Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Аппараты мокрой очистки газов от пыли

    Аппараты мокрой очистки газов от пыли [c.43]

    РАСЧЕТ АППАРАТОВ МОКРОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ ПЫЛЕЙ [c.30]

    Расчет аппаратов мокрой очистки газов. В ряде частных случаев степень очистки газа от взвешенных частиц Г) может быть рассчитана по эмпирическим формулам. Обычно же ее определение требует проведения экспериментов. Если величина установлена, то по уравнениям материального баланса мокрого пылеулавливания (10.80) и (10.81) рассчитывают концентрацию пыли в очищенном газе и расход уловленной пыли  [c.257]


    Улавливание пыли в промышленности обычно осуществляется с помощью пылеосадительных камер, циклонов, электрофильтров, фильтров из различных тканей и пенных аппаратов (мокрая очистка). Вредные газы обычно поглощаются в аппаратах с насадкой (скрубберах) путем их абсорбции (объемного поглощения) различными растворами, а также методом адсорбции (поглощения поверхностью адсорбента) на пористых поглотителях (древесный активированный уголь, силикагель и др.). Остатки вредных газов рассеиваются в атмосфере путем их выбрасывания через высокие трубы (высотой до 100 м и более). [c.60]

    Подогрев очищенных газов перед выводом в атмосферу Температура газов после аппаратов мокрой газоочистки обычно находится в пределах от 50 до 80°С Чаще всего газы насыщены влагой и содержат некоторое остаточное количество пыли, а возможно и газовых примесей (например, ЗОг) В результате конденсации водяных паров это может привести к образованию отложений на лопастях дымососов, устанавливаемых за аппаратами мокрой очистки газов, к коррозии, вызывающей разрушение дымососов,, стенок газоходов и дымовых труб, к образованию тумана на выходе из дымовых труб, являющегося причиной выпадения кислотных осадков Кроме того, высота [c.147]

    Известны попытки интенсификации процесса мокрой очистки газов путем применения добавок поверхностно-активных веществ ПАВ [260]. Влияние свойств промывной жидкости на очистку газа от пыли в пенном пылеуловителе рассмотрено в работах [93, 94, 184]. Установлено, что добавка ПАВ к промывной воде несколько увеличивает степень улавливания гидрофобной пыли и мало влияет на степень улавливания гидрофильной пыли, В первом случае этот метод интенсификации процесса газоочистки может найти применение в промышленных условиях (например, при улавливании сажи), однако при этом необходима строгая регулировка концентрации добавок с целью исключения уноса жидкости в виде хлопьев пены. Неполярные жидкости улавливают гидрофобную пыль значительно лучше полярных жидкостей. Например, унос гидрофобной пыли газом после промывки его в пенном аппарате керосином в 1,5—2 раза меньше, чем при промывке водой. Добавка к воде электролитов не дает существенного изменения степени очистки газа от нерастворимой пыли. [c.176]

    Мокрая очистка газов применяется для тонкой очистки от пыли, но нри этом происходит их увлажнение, не всегда допустимое. Мокрая очистка газов проводится в аппаратах различных конструкций— скрубберах, башнях орошения, барботажных пылеуловителя х. На рис. 59 представлен барботажный пылеуловитель, состоящий из корпуса 4, внутри которого расположено перфорпро-вапное днище 6. Запыленный газ поступает под дпище через штуцер [c.82]


    В большинстве случаев на практике для нормальной работы одиночных и батарейных циклонов достаточно обеспечить соответствие параметров очищаемых газов техническим характеристикам циклонных аппаратов. Если температура газов не вызывает коррозии материала, из которого изготовлен циклон, скорость газов не выходит за пределы, рекомендованные нормалями для данного типа циклона, концентрация взвешенных частиц (в зависимости от физических свойств частиц) допустима для данного типоразмера циклона и циклон находится в исправном состоянии (отсутствуют подсосы, есть нормальная теплоизоляция, организовано правильное удаление из циклона уловленной пыли), то циклон обычно работает надежно и обеспечивается степень очистки газов, соответствующая его характеристике. Однако нередки случаи, когда циклонные аппараты работают в качестве последней ступени очистки газов и необходимо повысить их эффективность. Такая необходимость возникает и тогда, когда циклоны установлены перед аппаратами мокрой очистки газов и желательно максимально увеличить количество пыли, получаемой в сухом виде. [c.143]

    Вторая группа — аппараты мокрой очистки газов от пыли, а в отдельных случаях от жидких и газообразных примесей (полые и насадочные скрубберы, барботажные и пенные аппараты, турбулентные газопромыватели, аппараты эжекционного и центробежного действия). [c.246]

