
- •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 № 14
Коэффициент массопередачи – это величина обратная:
a) массе;
б) диффузному сопротивлению;
в) гидравлическому сопротивлению;
г) скорости массообменных процессов.
Какие методы используют для очистки газов от легко окисляемых, воспламеняющихся, токсичных и дурнопахнущих газов:
a) абсорбционные;
б) электрические;
в) метод конденсирования;
г) термические.
Набухание ионитов в водных растворах сопровождается весьма значительны:
a)
повышение
;
б) понижение ;
в) повышение Р;
г) понижение Р.
Для эффективного пылеулавливания наиболее подходящим является режим:
a) барботажный;
б) пенный;
в) волновой;
г) все три режима.
Для достижения наилучшей эффективности пылеулавливания в пылеосадительной камере надо:
a) чтобы частица находилась в камере как можно более продолжительное время;
б) чтобы частица находилась в камере как можно меньше времени;
в) уменьшить габариты камеры;
г) повысить температуру.
Какая производительность стекловолоконных фильтров:
a)
100
1000
м3/час;
б) 100 1500 м3/час;
в) 200 1000 м3/час;
г) 200 1500 м3/час.
Какие процессы происходят в неполярных твердых веществах?
a) химическая адсорбция;
б) каталитическая реакция;
в) физическая адсорбция;
г) физическая абсорбция.
Полное поглощение газообразного компонента определяется по формуле:
a)
;
б)
;
в)
;
г)
.
С какой эффективностью работают скрубберы Вентури?
a) 99 %;
б) 98 %;
в) 80 – 90 %;
г) 70 – 80 %.
Выберете верное сочетание:
a) 1 - «улитка», 2 - циклон, 3 - пылесборный бункер, 4 - запыленный газ,
5 - очищенный газ, 6 - пыль;
б) 1 - циклон, 2 - пылесборный бункер, 3 - «улитка», 4 - очищенный газ,
5 - пыль, 6 - запыленный газ;
в) 1 - «улитка», 2 - пылесборный бункер, 3 - циклон, 4 - запыленный газ,
5 - пыль, 6 - очищенный газ;
г) 1 - запыленный газ, 2 - «улитка», 3 - пылесборный бункер, 4 - очищенный газ, 5 - пыль, 6 - циклон.
д) 1 - пылесборный бункер, 2 - очищенный газ, 3 - «улитка», 4 -запыленный газ, 5 - пыль, 6 - циклон
Назовите типы абсорберов
a) поверхностные;
б) барботажные;
в) прямоточные распыливающие;
г) все варианты верны.
Необходимое число циклонных элементов при оптимальных условиях работы выражается формулой:
a)
;
б)
;
в)
;
г)
.
Верно ли утверждение: «Гладкие частицы смачиваются лучше, чем частицы с неровной поверхностью».
a) да;
б) нет;
в) не знаю;
г) нет правильного ответа.
Что характеризует критерий Штита?
a) перенос количества движения и массы посредством молекулярного механизма;
б) эффекты осаждения и вязкого течения жидкости;
в) перенос теплоты конвенцией и теплопроводностью через подвижный слой жидкости;
г) радиальный и аксиальный тепловой поток.
Откуда черпаются представления о механизме процесса при использовании приближенного метода?
a) из описания процесса с помощью законов гидродинамики и термодинамики;
б) из эксперимента;
в) на основе математической модели процесса;
г) из любого источника.
Что из ниже перечисленного не относится к гибким пористым фильтровальным перегородкам?
a) пенополиуретан;
б) мембранные фильтры;
в) тканевые материалы;
г) вязаные сетки.
Какой характер носит процесс адсорбции при неподвижном слое адсорбента?
a) периодический;
б) постоянный;
в) медленного действия;
г) быстрого действия.
Каким выражением описывается энергия активации реакции в присутствии катализатора:
a)
;
б)
;
в)
;
г)
.