А – цилиндрический. Б
– конический.
При скоростях в А до 5 м/с; в Б до 3,5 м/с в циклонах улавливаются неслипающиеся частицы с размером > 5 мк, на практике > 20¸25 мк.
Циклон не может улавливать легкие и пушистые частицы; сажу.
Подсосы в бункерной части недопустимы, за счёт «паразитных» потоков газа, т.е. циклон должен быть герметичен.
ЦН – 24 рабочая скорость газа 4,5 м/с
ЦН – 15, ЦН – 11 – 3 м/с
Стремление повысить эффективность очистки больших объёмов газа привело к использованию циклонов малого диаметра, которые объединяются в виде батареи циклонов. Работают параллельно и имеют общие раздающие и собирающие патрубки. Возможно и последнее включение батареи циклонов.
1. Патрубок ввода.
2. Вывод очищенного газа.
3. Шибер.
4. Цикл. элемент.
5. Корпус.
6. Люки для ревизии.
7. Опорная …
Улавливаются частицы размером до 10 микрон.
Для расчёта и последующего подбора циклонов необходимы следующие данные:
Q, м3/час – количество очищаемого газа при рабочих условиях;
rг, кг/м3 – плотность газа (воздуха);
m - дин. вязкость газа, Па-с;
свх, г/м3 – запылённость газа;
rт, кг/м3 – плотность твёрдых частиц;
диаметр циклона 200 – 1800 мм шаг 100 мм дисперсный состав пыли
h, % - требуемая степень очистки.
Задаются типом циклона СИОТ 1,7 – 4,5 м/с.
Задались рабочей скоростью.
Необходимая площадь сечения циклона:
– скорость
Определяем диаметр циклона:
N – количество циклонов
Действительная скорость:
w
Действительная и оптимальная скорости не должны различаться более, чем на 15 %.
Коэффициент гидроскопического сопротивления:
x = k1×k2×+ k3
k1 – поправка коэффициента на диаметр циклона,
k2 – поправка коэффициента на запылённость,
k3 – коэффициент, учитывающий величину давления при компоновке циклонов в группы,
– нормализирующий коэффициент гидр. сопротивления одиночного циклона диаметром 500 мм.
Расчёт гидр. сопротивления:
, Па
Подбор вентилятора.
Мощность вентилятора:
, кВт
Неоднородными (гетерогенными) системами называются системы, состоящие из 2-х и более фаз.
Фазы, составляющие систему, могут быть отделены одна от другой.
В химических технологиях, связанных с решением экологических проблем широко распространены процессы разделения жидких газообразных систем. Выбор метода разделения суспензии определяется размером взвешенных частиц, разностью плотностей фаз.
Суспензии – неоднородные системы, состоящие из жидкости или жидкостей и взвешенных в ней твёрдых частиц. Различают:
- грубые суспензии (> 100 мк)
- тонкие (0,5¸100 мк)
- мути (< 0,5 мк)
Золь- коллоидные частицы размером 10-5-10-7, диспергированные в водной фазе
Выбор метода очистки определяется размерами частиц, разностью плотностей, вязкостью сплошной фазы.
Эмульсия – система, состоящая из жидкости и распределённых в ней капель другой жидкости, не смешивающихся с первой.
Под действием сил тяжести эмульсии расслаиваются. Однако при размере капель 0,3-0,5 мк они становятся устойчивыми.
Применяют следующие основные методы разделения фаз:
- осаждение g = 1,
- центрифугирование g » 1,
- циклонирование g > 1,
- процессы фильтрования.
Закон Стокса при описании процесса разделения суспензии применим, когда концентрация твёрдой фазы мала и её частицы при отстаивании не взаимодействуют друг с другом. При отстаивании неоднородных систем наблюдается постепенное увеличение концентрации диспергированных частиц в аппарате сверху вниз.
Периодического действия.
1 – слой осадки
2 – зона сгущения суспензии
3 – зона своб. осаждения
4 – осветлённая жидкость
Над слоем осадка (1) образуется зона сгущенной суспензии (2), над которой происходит стеснённое осаждение частиц, сопровождающееся трением и взаимным столкновением частиц, при этом мелкие частицы тормозят движение крупных, а более крупные увлекают за собой мелкие. В результате наблюдается тенденция к сближению скоростей осаждения, в конечном итоге возникает коллективное (солидарное) осаждение с близкими скоростями по сечению аппарата, но с разными по его высоте.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.