
- •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.
20. Техника защиты окружающей природной среды от пыли. Принцип действия аппаратов обеспыливания газов (пылеосадительные камеры, циклоны, фильтры 32, скрубберы 29).
Защита осуществляется с помощью пылеулавливателей. Пылеулавливание – улавливание пыли в местах её выделения с помощью местных отсосов ( вентиляторов) с последующей очисткой запыленного гада в аппаратах пылеулавливателя. Очистка - превращение примеси из более токсичного в менее токсичный продукт или удаление примеси вообще путём её отделения от воздуха.
Критерии подбора пылеулавливателей:
- диаметр частички, которые мы улавливаем
- дисперсный состав пыли (чем крупнее пыль, тем легче её уловить).
Все методы делятся на сухие и мокрые (пылеулавливатели).
1 . Гравитационные методы – дешевые и примитивные.
При движении воздуха тяжелые частицы осаждаются и удаляются как шлам. Удаляются частицы только с высокой осаждаемостью. Скорость воздуха – 0.3 – 4 м/c, эффективность очистки менее 50%, диаметр частиц более 50 мкм.
б) Камера с перегородками – не увечили эффективность, но сократили площадь очистного сооружения.
2. Инерционные методы – при резком изменении направления движения газового потока частицы пыли под действием сил инерции будут стремиться, сохранит своё первоначальное направление. Газ минует препятствие а частицы пыли попадают в бункер. Улавливаются частицы диаметром 25 – 30 мкм. Скорость движения газа большая (5 -10 м/c).
а
)
Примитивный аппарат:
камера с вертикальной перегородкой.
Сложно
подавать воздух с высокой скоростью.
б) камера с плавным переходом газа
20 Продолжение.
3. Использование центробежных сил – циклоны – аппарат, отделяющий частицы пыли
Ц иклоны широко применяются в промышленности. Эффективность 50 – 75% диаметр осаждаемых частиц более 5мкм. Аппарат компактен и лёгок в обслуживании. В нём не движущихся частей. Нужен только насос, поэтому способ дешевый. Температура очищаемого газа до 400 – 500 градусов. Газовый поток вводится внутрь через входной патрубок, расположенный тангенциально. Воздух совершает вращательно поступательное движение вдоль корпуса бункера. Частички пыли отбрасываются к стенкам камеры под действием центробежной силы и образуют пылевой слой, а чистый воздух резко меняет своё направление и выходит через патрубок в верхней части. Цилиндрический циклон - высокопроизводительный (а > б). Конический циклон – высокоэффективный (б > а).
Очищ. газ
ЗВ
Э ффективность циклона прямо пропорциональна и обратно пропорциональна . Если увеличивать скорость, то частички пыли могут не успеть отлететь в бункер. Поэтому, как правило, уменьшают диаметр циклона.
Групповой циклон
1 – входной патрубок 2 – корпус, в котором закреплены ограничительные решетки 3. в решетки вмонтированы циклонные элементы 4 5 – выходной патрубок 6 – общий бункер для сбора пыли 7 – распределительная камера.