
- •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
Тесты Вариант № 1
В России создание химической технологии началось:
a) в XVII;
б) в XIV;
в) в XVIII;
г) в XX.
Какие вещества являются наибольшими крупнотоннажными загрязнителями атмосферы:
a) сажа, оксиды металлов, сероуглерод (H2S), аммиак (NH3), пыль;
б) углекислый газ (С2О), угарный газ (СО), сернистый газ (SO2), углеводороды содержащие NOx;
в) а) + б);
г) нет правильного ответа.
Иониты это:
a) природные вещества неорганического происхождения;
б) синтетические вещества органического происхождения;
в) природные и синтетические вещества неорганического происхождения;
г) природные и синтетические вещества органического и неорганического происхождения.
Какие аппараты относятся к пылеуловителям с осаждением на пленку жидкости:
a) мокрые аппараты центробежного действия;
б) тарельчатые газоочистные аппараты;
в) мокрые аппараты ударно-инерционного действия;
г) все ответы верны.
К какому методу очистки относится пылеосадительная камера?
a) метод мокрой очистки;
б) электрический метод очистки;
в) сухой метод очистки;
г) термический метод очистки.
Какие фильтры имеют наибольшее распространение?
a) зернистые фильтры;
б) электрофильтры;
в) волокнистые фильтры;
г) тканевые фильтры.
Процесс избирательного поглощения газообразного компонента из газовых или парогазовых смесей жидкими поглотителями называют:
a) флотация;
б) адсорбция;
в) коагуляция;
г) абсорбция.
Процесс поглощения одного или нескольких компонентов из газовой смеси с твердых веществом называется:
a) абсорбцией;
б) адсорбцией;
в) хемосорбцией;
г) коагуляцией.
Процесс массообмена сопровождаемое выделением или поглощением тепла, которое находится по формуле:
Что такое r в данном уравнении?
a) влагосодержание;
б) энтальпия водяных паров;
в) теплота парообразования;
г) массовый расход.
Какой из рисунков отображает схему вихревого пылеуловителя?
а)
б)
в)
г)
д)
Какие процессы применяют для очистки газов от вредных примесей?
a) рекуперация;
б) коагуляция;
в) адсорбция;
г) абсорбция.
Одним из достоинств циклонов является:
a) высокое гидравлическое сопротивление;
б) плохое улавливание частиц размером меньше 5 мкм;
в) отсутствие движущих частиц в аппарате;
г) невозможность использования очистки газов от липких загрязнений.
К свойствам пыли не относится:
a) плотность частиц;
б) дисперсность частиц;
в) адгезионные свойства;
г) гидрофобность частиц.
Совокупность мгновенных значений физической величины на всем протяжении пространства, охваченного процессом – это:
a) объем;
б) поле;
в) площадь;
г) среда.
С какой целью при анализе химико-технологического процесса используют правило Гиббса для различных систем?
a) для определения числа компонентов в системе;
б) для определения числа независимых переменных, значение которых можно произвольно изменять без нарушения числа или вида (состава) фаз в системе;
в) для определения параметров, которые можно изменять, не нарушая равновесие;
г) для точного определения числа фаз и компонентов системы.
На сколько стадий разделяют процесс фильтрации?
a) 2
б) 3;
в) 4;
г) 5.
На сколько групп можно разделить адсорбенты?
a) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5.
Суть каталитических процессов газоочистки заключается в:
a) приведение к конверсии подлежащих обезвреживанию примесей;
б) удержание вредных примесей в аппарате;
в) очистке газов путем сжигания вредных примесей;
г) подготовке газа к дальнейшей очистке.