
- •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
3. Аппараты фильтрующего действия
Задание 3.1. Выбрать и рассчитать рукавный фильтр из ткани лавсан на расход газа V = 45 тыс. м3/ч. Гидравлическое сопротивление фильтра не должно превышать 1,3 кПа. Недостающие исходные данные принять в соответствии с вариантом табл.
Задание 3.2. Определить полезный расход газа V, который может быть очищен в фильтре ФРО-2500 с фильтрующими элементами из стеклоткани. Найти продолжительность периода фильтрования tф, если гидравлическое сопротивление фильтра не должно превышать 1,4 кПа. Недостающие исходные данные принять в соответствии с вариантом табл.
Задание 3.3. Выбрать и рассчитать рукавный фильтр из ткани нитрон на полезный расход газа V = 60 тыс. м3/ч. Гидравлическое сопротивление фильтра не должно превышать 1,5 кПа. Недостающие исходные данные принять в соответствии с вариантом табл.
Задание 3.4. Определить полезный расход газа V, который может быть очищен в фильтре ФРКИ-60 при использовании ткани лавсан. Найти продолжительность периода фильтрования tф, если гидравлическое сопротивление фильтра не должно превышать 1,8 кПа.: Недостающие исходные данные принять в соответствии с вариантом табл.
Задание 3.5. Выбрать и рассчитать рукавный фильтр из ткани лавсан на расход газа V = 200 тыс. м3/ч. Гидравлическое сопротивление фильтра не должно превышать 1,6 кПа. Недостающие исходные данные принять в соответствии с вариантом табл.
Задание 3.6. Определить полезный расход газа V, который может быть очищен в фильтре ФРКДИ-720 с тканью лавсан. Найти продолжительность периода фильтрования tф, если гидравлическое сопротивление аппарата не должно превышать 2,5 кПа. Недостающие исходные данные принять в соответствии с вариантом табл.
Задание 3.7. Выбрать и рассчитать рукавный фильтр с фильтрующими элементами из стеклоткани на расход газа V= 150 тыс. м3/ч. Гидравлическое сопротивление фильтра не должно превышать 2 кПа. Недостающие исходные данные принять в соответствии с вариантом табл.
Задание 3.8. Определить полезный расход газа V, который может быть очищен в фильтре СЦМ-101А третьей конструкционной группы, имеющего 10 секций из ткани лавсан. Найти продолжительность периода фильтрования tф, если гидравлическое сопротивление аппарата не должно превышать 1,8 кПа. Недостающие исходные данные принять в соответствии с вариантом табл.
Задание3.9. Выбрать и рассчитать рукавный фильтр из ткани нитрон на расход газа V=100 тыс. м3/ч. Гидравлическое сопротивление фильтра не должно превышать 1,7 кПа. Недостающие исходные данные принять в соответствии с вариантом табл.
Задание3.10. Определить полезный расход газа V, который может быть очищен в фильтре ФРО-1250 с фильтровальными элементами из ткани лавсан. Найти продолжительность периода фильтрования tф, если гидравлическое сопротивление фильтра не должно превышать 2,1 кПа. Недостающие исходные данные принять в соответствии с вариантом табл.
Задание 3.11. Выбрать и рассчитать рукавный фильтр из стеклоткани на расход газа V = 80 тыс. м3/ч. Гидравлическое сопротивление фильтра не должно превышать 1,8 кПа. Недостающие исходные данные принять в соответствии с вариантом табл.
Задание 3.12. Определить полезный расход газа V, который может быть очищен в фильтре СЦМ-101А первой конструкционной группы, имеющем 4 секции с фильтрующими элементами из ткани лавсан. Найти продолжительность периода фильтрования tф, если гидравлическое сопротивление фильтра не должно превышать 1,9 кПа. Недостающие исходные данные принять в соответствии с вариантом табл.
Задание 3.13. Выбрать и рассчитать рукавный фильтр из ткани лавсан на расход газа V = 250 тыс. м3/ч. Гидравлическое сопротивление фильтра не должно превышать 2,2 кПа. Недостающие исходные данные принять в соответствии с вариантом табл.
Задание 3.14. Определить полезный расход газа V, который может быть очищен в фильтре УРМФ-111 с фильтровальными элементами из ткани нитрон. Найти продолжительность периода фильтрования tф, если гидравлическое сопротивление фильтра не должно превышать 1,9 кПа. Недостающие исходные данные принять в соответствии с вариантом табл.
Задание 3.15. Выбрать и рассчитать рукавный фильтр из ткани лавсан на расход газа V= 120 тыс. м3/ч. Гидравлическое сопротивление фильтра не должно превышать 1,9 кПа. Недостающие исходные данные принять в соответствии с вариантом табл.
Задание 3.16. Определить эффективность ц и гидравлическое сопротивление аппарата с зернистым слоем толщиной Н = 100 мм при эквивалентном диаметре зерен dэ = 4,5 мм и скорости фильтрования wф = 0,3 м/с. Исследовать влияние скорости фильтрования на и ,. Построить графики зависимостей и , приняв wф =0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 м/с, порозность слоя s = 0,5 и продолжительность фильтрования Ц = 40 мин. Недостающие исходные данные принять в соответствии с вариантом табл.
Задание 3.17.
Определить, как изменяется с течением
времени степень очистки газа
и гидравлическое сопротивление
зернистого
слоя толщиной Н = 150 мм при эквивалентном
диаметре
зерен dэ
= 4 мм, порозности слоя
= 0,4 и скорости фильтрования
wф
= 0,25 м/с. Исследовать влияние
продолжительности фильтрования wф
на
и,
приняв wф
= 20; 30; 40; 50; 60 мин. Построить графики
зависимостей
и
,
Недостающие исходные данные принять
в соответствии с вариантом табл. :
Задание 3.18.
Определить степень очистки газа и
гидравлическое сопротивление
зернистого слоя толщиной Н=75 мм
при
эквивалентном диаметре зерен
dэ
= 3 мм, порозности слоя
= 0,5 и
скорости фильтрования wф
= 0,25 м/с. Исследовать влияние толщины
слоя
Н на
и
.
Построить графики зависимостей
и
,
приняв Н =
50; 75; 100; 125; 150 мм и продолжительность
фильтрования tф
= 50 мин. Недостающие исходные данные
принять в соответствии с вариантом
табл.
Задание 3.19.
Определить степень очистки и
гидравлическое сопротивление
зернистого слоя толщиной Н = 125 мм при
эквивалентном диаметре зерен dэ
= 3,5 мм и скорости фильтрования tф
= 0,35 м/с. Исследовать влияние размера
зерен dэ
на
и
и построить графики зависимостей
и
,,
приняв dэ
= 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 мм, порозность слоя
= 0,5 и продолжительность фильтрования
tф
= 40 мин. Недостающие исходные данные
принять в соответствии с вариантом
табл.
Задание 3.20. Определить степень очистки газа ti и гидравлическое сопротивление Ар зернистого слоя толщиной Н= 100 мм при эквивалентном диаметре зерен d3 — 3,5 мм, порозности слоя s = 0,45 и скорости фильтрования и>ф = 0,35 м/с. Исследовать влияние дисперсного состава пыли dm на г|; й Др. Построить графики зависимостей г) =J[dm)n Ар =J{dm), приняв dm - 5; 10; 15; 20; 25 мкм и продолжительность фильтрования t$ = 30 мин. Недостающие исходные данные принять в соответствии с вариантом табл.