Процессы и аппараты пылеочистки. Ветошкин А.Г. - 112 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

112
Расчеты параметров полых газопромывателей с определением степени
очистки по вероятностному методу выполняют в следующем порядке.
1) Принимают скорость газов v в скруббере около 1 м/с, перепад давле-
ния порядка (200...250) Па и выбирают величину удельного орошения m в преде-
лах (0,5...8)
.
10
-3
м
3
на 1 м
3
газа.
2) Определяют среднюю площадь скруббера в сечении, перпендикулярном
направлению потока газов:
f = V
г
/v , м
2
, ( 6.6)
где V
г
- расход очищаемых газов, м
3
/с, подсчитанный по температуре и давле-
нию на выходе из аппарата.
Температуру газов на выходе из скруббера, имевших начальную температу-
ру (150...200)°С и выше, при отсутствии специальных требований можно при-
нимать на 100° ниже начальной, а температуру не нагретых газов - равной на-
чальной.
Находят диаметр аппарата с противоточным орошением или эквивалентный
диаметр для аппарата с поперечным орошением. Высоту аппарата h с круглым
поперечным сечением принимают порядка 2,5 диаметров, а с прямоугольным се-
чением - из конструктивных соображений.
3) Определяют расход жидкости на орошение:
L = m·V
г
, м
3
/с. (6.7)
4) Определяют инерционные параметры ψ
i
для фракций частиц заданного
состава:
ψ
i
= d
i
2
· ρ
ч
· v · C
i
/ (18 · μ · l) , (6.8)
где: d
i
- диаметр частиц i той фракции, м; ρ
ч
- истинная плотность час-
тиц, кг/м
3
; C
i
- поправка Кенингема (таблица 6.1); μ - динамическая вяз-
кость газа, Па·с (19,3 · 10
-6
Па·с); l - определяющий размер, м.
Таблица 6.3.
Поправка Кенингема
d
.
10
6
, м 0,003 0,01 0,03 0,1 0,3 1,0 3,0 10
C
90 24,5 7,9 2,9 1,57 1,16 1,03 1
За определяющий размер при расчете полых скрубберов принимают диа-
метр капли орошающей жидкости в пределах (0,6...1) 10
-3
м.
5) Определяют коэффициент захвата частиц определенных фракций η
i
:
2
2
)35,0( +
=
i
i
i
ψ
ψ
η
. (6.9)
     Расчеты параметров полых газопромывателей с определением степени
очистки по вероятностному методу выполняют в следующем порядке.
     1) Принимают скорость газов v в скруббере около 1 м/с, перепад давле-
ния порядка (200...250) Па и выбирают величину удельного орошения m в преде-
лах (0,5...8) .10-3 м3 на 1 м3 газа.
     2) Определяют среднюю площадь скруббера в сечении, перпендикулярном
направлению потока газов:
                                f = Vг/v , м2 ,              ( 6.6)
                                              3
где Vг - расход очищаемых газов, м /с, подсчитанный по температуре и давле-
нию на выходе из аппарата.
     Температуру газов на выходе из скруббера, имевших начальную температу-
ру (150...200)°С и выше, при отсутствии специальных требований можно при-
нимать на 100° ниже начальной, а температуру не нагретых газов - равной на-
чальной.
     Находят диаметр аппарата с противоточным орошением или эквивалентный
диаметр для аппарата с поперечным орошением. Высоту аппарата h с круглым
поперечным сечением принимают порядка 2,5 диаметров, а с прямоугольным се-
чением - из конструктивных соображений.
     3) Определяют расход жидкости на орошение:
                     L = m·Vг, м3/с.                                (6.7)
     4) Определяют инерционные параметры ψi для фракций частиц заданного
состава:
                    ψi = di2 · ρч · v · Ci’ / (18 · μ · l) ,          (6.8)
где: di - диаметр частиц i – той фракции, м; ρч - истинная плотность час-
тиц, кг/м3; Ci’ - поправка Кенингема (таблица 6.1); μ - динамическая вяз-
кость газа, Па·с (19,3 · 10-6 Па·с); l - определяющий размер, м.

                                                                         Таблица 6.3.
                                   Поправка Кенингема
          d.106, м     0,003      0,01   0,03 0,1      0,3   1,0   3,0   10
             C′         90        24,5   7,9       2,9 1,57 1,16 1,03     1


     За определяющий размер при расчете полых скрубберов принимают диа-
метр капли орошающей жидкости в пределах (0,6...1) 10-3 м.
     5) Определяют коэффициент захвата частиц определенных фракций ηi :
                           ψ i2
            ηi =                         .                               (6.9)
                     (ψ i + 0 , 35 ) 2


                                             112