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:
17
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
8.61 Mб
Скачать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 2. б

а

 

 

 

 

 

 

 

Ед-ца

 

ПГД-4-50

.С и

Наименование

 

 

ПГД-4-38

 

 

нзм.

1

Площадь

активного

сечения

 

 

 

электрофильтра

 

 

 

 

 

м2

38'

50

2

Количество секций в электро­

 

1

 

фильтре

 

 

 

 

 

 

шт

 

3

Количество

полей

в

секции

л

 

4

 

 

4

Производительность

 

 

м3,'ч.

275000

360000

5

Скорость газа (воздуха)

в

 

 

 

активной зоне, не более

 

м/сек.

 

2

6

Температура

газа

на

входе

в

 

 

 

электрофильтр,

не

более

 

град

 

250

7

Допустимое

разрежение

 

кг/м2

 

200

8

Сопротивление

электрофиль­

 

 

 

тра

 

 

 

 

 

 

 

25 - 3 0

9

Запыленность

газа

на

входе

 

 

 

в электрофильтр, не более

г/м3

 

30

10

Степень очистки

 

газа

(воз­

 

 

 

духа)

 

 

 

 

 

 

96

 

98-

поля и уменьшению степени ионизации газа. Кроме то­ го, наблюдается интенсивное и неравномерное по длине электрода обрастание его слоем пыли, вследствие чего происходит неравномерное коронирование провода и даже прекращение коронированил отдельных его участ­ ков. Величина силы тока в электрофильтре резко сни­ жается, соответственно снижается и степень очистки.

Особенно неудовлетворительно работают вертикаль­ ные электрофильтры, в которых натянутые горизон­ тальные коронирующие электроды от воздействия соб-

92

CTRSHHoro веса, веса налипшей па них пыли и динами­ ческих усилий при встряхивании сильно деформируются* что .приводит к нарушению центровки и даже к обры­ вам электродов.

В результате этого в фильтрах происходят частые электрические пробои, они работают неустойчиво, с по­ ниженным напряжением тока и, вследствие частых ос­ тановок для чистки и ремонта электродов, с низким коэффициентом использования. Сложность замены обор­ вавшихся электродов и.необходимость частого их от­ ряхивания вручную вызывают большие трудности в обслуживании. Для ликвидации этих явлений и повы­ шения надежности устойчивости работы электрофиль­ тров стали применять игольчатые коронирующие элек­ троды. По сравнению с электродами даже штыковоготипа при игольчатых электродах обеспечивается значи­ тельно больший к. п. д. Причем, с уменьшением шага между иглами эффективность работы аппарата возрас­ тает. Кроме игольчатого ' электрода работу электро­ фильтров улучшают также и пилообразные электроды.

На работу электрофильтров оказывают влияние и осадительные -электроды. В настоящее время на практи­ ке предпочтение имеют С-образные симметричные элек­ троды, разработанные в Семибратовском 'филиале НИИОГАЗ-а. Указанные электроды обеспечивают высо­ кую эффективность очистки и имеют достаточную ме­ ханическую прочность.

Эффективность электрофильтров зависит также и о электрического режима. Применяемые в последнее вре­ мя ai регаты типа АФАС (АРС) с полупроводниковыми выпрямителями и автоматической релейно-контактной системой регулирования выходных параметров электро­ питания имеют ряд недостатков. Основным недостатком является неспособность быстрого изменения выходных параметров электропитания в условиях непостоянства электрического режима фильтра, изменяющегося вслед­

63

ствие периодических колебаний технологических4 пара­ метров очищаемого воздуха (температуры, давления, химического состава, степени запыленности, прово­ димости частиц пыли и др.).

Повысительно-выпрямительный агрегат, созданный лабораторией электрической очистки газов НИГ1ИОТСТРОМ а (г. Новороссийск) на базе использования си­ ловой частоты полупроводниковых агрегатов тьпжАФАС (АРС), характеризуется наличием принципиального иового бесконтактного оптимального автоматического регу. лятора электрических параметров „Цемес“.

Конструктивное усовершенствование регулятора поз­ волило максимально автоматизировать электрическую очистку газов и решить две важные эксплуатационные задачи,- регулирование режимовэлектропитания электро­ фильтров и защиту их при возникновении аварийных режимов работы.

Мокрое пылеулавливание применяется в тех случа­ ях, когда в воздухе содержится влажная или гигрос­ копическая пыль, а также при отсутствии необходи­ мости ее утилизации. В зависимости от контакта воз., душного потока с жидкостью мокрое пылеулавливание осуществляется несколькими способами:

1.Запыленный воздушный поток поступает в ап­ парат, где промывается жидкостью, при этом частицы пыли удаляются из газового потока вследствие? их столкновения с каплями воды. К данной группе мокрых пылеуловителей относятся скрубберы, вентиляторные пылеуловители и т. д.

