
- •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 № 8
Процесс разделения жидких и газовых неоднородных систем в поле сил тяжести называется:
a) фильтрование;
б) отстаивание;
в) центрифугирование;
г) флотация.
Какой размер частиц содержится в пылях:
a) 0,1 – 5,0 мкм;
б) 5,0 – 50,0 мкм;
в) 50,0 – 100,0 мкм;
г) > 100,0 мкм.
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.
Скорость газа в концах трубы скруббера Дойля составляет:
a) 10-15 м/с;
б) 5-10 м/с;
в) 35-55 м/с;
г) 20-30 м/с.
Какой закон определяет скорость витания частиц в пылеосадительной камере?
a) Шарля;
б) Стокса;
в) Гей-Люссака;
г) Генри.
Какова эффективность очистки зернистых фильтров:
a) до 99 %;
б) до 99,4 %;
в) до 99,6 %;
г) до 99,8 %.
Процесс избирательного поглощения газообразного компонента из газовых или парогазовых смесей жидкими поглотителями называют:
a) флотация;
б) адсорбция;
в) коагуляция;
г) абсорбция.
Какой процесс происходит в неполярных твердых веществах?
a) химическая адсорбция;
б) физическая адсорбция;
в) физическая абсорбция;
г) химическая и физическая адсорбция.
Форсуночный скруббер эффективен для улавливания частиц какого размера?
a) 50 – 100 мкм;
б) 5 – 10 мкм;
в) 1 – 5 мкм;
г) 10 – 15 мкм.
В чем заключается главное отличие вихревого пылеуловителя лопаточного типа от соплового?
a) вторичный газ отбирается от периферии запыленного воздуха;
б) иное расположение сопел;
в) использование вместо вторичного газа высокодиспергированной
жидкости;
г) использование вихревого движения газового потока из сопел.
д) использование нескольких лопаточных завихрителей для закручивания
запыленного газового потока
Через какую величину выражают движущую силу процесса?
a) разность температур;
б) разность концентраций;
в) разность скоростей;
г) разность парциальных давлений.
Верно ли утверждение, что батарейные циклоны - это объединение большого чиста малых циклонов в группу
a) нет;
б) да;
в) не знаю;
г) такого понятия не существует.
Дисперсность пыли – это:
a) степень слипаемости;
б) степень плотности;
в) степень измельченности;
г) нет правильного ответа.
Формула для расчета числа Кирхгофа имеет вид:
a)
;
б)
;
в)
;
г)
.
В чем минус численных методов?
a) в случае решения достаточно сложной задачи вычисления необходимо проводить по различным схемам;
б) механизм этих методов сложен для понимания;
в) использование этих методов часто невозможно без применения компьютерных технологий;
г) невысокая точность.
Сколько существует возможных механизмов осаждения частиц в поровых канала фильтров?
a) 3;
б) 4;
в) 5;
г) 6.
По каким величинам находят необходимый диаметр аппарата адсорбера?
a)
заданный
расход газовой смеси (
),
скорость газа (
);
б) молярный
объем стандартного и исследуемого
вещества (
и
);
в) парциальное
давление стандартного и исследуемого
вещества (
и
);
г) Продолжительность
адсорбции (
),
высота слоя адсорбента (
).
Суть методов прямого сжигания заключается в:
a) восстановлении обезвреживаемых компонентов водородом;
б) окислении обезвреживаемых компонентов водородом;
в) восстановлении обезвреживаемых компонентов кислородом;
г) окислении обезвреживаемых компонентов кислородом.