调试到收尾,一算风机电流比设计大了一截,有人就打填料的主意:三层抽掉一层,塔阻力降下来,风机就能松口气。这个方向没错,但账多半算错了——塔阻力只是系统总阻力的一部分,抽掉那点压降未必换得回几个钱,效率却不是按层高线性掉的。
先看塔阻力在系统里占多少
一套排风系统的全压由三块凑成:管网的沿程和局部阻力、塔(含填料、布液、除雾)、罩口和末端。填料层压降大致与层高成正比,抽掉三分之一层高,塔阻力少三分之一左右。可如果塔本来只占系统全压的三成,抽完总压降也就少一成。风机按全压耗电,一成压降换算到电费上,未必抵得上效率下滑的损失。
更要留神定速风机的脾气。阻力一降,工作点沿风机曲线往右移,风量自己就上去了,功率跟着风量涨——省下的压降被涨上去的风量吃掉,电表未必动。想兑现这笔账,必须同时关小风阀或者降频,把风量拉回设计值。
效率不是按层高线性掉的
吸收段的去除率跟传质单元数走。越靠上那层,进来的气体浓度已经低了,单位层高吸收的绝对量少——但恰恰是它决定最后那几个点的去除率。从九成五掉到八成五,可能只抽了一层。前两层看着干得多,是因为它们处理的是高浓度段;把最后一层拿掉,出口浓度直接翻上去。
抽掉一层还牵动别的
- 喷淋覆盖会跑偏。填料顶面下降,喷头到床层的距离拉大,喷淋圈变大,一部分液打到塔壁形成壁流走短路,实测效率比理论还差一截。
- 布气均匀度变差。填料层本身有均布气流的作用,层薄了,进口的偏流来不及摊平就穿过去了。
- 除雾器的活变重。床层薄,气体在塔内停留短,带上去的雾滴多,除雾器压降反倒往上走。
- 支撑格栅和限位卡件要重新核。层高变了,卡件位置、压环高度都得跟着动,光把球捞出来不算完事。
真想省风机电,先动别的
顺序应该反过来:先测一遍管网,看有没有半开的阀、忘拆的盲板、被杂物糊住的除雾器;再查漏风,负压系统一成上下的漏风率并不少见,堵漏比抽填料实在;最后才轮到动填料,而且更合理的动法是换大一档规格而不是减层高——空隙率上去、压降下来,比表面积的损失还能靠层高补回来一些。金浩丰这两年发出去的填料补单,换大一档的比减层高的多得多,就是这个道理。
非抽不可的时候,抽哪一层
确实有必须减料的时候:风机烧过一次暂时只配得到小一号的,或者车间限电只给到一半负荷,先保证系统转得起来。这时候要选的不是抽多少,是抽哪一段。
- 优先抽最下面那层。进口段浓度高、传质推动力大,少一点层高损失的绝对量反而小;顶层挨着出口,最后那几个点的去除率全靠它。
- 抽完把喷淋架跟着降。床层顶面下来多少,喷头就该下来多少,不然覆盖圈变大、壁流加重。
- 下层支撑格栅和限位压环重新定位,别让填料在塔里有窜动空间——料浮起来又落下去,破碎率涨得很快。
抽层高是临时办法,限电过去、风机换回来要记得把料填回去。塔盖一封,这事三个月就没人提了,等下次采样数据不对,又得从头查一遍。
抽下来的填料别急着扔,洗干净存着,下次补料能省一笔。金浩丰供多面空心球、鲍尔环、阶梯环、花环这些常用规格,原生料生产,常用尺寸有现货;要是你把工况和现有层高报过来,算下来发现不该抽,我们也会直说不用换料——卖一批球然后出口浓度超标,这生意不划算。186 1558 6932。