
- •Лекции по дисциплине «Машины химических производств» для студентов специальности 240801 «Машины и аппараты химических производств».
- •Часть 1 (32 лекционных часа)
- •Химическое оборудование, его классификация, особенности его эксплуатации…………………………
- •Сыпучие материалы, их физико-механические свойства
- •Машины для дробления сыпучих материалов……….
- •Машины для помола материалов……………
- •Машины для классификации сыпучих материалов………..
- •Список литературы……………………..
- •Для заметок……..
- •Список литературы………………
- •Дозаторы…………………
- •Контрольные вопросы по теме «Питатели и дозаторы для сыпучих материалов …………………………………..
- •Список литературы……………………………. Аннотация
- •Контрольные вопросы по теме «Химическое оборудование, его классификация, особенности его эксплуатации»
- •Сыпучие материалы, их физико-механические свойства.
- •Свойства сыпучих материалов.
- •Гранулометрический состав.
- •Основные физические характеристики сыпучих материалов.
- •Силы взаимодействия между частицами сыпучего материала – силы аутогезии.
- •Механические свойства сыпучих материалов и характеризующие их параметры.
- •Физические и теоретические основы процессов измельчения твердых тел.
- •Основные способы измельчения твердых тел (рис. 4):
- •Основные стадии дробления и измельчения.
- •Стадии измельчения
- •Теории измельчения.
- •Контрольные вопросы по теме «Сыпучие материалы, их физико-механические свойства».
- •Машины для дробления сыпучих материалов Общая классификация дробилок.
- •Щековые дробилки.
- •Область применения.
- •Усреднённый гранулометрический состав дроблённого продукта дробилок крупного дробления
- •Принцип действия и классификация:
- •Особенности конструкции дробилок со сложным движением щеки – щдс.
- •Конструкционные материалы деталей и сборочных единиц щековых дробилок.
- •Основные расчеты щековых дробилок.
- •Конусные дробилки. Область применения, принцип действия и классификация.
- •Конструкции дробилок.
- •Конструкционные материалы, используемые для изготовления деталей и сборочных единиц конусных дробилок.
- •Основные расчеты конусных дробилок.
- •4. Определение n – числа оборотов для дробилок ксд и ксм с пологими конусами.
- •Валковые дробилки.
- •Конструкция.
- •Материалы, используемые для изготовления деталей и сборочных единиц валковых дробилок.
- •Основные расчеты валковых дробилок.
- •Дробилки ударного действия.
- •Основные расчеты дробилок ударного действия.
- •Классификация барабанных измельчителей по различным критериям.
- •Однокамерная барабанная шаровая мельница мокрого помола.
- •Расчет барабанных измельчителей.
- •Измельчители раздавливающего и истирающего действия.
- •Шаро-кольцевые измельчители.
- •Роликомаятниковые измельчители.
- •Ударные, вибрационные и струйные измельчители.
- •Новые и перспективные методы измельчения материалов.
- •Контрольные вопросы по теме «Машины для измельчения материалов».
- •Машины для классификации сыпучих материалов.
- •Механические способы классификации.
- •Основные показатели процесса грохочения.
- •Основные типы грохотов.
- •Выбор схемы дробления с использованием грохочения.
- •Конструкции просеивающих элементов.
- •Закономерности процесса грохочения.
- •Последовательность выделения классов при грохочении.
- •Конструкции плоских качающихся и инерционных (вибрационных) грохотов.
- •Технологический и динамический расчеты инерционных грохотов.
- •Воздушная сепарация (классификация) сыпучих зернистых материалов.
- •Принципиальные схемы воздушных сепараторов.
- •Конструкции воздушных сепараторов.
- •Контрольные вопросы по теме «Классификация».
- •Смесители сыпучих материалов. Процессы смешивания. Классификация смесителей.
- •Контрольные вопросы по теме «Смесители зернистых сыпучих материалов».
- •Фактор разделения.
- •Классификация центрифуг.
- •Производительность осадительных центрифуг.
- •Производительность фильтрующих центрифуг.
- •Силовые факторы в элементах вращающегося ротора.
- •Механические колебания в центрифугах.
- •Уравновешивание вращающихся масс.
- •Энергетический расчет.
- •Область применения.
- •Рабочий цикл центрифуг периодического действия.
- •Производительность центрифуг периодического действия.
- •Конструкции центрифуг периодического действия. Вертикальные малолитражные центрифуги с нижним приводом.
- •Маятниковые центрифуги.
- •Подвесные центрифуги.
- •Подвесная саморазгружающаяся фильтрующая центрифуга фпс с гравитационной выгрузкой осадка.
- •Подвесная фильтрующая полуавтоматическая центрифуга периодического действия фпн с механической выгрузкой осадка с помощью специального ножа.
- •Горизонтальные автоматизированные центрифуги фгн и огн с ножевой выгрузкой осадка.
- •Центрифуги непрерывного действия.
- •Фильтрующие центрифуги непрерывного действия со шнековой выгрузкой осадка типа фвш и фгш.
- •Горизонтальные осадительные центрифуги непрерывного действия со шнековой выгрузкой осадка, тип огш.
- •Горизонтальные фильтрующие центрифуги непрерывного действия с пульсирующей выгрузкой осадка (фгп).
- •Непрерывнодействующие фильтрующие вибрационные центрифуги с вертикальным (фвв) и горизонтальным (фвг) расположением ротора.
- •Фильтрующие лопастные центрифуги с центробежной выгрузкой осадка.
- •Прецессионные центрифуги.
- •Жидкостные центробежные сепараторы, трубчатые центрифуги. Область применения сепараторов и трубчатых центрифуг.
- •Классификация жидкостных центробежных сепараторов по технологическому назначению.
- •Условные обозначения жидкостных центробежных сепараторов.
- •Конструктивные схемы жидкостных центробежных сепараторов различных типов и их приводов.
- •Конструкции сепараторов различных типов. Однокамерные сепараторы периодического действия.
- •Многокамерные сепараторы периодического действия.
- •Саморазгружающиеся тарельчатые сепараторы непрерывного действия.
- •Осветляющий тарельчатый саморазгружающийся сепаратор с непрерывной сопловой выгрузкой шлама.
- •Трубчатые центрифуги (сверхцентрифуги).
- •Приложение 2 Расчёт роторов центрифуг на прочность.
- •1. Предварительные сведения о комплексном (безмоментном и моментном) расчете тонкостенных осесимметричных оболочек вращения.
- •2. Прочностной расчет роторов центрифуг и жидкостных сепараторов с учетом краевых напряжений.
- •Числовые примеры расчета на прочность роторов центрифуг.
- •Фильтры для жидкостей. Общие положения, классификация фильтров.
- •Оценка скорости процессов фильтрования.
- •Основные режимы работы фильтров.
- •Работа фильтров при постоянном давлении.
- •Работа фильтров в режиме постоянной скорости.
- •Режим промывки осадка.
- •Определение общей продолжительности рабочего цикла фильтров периодического действия.
- •Классификация фильтров.
- •Конструкции фильтров. Фильтр-прессы рамные и камерные.
- •Камерный фильтр-пресс (конструкция).
- •Фильтр-прессы, оборудованные диафрагмами.
- •Фильтр-пресс автоматизированный камерный типа фпакм.
- •Фильтр-пресс автоматизированный камерный типа фамо.
- •Фильтр-пресс с бумажной лентой типа мб.
- •Листовые фильтры, работающие под давлением.
- •Ячейковые барабанные вакуум-фильтры.
- •Конструкция барабанного вакуум-фильтра с наружной фильтрующей поверхностью.
- •Барабанный вакуум-фильтр с внутренней фильтрующей поверхностью.
- •Конструкция дискового вакуум-фильтра.
- •Ленточные вакуум-фильтры.
- •Вакуум-фильтры карусельные. Принцип действия. Область применения.
- •Конструкция ковша.
- •Ленточные фильтрпрессы.
- •Механические расчеты фильтров. Фильтр-прессы.
- •Листовые фильтры под давлением.
- •Вакуум-фильтры барабанные.
- •Мощность привода вращающихся вакуум-фильтров.
- •Вопросы для самопроверки по теме «Фильтры».
- •Общие сведения.
- •Классификация и конструкции основных типов питателей.
- •Питатели без движущегося рабочего органа. Гравитационные питатели.
- •Устройство для разгрузки мелкодисперсных сыпучих материалов с низкой газопроницаемостью слоя частиц.
- •Аэрационные питатели.
- •Камерные питатели.
- •Объемные питатели с вращающимся рабочим органом.
- •Модификации винтовых питателей.
- •Шлюзовые (секторные) объемные питатели типа ш1.
- •Тарельчатые объемные питатели типа т1.