    Аппараты мокрой очистки широко распространены, так как в них можно с высокой эффективностью очищать газы от мелкодисперсной пыли с диаметром частицы от 0,3 до 1,0 мкм, а также очищать горячие и взрывоопасные газы от пыли. [c.296]

    Пенные аппараты. В промышленности применяется также новый метод мокрой очистки газов, названный пенным. В пенных аппаратах жидкость, взаимодействующая с газом, приводится в состояние подвижной пены, что обеспечивает большую поверхность контакта между жидкостью и газом и высокую степень очистки газа от пыли, дыма и тумана. Аппарат при улавливании пыли с частицами размером более 5 микрон имеет к. п. д. до 99%. [c.181]

    Аппараты мокрой очистки эффективны для очистки газов от пыли средней дисперсности. Наиболее целесообразно их применение, если желательно увлажнение газа. Эти аппараты достаточно просты в изготовлении, сравнительно дешевы, эксплуатационные расходы невелики. Однако их использование сопряжено с большим расходом воды, требуется серьезная защита аппаратов от коррозии. Если дисперсные частицы представляют угрозу загрязнения окружающей среды, необходима дополнительная аппаратура по их выделению из жидкой фазы. [c.258]

    Мокрую очистку газов применяют в тех случаях, когда допустимы охлаждение и увлажнение очищаемых газов и хорошо отработаны технологические мероприятия по предотвращению брызгоуноса и утилизации отработанных стоков. Однако, несмотря на указанные ограничения, мокрое пылеулавливание в ряде случаев может оказаться более целесообразным и оправданным, чем сухое. Например, при использовании этого способа очистки в дробильных отделениях химических заводов затраты на эксплуатацию сокращаются почти в 2 раза, а капитальные затраты на оборудование — в 12—15 раз по сравнению с сухой пылеочисткой [17]. Аппараты мокрого пылеулавливания проще по конструкции, обладают эффективностью, присущей наиболее сложным сухим пылеуловителям. Их легко изготовить непосредственно на химическом предприятии, как правило, они не имеют подвижных узлов, которыми часто оснащены сухие пылеуловители (например, узлы встряхивания в рукавных фильтрах или электрофильтрах). Процесс очистки газов от пыли с использованием жидкости сводится в основном к трем стадиям кондиционирование (подготовка) взвешенных частиц методом коагуляции или конденсации выделение частиц из газового потока удаление выделенных частиц из пылеуловителя. [c.108]

    В аппарате мокрой очистки циркулирует водный раствор минеральных веществ, улавливающий пыль дымовых газов. [c.129]

    Используются колонны с насадкой, схожие с абсорберами, описанными на с. 81 в них жидкость движется сверху вниз, а запыленный газ подается под насадку и очищенный выходит сверху. Применяются мокрые скрубберы, представляющие собой вертикальные цилиндрические колонны, в которые запыленный газ вводится по касательной к стенке аппарата, и в поток газа через форсунки впрыскивают распыленную жидкость. Очищенный газ отводят из верхней части аппарата, вода с уловленной пылью собирается внизу скруббера. В пенных аппаратах для очистки от пыли, схожих по устройству с пенными абсорберами, коэффициент улавливания пыли с частицами размером более 5 мкм достигает 99%. [c.93]

    Мокрая очистка газов применяется для тонкой очистки от пыли, но при этом происходит их увлажнение, не всегда допустимое. Мокрая очистка газов -проводится в аппаратах различных конструкций — скрубберах, башнях орошения, барботажных пылеуловителях, трубах Вентури. На рис. 59 представлен барботажный пылеуловитель, состоящий из корпуса 4, внутри которого расположено перфорированное днище 6. Запыленный газ поступает под днище через штуцер 1 и соприкасается с жидкостью, подаваемой на днище, образуя пенный барботажный слой. Жидкость захватывает твердые частицы и удаляется через штуцер 5, а некоторая ее часть, прошедшая через решетку, уходит через штуцер 7 в днище аппарата. Очищенный газ удаляется из аппарата через штуцер 3, [c.80]


    Установка для сухой очистки газа работает достаточно надежно. В отличие от установки для мокрой очистки газа, в ней не происходит осаждения и цементирования пыли на стенках газопроводов и аппаратов, а также предотвращается забивание шламом системы канализации. [c.147]

