🗊Презентация Мокрые пылеуловители

Категория: Окружающий мир
Нажмите для полного просмотра!
Мокрые пылеуловители, слайд №1Мокрые пылеуловители, слайд №2Мокрые пылеуловители, слайд №3Мокрые пылеуловители, слайд №4Мокрые пылеуловители, слайд №5Мокрые пылеуловители, слайд №6Мокрые пылеуловители, слайд №7Мокрые пылеуловители, слайд №8Мокрые пылеуловители, слайд №9Мокрые пылеуловители, слайд №10Мокрые пылеуловители, слайд №11Мокрые пылеуловители, слайд №12Мокрые пылеуловители, слайд №13Мокрые пылеуловители, слайд №14Мокрые пылеуловители, слайд №15Мокрые пылеуловители, слайд №16Мокрые пылеуловители, слайд №17Мокрые пылеуловители, слайд №18Мокрые пылеуловители, слайд №19Мокрые пылеуловители, слайд №20Мокрые пылеуловители, слайд №21Мокрые пылеуловители, слайд №22Мокрые пылеуловители, слайд №23Мокрые пылеуловители, слайд №24Мокрые пылеуловители, слайд №25Мокрые пылеуловители, слайд №26Мокрые пылеуловители, слайд №27Мокрые пылеуловители, слайд №28Мокрые пылеуловители, слайд №29Мокрые пылеуловители, слайд №30Мокрые пылеуловители, слайд №31Мокрые пылеуловители, слайд №32Мокрые пылеуловители, слайд №33Мокрые пылеуловители, слайд №34Мокрые пылеуловители, слайд №35Мокрые пылеуловители, слайд №36Мокрые пылеуловители, слайд №37Мокрые пылеуловители, слайд №38Мокрые пылеуловители, слайд №39Мокрые пылеуловители, слайд №40Мокрые пылеуловители, слайд №41Мокрые пылеуловители, слайд №42Мокрые пылеуловители, слайд №43Мокрые пылеуловители, слайд №44Мокрые пылеуловители, слайд №45Мокрые пылеуловители, слайд №46Мокрые пылеуловители, слайд №47Мокрые пылеуловители, слайд №48Мокрые пылеуловители, слайд №49Мокрые пылеуловители, слайд №50Мокрые пылеуловители, слайд №51Мокрые пылеуловители, слайд №52Мокрые пылеуловители, слайд №53Мокрые пылеуловители, слайд №54Мокрые пылеуловители, слайд №55Мокрые пылеуловители, слайд №56Мокрые пылеуловители, слайд №57Мокрые пылеуловители, слайд №58Мокрые пылеуловители, слайд №59Мокрые пылеуловители, слайд №60Мокрые пылеуловители, слайд №61Мокрые пылеуловители, слайд №62Мокрые пылеуловители, слайд №63Мокрые пылеуловители, слайд №64Мокрые пылеуловители, слайд №65Мокрые пылеуловители, слайд №66Мокрые пылеуловители, слайд №67Мокрые пылеуловители, слайд №68Мокрые пылеуловители, слайд №69Мокрые пылеуловители, слайд №70Мокрые пылеуловители, слайд №71Мокрые пылеуловители, слайд №72Мокрые пылеуловители, слайд №73Мокрые пылеуловители, слайд №74Мокрые пылеуловители, слайд №75Мокрые пылеуловители, слайд №76Мокрые пылеуловители, слайд №77

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Мокрые пылеуловители. Доклад-сообщение содержит 77 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





МОКРЫЕ
 ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ
Описание слайда:
МОКРЫЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ

Слайд 2





МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОДЯНЫХ КАПЕЛЬ И ПЛЕНОК С ЧАСТИЦАМИ ПЫЛИ
Описание слайда:
МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОДЯНЫХ КАПЕЛЬ И ПЛЕНОК С ЧАСТИЦАМИ ПЫЛИ

Слайд 3





МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОДЯНЫХ КАПЕЛЬ С ЧАСТИЦАМИ ПЫЛИ 
Для осуществления захвата частиц пыли каплями жидкости запыленный поток промывают диспергированной жидкостью. Во время промывки частицы пыли захватываются каплями жидкости и выводятся из газового потока. 
При движении капли в пространстве, заполненном запыленным газом, осаждение пыли на ней происходит в основном вследствие кинематической коагуляции*. 
При чисто гравитационной коагуляции захват частиц пыли плотностью ρч = 2000 кг/м3 распыленной водой возможен только при размере частиц dч>1 мкм. 
Частицы меньше 1 мкм на каплях практически не осаждаются.
*Кинематическая коагуляция – процесс слипания частиц различного размерам в результате их столкновения при относительном движении, возникающем под воздействием внешних сил и при разных скоростях.
В результате коагуляции образуются агрегаты – более крупные (вторичные) частицы, состоящие из скопления мелких (первичных) частиц.
Описание слайда:
МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОДЯНЫХ КАПЕЛЬ С ЧАСТИЦАМИ ПЫЛИ Для осуществления захвата частиц пыли каплями жидкости запыленный поток промывают диспергированной жидкостью. Во время промывки частицы пыли захватываются каплями жидкости и выводятся из газового потока. При движении капли в пространстве, заполненном запыленным газом, осаждение пыли на ней происходит в основном вследствие кинематической коагуляции*. При чисто гравитационной коагуляции захват частиц пыли плотностью ρч = 2000 кг/м3 распыленной водой возможен только при размере частиц dч>1 мкм. Частицы меньше 1 мкм на каплях практически не осаждаются. *Кинематическая коагуляция – процесс слипания частиц различного размерам в результате их столкновения при относительном движении, возникающем под воздействием внешних сил и при разных скоростях. В результате коагуляции образуются агрегаты – более крупные (вторичные) частицы, состоящие из скопления мелких (первичных) частиц.

Слайд 4





МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ ВОДЯНОГО ТУМАНА И ЧАСТИЦ ПЫЛИ В ВОЗДУХЕ
Описание слайда:
МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ ВОДЯНОГО ТУМАНА И ЧАСТИЦ ПЫЛИ В ВОЗДУХЕ

Слайд 5





МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОДЯНЫХ ПЛЕНОК С ЧАСТИЦАМИ ПЫЛИ 
Захват и осаждение частиц пыли пленкой жидкости  осуществляется при направлении потока частиц пыли на поверхность жидкости, смоченную жидкостью стенку или пленку специально полученных газовых пузырей.
При ударе частицы о поверхность водяной пленки возможны либо отскок частицы, либо улавливание (захват). 
Для улавливания частиц необходимо, чтобы их кинетическая энергия превышала работу погружения частицы в жидкость, т. е. работу преодоления сил поверхностного натяжения.
Описание слайда:
МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОДЯНЫХ ПЛЕНОК С ЧАСТИЦАМИ ПЫЛИ Захват и осаждение частиц пыли пленкой жидкости осуществляется при направлении потока частиц пыли на поверхность жидкости, смоченную жидкостью стенку или пленку специально полученных газовых пузырей. При ударе частицы о поверхность водяной пленки возможны либо отскок частицы, либо улавливание (захват). Для улавливания частиц необходимо, чтобы их кинетическая энергия превышала работу погружения частицы в жидкость, т. е. работу преодоления сил поверхностного натяжения.

