Процессы и аппараты химической технологии. Основы гидравлики. Гидромеханика. Теплопередача. Лотова Л.Г. - 16 стр.

UptoLike

Составители: 

Условные обозначения:
V
о
объемный расход запыленного газа, приведенный к нормаль-
ным условиям;
t – температура газа;
Р – давление газа;
d
Т
– диаметр твердых частиц.
Примем, что длина пылеосадительной камеры L = 10 м.
Поверхность осаждения F пылеосадительной камеры представляет
собой произведение:
F L B n
= Ч Ч
, (3.1а)
где
L
Ч
B
– площадь осаждения одной полки;
n
– число пылеосадительных полок.
Высота камеры
H h n
Ч
. (3.2)
Площадь осаждения вычисляют через действительную скорость
осаждения
Д
w
(м/с) из формулы
Д
V F w
= Ч
, (3.3)
где
V
действительный объемный расход запыленного газа,
( , )V f T P
=
, м
3
/с.
В соответствии с допущениями, уместными при ориентировочном
расчете, действительная скорость осаждения составляет половину от
теоретической
w
:
Д
0,5w w
= Ч
. (3.4)
Расчет объемного расхода газа
Пересчитаем приведенный к нормальным условиям объемный рас-
ход V
о
на реальные (действительные) условия, используя закон состоя-
ния идеального газа:
. (3.5)
Учитывая, что единицы измерения
о
V
3
], а требующиеся для дей-
ствительного объемного расхода запыленного газа
V
[м
3
], получим
3600 (273 200) 1,03
3600 273 1,4
V
+
= Ч Ч
=1,2376 м
3
1,238 м
3
/с.
Расчет действительной скорости и площади осаждения
Предварительно рассчитаем теоретическую скорость осаждения.
Для того чтобы воспользоваться формулой Стокса (3.6), используем до-
пущение, что режим осаждения частиц ламинарный, т. е.
Re
< 0 , 2
:
16