite una vida útil de más de tres años. Esto reduce la frecuencia de las sustituciones y los esfuerzos de mantenimiento.

 

5.Reutilizable: Los cartuchos de poliéster y los recubiertos de membrana suelen poder lavarse con agua y reutilizarse, lo que reduce los costes de adquisición.

 

1.3 Desventajas

1.Mala aptitud para gases residuales húmedos y pegajosos: En entornos húmedos, los cartuchos pueden obstruirse, requiriendo tiempos de inactividad para su sustitución, lo que afecta a la eficacia de la producción.

 

2.Mayores costes: El precio de los cartuchos es más de cinco veces superior al de los filtros de mangas estándar, lo que conlleva unos costes generales de construcción más elevados.

 

3.Altos requisitos para la uniformidad del flujo de aire: Un flujo de aire irregular puede hacer que ciertos cartuchos experimenten una velocidad de filtración excesiva, lo que acorta su vida útil.

 

4.Altos requisitos de calidad de fabricación: La estructura plegada y la calidad de las juntas de los cartuchos afectan directamente al rendimiento operativo, por lo que es necesario un estricto control de calidad.

 

2. Características del humo y el polvo en diversos procesos de producción de acero

Acero Las empresas producen varios tipos de humo y polvo, que difieren significativamente según los procesos:

2.1 Área de la materia prima de sinterización

Debido a los problemas de transporte, tanto los minerales nacionales como los extranjeros suelen tener un contenido de humedad superior a 6%. El uso de cobertizos de almacenamiento cerrados y la supresión del polvo por pulverización agravan aún más las emisiones de polvo.

2.2 Producto sinterizado y área de depósito de mineral

1.Los productos sinterizados generan partículas de polvo de 0,8 a 61,0 μm durante el transporte, con un contenido de humedad inferior a 1%.

 

2.Los altos hornos suelen utilizar técnicas de molienda con calefacción, con partículas por debajo de 200 mallas que comprenden de 76% a 84%, y un contenido de humedad también inferior a 1%.

 

3.Durante el transporte del coque, el contenido de humedad es inferior a 1% para los procesos de enfriamiento en seco, mientras que los procesos de enfriamiento en húmedo superan a menudo los 10%.

 

2.3 Área de la siderurgia de convertidores

1.Los fundentes utilizados en los convertidores suelen tener un contenido de humedad de 1,0% a 1,5%.

 

2.El polvo generado durante el proceso de fabricación del acero tiene más de 98% de partículas mayores de 5 μm, con bajas temperaturas.

 

3.El contenido de humedad del polvo procedente de la manipulación de la escoria del convertidor supera a menudo los 10%.

 

2.4 Área de producción del acero laminado

Las emisiones de gases húmedos durante los procesos de laminación suelen superar los 10% de humedad, debido principalmente a la refrigeración por agua.

 

2.5 Área de producción de coque

1.El polvo de carbón generado durante la zona de preparación de la coquería suele tener un contenido de humedad superior a 6%, con más de 99% de partículas mayores de 2 μm.

 

2.El tamaño de las partículas de polvo durante el empuje del carbón oscila generalmente entre 3,3 y 4,7 μm, con una humedad del gas residual entre 1% y 5%.

 

2.6 Área de producción de fundentes

Durante el transporte de piedra caliza y cal acabada, más de 95% de partículas de polvo superan los 10 μm, con un contenido de humedad inferior a 1%.

Colectores de polvo de cartucho en una instalación farmacéutica, mostrando su diseño para la eliminación eficaz del polvo y la protección del medio ambiente.

3. Recomendaciones para el uso de colectores de polvo de cartucho en empresas siderúrgicas

1.Evitar la recogida de gases residuales de alta humedad: Incluye los gases residuales del mineral de hierro en la fase de preparación para la sinterización y de los procesos de coquización húmeda.

 

2.Tenga cuidado con los gases residuales pegajosos: Se aplica al polvo generado durante el transporte de la cal y en el proceso de coquización.

 

3.Optimizar el diseño de la entrada: Reduzca la velocidad de entrada de aire del colector de polvo de cartuchos y mejore la distribución interna del caudal de aire para garantizar un flujo uniforme entre los cartuchos.

 

4.Garantizar un flujo de aire de retrolavado uniforme: La longitud de la boquilla de retrolavado debe maximizarse para mantener una distribución uniforme del caudal de aire.

 

5.Controle estrictamente la calidad de los cartuchos: Asegurarse de que los parámetros técnicos de los cartuchos plegados cumplen las normas pertinentes. Inspeccione la calidad de la membrana y la uniformidad de los pliegues, y verifique el proceso de fabricación de los cierres de los cartuchos.

 

En conclusión, los colectores de polvo de cartucho son muy prometedores para su uso en empresas siderúrgicas. Sin embargo, es esencial optimizar el diseño y las estrategias de uso en función de las condiciones de funcionamiento específicas para mejorar la eficacia y la rentabilidad de la eliminación del polvo. Elija los colectores de polvo de cartucho de Darko para obtener un rendimiento excepcional y soluciones fiables.

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