Слайд 6





МОКРЫЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ
В мокрых пылеуловителях (ПУ) очистка газа осуществляется при контакте газа с жидкостью. 
Взвешенные в газе частицы пыли смачиваются, утяжеляются и выводятся из газового потока под действием гравитационных сил или сил инерции, либо захватываются жидкостью и удаляются в виде шлама. 
Чем лучше смачиваемость, тем эффективнее процесс очистки.
Одновременно происходит и охлаждение газа! 
Так как при смачивании масса (и размеры) частиц становится больше, в мокрых ПУ эффективность очистки лучше, чем в однотипных сухих. 
Мокрые пылеуловители нашли достаточно широкое применение для очистки газов и воздуха от мелкодисперсной пыли с размерами частиц более 0,3 - 1,0 мкм, а также для очистки от взрывоопасных пылей и имеющих высокую температуру газов.
Описание слайда:
МОКРЫЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ В мокрых пылеуловителях (ПУ) очистка газа осуществляется при контакте газа с жидкостью. Взвешенные в газе частицы пыли смачиваются, утяжеляются и выводятся из газового потока под действием гравитационных сил или сил инерции, либо захватываются жидкостью и удаляются в виде шлама. Чем лучше смачиваемость, тем эффективнее процесс очистки. Одновременно происходит и охлаждение газа! Так как при смачивании масса (и размеры) частиц становится больше, в мокрых ПУ эффективность очистки лучше, чем в однотипных сухих. Мокрые пылеуловители нашли достаточно широкое применение для очистки газов и воздуха от мелкодисперсной пыли с размерами частиц более 0,3 - 1,0 мкм, а также для очистки от взрывоопасных пылей и имеющих высокую температуру газов.

Слайд 7





МОКРЫЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ
В зависимости от формы контактирования твердой и жидкой фаз способы мокрой пылеочистки разделяются на:
а) улавливание в объеме (слое) жидкости (барботажные); 
б) улавливание пленками жидкости (пленочные); 
в) улавливание распыленной жидкостью в объеме газа (капельные).
Описание слайда:
МОКРЫЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ В зависимости от формы контактирования твердой и жидкой фаз способы мокрой пылеочистки разделяются на: а) улавливание в объеме (слое) жидкости (барботажные); б) улавливание пленками жидкости (пленочные); в) улавливание распыленной жидкостью в объеме газа (капельные).

Слайд 8





ОСОБЕННОСТИ МОКРЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ
В качестве орошающей жидкости чаще всего применяют воду. Для уменьшения количества отработанной жидкости используют замкнутую систему орошения.
Чтобы предотвратить вынос брызг орошающей жидкости из аппаратов необходимо соблюдать оптимальный скоростной режим работы и предусматривать специальные брызго- и каплеуловители.
Описание слайда:
ОСОБЕННОСТИ МОКРЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ В качестве орошающей жидкости чаще всего применяют воду. Для уменьшения количества отработанной жидкости используют замкнутую систему орошения. Чтобы предотвратить вынос брызг орошающей жидкости из аппаратов необходимо соблюдать оптимальный скоростной режим работы и предусматривать специальные брызго- и каплеуловители.

Слайд 9





ОСОБЕННОСТИ МОКРЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ
Мелкие частицы пыли в мокрых ПУ улавливаются плохо, так как на их поверхности образуется пленка газа, которая препятствует их смачиванию. 
Для улучшения смачиваемости частиц необходимо создать условия для разрушения газовой пленки:
организацией турбулентности газового потока, 
вводом в орошающую жидкость специальных поверхностно-активных веществ (ПАВ).
Описание слайда:
ОСОБЕННОСТИ МОКРЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ Мелкие частицы пыли в мокрых ПУ улавливаются плохо, так как на их поверхности образуется пленка газа, которая препятствует их смачиванию. Для улучшения смачиваемости частиц необходимо создать условия для разрушения газовой пленки: организацией турбулентности газового потока, вводом в орошающую жидкость специальных поверхностно-активных веществ (ПАВ).

Слайд 10





КЛАССИФИКАЦИЯ МОКРЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ
По способу действия их делят на: 
полые газопромыватели (оросительные устройства, полые и форсуночные скрубберы); 
насадочные скрубберы; 
тарельчатые скрубберы (барботажные и пенные аппараты);
 скрубберы с подвижной насадкой;
скрубберы ударно-инерционного действия (ротоклоны); 
центробежные скрубберы; 
механические и динамические скрубберы; 
скоростные скрубберы (скрубберы Вентури); 
эжекторные скрубберы.
Описание слайда:
КЛАССИФИКАЦИЯ МОКРЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ По способу действия их делят на: полые газопромыватели (оросительные устройства, полые и форсуночные скрубберы); насадочные скрубберы; тарельчатые скрубберы (барботажные и пенные аппараты); скрубберы с подвижной насадкой; скрубберы ударно-инерционного действия (ротоклоны); центробежные скрубберы; механические и динамические скрубберы; скоростные скрубберы (скрубберы Вентури); эжекторные скрубберы.

Слайд 11





КЛАССИФИКАЦИЯ МОКРЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ
По затратам энергии делят на три группы: 
низконапорные – гидравлическое сопротивление не более 1500 Па (форсуночные, насадочные и центробежные скрубберы); 
средненапорные – гидравлическое сопротивление от 1500 до 3000 Па (динамические, эжекторные скрубберы, скрубберы ударно-инерционного действия); 
высоконапорные – гидравлическое сопротивление более 3000 Па (скрубберы Вентури).
Описание слайда:
КЛАССИФИКАЦИЯ МОКРЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ По затратам энергии делят на три группы: низконапорные – гидравлическое сопротивление не более 1500 Па (форсуночные, насадочные и центробежные скрубберы); средненапорные – гидравлическое сопротивление от 1500 до 3000 Па (динамические, эжекторные скрубберы, скрубберы ударно-инерционного действия); высоконапорные – гидравлическое сопротивление более 3000 Па (скрубберы Вентури).

Слайд 12





ПОЛЫЕ ГАЗОПРОМЫВАТЕЛИ
Описание слайда:
ПОЛЫЕ ГАЗОПРОМЫВАТЕЛИ

Слайд 13





ПОЛЫЕ ГАЗОПРОМЫВАТЕЛИ
В полых газопромывателях газопылевой поток пропускают через завесу распыляемой или разбрызгиваемой жидкости. 
При этом частицы пыли, сталкиваясь с каплями жидкости, смачиваются и под действием сил тяжести выпадают из газового потока, осаждаясь в промывателе, а очищенные газы удаляются из аппарата.
После полых газопромывателей в большинстве случаев необходимо  устанавливать  каплеуловители.
Описание слайда:
ПОЛЫЕ ГАЗОПРОМЫВАТЕЛИ В полых газопромывателях газопылевой поток пропускают через завесу распыляемой или разбрызгиваемой жидкости. При этом частицы пыли, сталкиваясь с каплями жидкости, смачиваются и под действием сил тяжести выпадают из газового потока, осаждаясь в промывателе, а очищенные газы удаляются из аппарата. После полых газопромывателей в большинстве случаев необходимо устанавливать каплеуловители.

Слайд 14





ПОЛЫЕ ГАЗОПРОМЫВАТЕЛИ
К ним относятся:
оросительные устройства-брызгала;
промывные камеры;
полые скрубберы.
Описание слайда:
ПОЛЫЕ ГАЗОПРОМЫВАТЕЛИ К ним относятся: оросительные устройства-брызгала; промывные камеры; полые скрубберы.

Слайд 15





ОРОСИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
Простейшее оросительное устройство представляет собой ряд форсунок или брызгал, установленных в помещении, газоходе или дымовой трубе и создающих в их поперечном сечении водяную завесу. 
Во избежание уноса брызг воды скорость газа – не более 3 м/с. 
Расход воды - 0,1-0,3 л/м3.
Используют  для очистки газа от пыли, размер частиц которой больше 15-20 мкм, а также в том случае, если к очистке не предъявляют высоких требований.  
Эффективность очистки составляет всего 50-60% даже при улавливании частиц пыли крупнее 20 мкм.
Описание слайда:
ОРОСИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО Простейшее оросительное устройство представляет собой ряд форсунок или брызгал, установленных в помещении, газоходе или дымовой трубе и создающих в их поперечном сечении водяную завесу. Во избежание уноса брызг воды скорость газа – не более 3 м/с. Расход воды - 0,1-0,3 л/м3. Используют для очистки газа от пыли, размер частиц которой больше 15-20 мкм, а также в том случае, если к очистке не предъявляют высоких требований. Эффективность очистки составляет всего 50-60% даже при улавливании частиц пыли крупнее 20 мкм.

