Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Механизм пылеулавливания

    На основании данных наблюдений [229, 307] и имеющихся в литературе обобщений [2, 103, 321] механизм пылеулавливания при пенном режиме можно представить следующим образом. Основным препятствием, затрудняющим доступ высокодисперсных частиц к поверхности осаждения, является пограничный газовый слой, в котором затухают турбулентные пульсации потока. Преодоление пылинкой пограничного слоя происходит за счет инерции, приобретенной в момент выброса частицы из турбулентного вихря в пограничный слой [352, 353]. [c.162]


    Описанный механизм пылеулавливания возникает в пенных пылеуловителях со сливом жидкости с решетки через переливы и с противоточными решетками, схемы конструкций которых и принципы работы описаны во введении этой книги. [c.168]

    Аналогичная зависимость получена [321] на противоточных решетках при выявлении эффективности первой стадии механизма пылеулавливания  [c.177]

    Синтезируя данные наблюдений [65] и имеющиеся в литера-,, туре обобщения [61, 67], механизм пылеулавливания при пенном режиме можно представить следующим образом. Основным, препятствием, затрудняющим доступ высокодисперсных частиц к поверхности осаждения, является пограничный газовый слой, в котором затухают турбулентные пульсации потока. Преодоление пылинкой пограничного слоя происходит за счет инерции, приобретенной в момент выброса частицы из турбулентного вихря в пограничный слой. Процесс пылеулавливания в слое подвижной пены происходит в основном за счет турбулентного, переноса частиц пыли из газа на весьма развитую поверхность [c.46]

    Подобные подходы к описанию механизма пылеулавливания на фильтрующих перегородках существуют во всем мире. Так, в США и Канаде используют отношение перепада давления и скорости движения газа, называемое сопротивлением  [c.102]

    Зависимости, определяющие механизм пылеулавливания в фильтрующих перегородках, носят эмпирический характер. [c.103]

Рис. 1.3. Влияние температуры газов на различные механизмы пылеулавливания частиц различного диаметра (- диффузионный ------инерционный Рис. 1.3. <a href="/info/1262654">Влияние температуры газов</a> на <a href="/info/705165">различные механизмы</a> пылеулавливания <a href="/info/1584499">частиц различного диаметра</a> (- диффузионный ------инерционный
    Если аппарат с трехфазным ПС используется в качестве пылеуловителя из газовой фазы, то степень очистки газа от пыли г) можно оценить, например, соотношением, полученным на основе анализа турбулентно-инерционного механизма пылеулавливания [16]  [c.559]

    МЕХАНИЗМ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ [c.162]

    Механизм конденсационного метода пылеулавливания состоит в том, что за счет конденсации водяных паров трудноуловимый тонкодисперсный аэрозоль превращается в туман, капли которого размером 2—3 мкм осаждаются простыми методами. Конденсация паров на частицах наступает при пересыщениях выше критического, которое зависит от размера частиц и растет с их уменьшением. Но даже для частиц 0,01 мкм оно невелико и составляет лишь 1,1. [c.353]


Рис. 4.3. Схема технологического процесса производства мелкоштучного стенового материала на основе фосфогипса (по варианту 1) ] — бункер исходного фосфогипса 2 — бункер нейтрализующей добавки 3 — бункер-накопитель нейтрализованного высушенного фосфогипса 4 — бункер гипсового вяжущего 5 — питатели 6 — бегуны 7—лопастной смеситель 8 — сушилка 9 — система пылеулавливания 10— гидравлический пресс 11 — механизм съема и укладки изделий 12 — поддоны Рис. 4.3. <a href="/info/983683">Схема технологического процесса производства</a> мелкоштучного <a href="/info/929305">стенового материала</a> на основе фосфогипса (по варианту 1) ] — бункер исходного фосфогипса 2 — бункер <a href="/info/715658">нейтрализующей добавки</a> 3 — бункер-накопитель нейтрализованного высушенного фосфогипса 4 — бункер <a href="/info/605539">гипсового вяжущего</a> 5 — питатели 6 — бегуны 7—<a href="/info/34122">лопастной смеситель</a> 8 — сушилка 9 — <a href="/info/1866843">система пылеулавливания</a> 10— <a href="/info/152268">гидравлический пресс</a> 11 — <a href="/info/1272026">механизм съема</a> и <a href="/info/1867402">укладки изделий</a> 12 — поддоны
    Исследована также эффективность пылеулавливания сушилки и узла мокрого пылеулавливания, поскольку эго определяющий фактор в работе установки сушки с замкнутым циклом теплоносителя. Запыленность пара после сушилки составляла в среднем 96 мг/кг пара, пыль ПВХ после скруббера отсутствовала. По-видимому,эффективной работе узла мокрой очистки способствует частичная конденсация Пара, приводящая к осаждению пыли по механизму диффузиофореза. [c.111]

