
- •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 № 17
К процессам разделения твердых тел не относится:
a) электросепареция;
б) экструдирование (продавливание через мелкие отверстия);
в) сортирование;
г) грохочение.
Какие вещества являются наибольшими крупнотоннажными загрязнителями атмосферы:
a) сажа, оксиды металлов, сероуглерод (H2S), аммиак (NH3), пыль;
б) углекислый газ (С2О), угарный газ (СО), сернистый газ (SO2), углеводороды содержащие NOx;
в) а) + б);
г) нет правильного ответа.
Какой из ионитов обладает большой обменной емкостью, химической стойкостью и механической прочностью:
a) ионообменные смолы;
б) активированные минералы;
в) ископаемые угли;
г) цеолиты.
Скруббер Дойля относится к аппаратам:
a) центробежного действия;
б) пылеуловителя с промывкой газа;
в) тарельчатым пылеуловителем;
г) ударно-инерционного действия.
Каким инерционный пылеуловитель не может быть?
a) с перегородкой
б) с расширяющим конусом;
в) спиральным;
г) с боковым подводом газа.
Волокнистые глубокие многослойные фильтры чаще всего применяются для очистки газа:
a) от мелких частиц;
б) от радиоактивных частиц;
в) от крупных частиц;
г) от мельчайших частиц меньше 1 мкм.
Массу адсорбентов находят по формуле:
a)
;
б)
;
в)
;
г)
.
Какие виды непрерывно действующих адсорберов:
a) с движущимся слоем;
б) с кипящим слоем;
в) а) и б);
г) нет правильного ответа.
Каково гидравлическое сопротивление аппарата (Вентури)?
a) 200 Па;
б) 1 – 3 кПа;
в) 15 – 20 кПа;
г) 6 – 15 кПа.
Какова эффективность улавливания частиц размером более 2 мкм в динамическом пылеуловителе?
a) 90%;
б) 10%;
в) 40%;
г) 100%;
д) 60%.
Какие параметры нужно учитывать при расчете полного гидравлического сопротивления пенного аппарата?
a) гидравлическое сопротивление на входе в аппарат;
б) гидравлическое сопротивление на выходе из аппарата;
в) сумму гидравлических сопротивлений тарелки;
г) все варианты верны.
Что представляет собой закручивающее устройство внутри батарейного циклона:
a) однолопастной винт;
б) трехлопастной винт;
в) четырехлопастной винт;
г) двухлопастной винт.
Степень очистки газов от частиц определенного размера называется:
a) парциальная степень очистки;
б) эффективная степень очистки;
в) фракционная степень очистки;
г) нет правильного ответа.
Критерий Лященко можно рассчитать по формуле:
a)
;
б)
;
в)
;
г)
.
Правило Гиббса для различных систем определяется по формуле:
a)
;
б)
;
в)
;
г)
.
где
-
число фаз;
-
число степеней свободы;
-
число компонентов в системе.
Для чего не применяют фильтры тонкой очистки?
a) для улавливания токсичных частиц;
б) для улавливания радиоактивных частиц;
в) для ультратонкой очистки воздуха;
г) для улавливания паров.
Расположите по порядку проведения стадии адсорбции при неподвижном слое адсорбента?
a) подача водяного пара прекращается, после чего поглотитель охлаждается холодным воздухом;
б) десорбция
поглощаемого компонента из слоя
адсорбента за время
.
Подачу газовой смеси прекращают. Через
барбортер в аппарат подают водяной
пар, затем смесь паров десорбированного
компонента и воды, а также конденсат
удаляются через соответствующие
патрубки;
в) сушка поглотителя
за время
;
г) насыщение
поглотителя адсорбирующим компонентом
за время
.
Газовую смесь подают в адсорбер,
пропускают через слой адсорбента и
выводят из аппарата.
Для эффективного осуществления процессов газоочистки катализаторы обычно подбирают:
a) рассчитывают активность катализатора и берут катализатор с наибольшей активностью;
б) рассчитывают активность катализатора и берут катализатор с наименьшей активностью;
в) экспериментально;
г) берут любой катализатор.