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声波吹灰器的工作原理

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硬件型号:英能SQ系列声波清灰机

系统版本:声波吹灰系统

声波吹灰器的工作原理

空气经过过滤器净化后,在电磁阀的控制下,由声波发生器将压缩空气的能量从声波发生器转化为声能,然后将压缩空气的能量制成声波,以声波的形式向外传播。声波通过声波波导和辐射喇叭的规律放大,以一定的频率、工序和周期传播到容器内。声波在弹性介质中传播时,声波以直接、穿透、反射和衍射的形式叠加,形成无死角的强共振声场,在灰分表面循环往复作用,循环张力和压力对灰分积累产生高速循环载荷,对灰分颗粒之间和灰分壁面之间产生削弱和破坏作用;从微观上看,积灰是由大量细小灰颗粒的表面张力、颗粒与管壁之间的粘性力、分子粘附、静电吸引、化学亲和等作用在容器表面造成的。声波的作用是加速空气分子的振动,使空气分子密集地覆盖在整个空间中。火山灰颗粒被数十亿的空气分子所包围。当这些分子以相同的强度和频率来回振动时,力是不可忽略的。当声波继续作用时,灰颗粒与容器壁之间的结合力减弱到一定程度,最终会导致疲劳损伤而松动,使积累的灰松动,或被气流冲走,从而达到吹灰的目的。

声波在容器内呈球形辐射,波速高,衰减小,反射强,其作用是填充空间,无死角,反复均匀地作用于容器表面。钢的声阻(介质的密度与声波在介质中的传播速度的乘积)远大于空气介质的声阻,一般可以认为声波在空气与钢的界面上发生了完全反射。波的传播过程就是振动的传播过程,即能量的传递过程。介质中的能量密度e,即单位体积介质的机械能,是单位体积介质的动能ek与弹性势能ep之和。对于简谐振动,单位体积介质的机械能:e=ek+ep= a2 2sin2(t- r /v),式中:为介质的密度,A为振动幅度,为角频率(=2f, f为振动频率),t为时间,r为距离,v为波的传播速度。由此可见,介质中的能量密度与振幅的平方、频率的平方和介质的密度成正比。平均能量密度是 A2。波源是能量的来源,它沿着波速的方向传播。声波吹气是非接触吹气,以交替、快速、尖锐、重复的波浪形式传递能量。在密度给定的介质中,介质中的能量密度取决于两个关键因素,即声波的振幅和频率。这两个因素也是声波吹灰能力的关键。

声波的振幅可以简单地看作是声波的力,而频率则表示空气粒子在单位时间内来回振动的次数。声波振幅越高,振动频率越高,声波的作用越强。但是声波的振幅是有限制的。如果振幅太高,声波就会泄漏出去,对环境造成噪音污染。声波的频率也是如此。如果声波的频率太高,声波的波长就会变短,声波的衍射能力就会变差,声波的衰减就会快。但如果频率低于60赫兹,声波会破坏固体结构和机械连接。因此,声幅和声频是衡量声吹灰效果的两个主要因素。在一定范围内,声强和声频值越高,声吹灰效果越强。

对于75Hz、147dB的声波,在距离声源1m处有效清洗距离为4.5m,在12m处有效清洗距离为3.35m。对于230Hz、147dB的声波,距离声源1m处有效清洗距离为1.4m,距离声源6m处有效清洗距离为1.4m。有效清洗范围为0.9m, 8m处无效。结果表明,频率越高,衰减越快。

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