Слайд 16





ОРОСИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Описание слайда:
ОРОСИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Слайд 17





ПРОМЫВНАЯ КАМЕРА
Промывная камера – это усовершенствованное оросительное устройство
1 – форсунки; 2 - брызгоуловитель; 3 – сепаратор; 4 – насос; 5 – вентилятор; 6 – электродвигатель
Описание слайда:
ПРОМЫВНАЯ КАМЕРА Промывная камера – это усовершенствованное оросительное устройство 1 – форсунки; 2 - брызгоуловитель; 3 – сепаратор; 4 – насос; 5 – вентилятор; 6 – электродвигатель

Слайд 18





ПОЛЫЕ ФОРСУНОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ
Среди полых газопромывателей наиболее распространены полые форсуночные скрубберы. 
Они представляют собой башню (колонну) круглого или прямоугольного сечения, выполненную из металла или кирпича, железобетона и других материалов. 
В случае необходимости внутреннюю поверхность футеруют или покрывают антикоррозионными составами.
Форсунки устанавливают в одном или нескольких сечениях (иногда рядами до 16 в каждом сечении, иногда только по оси аппарата в зависимости от расхода орошающей жидкости) таким образом, чтобы все поперечное сечение было перекрыто факелами орошающей жидкости.
По направлению движения газа и жидкости полые скрубберы делят на противоточные и прямоточные.
Описание слайда:
ПОЛЫЕ ФОРСУНОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ Среди полых газопромывателей наиболее распространены полые форсуночные скрубберы. Они представляют собой башню (колонну) круглого или прямоугольного сечения, выполненную из металла или кирпича, железобетона и других материалов. В случае необходимости внутреннюю поверхность футеруют или покрывают антикоррозионными составами. Форсунки устанавливают в одном или нескольких сечениях (иногда рядами до 16 в каждом сечении, иногда только по оси аппарата в зависимости от расхода орошающей жидкости) таким образом, чтобы все поперечное сечение было перекрыто факелами орошающей жидкости. По направлению движения газа и жидкости полые скрубберы делят на противоточные и прямоточные.

Слайд 19





ПОЛЫЕ ФОРСУНОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ
В зависимости от количества воды, подаваемой на орошение, полые скрубберы делят на охладительные и испарительные. 
В охладительные скрубберы подают большое количество воды, которая в процессе охлаждения газа не успевает испариться, а только нагревается.
В испарительные скрубберы воду подают в небольшом количестве, которая частично или полностью испаряется. 
Температура конечного газа в испарительных устройствах значительно выше, чем в охладительных скрубберах.
Описание слайда:
ПОЛЫЕ ФОРСУНОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ В зависимости от количества воды, подаваемой на орошение, полые скрубберы делят на охладительные и испарительные. В охладительные скрубберы подают большое количество воды, которая в процессе охлаждения газа не успевает испариться, а только нагревается. В испарительные скрубберы воду подают в небольшом количестве, которая частично или полностью испаряется. Температура конечного газа в испарительных устройствах значительно выше, чем в охладительных скрубберах.

Слайд 20





ПОЛЫЕ ФОРСУНОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ
Для уменьшения уноса применяют форсунки грубого распыла воды (давление воды - 0,3 - 0,4 Мпа, размер капель - около 0,8 мм). 
Форсунки грубого распыла позволяют работать на оборотной воде, содержащей взвеси.
Чем крупнее капли, тем меньшее их количество образуется и тем хуже контакт газа с водой. 
При работе без каплеуловителей чаще используют противоточные скрубберы. 
Для предотвращения уноса капель жидкости оптимальная скорость газового потока (без каплеуловителей) - 0,6-1,5 м/с. 
Гидравлическое сопротивление скруббера без каплеуловителя и газораспределителя - не более 250 Па. 
При установке на выходе из полого скруббера каплеуловителя  повышается турбулентность движения газового потока, увеличивается интенсивность столкновений капель с пылью и в результате достигается лучший тепло- и массообмен между газом и водой.
Скорость газа в скрубберах с каплеуловителями - от 2 - 2,3 до 5 - 8 м/с.
Описание слайда:
ПОЛЫЕ ФОРСУНОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ Для уменьшения уноса применяют форсунки грубого распыла воды (давление воды - 0,3 - 0,4 Мпа, размер капель - около 0,8 мм). Форсунки грубого распыла позволяют работать на оборотной воде, содержащей взвеси. Чем крупнее капли, тем меньшее их количество образуется и тем хуже контакт газа с водой. При работе без каплеуловителей чаще используют противоточные скрубберы. Для предотвращения уноса капель жидкости оптимальная скорость газового потока (без каплеуловителей) - 0,6-1,5 м/с. Гидравлическое сопротивление скруббера без каплеуловителя и газораспределителя - не более 250 Па. При установке на выходе из полого скруббера каплеуловителя повышается турбулентность движения газового потока, увеличивается интенсивность столкновений капель с пылью и в результате достигается лучший тепло- и массообмен между газом и водой. Скорость газа в скрубберах с каплеуловителями - от 2 - 2,3 до 5 - 8 м/с.

Слайд 21





НАСАДОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ
Описание слайда:
НАСАДОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ

Слайд 22





НАСАДОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ
Описание слайда:
НАСАДОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ

Слайд 23





НАСАДОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ
Описание слайда:
НАСАДОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ

Слайд 24





НАСАДОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ
Для химически агрессивных сред чаще всего используется насадка из керамических колец (пустотелых и с перегородками). 
При щелочных жидкостях применяют керамику и стальные кольца. 
При нейтральных и не агрессивных к дереву жидкостях и газах с невысокой температурой иногда применяют насадку из досок сосны или ели.
Описание слайда:
НАСАДОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ Для химически агрессивных сред чаще всего используется насадка из керамических колец (пустотелых и с перегородками). При щелочных жидкостях применяют керамику и стальные кольца. При нейтральных и не агрессивных к дереву жидкостях и газах с невысокой температурой иногда применяют насадку из досок сосны или ели.

Слайд 25





НАСАДОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ
Описание слайда:
НАСАДОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ

Слайд 26





НАСАДОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ
Проходя через насадку, газ многократно изменяет направление своего движения, в результате чего содержащаяся в газе пыль или капельные компоненты по инерции попадают на смоченную поверхность насадки и смываются стекающей жидкостью. 
Поэтому в насадочных скрубберах пыль улавливается более эффективно, чем в полых. 
Гидравлическое сопротивление их невелико, хотя и больше, чем полых скрубберов.
Описание слайда:
НАСАДОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ Проходя через насадку, газ многократно изменяет направление своего движения, в результате чего содержащаяся в газе пыль или капельные компоненты по инерции попадают на смоченную поверхность насадки и смываются стекающей жидкостью. Поэтому в насадочных скрубберах пыль улавливается более эффективно, чем в полых. Гидравлическое сопротивление их невелико, хотя и больше, чем полых скрубберов.

Слайд 27





НАСАДОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ
При недостаточном орошении насадки на ее элементах может налипать пыль, что приводит к забиванию насадки, росту гидравлического сопротивления скруббера и снижению его производительности
Очистка насадки от пыли представляет собой довольно трудоемкую операцию, связанную с удалением насадки из аппарата. 
Поэтому для очистки запыленных газов используют только насадку с крупными элементами или хордовую насадку.
Описание слайда:
НАСАДОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ При недостаточном орошении насадки на ее элементах может налипать пыль, что приводит к забиванию насадки, росту гидравлического сопротивления скруббера и снижению его производительности Очистка насадки от пыли представляет собой довольно трудоемкую операцию, связанную с удалением насадки из аппарата. Поэтому для очистки запыленных газов используют только насадку с крупными элементами или хордовую насадку.