- •Трубчатые питатели.
- •Питатели с вибрационным побуждением транспортирования сыпучего материала.
- •Ленточные питатели.
- •Лотковые питатели.
- •Качающиеся (маятниковые) питатели.
- •Дозаторы.
- •Классификация дозаторов.
- •Вопросы для самопроверки по теме «Питатели и дозаторы для сыпучих материалов».
Горизонтальные осадительные центрифуги непрерывного действия со шнековой выгрузкой осадка, тип огш.
Центрифуги ОГШ отличаются от других машин непрерывного действия тем, что в них обеспечивается осаждение частиц твердой фазы с последующей частичной сушкой осадка при транспортировании его в зоне сушки. Эти центрифуги обычно имеют цилиндроконический ротор, внутри которого находится шнек, вращающийся со скоростью, отличающейся от скорости ротора на несколько процентов. Ротор и шнек вращаются в одном направлении таким образом, что образующийся осадок перемещается шнеком вдоль ротора. Поскольку промывка осадка в осадительных центрифугах малоэффективна, ее обычно заменяют репульпацией выгружаемого осадка.
Центрифуги ОГШ делятся на осветляющие, предназначенные для обработки тонкодисперсных систем (отношение длины зоны осаждения к диаметру ротора L/dрт =2,5 ... 2,8, фактор разделения Fr' = 3000 ... 3500, dрт до 350 мм), и осаждающие, предназначенные для средне- и крупноизмельченной твердой фазы (L/dрт = 2, Fr' = 1000, dpт = 500 ... 1800 мм). В химической промышленности используют центрифуги ОГШ с dрт≤1200 мм для обработки суспензий с нерастворимой твердой фазой (поливинилхлорида, полистирола, сульфатов бария, калия, брома, растворов щелочей, кислот, сточных вод и т. п.) при размерах частиц 0.05 - 10 мм и концентрации их в жидкости 0,5—50 %.
В зависимости от направления потоков жидкости и осадка в роторе центрифуги ОГШ делятся на прямоточные (при совпадении направлений потоков осадка и фугата) и противоточные (при противоположных направлениях потоков). Принципиальные схемы прямоточной и противоточной центрифуг ОГШ приведены на рис. 172. В противоточных центрифугах, спроектированных в соответствии с общепринятой схемой (см.рис.172,а)суспензия подается в цилиндро-конический ротор на границе цилиндрической и конической обечаек. Далее обрабатываемая суспензия течет по сливным окнам фугата, расположенным у широкого края ротора на определенном расстоянии от оси вращения.Осевшие на внутренней поверхности ротора частицы твердой фазы перемещаются шнеком в противоположном направлении, т.е. реализуется противоток осадка и фугата.
Недостатком этой схемы является опасность срыва осевших на роторе твердых частиц встречным потоком суспензии и вынос их с потоком фугата, что вызывает ухудшение степени разделения суспензии.
Рис. 172. Схемы потоков внутри ротора непрерывнодействующей осадительной центрифуги ОГШ:
а противоточной;
б прямоточной.
Прямоточная схема лишена этого недостатка, но и ей могут быть присущи свои специфические дефекты, например, неизбежное снижение степени разделения суспензии из-за частичного смешения фугата и суспензии через кольцевой зазор между днищем ротора и шнеком. В прямоточных центрифугах суспензия подается в ротор его широкого цилиндрического торца, где еще не сформирован слой осадка. Вдоль внутренней поверхности ротора обрабатываемая суспензия движется в том же направлении, что и осадок, перемещаемый шнеком. При этом осуществляется прямоток этих потоков. В зоне сопряжения цилиндрической части ротора с конической фугат через отверстия в барабане шнека попадает во внутреннюю его полость и далее через сливные окна выбрасывается в сборник фугата.
Таким образом можно заключить, что применение прямоточных центрифуг целесообразно в тех случаях, когда к чистоте фугата предъявляются повышенные требования (например, в процессах осветления низко концентрированных суспензий с тонкодисперсной фазой). В тех случаях, когда необходима большая производительность по осадку, а требования к чистоте фугата не очень жестки, целесообразно применение противоточной схемы.
Обобщая опыт промышленной эксплуатации центрифуг типа ОГШ, необходимо отметить присущее им достоинства: высокую производительность, малые габариты, стационарность технологического процесса, отсутствие быстроизнашиваемых фильтрующих элементов, возможность разделения весьма тонких суспензий различной концентрации.
