
- •Греческий алфавит
- •Содержание
- •Лекция 1
- •I. Общие сведения
- •I. Общие сведения
- •1. Предмет курса «Процессы и аппараты»
- •2. Возникновение и развитие науки о процессах и аппаратах
- •3. Классификация основных процессов
- •4. Общие принципы анализа и расчета процессов и аппаратов
- •5. Различные системы единиц измерения физических величин
- •Лекция 2 Гидромеханические процессы.
- •II. Основы гидравлики. Общие вопросы прикладной гидравлики в химической аппаратуре
- •II. Основы гидравлики. Общие вопросы прикладной гидравлики в химической аппаратуре
- •1. Основные определения
- •2. Некоторые физические свойства жидкостей
- •Гидромеханические процессы. А. Гидростатика
- •3. Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера
- •4. Основное уравнение гидростатики
- •5. Некоторые практические приложения основного уравнения гидростатики
- •Лекция 3 гидромеханические процессы.
- •Б. Гидродинамика
- •1. Основные характеристики движения жидкостей
- •2. Уравнение неразрывности (сплошности) потока
- •3. Дифференциальные уравнения движения Эйлера
- •4. Дифференциальные уравнения движения Навье-Стокса
- •5. Уравнение Бернулли
- •6. Некоторые практические приложения уравнения Бернулли
- •7. Движение тел в жидкостях
- •8. Движение жидкостей через неподвижные зернистые и пористые слои
- •9. Гидродинамика кипящих (псевдоожиженных) зернистых слоев
- •10. Элементы гидродинамики двухфазных потоков
- •11. Структура потоков и распределение времени пребывания жидкости в аппаратах
- •Лекция 4
- •III. Перемещение жидкостей
- •III. Перемещение жидкостей
- •1. Объемные насосы
- •2. Конструкция объемных насосов
- •3. Центробежные насосы
- •4. Конструкция центробежных насосов
- •1 Корпус, 2 – крышка, 3 – рабочее колесо, 4 – втулка корпуса,
- •5. Насосы других типов. Сифоны
- •Лекция 5
- •2. Поршневые компрессоры
- •3. Ротационные компрессоры и газодувки
- •4. Центробежные машины
- •5. Осевые вентиляторы и компрессоры
- •6. Винтовые компрессоры
- •7. Вакуум-насосы
- •8. Сравнение и области применения компрессорных машин различных типов
- •Лекция 6
- •V. Разделение неоднородных систем
- •V. Разделение неоднородных систем
- •1. Неоднородные системы и методы их разделения
- •Разделение жидких систем
- •2. Материальный баланс процесса разделения
- •А. Отстаивание
- •3. Скорость стесненного осаждения (отстаивания)
- •4. Отстойники
- •Б. Фильтрование
- •6. Общие сведения
- •6. Фильтровальные перегородки
- •7. Устройство фильтров
- •Лекция 7
- •VI. Перемешивание в жидких средах
- •В. Центрифугирование
- •1. Основные положения
- •2. Устройство центрифуг
- •Г. Разделение газовых систем (очистка газов)
- •1. Общие сведения
- •2. Гравитационная очистка газов
- •3. Очистка газов под действием инерционных и центробежных сил
- •4. Очистка газов фильтрованием
- •5. Мокрая очистка газов
- •6. Электрическая очистка газов
- •VI. Перемешивание в жидких средах
- •1. Общие сведения
- •2. Механическое перемешивание
- •3. Механические перемешивающие устройства
- •Лекция 8 кристаллизация
- •VII. Кристаллизация
- •1, Общие сведения
- •2. Устройство кристаллизаторов
- •Лекция 9
- •А. Крупное дробление
- •2. Щековые дробилки
- •3. Конусные дробилки
- •Б. Среднее и мелкое дробление
- •4. Валковые дробилки
- •5. Ударно-центробежные дробилки
- •В. Тонкое измельчение
- •6. Барабанные мельницы
- •7. Кольцевые мельницы
- •Г. Сверхтонкое измельчение
- •8. Мельницы для сверхтонкого измельчения
- •Некоторые другие методы разрушения твердых материалов
- •Лекция 10
- •1. Грохочение
- •Гидравлическая классификация и воздушная сепарация
- •X. Смешение твердых материалов
- •Дозирование твердых материалов
- •1. Бункеры и затворы к ним
- •2. Питатели
- •Питатели с тяговыми органами
- •Питатели с колебательным движением
- •Вращающиеся питатели
- •3. Дозаторы
- •Автоматические весы
- •Весовые ленточные дозаторы
- •Литература
2. Конструкция объемных насосов
Поршневые насосы. В химической промышленности наиболее распространены поршневые строенные объемные насосы простого действия, снабженные плунжерами, или так называемые насосы тройного действия (рис.III-6).
