Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2010 в 23:35, курсовая работа
Расчет аппаратов очистки промышленных запыленных газов.
Исходные данные (вариант
5)
Диаметр, мкм | % массовые |
1 | 6 3 |
1,6 | 2 |
2,2 | 3 нет |
2,5 | 3,4 18 |
4 | 6,6 12 |
6,3 | 9 11 |
10 | 11 16 |
16 | 11 14 |
25 | 14,5 9 |
40 | 23,5 6 |
63 | 10 9 |
dm=21 | рассчитать |
Расчет
пылеосадительной камеры
41,27
Принимаем количество
полок n=19 шт. и расстояние между ними
а=0,2м Находим новую высоту камеры, равную:
,
Затем при той
же скорости газа уточняем значение
ширины камеры:
Рассчитываем
площадь одной полки:
Определяю новую
длину камеры:
- скорость витания, м/с
- высота на которую опускается частица
за время t, м;
Диаметр, мкм | Скорость витания,ωв, м/с | h,м | η, % |
1 | 0,00008 | 0,00012 | 0,06 |
1,6 | 0,0002 | 0,00032 | 0,16 |
2,2 | 0,0004 | 0,0006 | 0,3 |
2,5 | 0,0005 | 0,00078 | 0,39 |
4 | 0,0013 | 0,002 | 1 |
6,3 | 0,003 | 0,005 | 2,48 |
10 | 0,008 | 0,012 | 6,24 |
16 | 0,021 | 0,032 | 15,98 |
25 | 0,05 | 0,08 | 39,02 |
40 | 0,13 | 0,2 | 100 |
36 | 0,32 | 0,5 | 100 |
Кривая фракционной
эффективности пылеосадительной камеры
d, мкм | % масс | Xн, г/м3 | η, % | Хулов, г/м3 | Хост,г/м3 | % по массе |
1 | 6 | 3,18 | 0,06 | 0,0019 | 3,1781 | 10,33 |
1,6 | 2 | 1,06 | 0,16 | 0,0017 | 1,0583 | 3,44 |
2,2 | 3 | 1,59 | 0,3 | 0,0048 | 1,5852 | 5,15 |
2,5 | 3,4 | 1,802 | 0,39 | 0,007 | 1,795 | 5,83 |
4 | 6,6 | 3,498 | 1 | 0,035 | 3,463 | 11,25 |
6,3 | 9 | 4,77 | 2,48 | 0,118 | 4,652 | 15,11 |
10 | 11 | 5,83 | 6,24 | 0,364 | 5,466 | 17,76 |
16 | 11 | 5,83 | 15,98 | 0,932 | 4,898 | 15,91 |
25 | 14,5 | 7,685 | 39,02 | 2,999 | 4,686 | 15,22 |
40 | 23,5 | 12,455 | 100 | 12,455 | 0 | 0 |
63 | 10 | 5,3 | 100 | 5,3 | 0 | 0 |
Итого | 100 | 53 | 30,7816 | 100 |
dm=9 мкм
Расчет центробежного пылеуловителя
Вариант 1
Требуемая степень очистки – 60%
Допустимый перепад
давления в циклоне – ΔР= 1200-1500
Па
1. Задаемся типом
циклона и определяем оптимальную скорость
газа в аппарате:
Циклон: ЦН-15,
2. Рассчитываем
необходимую площадь циклона:
11,49м2
3. Определяем диаметр циклона:
Принимаю
количество циклонов N=8
, принимаем D=1400мм
4. Определяем
действительную скорость газа в циклоне:
3,27 м/с
Отклонение от ωопт
=|6,57%|, что является нормой.
5. Определяем
коэффициент гидравлического
Коэффициент гидравлического сопротивления одиночного циклона диаметром 500мм;
поправочный коэффициент на диаметр циклона;
поправочный коэффициент на запыленность газа;
поправочный коэффициент,
учитывающий дополнительные
155
1
0,915
28
6. Определяем
потери давления в циклоне:
1180,4 Па
Потери давления
удовлетворяют норме.
7. Определяем
медианный диаметр:
Dt=0,6 м
1930 кг/м3
22,2*10-6 Па*с
4,5 мкм
5,45 мкм
0,266
η= 0,605 > 0,6 =>
этот циклон обеспечивает требуемую степень
очистки
Вариант 2.
Стоимость электроэнергии – 1,5 руб/КВт;
Нормативный коэффициент окупаемости – 0,3;
Коэффициент цеховых расходов – 1,6
Коэффициент амортизации – 0,6
Допустимый перепад
давления – 1200-1500 Па
По графику
определяем фракционный состав пыли
в новых градациях:
f(5)= | 0,13 |
f(10)= | 0,178 |
f(20)= | 0,154 |
f(30)= | 0,092 |
Для этого принимаем произвольно три значения прохода D(dч): 0,5; 0,7 и 0,95 при η20.
Используя данные
табл.11:
Корректируем значение .
Для этого находим
По таблице 12, такому значению соответствует а1= - 0,88. Учитывая поправку, определяем новое значение а=а1-Kn= -0,88+0,17=-0,71, находим новое значение
А=-0,5222.
И находим после этого истинное значение :
Корректируем значение .
Для этого находим
По таблице 12, такому значению соответствует а2=- 0,58. Учитывая поправку, определяем новое значение а=а2-Kn=-0,58+0,17=-0,41, находим новое значение