Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Канунников В.Ф. Вентиляция заводов производства строительных материалов

.pdf
Скачиваний:
18
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
8.61 Mб
Скачать

Воздух, очищенный от пыли, поступает во внутреннюю цилиндрическую трубу и выводится в атмосферу.

Сравнительная оценка циклонов различных типов: ЛИОТ, СПОТ, ВЦНИИОТ Т4/630, ЦН— 11, ЦН—15, ЦН —154, ЦН—24, „Матрешка", УЦ—38, проведенная П. А. Коузовым, показала, что наиболее эффективными ■являются циклоны ЦН— 11.

На основании этих исследований Главпромстройпроект Госстроя СССР рекомендовал для массового внед­

рения циклоны типа

ЦН —11 (рис. 10). На указанном

рисунке: 1 — входной

патрубок, 2 — винтообразная крыш­

ка, 3 — выхлопная труба, 4 — цилиндрическая часть кор­

пуса,

5 — конусная часть, 6 — бункер, 7 — улитка для вы­

хода

газа йз циклона.

Размеры

циклона

ЦН— 11 при­

ведены в таблице 2. 3.

Циклоны

ЦН— II

устанавлива­

ются индивидуально и группами по 4 штуки. Они могут быть использованы как одна из ступеней сухой очистки

вентиляционных выбросов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры в мм

 

Таблица

2. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

д

А

А,

Б,

В

Г

Н

h

h,

Ц

Из

400

800

-240

800

104

192

3452

2456

600

1271

1640

500

800

300

800

130

240

3910

289 Э

600

1838

2050

630

1240

378

1200

164

303

4804

3752

900

2512

2580

800

1240

480

1200

208

3845584

4492

900

2941

3280

Коэффициент' гидравлического сопротивления цик­ лона ЦН—11, отнесенный к условной средней скорос­ ти, в горизонтальном сечении корпуса циклона состав­ ляет: для индивидуальной установки — 250, а для груп­ повой установки — 300:

Производительность циклонов (таблица 2. 4) следует выбирать при величине гидравлических сопротивлений в диапазоне 70—120 кг!м2.

52

 

 

 

 

Т а б л и ц а

2. 4

Количество

д Р

 

Диаметр

циклона в мм

 

 

 

 

 

циклонов в

кг/и/2

400

500

630

800

группе

1

70

970

1510

2403

3880

 

120

1270

1980

3140

5070

4

70

3620

5660

8980

14500

 

120

4720

7360

11680

18200

В приведенной таблице производительность циклонов ■указана в' м3/ч. при значении- 7 = 1,2 кг\л\3.

Тканевые фильтры служат для средней и тонкой очистки воздуха от мелкой сухой пыли, при его началь­ ной запыленности-более 200 мг;м*. При очень большой запыленности воздуха (более 5000 мг'м*) тканевые фильтры обычно используют в качестве второй ступени очистки. При этом в качествепервой ступени лучше всего использовать циклон ЦН —1 1 .

Тканевый рукавный-фильтр любой конструкции пред­ ставляет собой разборный металлический шкаф, раз­ деленный на секции вертикальными перегородками. В каждой секции размещается по несколько штук цилин­ дрических рукавов-фильтров, состоящих из металличес­ кого каркаса, на который натянута , ворсистая ткань. Обычные размеры рукавов: диаметр-- 130—200 мм, вы­ сота— 2 —3 м. Запыленный воздух, проходя через поры ткани, очищается от пыли. Чтобы рукава не забивались пылью, их периодически встряхивают с помощью так называемого встряхивающего механизма, устанавливае­ мого на крыше фильтра и продувают, пропуская через них-в обратном направлении чистый воздух, забираемый из помещения. Продувка осуществляется'- путем соот-- вётствующей перестановки клапана в клапанной короб­ ке. Ткани, применяемые в - рукавных фильтрах, изготов­ ляют из различных волокнистых материалов (шерсти,

53

хлопка, стекла, синтетических волокон и др.). Размеры волокон, из которых изготавливают ткани, следующие: диаметр их составляет несколько микрон или несколько

десятков микробы,

а длина — несколько сантиметров. Из

волокон вначале

изготовляют крученые нити-пряжу, а

из них,

различным переплетением — ткань.

При

прохождении запыленного потока через чистую

ткань, пыль осаждается в результате столкновения час­ тиц пыли с волокнами и нитями ткани и прилипания пы­ линок к волокнам.

При осаждении пылинок па волокнах, размер пор междя ними уменьшается, что приводит к более быстро­ му осаждению следующих порций пыли. Поэтому после пропускания через ткань некоторого количества «-запы­ ленного воздуха, в слое ткани со стороны поступления запыленного потока все поры практически заполняются пылью, и в дальнейшем газовый поток будет проходить через поры в слое осевшей пыли. Такой слой называют первичным слоем пыли, так как он непосредственно связан (соприкасается) с волокнами ткани. После об­ разования сплошного первичного слоя улавливание пыли становится практически полным.

