Dépoussiéreur à cartouches VARIO Eco P
Filtre à cartouches VARIO Eco P
La série d’appareils VARIO Eco est appropriée à la différenciation des poussières les plus fines dans beaucoup de domaines d'application.
Ainsi, il est possible de séparer sans problème presque tous les types de poussières.
Dans l'usinage des métaux, de même que dans le traitement des matières plastiques, de l'industrie chimique, dans les entreprises pharmaceutiques ou dans le secteur de la céramique et de la pierre.
Le principe de séparation : filtration par effet barrière avec cartouches filtrantes et décolmatage à l’air comprimé à contre courant.
Les domaines d’applications sont les suivants : le processus d'usinage thermique ou mécanique avec production de poussières sèches et fluides, le tournage, perçage, fraisage, meulage, ponçage, soudage, grenaillage, ebarbage, le transport de matières en vrac et le pesage Conditionnement / Préparation.
Quels sont les différents types de systèmes de dépoussiérage utilisés dans le traitement du phosphate?
1. Collecteurs de poussière à manches filtrantes (Filtres à manches):
Ces systèmes utilisent des manches filtrantes en tissu ou en feutre pour capturer les poussières fines. L'air contaminé est aspiré à travers les manches, et les particules sont piégées sur la surface externe des manches. Un mécanisme de secouage ou de pulsion d'air comprimé est fréquemment utilisé pour le décolmatage des manches et permettre ainsi la régénération du milieu filtrant. Les systèmes Jetline V et Filtre à manches JET SET sont des exemples de dépoussiéreurs à manches pouvant être utilisés dans le traitement des phosphates.
2. Cyclones et Multicyclones:
Ces dispositifs séparent les particules de poussière de l'air en utilisant la force centrifuge. L'air chargé de poussière entre dans un cyclone où il est mis en rotation. Les particules de poussière, plus lourdes que l'air, sont poussées contre la paroi du cyclone et tombent dans un réceptacle de collecte. Les STC - STR Cyclofiltres à embases coniques pourraient être mentionnés comme exemple.
3. Épurateurs par voie humide (Laveurs de gaz):
Ces équipements utilisent un liquide, généralement de l'eau, pour laver les poussières de l'air. Les particules sont capturées par les gouttes d'eau et sont ensuite collectées dans un bassin de décantation. Les Séparateurs venturi à voie humide VDN et le Dépoussiéreur compact Hydron Plus sont des exemples de systèmes pouvant être mis en œuvre dans des situations où les poussières sont humides ou collantes.
4. Filtres à cartouches:
Semblables aux filtres à manches, ces systèmes utilisent des cartouches filtrantes avec des médias filtrants en fibres synthétiques ou cellulose. Ils sont généralement utilisés pour des poussières très fines et offrent une grande surface de filtration dans un espace restreint. Les Dépoussiéreurs à cartouches VARIO Eco P et la Cartouche filtrante F212 sont des exemples de filtres à cartouches pouvant être utilisés pour le traitement du phosphate.
5. Electrofiltres (Précipitateurs électrostatiques):
Ces appareils utilisent la force électrostatique pour capturer les particules de poussière. Les particules passent à travers un champ électrique et sont chargées électriquement avant d'être collectées sur des électrodes opposées. Ces systèmes sont particulièrement efficaces pour capturer des particules très fines et sont largement utilisés dans l'industrie lourde, bien qu'ils soient généralement moins courants dans le traitement des phosphates.
6. Systèmes d'abattage des poussières:
En complément des systèmes de dépoussiérage, des canon brumisateurs comme le V12S ou le système H2 peuvent être utilisés pour réduire les poussières en suspension dans l'air, notamment lors de la manutention des matériaux en vrac ou en extérieur.
Pour choisir le système de dépoussiérage adéquat pour le traitement du phosphate, il est essentiel de considérer différents paramètres comme la nature des poussières, la taille des particules, le taux d'humidité, la température des gaz, ainsi que les réglementations environnementales en vigueur. Une combinaison de ces systèmes peut également être envisagée pour une efficacité maximale.
