在线自清灰过滤器制造技术

技术编号:23124845 阅读:28 留言:0更新日期:2020-01-18 00:44
一种在线自清灰过滤器,包括,过滤网筒,其设置在在线自清灰过滤器的外壳内,过滤网筒由弹性件牵拉而保持不与外壳接触。该在线自清灰过滤器通过径向气流通道使含尘气体对过滤网筒施加径向的冲击力,同时通过轴向气流通道使含尘气体对过滤网筒施加轴向的冲击力,由此保持过滤过程中,过滤网筒自动处于震荡状态,且震荡幅度与气流量正相关。由此,本实用新型专利技术通过使过滤网筒自动保持震荡而使其表面粘附的灰尘脱落。如此,本实用新型专利技术能够在对气体分析系统采样获得的含尘气体进行过滤的同时,自动清尘,或防止粉尘积攒在过滤网表面,实现真正意义上连续的在线分析。

【技术实现步骤摘要】
在线自清灰过滤器
本技术涉及气体分析领域,尤其涉及一种在线自清灰过滤器。
技术介绍
气体分析系统包括取样单元和分析单元。取样单元又主要由采样管线和过滤器组成。过滤器是气体分析系统的重要组件之一,其能够保障气体分析系统采样获取的气体符合分析单元的取样要求。尤其,过滤器能够保护分析单元不受采样气体中混合的粉尘的阻塞,保证气体分析的准确度以及精度。现有的过滤器,主要采用反吹法进行清灰。反吹法通过压缩气直接反吹阻塞的过滤器和管路,将过滤过程中积攒的粉尘吹落,进而进行收集、清理。但是,由于反吹法反吹过程中,管道和过滤器内会充满压缩气体,反吹结束后的前几个气体分析采样周期内,压缩空气会混合原先积攒的粉尘进入后续的分析单元,污染原工艺管道内气体的成分组成。也就是说,在反吹结束后的前几个气体分析采样周期内,分析单元获得的气体样本并不是管线内烟气的真实成分。在反吹结束后的前几个气体分析采样周期内,分析单元获取的数据是无效的,具有较大的误差或干扰。进一步,现有的过滤器在清灰过程中,还需要向过滤器中引入额外的气源,如,压缩气体或脉冲气源。清灰过程操作本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种在线自清灰过滤器,包括:/n外壳(1),其表面设置有气流入口(11),含尘气体由所述气流入口(11)进入所述外壳(1)内;/n过滤网筒(2),其设置于所述外壳(1)内,过滤所述含尘气体;/n气流出口(7),其由所述外壳(1)的表面,向所述外壳(1)的内部延伸,并与所述过滤网筒(2)的内部连通,输出过滤后的无尘气体;/n其特征在于,还包括:/n弹性件(3),所述弹性件(3)的一端连接所述外壳(1)的内壁,所述弹性件(3)的另一端连接所述过滤网筒(2),所述弹性件(3)牵拉所述过滤网筒(2),保持所述过滤网筒(2)与所述外壳(1)的内壁不接触;/n径向气流通道(4),其贴合于所述外壳(1)...

【技术特征摘要】
1.一种在线自清灰过滤器,包括:
外壳(1),其表面设置有气流入口(11),含尘气体由所述气流入口(11)进入所述外壳(1)内;
过滤网筒(2),其设置于所述外壳(1)内,过滤所述含尘气体;
气流出口(7),其由所述外壳(1)的表面,向所述外壳(1)的内部延伸,并与所述过滤网筒(2)的内部连通,输出过滤后的无尘气体;
其特征在于,还包括:
弹性件(3),所述弹性件(3)的一端连接所述外壳(1)的内壁,所述弹性件(3)的另一端连接所述过滤网筒(2),所述弹性件(3)牵拉所述过滤网筒(2),保持所述过滤网筒(2)与所述外壳(1)的内壁不接触;
径向气流通道(4),其贴合于所述外壳(1)的内壁设置,将所述含尘气体由所述气流入口(11)引导至所述过滤网筒(2)的径向,使所述含尘气体从所述径向气流通道(4)排出时对所述过滤网筒(2)施加径向的冲击力;
轴向气流通道(5),其贴合于所述外壳(1)的内壁设置,将所述含尘气体由所述气流入口(11)引导至所述过滤网筒(2)的轴向,使所述含尘气体从所述轴向气流通道(5)排出时对所述过滤网筒(2)施加轴向的冲击力;
旋转气阀(6),其包括一个输入端以及两个输出端,所述旋转气阀(6)的输入端连接所述气流入口(11),所述旋转气阀(6)的两个输出端分别连接所述径向气流通道(4)和所述轴向气流通道(5),所述旋转气阀(6)驱动所述含尘气体分别进入所述径向气流通道(4)和所述轴向气流通道(5)。


2.如权利要求1所述的在线自清灰过滤器,其特征在于,所述旋转气阀(6)包括:
阀体(61),其连接所述旋转气阀(6)的两个输出端;
转轴(62),其贯穿于所述阀体(61)的内壁设置,所述转轴(62)与气流方向垂直;
阀片(63),其外径与所述阀体(61)的内径相同...

【专利技术属性】
技术研发人员:桑科晴张晓夏
申请(专利权)人:南京智昊置业有限公司
类型:新型
国别省市:江苏;32

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