Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Приложение 5. Примеры расчета циклона и рукавного фильтра

Очистка газов от различных газообразных химических элементов и соединений | Особенности свойств пыли и газовых потоков | Особенности выбора газоочистных аппаратов и эксплуатации газоочистных установок | Особенности экономики газоочистных установок в цветной металлургии | Снижение вредных выбросов и совершенствование газоочистных аппаратов и установок | Повышение уровня безотходности производства | Оптимизация очередности внедрения мероприятий по защите воздушного бассейна | Рациональное распределение топлива с целью уменьшения загрязнения атмосферы | ПРИЛОЖЕНИЯ | Приложение 3. Формулы для пересчета основных характеристик газов применительно к различным условиям |


Читайте также:
  1. IV. Порядок расчета потерь, обусловленных допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии
  2. Solver options (Параметры расчета)
  3. XI. Подготовка сведений для расчета затрат, связанных с выплатами денежных средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения
  4. XXXIV. Охрана труда при работах на электрофильтрах
  5. Алгоритм расчета клиноременной передачи
  6. Анализ конструкции, элементы расчета
  7. Аналитическое определение эффективности и гидравлического сопротивления пористого фильтра

 

Пример 1. Выбрать циклон типа ЦН-15, определить его гидравлическое сопротивление и эффективность при следующих исходных данных: расход газа при нормальных условиях V o = 4100 м3/ч; плотность газа ρ о = 1,29 кг/м3; температура газа T = 110 °С; вязкость газа m = 24,8·10-6 Па·с; барометрическое давление p бар = 101,3 кПа; разрежение в циклоне p г = 30 Па; начальная концентрация пыли в газе z 1 = 50 г/м3; характеристика дисперсного состава пыли: d m = 10 мкм; lgσч = 0,7; плотность частиц пыли ρ ч = 3000 кг/м3. Циклон должен работать в сети без раскручивателя.

Решение.

1. Плотность газа при рабочих условиях:

кг/м3.

2. Расход газа при рабочих условиях:

м3/с.

3. Диаметр циклона при оптимальной скорости

м.

Примем ближайший стандартный диаметр 800 мм и найдем действительную скорость газа в циклоне:

м/с

Ввиду того что действительная скорость отличается от оптимальной менее чем на 15 %, остановимся на выбранном диаметре циклона и найдем его остальные размеры в соответствии с нормалью (см. рис. 4.2).

4. Вычислим коэффициент сопротивления циклона:

ζ = К 1 К 2 ζ 500 = 1·0,91·155= 141.

Величины К 1, К 2 и ζ 500 берем из данных на сс. 31-32.

5. Найдем гидравлическое сопротивление циклона:

Па.

6. Определим размер частиц d 50, улавливаемых выбранным циклоном при рабочих условиях с эффективностью 50 %:•

мкм,

где D T, ρ ч.т, m T, w T — величины, соответствующие условиям, при которых получена величина = 4,5 мкм; D, ρ ч, m, w г— величины, соответствующие действительным условиям работы циклона.

7. Величина х равна:

.

8. Степень очистки газа в циклоне по табл. 4.2 будет равна: h = Ф(х)= 0,665.

 

Пример 2. Рассчитать рукавный фильтр из ткани лавсан, предназначенный для очистки газов электросталеплавильной печи, приняв следующие исходные данные: расход газа при нормальных условиях V ог= 125000 м3/ч, температура газа перед фильтром Т г = 145 °С, барометрическое давление р бар == 101,3 кПа, разрежение перед фильтром р г = 300 Па, динамический коэффициент вязкости m о = 17,9 Па·с (С=124), плотность газа ρ г == 1,3 кг/м3. Концентрация пыли в газе перед фильтром z o = 13,3 г/м3; средний размер частиц dm = 3 мкм, плотность частиц пыли ρ ч = 5500 кг/м3. Гидравлическое сопротивление фильтра Δ р = 1,4 кПа.

Решение

1. Примем допустимую температуру газа для ткани лавсан 130 °С. Определяем подсос воздуха с температурой 30 °С перед фильтром, необходимый для охлаждения газа с Т 1 = 140 °С до Т г = 130 °С.

.

2. Полный расход газа, идущего на фильтрование, при нормальных условиях:

м3/ч.

3. Расход газа, идущего на фильтрование, при рабочих условиях:

м3

4. Запыленность газа перед фильтром при рабочих условиях:

г/м3.

5. Допустимая газовая нагрузка на фильтр (скорость фильтрации) в данных условиях:

q ф = q н С 1 С 2 С 3 С 4 С 5 = 1,2·0,7·1,04·0,9·0,725·1 = 0,57 м3/(м2·мин) (w ф= 0,0095 м/с).

6. Полное гидравлическое сопротивление фильтра Δ р складывается из сопротивления корпуса Δрк и сопротивления фильтровальной перегородки

Δ р = Δ рк + Δ р ф.

7. Плотность газа при рабочих условиях:

кг/м3

8. Гидравлическое сопротивление корпуса фильтра:

Па,

где w вх = 8 м/с — принимаемая скорость газа при входе в фильтр; ζ = 2 — задаваемый коэффициент сопротивления.

9. Сопротивление фильтровальной перегородки складывается из сопротивления запыленной ткани Δ p 1 и сопротивления накапливающегося слоя пыли Δ р 2. Постоянные фильтрования принимаем по данным табл. 6.2:

А = 2300·106 м-1; В = 80·109 м/кг.

10. Динамический коэффициент вязкости газа при рабочих условиях:

Па·с.

11. Гидравлическое сопротивление собственно фильтровальной перегородки при Δ р = 1,4 кПа может быть равно:

Δ р ф = Δ р — Δ рк = 1400 - 56 = 1344 Па.

12. Продолжительность периода фильтрования между двумя регенерациями по формуле (6.10) равна:

с.

13. Количество регенераций в течение 1 ч:

n р = 3600/(t ф + t р) = 3600/(560 + 40) = 6,

где t р = 40 с - задаваемая продолжительность процесса регенерации.

14. Расход воздуха на регенерацию, принимая, что скорость обратной продувки равна скорости фильтрования:

м3/ч.

15. Предварительно определяем необходимую фильтровальную площадь:

16. Выбираем для установки фильтр марки ФРО-7000 с поверхностью фильтрования F ф = 7182 м2, состоящий из N c = 14секций с поверхностью фильтрования по F c = 513 м2.

17/ Площадь фильтрования Fp отключаемая на регенерацию в течение 1 ч:

F p= N c F c n p t p/3600 = 14·513·6·40/3600 = 479 м2.

18. Уточненное количество воздуха, расходуемое на обратную продувку в течение 1 ч:

V p = w ф n p t p N c F c = 9,5·10-3·6·40·14·513 = 16375 м3.

19. Окончательная площадь фильтрования:

ма,

что близко к площади фильтрования для выбранной марки фильтра.

20. Продолжительность периода фильтрования должна быть выше суммарного времени регенерации остальных секций:

t ф > (N с — 1) t p; 560 > (14 — 1)·40 = 520 с.

21. Фактическая удельная газовая нагрузка:

м3/(м2·мин),

т. е. очень близка к расчетной.


Дата добавления: 2015-09-02; просмотров: 382 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Приложение 4. Технические характеристики вентиляторов и дымососов| БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.01 сек.)