Принцип действия пылеуловителей
Реферат, 15 Февраля 2012, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Работа любого пылеулавливающего аппарата основана на использовании одного или нескольких механизмов осаждения взвешенных в газах частиц.
Гравитационное осаждение (седиментация) происходит под действием силы тяжести при прохождении частиц через газоочистной аппарат.
Осаждение под действием центробежной силы происходит при криволинейном движении аэродисперсного потока.
Содержание работы
Введение 3
1 Понятия пылеуловителей 4
2 Виды и назначение пылеуловителей 7
3 Принцип действия пылеуловителей 11
3.1 Принцип работы сухих пылеуловителей 11
3.2 Принцип действия мокрых пылеуловителей 11
Список использованной литературы 16
Содержимое работы - 1 файл
Принципы работы и конструкции сухих и мокрых пылеуловителей.doc
— 239.50 Кб (Скачать файл) Сухие
пылеуловители предназначены для очистки
воздуха от сухой, не слипающейся пыли.
Данные установки считаются универсальными
устройствами, так как циклонный элемент
агрегатов отделяет крупные фракции пыли,
а кассета из фильтровальной бумаги обеспечивает
остаточную концентрацию пыли. Вместе
это дает идеальный результат [4].
3.2
Принцип действия мокрых пылеуловителей
Мокрые пылеуловители (скрубберы) работают по принципу увлажнения частиц, укрупняющихся в процессе движения и легко отделяющихся от воздуха. Другой принцип работы мокрых пылеуловителей состоит в коагуляции частиц пыли с каплями жидкости, их осаждения и удаления вместе с жидкостью. Во всех случаях очистки газа в мокрых пылеуловителях важным фактором является смачиваемость частиц жидкостью: чем больше смачиваемость, тем эффективнее процесс очистки.
С учетом конструктивных особенностей мокрые пылеуловители подразделяются на следующие виды:
- скрубберы Вентури;
- форсуночные и центробежные скрубберы;
- аппараты ударно-инерционного типа;
- барботажно-пенные аппараты и др.
Среди аппаратов мокрой очистки с осаждением частиц пыли на поверхность капель наибольшее распространение получили скрубберы Вентури.
Скруббер Вентури
1 – форсунки;
2 – сопло Вентури; 3 – каплеуловитель
Oсновная часть скруббера – сопло Вентури 2, в которое подводится запыленный поток газа, а через ценробежные форсунки 1 – жидкость на орошение. В конфузорной части сопла происходит разгон газа от входной скорости ω = 15...20 м/с до скорости 30...200 м/с и более в узком сечении сопла. Процесс осаждения частиц пыли на капли жидкости обусловлен массой жидкости, развитой поверхностью капель и высокой относительной скоростью частиц жидкости и пыли в конфузорной части сопла В диффузорной части сопла скорость потока падает до 15...20 м/с. Каплеуловитель 3 обычно выполняют в виде прямоточного циклона.
Скрубберы Вентури обеспечивают высокую эффективность очистки аэрозолей со средним размером частиц 1...2 мкм при начальной концентрации примесей до 100 г/м3. Удельный расход воды на орошение при этом составляет 0,1...6,0 л/м3.
Для
труб Вентури круглого сечения характерны
следующие размеры:
α1 = 15...28°, α2 = 6...8°; l1,
= (d1
– d2)/[2tg (α1/2)]; l2
= 0,15 d2; l3 = (d3
– d2)/
[2tg(α2/2)]. Диаметры d1,
d,2, d3раcсчитывают
для конкретных условий очистки воздуха
от пыли.
На рисунке приведена конструкция коагуляционно-центробежного мокрого пылеуловителя (КЦМП), представляющая собой компоновку скруббера Вентури и каплеуловителя.
Коагуляционно-центробежный мокрый пылеуловитель (КЦМП)
1 – сопло
Вентури; 2 – циклон; 3 – устройство для
закручивания воздуха
Сопло Вентури 1 установлено в корпусе циклона 2, а для закручивания воздуха используется специальное закручивающее устройство 3. Промышленные КЦМП работают при скоростях в узком сечении трубы Вентури 40...70 м/с, удельных расходах воды на орошение 0,1...0,5 л/м3 и имеют габариты на 30% меньше, чем обычные скрубберы Вентури.
В ряде случаев для мокрой очистки применяются форсуночные скрубберы (а). Запыленный газовый поток поступает в скруббер по патрубку 3 и направляется на зеркало воды, где осаждаются наиболее крупные частицы пыли. Газовый поток и мелкодисперсная пыль, распределяясь по всему сечению корпуса 1, поднимаются вверх навстречу потоку капель, поступающих в скруббер через форсуночные пояса. Удельный расход воды в форсуночных скруббеpax составляет 3,0...6,0 л/м3, гидравлическое сопротивление аппарата –до 250 Па при скоростях движения потока газа в корпусе скруббера 0,7...1,5 м/с.
К недостаткам таких скрубберов следует отнести невысокую общую эффективность очистки.
Форсуночный
(а) и центробежный (б) скрубберы
В аппаратах центробежного типа (б) частицы пыли отбра-сываются на пленку жидкости 2 центробежными силами, возникающими при вращении газового потока в аппарате за счет тангенциального расположения входного патрубка 5. Пленка жидкости толщиной не менее 0,3 мм создается подачей воды через сопла 1 и непрерывно стекает вниз, увлекая в бункер 4 частицы пыли. Эффективность очистки газа от пыли в аппаратах такого типа зависит главным образом от диаметра корпуса аппарата 3, скорости газа во входном патрубке и дисперсности пыли. Например, с ростом диаметра скруббера эффективность очистки снижается. Увеличение эффективности очистки с помощью центробежных аппаратов может быть достигнуто увеличением высоты корпуса скруббера до Р = 3...4D. При высоте аппарата более 4D эффективность практически не меняется.
К мокрым пылеуловителям относятся барботажно-пенные пылеуловители, которые бывают двух типов:
- с провальной решеткой (а);
- с переливной решеткой (б).
Барботажно-пенный
пылеуловитель с провальной (а) и переливной
(б) решетками
В
таких аппаратах газ на очистку поступает
под решетку 3, проходит через отверстия
в решетке и, барботируя через слой жидкости
и пены 2, очищается от части пыли за
счет осаждения частиц на внутренней поверхности
газовых пузырей. Режим работы аппаратов
зависит от скорости подачи воздуха под
решетку. При скорости до 1 м/с наблюдается
барботажный режим работы аппарата. Дальнейший
рост скорости газа в корпусе 1 аппарата
до 2...2,5 м/с сопровождается возникновением
пенного слоя над жидкостью, что приводит
к повышению эффективности очистки газа
и брызгоуноса из аппарата. Современные
барботажно-пенные аппараты обеспечивают
эффективность очистки газа от мелкодисперсной
пыли 0,95...0,96 при удельных расходах воды
0,4...0,5 л/м3
Список использованной
литературы
- В.Н.Луканин, Ю.В. Трофименко, Промышленно-транспортная экология, М.»Высшая школа, 2003.
- С.В.Белов, Ф.А. Барбинов и др., Охрана окружающей среды, М. «Высшая школа», 1991 г.
- В.Л.Лапин, А.Г.Мартинсен, В.М. Попов, Основы экологических знаний ипнженера, М. «Экология», 1996 г.
- Медведев В.Т. Инженерная экология М.: Гардарики, 2002, 687 с: ил.