
- •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 № 18
К процессам формообразования относится:
a) кландрирования;
б) дробление;
в) прессования;
г) грохочение.
За счет чего происходит рассеивание загрязнения вещества в атмосфере
a) перемещение воздушных масс;
б) солнечная радиация;
в) спецодежда персонала;
г) за счет перемещения автотранспорта.
В ионообменных процессах осуществляется:
a) полное поглощение одного или нескольких компонентов из раствора с помощью ионита;
б) избирательное поглощение одного или нескольких компонентов из раствора с помощью ионита;
в) частичное поглощение одного или нескольких компонентов из раствора с помощью ионита;
г) нет правильного варианта ответа.
Эффективность циклонов-промывателей СИОТ при улавливании пыли с размером частиц 10-15 мкм.
a) 75%;
б) 90%;
в) 85%;
г) >95%.
Какой инерционный пылеуловитель имеет меньшее гидравлическое сопротивление, чем другие?
a) с перегородкой;
б) с расширяющим конусом;
в) с боковым подводом газа
г) с плавным поворотом.
Какой фильтр не относится к волокнистым?
a) тонковолокнистый;
б) грубоволокнистый;
в) плоский;
г) глубокий.
Каким силам подчиняется физическая адсорбция:
a) сила Архимеда;
б) сила Ван-дер-Ваальса;
в) сила Кориолисова;
г) все варианты ответа не верны.
Уравнение массопередачи имеет вид:
a)
;
б)
;
в)
;
г)
.
Каков удельный расход орошающей жидкости (Вентури)
-?
a) = 0,5 – 1,3 дм3/м3;
б) = 1,5 –3 дм3/м3;
в) = 0,01 – 0,5 дм3/м3;
г) = 5 – 10 дм3/м3.
За счет чего создается разность давлений, благодаря которой запыленный
поток поступает в «улитку» и приобретает криволинейное движение?
a) создается колесом;
б) создается под вакуумом;
в) за счет избыточного давления;
г) за счет разности температур;
д) создается лопаточным завихрителем.
Какие характеристики используются при оценке степени очистки?
a) скорость газа в аппарате;
б) высота слоя пены;
в) температура газа;
г) гидравлическое сопротивление на входе в аппарат.
Что происходит при уменьшении размеров циклона со степенью очистки:
a) уменьшается;
б) увеличивается;
в) остается неизменной;
г) не зависит от размеров циклона.
Общую эффективность цепи аппаратов можно вычислить зная:
a) парциальная степень очистки;
б) эффективная степень очистки;
в) фракционная степень очистки;
г) нет правильного ответа.
Какое число подобия характеризует теплоту фазового перехода и нагрева жидкости?
a) Вебера;
б) Струхала;
в) Какутеладзе;
г) Пекла.
Какие задачи позволяют решать точные методы?
a) практически любые задачи различной степени сложности;
б) уравнения со сложной формой границ;
в) линейные задачи, описываемые в частных производных;
г) нелинейные уравнения.
Фильтры для очистки атмосферного воздуха рассчитаны на работу при какой концентрации пыли?
a) более 60 мг/м3;
б) менее 60 мг/м3;
в) более 50 мг/м3;
г) менее 50 мг/м.
Сколько необходимо иметь непрерывно работающих аппаратов что бы процесс адсорбции не прерывался?
a) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5.
Понижение энергии активации в каталитической очистке газа обычно приводит к:
a) увеличению температуры реакции;
б) замедлению действия катализатора;
в) ускорению действия катализатора;
г) уменьшению температуры реакции.