
- •10 Основные полезные ископаемые в недрах
- •11 Комплексное использование пр
- •19. Мокрые методы очистки отходящих газов
- •20. 27. 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.
- •21. Техника защиты опс от газообр-х и парообр-х зв
- •22. Очистка газов от оксидов углерода со2 и со.
- •23. Очистка газов от оксидов азота.
- •27. Сухие методы очистки
- •30. Классификация пылей по их дисперсности.
- •31. Эффективность и производительность циклонов, устройство и принцип работы циклона.
- •32. Классификации фильтров
- •3. Волокнистые фильтры
- •33. Очистка газов от аммиака.
- •36. Влияние конструкции зданий, сооружений и метеорологических условий на эффективность рассеивания.
- •38. Основные принципы создания безотходных (малоотходных) технологий и производств.
- •39. Вторичные материальные ресурсы (вмр), замкнутые системы производства, малоотходные производства.
20. 27. 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
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).
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.