    Более универсальна (в отношении различных видов пыли) мокрая очистка газов в скоростных скрубберах Вентури [318]. Затруднения при использовании этих аппаратов возникают только нри очистке газов от пыли, склонной к цементации в аппаратах газоочистки образуются твердые отложения, мешающие нормальной эксплуатации очистного оборудования. К таким пылям относятся карбидная пыль, топливная зола с высоким содержанием СаО и др. Перед подачей газов в скруббер Вентури не требуется предварительное их охлажде-нпе (как в электрофильтрах), что существенно упрощает и удешевляет систему газоочистки. Температура газов перед скруббером Вентури может достигать 1000 °С, что не оказывает за--метного влияния ни на эффективность улавливания пыли, ни на энергозатраты [326]. В то же время примененпе мокрой газоочистки сопряжено с появлением вторичных сточных вод, которые в ряде случаев нуждаются в очистке перед сбросом их в канализацию. [c.196]

    В нижней части трубчатых электрофильтров предусмотрен вход газа. Для равномерного распределения газа по сечению электрофильтра под системой электродов располагают газораспределительные лопатки или решетки. В мокрых трубчатых электрофильтрах при очистке газа от жидких частиц последние после осаждения на электродах стекают на дно аппарата. При очистке газа от пыли электроды периодически промывают водой, поступающей через брызгала из коллектора, расположенного над электродами. Мокрые трубчатые электрофильтры, предназначенные для очистки газа от пыли, обычно делают двухсекционными, так как на время промывки электродов должно прекратиться питание электрофильтра током и подача газа в него. Чтобы можно было закрыть доступ газа в электрофильтр, обычно на его выходном патрубке устанавливают дроссельный клапан, снабженный электроприводом, включение которого осуществляется с преобразовательной подстанции. Уловленная пыль в виде шлама попадает в бункер, откуда через специальный патрубок, снабженный гидрозатвором, выводится из аппарата. На корпусе трубча- [c.105]

    Принцип работы мокры.к пылеуловителей основан на смачивании, поглощении н уносе жидкостью пыли, содержащаяся в газе. Мокрая очистка газа, дающая лучший эф-<1)ект по сравнению с сухими методами, применяется тогда, когда пыль не представляет ценности и особенно выгодна при необходимости одновременного охлаждения газа. Очень часто жидкость используется для удержания у стенки и отвода из аппарата пыли, осаждаемой с использованием центробежной силы (центробежные скрубберы ВТИ. мок- [c.179]

    В последнее время для увеличения поверхности контакта между жидкостью и газом при проведении химических, сорбционных процессов, а также - при мокрой очистке газа от пыли все шире применяются пенные аппараты (рис. 65). [c.181]

    Для улавливания пыли используются также и аппараты мокрого типа. Принцип их работы основан на орошении газа водой или другой жидкостью. Аппараты для мокрой очистки газов отличаются от сухих более высокой эффективностью при сравнительно небольшой стоимости. Мокрые пылеуловители успешно конкурируют с такими высокоэффективными аппаратами, как батарейные циклоны, тканевые (рукавные) фильтры, электрофильтры. Они могут применяться в тех случаях, когда в газовых потоках присутствуют взрывоопасные концентрации загрязняющих компонентов и пыли. Мокрым способом кроме частиц пыли можно улавливать из газовых потоков ценные или вредные вещества, выбрасываемые с отходящими газами. Следует отметить, что мокрым способом можно улавливать частицы диаметром до 0,1 мкм. Преимуществом аппаратов мокрого типа по сравнению с сухими пылеуловителями, является простой отвод улавливаемой пыли в виде шлама. К недостаткам этих аппаратов нужно отнести необходимость обработки сточных вод и необходимость противокоррозионных покрытий на оборудовании при очистке от агрессивных газов. [c.136]

    Выделение туманообразных примесей. Для нормальной работы контактного отделения содержание мышьяка в обжиговом газе не должно превышать 0,005 г нм . В процессе мокрой очистки газа достигается достаточно полное выделение пыли, поэтому горячий обжиговый газ после очистки в сухих электрофильтрах промывается холодной серной кислотой. При этом газ охлаждается и примеси (серный, мышьяковистый, селенистый ангидриды) образуют туман. Наиболее быстрое охлаждение обжигового газа происходит в первой промывной башне, где пары серной кислоты конденсируются в объеме в виде мелких взвешенных в газе капель, т. е. тумана. Наличие в обжиговом газе даже следов такого тумана вызывает разрушение контактного аппарата, теплообменников и особенно турбокомпрессора, где из-за большой окружной скорости из газа выделяется значительное количество мелких капель кислоты, которая может разрушить его в короткий срок. В контактном отделении продукты разрушения металлических частей загрязняют поверхности теплообменников и способствуют образованию твердых корок на первых слоях контактной массы. [c.104]

