
- •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
Вариант № 4
Автором опубликованного в 1935-1937 годах учебника «Основные процессы химической технологии», который получил широкие распространения, как у нас в стране так и за рубежом является:
a) Крупский А.К.;
б) Тищенко И.А.;
в) Касаткин А.Г.;
г) Ломоносов М.В.
Определение какого источника загрязнения дано: высокие трубы и точечные источники, которые удаляют загрязнения на высоту в 2,5 раза превышающую высоту здания:
a) наземные;
б) затененные;
в) незатененные;
г) нет правильного ответа.
Какой из ионитов обладает большой обменной емкостью, химической стойкостью и механической прочностью:
a) ионообменные смолы;
б) активированные минералы;
в) ископаемые угли;
г) цеолиты.
Из представленных рисунков выберите циклон с водяной пленкой:
а)
б)
в)
г)
Укажите неверное утверждение, относящиеся к пылеосадительной камере:
a) простота конструкции;
б) простота эксплуатации;
в) эффективность улавливания пыли не достаточно;
г) значительное затраты энергии.
Какой материал может использоваться в тканевом фильтре при температуре
?
a) синтетическая ткань;
б) хлопчатобумажная ткань;
в) стеклянная ткань;
г) шерстяная ткань.
Растворимость газа в жидкости понижается:
a) с увеличением парциального давления;
б) с увеличением температуры;
в) с уменьшением парциального давления;
г) с уменьшением температуры
Под действием каких сил происходит взаимное притяжение молекул сорбтива в процессе физической адсорбции?
a) сил Архимеда;
б) силы Кориолиса;
в) сил притяжения;
г) Ван-дер-Ваальса.
Что является главным энергетическим параметром мокрого пылеуловителя при расчете эффективности (энергетический метод):
a) суммарная энергия соприкосновения;
б) энергия затраченная на работу;
в) теплота выделяющаяся при массобмене;
г) температура газа на выходе из аппарата.
Какую функцию выполняет вторичный газовый поток в вихревом пылеуловителе?
a) постепенно проникает в запыленный газовый поток и способствует его
очищению;
б) очистка стенок аппарата от осевшей пыли;
в) определяет направление движения запыленного газового потока;
г) раскручивает лопасти лопаточного завихрителя.
д) препятствует возврату твердых частиц в газовый поток.
При каком условии растворимость газа в жидкости понижается?
a) понижение парциального давления;
б) увеличение парциального давления;
в) увеличение температуры;
г) понижение температуры.
Гидравлическое сопротивление циклонов определяется по формуле:
a)
;
б)
;
в)
;
г)
.
Отношение массы частиц к занимаемому объему, включающему поры, пустоты, неровности, называется:
a) истинная;
б) насыпная;
в) кажущаяся;
г) все выше перечисленное.
Как обозначается коэффициент температуропроводности в формуле для расчета числа Рэлея?
a)
;
б)
;
в)
;
г)
.
Что дает использование математической модели технологического процесса?
a) позволяет целенаправленно исследовать механизм процесса;
б) помогает решить проблему масштабного перехода;
в) позволяет найти такое сочетание параметров, которое обеспечит оптимальное условия проведения процесса;
г) все ответы верны.
Что изменяется в процессе нестационарной фильтрации?
a) влажность газов и эффективность улавливания;
б) влажность газов и гидравлическое сопротивление;
в) эффективность улавливания и объемный расход;
г) эффективность улавливания и гидравлическое сопротивление.
Какие из адсорбентов являются высокоэффективными для осушки и очистки газов и жидкостей при высоких температурах?
a) силикагели;
б) цеолиты;
в) глинозем;
г) активированный уголь.
В процессах каталитической очистки отходящих газов в промышленности используются катализаторы на основе:
a) оксидов марганца, меди, кобальта;
б) благородных металлов;
в) благородных металлов и оксидов марганца, меди, кобальта;
г) благородных металлов и оксидов железа, свинца, кобальта.