Слайд 28





НАСАДОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ
Насадочные скрубберы рекомендуется применять только при улавливании хорошо смачиваемой пыли, особенно в тех случаях, когда процессы улавливания пыли сопровождаются охлаждением газов или абсорбцией*. 
При улавливании плохо смачиваемой пыли (но не склонной к образованию твердых отложений) могут использоваться аппараты с разреженной насадкой.
Из-за частого забивания насадки такие газопромыватели в настоящее время редко используются для улавливания пыли.
* Абсорбция – поглощение сорбата/сорбтива (твердая, жидкая или газовая фаза) всем объёмом сорбента (в данном случае - жидкости)
Описание слайда:
НАСАДОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ Насадочные скрубберы рекомендуется применять только при улавливании хорошо смачиваемой пыли, особенно в тех случаях, когда процессы улавливания пыли сопровождаются охлаждением газов или абсорбцией*. При улавливании плохо смачиваемой пыли (но не склонной к образованию твердых отложений) могут использоваться аппараты с разреженной насадкой. Из-за частого забивания насадки такие газопромыватели в настоящее время редко используются для улавливания пыли. * Абсорбция – поглощение сорбата/сорбтива (твердая, жидкая или газовая фаза) всем объёмом сорбента (в данном случае - жидкости)

Слайд 29





НАСАДОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ
Насадочные скрубберы в основном применяют как абсорберы* для:
очистки от SO2, HCl, H2S, 
охлаждения и увлажнения малозапыленного газа. 
Насадка должна обладать:
химической стойкостью, 
механической прочностью, 
небольшой массой 
большой поверхностью единицы объема. 
* Абсорбер - аппарат для поглощения газов, паров, а также для разделения газовой смеси на составные части растворением одного или нескольких компонентов этой смеси в жидкости-абсорбенте (поглотителе)
Описание слайда:
НАСАДОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ Насадочные скрубберы в основном применяют как абсорберы* для: очистки от SO2, HCl, H2S, охлаждения и увлажнения малозапыленного газа. Насадка должна обладать: химической стойкостью, механической прочностью, небольшой массой большой поверхностью единицы объема. * Абсорбер - аппарат для поглощения газов, паров, а также для разделения газовой смеси на составные части растворением одного или нескольких компонентов этой смеси в жидкости-абсорбенте (поглотителе)

Слайд 30





НАСАДОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ
Параметры насадочного скруббера:
удельная поверхность а - геометрическая поверхность насадочных тел в 1 м3 объема (м2/м3); 
свободный объем V0 - объем пустот в 1 м3 насадки (м3/м3);
плотность орошения – объемный расход жидкости, которая подается на поперечное сечение скруббера  - 5-20 м3/(м2⋅ч); 
удельный расход орошающей жидкости – отношение объемных расходов жидкости и газа, л/ м3:
в противоточных насадочных скрубберах - 1,3 - 2,6 (иногда до 6) л/м3; 
в насадочных газопромывателях с поперечным орошением - 0,15-0,5 л/м3.
Описание слайда:
НАСАДОЧНЫЕ СКРУББЕРЫ Параметры насадочного скруббера: удельная поверхность а - геометрическая поверхность насадочных тел в 1 м3 объема (м2/м3); свободный объем V0 - объем пустот в 1 м3 насадки (м3/м3); плотность орошения – объемный расход жидкости, которая подается на поперечное сечение скруббера - 5-20 м3/(м2⋅ч); удельный расход орошающей жидкости – отношение объемных расходов жидкости и газа, л/ м3: в противоточных насадочных скрубберах - 1,3 - 2,6 (иногда до 6) л/м3; в насадочных газопромывателях с поперечным орошением - 0,15-0,5 л/м3.

Слайд 31





ТАРЕЛЬЧАТЫЕ СКРУББЕРЫ (БАРБОТАЖНЫЕ И ПЕННЫЕ АППАРАТЫ)
Описание слайда:
ТАРЕЛЬЧАТЫЕ СКРУББЕРЫ (БАРБОТАЖНЫЕ И ПЕННЫЕ АППАРАТЫ)

Слайд 32





ТАРЕЛЬЧАТЫЕ АППАРАТЫ
Описание слайда:
ТАРЕЛЬЧАТЫЕ АППАРАТЫ

Слайд 33





КОНСТРУКЦИЯ ПРОВАЛЬНЫХ ТАРЕЛОК
Описание слайда:
КОНСТРУКЦИЯ ПРОВАЛЬНЫХ ТАРЕЛОК

Слайд 34





ТАРЕЛЬЧАТЫЕ АППАРАТЫ
Размеры пенного аппарата определяются необходимостью равномерного распределения газа и предотвращения засорения:
диаметр аппарата не более 2-2,5 м.
живое сечение тарелки - 0,2-0,25 м2/м2. 
диаметр круглых отверстий - 4-8 мм, 
ширина щелей 4-5 мм; 
оптимальная толщина тарелки - 4-6 мм. 
Расход жидкости - 0,2-0,3 л/м3 газа. 
Гидравлическое сопротивление  однотарелочных  
аппаратов - 500-1000  Па.
Описание слайда:
ТАРЕЛЬЧАТЫЕ АППАРАТЫ Размеры пенного аппарата определяются необходимостью равномерного распределения газа и предотвращения засорения: диаметр аппарата не более 2-2,5 м. живое сечение тарелки - 0,2-0,25 м2/м2. диаметр круглых отверстий - 4-8 мм, ширина щелей 4-5 мм; оптимальная толщина тарелки - 4-6 мм. Расход жидкости - 0,2-0,3 л/м3 газа. Гидравлическое сопротивление  однотарелочных  аппаратов - 500-1000 Па.

Слайд 35





ТАРЕЛЬЧАТЫЕ АППАРАТЫ
Описание слайда:
ТАРЕЛЬЧАТЫЕ АППАРАТЫ

Слайд 36






СКРУББЕРЫ 
С ПОДВИЖНОЙ НАСАДКОЙ
Описание слайда:
СКРУББЕРЫ С ПОДВИЖНОЙ НАСАДКОЙ

Слайд 37





СКРУББЕРЫ С ПОДВИЖНОЙ НАСАДКОЙ 
1 – опорная тарелка; 2 – шаровая насадка; 3 – ограничительная тарелка; 4 – оросительное устройство; 5– каплеуловитель
Описание слайда:
СКРУББЕРЫ С ПОДВИЖНОЙ НАСАДКОЙ 1 – опорная тарелка; 2 – шаровая насадка; 3 – ограничительная тарелка; 4 – оросительное устройство; 5– каплеуловитель

