
- •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 № 16
К мембранным и электродиффузионным процессам можно отнести:
a) диализ;
б) ультрафильтрация;
в) ионный обмен;
г) зонная плавка.
Какой процесс обусловлен взаимным притяжением молекул сорбтива под действием сил Ван-дер-Ваальса и сопровождается химическим взаимодействием адсорбированного вещества с поглотителем:
a) хемосорбция;
б) физическая адсорбция;
в) десорбция;
г) физическая абсорбция.
К ионитам относят:
a) цеолиты;
б) активированные материалы;
в) ископаемые угли;
г) глинистые минералы.
Удельный расход жидкости в скруббере Дойля составляет до:
a) 0,13 дм2/м2;
б) 0,20 дм2/м2;
в) 0,25 дм2/м2;
г) 0,30 дм2/м2.
Какой механизм лежит в основе инерционных пылеуловителей?
a) ударно-инерционный;
б) инерционный механизм;
в) гравитационный;
г) центробежный.
Если сопротивление чистого волокнистого фильтра тонкой очистки 200 300 Па, то какова скорость у фильтров забитых пылью?
a) 700 – 1500 Па;
б) 500 – 700 Па;
в) 300 – 500 Па;
г) 200 – 300 Па.
Изотерму адсорбции обычно делят на:
a) две области;
б) три области;
в) четыре области;
г) пять областей.
Чему равно количество поглощаемого компонента за один цикл:
a)
;
б)
;
в)
;
г)
.
Какова скорость газа в горловине скруббера Вентури ( ) - ?
a) = 0,8 – 3 м/с;
б) = 10 – 15 м/с;
в) = 50 – 150 м/с;
г) = 100 – 200 м/с.
По сравнению с обычным вентилятором с идентичными параметрами по производительности и напору динамический пылеуловитель потребляет энергию:
a) большую;
б) меньшую;
в) такую же;
г) в зависимости от запыленности газового потока;
д) в зависимости от условий работы аппарата.
Что представляет собой распыливающий абсорбер?
a) колонну;
б) трубу;
в) тарелку;
г) все варианты верны.
Эффективность батарейного циклона по сравнению с эффективностью отдельного циклонного элемента:
a) выше;
б) равна;
в) ниже;
г) таких данных нет.
Гигроскопичность – это:
a) способность частиц смачиваться водой;
б) способность частиц к коагуляции;
в) способность частиц впитывать влагу;
г) нет правильного ответа.
Уравнение температурного поля можно представить в виде:
a)
;
б)
;
в)
;
г)
.
При использовании какого метода результаты не подлежат проверке?
a) точные методы;
б) асимптотические методы;
в) численные методы;
г) приближенные методы.
Что из ниже перечисленного не относится к зернистым материалам?
a) пластмасса;
б) пенополиуретан;
в) металлокерамика;
г) пористые стекла.
Сколько стадий содержит процесс адсорбции при неподвижном слое адсорбента?
a) 3;
б) 8;
в) 12;
г) 16.
Каталитические взаимодействия в гетерогенном катализе происходят:
a) в конвертируемой газовой смеси;
б) в катализаторе;
в) как в конвертируемой газовой смеси, так и в катализаторе;
г) на границе раздела фаз конвертируемой газовой смеси и катализатора.