
- •Методические указания 5
- •Глава 4. Очистка газов в фильтрах 83
- •Глава 5. Электрическая очистка газов 110
- •Глава 6. Аппараты мокрой очистки газов от пыли 125
- •Глава 7. Сорбционные методы очистки газов 154
- •Глава 8. Каталитическая очистка газов 185
- •Глава 9. Домашняя работа 195
- •Методические указания для выполнения самостоятельной работы студентов.
- •Глава 1
- •1.1. Классификация основных процессов химической технологии
- •1.2. Общие принципы анализа и расчета процессов и аппаратов
- •1.3. Теория подобия. Подобные преобразования
- •Примеры решения задач:
- •Контрольные вопросы:
- •Глава 2. Характеристика источников производственных загрязнений и физико-химические свойства пылей
- •2.1.Источники производственных загрязнений
- •2.2 Методы очистки и обезвреживания отходящих газов
- •2.3. Основные физико-химические свойства пылей
- •2.4. Оценка эффективности газоочистных и пылеулавливающих установок
- •Контрольные вопросы:
- •Глава 3 Сухие механические пылеуловители.
- •3.1.Пылеосадительная камера
- •3.2.Расчет пылеосадительной камеры
- •3.3.Пример расчета пылеосадительной камеры
- •3.4.Инерционные пылеуловители.
- •3.5.Жалюзийные аппараты.
- •3.6.Циклоны
- •3.7. Расчет циклона
- •3.8.Пример расчета циклона
- •3.9. Расчет батарейного циклона
- •3.10.Пример расчета батарейного циклона
- •3.11. Вихревые пылеуловители
- •3.12. Динамические пылеуловители
- •Контрольные вопросы:
- •Глава 4 Очистка газов в фильтрах
- •4.1.Процесс фильтрации
- •4.2.Механизм фильтрации
- •4.3.Фильтровальные перегородки
- •4.4.Классификация фильтров
- •4.5.Тканевые рукавные фильтры
- •4.6. Расчет тканевого рукавного фильтра
- •4.7. Пример расчета тканевого рукавного фильтра
- •4.8. Волокнистые фильтры
- •4.8.1.Волокнистые фильтры тонкой очистки.
- •4.8.2 Двухступенчатые или комбинированные фильтры
- •4.9. Зернистые фильтры.
- •4.10.Расчет зернистого фильтра.
- •4.11.Пример расчета зернистого фильтра
- •Контрольные вопросы:
- •Глава 5. Электрическая очистка газов
- •5.1. Физические основы работы электрофильтров
- •5.2. Расчет электрофильтра.
- •5.3.Пример расчета электрофильтра
- •Контрольные вопросы:
- •Глава 6. Аппараты мокрой очистки газов от пылей
- •6.1. Достоинства и недостатки мокрых пылеуловителей
- •6.2. Физические основы мокрых пылеуловителей
- •Тепло - и массообмен в мокрых пылеуловителях.
- •6.2.1. Энергетический метод расчета эффективности мокрых пылеуловителей.
- •6.3. Конструкции мокрых пылеуловителей.
- •6.3.1. Форсуночные скрубберы.
- •6.3.2. Расчет форсуночного скруббера
- •6.3.3.Пример расчета форсуночного скруббера
- •6.3.4. Скрубберы Вентури.
- •6.3.5. Расчет скрубберов Вентури.
- •6.3.6.Пример расчета скруббера Вентури
- •6.3.7.Пример расчета трубы Вентури
- •6.4. Пылеуловители с осаждением пыли на пленку жидкости.
- •1. Мокрые аппараты центробежного действия.
- •3. Тарельчатые газоочистные аппараты.
- •6.4.1. Мокрые аппараты центробежного действия.
- •6.4.2 Мокрые аппараты ударно – инерционного действия.
- •6.4.3. Тарельчатые газоочистные аппараты.
- •6.4.4. Расчет пенного пылеулавителя
- •Контрольные вопросы:
- •Глава 7. Сорбционные методы очистки газов от вредных газообразных компонентов
- •7.1. Адсорбция
- •7.1.1. Основы процесса физической абсорбции
- •7.1.2. Устройство и расчет абсорбционных аппаратов.
- •7.1.3. Расчет абсорберов.
- •7.1.4. Пример расчета абсорберов.
- •7.2. Адсорбция
- •7.2.1. Основы процесса физической адсорбции.
- •7.2.2. Характеристика адсорбентов и их виды.
- •7.2.3. Устройство адсорберов.
- •7.2.4. Расчет адсорбера с неподвижным слоем адсорбента.
- •7.2.5. Непрерывно действующие адсорберы.
- •7.2.6. Пример расчета адсорбера.
- •Контрольные вопросы:
- •Глава 8. Каталитическая очистка газов.
- •8.1. Физико-химические основы каталитической очистки газов
- •8.2. Очистка оксида углерода каталитическим методом.