    Тарат Э, Я., В a л ь д 6 ep г A. Ю., 3 a й ц e в М, МТ О механизме процеоса пылеулавливания в пенных аппаратах с полным протеканием жидкости через отверстия решеток.— Теор. основы хим. технол. , 1970, № 3, с. 393—399. [c.129]

    По мнению большинства исследователей [6, 9, 10], при мокром пылеулавливании действуют те же механизмы осаждения, что и в других процессах удаления пыли из газовых потоков гравитационное осаждение (седиментация), инерционное осаждение, эффект касания, осаждение под действием центробежной силы, диффузия, электрическое осаждение и другие неко- [c.108]

    Помимо циклонов с мокрой пленкой известны и другие конструкции мокрых центробежных пылеуловителей, которые обычно называют полыми центробежными скрубберами. Эффективность пылеулавливания у этих аппаратов выше, чем у обычных скрубберов, за счет увеличения относительной скорости капель и газа, которое достигается при использовании центробежных сил вращающегося газового потока. Осаждение частиц в центробежном скруббере происходит за счет суммарного действия двух механизмов центробежного, перемещающего частицы к стенкам аппарата, и инерционного, способствующего осаждению частиц на каплях орошающей жидкости. [c.138]

    В настоящее время чаще всего применяются пылеулавливающие агрегаты типа ЗИЛ-900, разработанные автозаводом им. Лихачева. Агрегаты пригодны для улавливания сухой неволокнистой пыли, например от заточных, обдирочных и шлифовальных станков. Производительность агрегата 700 м ч, эффективность пылеулавливания до 99%. Пыль задерживается рукавным фильтром, имеющим механизм встряхивания. Электродвигатель агрегата мощностью 1,7 квт при п = 2800 об мин. Диаметр агрегата 520 мм, высота 1820 мм. [c.152]

    Доминирующим механизмом осаждения частиц в скрубберах является инерционный. В общем виде эффективность пылеулавливания Т в мокрых аппаратах выражается зависимостью (3.2.17), где Ке = 1Ур/рр/Цр - критерий [c.301]

    Пылеулавливание заключается в осаждении частиц, взвешенных в газе, под действием различных внешних сил и механизмов сил тяжести, инерции, центробежных сил и т.д. Под действием внешних сил частицы могут осаждаться в неограниченном пространстве и на различных препятствиях, называемых поверхностью осаждения. [c.70]

    МП ВЦЖ, представленные на рис 13 84-13 86 относятся к аппаратам с нерегулируемыми режимными параметрами, поскольку в них отсутствуют какие-либо механизмы регулирования В пылеуловителях этого типа трудно обеспечивается устойчивый режим работы высокой эффективности, особенно при изменяющихся параметрах очищаемого газа (давлении, температуре, объеме, содержании пыли и тд) В связи с этим мокрые пылеуловители с регулируемыми параметрами (рис 13 87) являются более надежными и перспективными Регулирование режимных параметров позволяет изменять гидравлическое сопротивление, от величины которого, согласно энергетической теории мокрого пылеулавливания, зависит эффективность улавливания пыли Регулирование параметров позволяет эксплуатировать пылеуловители в оптимальном режиме, при котором обеспечиваются наиболее благоприятные условия взаимодействия фаз и достигается максимальная эффективность улавливания пыли с наименьшими энергетическими затратами Большое значение приобретают пылеуловители с регулируемым сопротивлением также для стабилизации процессов газоочистки при изменяющихся параметрах очищаемого газа [c.427]

    Коэффициент а определяется величиной времени релаксации т,. которая характеризует время осаждения. Принимая во внимание, что частицы пыли больше 4 мкм полностью осаждаются за счет механизма удара, при рассмотрении второй стадии пылеулавливания на решетке для одних и тех же условий величину т можно считать, примерно постоянной. На удельной поверхности пленки жидкости П осаждается Наиу П частиц пыли. При прохождении газовы11 потоком слоя пены высотой с1Н за время из потока осядет- [c.167]


    Сведения о сменности работы предприятия, возможных остановках производства позволяют уточнить время между текущими, планово-предупредительными и капитальными ремонтами аппаратов пылеулавливания, механизмав транспорта уловленной пыли, оценить необходимую степень надежности. [c.297]

    Во втором случае в систему пневмотранспорта подсасывается влажный теплый воздух из основного тракта пылеулавливания, и мелкие частицы, циркулирующие в воздухе после циклона пневморазгрузки, имеют тенденцию налипать на холодные стенки трубопровода под действием сил, обусловленных осаждением по механизму термофореза. В этом случае также возможно накопление с последующим массовым срывом мелкого продукта со стенок воздуховодов и неравномерное распределение его в силосе товарного ПВХ. Поэтому предпочтительнее применение разомкнутой системы пневмотранспорта с установкой дополнительного рукавного фильтра или другого более совершенного пылеулавливающего оборудования на пневморазгрузке. [c.139]

