Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пособие по ПиА пылеочистки.doc
Скачиваний:
134
Добавлен:
17.09.2019
Размер:
6.17 Mб
Скачать

Технические характеристики мокрого пылеуловителя кмп

Тип

аппарата

Расход газа,

тыс. м3

Размеры, мм

КМП-2,5

6,5-14,5

250

450

1000

3350

2300

350

620

КМП-3,2

11-24

320

560

1200

4990

2800

410

750

КМП-7,0

17-33,5

400

700

1500

5630

3540

530

930

КМП-5,0

26-60

500

900

1900

7260

3960

670

1180

КМП-6,3

40-92

630

1120

2300

8650

4670

810

1430

КМП-7,1

50-120

710

1250

2700

9496

5220

950

1680

КМП-8,0

64-150

800

1400

3000

10086

5810

1250

1860

КМП-10

97-235

1000

1800

3000

10086

5810

1250

1860

Расчет степени очистки воздуха от пыли в КМП основан на экспериментально установленной зависимости диаметра частиц, уловленных на 50%, от удельной мощности контактирования , т.е. мощности, которая затрачивается только на контактирование газа с жидкостью при расходе газа V= 1 м3/с.

Удельная мощность контактирования зависит от расхода газа и орошающей жидкости, гидравлического сопротивления и типоразмера аппарата КМП. Номограмма для определения величины приведена на рис. 6.23.

Затем по величине определяют значение медианного диаметра частиц, улавливаемых на 50%, т.е. . При необходимости по уравнению

(6.26)

уточняют величину , т.е. находят . После этого на оси абсцисс откладывают отрезок ОА от начала координат до значения (рис. 6.24).

Построив в логарифмически вероятных координатах кривую распределения D (d), по формуле

(6.27)

находят значение параметра  и наносят эту линию на номограмму (рис. 6.24). Затем откладывают на оси абсцисс номограммы средние величины диаметров частиц каждой фракции , из координат которых вычитаются отрезки ОА, а из полученных точек абсцисс восстанавливают ординаты до линии , которые показывают степень очистки каждой фракции. Общую эффективность очистки рассчитывают по уравнению

(6.28)

Гидравлическое сопротивление скрубберов Вентури, необходимое для пользования номограммой, рассчитывают следующим образом. Обычно оно суммируется из потерь напора в трубе Вентури и каплеуловителе, причем основная часть потерь приходится на трубу Вентури.

Гидравлическое сопротивление трубы Вентури при подаче в нее орошающей жидкости описывается уравнением:

, (6.29)

где - гидравлическое сопротивление трубы Вентури без орошения, Па; - гидравлическое сопротивление трубы Вентури, обусловленное вводом орошающей жидкости. Па.

Потерю напора сухой трубы определяют по зависимости:

, (6.30)

где - коэффициент гидравлического сопротивления сухой трубы Вентури; - скорость газа в горловине (обычно принимается по температуре и давлению на выходе из трубы Вентури), м/с; - плотность газов (при тех же условиях), кг/м3.

Коэффициент гидравлического сопротивления для труб Вентури с круглой и прямоугольной горловинами длиной 0,15. ( - эквивалентный диаметр горловины) принимают в пределах 0,12…0,15. При длине горловины в пределах 0,15. этот коэффициент рассчитывают по зависимости:

, (6.31)

где - число Маха; - скорость звука в газе, м/с.

Выражение (6.31) справедливо при скорости газа в горловине до 150 м/с, причем обе скорости берутся по температуре и давлению газов на выходе из трубы Вентури.

Гидравлическое сопротивление труб Вентури. обусловленное орошающей жидкостью, рассчитывают по формуле:

, (6.32)

где - коэффициент гидравлического сопротивления, обусловленный вводом жидкости; т - удельный расход орошающей жидкости, м33.

Величину коэффициента следует определять по выражению:

, (6.33)

где - скорость капель жидкости на выходе из горловины трубы Вентури (обычно в 1,5…3 раза меньше , меньшие значения берут для высоких скоростей газа), м/с.

Значения коэффициента А и показателя степени (1+В) в формуле (6.33) приведены в табл. 6.10.

Таблица 6.10

Значения коэффициента А и показателя степени (1+В)

Способ подвода орошающей жидкости в трубу Вентури

Скорость газа в горловине, м/с

Длина горловины , м

А

1+В

1

2

3

4

5

Центральный и пленочный подвод

>80

<80

(2,15-12,0)

1,68

3,49

1-1,12

1-0,98

Центральный подвод перед конфузором или орошение площади над батареей труб

40…150

0,150,

0,215

-0,54

Периферийный подвод в конфузор

>80

<80

0,150.

13,4

1,4

0,024

-0,316

1

2

3

4

5

Центральный подвод в конфузор трубы с кольцевым сечением горловины

30…150

-

0,08

-0.502

Центральный подвод в конфузор трубы оптимальной конструкции

40-150

0,15

0.63

-0.3

Гидравлическое сопротивление каплеуловителя рассчитывают аналогично расчету ЦВП. Определив значения удельной мощности контактирования по номограмме (см. рис. 6.23), определяют степень или эффективность очистки частиц различного размера. Метод расчета степени очистки по номограмме 6.23 аналогичен расчету по номограмме на рис. 6.8 для определения степени очистки в циклонах ЦВП. Значение размера частицы, улавливаемой на 50% ( ), находится на нижней части номограммы в зависимости от найденного значения и плотности частиц. .

Степень очистки газов в скруббере Вентури можно рассчи­тать по полуэмпирической формуле:

, (6.34)

где Stk — критерий Стокса:

,

т — удельный расход орошающей жидкости, л/м3; с — коэффициент, учиты­вающий геометрические соотношения частей трубы Вентури; зависит от дли­ны lэф:

lэф, м

0,1

0,2

0,3

0,4

с

1,25

1,45

1,52

1,56

Эффективная длина горловины lэф равна сумме длин горло­вины lг и начального участка диффузора l΄́. При угле раскрытия диффузора α = 6° величина = 0,476.dг.экв (dг.экв — эквивалент­ный диаметр горловины).

Величину dк (в мкм), характеризующую средний диаметр капель жидкости, можно определить по эмпирической формуле:

. (6.35).

Гидравлическое сопротивление Δрап классического скруббера Вентури определяется как сумма (в Па):

Δрап = Δртрор + Δрку, (6.36)

где Δртрор — гидравлическое сопротивление орошаемой трубы Вентури, Па; Δрку — гидравлическое сопротивление каплеуловителя, Па.

Величина Δртрор равна:

Δртрор = (ζтрс + ζтрж).ρг.wг2/2, (6.37)

где ζтрс, ζтрж — коэффициенты гидравлического сопротивления сухой трубы Вентури и вызванного вводом жидкости.

Разработано 10 типоразмеров скрубберов Вентури с кольцевыми регулируемыми сечениями (рис. 6.25), позволяющих очищать запыленные газы при расходе 2…500 тыс. м3/ч и гидравлическом сопротивлении от 4 до 12 кПа.

Технические характеристики скрубберов Вентури с кольцевым регулируемым сечением приведены в табл. 6.11.

В скрубберах четырех первых номеров регулирование расхода газа обеспечивается с помощью конических обтекателей с углом раскрытия 7°, а для остальных - эллиптическими обтекателями, позволяющими регулировать скорость газа в горловине от 85 до 145 м/с. Скрубберы последних трех типоразмеров имеют сдвоенные циклонные каплеуловители.

Расчет скрубберов Вентури с кольцевым регулируемым сечением аналогичен расчету КМП.

Таблица 6.11

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]