
- •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 № 6
Скорость гидромеханических процессов зависит от:
a) объема протекающей жидкости;
б) режима течения;
в) площади сечения аппарата;
г) гидравлического сечения.
Какому веществу соответствует симптомы отравления: плохое обоняние, ухудшенная световая чувствительность глаз, нарушение дыхания:
a) Cl2 и соединения Cl;
б) F2 и соединения F;
в) углеводороды;
г) оксиды азота (NOx).
Свойства ионитов связаны с их способностью:
a) к набуханию в кислотных растворах;
б) к набуханию в водных растворах;
в) к набуханию в щелочных растворах;
г) к осаждению в водных растворах.
Скорость газа в аппаратах ударно-инерционного действия равна:
a) 5-10 м/с;
б) < 5 м/с;
в) 10 -15 м/с;
г) 20-50 м/с.
Пылеосадительная камера может иметь:
a) насадочный элемент;
б) решетки;
в) перегородки;
г) форсунки.
Из скольких стадий состоит процесс фильтрации в волокнистых фильтрах?
a) 5;
б) 4;
в) 3;
г) 2.
Физическая абсорбция – это процесс:
a) обратимый;
б) не обратимый;
в) с изменением химических свойств;
г) верны а) и б).
По какой формуле высчитывается диаметр абсорбера:
a) ;
б) ;
в) ;
г) .
Что такое форсунки?
a) это горизонтальная перегородка с равномерно расположенными отверстиями в которые подается жидкость;
б) резервуар с жидкостью;
в) аппарат создающий равномерный поток капель;
г) нижняя часть скруббера, откуда удаляется шлам.
Каким образом расположены сопла для подачи вторичного газового потока?
a) тангенциально движению газового потока;
б) противоположно движению газового потока;
в) перпендикулярно движению газового потока;
г) однонаправлено движению газового потока.
д) Под углом 20° к траектории движения газового потока
Для каких условий справедлив закон Генри?
a) слабоконцентрированный раствор;
б) концентрированный раствор;
в) существует химическое взаимодействие между поглощающей жидкостью и поглощаемым газом;
г) все варианты верны.
Величина называется:
a) степень очистки;
б) эффективность улавливания;
в) коэффициент сопротивления;
г) фактор разделения.
Диаметр шара, скорость осаждения и плотность которого равны скорости осаждения и плотности частицы, при этом сама частица может иметь произвольную форму, - это:
a) среднемедианный диаметр;
б) седиментационный диаметр;
в) эффективный диаметр;
г) нет правильного ответа.
Какую величину можно рассчитать по формуле:
a) ;
б) ;
в) ;
г) .
Какие из методов позволяют получить результат без математического обоснования?
a) асимптотические методы;
б) приближенные методы;
в) численные методы;
г) все ответы верны.
Как называются явления, вызывающие изменения эффективности улавливания и гидравлического сопротивления во времени в процессе фильтрации?
a) первичные процессы;
б) вторичные процессы;
в) динамические процессы;
г) стационарные процессы.
Какие адсорбенты представляют собой продукты обезвоживания или кремниевой кислоты, получаемые обработкой раствора силиката натрия минеральными кислотами или кислыми растворами их солей?
a) кремнезем;
б) активированный уголь;
в) цеолиты;
г) силикагели.
При каталитической очистки газа, степень очистки достигает:
a) 80-90%;
б) 92-95%;
в) 95-98%;
г) 98-99%.