К недостаткам центрифуг ОГШ следует отнести: невысокую степень обезвоживания осадка, невозможность качественной промывки осадка непосредственно в центрифуге, повышенный эрозионный износ шнека и ротора при центрифугировании абразивных суспензий.
Р
ис.172.1
Горизонтальная непрерывнодействующая
противоточная осадительная центрифуга
ОГШ со шнековой выгрузкой осадка:
1-планетарный редуктор – раздвоитель привода;
2- коренные подшипники; 3- кожух; 4- ротор; 5- питающая труба; 6- шнек; 7- ведомый шкив клиноременной передачи; 8- станина;
9- сборник фугата; 10- приемник осадка;
а- отверстие для выхода фугата;
б- окна для выгрузки осадка.
Центрифуга ОГШ (рис.172.1) имеет горизонтальный электродвигатель, планетарный редуктор 1, ротор 4, коренные подшипники 2, кожух 3, шнек 6, станину 8. Ротор вращается от электродвигателя через шкив 7; планетарный редуктор 1 изменяет частоту вращения, благодаря чему шнек вращается со скоростью, отличающейся от скорости ротора на 2-3 %. Конструкция планетарного редуктора 1 аналогична конструкции редуктора в центрифугах ФГШ.
По питающей трубе 5 суспензия подается в приемную камеру, расположенную внутри шнека, откуда через окна попадает в ротор, в цилиндрической части которого происходит осаждение частиц; фугат выливается через сливные отверстия “а” в крышке ротора в сборник 9 фугата. Расстояние от сливных отверстий до оси вращения определяет степень заполнения ротора, его производительность и качество осаждения: чем больше степень заполнения, тем больше производительность по осадку
и влажность осадка.
Управление технологическим режимом в центрифугах ОГШ регулируют изменением скорости подачи исходной суспензии ( рассмотрено выше), изменением частоты вращения ротора и регулированием расстояния от сливных отверстий фугата до оси вращения ротора (т.е. регулированием диаметра кольцевого сливного порога фугата).
Расстояние от сливных отверстий «а» до оси вращения ротора в ряде конструкций центрифуг может регулироваться с помощью сменных заслонок или поворотных шайб. Скорость вращения ротора изменяют путем смены шкивов клиноременной передачи или при использовании гидропривода.
Осевшие на стенках ротора частицы твердой фазы сдвигаются шнеком к разгрузочному концу ротора, где осадок выгружается через окна “б” в приемник 10 осадка.
Производительность центрифуги ОГШ по суспензии, м3/с:
где d — минимальный диаметр осаждаемых в роторе частиц, м; rср = rрт – 0,5h — средний радиус потока жидкости в роторе, м; rрт — максимальный радиус ротора, м; h — глубина потока жидкости в роторе, м; ωр — угловая скорость ротора, рад/с; l0 — длина зоны осаждения, м; т и ж — плотность твердой и жидкой фаз, кг/м³; μ — динамическая вязкость суспензии, Па·с.
Более точно индекс производительности и производительность центрифуги ОГШ определяют опытным путем.
Составляющие мощности центрифуг ОГШ находят по формулам, приведенным выше. Кроме того, дополнительно определяют составляющие мощности на перемещение осадка: в цилиндрической части ротора:
в конической части ротора:
где Qoc — производительность центрифуги по осадку, кг/с; tш — шаг шнека, м; rрт — внутренний радиус цилиндрической части ротора, м; lц — длина цилиндрической части ротора, м; Fr' — фактор разделения; βц = arctg (tш /2π rрт) — угол подъема винтовой линии шнека;
(во втором сомножителе для центрифуг ОГШ ставят знак минус, а для фильтрующих центрифуг – плюс);
φтр=arctgƒш — угол трения осадка по виткам шнека;
rс–
расстояние от оси poтopa до отверстий;
м; rос
— внутренний радиус слоя осадка в
роторе, м;
—
угол между образующей конуса и его осью;
βср
— средний угол подъема винтовой линии
шнека в конической части ротора; f
— коэффициент трения осадка о внутреннюю
поверхность ротора.
Тенденции развития центрифуг ОГШ сводятся к созданию самостоятельных групп машин для осветления и для осаждения, увеличению отношения L/dрт до 3,6— 4,0, внедрению комбинированных центрифуг с роторами двойной конусности, применению в приводе волновых и фрикционных редукторов.