Слайд 38





ДВУХЯРУСНЫЙ СКРУББЕР С ПОДВИЖНОЙ ШАРОВОЙ НАСАДКОЙ
Описание слайда:
ДВУХЯРУСНЫЙ СКРУББЕР С ПОДВИЖНОЙ ШАРОВОЙ НАСАДКОЙ

Слайд 39





КОНИЧЕСКИЙ СКРУББЕР С ПОДВИЖНОЙ ШАРОВОЙ НАСАДКОЙ
Описание слайда:
КОНИЧЕСКИЙ СКРУББЕР С ПОДВИЖНОЙ ШАРОВОЙ НАСАДКОЙ

Слайд 40





КОНИЧЕСКИЙ СКРУББЕР С ПОДВИЖНОЙ ШАРОВОЙ НАСАДКОЙ
Скорость газов:
на входе в слой 6-10 м/с; 
на выходе из слоя 1-2 м/с. 
В форсуночном скруббере расход орошающей жидкости - 4—6 л/м³ газов. 
При эжекционном скруббере орошение шаров осуществляется жидкостью, которая всасывается из емкости постоянного уровня газами, подлежащими очистке. 
Величина зазора между нижним основанием конуса и уровнем жидкости зависит от производительности аппарата. 
Гидравлическое сопротивление:
форсуночного - 900 - 1400 Па; 
эжекционного — 800 - 1400 Па. 
В настоящее время в промышленности применяются конические скрубберы с подвижной насадкой производительностью по газам 
от 3000 до 40000 м³/ч.
Описание слайда:
КОНИЧЕСКИЙ СКРУББЕР С ПОДВИЖНОЙ ШАРОВОЙ НАСАДКОЙ Скорость газов: на входе в слой 6-10 м/с; на выходе из слоя 1-2 м/с. В форсуночном скруббере расход орошающей жидкости - 4—6 л/м³ газов. При эжекционном скруббере орошение шаров осуществляется жидкостью, которая всасывается из емкости постоянного уровня газами, подлежащими очистке. Величина зазора между нижним основанием конуса и уровнем жидкости зависит от производительности аппарата. Гидравлическое сопротивление: форсуночного - 900 - 1400 Па; эжекционного — 800 - 1400 Па. В настоящее время в промышленности применяются конические скрубберы с подвижной насадкой производительностью по газам от 3000 до 40000 м³/ч.

Слайд 41






СКРУББЕРЫ 
УДАРНО-ИНЕРЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ (РОТОКЛОНЫ)
Описание слайда:
СКРУББЕРЫ УДАРНО-ИНЕРЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ (РОТОКЛОНЫ)

Слайд 42





СКРУББЕРЫ 
УДАРНО-ИНЕРЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ
Описание слайда:
СКРУББЕРЫ УДАРНО-ИНЕРЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ

Слайд 43





СКРУББЕРЫ 
УДАРНО-ИНЕРЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ 
Запыленные газы по газоходу (обычно круглого сечения или выполненного в виде трубы Вентури) с большой скоростью направляются на поверхность жидкости. 
В результате такого взаимодействия образуются капли диаметром 300-400 мкм. 
При резком повороте газового потока на 180° происходит инерционное осаждение частиц пыли на каплях жидкости. 
Шлам из аппарата может удаляться через гидрозатвор периодически или непрерывно. 
Для удаления уплотненного осадка со дна применяют смывные сопла.
Особенностью аппаратов ударного действия является полное отсутствие средств перемещения жидкости, и поэтому вся энергия, необходимая для создания поверхности контакта, подводится через газовый поток.
Описание слайда:
СКРУББЕРЫ УДАРНО-ИНЕРЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ Запыленные газы по газоходу (обычно круглого сечения или выполненного в виде трубы Вентури) с большой скоростью направляются на поверхность жидкости. В результате такого взаимодействия образуются капли диаметром 300-400 мкм. При резком повороте газового потока на 180° происходит инерционное осаждение частиц пыли на каплях жидкости. Шлам из аппарата может удаляться через гидрозатвор периодически или непрерывно. Для удаления уплотненного осадка со дна применяют смывные сопла. Особенностью аппаратов ударного действия является полное отсутствие средств перемещения жидкости, и поэтому вся энергия, необходимая для создания поверхности контакта, подводится через газовый поток.

Слайд 44


Мокрые пылеуловители, слайд №44
Описание слайда:

Слайд 45





Ротоклон типа N
1 – бункер с водой; 2 – щелевой канал; 3 и 7 – отражатели; 4 – входной патрубок; 5 –выходной патрубок; 
6 – вентилятор
Описание слайда:
Ротоклон типа N 1 – бункер с водой; 2 – щелевой канал; 3 и 7 – отражатели; 4 – входной патрубок; 5 –выходной патрубок; 6 – вентилятор

Слайд 46





СКРУББЕРЫ 
УДАРНО-ИНЕРЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ 
Важное значение для нормальной эксплуатации газопромывателей этого класса играет поддержание постоянного уровня жидкости в аппарате. Даже незначительное изменение уровня жидкости может привести к резкому снижению эффективности или значительному увеличению гидравлического сопротивления. 
Отсутствие мелких отверстий для раздачи жидкости и механических вращающихся частей позволяет работать при значительной запыленности газов. 
Удаление шлама из отстойника осуществляется периодически или непрерывно (иногда с помощью скребкового транспортера). 
Подпитка воды производится только для компенсации ее потерь за счет испарения и отвода со шламом. 
Ротоклоны целесообразно устанавливать для очистки холодных или предварительно охлажденных газов.
Описание слайда:
СКРУББЕРЫ УДАРНО-ИНЕРЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ Важное значение для нормальной эксплуатации газопромывателей этого класса играет поддержание постоянного уровня жидкости в аппарате. Даже незначительное изменение уровня жидкости может привести к резкому снижению эффективности или значительному увеличению гидравлического сопротивления. Отсутствие мелких отверстий для раздачи жидкости и механических вращающихся частей позволяет работать при значительной запыленности газов. Удаление шлама из отстойника осуществляется периодически или непрерывно (иногда с помощью скребкового транспортера). Подпитка воды производится только для компенсации ее потерь за счет испарения и отвода со шламом. Ротоклоны целесообразно устанавливать для очистки холодных или предварительно охлажденных газов.

Слайд 47


Мокрые пылеуловители, слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48





ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКРУББЕРЫ
Центробежные скрубберы по конст­рукции делятся на:
аппараты с боковым тангенциальным или улиточным подводом газа
аппараты, в которых закрутка газового потока осуществляется при по­мощи центрального лопастного закручивающего устройства;
.
Описание слайда:
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКРУББЕРЫ Центробежные скрубберы по конст­рукции делятся на: аппараты с боковым тангенциальным или улиточным подводом газа аппараты, в которых закрутка газового потока осуществляется при по­мощи центрального лопастного закручивающего устройства; .

Слайд 49





ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКРУББЕРЫ
Частицы пыли в процессе вращения отбрасываются к стенкам, захватываются пленкой воды и стекают вместе с ней вниз. 
Скорость газа по сечению аппарата для исключения явления брызгоуноса должна составлять 2,5-5,5 м/с. 
Эффективность очистки зависит от размера аппарата (диаметр не должен быть больше 1,2 м). 
Процесс очистки улучшается при:
большем размере частиц пыли и их плотности, 
меньшем диаметре цилиндрической части аппарата; 
большей скорости газа во входном патрубке. 
При содержании пыли, превышающем 2 г/м3, до циклона с водяной пленкой рекомендуется устанавливать первую ступень очистки в виде сухого циклона или другого инерционного пылеуловителя.
Используются для очистки любых видов нецементирующейся пыли.
Описание слайда:
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКРУББЕРЫ Частицы пыли в процессе вращения отбрасываются к стенкам, захватываются пленкой воды и стекают вместе с ней вниз. Скорость газа по сечению аппарата для исключения явления брызгоуноса должна составлять 2,5-5,5 м/с. Эффективность очистки зависит от размера аппарата (диаметр не должен быть больше 1,2 м). Процесс очистки улучшается при: большем размере частиц пыли и их плотности, меньшем диаметре цилиндрической части аппарата; большей скорости газа во входном патрубке. При содержании пыли, превышающем 2 г/м3, до циклона с водяной пленкой рекомендуется устанавливать первую ступень очистки в виде сухого циклона или другого инерционного пылеуловителя. Используются для очистки любых видов нецементирующейся пыли.

Слайд 50





ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКРУББЕРЫ
Описание слайда:
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКРУББЕРЫ

Слайд 51








МЕХАНИЧЕСКИЕ ГАЗОПРОМЫВАТЕЛИ
(МЕХАНИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СКРУББЕРЫ)
Описание слайда:
МЕХАНИЧЕСКИЕ ГАЗОПРОМЫВАТЕЛИ (МЕХАНИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ СКРУББЕРЫ)

Слайд 52





МЕХАНИЧЕСКИЕ ГАЗОПРОМЫВАТЕЛИ
Характерной особенностью механических газопромывателей является наличие вращающегося устройства (ротора, диска и т. п.), которое обеспечивает разбрызгивание и перемешивание жидкости или вращение газового потока.
В зависимости от способа подвода механической энергии аппараты этого типа подразделяются на:
механические скрубберы – газопромыватели, в которых очищаемые газы приводятся в соприкосновение с жидкостью, разбрызгиваемой с помощью вращающегося тела (вала с лопастями, диска, перфорированного барабана и т. п.);
динамические газопромыватели (ДГ) – аппараты, в которых подводимая механическим устройством энергия используется для вращения газового потока.
Описание слайда:
МЕХАНИЧЕСКИЕ ГАЗОПРОМЫВАТЕЛИ Характерной особенностью механических газопромывателей является наличие вращающегося устройства (ротора, диска и т. п.), которое обеспечивает разбрызгивание и перемешивание жидкости или вращение газового потока. В зависимости от способа подвода механической энергии аппараты этого типа подразделяются на: механические скрубберы – газопромыватели, в которых очищаемые газы приводятся в соприкосновение с жидкостью, разбрызгиваемой с помощью вращающегося тела (вала с лопастями, диска, перфорированного барабана и т. п.); динамические газопромыватели (ДГ) – аппараты, в которых подводимая механическим устройством энергия используется для вращения газового потока.

Слайд 53





МЕХАНИЧЕСКИЕ СКРУББЕРЫ
Описание слайда:
МЕХАНИЧЕСКИЕ СКРУББЕРЫ

Слайд 54





МЕХАНИЧЕСКИЕ СКРУББЕРЫ
Механический скруббер с вращающимися дисками вмещает в себя ротор 3, на котором закреплены сетчатые диски 4, погруженные на некоторую глубину в жидкость, находящуюся в поддоне 1. 
В верхней части аппарата горизонтально расположены патрубки для входа и выхода газа. 
В процессе вращения вала жидкость разбрызгивается сетчатыми дисками, образуя на пути движения газа туман. 
Содержащиеся в газе частицы, сталкиваясь с капельками воды, укрупняются, утяжеляются и осаждаются в поддон и частично на смоченные диски, с которых смываются жидкостью. Уловленная пыль в виде шлама периодически или непрерывно удаляется из поддона в канализацию. 
Допустимая скорость движения газа в аппарате составляет 0,8—1 м/с.
В механическом скруббере с вращающимися пустотелыми цилиндрами водяная завеса создается в результате быстрого вращения легких пустотелых цилиндров 6, частично погруженных в жидкость. 
Газ вводят в аппарат через патрубок 5. На пути движения газа установлены вертикальные перегородки 7, которые создают узкий проход для газа в том месте, где образуется наиболее плотная завеса жидкости. 
Частицы пыли оседают на дно ванны 8 и удаляются в виде шлама через патрубки 9. 
Уровень жидкости в ванне поддерживают постоянным при помощи сливной трубы 10. Свежая жидкость пополняет ванну через трубопровод 11. 
Очищенный газ удаляют из аппарата по газопроводу 12.
Описание слайда:
МЕХАНИЧЕСКИЕ СКРУББЕРЫ Механический скруббер с вращающимися дисками вмещает в себя ротор 3, на котором закреплены сетчатые диски 4, погруженные на некоторую глубину в жидкость, находящуюся в поддоне 1. В верхней части аппарата горизонтально расположены патрубки для входа и выхода газа. В процессе вращения вала жидкость разбрызгивается сетчатыми дисками, образуя на пути движения газа туман. Содержащиеся в газе частицы, сталкиваясь с капельками воды, укрупняются, утяжеляются и осаждаются в поддон и частично на смоченные диски, с которых смываются жидкостью. Уловленная пыль в виде шлама периодически или непрерывно удаляется из поддона в канализацию. Допустимая скорость движения газа в аппарате составляет 0,8—1 м/с. В механическом скруббере с вращающимися пустотелыми цилиндрами водяная завеса создается в результате быстрого вращения легких пустотелых цилиндров 6, частично погруженных в жидкость. Газ вводят в аппарат через патрубок 5. На пути движения газа установлены вертикальные перегородки 7, которые создают узкий проход для газа в том месте, где образуется наиболее плотная завеса жидкости. Частицы пыли оседают на дно ванны 8 и удаляются в виде шлама через патрубки 9. Уровень жидкости в ванне поддерживают постоянным при помощи сливной трубы 10. Свежая жидкость пополняет ванну через трубопровод 11. Очищенный газ удаляют из аппарата по газопроводу 12.

Слайд 55





МЕХАНИЧЕСКИЕ СКРУББЕРЫ
В ротационном пылеуловителе жидкость разбрызгивается колесом 15, частично погруженным в жидкость в ванне 8. 
Газ вводят в аппарат через входной газоход 13, он проходит через решетку 14, контактирует с каплями жидкости и через газоход 16 выводится из аппарата.
Вследствие поворота газа в аппарате на 180° наиболее крупные частицы пыли тонут в жидкости под действием сил инерции. 
Поэтому ротационный пылеуловитель работает более эффективно по сравнению с другими пылеуловителями этого типа.
Описание слайда:
МЕХАНИЧЕСКИЕ СКРУББЕРЫ В ротационном пылеуловителе жидкость разбрызгивается колесом 15, частично погруженным в жидкость в ванне 8. Газ вводят в аппарат через входной газоход 13, он проходит через решетку 14, контактирует с каплями жидкости и через газоход 16 выводится из аппарата. Вследствие поворота газа в аппарате на 180° наиболее крупные частицы пыли тонут в жидкости под действием сил инерции. Поэтому ротационный пылеуловитель работает более эффективно по сравнению с другими пылеуловителями этого типа.

Слайд 56





МЕХАНИЧЕСКИЕ СКРУББЕРЫ
Механические скрубберы как с быстро, так и с медленно вращающимися валами не имеют существенных преимуществ перед аппаратами других типов. Они значительно менее распространены, чем башни с насадкой и барботажные аппараты, что объясняется их менее выгодными эксплуатационными качествами
Недостатки:
значительный дополнительный расход энергии на вращение разбрызгивающих устройств (большая часть ее теряется в приводных устройствах и расходуется на трение движущихся частей); 
затруднено применение для агрессивных сред (малая стойкость проволочных дисков по отношению к таким агрессивным газам, как сероводород, в результате чего сетки на дисках приходится довольно часто менять).
Описание слайда:
МЕХАНИЧЕСКИЕ СКРУББЕРЫ Механические скрубберы как с быстро, так и с медленно вращающимися валами не имеют существенных преимуществ перед аппаратами других типов. Они значительно менее распространены, чем башни с насадкой и барботажные аппараты, что объясняется их менее выгодными эксплуатационными качествами Недостатки: значительный дополнительный расход энергии на вращение разбрызгивающих устройств (большая часть ее теряется в приводных устройствах и расходуется на трение движущихся частей); затруднено применение для агрессивных сред (малая стойкость проволочных дисков по отношению к таким агрессивным газам, как сероводород, в результате чего сетки на дисках приходится довольно часто менять).

