ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
102
Площадь фильтрации дополнительных секций, отключенных на регенера-
цию F
р
, м
2
, можно найти из соотношения:
..
.
1
.
nFNF
р
τ
= , м
2
. (5.12)
где N - число секций в фильтре; F
1
- площадь фильтрации одной секции,
м; τ - время отключения секций на регенерацию, с; п - количество регене-
раций за 1 час. При отсутствии технических данных по фильтру для реге-
нерации обратной продувкой или встряхиванием можно оценочно прини-
мать ,10...1=n
20...2=
τ
с.
Для фильтров с импульсной и струйной продувкой, в которых отклю-
чение секций на регенерацию не требуется, общая площадь поверхности
фильтрации F
общ
принимается равной рабочей F
ф
.
4. Требуемое количество секций или фильтров находят по соотноше-
нию:
1
/ fFN
общ
=
, (5.13)
где f
1
- площадь одной секции фильтра, м
2
.
Вычисленное значение N округляют до целого в сторону увеличения.
5. Находят сопротивление фильтровальной установки, потери давления в
коммуникациях и выполняют подбор вентилятора.
Пример 5.2. Подобрать оборудование для очистки воздуха от пыли.
Расход воздуха V = 5620 м
3
/ч. Начальное содержание пыли с
1
= 100 мг/м
3
.
При данной начальной концентрации пыли в воздухе можно применить
одноступенчатую очистку в рукавном фильтре типа ФВ. Удельную воз-
душную нагрузку на фильтровальную ткань принимаем согласно данным
табл. 5.3: q = 120м
3
/(м
2.
ч).
Необходимую поверхность фильтра определяем по формуле:
F
тк
= V/q =5620/120 = 46,8 м
2
.
Принимаем к установке фильтр ФВ-60 (поверхность фильтровальной
ткани 60 м
2
).
Определяем действительную воздушную нагрузку на фильтровальную
ткань
q = V/F = 5620/60 = 93,7 м
3
/(м
2
ч).
Пример 5.3. Подобрать фильтр для очистки выбросов целлюлозно-
бумажного комбината.
Подбор и расчеты фильтра выполняем в следующем порядке.
1. Основываясь на заданном дисперсном составе пыли (d
50
= 1,1 мкм),
можно уверенно предполагать, что из всех рассмотренных ранее способов
фильтрация в пористой среде должна обеспечить наиболее высокую степень
очистки. Большая начальная запыленность не способствует использованию
тонковолокнистых фильтров. В то же время не слишком высокая температура
обрабатываемых газов, отсутствие в них острых и раскаленных частиц, хими-
Площадь фильтрации дополнительных секций, отключенных на регенера-
цию Fр, м2, можно найти из соотношения:
2
Fр = N . F1 τ .n. , м . (5.12)
.
где N - число секций в фильтре; F1 - площадь фильтрации одной секции,
м; τ - время отключения секций на регенерацию, с; п - количество регене-
раций за 1 час. При отсутствии технических данных по фильтру для реге-
нерации обратной продувкой или встряхиванием можно оценочно прини-
мать n = 1...10, τ = 2...20 с.
Для фильтров с импульсной и струйной продувкой, в которых отклю-
чение секций на регенерацию не требуется, общая площадь поверхности
фильтрации Fобщ принимается равной рабочей Fф.
4. Требуемое количество секций или фильтров находят по соотноше-
нию:
N = Fобщ / f1 , (5.13)
2
где f1 - площадь одной секции фильтра, м .
Вычисленное значение N округляют до целого в сторону увеличения.
5. Находят сопротивление фильтровальной установки, потери давления в
коммуникациях и выполняют подбор вентилятора.
Пример 5.2. Подобрать оборудование для очистки воздуха от пыли.
Расход воздуха V = 5620 м3/ч. Начальное содержание пыли с1 = 100 мг/м3.
При данной начальной концентрации пыли в воздухе можно применить
одноступенчатую очистку в рукавном фильтре типа ФВ. Удельную воз-
душную нагрузку на фильтровальную ткань принимаем согласно данным
табл. 5.3: q = 120м 3 /(м 2. ч).
Необходимую поверхность фильтра определяем по формуле:
Fтк = V/q =5620/120 = 46,8 м2.
Принимаем к установке фильтр ФВ-60 (поверхность фильтровальной
ткани 60 м2).
Определяем действительную воздушную нагрузку на фильтровальную
ткань
q = V/F = 5620/60 = 93,7 м3/(м2 ч).
Пример 5.3. Подобрать фильтр для очистки выбросов целлюлозно-
бумажного комбината.
Подбор и расчеты фильтра выполняем в следующем порядке.
1. Основываясь на заданном дисперсном составе пыли (d50 = 1,1 мкм),
можно уверенно предполагать, что из всех рассмотренных ранее способов
фильтрация в пористой среде должна обеспечить наиболее высокую степень
очистки. Большая начальная запыленность не способствует использованию
тонковолокнистых фильтров. В то же время не слишком высокая температура
обрабатываемых газов, отсутствие в них острых и раскаленных частиц, хими-
102
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- …
- следующая ›
- последняя »
