Cтраница 2
Сравнительная характеристика газоочистительных аппаратов. [16] |
Как видно из таблицы 1.1, Пылеосадительные камеры и центробежные пылеосадители ( циклоны) можно применять только для сравнительно грубой очистки газа. При этом следует отдавать предпочтение циклонам как более компактным аппаратам, обеспечивающим относительно высокую степень очистки. [17]
Как видно из табл. 1, пылеосадительные камеры и центробежные пылеосадители могут применяться только для сравнительно грубой очистки газа. При этом следует отдавать предпочтение циклонам, как более компактным аппаратам, дающим относительно большую степень очистки. [18]
Как видно из формулы (1.1), скорость осаждения частиц в центробежных пылеосадителях можно повысить увеличением скорости газового потока или уменьшением радиуса вращения R. Первый путь неэффективен, так как вызывает резкое возрастание гидравлического сопротивления аппарата, увеличение турбулентности газового потока и, в конечном итоге, снижение коэффициента полезного действия. [19]
Как видно из формулы ( 16), скорость осаждения частиц в центробежных пылеосадителях можно повысить увеличением скорости газового потока wr или уменьшением радиуса вращения R. Первый путь неэффективен, так как вызывает резкое возрастание гидравлического сопротивления аппарата, увеличение турбулентности газового потока и, в конечном итоге, снижение коэффициента полезного действия. [20]
Как видно из формулы ( III - 13), скорость осаждения частиц в центробежных пылеосадителях может быть повышена путем увеличения скорости газового потока ws либо путем уменьшения радиуса вращения R. Первый путь не является эффективным, так как он приводит к сильному возрастанию гидравлического сопротивления аппарата, к увеличению турбулентности газового потока и, в конечном итоге, к снижению коэффициента полезного действия. [21]
Схема циклона. [22] |
Из двух последних формул, как следствие, вытекает, что скорость осаждения в центробежных пылеосадителях растет с увеличением скорости газового потока и уменьшается с увеличением радиуса вращения. [23]
Промышленное осуществление каждого из этих способов разделения газовых систем связано с применением соответствующей аппаратуры: газовых отстойников, центробежных пылеосадителей, электрических фильтров, гидравлических пылеуловителей и газовых фильтров. [24]
Промышленное осуществление каждого из перечисленных способов разделения неоднородных газовых и жидких систем связано с применением соответствующей аппаратуры: пылеосадительных камер, центробежных пылеосадителей, гидравлических пылеуловителей, электрических и газовых фильтров, отстойников, гидроциклонов и др. Расчет этих аппаратов в подавляющем большинстве случаев основывается на гидрокинетических закономерностях осаждения и фильтрации. Теоретические основы кинетических закономерностей процессов осаждения и фильтрации рассматриваются в специальном разделе гидравлики - гидрокинетике. [25]
Диаметром циклона следует предварительно задаваться, а затем проверять его последующим расчетом. При предварительном выборе значения диаметра центробежного пылеосадителя можно руководствоваться данными таблицы 1.2 и рисунком 1.5, где приведены ориентировочные соотношения основных размеров центробежных пылеосадителей. [26]
Принципиально конструкция гидроциклонов ничем не отличается от конструкций центробежных пылеосадителей. В этих аппаратах поступающая на разделение суспензия вводится под давлением также по касательной в цилиндрическую часть аппарата и таким образом приводится во вращение. Под действием центробежной силы твердые частицы перемещаются к стенке и в виде шлама сползают по конической части аппарата вниз. Шлам удаляется через нижний патрубок гидроциклона, а осветленная жидкость - через центральную трубу. [27]
Приведенные данные дают представление лишь о порядке соответствующих величин, которые могут изменяться в широких пределах в зависимости от состояния, состава и свойств поступающего на очистку запыленного газа. Как видно - из таблицы, пылеосадительные камеры и центробежные пылеосадители можно применять только для сравнительно грубой очистки газа. [28]
В целях предупреждения выделения пыли необходимо применять герметичное оборудование и герметичные транспортные средства. На складах цемента, заполнителей и в бетоносмесительных отделениях рекомендуется использовать центробежные пылеосадители конструкции НИИОГАЗ. Отработанный воздух, использованный при пневматическом транспортировании цемента, перед выбросом в атмосферу должен очищаться специальными фильтрами. При выделении небольшого количества газов рабочие места оборудуют приточно-вы-тяжной вентиляцией. Для снижения уровня шума и вибрации виброплощадки устанавливают на резиновые прокладки и хорошо закрепляют на них, используют массивные фундаменты изолированные от пола. [29]
Промышленное осуществление каждого их этих способов связано с применением соответствующей аппаратуры: газовых отстойников, центробежных пылеосадителей, электрических фильтров, гидравлических пылеуловителей и газовых фильтров. [30]