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Ingenieur-Tools

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Ultimate Edition v2.0 MDSJ Engineering Lab

Erweiterter Schlauchfilter-Auslegungssimulator

Legen Sie Ihr System nach globalen umwelttechnischen Standards aus – mit thermodynamischer Gasexpansion, Can-Velocity-Analyse und Staubeigenschaften.

1. Gaseigenschaften & Volumen

Nm³/h

Normvolumen bei 0°C und 1 Atm Druck.

°C
m
Tatsächlicher Gasvolumenstrom: 0 Am³/h

2. Filtration & Filtermedien-Zielwerte

m/min
mm

Laboranalyse-Ergebnisse

Live Data

Bruttofilterfläche

0

@ Bei Betriebsvolumen-Bedingungen

Erforderliche Filterschläuche

0 Stk

Ø160mm Standarddurchmesser

Kritische Auslegungskriterien

Can-Velocity (Steiggeschwindigkeit)

0.00 m/s

Optimaler Bereich

Empfohlenes Filtermedium

Polyester Needlefelt

Standard-Temperaturbeständigkeit.

Unsere Experten sollten das System vor der Inbetriebnahme validieren.

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Why This is Not a Basic Calculator

Most industry tools assume a static airflow, leading to incorrectly sized capital investments. This laboratory tool incorporates Thermodynamic Gas Expansion (Boyles/Charles Law) to upscale Normal flow (Nm³/h) to Actual flow (Am³/h) based on process temperature.

What is Can Velocity? Even if your total cloth area is sufficient, if the upward air speed between the bags (Can Velocity) exceeds ~1.2 m/s, "Re-entrainment" occurs. Dust pulsed off the bags gets swept right back onto them instead of falling into the hopper. Our algorithm detects this flaw and warns you proactively.

Berechnungsmethode & Formeln

Dieses Tool führt die Vorauslegung eines Schlauchfilters in vier Schritten durch:

  1. Betriebsvolumenstrom (Idealgas-Korrektur): Qa = Qn × (T+273,15)/273,15 × (101,325/P) — der Normvolumenstrom (Nm³/h) wird auf Betriebstemperatur und -druck umgerechnet.
  2. Filterfläche: A = Qa / vf, wobei vf die Filtrationsgeschwindigkeit (Filterflächenbelastung, A/C) ist. Typisch für Jet-Puls-Systeme ≈ 0,6–0,76 m/min (EPA APTI Lesson 3).
  3. Schlauchanzahl: N = A / (π·D·L), bezogen auf den Standardschlauch Ø160 mm.
  4. Steiggeschwindigkeit (Can-Velocity): vcan = Qa / (Gehäusequerschnitt − Gesamtquerschnitt der Schläuche). Typische Obergrenze ≈ 0,5–2,0 m/s je nach Staubdichte; ein Überschreiten führt zu Wiederaufwirbelung (Re-Entrainment), hohem ΔP und kurzer Schlauchstandzeit.

Rechenbeispiel: Qn = 50.000 Nm³/h bei 150 °C, Meereshöhe → Qa ≈ 77.460 m³/h. Mit vf = 0,7 m/min (42 m³/m²·h) ergibt sich A ≈ 1.845 m²; mit Schläuchen Ø160×3.000 mm (≈1,51 m² je Stück) → ≈ 1.225 Schläuche.

Der typische Betriebsdruckverlust liegt bei 1,0–1,5 kPa (4–6 inH₂O); der Jet-Puls-Abreinigungsdruck bei 2,8–8,3 bar mit 0,03–0,1 s Impulsen (EPA CICA / Neundorfer). Die Ergebnisse dienen der Vorauslegung; die endgültige Auslegung ist mit einer Staubcharakterisierung (ISO 11057) und Prozessdaten zu validieren.

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