Однако с увеличением толщины слоя пыли возрас­ тает сопротивление движению воздуха через фильтр. Это приводит к уменьшению пропускной способности фильтра, поэтому ткань фильтра периодически требует­ ся очищать от пыли встряхиванием и обратной продув­ кой. В случае, если с потоком воздуха поступает влажная пыль,'обратную продувку осуществляют подо­ гретым воздухом.

Существует много конструкций рукавных фильтров, отличающихся друг от друга следующими признаками: способом очистки запыленного воздуха, т. е. поступает ли воздух в фильтр под давлением или же он от­ сасывается через него, размерами фильтровальных ру­ кавов, числом рукавов в секциях фильтров, методом

54

удаления пыли (регенерация ткани), типом механизмов 'для встряхивания рукавов и, наконец, формой и мате-, риалом корпуса фильтра.

На заводах с механической обработкой материала (дробление, пересыпка и т. д.), по данным Сантехпроекта (г. Москва), лучше всего себя зарекомендовали фильтры ФВК. Фильтр состоит из металлического разборного шкафа, разделенного вертикальными пере­ городками на отдельные секции, в каждой из которых помещается восемнадцать рукавов. Материалом для ру­ кавов служит сукно № 2 ГОСТ 6986—54, допускающее фильтрацию нейтрального воздуха (газа) с температу­ рой до Ь0°С. На крышке шкафа расположены клапанные коробки, через которые из фильтра отводится очищен­ ный воздух и подводится воздух для обратной продув­ ки. Клапанные коробки фильтра объединяются общим коллектором, к которому присоединяется всасывающий воздуховод вентилятора. Расположенный на крышке

шкафа механизм

для

периодического

встряхивания j>y-

кавов ? приводится ,в

движение

от

электродвигателя

через редуктор.

J1ыль после встряхивания

собирается

в бункере, из которого выводится

шнеком.

 

 

 

Встряхивания рукавов в каждой секции

производится

поочередно. В момент встряхивания,

при помощи 'пере­

кидного клапана, расположенного в клапанной

коробке,

секция автоматически

отключается

от ■всасывающего

воздуховода. При этом открываются

клапаны,

соединя­

ющие секцию с атмосферой.

 

 

 

 

 

 

На клапанных

коробках имеются

патрубки для

под­

ключения воздуховода обратной продувки ткани,

причем,

при фильтрации блажного запыленного воздуха

эта

про­

дувка осуществляется при помощи теплого воздуха.

Всасывающие рукавные фильтры ФВК

выпускаются

трех

типов: ФВК—30

(рис. 11),

ФВК—60

и

ФВК—90.

На рис. 11 указано

следующее

обозначение

дета- '

лей

фильтра; 1

— механизм встряхивания

и

продувки,

55

2 — шкаф, 3 — бункер фильтра,

4 — рукав в сборе

5 —привод шнека, б — выпускной

клапан, 7 — коллектор

всасывающий, 8 - коллектор выходной, 9 — рамка под­

весная.

Техническая характеристика этих фильтров

приведена

в таблице 2 . 3.

 

.

 

 

 

 

Если в воздушном потоке

содержится

мелкодис­

персная пыль, то через каждый* квадратный метр

филь­

тровальной ткачи следует

пропускать 70—90 мЦч. воз­

духа при содержании пыли до 1

г]мг.

 

 

 

Если количество пыли в воздухе доходит

до. 20 г/лм;

то объем его уменьшается

и должен

быть в пределах

3 0 - 4 0 мЧч.

 

.

 

_

При ■среднедисперсной

пыли

нагрузка фильтра

по

воздуху возрастает и при

количестве

пыли

до

1

г/лы

.56

Таблица 2. 5.

-С.

 

 

 

 

 

Ед-ца

ф

и л ь т р

ы

й

Наименование

 

 

 

изм.

ФВК—20 ФВК—6J ФВК—90

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Поверхность

фильтро­

■ М2

30

60

90

 

вальной

ткани

 

2

Сопротивление фильтра

кг.м?

 

80—90

 

3

Количество

секций

1LIT.

2

4

6

4

Количество

 

рукавов в

 

 

18

 

 

секции

 

 

 

 

 

 

 

5

Количество

 

рукавов в

 

36

72

108

 

фильтре

 

 

 

»

G

Диаметр рукава

ММ

 

135

 

 

 

 

 

 

/

мм

 

2060

 

7

Длина-

рукава

 

 

8

Материал

рукава

Сукно фильтровальное

Л"г2

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ, 6986—54

 

9

'Мощность

электродви­

 

 

 

 

 

гателя. привода механи­

КВТ

 

0,6

 

 

зма встряхивания

 

 

10

Мощность

электродви­

КВТ

 

'0,6

 

 

гателя

привода

шнека

 

 

11

Вес фильтра (без вход­

 

 

 

 

 

ного

и

выходного кол­

КГ

1053

1682

2300

 

лекторов)

 

 

составляет

120—150 м-\м2 ч.,

а при

количестве пыли,

•до 20 г[мл составляет '40 "НЮ м3.:к2 ч.

