本技术属于通风排污技术领域,具体涉及一种针对高温污染源的增效节能弧形导流通风排污系统及其排污方法。主要通过驱动电机通过引入可活动的弧形挡流板,利用气流的自然导向性,在除尘罩入口处创造了局部负压区域;负压区域产生向上的作用力,高温污染源产生高温颗粒污染物和热射流时,高温颗粒污染物和热射流在向上的作用力和高速风机的吸力作用下被吸入除尘管道中,污染物在除尘管道中经过除尘过滤装置进行高效过滤处理,气体净化后排出,而遗留下的未被净化的颗粒物在后续处理过程中汇集到集尘装置,整个过程中,挡流板的灵活调节与高效除尘过滤装置的结合,确保了通风排污系统的高效节能与稳定运行。
背景技术
在现代工业制造领域,特别是涉及高温作业、物料处理等工艺环节,粉尘污染是一个不可忽视的问题。这些工艺过程中,高温热源(如熔炉、热处理设备等)会不断产生热射流,同时物料的高速运动也会诱导周围空气流动,形成复杂的气流环境。这些气流中夹带着大量粉尘颗粒,对生产环境、设备维护以及人员健康构成了严重威胁。传统的除尘罩,如接受罩,一般设置为矩形置于粉尘产生的源头附近,引导和控制含尘气流的流向。其利用开口处自然形成的负压效应将含尘气流吸入罩内。在罩内,含尘气流中的粉尘颗粒受到重力、惯性力及扩散力等多种物理力的综合作用,逐渐沉积于罩内或随气流继续前行至后续的除尘设备,如布袋除尘器或静电除尘器,进行更为深入的净化处理。这样子虽然能在一定程度上捕捉这些粉尘,但其设计往往基于简单的气流拦截原理,忽略了气流运动的复杂性和动态性。特别是在高悬罩的应用场景中,由于距离热源较远,且易受横向气流的干扰,热射流在上升过程中容易发生偏移,导致粉尘泄漏,除尘效果大打折扣。此外,为了弥补这一缺陷,传统除尘罩往往需要增加排风量,这不仅增加了能耗,还可能导致风机噪音过大,影响生产环境。
实现思路