
- •1.1. Основное уравнение гидростатики
- •1.2. Абсолютное и избыточное давление, вакуум, приборы для их измерения
- •1.3. Закон Паскаля и его использование в технике
- •1.4. Сила давления жидкости на плоские стенки
- •1.5. Сила давления жидкости на криволинейные стенки. Закон Архимеда
- •1.6. Относительный покой жидкости
- •Контрольные вопросы
- •2. Гидравлика
- •2.1. Классификация жидких сред. Реологические среды
- •2.2. Поток жидкости. Геометрические элементы и гидравлические параметры потока
- •2.3. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной и вязкой жидкости
- •2.4. Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости. Примеры практического использования уравнения Бернулли
- •2.5. Гидравлическое сопротивление аппаратов и трубопроводов
- •2.5.1. Ламинарное движение жидкости в трубах
- •2.5.2. Турбулентное течение жидкости в трубах
- •2.5.3. График Никурадзе
- •2.5.4. Способы уменьшения гидравлических сопротивлений
- •2.5.5. Местные гидравлические сопротивления. Интерференция местных сопротивлений
- •2.6. Гидравлический расчет трубопроводов, их классификация
- •2.6.1. Расчет простых трубопроводов
- •2.6.2. Расчет сложных трубопроводов
- •2.6.3. Сифонный трубопровод
- •2.7. Особенности расчета газопровода
- •2.8. Некруглые трубопроводы
- •2.9. Определение оптимального диаметра трубопровода
- •2.10. Течение в трубах неньютоновских жидкостей
- •Контрольные вопросы
- •3. Основы динамики двухфазных потоков
- •3.1 Система «жидкость (газ) – твердое тело»
- •3.1.1. Характеристика зернистого слоя
- •3.1.2. Движение жидкости через неподвижный зернистый слой
- •3.1.3. Псевдоожиженный слой
- •3.1.4. Расчет скорости витания (осаждения) и уноса
- •3.1.5. Гидро- и пневмотранспорт зернистых материалов
- •Пневмотранспорт заторможенным плотным слоем
- •3.2. Система «газ (пар) – жидкость»
- •3.2.1. Пленочное течение жидкости
- •3.2.2. Образование и движение капель и газовых пузырей. Барботаж
- •3.3. Система «жидкость – жидкость»
- •Контрольные вопросы
- •4. Разделение неоднородных систем
- •4.1. Классификация неоднородных систем и методов их разделения
- •4.2. Осаждение
- •4.2.1. Разделение неоднородных систем в поле сил тяжести
- •Конструкция аппаратов гравитационного осаждения
- •4.2.2. Разделение неоднородных систем в поле центробежных сил
- •Конструкция аппаратов центробежного осаждения
- •4.2.3. Очистка газов в электрическом поле
- •Конструкции электроосадителей
- •4.3. Мокрая и инерционная очистка газовых неоднородных систем
- •4.4. Фильтрование
- •4.4.1. Основное уравнение фильтрования
- •4.4.2. Фильтрование в поле центробежных сил
- •4.4.3. Аппаратура для фильтрования
- •Очистка газов фильтрованием
- •Фильтрование жидких неоднородных систем
- •4.5. Выбор аппаратов для разделения неоднородных систем
- •Аппараты для очистки газовых неоднородных систем
- •Аппараты для разделения жидких неоднородных систем
- •4.6. Методы повышения эффективности разделения неоднородных систем
- •Контрольные вопросы
- •5. Перемешивание
- •5.1. Перемешивание в жидкой среде
- •5.1.1. Механическое перемешивание
- •Расход мощности на перемешивание
- •5.1.2. Пневматическое перемешивание
- •5.1.3. Гидравлическое перемешивание
- •Контрольные вопросы
- •6. Перемещение жидкостей
- •6.1. Классификация насосов. Элементы насосной установки
- •6.2. Основные рабочие параметры насосов
- •6.3. Лопастные насосы
- •6.3.1. Центробежные насосы
- •Основное уравнение центробежных машин (уравнение Эйлера)
- •Характеристики центробежных насосов
- •Работа центробежного насоса на сеть
- •Параллельная и последовательная работа двух центробежных насосов
- •Высота всасывания центробежных насосов. Кавитация
- •6.3.2. Осевые насосы
- •6.3.3. Вихревые насосы
- •6.4. Поршневые насосы
- •6.4.1. Производительность (подача) поршневых насосов
- •6.4.2. Процессы всасывания и нагнетания поршневых насосов
- •6.4.3. Воздушные колпаки поршневых насосов
- •6.5. Роторные насосы
- •6.5.1. Шестеренные насосы
- •6.5.2. Винтовые насосы
- •6.5.3. Пластинчатые насосы
- •6.5.4. Роторно-поршневые насосы
- •6.6. Характеристики объемных насосов и их работа на сеть
- •6.7. Другие типы насосов
- •6.7.1. Газлифты
- •6.7.2. Монтежю
- •6.7.3. Струйные насосы
- •6.7.4. Гидравлический таран
- •Контрольные вопросы
- •7. Сжатие и перемещение газов
- •7.1. Классификация компрессорных машин
- •7.2. Термодинамические основы сжатия газов
- •7.2.1. Процессы сжатия газа в идеальной компрессорной машине
- •7.2.2. Изотермический и адиабатный кпд компрессорной машины
- •7.3. Поршневые компрессорные машины
- •7.3.1. Производительность и коэффициент подачи
- •7.3.2. Мощность и кпд поршневых компрессорных машин
- •7.3.3. Многоступенчатое сжатие газа в компрессорной машине
- •7.4. Турбокомпрессоры
- •Контрольные вопросы
- •Оглавление
4.3. Мокрая и инерционная очистка газовых неоднородных систем
Тонкую очистку ГНС можно провести путем промывки ГНС водой или другой жидкостью. Тесное взаимодействие между жидкостью и запыленным газом осуществляется либо в мокрых пылеуловителях, либо на поверхности стекающей жидкой пленки, либо на поверхности капли или пузырьков газа. При этом частицы пыли «приклеиваются» к поверхности жидкости. Хорошо улавливаются смачиваемые твердые частицы. Если частицы гидрофобны, то для их эффективного улавливания необходимо затратить энергию, необходимую для преодоления сил поверхностного натяжения. Для улучшения смачиваемости частицы можно использовать ПАВ, однако тогда возникает проблема утилизации ПАВ.