 

 

'* Электрофильтры предназначены

для

улавливания

мелкодисперсной ныли. В этих

аппаратах

запыленный

воздух (газ)

пропускают через'

электрическое поле вы­

сокого напряжения,' под действием ' которого воздух ионизируется. Образующиеся ионы осаждаются на пы­

ОI-

линках, и, благодаря этому, производится ихзарядка. Затем эти заряженные частицы попадают в осадитель­ ную зону, состоящую из металлических пластин, на которых и происходит осаждение пылинок.

Эти процессы могут протекать в электрофильтре без пространственного разделения в одной зоне (одно­

зонные электрофильтры),

либо в

двух зонах;

первая из

них служит для зарядки

частиц

— ионизатор,

вторая—

для выделения частиц — осадитель (двухзонные электро­ фильтры).

Частицы высокой дисперсности

(радиусом

меньше

0,1 мк) приобретают максимальную

величину заряда за

1 сек. пребывания в электрическом поле.

Поэтому вре­

мя пребывания

запыленного

потока

в

электрическом

поле выбирается

с запасом,

не меньше 2

сек.

Необхо­

димый для зарядки пыли поток ионов создается короии-

рованием в неоднородном электрическом

поле.

’ .

В электрофильтрах применяют две системы

электро­

дов,

образующих неоднородное электрическое поле : про­

вод

в цилиндрической трубе,

трубчатый

электрофильтр

или

ряд проводов между

пластинами — пластинчатый

электрофильтр. • ' Электроды, вокруг которых образуется коронный

разряд (в данном случае — провода), называют коронирующими электродами, а вторые электроды, на которых под действием электрического поля осаждаются за­ ряженные частицы пыли, — осадительными электродами. Обычно корониру.ющий электрод .питают от отрицатель­ ного • полюса постоянного тока высокого напряжения (40000 4- 7Q000 в), а осадительный электрод заземляют?

При температуре ют-ходящих газов (воздуха), не превышающей 250°С, к установке принималась отечест­ венные электрофильтры типа ДГГШ с пластинчатыми карманными электродами, а при более высокой темпе­ ратуре в пределах от 250 до . 450°С — электрофильтры типа' ГП с прутковыми осадительными электродами, менее

.58

Рис. 12. Электрофильтр ДГПН.

подверженными деформациям от воздействия высоких температур газа.

KoHcjpyKuiiH трехпольного горизонтального электро­

фильтра типа ДГПН — 3 2 x 3

представлена на

рис 12у

где 1 — изоляторные коробки, 2 — монтажные

люки,

3 — осадительные электроды,

4 — коронирую'дие

элек­

троды, 5 — корпус электрофильтра, 6 — бункер, 7—люки.

Вцелях повышения степени очистки газов (воздуха)

внастоящее время эксплуатируются фильтры типа ПГД

иПГДС.

Конструкция нового типа горизонтальных четырех­ польных электрофильтров с желобчатыми . осадительны­ ми электродами имеет площадь активного сечения 38 и 50 мг (тип ПГД—4 —38 и ПГД—4 —50). Допускаемая ско­ рость газов (воздуха) в этих электрофильтрах принята до 2 .«'сек., против допускаемой 1,5 .«сек. в горизонталь­ ных электрофильтрах ДГПН и 1,0 .«,'сек. в вертикаль­ ных ДВПН.

Технологическая характеристика фильтров ПГД при­

ведена в таблице 2 . 6.

Конструкция

фильтра ПГД—4 —38. представлена, на

рис. 13,' где

1 — корпус электрофильтра, 2 — осади­

тельные желобчатые электроды, 3 — коронирующие элек­ троды, 4 — изоляторные коробки, 5 — бункер, б — д о ­ полнительный бункер под решеткой, 7 — люки. 8 — мон­

тажные люки, 9 — механизм встряхивания осадительных

электродов,

1 0 — приводы'механизма встряхивания

ко-

ронирующих

электродов, 11 — распределительная решёт­

ка, 12 — механизм встряхивания распределительной

ре­

шетки.

 

 

Многолетняя практика эксплуатаций электрофильтров для очистки аспирационного воздуха показывает, что

пыль, оседающая

плотным, плохо отряхиваемым

слоем

на коронирующих

электродах, выполняемых из

прово­

локи диаметром 2 мм, ^как бы увеличивает их диаметр;

что приводит к снижению напряженности электрического

60

/ 95?5

Рис 13. Электрофильтр ПГД.

05

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