    Осаждение взвешенных частиц под действием собственных сил тяжести производят в аппаратах, называемых пылеосадительными камерами. Осаждение твердых частиц и капелек жидкости под действием инерционных сил осуществляют в центробежных циклонах и сепараторах. Фильтрование газа через пористые перегородки выполняют чаще всего в рукавных фильтрах. Мокрую очистку газов осуществляют в скрубберах, представляющих собой вертикальные цилиндрические аппараты, орошаемые сверху жидкостью. Газ, поступающий снизу, очищается от пыли. Осаждение взвешенных частиц под действием электрических сил поля высокого напряжения производят в электрофильтрах. [c.275]

    Среди аппаратов для очистки газов от пыли мокрые пылеуловители отличаются наибольшим многообразием типов и конструктивных вариантов. Большое число их разновидностей [c.22]

    Мокрую очистку газов от аэрозолей осуществляют, промывая газ жидкостью (чаще водой). Это распространенный метод очистки газа от мелких частиц пыли, дыма, тумана. Для этой цели используют различные аппараты башни с насадкой (насадочные скрубберы), пенные аппараты, скоростные прямоточные аппараты (скрубберы Вентури) и др. Конструкции этих аппаратов аналогичны конструкциям реакторов, рассмотренным в разд. 6.8.1. [c.171]

    В четвертом разделе, в котором рассматриваются аппараты мокрой очистки газов, несколько сокращены материалы описательного характера и сведения с переставших находить достаточно широкое применение пыле- и золоуловителях, таких, например, как пенные пылеуловители с переливными тарелками, золоуловители ЦС-ВТИ и МП-ВТИ Раздел дополнен техническими характеристиками и нормативными материалами, относящимися к ряду новых аппаратов, принятых к серийному изготовлению отечественной промышленностью. К последним относятся тарельчатые аппараты ПВПР, гидродинамические пылеуловители ГДП, скрубберы СЦВБ-20, скрубберы Вентури с горловиной кольцевого сечения, мокрые скоростные золо улови- [c.3]

    Скрубберы Вентури. Как известно, аппараты мокрой очистки отли> а Отся бол1зШим многообразием конструкций. Среди них наи-болы.к е распространение получили скрубберы Беитури, эффективно используемые для очистки газов от высокодисперсных пылей (таб/, 6,1), Особенно эффективно их применение в производстве минеральных удобрений. [c.209]

    Аппарат ВН, как и всякий интенсивный аппарат мокрой очистки газов, должен иметь устройство (сепаратор) для улавливания капель орошающей жидкости, уносимых потоком газа. Унос жидкости из абсорбционной зоны при скорости газа 5 м/с и плотности орошения 10 ы Цм -ч) в промышленном аппарате ВН достигает 20 г/м газа [107]. Выбор сепаратора определяется рядом факторов, основными из которых являются допустимое остаточное содержание капельной влаги в газах на выходе из аппарата и гидравлическое сопротивление. Сепараторы могут быть встроенными и выносными. Хорошие результаты получены при использовании встроенных вертикальных жалюзийных сепараторов (см. рис. III.16) с шагом 30 мм [107, 108, 109, 98]. Остаточное. каплесодержание составило 0,025 см /нм [Ю7]. При работе с загрязненными газами или жидкостями предусматривают периодическую промывку каплеуловителей. В последнее время рекомендованы [110] вертикальные и наклонные жалю-зийные каплеуловители с шагом 90 мм. Жалюзийные каплеуловители обеспечивают высокую эффективность каплесепарации при низком гидравлическом сопротивлении. Однако при наличии в газах липкой пыли, а в растворе легкокристаллизующихся веществ предпочтительнее применение центробежных каплеуловителей, имеющих более высокое сопротивление, но менее подверженных зарастанию. [c.169]

    Номограмма для определения эффективности улаативанпя пыли в аппаратах мокрой очистки газов [c.68]

    Среди аппаратов мокрой очистки газов широкое распространение получили пенные газоочистители ЛТИ [7]. Они бывают однополочные и двухполочные, с отводом воды через сливное устройство над решеткой и с полным протеканием воды через отверстия решетки (провальные). Аппараты со сливными устройствами позволяют работать при больших колебаниях нагрузки по газу и жидкости. Выбор числа полок зависит главным образом от степени запыленности газа. При содержании пыли в газе не более 0,02 кг/м следует применять однополочные аппараты. [c.30]