    Коэффициент С определяется величиной времени релаксаций т, которая характеризует время осаждения. Принимая во внимание, что частицы пыли больше 4 мкм полностью" осаждаются за счет механизма удара, при рассмотрении второй стадии пылеулавливания на тарелке для одних и тех же условий величину т можно считать примерно постоянной. В единице объема пенного слоя на удельной поверхности пленки жидкости 5п (поверхность пленки в единице объема пенного слоя) осаждается частиц пыли (п — крнцентрации частиц пыли в потоке). При прохождении газовым потоком слоя пены высотой Н за время йН1хе>п из потока осядет частиц. Тогда по изме- [c.118]

    Меры профилактики. Для снижения запыленности воздуха на шахтах и рудниках необходимо применение комплекса противопылевых мероприятий на всех этапах добычи ископаемого. Там, где горно-геологические и климатические условия не позволяют применять воду для борьбы с пылью (низкая отрицательная температура воздуха и горных пород, возможность выщелачивания полезных ископаемых, недостаток воды и т. п.), рекомендуется применять сухое пылеулавливане. При погрузочно-разгрузочных работах и транспортных операциях в рудниках простым и эффективным средством борьбы с пылью является орошение с увлажнением всех источников пылеобразования с помощью стационарных и переносных оросителей различных конструкций. Устойчивое снижение пыли в забоях достигается сочетанием орошения с оптимальным проветриванием выработок. При открытом способе добычи угля, руды мероприятия по борьбе с пылью проводятся в нескольких направлениях применение средств предупреждения пылеобразования (сухое пылеулавливание, мокрое бурение, орошение, покрытие подъездных автодорог бетонными или железобетонными плитами, увлажнение дорог водой или солевыми растворами, обработка гранулированным хлористым кальцием, водноасфальтовой эмульсией, сульфатом магния и другими реагентами) и удаление пыли путем естественного или искусственного проветривания. Кабины горных машин и механизмов, а также транспортных средств должны быть надежно защищены от пыли и иметь вентиляционные устройства, оборудованные воздухоочистительными установками. В отдельных случаях необходимо использовать индивидуальные средства защиты (респираторы). Для предупреждения пылевой патологии у алмазообработчиков наряду с общей вентиляцией необходимо на рабочих местах предусмотреть местные укрытия с механическим удалением пыли из рабочей зоны. [c.504]

    При пылеулавливании в режиме барботажа (эмульгацион-ном) действуют различные механизмы осаждения (инерция, гравитация, диффузия), которое происходит главным образом на поверхности пузырей. [c.112]

    Заряд частицы оказывает влияние на коагуляцию и укрупнение частиц, что сугцественно повышает эффективность пылеулавливания. Однако при этом заряд снижается и при отсутствии заряда на фильтрующем материале влияние механизма электростатического взаимодействия на осаждение пыли незначительно, им можно пренебречь. [c.655]

    Механизм для изготовления зажигательных и контрольных трубок. Требования безопасности при эксплуатации 14 17—97—84 ССБТ. Средства пылеулавливания для защиты от вредных [c.186]

    Механизм уноса частиц таков, что некоторые из них удерживаются силами сцепления в слое, а некоторые выбрасываются газовыми ядрами в пространство над слоем. Обычно целесообразно создание над слоем зоны разделения для предупреждения повышенного уноса частиц в систему пылеулавливания. Разобщающее пространство слун ит зоной взвешенного осаждения, где частицы крупных размеров и агломераты частпц, скорость витания которых превышает скорость отходящего газа, оседают и возвращаются в слой. Остальные частицы, попадающие в систему пылеулавливания, состоят из мелочи и частиц промежуточных размеров, имеющих низкую скорость витания, а также некоторого количества крупных частиц, попавших в пространство над слоем при выбросе газовыми ядрами. [c.118]

    Аппараты мокрого пылеулавливания просты по конструкции, обладают высокой эффективностью, характерной для наиболее сложных сухих пылеуловителей (табл. 8,3). Мокрые пылеуловители, как правило, не нуждаются в сложных механизмах, в то время как для сухих пылеуловителей требуются вспомогательные устройства (например, для встряхивания рукавов в рукавных фильтрах). Поэтому системы мокрой пы-леочистки обладают большей эксплуатационной надежностью.. [c.264]


Смотреть страницы где упоминается термин Механизм пылеулавливания: [c.299]    [c.374]    [c.249]    [c.275]    [c.302]    [c.118]   
Подготовка промышленных газов к очистке (1975) -- [ c.18 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Диффузионный механизм пылеулавливания

Механизм и закономерности пылеулавливания

Пылеулавливание



© 2025 chem21.info Реклама на сайте