Слайд 57





ДИНАМИЧЕСКИЕ СКРУББЕРЫ
Динамические газопромыватели отличаются от сухих ротационных пылеуловителей только подводом на входе в аппарат орошающей жидкости, которая способствует росту эффективности очистки.
В динамических газопромывателях очищаемые газы приводятся в соприкосновение с распыляемой или разбрызгиваемой жидкостью с помощью вращающегося тела ( ротора, диска и др.), которое обеспечивает разбрызгивание и перемешивание жидкости или вращение газового потока
Описание слайда:
ДИНАМИЧЕСКИЕ СКРУББЕРЫ Динамические газопромыватели отличаются от сухих ротационных пылеуловителей только подводом на входе в аппарат орошающей жидкости, которая способствует росту эффективности очистки. В динамических газопромывателях очищаемые газы приводятся в соприкосновение с распыляемой или разбрызгиваемой жидкостью с помощью вращающегося тела ( ротора, диска и др.), которое обеспечивает разбрызгивание и перемешивание жидкости или вращение газового потока

Слайд 58





ДИНАМИЧЕСКИЕ СКРУББЕРЫ
Описание слайда:
ДИНАМИЧЕСКИЕ СКРУББЕРЫ

Слайд 59











СКОРОСТНЫЕ СКРУББЕРЫ (СКРУББЕРЫ ВЕНТУРИ)
Описание слайда:
СКОРОСТНЫЕ СКРУББЕРЫ (СКРУББЕРЫ ВЕНТУРИ)

Слайд 60





СКРУББЕРЫ ВЕНТУРИ
Скруббер* Вентури – наиболее эффективный и доминирующий вид из применяемых в промышленности мокрых пылеуловителей для удаления частиц размером менее 5 мкм. 
Применяют для очистки технологических и вентиляционных газов от мелкодисперсной пыли, для охлаждения газов и очистки от вредных газообразных примесей.

*Скруббер (от англ. scrub — «скрести», «чистить») — устройство, используемое для очистки газообразных или твердых сред от примесей в различных химико-технологических процессах.
Описание слайда:
СКРУББЕРЫ ВЕНТУРИ Скруббер* Вентури – наиболее эффективный и доминирующий вид из применяемых в промышленности мокрых пылеуловителей для удаления частиц размером менее 5 мкм. Применяют для очистки технологических и вентиляционных газов от мелкодисперсной пыли, для охлаждения газов и очистки от вредных газообразных примесей. *Скруббер (от англ. scrub — «скрести», «чистить») — устройство, используемое для очистки газообразных или твердых сред от примесей в различных химико-технологических процессах.

Слайд 61





СХЕМА СКРУББЕРА ВЕНТУРИ
Описание слайда:
СХЕМА СКРУББЕРА ВЕНТУРИ

Слайд 62





СКРУББЕРЫ ВЕНТУРИ
Описание слайда:
СКРУББЕРЫ ВЕНТУРИ

Слайд 63





СКРУББЕРЫ ВЕНТУРИ
В турбулентном потоке вода дробиться на мелкие капли, а газовая оболочка вокруг небольших частиц пыли разрушается. 
Чем выше скорость газа, тем мельче получаются капли и большее их количество.
Образовавшиеся капли воды интенсивно перемешиваются в потоке газа с частицами пыли, сталкиваются с ними и укрупняют их. 
Чтобы мелкие капли воды не испарялись и не ухудшались условия коагуляции, температура газа не должна быть больше 250°С. Иначе необходимо увеличивать количество воды на орошение. 
При входе в диффузор газ теряет скорость и происходит дальнейшая коагуляция* пыли. 
Одновременно в скруббере Вентури происходит охлаждение газа и поглощение вредных газовых компонентов, которые хорошо растворяются в воде (например, SO3, NO2) . 
*Коагуляция — объединение мелких диспергированных частиц при их столкновении в бо́льшие по размеру агрегаты
Описание слайда:
СКРУББЕРЫ ВЕНТУРИ В турбулентном потоке вода дробиться на мелкие капли, а газовая оболочка вокруг небольших частиц пыли разрушается. Чем выше скорость газа, тем мельче получаются капли и большее их количество. Образовавшиеся капли воды интенсивно перемешиваются в потоке газа с частицами пыли, сталкиваются с ними и укрупняют их. Чтобы мелкие капли воды не испарялись и не ухудшались условия коагуляции, температура газа не должна быть больше 250°С. Иначе необходимо увеличивать количество воды на орошение. При входе в диффузор газ теряет скорость и происходит дальнейшая коагуляция* пыли. Одновременно в скруббере Вентури происходит охлаждение газа и поглощение вредных газовых компонентов, которые хорошо растворяются в воде (например, SO3, NO2) . *Коагуляция — объединение мелких диспергированных частиц при их столкновении в бо́льшие по размеру агрегаты

Слайд 64





СКРУББЕРЫ ВЕНТУРИ
Описание слайда:
СКРУББЕРЫ ВЕНТУРИ

Слайд 65





СКРУББЕРЫ ВЕНТУРИ
Описание слайда:
СКРУББЕРЫ ВЕНТУРИ

Слайд 66





СКРУББЕРЫ ВЕНТУРИ
Скорость газа во входном сечении конфузора и выходном сечении диффузора составляет 18-24 м/с.
В горловине трубы Вентури скорость зависит от размера частиц пыли и назначения аппарата и составляет: 
90-200 м/с - при очистке технологических газов, 
60-90 м/с - при очистке воздуха в системах аспирации, 
40-70 м/с - при охлаждении газа и очистке от газообразных компонентов.
Чем выше скорость газа в горловине и чем больше удельный расход жидкости на ее орошение, тем выше гидравлическое сопротивление аппарата и эффективнее проходит процесс коагуляции пыли. 
Удельный расход воды - 0,25-1,25 л/м3. 
Если пыль мелкодисперсная, то выбирают больший удельный расход жидкости. 
При очистке аспирационного воздуха, который содержит крупнодисперсную пыль удельный расход составляет 0,25-0,5 л/м3. 
Типоразмеры трубы Вентури обеспечивают производительность по газу в диапазоне 2000–500000 м3/ч.
Описание слайда:
СКРУББЕРЫ ВЕНТУРИ Скорость газа во входном сечении конфузора и выходном сечении диффузора составляет 18-24 м/с. В горловине трубы Вентури скорость зависит от размера частиц пыли и назначения аппарата и составляет: 90-200 м/с - при очистке технологических газов, 60-90 м/с - при очистке воздуха в системах аспирации, 40-70 м/с - при охлаждении газа и очистке от газообразных компонентов. Чем выше скорость газа в горловине и чем больше удельный расход жидкости на ее орошение, тем выше гидравлическое сопротивление аппарата и эффективнее проходит процесс коагуляции пыли. Удельный расход воды - 0,25-1,25 л/м3. Если пыль мелкодисперсная, то выбирают больший удельный расход жидкости. При очистке аспирационного воздуха, который содержит крупнодисперсную пыль удельный расход составляет 0,25-0,5 л/м3. Типоразмеры трубы Вентури обеспечивают производительность по газу в диапазоне 2000–500000 м3/ч.

