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) |
Осевые (пропеллерные) насосы. 3 страница
4.8.5 Расчет отстойников Расчет отстойников при заданной производительности (на стадии проектирования) сводится к определению геометрических размеров аппарата либо к определению производительности (на стадии эксплуатации) при известных геометрических размерах отстойника.
4.8.5.1 Расчет отстойников непрерывного действия
- горизонтально вдоль отстойника вместе с жидкостью со скоростью
- вертикально под действием силы тяжести со скоростью
Время прохождения потока через аппарат (время пребывания
Продолжительность (время) осаждения частиц, наиболее удаленных от дна,
Условием осаждения частиц в отстойнике является выражение
Условие (4.149) является необходимым для всех аппаратов непрерывного действия, структура потоков в которых соответствует идеальному вытеснению. В предельном случае (при
При известном объемном расходе очищенной жидкости (
Решая совместно уравнения (4.150) и (4.151), получим
Аналогичное выражение получается и для отстойников цилиндрической формы, если определить время Выражение (4.152) показывает, что производительность отстойника не зависит в явном виде от его высоты. Поэтому при проектировании отстойников их высоту следует принимать возможно меньшей, но такой, чтобы поперечное сечение потока было достаточным для обеспечения ламинарного режима течения ( Для расчета отстойника с гребковой мешалкой уравнение (4.151) с учетом выражений (4.119) и (4.120) имеет вид
где 1,3 – коэффициент, учитывающий возмущающее воздействие гребков и неравномерность подачи суспензии. Высота отстойников с гребковой мешалкой принимается в диапазоне от 1,8 до 3,6 м. Основные размеры отстойников с гребковой мешалкой приведены в таблице 4.5
Таблица 4.5 – Основные размеры отстойников с гребковой мешалкой
Часто при расчете отстойников используются экспериментальные данные. Рассмотрим расчет вертикального отстойника для разделения смеси нефтепродукта и воды. Процесс отстаивания в вертикальном отстойнике рассчитывается по формуле
Скорость неоднородной системы (нефтепродукт и вода) в отстойнике принимается равной 0,004…0,005 м/с. Время пребывания продукта и воды в аппарате составляет 0,25…0,5 ч.
Задавшись скоростью неоднородной системы в отстойнике, определяют необходимое сечение аппарата
Обычно диаметр аппарата, рассчитанный теоретически, округляют до ближайшего большего стандартного значения, кратного 0,2 м. Общая высота аппарата
где
При расчетах вертикальных отстойников высоту Рабочую высоту водоотделителя рассчитывают исходя из времени пребывания неоднородной системы, необходимого для разделения смеси в аппарате
где Высоту парового пространства принимают в пределах 0,8…1 м.
4.8.5.2 Схема расчета отстойников периодического действия При расчете отстойников периодического действия необходимо учитывать время одного рабочего цикла, которое складывается из времени основной стадии
Суточное число циклов работы отстойника
По известной суточной производительности неоднородной системы (
где Объем загрузки отстойника за один рабочий цикл для отстойника вертикального типа
для отстойника горизонтального типа
где S – площадь поперечного сечения слоя жидкости (площадь осаждения), м h,l – высота (вертикального) и длина (горизонтального) отстойника, м. Высота вертикального отстойника складывается из высоты осветленной жидкости
Высота слоя осадка принимается в пределах 0,2…0,3 м. Высота осветленной жидкости рассчитывается по выражению
в котором скорость стесненного осаждения Рассмотрев расчет аппаратов для отстаивания, можно сделать следующие выводы 1 Высота отстойника не влияет на его производительность; 2 Производительность отстойника пропорциональна площади осаждения; 3 С уменьшением размера частиц и увеличением вязкости жидкости скорость осаждения снижается. При этом продолжительность процесса осаждения увеличивается, производительность понижается. Отстойники применяемые в химической технологии, при небольшой высоте имеют внушительные диаметры (до 30 м и более) и занимают большие производственные площади.
4.9 Осаждение под действием центробежных сил Для интенсификации процесса разделения неоднородных систем используется поле центробежных сил. По сравнению с силой тяжести значение центробежной силы можно регулировать и во много раз превосходить силу гравитации. Рассмотрим траекторию движения АМВ частицы М, находящейся в поле действия центробежных сил (рисунок 4.46).
Под действием центробежной силы частица движется по радиусу от оси вращения со скоростью
Для оценки эффективности осаждения под действием центробежной силы сравним его с осаждением под действием силы тяжести. Центробежная сила действующая на частицу, равная произведению массы частицы m на центробежное ускорение, направленное вдоль главной нормали к траектории движения, составляет
Здесь Выражая окружную скорость через угловую
Сила тяжести, действующая на частицу
Разделив выражения (4.165) и (4.166), получим
Соотношение (4.168) показывает, во сколько раз центробежная сила превышает силу тяжести, называется фактором разделения и обозначается Из выражения (4.168) следует, что фактор разделения Скорость осаждения частиц под действием центробежных сил определяется из условия равновесия сил, по аналогии с осаждением под действием силы тяжести. Однако в этом случае нужно учесть на только новый вид движущей силы (центробежная сила), но и то, что ее значение не остается постоянным. Если гравитационное поле в отстойниках однородно, то интенсивность поля центробежных сил возрастает при движении частицы от центра к периферии пропорционально радиусу вращения (уравнение (4.166)). Не учитывая отмеченных различий и принимая, что действующая сила при центробежном осаждении в
Подставив значения силы тяжести, равной весу частицы в данной среде
Для ламинарного режима получаем
Осаждение под действием центробежных сил можно осуществить одним из двух способов: - в неподвижный аппарат по касательной вводится неоднородная система. Под действием возникающей центробежные силы частицы дисперсной фазы отбрасываются к стенкам аппарата, а сплошная фаза концентрируется ближе к центру вращения. Продукты разделения выводятся раздельно. Этот процесс осуществляется в циклонах; - аппарат с загруженной в него неоднородной системой приводится в быстрое вращательное движение. Под действием центробежной силы дисперсионные частицы отбрасываются к стенкам аппарата, а дисперсионная фаза концентрируется ближе к центру. Продукты разделения выводятся. Этот процесс осуществляется в отстойных (осадительных) центрифугах. В первом случае разделение называют циклонным процессом, во втором - отстойным (осадительным) центрифугированием. Фактор разделения
4.9.1 Конструкции и расчет циклона Наиболее распространенным аппаратом для центробежного разделения аэродисперсных систем является циклон, устройство которого показано на примере конструкции НИИОГаз (рисунок 4.47). Циклон состоит из цилиндрического корпуса 1, по оси которого расположена труба 2 для вывода очищенного газа, конического днища 3. Для ввода запыленного газа служит тангенциальный патрубок 4, для сбора пыли – разгрузочный бункер 5.