Quel est le pourcentage de poussières évacuées lors du dépoussiérage d'une centrale thermique à flammes ?
Les centrales thermiques à flammes, qui brûlent des combustibles fossiles comme le charbon, le gaz naturel ou le fuel, génèrent des quantités significatives de poussières fines lors de la combustion. Pour contrôler ces émissions, divers systèmes de dépoussiérage sont mis en place, tels que :
1. Les électrofiltres (précipitateurs électrostatiques) : Ces systèmes peuvent atteindre des taux d'élimination des poussières supérieurs à 99%, en fonction de la conception de l'électrofiltre et des caractéristiques des particules.
2. Les filtres à manches : Avec un choix de média filtrant adapté et un système de décolmatage efficace, les filtres à manches peuvent également atteindre des efficacités de filtration supérieures à 99%.
3. Les laveurs de gaz ou épurateurs à voie humide : Ces systèmes peuvent être très efficaces pour capturer les particules fines, avec des efficacités pouvant varier de 90 à 99% selon la conception de l'épurateur et le type de particules.
4. Les cyclones et multiclonages : Bien que moins efficaces que les électrofiltres ou les filtres à manches pour les particules très fines, les cyclones peuvent être utilisés en prétraitement pour réduire la charge de poussières avant filtration fine. Ils peuvent avoir des efficacités allant de 70 à 90% selon la taille des particules.
Pour les centrales thermiques modernes, les réglementations environnementales telles que les normes de l'Union européenne (directive IED - Industrial Emissions Directive) ou de l'Agence de Protection de l'Environnement des États-Unis (EPA) imposent des limites strictes sur les émissions de particules qui nécessitent l'utilisation de technologies de filtration avancées avec des taux d'élimination élevés.
Certains des produits mentionnés précédemment, tels que le Dépoussiéreur L-Cut de Keller Lufttechnik, le Dépoussiéreur à cartouches VARIO Eco P, ou encore le Séparateur venturi à voie humide VDN, pourraient être utilisés dans le contexte de la filtration de poussières dans une centrale thermique à flammes. Il est important de noter que le choix du système approprié doit être basé sur une analyse détaillée des caractéristiques des poussières, des conditions de processus et des exigences réglementaires. La conception des systèmes et l'efficacité de la filtration doivent donc être personnalisées pour chaque centrale afin d'atteindre le niveau de performance requis.
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1. Collecteurs de poussière à manches filtrantes (Filtres à manches):
Ces systèmes utilisent des manches filtrantes en tissu ou en feutre pour capturer les poussières fines. L'air contaminé est aspiré à travers les manches, et les particules sont piégées sur la surface externe des manches. Un mécanisme de secouage ou de pulsion d'air comprimé est fréquemment utilisé pour le décolmatage des manches et permettre ainsi la régénération du milieu filtrant. Les systèmes Jetline V et Filtre à manches JET SET sont des exemples de dépoussiéreurs à manches pouvant être utilisés dans le traitement des phosphates.
2. Cyclones et Multicyclones:
Ces dispositifs séparent les particules de poussière de l'air en utilisant la force centrifuge. L'air chargé de poussière entre dans un cyclone où il est mis en rotation. Les particules de poussière, plus lourdes que l'air, sont poussées contre la paroi du cyclone et tombent dans un réceptacle de collecte. Les STC - STR Cyclofiltres à embases coniques pourraient être mentionnés comme exemple.
3. Épurateurs par voie humide (Laveurs de gaz):
Ces équipements utilisent un liquide, généralement de l'eau, pour laver les poussières de l'air. Les particules sont capturées par les gouttes d'eau et sont ensuite collectées dans un bassin de décantation. Les Séparateurs venturi à voie humide VDN et le Dépoussiéreur compact Hydron Plus sont des exemples de systèmes pouvant être mis en œuvre dans des situations où les poussières sont humides ou collantes.