Рис. III-6. Вертикальный плунжерный насос тройного действия.
Такой насос состоит из трех насосов простого действия, расположенных рядом в вертикальной (как показано на рисунке) или горизонтальной плоскости и работающих от одного коленчатого вала. Кривошипы вала расположены под углом 120°. Все три насоса имеют общие всасывающий и нагнетательный трубопроводы.
Корпуса насосов изготовляют из чугунного и стального литья (для работы при больших давлениях) или из химически стойких материалов – ферросилида, керамики, кислотостойких сталей и др. Предусматривается возможность полного удаления воздуха, попадающего в корпус при работе насоса, а также возможность осмотра клапанов.
III-7. III-7.
Для перемещения жидкости служат плунжеры (скалки) – пустотелые стаканы, которые не требуют точной обработки внутренней поверхности цилиндра.
Впоршневых насосах наиболее распространенытарельчатые
и
кольцевые
клапаны (рис.III-7),
которые поднимаются с седла под напором
жидкости, создаваемым поршнем насоса,
и опускаются под действием пружины или
собственного веса (тарельчатые клапаны
с нижними направляющими ребрами).
В насосах перекачивающих вязкие жидкости и суспензии, устанавливают легко обтекаемые шаровые клапаны (рис.III-8, I); клапаны изготовляют сплошными или полыми из бронзы, стали, эбонита и других материалов.
Для загрязненных жидкостей применяют откидные клапаны (рис.III-8, II) с большим сечением для прохода жидкости.
Клапан перемещается по закону движения поршня, поэтому скорость движения клапана является переменной.
Для
перекачивания кислых жидкостей и
суспензий часто применяютмембранные
(диафрагмовые) насосы (рис. III-9),
в которых плунжер 4 отделен от перекачиваемой
жидкости эластичной перегородкой –
мембраной 5 из мягкой резину или
специальной стали. При движении плунжера
в цилиндре 3 жидкость давит на мембрану
и изгибает ее то в одну, то в другую
сторону. При прогибах мембраны
происходит попеременно всасывание и
нагнетание жидкости.
Все части насоса слева от мембраны — корпус, клапанные коробки, шаровые клапаны – изготовляют из кислотостойких металлов или защищают кислотостойким покрытием из свинца, резины и др.
Для подачи летучих, легко воспламеняющихся жидкостей, нефтепродуктов и горячей воды применяют прямодействующие паровые насосы (рис.III-10), которые приводятся в действие от паровой машины 2 с золотниковым парораспределением 3. Паровая машина расположена на одном штоке с насосом. Расход пара в прямодействующих насосах довольно велик и колеблется от 30 до 70 кгс/л.с.час.
Рис.III-10. Прямодействующий паровой насос:
1—насос; 2—паровая машина; 3—золотник
Роторные насосы. Насосы этого типа работают по принципу вытеснения жидкости вращающимися поршнями. Они выгодно отличаются от поршневых отсутствием клапанов и воздушных колпаков. Роторные насосы надежны в работе, равномерно подают жидкость и могут перекачивать весьма вязкие жидкости при переменном числе оборотов. Герметичность рабочих органов роторных насосов значительно снижается с их износом, и при этом появляется опасность заклинивания их. Поэтому перекачка роторными насосами жидкостей, содержащих абразивные примеси, недопустима. К роторным насосам относятся пластинчатые, шестеренчатые, винтовые и другие.
Рис.III-11. Роторный пластинчатый Рис. III-12. Роторный шестеренчатый эксцентриковый насос: насос:
1—корпус; 2—вал; 3. 4—пластины. 1—корпус; 2, 3- шестерни;
4—нагнетательный штуцер,
5—всасывающий штуцер.
На рис. III-11 представлен пластинчатый эксцентриковый роторный насос. Вал 2 установлен в корпусе 1 эксцентрично и имеет продольные прорези, расположенные под прямым углом. В прорезях находятся пластины 3 и 4, которые могут независимо одна от другой перемещаться в радиальном направлении.
При вращении вала концы пластин прижимаются центробежной силой к стенкам корпуса и делят рабочее пространство насоса на две полости – всасывающую и нагнетающую. Таким образом, пластины действуют как поршень, при помощи которого жидкость засасывается и подается в нагнетательный трубопровод.
Вроторном шестеренчатом насосе (рис.III-12)
всасывание и нагнетание жидкости
происходят при вращении навстречу друг
другу двух заключенных в корпус
цилиндрических шестерен; корпус с одной
стороны присоединен к всасывающему,
а с другой – к нагнетательному
трубопроводу. В данном случае функции
поршней выполняют зубцы шестерен.