Мокрая очистка ГНС наиболее эффективна в случаях, когда допустимы увлажнение и охлаждение очищаемого газа, а отделяемые частицы имеют незначительную ценность, или они могут быть использованы в мокром виде.
Особенность процесса мокрой очистки – требуется большой расход орошаемой жидкости (воды).
Конструкции аппаратов разнообразны. Если в насадочных и центробежных скрубберах рабочей поверхностью является поверхность стекающей пленки, то в полых скрубберах и скрубберах Вентури – поверхность пузырей. На рис. 4.11–4.12 представлены наиболее распространенные типы мокрых аппаратов.
а) б) в)
Рис. 4.11. Схемы мокрых пылеуловителей: а – полый скруббер; б – пенный пылеуловитель; в – барботажный пылеуловитель
а) б)
Рис. 4.12. Схемы центробежных скрубберов: а – аппарат ВТИ, б – аппарат КХТИ
Полый скруббер представляет собой цилиндрический или прямоугольный вертикальный аппарат, в котором по высоте установлены форсунки, создающие равномерные по сечению аппарата жидкостные завесы. Уловленная каплями жидкости пыль отводится из аппарата в виде шлама.
Пенный пылеуловитель представляет собой камеру, внутри которой находится перфорированная тарелка. Запыленный газ подается под тарелку, при этом над тарелкой образуется подвижная пена, в которой происходит очистка газа. Более крупные частицы пыли улавливаются жидкостью, протекающей через отверстие тарелки, и удаляются через нижний штуцер.
Применяются также пенные аппараты с провальными тарелками.
В барботажном пылеуловителе запыленный газ подается под уровень. При этом газ, барботируя через слой жидкости, очищается от пыли и удаляется через нижний штуцер.
В аппарате ВТИ запыленный газ подается тангенциально в нижнюю часть цилиндрического корпуса. Запыленный газ по винтовой линии поднимается вверх. При этом твердые частицы за счет центробежной силы оседают на внутреннюю поверхность аппарата и уносятся из аппарата со стекающей пленкой жидкости.
Аппарат КХТИ (автор А.Д. Глинкин) тоже центробежного типа. Его отличие от аппарата ВТИ в том, что весь его объем заполняется водяной завесой, состоящей из капель и струй. Диспергирование жидкости осуществляется распылителями ударного типа «сопло-диск». Аппарат КХТИ эффективнее аппарата ВТИ.
Для очистки крупнотоннажных газовых выбросов используются вихревые аппараты с объемными факелами орошения.
Инерционные осадители (рис. 4.13). Действие таких осадителей основано на использовании инерционных сил, возникающих при резком изменении направления газового потока с одновременным изменением его скорости. При повороте потока взвешенные в газе твердые или жидкие частицы, стремясь сохранить направление своего движения, удаляются из потока.
а) б) в)
Рис. 4.13. Схемы инерционных пылеуловителей: а – сухой пылеуловитель; б – мокрый пылеуловитель; в – жалюзийный пылеуловитель
Инерционные пылеуловители предназначены для предварительно улова ГНС. При размере удаляемой пыли более 25 мкм степень очистки достигает ~60 .
Для эффективного улова пыли скорость потока газа перед перегородками должна составлять не менее 5–15 м/с. В пылеуловителе скорость газового потока уменьшается. Это означает, что для инерционных пылеуловителей характерны более большие гидравлические сопротивления.
Иногда возникает необходимость улова капель в верхней части технологического аппарата. В этом случае можно использовать инерционные каплеуловители, выполненные с использованием различных насадок (кольца Рашига, седла Берля, сферы), вязкой сетки, волно- и зигзагообразных пластин, жалюзи и т.д (рис. 4.14).
а) б) в)
Рис. 4.14. Схема элементов инерционных каплеуловителей: а – зигзаго- и волнообразные, б – уголковые, в – швеллерные
Эффективность
работы инерционных каплеуловителей
увеличивается с ростом скорости потока
газа
.
Однако с определенного значения
эффективность сепарации начинает
уменьшаться из-за возникновения
вторичного уноса капель. Критическая
скорость потока газа
устанавливается экспериментально.