- •8.3. Термическое обезвреживание
- •Контрольные вопроса:
- •Глава 9 Домашняя работа.
- •Задачи для самостоятельного решения
- •1. Оценка эффективности газоочистных и пылеулавливающих установок
- •2. Сухие механические пылеуловители
- •3. Аппараты фильтрующего действия
- •4. Аппараты мокрой очистки газа
- •5. Электрофильтры
- •6. Аппараты сорбционной очистки газов
- •Тесты Вариант № 1
- •Вариант № 2
- •Вариант № 3
- •Вариант № 4
- •Вариант № 5
- •Вариант № 6
- •Вариант № 7
- •Вариант № 8
- •Вариант № 9
- •Вариант № 10
- •Вариант № 11
- •Вариант № 12
- •Вариант № 13
- •Вариант № 14
- •Вариант № 15
- •Вариант № 16
- •Вариант № 17
- •Вариант № 18
- •Вариант № 19
- •Вариант № 20
- •Основные физические свойства пылей
- •Давление водяных паров и влагосодержание газов при насыщении и давлении смеси 101,3 кПа (760 мм рт.Ст.)
- •Формулы для расчета основных характеристик газов применительно к различным условиям
- •Технические характеристики рукавных фильтров Фильтры фро (фильтр рукавный, с обратной продувкой)
- •Фильтры фрки (фильтр рукавный, каркасный, с импульсной продувкой)
- •Фильтры фркди (фильтры рукавные каркасные, с двухсторонней импульсной продувкой)
- •Техническая характеристика труб Вентури типа гвпв
- •Техническая характеристика каплеуловителей кцт
- •Исходные данные для расчетов
- •Рекомендуемая литература
6.4.4. Расчет пенного пылеулавителя
Полное гидравлическое
сопротивление пенного аппарата находится,
как сумма гидравлических сопротивлений
тарелки
и брызгоуловителя
,
а также учитывает гидравлическое
сопротивление на входе в аппарат
и выходе из него
:
Гидравлическое сопротивление тарелки определяется, используя слдущие эмпирические выражения:
- доля гидравлического сопротивления слоя, определяется поверхностным натяжением слоя жидкости Н/м:
Гидравлическое
сопротивление брызгоуловителя
,
а также сопротивление на входе в аппарат
и выхода из него
определяются по известной формуле
гидравлики:
- коэффициент сопротивления, отнесенный к скорости газа.
- плотность газа, .
Степень очистки
можно определить по нормальной функции
распределения, принимая
,
,
полученным при следующих характеристиках:
скорость газа в аппарате
,
высота слоя пены
.
При других параметрах работы аппарата
можно воспользоваться уточняющей
формулой:
Контрольные вопросы:
Какие аппараты применяют для мокрой отчистки газов? Какова их эффективность?
В чем преимущество и недостатки мокрых пылеуловителей?
Какие физические явления лежат в основе работы мокрых пылеуловителей?
Два каких основных физических закона лежат в основе расчета мокрых пылеуловителей?
Почему энергетический метод расчета мокрых пылеуловителей является основным?
Какие основные типы мокрых пылеуловителей применяются в современной промышленности? Что положено в основу их классификации?
Какие аппараты относятся к аппаратам с промывкой газов? Принципы их действия?
Какие аппараты относятся к аппаратам с осаждением пыли на пленку жидкости?
Какие режимы работы тарельчатых газоочистительных аппаратов могут наблюдаться при эксплуатации? Какой режим работы наиболее выгодный?
Дайте определение понятию “живое сечение тарелки”.
Глава 7. Сорбционные методы очистки газов от вредных газообразных компонентов
Для очистки газов от вредных газообразных компонентов используют преимущественно сорбционные методы. Процессы сорбции, как известно, являются процессами массобмена, то есть диффузионного перехода газообразного компонента в жидкую или твердую фазу. Основными видами аппаратов, применяемых для очистки газов от вредных газообразных компонентов, являются абсорберы и адсорберы.
Абсорбцией называют процесс избирательного поглощения газообразного компонента (сорбтива) из газовых или парогазовых смесей жидкими поглотителями (абсорбентами).
При физической абсорбции поглощаемый газ не взаимодействует с абсорбентом физически. Физическая абсорбция, как правило, обратима, что позволяет многократно применять поглотитель и выделять поглощенный комплекс в чистом виде.
Адсорбцией называют процесс поглощения одного или нескольких компонентов из газовой смеси или раствора твердым веществом адсорбентом. Процессы адсорбции, как и другие массообменные процессы, избирательны и обычно обратимы, то есть, возможно, протекание десорбции.
Физическая адсорбция обусловлена взаимным притяжением молекул сорбтива под действием сил Ван–дер–Ваальса и не сопровождается химическим взаимодействием адсорбированного вещества с поглотителем. Если в результате абсорбции или адсорбции образуется новые химические соединения, то такой процесс называют хемосорбцией.