
- •Глава 1
- •Глава 4 пылеуловители
- •4.1. Назначение и классификация пылеуловителей
- •4.2. Методы оценки эффективности работы пылеуловителей
- •4.3. Гравитационные пылеуловители
- •4.4.1. Принцип работы циклона
- •4.4. Центробежные пылеуловители (циклоны)
- •4.4.1. Принцип работы циклона
- •4.4.2. Циклоны, применяемые на предприятиях хлебопродуктов
- •4.5. Матерчатые фильтры
- •4.5. Матерчатые фильтры
- •4.S.1. Характеристика фильтровальных тканей
- •25. Техническая характеристика фильтровальных тканей
- •4.5.2. Устройство всасывающих фильтров
- •Глава 5 вентиляторы
- •5.1. Назначение и классификация
- •Список литературы
4.3. Гравитационные пылеуловители
К гравитационным пылеуловителям относят осадочные камеры и пылесбор-ники. Применение пылесборников Правилами противопожарной безопасности запрещено из-за их повышенной пожаровзрывоопасности.
Осадочные камеры применяют для грубой предварительной очистки воздуха от крупной пыли в зерноочистительных машинах (сепараторах, аспираторах, обоечных машинах и др.) с целью уменьшения концентрации крупной пыли в воздуховодах. Коэффициент очистки воздуха в осадочных камерах составляет 0,5...0,6.
Работа осадочных камер гравитаци-
организованным
и благоприятным для осаждения
пыли. Как показали производственные
испытания этой камеры на
крупозаводах, при выделении лузги
крупяных культур со скоростями витания
0,5...1,5 м/с коэффициент очистки достигает
0,98.
4.4. ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ (ЦИКЛОНЫ)
Циклоны широко применяют для сухой очистки воздуха от всех видов пыли из-за простоты их конструкции, эксплуатационной надежности и экономичности. Коэффициент очистки обычных циклонов достигает 97...98 %, а улучшенных и модернизированных конструкций на отдельных видах пыли даже 99 % и выше.
4.4.1. Принцип работы циклона
Принцип работы циклона основан на сообщении воздушному потоку вращательного движения между концент-рично расположенными цилиндрами 2 и 3 (рис. 61) и на использовании центробежных сил для выделения пыли из потока.
На частицу пыли, находящуюся в точках А\ и /*2 циклона с тангенциально-винтовой формой входной улитки, действует центробежная сила (Н)
Рис. 61. Схема циклона:
/—конус; 2—наружный цилиндр; 3— внутренний цилиндр; 4— выходной патрубок для воздуха; 5— входной патрубок; 6— противоподсосный конус; 7—выходной патрубок для пыли
Для
сферической частицы
(134)
где dn— диаметр частицы пыли, м; рп—плотность частицы пыли, кг/м;vu— переносная скорость потока, м/с; г —радиус вращения, м.
Скорость частицы принимается равной скорости потока.
Скорость vu зависит от входной скорости:
VBX =
где Q — объемный расход воздуха, м3/с; SBX — площадь входного отверстия циклона, м2.
Приближенно принимают vu = = (0,7...0,8)vBX.
Под действием центробежной силы частицы пыли перемещаются по радиусу с относительной скоростью vr Для осаждения пыли в циклоне необходимо, чтобы за время вращения частица пыли переместилась из точки А или Б в точки А3 или Б3, расположенные на наружном цилиндре или конусе. Далее осажденная пыль под действием силы тяжести перемещается по стенкам конуса 1 к выходному патрубку 7.
Скорость движения частицы по радиусу уг (м/с) находят из равенства центробежной силы и силы вязкостного сопротивления по закону Стокса:
= Р
85
организованным
и благоприятным для осаждения
пыли. Как показали производственные
испытания этой камеры на
крупозаводах, при выделении лузги
крупяных культур со скоростями витания
0,5...1,5 м/с коэффициент очистки достигает
0,98.
4.4. Центробежные пылеуловители (циклоны)
Циклоны широко применяют для сухой очистки воздуха от всех видов пыли из-за простоты их конструкции, эксплуатационной надежности и экономичности. Коэффициент очистки обычных циклонов достигает 97...98 %, а улучшенных и модернизированных конструкций на отдельных видах пыли даже 99 % и выше.