Организационно-правовые основы промышленной экологии. Пылеосадительные камеры. Адсорбционная очистка газов. Водообеспечение и очистка сточных вод, страница 2

Эффективность обеспыливания в простой пылеосадительной камере может быть увеличена, а габариты уменьшены, если частицам будет придан дополнительный момент движения вниз в добавление к эффекту гравитационного осаждения увеличивается на g/3.

1.  патрубок ввода запылённого газа

2.  патрубок вывода чистого газа

3.  вывод уловленной пыли

4.  стенка пылеосадительная

5.  корпус

Принцип очистки: газ, попадая в неподвижную зону, упирается в стенку, затем огибает её, разворачивается на 180° и выводится уже очищенным. Скорость процесса выше, чем в пылеосадительных камерах.

          

1.       патрубок ввода запылённого газа

2.  патрубок вывода чистого газа

3.  конус–устройство ввода газа в аппарат

4.  вывод уловленной пыли

5.  корпус

Скорость в патрубке 10 м/сек, скорость в рабочем объёме аппарата 1 м/сек, гидравлическое сопротивление выше (150-400 Па). Степень очистки частиц размером    30 мкм – 65-80%.

Жалюзийный пылеуловитель

1.  патрубок ввода запылённого газа

2.  патрубок вывода чистого газа

3.  вывод уловленной пыли

4.  полки пылеосадительные

5.  корпус

Применяется для очистки газов, содержащих цементную пыль. Содержание фракции менее 10 мкм – 38%, t = 130-150°С. Гидравлическое сопротивление 170Па. Общая степень очистки от 80-90%.

Преимущества данного аппарата: простота, отсутствие движущихся частей, отсутствие затрат на электрическую энергию, долговечность, незначительные затраты на эксплуатацию.

Недостатки данного аппарата: низкая улавливаемость частиц диаметром < 30 мкм.

Эти аппараты – вторая ступень пылеочистных сооружений.

Очистка газа в циклонах

Увеличение скорости газа в циклоне ведёт к уменьшению габаритов и увеличению степени очистки, но в результате этого растёт гидравлическое сопротивление и затраты на электрическую энергию. 

Принцип работы циклона – это закручивание газа.

                                           Патрубок ввода газа с линейным азмером     a и b    

(прямоугольного сечения)

d – диаметр выходного патрубка

                                                                Hпр – высота приёмной зоны

                                                                Dср. – средний диаметр потока на входе в циклон

                                                           V – объёмный расход газа

Газовый поток со взвешенными в нём твёрдыми частицами с большой скоростью вводится по касательной к стенке цилиндрической части циклона. При входе в циклон, взвешенные частицы по инерции движутся по своим первоначальным траекториям, затем, под действием газового потока, их траектории искривляются, возникает радиальная составляющая скорости относительно среды. . Сила, действующая на частицу, тем больше, чем больше масса и скорость частицы и чем меньше диаметр циклона. Минимальный диаметр частицы, которая может быть отсепарирована в циклоне, может быть записан полуэмпирическим уравнением:          .

 - угол ввода газового потока, который играет существенную роль в работе циклона.

Виды циклонов: ЦН-24, ЦН-15, ЦН-11.

При угле ввода 24°, циклон обеспечивает повышенную производительность при наименьшем гидравлическом сопротивлении.

При угле ввода 15°, циклон обеспечивает сравнительно хорошую степень улавливания при сравнительно небольшом гидравлическом сопротивлении.

При угле ввода 11°, циклон обеспечивает повышенную эффективность очистки и рекомендуется в качестве унифицированного пылеуловителя.

Закрученный поток ударяется о стенки аппарата, твёрдые частицы теряют скорость и под силой гравитации опускаются вниз и выводятся из аппарата, а газ разворачивается на 180° и выводится через углублённый патрубок вывода.

Степень очистки газов в циклонах увеличивается с повышением расхода газа, высоты приемной части выхлопной трубы, плотности частиц, уменьшением диаметра выхлопной трубы и размера входного потока.

                                                                цилиндрические

                 Циклоны конические