
- •40.Экономическая эффективность безотходных производств.
- •39. Вторичные материальные ресурсы (вмр), замкнутые системы производства, малоотходные производства.
- •38. Основные принципы создания безотходных (малоотходных) технологий и производств.
- •37. Роль и значение санитарно-защитной зоны (сзз), расчет поглощающей способности (р) насаждений.
- •Структура и функции зеленого фильтра:
- •36.Влияние конструкции зданий, сооружений и метеорологических условий на эффективность рассеивания.
- •35. Расчет эффективности рассеивания (Нэ).
- •33. Очистка промышленных выбросов от аммиака.
- •32. Классификация фильтров.
- •3. Волокнистые фильтры
- •32 Продолжен.
- •31.Эффективность и производительность циклонов, устройство и принцип работы циклона.
- •30. Классификация пылей по их дисперсности.
- •29.(20,32) Основное оборудование при очистке газов
- •29 Продолжен.
- •20. Техника защиты окружающей природной среды от пыли. Принцип действия аппаратов обеспыливания газов (пылеосадительные камеры, циклоны, фильтры 32, скрубберы 29).
- •1 . Гравитационные методы – дешевые и примитивные.
- •20 Продолжение.
29.(20,32) Основное оборудование при очистке газов
Скруббер – устройство, позволяющее улавливать твёрдые или газообразные примеси из воздуха, в результате пропускания загрязненного воздуха через распыляемую жидкость.
Инерционный принцип действия. Пыль не успевает изменить своё направление. Поверхность контакта – капельки. Воздух сильно влажный поэтому ставят брызгоуловитель 3. 1 – камера. 2 – форсунки. Диаметр улавливаемых частиц более 100 мкм. Эффективность очистки 75%.
Скоростной, но дорогой. Эффективность 90 – 98%. Скорость 0.3 – 1 л/мин.
1 – труба Вентуре. 3 – каплеуловитель. Сужение в трубе приводит к увеличению скорости воздуха до 120 м/c. 2 – регулятор сужения. При прохождении воды через сужение возникают завихрения и турбулентные потоки. Механизм – инерционно – турбулентный. Частицы пыли осаждаются на поверхности капелек. Утяжелённые капли уходят вниз, а воздух вверх через брызгоуловитель.
1 – конус раздваивающийся к концу для увеличения скорости движения газа (35 – 50 м/c). 3 – перегородка. Газ подаётся в резервуар, наполненный водой с наклоном для самотока воды. Воздух, с высокой скоростью ударяясь о поверхность воды, разбрызгивает её. Процесс перемешивания. Капельки воды – 300 – 400 мкм. Частички пыли обладая инерцией оседают на капельках воды сталкиваясь с ними. Используется ударный механизм и инерционно - турбулентный (перемешивание и оседание). Во второй половине камеры используется инерционный метод очистки за счёт 2х перегородок.
29 Продолжен.
Абсорбция это растворение примесей в жидкости
Корпус абсорбера 1 имеет 2 секции. Нижняя часть 3 - форсуночный скруббер, верхняя часть – тарелка с переливом – барботажный скруббер.
В нижнюю часть камеры подаётся загрязненныё газ. Очистка идёт в противотоке, потому неэффективна. Верхняя часть – тарелка 4 наклонена, в ней есть маленькие отверстия (2-4 мм). Загрязнённый газ, частично очищенный, с большой скоростью – 10 – 13 м/с проходит через тарелку, на поверхность которой подаётся чистая вода. Образуется слой пены 5 за счёт процесса перемешивания и абсорбции. Слой жидкости 25 мм.. слой пены – 100 мм. Таким образом, увеличивается объём очищения в 4 раза.
Очищенный газ проходит через брызгоулавитель 6, отсеивающий капельки, и выходит в верхнюю часть устройства.
Загрязнённую воду подаём в десорбер. Разделяем аммиак и воду (подогреваем, аммиак выходит в конденсат и направляется в другое производство)
Адсорбция – процесс избирательного поглощения газовой смеси твёрдыми или жидкими веществами.
Циклический адсорбер с горизонтальными полочками
.
Процесс осуществляется циклами с последовательными операциями. Адсорбент мы не удаляем из аппарата. В корпусе 1 размещены полочки с адсорбентом 2 на перфорированном материале 3. воздух проходит через слой адсорбента и выходит через патрубки. Регенерация адсорбента: краны закрываются, и в нижнюю часть камеры подводится теплоноситель (газ с высокой температурой). Продуваем малое количество горячего воздуха через адсорбент и собираем горячий газ с загрязнённым газом в конденсатор 4. получается так же загрязнённый газ, но меньшего объёма.