2.Запыленный воздушный поток поступает в ап­ парат, у которого смочены поверхности. Частицы пыли захватываются пленкой жидкости и выводятся из воз­

душного потока. К таким аппаратам относятся циклоны

сводяной пленкой.

3.Запыленный воздушный поток вступает в контакт

сжидкостью и дробится на пузырьки, внутри которых

64

заключены частицы пыли. При движении через слой жидкости ч 1стииы касаются внешней влажной поверх­

ности пузырьков, смачиваются и выделяются из газа.

Кданной группе относя>ся пенные фильтры.

Внекоторых пылеуловителях очистка воздуха осу­ ществляется несколькими способами. «При мокром пыле­ улавливании весьма большое значение имеет способ­ ность пыли к смачиванию.

Все твердые тела делятся на хорошо смачиваемые (гидрофильные) и плохо смачиваемые (гидрофобные).

Как известно из физики, под смачиванием понимают

•растекание жидкости по поверхности твердого тела (частицы пыли).

Большое значение для способности к смачиванию одного и того же вещества имеет дисперсный состав последнего. Так, если кварц представляет собой гидро­ фильный материал, то тонкая кварцевая пыль смачивается плохо п длительное время не тонет, удерживаясь на поверхности воды. Предполагают, что ухудшение смачи­ ваемости мелких частиц пыли вызвано более прочным удержанием на их поверхности адсорбированной пленки воздуха.

Для улучшения смачиваемости частиц пыли в промыв.ную жидкость вводят различные поверхностно ак­ тивные добавки, например, мылонафт, сульфанол и др., которые понижают поверхностное натяжение ,промывнбй жидкости.

Скрубберы

представляют

собой вертикальные

баш­

ни — полые или с (насадкой.

 

 

 

 

 

 

В скрубберах с

насадкой,

предназначенной

для об­

разования

большей

поверхности

соприкосновения

жид­

кости с пылью,

воздух

iiponycifaioT

снизу

и

выводят-

сверху, При этом промывную

жидкость подают

сверху

и выводят

снизу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Полые

скрубберы весьма

часто

используются . для

охлаждения и

очистки

воздуха

с

целью

подготовки

5. В. Ф. Каиуинмков.

65

его для дальнейшей очистки

в

электрофильтрах,

ру­

кавных фильтрах и т. д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для более

равномерного распределения по

сечению

скруббера

и интенсивности

охлаждения

воздух

про­

пускается

сверху вниз. Промывная

жидкость

подается

также как и в скрубберах

с насадкой

сверху.

 

 

 

В качестве

насадки

обычно

используются

кольца

Рашига, но может быть установлена н деревянная

ре­

ечная насадка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из большого количест­

 

 

 

 

 

ва

существующих

конс­

 

 

 

 

 

трукций в промышленнос­

 

 

 

 

 

ти наиболее часто при­

 

 

 

 

 

меняется

центробежный

 

 

 

 

 

скруббер типа ЦС — ВТИ

 

 

 

 

 

(рис.

14). На указанном ри­

 

 

 

 

 

сунке: 1 —корпус, 2— оро­

 

 

 

 

 

шающее сопло, 3 —коллек­

 

 

 

 

 

тор орошения, 4 — плитка

 

 

 

 

 

керамическая,

 

5 — люк*

 

 

 

 

 

6 — входной

по трубок,

 

 

 

 

 

7 — устройство

 

для

про­

 

 

 

 

 

мывки

входного

 

патру­

 

 

 

 

 

бка,

8 — устройство

для

 

 

 

 

 

промывки бункера скруб­

 

 

 

 

 

бера,

9 — мигалка.

 

 

 

 

 

 

 

Центробежные

 

скруб­

 

 

 

 

 

беры

предназначены

для

Рис. 14. Скруббер ЦС—ВТИ.

очистки

дымовых газов и

аспирационных

выбросов.

 

 

 

 

 

Температура

газов

(воздуха)

не

.должна

превышать

300°С. Улавливание

пыли в этих

аппаратах приходит за

счет осаждения ее на смоченные

стенки

корпуса

под.

действием

центробежных

сил,

т.

е.

также

как

осаж­

дается пыль на стенках мокрого ц и к л о н а .