Слайд 67





СКРУББЕРЫ ВЕНТУРИ
Если гидравлическое сопротивление трубы Вентури менее 5000 Па, то ее называют низконапорной. 
Низконапорные устройства используют для очистки воздуха и газа от частиц пыли более 5 мкм в системах промышленной вентиляции и газов паровых котлов в энергетике. 
Высоконапорные трубы Вентури (гидравлическое сопротивление от 5000 до 25000 Па) применяют, главным образом, для очистки технологических газов от мелкодисперсной пыли. 
Если температура газового потока высокая, то его перед скруббером Вентури охлаждают в полом скруббере, низконапорной трубе Вентури или другом аппарате. 
Если аппарат используют еще и для очистки от газообразных примесей, то применяют схему из двух последовательно установленных труб Вентури. 
В первой трубе (высоконапорной) происходит процесс коагуляции и захвата пыли водой, а во второй (низконапорной) осуществляется улавливание газообразных примесей.
Описание слайда:
СКРУББЕРЫ ВЕНТУРИ Если гидравлическое сопротивление трубы Вентури менее 5000 Па, то ее называют низконапорной. Низконапорные устройства используют для очистки воздуха и газа от частиц пыли более 5 мкм в системах промышленной вентиляции и газов паровых котлов в энергетике. Высоконапорные трубы Вентури (гидравлическое сопротивление от 5000 до 25000 Па) применяют, главным образом, для очистки технологических газов от мелкодисперсной пыли. Если температура газового потока высокая, то его перед скруббером Вентури охлаждают в полом скруббере, низконапорной трубе Вентури или другом аппарате. Если аппарат используют еще и для очистки от газообразных примесей, то применяют схему из двух последовательно установленных труб Вентури. В первой трубе (высоконапорной) происходит процесс коагуляции и захвата пыли водой, а во второй (низконапорной) осуществляется улавливание газообразных примесей.

Слайд 68





МОКРЫЕ ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ С КОАГУЛЯТОРАМИ ВЕНТУРИ
Описание слайда:
МОКРЫЕ ЗОЛОУЛОВИТЕЛИ С КОАГУЛЯТОРАМИ ВЕНТУРИ

Слайд 69





Золоулавливающее  оборудование ОАО  «Кузбассэнерго»
Описание слайда:
Золоулавливающее оборудование ОАО «Кузбассэнерго»

Слайд 70





СКРУББЕРЫ ВЕНТУРИ
Описание слайда:
СКРУББЕРЫ ВЕНТУРИ

Слайд 71





СЕРООЧИСТКА ГАЗОВ В МОКРЫХ ЗУ
Описание слайда:
СЕРООЧИСТКА ГАЗОВ В МОКРЫХ ЗУ

Слайд 72











ЭЖЕКТОРНЫЕ СКРУББЕРЫ
Описание слайда:
ЭЖЕКТОРНЫЕ СКРУББЕРЫ

Слайд 73





ЭЖЕКТОРНЫЕ СКРУББЕРЫ
Описание слайда:
ЭЖЕКТОРНЫЕ СКРУББЕРЫ

Слайд 74





ЭЖЕКТОРНЫЕ СКРУББЕРЫ
В эжекторных скрубберах газ засасывается потоком жидкости.
Энергия, затрачиваемая на очистку газов, подводится к орошающей жидкости, которая подается в трубу-распылитель через расположенную в конфузоре форсунку под давлением 600-1200 кПа. 
Так как в трубе-распылителе газы транспортируются капельной жидкостью и создается положительный напор, то общее гидравлическое сопротивление всей установки может быть равно нулю. 
Такие аппараты применяют при очистке низконапорных потоков газа и в тех случаях, когда нежелательна установка вентилятора или дымососа (например, при очистке взрывоопасных газов или газов, содержащих радиоактивную пыль, коррозионными средами). 
 
Описание слайда:
ЭЖЕКТОРНЫЕ СКРУББЕРЫ В эжекторных скрубберах газ засасывается потоком жидкости. Энергия, затрачиваемая на очистку газов, подводится к орошающей жидкости, которая подается в трубу-распылитель через расположенную в конфузоре форсунку под давлением 600-1200 кПа. Так как в трубе-распылителе газы транспортируются капельной жидкостью и создается положительный напор, то общее гидравлическое сопротивление всей установки может быть равно нулю. Такие аппараты применяют при очистке низконапорных потоков газа и в тех случаях, когда нежелательна установка вентилятора или дымососа (например, при очистке взрывоопасных газов или газов, содержащих радиоактивную пыль, коррозионными средами).  

Слайд 75





ЭЖЕКТОРНЫЕ СКРУББЕРЫ
Сечения конфузора и горловины (камеры смешения) подбираются таким образом, чтобы создавать условия для эжекции газов потоком жидкости. 
Скорость газовою потока в сечении камеры смешения рекомендуется выбирать в пределах от 10 до 12 м/с, а длину камеры смешения— около трех ее диаметров.
Удельный расход жидкости - 7 - 10 л/м3. 
Скорость истечения жидкости из форсунки — 15 - 30 м/с. 
Производительность от 50 до 5000 м3/ч регулируется путем изменения уровня жидкости в баке-репульпаторе относительно камеры смешения.
Максимально возможное разрежение - 0,6 кПа.
Описание слайда:
ЭЖЕКТОРНЫЕ СКРУББЕРЫ Сечения конфузора и горловины (камеры смешения) подбираются таким образом, чтобы создавать условия для эжекции газов потоком жидкости. Скорость газовою потока в сечении камеры смешения рекомендуется выбирать в пределах от 10 до 12 м/с, а длину камеры смешения— около трех ее диаметров. Удельный расход жидкости - 7 - 10 л/м3. Скорость истечения жидкости из форсунки — 15 - 30 м/с. Производительность от 50 до 5000 м3/ч регулируется путем изменения уровня жидкости в баке-репульпаторе относительно камеры смешения. Максимально возможное разрежение - 0,6 кПа.

Слайд 76





ДОСТОИНСТВА МОКРЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ
При анализе конструкции и принципов действия мокрых пылеуловителей можно выделить следующие их достоинства:
простота конструкции и сравнительно невысокая стоимость;
более высокая эффективность по сравнению с сухими механическими пылеуловителями инерционного типа;
меньшие габариты по сравнению с тканевыми фильтрами и электрофильтрами;
возможность использования при высокой температуре и повышенной влажности газов;
работы на взрывоопасных газах;
улавливание вместе с взвешенными твердыми частицами паров и газообразных компонентов.
Описание слайда:
ДОСТОИНСТВА МОКРЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ При анализе конструкции и принципов действия мокрых пылеуловителей можно выделить следующие их достоинства: простота конструкции и сравнительно невысокая стоимость; более высокая эффективность по сравнению с сухими механическими пылеуловителями инерционного типа; меньшие габариты по сравнению с тканевыми фильтрами и электрофильтрами; возможность использования при высокой температуре и повышенной влажности газов; работы на взрывоопасных газах; улавливание вместе с взвешенными твердыми частицами паров и газообразных компонентов.

Слайд 77





НЕДОСТАТКИ МОКРЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ
Однако мокрым пылеуловителям свойствен и ряд недостатков:
значительные затраты энергии при высоких степенях очистки;
получение уловленного продукта в виде шлама, что часто затрудняет и удорожает его последующее использование;
необходимость организации оборотного цикла водоснабжения и очистки сточных вод (отстойники, перекачивающие насосы и т. п.);
образование отложений в оборудовании и газопроводах;
коррозионный износ оборудования и газопроводов при очистке газов, содержащих агрессивные компоненты (необходимость применения антикоррозионных материалов и покрытий);
вынос брызг орошающей жидкости из аппаратов;
ухудшение условий рассеивания пыли и вредных газов, выбрасываемых через дымовые трубы в воздушный бассейн.
Описание слайда:
НЕДОСТАТКИ МОКРЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ Однако мокрым пылеуловителям свойствен и ряд недостатков: значительные затраты энергии при высоких степенях очистки; получение уловленного продукта в виде шлама, что часто затрудняет и удорожает его последующее использование; необходимость организации оборотного цикла водоснабжения и очистки сточных вод (отстойники, перекачивающие насосы и т. п.); образование отложений в оборудовании и газопроводах; коррозионный износ оборудования и газопроводов при очистке газов, содержащих агрессивные компоненты (необходимость применения антикоррозионных материалов и покрытий); вынос брызг орошающей жидкости из аппаратов; ухудшение условий рассеивания пыли и вредных газов, выбрасываемых через дымовые трубы в воздушный бассейн.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию