Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Модуль 1 (вариант 10).doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
18.68 Mб
Скачать

1  Корпус; 2  фильтрующие ячейки; 3  система импульсной регенерации; 4  фильтрующие элементы; 5  бункер

Наряду с очисткой газовых потоков от пыли важной является очистка и обезвреживание дымовых газов от продуктов сгорания топлива, для которых часто применяют метод адсорбции. В сухом способе очистки дымовых газов фильтрация очищаемых выбросов происходит через неподвижный (адсорберы периодического дей­ствия) или движущийся слой адсорбента. Наиболее распростра­нены адсорберы периодического действия, в которых период кон­тактирования очищаемого газа с твердым поглотителем чередует­ся с периодом его регенерации. Адсорберы (рис. 16) выполняют­ся в виде вертикальных, горизонтальных либо кольцевых емко­стей, заполненных пористым адсорбентом. Выбор конструкции определяется скоростью газовой смеси, размером частиц адсор­бента, требуемой степенью очистки и рядом других факторов. Вер­тикальные адсорберы применяют при небольших объемах очища­емого газа, а горизонтальные и кольцевые  при десятках и сот­нях кубометров газа в час.

Рис. 16. Схемы вертикального (а), горизонтального (б) и кольцевого (в) адсорберов:

1  Корпус; 2  слой активированного угля; 3  центральная труба для подачи

паровоздушной смеси при адсорбции; 4  барботер для подачи острого пара при

десорбции; 5 и 6 соответственно трубы для выхода инертных по отношению к

поглотителю газов при адсорбции и при десорбции пара

При проектировании или выборе конструкции адсорбера учи­тывают: объемный расход очищаемого газа, м3/с, концентрацию удаляемой примеси, мг/м3, и давление отходящих газов, Па, по которым определяют необходимую массу адсорбента, конструк­тивные размеры, гидравлическое сопротивление аппарата и вре­мя защитного действия адсорбера.

2.6. Электрофильтры («сухие» и «мокрые»)

Метод электроосаждения (улавливания пыли в электрическом поле) заключается в следующем. Частицы пыли (или капельки влаги) сначала получают заряд от ионов газа, которые образуют­ся в электрическом поле высокого напряжения, а затем движутся к заземленному осадительному электрозаряду. Попав на заземлен­ный уловитель, частицы прилипают и разряжаются. Когда осадительный электрод обрастает сло­ем частиц, они стряхиваются под воздействием вибрации и соби­раются в бункере.

Эффективность очистки запыленного газа в электрофильтрах определяют по формуле (42).

Электрофильтры (рис. 17, где стрелками показано движение воздуха) применяются там, где необходимо очищать очень большие объемы газа и отсутствует опасность взрыва: для улавливания летучей золы на современных электростанциях, пыли в цементной промышленности, дыма, в системах кондици­онирования воздуха, в металлургии и других отраслях.

Рис. 17. Электрофильтр типа ЭГВ:

1  механизм встряхивания осадительных электродов; 2 люк обслуживания; 3 газораспределительная решетка; 4  защитная коробка для подвода тока; 5  механизм встряхивания коронирующих электродов; 6, 7  осадительный элект­род; 8  корпус; 9  токопровод