Максимальная

скорость газов в

поперечном

сечении

скруббера

не

66

должна превышать 5,5 м сек. Конструкция скруббера состоит из цилиндрического стального корпуса с входным патрубком, оросительной системы и гидравличес­ кого затвора. Для периодической промывки отложений пыли на стенках входного патрубка предусмотрены

смывные сопла, поворачивающиеся

па' угол 90°.

Внут­

ренние

поверхности корпуса и

днища

во

избежание

коррозии

и эрозии

футеруются

керамической плиткой

по слою

цемента.

 

 

 

 

 

 

Центробежные

скрубберы могут

быть

правого

и ле­

вого исполнения,

отличающиеся ■установкой

входного

потрубка по отношению к корпусу аппарата.

■В скрубберах правого исполнения движение воздуха,

при

взгляде

на скруббер сверху, происходит по

часо­

вой

стрелке,

в скрубберах левого исполнения

против

часовой стрелки.

 

Техническая

 

 

производительность,

 

скорость в попереч­ /сек.

воздуха при макси­

Диаметр, Д мм

Максимальная

м3/ч

Максимальная ном сечении, м

Скорость входа

 

 

 

 

' Т а б л и ц а

 

2.

7

характеристика

центробежных

скрубберов

 

 

производительностимальной , м/сек

приведена в

таблице

2,7

 

сопелКоличество, шт. .

нгуводыРасходорошение внутрен­

ч/л,стенних

 

Коэффициентсопротивления, отне­ скоростисенныйк схода

 

в мм

 

кг,Вес

 

Размеры

 

 

 

 

 

 

Д. вн.

А

Н

h

Ц

 

 

 

 

1300

22750

5,5

19.60

2,8

12101630

8146 1335 1450

8

210Q 4763

1500

30800

5,5

19,50

2,7

1410

1814

8236 1525 1420

10

2650 6213

1700

40300

5,5

19,70

2,6

1610

1937 10296 1685 1450

12

3250 7760

67

Наиболее компактным для мокрой очистки воздуха от пыли является фильтр-вентилятор „ТБИОТ—ПВ“ раз­ работанный сотрудниками Тбилисского научно-исследо­

вательского института охраны труда ВЦСПС

под руко­

водством канд. техн.

наук

Я. А.

Штромберга. Отличи­

тельной особенностью

этого

агрегата является то, что

в нем отсутствует фильтр,

как

отдельный

элемент, и

пылеулавливание осуществляется в том же вентиляторе, который производит отсос загрязненного воздуха или

газа. Работа фильтра-вентилятора основана на исполь­ зовании центробежной силы, развиваемой колесом венти­

лятора. При вращении колеса во внутренней полости кожуха образуется как.положительный, так и отрица­ тельный напоры. Та часть кожуха, где имеет место по­

ложительный напор,

перфорируется или вырезается,

а

на это

место

приваривается перфорированный

лист

с

отверстиями 5 мм и шагом 10 мм.

 

 

Для

того,

чтобы

работа вентилятора не нарушалась,

на расстоянии

60-.'-80 мм (в зависимости от

номера

вентилятора) от перфорированной части концентрически приваривается другая обечайка, переходящая в бункер, куда и попадает вся смоченная пыль.

Фильтры-вентиляторы „ТБИОТ—ПВ“ изготовляются путем несложного переоборудования стандартных пыле­ вых вентиляторов как правого, так и левого вращения.

Положение кожуха вентилятора должно быть вполне определенным, а именно, для правого вращения „Л“, а для левого „П“, так как это связано с устройством бункера для отвода шлама.

Лопасти вентилятора смачиваются водой при помощи специального распылителя, обеспечивающего равномер­ ную подачу воды на всю поверхность лопаток пылево­ го колеса, в удельном. количестве 0,4 л\мг, очищаемого газа или воздуха.

При наличии пыли фракции ниже 5 м/с в количестве болце _15—20% для предварительного орошения воздуха

(газа) перед всасывающим отверстием на расстоянии 2 калибров диаметра этого отверстия устанавливаются

форсунки типа

V—I из расчета

подачи удельного

коли­

чества воды 0,15 л1м2 воздуха

(газа).

 

 

 

 

 

Для улавливания взвешенных частиц воды,

выходя­

щих из фильтра вентилятора (с. очищенным

воздухом),

должен

быть установлен

сепаратор.

Простейшим

 

сепа­

ратором

конструкции „ТБИОТ—ПВ“

является

обыкно­

венное уширение,

выполняемое

на

выхлопной трубе..

Шк показали наблюдения, при

скорости

в расширен­

ной части 1,2—1,6 м!сек.

происходит

выпадание

 

капель

воды, причем

сопротивление

этого

устройства

менее

I кг1м*.

