8. v – скорость потока в пылеосадительной камере, м/с.
Практическая работа
Тема Расчет эффективности пылеосадительной камеры
Цель: Научится рассчитывать эффективность пылеосадительной камеры
Исходные данные для расчета
1. V – расход газов, м3/с;
2. L – длина камеры, м;
3. Н – высота камеры, м;
4. В – ширина камеры, м;
5. wос – скорость витания пылевых частиц;
6. ñч – плотность частиц пыли, кг/м3; ñг – плотность газового потока, кг/м3 (ñг = 0,998 кг/м3);
7. g – ускорение свободного падения, м/с2;
μ – динамическая вязкость газа, Па⋅с;
8. v – скорость потока в пылеосадительной камере, м/с.
Порядок выполнения задания
1. Записать исходные данные в соответствии с вариантом.
2. Сделать чертеж горизонтальной пылеосадительной камеры.
3. Рассчитать в соответствии с методикой расчета эффективность очистки в горизонтальной пылеосадительной камере.
4. Сделать вывод об эффективности очистки. Дать рекомендации по конструктивному изменению пылеосадительной камеры для повышения эффективности очистки.
5. Подписать отчет и сдать преподавателю.
Общие сведения
Горизонтальные пылеосадительные камеры. Схема горизонтальных осадительных камер показана на рис. 1. Преимущество осадительной камеры – простота конструкции, малое гидравлическое сопротивление, отсутствие износа, способность производить очистку газа при высоких запыленностях и температурах. Материалом для изготовления камер может служить кирпич, бетон, сталь, дерево.
Рис. 1. Схемы горизонтальных пылеосадительных камер: a – полая; б –
с вертикальными перегородками; I – запылённый газ; II – очищенный газ;
III –пыль; 1 – корпус, 2 – бункер; 3 – штуцер для удаления пыли;
4 – перегородки; 5 – вертикальные перегородки
Скорость газа в данных камерах от 1,5 до 2 м/с. Камеры пригодны для улавливания частиц не менее 50 мкм. Степень очистки не превышает 40–50 %. При работе с химически агрессивными газами внутреннюю поверхность камеры обрабатывают специальным покрытием. Использование камер для улавливания взрыво-, пожароопасных пылей не допускается.
Методика расчета
1. Определяем скорость газового потока в рабочем сечении камеры
. (1)
2. Рассчитываем скорость витания частиц , исходя из выражения
(2)
3. Находим диаметр частиц, оседающих в камере на 50 %,
(3)
4. Выбираем несколько соотношений , больших и меньших принятого, и определяем соответствующие значения
.
5. Определяем среднюю концентрацию частиц на выходе из камеры для каждого принятого соотношения :
а) назначаем пять точек по высоте сечения = 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1;
б) рассчитываем параметры функции парциального распределения
и
по формулам:
(4)
(5)
в) по значениям и
рис. 2 находим интегралы вероятностей
и
по графику;
г) подсчитываем значение :
(6)
д) усредняем значение по сечению:
(7)
е) определяем средний парциальный коэффициент осаждения частиц рассматриваемого размера:
(8)
Рис. 2. Зависимость нормальной функции распределения Ф(Х) от параметра X