Добавил:
Я студент Уфимского Топливно-Энргетического колледжа, к сожалению этот сайт для вузов, по этому я выбрал вуз связанный с нашим дальнейшим обучением. В этом профиле я скинул всю информацию которую собрал за 4 курса, да много всякого мусора, но кое что полезное в нем тоже можно найти. Все эти файли по специальности сооружения и эксплуатации ГНП и ГНХ, подходят для Факультета Тубопроводного Транспорта УГНТУ, по этому можете смело пользоваться. Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
51
Добавлен:
07.06.2018
Размер:
102.88 Кб
Скачать

Министерство образования Республики Башкортостан

ГАПОУ СПО Уфимский топливно-энергетический колледж

Очное отделение

Специальность 21.02.03

МДК 01.01. Т.О. НГП и ГНХ.

Отчет по практической работе №2.

Технологический расчет циклонного пылеуловителя.

Преподователь:

________ Газизов.В.Т.

Выполнил студент гр. 2ЭННУ-2 :

________ Яндимиров О. В.

Уфа 2015

Практическая работа №2.

Тема:Технологический расчет циклонного пылеуловителя.

Задача:Определение числа циклонных пылеуловителей на заданную производительность газопровода.

1.0. Циклонный пылеуловитель.(схема 1.)

Перед компримированием транспортируемый газ проходит очистку в циклонных пылеуловителях , но к примеру для КС с агрегатами типа ГПА-16. Пылеуловители устанавливаются для параллельной работы. Один из них является резервным или работает вместе с другими для снижения потерь на входе в КС; Трубная обвязка пылеуловителей выполнена из труб диаметром 700 мм с ручными отсечными кранами. На блоке пылеуловителей и на отсечных кранах предусмотрены фланцевые соединения, для возможности демонтажа подводящих труб и проведения гидравлических испытаний. Пылеуловители оборудованы инспекционными люками, термометрами, указателями уровня.

поток запылённого газа вводится в аппарат через входной патрубок тангенциально в верхней части. В аппарате формируется вращающийся поток газа, направленный вниз, к конической части аппарата. Вследствие силы инерции (центробежной силы) частицы пыли выносятся из потока и оседают на стенках аппарата, затем захватываются вторичным потоком и попадают в нижнюю часть, через выпускное отверстие в бункер для сбора пыли (на рисунке не показан). Очищенный от пыли газовый поток затем двигается снизу вверх и выводится из циклона через соосную выхлопную трубу.

1.1.Исходные данные для расчета принимаются из первой практической:

1.Суточная производительность: Q=12,7*106 м3/сут.

2.Давление газа на приеме в КС-цию: Pраб=4 Мпа.

3.Температура газа на входе: Траб=288 к.

4.Плотность газа: P=0,672 кг/м3.

5.Коэфициент сжимаемости: z=0,89;

6.Температура газа при стандартных условиях: Тст=293 к.

1.2. Порядок расчета.

1.Определяем плотность газа при рабочих условиях,она определяется из выражения:

Pраб=кг/м2. (1)

2.Определяем перепад давления в сепараторе. Согласно рекомендациям P=0,28*10­5 Па.

3.Определяем скорость газа в корпусе циклонного элемента.Она определяется исходя из выражения:

W=20,9 м/с. (2)

где λ-коэффициент гидравлического сопротивления циклонного элемента =45. Для наших расчетов величина постоянная.

4.Определяем объем газа проходящего через 1 циклонный пылеуловитель.Определяется из выражения:

­­э==0.044 м­­3/с. (3)

5.Находим общий расход газа через один пылеуловитель исходя из выражения:

qn=qэ*h; qn=0.044*189=8.3 м3/c. (4)

где h-число циклонных элементов =189.

6.Определяем расчетное число циклонных пылеуловителей исходя из выражения:

qc===3,73 м/с. (5)

h=== 0.44 = 1 где qc-секундный расход газа. . (6)

Полученный результат округляем до 1 и с учетом резерва принимаем 2 циклонных пылеуловителя.

1.3.Вывод:

С помощью данных принятых из первой практической работы,мне удалось определить число циклонных пылеуловителей,из расчетов я получил 2 циклоных пылеуловителя с учетом резерва, на заданную произвдительность газопровода.