Более

эффективным,

однако, и

более

ме­

таллоемким является сепаратор-иллюминатор по типу,

устанавливаемых на кондиционерах

(рис. 2. 14). Удель­

ная напряженность сепаратора по воздуху

должна быть

10000 м'‘1м2, а удельный расход воды на

орошение се ­

паратора — 0,05 л :м \ Сопротивление

сепаратора — 5 кг/л/2.

На рис. 15: 1 — вентилятор, 2 — дополнительный' ко­ жух вентилятора, 3 — узел орошения вентилятора, 4 — труба разряжения, 5 — станина вентилятора, 6 — эле­

.69'

ктродвигатель,

7 — ременная передача, 8 — фундамент,

электродвигателя

и вентилятора, 9 — смотровый люк,

10 — сепаратор

(каплеуловитель).

Как видно из

рисунка, труба разряжения соединяет

всасывающий патрубок вентилятора с внутренней по­

лостью дополнительного кожуха. Это

способствует

увеличению

разряжения в этом

кожухе

и '

более

эф­

фективному

улавливанию пыли.

Смотровой

люк в

до­

полнительном

кожухе

необходим для

соответствующей

периодической

ревизии

и промывки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переустройство

венти-

 

 

 

лятора в

фильтр-вентиля­

 

 

 

тор

снижает

его

произ­

 

 

 

водительность на 11 —12%.

 

 

 

 

Оптимальная

окружная-

 

 

 

скорость

колеса

вентиля­

 

 

 

тора

находится

в диапа­

 

 

 

зоне

от

30

об/мин.

до

 

 

 

35 об/мин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимальная

 

скорость

 

 

 

входа запыленного

возду­

 

 

 

ха во всасывающее от­

 

 

 

верстие (фильтра-венти­

 

 

 

лятора) не должна быть

 

 

 

менее 14,5 м!сек. Непре­

 

 

 

менным

условием

беспе­

 

 

 

ребойной

работы

филь­

 

 

 

тров-вентиляторов являет­

 

 

 

ся запуск

их

при

 

предва­

 

 

 

рительной подаче воды на

Рис. 16. Циклон с водяной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пленкой ЛИОТ.

колесо; в противном слу­

чае может

произойтина­

 

 

 

липание пыли на лопасти, что в свою

очередь

вызовет

дебаланс ротора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо предусматривать

блокировку

пускателя

двигателя фильтра-вентилятора с тем,

чтобы

запуск

его

70

 

(

мог быть осуществлен только после открытия

водяно­

го вентиля. Эффективность пылеулавливания

фильтра­

ми-вентиляторами ТБИОТ—ПВ зависит от физических

свойств ■ пыли

и

колеблется

в широких

пределах

85-99,5% . -

 

 

 

 

 

 

 

Производительность фильтра-вентилятора в зависи­

мости от его номера составляет от 2000 до

20000 м31ч.

Циклоны с

водяной пленкой

(рис.-

16)

разработаны

Ленинградским

институтом

охраны'труда

(ЛИОТ). В

этих циклонах

отнесенная к

стенкам

пыль непрерывно

смывается водой,

образующей тонкую

пленку.

Эффек­

тивность циклона с водяной пленкой несколько выше сухого циклона и достигает 95—96%.

Более компактными аппаратами являются циклоныпромыватели СИОТ (Свердловский институт охраны труда). В этом циклоне улавливание пыли происходит за счет осаждения ее на смоченные стенки корпуса под действием центробежных сил, и смывания, а также за счет промывки воздуха водой, распыляемой во входном патрубке воздушным потоком. Общий в»-1д циклона-промы-

вателя СИОТ приведен на рис. 17, где 1 — входной па­ трубок, 2 — шламсотводящая труба, 3 — корпус, 4 — ули­ тка, 5 — регулировочный бачок, 6 — вентилятор, 7 —элек-

тродвигатель, 8 и

10 — резиновые шланги, 9 — труба-

Вода

в никлон и частично во входной

патрубок посту­

пает по трубам и шлангам 8—9,

10 из

водопроводного

бачка,

в котором

с помощью

шарового клапана под­

держивается постоянный уровень воды.

Количество по­

даваемой в циклон воды регулируется высотой, установ­

ки бачка при помощи выдвижной стойки.

Поступая

в

циклон промыватель

снизу по

касательной

и,

завихряясь

в нем, запыленный

воздух

интенсивно

смешивается

с

вращающимся потоком воды, орошающим не только стенки, но и всю нижнюю часть-пространства циклонаПодача воды в циклон производится не форсунками, которые быстро засоряются, а через мелкий отверстия,

71

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