
- •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 № 20
Процесс, который характеризуется тем, что все стадии протекают в одном месте (в одном аппарате), но в разное время называется:
a) переодический;
б) комбинированный;
в) непрерывный;
г) все выше перечисленные.
Каково действие на организм человека угарного газа (СО):
a) тремор рук;
б) ухудшение памяти;
в) поражение желудочно-кишечного тракта;
г) влияние на гемоглобин крови.
Свойства ионитов связаны с их способностью:
a) к набуханию в кислотных растворах;
б) к набуханию в водных растворах;
в) к набуханию в щелочных растворах;
г) к осаждению в водных растворах.
К аппарату ударно-инерционного действия относится:
a) форсуночный скруббер;
б) скруббер Дойля;
в) циклон-промыватель;
г) скруббер Вентури.
Для частиц какого размера в инерционном пылеуловителе достигается степень улавливания 65-80%.
a) 0,1 – 1 мкм;
б) 5 – 10 мкм;
в) 10 – 20 мкм;
г) 25 – 30 мкм.
Какая максимальная температура газа при работе с шерстяными тканевыми фильтрами?
a)
С;
б)
С;
в)
С;
г)
С.
Величины адсорбции находят по формуле:
a)
;
б)
;
в)
;
г)
.
Коэффициент абсорбции возрастает при:
a) увеличение давления;
б) увеличение скорости газа;
в) уменьшение скорости газа;
г) увеличение .
Какова длина конфузора?
a)
;
б)
;
в)
;
г)
.
Куда поступают очищенные газы после динамического пылеуловителя?
a) рабочее колесо дымососа-пылеуловителя;
б) дымовая труба;
в) циклон;
г) отстойник;
д) бункер.
Как называются твердые вещества, поглощающие компоненты из газовой смеси или раствора?
a) абсорбенты;
б) адсорбенты;
в) сорбтивы;
г) все варианты верны.
От чего зависят параметры
и
?
a) от типа закручивающих устройства;
б) от количества лопастей;
в) от скорости газа;
г) от гидравлического сопротивления.
Верно ли утверждение: «В настоящее время масса выбросов в атмосферу составляет миллионы тонн в год, а средняя степень улавливания пыли достигает лишь 65%».
a) да;
б) нет;
в) не знаю;
г) нет правильного ответа.
Число Рэлея характеризует:
a) подъемные силы и сила трения;
б) термическая подъемная сила и сила трения при полученном режиме течения;
в) термическая подъемная сила и сила трения течения;
г) сила давления и трения.
Какие методы позволяют не только получить первое приближение при разложении соответствующей функции в ряд, но и формализованные высшие разложения?
a) точные методы;
б) асимптотические методы;
в) численные методы;
г) приближенные методы.
Какие фильтры применяют для улавливания радиоактивных частиц?
a) фильтры тонкой очистки;
б) фильтры тонкой очистки и фильтры для очистки атмосферного воздуха;
в) фильтры тонкой очистки и промышленные фильтры;
г) промышленные фильтры.
Что обозначено на рисунке цифрой 4?
a) паровая смесь;
б) слой поглотителя;
в) опорная решетка;
г) конденсат.
Какие типы реакций протекают на катализаторе:
a) реакции присоединения;
б) реакции замещения;
в) реакции окисления;
г) реакции восстановления.
Приложение 1