    Сухие способы очистки газа применяются в том случае, если очищаемые газьи не содержат шаров других веществ, а следовательно, не требуется их конденсация. Почти во всех процессах получения искусственных газов применяется мокрая очистка газа от пыли. Для мокрой очистки, как правило, специальные аппараты, не создаются, так как улавливание пыли происходит одновременно с охлаждением и промывкой парогазовой смеси в предназначенных для этого аппаратах (в бари-льете, скрубберах-холодильниках и т. п.). [c.323]

    Аппараты мокрой очистки более эффективны. Принцип действия, напр., широко применяемых ударно-ииерционных пылеуловителей заключается в том, что поток газа ударяется о жидкость, заполняющую ииж. часть аппарата, и разворачивается на 180°. При этом твердые частицы осаждаются на пов-сти жидкости, а чистый газ направляется к выходному патрубку. Пыль из газов удаляют также с помощью фильтров из волокнистых материалов. [c.478]

    Удаленно пыли н аппаратах мокрой очистки происходит благодаря смачиванию частичек пыли жидкост1эЮ. Процесс протекает тем эффектиинее, чем больше поверхность контакта фаз между газом и жидкостью, что достигается, например, диспергированием жидкости на капли или газа на множество пу.зырей, формирующих пену. [c.30]

    В настоящее время на одном из действующих сернокис-лотных производств строится опытный цех-автомат для переработки обеспыленных отходящих газов обжига цинковых руд по схеме СО (стр. 45). При этом отделение обжига сырья, показанное на рис. 13, в цех-автомат не включается. Как указывалось в главе I, в схеме СО обжиговый газ, поступающий в контактный аппарат, подвергается лишь сухой очистке от пыли. Таким образом, громоздкое отделение мокрой очистки газа (см. рис. 1, стр. 13), состоящее из восьми основных аппаратов, исключается. Кроме того, в цех-автомат будет поступать из отделения обжига сырья действующего цеха сравнительно небольшое, но строго постоянное количество газа. [c.286]

    Мокрая очистка запыленного воздуха сушильных барабанов, содержащих значительное количество шлаковой пыли, аппаратом со взвешенным слоем легкой шаровой насадки [3] показала его высокую эффективность, незабиваемость и самоочищаемость слоя насадки. Аналогичные результаты получены при проверке склонности к забиванию таких аппаратов при очистке газов, запыленных примесями гипса и алюминия 14—6]. [c.155]

    Использование мокрых аппаратов для очистки газов в большинстве случаев связано с образованием кислых ж 1дкостей, так как вода при соприкосновении с очищаемыми газами растворяет содержащиеся в газах сернистые, азотистые, органические и другие вещества. В связи с этим приходится часто применять меры против коррозии оборудования, производить нейтрализацию и обезвреживание шламовых вод. Кроме того, следует учитывать, что некоторые улавливаемые продукты (например, пыль известковых, карбидных печей) образуют в мокрых аппаратах твердые отложения (настыли, накипи), которые выводят аппарат из строя вследствие зарастания поверхностей осаждения, газопроводов, шламопроводов и других частей установки. [c.459]

    Аппараты мокрой очистки высокоэффективны при очистке от мелкозернистой пыли размером 0,3- -1 мкм, от пыли горячих и взрывоопасных газов, однако требуют подачи воды, больше засоряются шламовыми отложениями. Конструктивно мокрые пылеуловители разделяют на скрубберы Вентури, форсуночные и центробежные скрубберы, аппараты ударноинерционного типа, барботажно-пен-ные аппараты и др. Во всех аппаратах применяется принцип смешивания распыленного потока жидкости и газа с последующим улавливанием жидкости, адсорбирующей засорители. Электрофильтры работают на принципе ударной ионизации газа в зоне коронирующего разряда, передаче заряда ионов частицами примесей и осаждения последних на осадительных и коронирующих электродах. [c.144]


Смотреть страницы где упоминается термин Аппараты мокрой очистки газов от пыли: [c.169]    [c.211]    [c.240]    [c.48]    [c.212]    [c.215]    [c.165]    [c.245]   
Смотреть главы в:

Экология производства химических продуктов из нефти и газа -> Аппараты мокрой очистки газов от пыли




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Мокрая очистка

Мокрая очистка газа от пыли

Очистка газов от пыли

Расчет аппаратов мокрой очистки газов от пылей



© 2025 chem21.info Реклама на сайте