4. Filtres à cartouches:
Semblables aux filtres à manches, ces systèmes utilisent des cartouches filtrantes avec des médias filtrants en fibres synthétiques ou cellulose. Ils sont généralement utilisés pour des poussières très fines et offrent une grande surface de filtration dans un espace restreint. Les Dépoussiéreurs à cartouches VARIO Eco P et la Cartouche filtrante F212 sont des exemples de filtres à cartouches pouvant être utilisés pour le traitement du phosphate.
5. Electrofiltres (Précipitateurs électrostatiques):
Ces appareils utilisent la force électrostatique pour capturer les particules de poussière. Les particules passent à travers un champ électrique et sont chargées électriquement avant d'être collectées sur des électrodes opposées. Ces systèmes sont particulièrement efficaces pour capturer des particules très fines et sont largement utilisés dans l'industrie lourde, bien qu'ils soient généralement moins courants dans le traitement des phosphates.
6. Systèmes d'abattage des poussières:
En complément des systèmes de dépoussiérage, des canon brumisateurs comme le V12S ou le système H2 peuvent être utilisés pour réduire les poussières en suspension dans l'air, notamment lors de la manutention des matériaux en vrac ou en extérieur.
Pour choisir le système de dépoussiérage adéquat pour le traitement du phosphate, il est essentiel de considérer différents paramètres comme la nature des poussières, la taille des particules, le taux d'humidité, la température des gaz, ainsi que les réglementations environnementales en vigueur. Une combinaison de ces systèmes peut également être envisagée pour une efficacité maximale.
Quel est le pourcentage de poussières évacuées lors du dépoussiérage d'une centrale thermique à flammes ?
Les centrales thermiques à flammes, qui brûlent des combustibles fossiles comme le charbon, le gaz naturel ou le fuel, génèrent des quantités significatives de poussières fines lors de la combustion. Pour contrôler ces émissions, divers systèmes de dépoussiérage sont mis en place, tels que :
1. Les électrofiltres (précipitateurs électrostatiques) : Ces systèmes peuvent atteindre des taux d'élimination des poussières supérieurs à 99%, en fonction de la conception de l'électrofiltre et des caractéristiques des particules.
2. Les filtres à manches : Avec un choix de média filtrant adapté et un système de décolmatage efficace, les filtres à manches peuvent également atteindre des efficacités de filtration supérieures à 99%.
3. Les laveurs de gaz ou épurateurs à voie humide : Ces systèmes peuvent être très efficaces pour capturer les particules fines, avec des efficacités pouvant varier de 90 à 99% selon la conception de l'épurateur et le type de particules.
4. Les cyclones et multiclonages : Bien que moins efficaces que les électrofiltres ou les filtres à manches pour les particules très fines, les cyclones peuvent être utilisés en prétraitement pour réduire la charge de poussières avant filtration fine. Ils peuvent avoir des efficacités allant de 70 à 90% selon la taille des particules.
Pour les centrales thermiques modernes, les réglementations environnementales telles que les normes de l'Union européenne (directive IED - Industrial Emissions Directive) ou de l'Agence de Protection de l'Environnement des États-Unis (EPA) imposent des limites strictes sur les émissions de particules qui nécessitent l'utilisation de technologies de filtration avancées avec des taux d'élimination élevés.
Certains des produits mentionnés précédemment, tels que le Dépoussiéreur L-Cut de Keller Lufttechnik, le Dépoussiéreur à cartouches VARIO Eco P, ou encore le Séparateur venturi à voie humide VDN, pourraient être utilisés dans le contexte de la filtration de poussières dans une centrale thermique à flammes. Il est important de noter que le choix du système approprié doit être basé sur une analyse détaillée des caractéristiques des poussières, des conditions de processus et des exigences réglementaires. La conception des systèmes et l'efficacité de la filtration doivent donc être personnalisées pour chaque centrale afin d'atteindre le niveau de performance requis.
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