
- •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 № 15
К тепло-массообменным процессам не относится:
a) мембранное испарени;
б) кристализация;
в) ионный обмен;
г) сублимация (возгонка).
Что такое «дисперсность частицы»
a) степень измельченности;
б) химические свойства частиц;
в) степень улавливания;
г) степень поляризованности.
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.
Диаметр пенного аппарата не должен превышать:
a) 0,5 – 1 м;
б) 1 – 1,5 м;
в) 2,5 – 3 м;
г) 2 – 2,5 м.
К какому методу очистки относится инерционный пылеуловитель?
a) мокрый метод очистки (мокрый аппарат ударно-инерционного действия);
б) сухой метод очистки;
в) абсорбционный метод очистки;
г) адсорбционный метод очистки.
Какой фильтр не является зернистым насадочным фильтром?
a) статические фильтры;
б) динамические фильтры;
в) фильтры с псевдосжиженным слоем;
г) фильтры с неподвижным слоем.
Какие процессы происходят в полярных твердых веществах?
a) физическая адсорбция;
б) физическая абсорбция;
в) каталитическая реакция;
г) химическая адсорбция.
Аппараты, в которых осуществляются абсорбционные процессы могут быть:
a) распыливающие, барботажные;
б) пенные;
в) аппараты с неподвижным слоем;
г) нет правильного ответа.
Каков диаметр частиц улавливаемых скруббером Вентури?
a) 1 – 2 мкм;
б) + 5 – 10 мкм;
в) 10 – 15 мкм;
г) 30 – 50 мкм.
За счет каких сил осуществляется очистка газа от пыли в динамическом пылеуловителе?
a) центробежной;
б) гравитации;
в) трения;
г) Кориолиса;
д) Ван-дер-Ваальса.
В каких абсорберах происходит процесс поглощения газа пленкой жидкости?
a) барботажные;
б) поверхностные;
в) прямоточные распыливающие;
г) Вентури.
Какова максимальная разница между действительной и оптимальной скоростями газа:
а) 10%;
б) 40%;
в) 65%;
г) 35%.
По характеру смачиваемости твердые тела не бывают:
a) гидрофильные;
б) гидрофобные;
в) абсолютно гидрофильные;
г) абсолютно гидрофобные.
По какой формуле рассчитывается число Архимеда?
a)
;
б)
;
в)
;
г)
.
Как определяют, каким условиям должна удовлетворять модель, чтобы результаты проведенных на ней опытов могли быть адекватно перенесены на промышленную установку?
a) составляют математическую модель процесса;
б) используют теорию подобия;
в) проводят эксперименты в рабочих условиях;
г) все ответы верны.
Что из ниже перечисленного не относится к жестким пористым фильтровальным перегородкам?
a) слои стружки;
б) металлокерамика;
в) пористые стекла;
г) пластмасса.
Какой вид адсорбера с неподвижным слоем адсорбента представлен на рисунке?
1 – корпус, 2 – опорная решетка, 3 – пар, 4 – паровоздушная смесь, 5 – слой поглотителя, 6 – люки загрузки поглотителя, 7 – паровая смесь, 8 – люки выгрузки поглотителя, 9 – выход, 10 – конденсат.
a) форсуночный;
б) вертикальный;
в) кольцевой;
г) горизонтальный.
Процесс каталитической очистки газа является обратимым:
a) да;
б) нет;
в) да, если энергия активации недостаточна большая для удержания
образовавшегося комплекса;
г) бывает обратимой и необратимой.