Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Коэффициент проскока и эффективность очистки связаны соотношением




F — эффективность очистки.

Очистка газопылевых выбросов.

Средства защиты окружающей среды от вредных факторов (экобиозащитная техника).

Вредные факторы технических систем, технологических и производственных процессов различных объектов экономики неблагоприятно влияют не только на работающих, но и на окру­жающую среду современных городов. Активной формой защиты окружающей среды населенных мест от вредного воздействия промышленных предприятий является переход к малоотходным и безотходным технологиям, а в условиях сельскохозяйственного производства — к биологическим методам борьбы с сорняками и вредителями.

Вместе с тем в качестве дополнительных и достаточно эффективных средств защиты в настоящее время широко при­меняются как различное очистное оборудование (аппараты и системы очистки пылевых и газовых выбросов, сточных вод и др.), так и специальные технические устройства по уменьшению интенсивности различных энергетических воздействий техно­генного происхождения.

Основной физической характеристикой примесей атмос­феры является концентрация — масса (мг) вещества в единице объема (м3) воздуха при нормальных условиях. Концентрация примесей (мг/м3) определяет физическое, химическое и дру­гие воздействия веществ на окружающую среду и человека и служит основным параметром при нормировании содержания примесей в атмосфере.

Процесс очистки газов от твердых и капельных примесей в различных аппаратах характеризуется несколькими параме­трами, в частности общей эффективностью очистки:

f = (свх - свых) / свх,

где свх и свых — массовые концентрации примесей в газе соот­ветственно до и после пылеуловителя;

Если очистка ведется в системе последовательно соединен­ных аппаратов, то общая эффективность очистки:

f = 1 - (1 - f1)(1 - f2) (1 - f3)…… (1 - fn),

где f1 f2,..., fп — эффективность очистки 1, 2 и n-го аппаратов.

В ряде случаев используют понятие фракционной эффек­тивности очистки:

fi = = (свхi - свыхi) / свхi,

где свхi и свыхi — массовые концентрации i-й фракции загрязни­теля до и после пылеуловителя.

Для оценки эффективности процесса очистки также исполь­зуют коэффициент проскока (К) частиц через пылеуловитель:

K = свых / свх

К = 1 - f.

При сравнительной оценке задерживающей способности пылеуловителей различных типов, кроме общей и фракцион­ной эффективности очистки, используют понятие медианной d50 тонкости очистки. Она определяется размерами частиц, для которых эффективность осаждения в пылеуловителе со­ставляет 0,50.

Классификация пылеулавливающего оборудования осно­вана на принципиальных особенностях механизма отделения твердых частиц от газовой фазы. Пылеулавливающее оборудо­вание разнообразно и может быть разделено на 4 типа (рис. 7.1).

Простыми и широко распространенными являются аппа­раты сухой очистки воздуха и газов от крупной неслипающейся пыли. К их числу относятся разнообразные по конструкции циклоны, принцип действия которых основан на использовании центробежной силы, воздействующей на частицы пыли во вра­щающемся потоке воздуха (рис. 4.2).

Газы, подвергаемые очистке, вводятся через патрубок по касательной к внутренней поверхности корпуса. За счет танген­циального подвода происходит закрутка газопылевого потока. Частицы пыли отбрасываются к стенке корпуса и по ней ссы­паются в бункер. Газ, освободившись от пыли, поворачивает на 180° и выходит из циклона через трубу.

Циклон рекомендуется использовать для предварительной очистки газов и устанавли­вать перед фильтрами или электрофильтрами.

Для разделения газового потока на очищенный и обогащенный пылью газ используют жалюзийные пылеотделители (рис. 7.3).

На жалюзийной решетке поток газа, подаваемого на очист­ку, с расходом Q разделяется на два потока: очищенный с расходом Q1 = (0,8... 0,9) • Q и обогащенный пылью Q2 = (0,1... 0,2) • Q.

Пылеулавливающее оборудование
Аппараты сухой очистки Аппараты мокрой очистки Аппараты фильтрацион­ной очистки Аппараты электро­фильтрацион­ной очистки
Циклоны Полые скрубберы Волокнистые фильтры Сухие электрорфильтры
Пылеосадительные камеры Скрубберы Вентури Мокрые фильтры – туманоуловители Мокрые электрофильтры
Жалюзийные пулеуловители Насадочные скрубберы Воздушные фильтры Однозонные
Ротационные пылеуловители Барботажные и пенные скрубберы Тканевые фильтры Двухзонные
Дымосоы и золоуловители Ударноинерционные аппараты Зернистые фильтры Горизонтальные
Центробежные скрубберы Вертикальные
Скоростные скрубберы. Пластинчатые
Трубчатые
Однопольные
Многопольные

Рис. 7.1. Классификация пылеулавливающего оборудования.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 2041; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.