
- •Устройство и принцип действия пенного фильтра. Область применения. Преимущества, недостатки.
- •Правила эксплуатации циклонов.
- •Устройство и принцип действия ротоклонов на примере пвм.
- •Порядок определения запылённости воздуха.
- •Устройство и принцип действия скруббера Вентури на примере кмп. Область применения. Преимущества, недостатки.
- •Механизмы осаждения пыли при прохождении запылённого воздуха через фильтрующий материал. Стационарная и нестационарная фильтрация.
- •Устройство и принцип действия скруббера Вентури на примере кцмп. Область применения. Преимущества, недостатки.
- •Определение запылённости воздуха методом внутренней фильтрации.
- •Устройство и принцип действия центробежного промывателя сиот. Область применения. Преимущества, недостатки.
- •Факторы, влияющие на эффективность очистки в сухих циклонах.
- •Устройство и принцип действия циклонов с водяной плёнкой. Область применения. Преимущества, недостатки.
- •Основные способы определения дисперсного состава пыли.
- •Устройство и принцип действия электрофильтров. Область применения. Преимущества, недостатки.
- •Основные способы регенерации фильтрующего материала рукавных фильтров.
- •Понятие о степени очистки.
- •Устройство и принцип действия ротоклона пвм. Область применения. Преимущества, недостатки.
- •Устройство и принцип действия ротационных пылеуловителей. Область применения. Преимущества, недостатки.
- •Свойства пыли.
- •Основные способы определения дисперсного состава пыли.
- •Устройство и принцип действия батарейных циклонов.
- •Отвод шлама из мокрых пылеуловителей.
- •Устройство и принцип действия групповых циклонов. Область применения.
- •Устройство и принцип действия сухого циклона на примере циклона цн. Факторы, влияющие на его эффективность.
- •Устройство и принцип действия сухого циклона на примере циклона сиот. Факторы, влияющие на его эффективность.
- •Основные способы подачи воды в мокрые пылеуловители.
- •Устройство и принцип действия сухого циклона на примере циклона с обратным конусом. Факторы, влияющие на его эффективность.
- •Определение запылённости воздуха методом внешней фильтрации.
- •Устройство и принцип действия сухого циклона на примере спирально-конического. Факторы, влияющие на его эффективность.
- •Общие принципы выбора пылеуловителей.
- •Устройство и принцип действия жалюзийного пылеуловителя. Область применения. Преимущества, недостатки.
- •Устройство и принцип действия пылеосадочной камеры. Область применения. Преимущества, недостатки.
- •Преимущества и недостатки мокрого улавливания пыли.
- •Устройство системы аспирации. Основные элементы системы аспирации.
- •Основные способы очистки вентиляционных выбросов от газообразных загрязнителей.
- •Основные особенности при проектировании сетей систем аспирации.
- •Основные особенности при проектировании укрытий систем аспирации.
Понятие о степени очистки.
Общая
степень очистки воздуха в ПУ или его
общая эффективность представляет собой
отношение массы пыли улавливаемое ПУ
к массе, поступающей в него пыли.
Степень очистки может быть вычислена через объемные расходы и концентрации пыли.
Lнач - расход воздуха перед ПУ с учетом подсосов в сети. Если ПУ герметичен, т.е. нет подсосов, то Lнач= Lкон
С точки зрения охраны атмосферы, а также при сравнении высокоэффективных ПУ эффективность лучше оценивать по количеству или проценту выноса пыли из аппарата.
Если
в ПУ поступают выбросы (воздух) из
нескольких МО, то входная концентрация
определяется как средневзвешенная.
ci и Li – концентрация и расход каждого МО присоединенного к данному ПУ.
Кроме понятия общей степени очистки пылеуловителя используется также и фракционная эффективность или фракционная степень очистки.
Фракция-это доля массы частиц, заключенных между двумя значимыми диметрами частицы d1и d2.
Общую степень оистки можно выразить через фракционную эффективность.
mi- процентное содержание по массе данной фракции в исходной пыли.
-
степень улавливания данной фракции в
ПУв [%]
Если пылеочистная установка состоит из нескольких ПУ, то общая степень очистки определяеться следующим образом.
-
степень очистки в каждом ПУ.
Устройство и принцип действия ротоклона пвм. Область применения. Преимущества, недостатки.
Ротоклон ПВМ-это пылеулавитель вентиляторный мокрый.
1,2- перегородки, 3-водоотбойни, 4-каплеулавитель, 5-вентилятор, 6-устройство для поддержания постоянного уровня воды.
Корпус разделен перегородками на 2 части: камеру запыленного в-ха и камеру очищенного воз-ха. При работе вен-ра уровень воды в камере зап-ого воз-ха повыш-ся. Ч/з щель проходит запыленный в-х и увлекает за собой воду, образуется плоская водовоздушная струя. Её скорость составляет 30-40 м/с. В ней запыленный в-х контактирует с пленками и каплями жид-ти и очищается. Водоотбойник отклоняет поток воды вниз, образуя сплошную водяную завесу. В-х проходя также через неё очищается. В каплеулавители капли воды окончательно удаляются из в-ха.
ПВМ имеет 2 модификации: 1-со сливом шламовой воды ПВМС, 2-со скребковым удаление ПВМК.
Гидравлическое сопротивление аппаратов 1600-2000 Па. Расход в-ха 2-7,5 тыс. м3/ч на 1 м длины канала. По эффективности ПВМ характерны скоростным промывателям СИОТ ЦВП в скоростном исполнении(около 95-99%). Недостаток: четкая гориз-ая установка аппарата.
Устройство и принцип действия ротационных пылеуловителей. Область применения. Преимущества, недостатки.
Очистка пыли в аппаратах этого типа происходит под действием центробежных сил. В отличии от циклонов центр. силы возникают в результате вращения ротора или раб. колеса вент-ра. Эффективность очистки соответствует 80-90%. В отечественной практике применяются дымососы-пылеуловители типа ДП8,ДП9,ДП10. В отличии от других аппаратов они компактнее, и их отличает невысокая металлоемкость. К недостаткам относят опасность абразивного износа лопаток дымососа и как следствие дебаланс ротора, сложность в изготовлении и низкую эффективность при улавливании частиц пыли размером менее 10 мкм
Свойства пыли.
Пыль - это дисперсная система с газообразной дисперсионной средой и твердой дисперсной фазой, которая состоит из частиц, по размеру находящихся в диапазоне от близких к молекулам до видимых невооруженным глазом, т.е. обладающих свойствами находящихся во взвешенном состоянии более или менее продолжительное время.
Аэрозоль представляет собой дисперсную систему, в которой дисперсионной средой является газ, в частности воздух, а дисперсной фазой твердые или жидкие частицы.
Тонкие аэрозольные частицы по размерам близкие к крупным молекулам (наиб крупные молекулы достигают 1 мкм).
Дисперсные образуются при изменении твердых или жидких веществ. Конденсационные аэрозоли получаются при конденсации насыщ паров, а также в результате газовых реакций. Дисперсные значения грубее конденсационных, обладают большей дисперсностью и имеют произвольные формы.
В любой аэрозольной системе, не находящ в неизменном состоянии, в результате взаимодействия частиц происходит их укрупнение, разрушение, осаждение и другие процессы.
В зав-ти от происхождения пыль: естественного происх, искусственного происх.
К пыли ест происх относят пыль, образовавшуюся в рез-те эрозии почвы, выветривании горных пород, дорог и сооружений.
Приходится сталкиваться гл. образом при решении вопросов очистки приточн в-ха перед поступлением его в помещение.
Произв пыл возникает в рез-те производства:
Мех измельчение тв тел при дроблении, рассеве горных пород
Транспортировке сыпучих материалов (с этим часто приходится бороться системам вентиляции)
При горении топлива, когда удаление образовавш пыли реализуется за счет отвода продуктов горения технологическими установками
Объемной конденсации паров при сварке металлов и др в-в.
При химическом взаимодействии газа с образованием твердого продукта в виде аэрозоля.
Пыль сохраняет свойства вещества.
Св-ва пыли, котор необх учитывать при проектировании систем аспирации:
Минеральный состав. Определяется составом материалов, образующих пыль. В следствии различной крепости отдельных включений, мин состав в-ва не всегда соответствует составу переработанной пыли. Мин состав пыли нужен для определения ПДК в рабочей зоне и назначении коэфф производительность местных отсосов.
Дисперсный состав пыли. Дисперсность – степень измельчения вещества. По дисперсным составом понимают распределение частиц пыли по размерам. Он показывает из частиц какого размера состоит данная пыль, а также массу или количество частиц данного размера. Кроме физич и хим св-в, дисп состав определяет в значительной мере характер и условия распространения пыли в определенной среде. Вопрос о выборе пылеулавливающего оборудования решается главным образом на основе дисперсного состава.
Плотность пыли различают: Истинную – предст собой массу единицы объема в-ва, из которого образована. Кажущуюся – масса единицы объёма частиц, искл объем закрытых пор. Насыпная плотность – масса единицы уловленной пыли, свободно насыпанной в емкость.
В объем, занимаемый пылью, входят внутренние поры частиц и промежуточное пространство между частицами. Знание истинной плотности необх при опред характеристик пылеуловителя, знание насыпной необх для опред объема бункера.
4. Влажность – отнош кол-ва влаги в пыли ко всему кол-ву пыли. Влажность пыли влияет на поведение пылевых частиц внутри аспирационных установок. При влажной пыли возможно засорение установок за счет налипания пыли на внутр стенки воздуховодов и раб колеса вентиляторов.
5. Гигроскопичность – способность пыли поглощать влагу из воздуха. Поглощение влаги оказывает влияние на такие свойства пыли, как эл проводимость, слипаемость, сыпучесть и др.
6. Смачиваемость – хар-ет способность частиц пыли погружаться в жидкость при соприкосн с ее пов-ю. Смачив-ть частиц пыли распыленными каплями лежит в основе процесса мокрого пылеулавливания и определяет возможность применения мокрой пылеуборки в произв помещениях.
Смачиваемость пыли определяется методом пленочной камеры. Метод закл в том, что в сосуд с дистилир водой осеивают навеску пыли и определяют кол-во осевшей пыли. Если осевш пыли не более 30% - низко смачиваемость, 30-80 средняя, >80% хорошая. Смачиваемость можно увидеть помощью ПАВ.
7. Абразивность – способность пыли вызвать истирание стенок конструкции и аппаратов, с котор соприкас пыль. Она зависит от твердости и плотность в-ва, из котор образовалась пыль, размера частиц, их формы и скорости потока.
Абразивн пыли нужно учесть при выборе материала и толщины стенок воздуховодов, пылеулавл аппаратов. Абразивность возр по мере увелич размеров частиц до 90 мкм, а затем по мере дальнейш увелич размеров частиц, уменьшается.
8. Электрические свойства. Оказывает значит влияние на поведение пылевых частиц. Электрические силы определяют взрывоопасность пыли и ее воздействие на живые организмы. Эл свойства пыи д.б. учтены при решении вопросов, связ с очисткой газов и в первую очередь с работой эл приборов.
Уд электрич сопротивление хар-ет эл проводимость слоя пыли и оказ большое влияние на работу эл фильтров. Эл заряд пылевых частиц влияет на такие св-ва, как взрывооп-ть, сыпучесть и характеристику пылеуловителя.
9. Горючесть и взрываемость. Способность образовывать в воздухом взрывоопасную(ВО) смесь и способность к воспламенению – отриц св-во многих видов пыли. Из-за сильноразвитой пов-ти частиц многие пыли способны гореть и образовывать с в-хом взрывооп смесь. Наиб ВО ограниченные в-ва: сахар, угольная, табачная пыль, пудра.
Взрыв может произойти, когда одновр выполн условия:
Концентрация пыли превышает нижний концентрационный предел распростр пламени (НКПРП)
В зоне пылевой смеси имеется тепловой источник или открытый огонь, достаточный для воспламенения
В смеси имеется достаточное кол-во кислорода для горения или взрыва
ВО пыли делится на 4 класса. Критерии НКПРП и т-ра самовоспламенения.
1 Класс. Наиб взрывооп пыли НКПРП до 15 г/м3. – ВО пыли
2 Класс. 16-65 г/м3 – ВО пыли
3 класс. При т-ре самовоспл до 250 град. – наиболее ВО
4. Класс. Т-рой самовоспл более 250 град. – пожарооп пыли????? (непонятно)
10. Слипаемость, сыпучесть. Слипаемость хар-ет способность пыли образовывать трудноуд отложения. Слипаемостью наз-ся взаимодействие частиц пыли м/у собой, обусловлена силами эл, капиллярного происхождения. В кач-ве показателя слипаемости принимаем прочность пылевого слоя на разрыв. (Па). Все пыли делятся на: неслипающиеся (до 60 Па); слабослипающ (60-300 Па); среднеслипающиеся (300-600 Па); сильнослипающ (более 600 Па)
Сыпучесть хар-ет подвижность частиц пыли относительно друг друга и их спос-ть перемещаться под действием внешней силы. Зависит от размера частиц, их влажности и степени уплотнения. Исп при определении угла наклона стенок бункеров и др устр-в, связ с накоплением и перемещением пыли и пылевидных материалов.
Сыпучесть хар-ся статич и динамич углами естественного откоса. Статич всегда больше динамического.
11. Скорость витания. Опред совокупностью формы, плотности и дисперсного состава пыли. Это скорость вертик восхождения потока, численно равная скорости падания частиц в спокойной среде.
По скорости витания пыль разделяется на 3 группы:
крупная пыль размером более 100 мкм (легко оседает в выбиваются из возд потока и практич отсутствует в в-хе произв помещения);
мелкая (10-100 мкм)
Мелкая (до 10 мкм свободно оседает в спокойной среде)