대부분의 열 용사 작업에서는 분진 포집 시스템을 사용하여 과용사된 화합물(더럽고 분진이 가득한 공기)을 관리하지만, 시스템에서는 필터에 도달하는 분진만 포집합니다. 공기 중 입자의 포집 및 이송을 보장하는 데 핵심적인 적절한 풍량(air flow) 설계는 열 용사 셀의 과제입니다. 본 문서에서는 이러한 문제에 대해 알아보고 이를 보장하기 위한 몇 가지 입증된 전략을 제공합니다.
적절한 시스템 설계
열 용사 분진 제어 환기 시스템에는 일반적으로 분진이 가득한 공기를 집진기로 이송하는 덕트와 시스템을 통해 공기를 이송되게 하는 팬이 포함됩니다. 환기 시스템 설계의 중요한 부분은 열 용사 셀 또는 부스 자체에서 분진을 포집하는 데 사용되는 방식입니다.
단순히 셀을 통과하는 풍량(air flow)을 늘리는 것만으로는 분진 포집이 크게 증가하지 않을 수 있으며, 이 접근 방식에서는 일반적으로 에너지가 낭비됩니다. 셀의 레이아웃, 보충 공기의 공급원 위치 및 열 용사의 대상 위치를 분석하여 과용사 분진의 포집 및 배기을 획기적으로 개선할 수 있습니다.. .
Sulzer Metco의 허가하에 재현
보충 공기 시스템
먼저, 밀폐된 열 용사 셀(부스)로 들어가는 보충 공기를 고려하십시오. 궁극적으로 집진기에 의해 부스에서 제거된 분진이 가득한(더러운) 모든 공기는 부스로 다시 유입되는 공기로 교체되어야 합니다. 보충 공기는 부스 자체의 개구부를 통해 유입되거나 일반적으로 건물 외부에서 전용 공기보충장치를 통해 유입되어 덕트를 거쳐 부스로 곧바로 전달됩니다.
공기보충시스템의 설계는 부스가 음(진공)압 또는 양압을 받을 수 있기 때문에 분진 제어 시스템의 설계에 핵심적일 수 있습니다. 부스 내에 있는 약간의 진공은 집진기가 펄스 클리닝을 하는 동안 예기치 않은 양압 상태를 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.
펄스 클리닝 중에 역기류 숏블라스트를 짧게 분사하면 부스 내 압력이 다소 상승할 수 있습니다. 이러한 압력 증가는 잠재적으로 도어를 열고 도어의 안전 제한 스위치를 우발적으로 활성화하여 용사 공정의 예기치 않은 비상 정지를 초래할 수 있습니다. 부스 제조업체에 열 용사 셀에 적용 가능한 진공의 양에 대해 문의해야 합니다.
부스를 통과하는 풍량(air flow)를 관리하는 한 가지 방식은 부스의 공기 추출 지점 반대편에 보충 공기 연결부를 배치하여 교차 환기 흐름 패턴을 형성하는 것입니다. 그러나 보충 공기 연결부에는 대개 소음 감쇠 장치(소음기)가 포함되기 때문에 일반적으로 보충 공기 연결부를 부스 상단에 배치하는 것이 좋습니다.
부스에서 교차 환기 공기 흐름(air flow) 패턴을 설정할 가능성을 높일 수 있는 모든 연결 방식은 부스 내 분진 축적 가능성을 줄이는 데 도움이 됩니다.
부스에서 오염된 공기를 추출하는 것은 하향 또는 수평 공기 흐름(air flow) 패턴으로 수행할 수 있습니다. 하향 공기 흐름(air flow) 패턴은 집진기 설계에서는 문제가 없지만 부스 설계에서는 문제가 될 수 있습니다.
하향 에어 플로우(air flow) 패턴
하향 흐름 패턴의 부스에서 부스 바닥은 챔버 또는 플리넘 위로 격자형 개구부가 됩니다. 오염된 공기는 플리넘으로 내려가고 덕트를 통해 집진기로 유입됩니다. 이 설계는 집진기로 분진을 흡입하는 데 도움이 되는 중력을 이용하며 사실상 모든 과용사가 배출되도록 합니다. 문제는 바닥 아래의 플리넘에서 공기와 함께 분진이 계속 이동하는 것입니다. 적절하게 설계한 상태에서는 분진이 플리넘을 통해 성공적으로 흡입될 수 있지만 플리넘이 제대로 설계되지 않으면 분진이 플리넘에 가라앉아 청소 문제가 발생합니다.
하향 흐름 부스에서는 플리넘 단면의 공기 속도가 대개 부스의 하향 속도보다 훨씬 높게 유지됩니다. 분진이 플리넘에 가라앉지 않도록 보통 분당 2,500 피트를 초과하는 경우가 많습니다. 이 요구사항은 효과적인 플리넘 설계를 어렵게 만듭니다.
또한 하향 흐름 부스는 바닥 아래 플리넘을 위한 공간을 확보할 수 있을 만큼 충분히 높아야 합니다. 부스 아래의 피트를 사용하는 것이 가능한 경우도 있지만 부스와 플리넘은 일반적으로 작업장 위에 설치됩니다.
수평 에어 플로우(air flow) 패턴
부스에서 오염된 공기를 끌어당기는 또 다른 방법은 수평 공기 흐름(air flow) 패턴을 사용하는 것입니다. 이 설계 방법의 경우 플리넘을 용사가 수행되는 지점에서 가까운 곳에 배치해야 하며, 작업 중심의 작은 플리넘 후드 설계가 가능하다는 이점이 있습니다. 작은 후드가 공기를 가장 필요로 하는 곳, 즉 용사 대상 뒤에서 목표로 하는 공기 흐름(air flow) 패턴을 형성합니다.
이 설계의 목적은 용사된 물질의 고유한 속도와 플리넘으로 유입되는 보충 공기의 공기 흐름(air flow) 패턴을 사용하여 가능한 한 많은 과용사됨 물질을 포집하는 것입니다. 이 접근 방식은 일반적으로 하향 흐름 부스에 비해 과용사 물질을 제거하는 데 필요한 총 공기량이 적습니다. 당연히 이 접근 방식에는 여러 요소가 관련되어 있지만 터빈 구성요소 용사와 관련된 시설에서는 이 방법을 수년 동안 성공적으로 사용해 왔습니다.