Одним из основных показателей работы циклона является степень очистки газа. Под коэффициентом очистки
Иногда используют коэффициент фракционной степени очистки, под которым понимается отношение количества уловленной пыли данной фракции к количеству пыли той же фракции, поступившей в циклон за одно и то же время
Часто степень очистки газа выражается через концентрацию дисперсной фазы в запыленном (
Исследования показали, что при прочих равных условиях (размеры частиц, плотность частиц и газа и т.д.) коэффициент очистки газа зависит от конструктивной формы циклона и соотношения размеров. НИИОГазом разработано несколько моделей циклонов. В пределах каждой модели циклоны разных размеров геометрически подобны; все их конструктивные размеры выражены через определяющий, за который принят диаметр корпуса D. В таблице 4.6 приведены соотношения геометрических размеров наиболее применяемых в химической технологии циклонов ЦН-11, ЦН-15 и ЦН-24, отличающихся углом наклона тангенциального патрубка, т.е. углом ввода запыленного газа.
Таблица 4.6
В таблице 4.7 приведены приближенные значения коэффициентов очистки
Таблица 4.7 – Значения коэффициентов очистки и коэффициентов гидравлического сопротивления циклонов НИИОГаз
Центробежная сила, развиваемая в циклоне, зависит от скорости вращения газа, в первом приближении равной скорости его входа в циклон, т.е. от объема газа и сечения входного патрубка.
4.9.1.1 Расчет циклона Теоретический расчет циклонов сложен, поэтому на практике расчет ведут по упрощенной методике. В геометрически подобных циклонах влияние сопротивлений всех видов (местные и обусловленные трением) учитывается одним общим коэффициентом Экспериментальным путем установлено, что геометрически подобные циклоны обеспечивают удовлетворительную степень очистки запыленного газа при значении условной скорости газа Схема расчет циклона. 1 По характеристике запыленного газа (размер частиц и концентрация дисперсной фазы, плотность газа и частиц) и требуемой степени очистки выбирается тип циклона. Например - циклон типа ЦН-24 обеспечивает повышенную производительность при наименьшем гидравлическом сопротивлении; предназначен для улавливания крупной пыли; - циклон типа ЦН-15 обеспечивает хорошую степень улавливания при сравнительно небольшом гидравлическом сопротивлении; - циклон типа ЦН-1 обеспечивает повышенную эффективность и рекомендуется в качестве унифицированного пылеуловителя. 2 Принимается соотношение 3 Рассчитывается величина условной скорости
которая должна находиться в диапазоне от 2,5 до 4 м/с. 4 На стадии проектирования по известному объемному расходу запыленного газа (
и по нормалям рассчитываются все остальные размеры. На стадии эксплуатации по известному диаметру циклона рассчитывается производительность по запыленному газу
5 Степень очистки газа можно оценить по номограммам, составленным на основе опытных данных, в зависимости от технической характеристики запыленного газа.
4.9.1.2 Конструкция батарейного циклона Если производительность циклона по запыленному газу превышает 0,2 м На рисунке 4.49 изображены конструкции батарейного циклона (тип БЦ) и его элементов. Используют также мультициклоны (батарейный циклон), состоящие из большого количества циклонных элементов.
1-корпус; 2-газораспределительная камера; 3 - корпуса циклонных элементов; 4-трубные решетки; 5-бункер для пыли; 6-лопастные устройства для закручивания газового потока внутри элементов типа “винт”(6) и типа “розетка” Рисунок 4.49 - Батарейный циклон (а) и его элементы (б,в)
В общем корпусе циклона 1 расположены циклонные элементы 3, герметично закрепленные в трубных решетках 4. Запыленный газ через входной штуцер поступает в газораспределительную камеру 2, а из нее - в циклонные элементы, в кольцевое пространство между корпусом элемента 3 и патрубком для вывода очищенного газа. В этом пространстве размещены закручивающие устройства типа “винт” 6 либо типа “розетка”, которые придают газовому потоку вращательное движение. Пыль отбрасывается к стенкам, движется вниз по спирали и ссыпается из всех элементов в общий бункер 5. Очищенный газ выходит из элементов по трубам в камеру очищенного газа и удаляется из аппарата через верхний штуцер. Диаметр элементов батарейных циклонов - от 40 до 250 мм. Наиболее часто применяются циклонные элементы диаметром 100, 150, 200 и 250 мм. Количество циклонных элементов достигает 120 шт.
Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 450; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |