化工单元操作 重力沉降 030201重力沉降操作.ppt

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则有: 欲分离浮尘,必须有: tr ts tr ts 五、降尘室的计算 说明 ① dp?,容易除去 ②气量qV ? ,不容易除去 思考: dp ? 容易还是不容易? qv ? 容易还是不容易? 五、降尘室的计算 生产能力与降尘室高度无关,仅与沉降速度ut和沉降面积A=bl有关。 五、降尘室的计算 若规定了待分离颗粒的临界直径dpc,其自由沉降速度为utc,即规定了含尘气体的最大处理量qv, qv=blutc 临界沉降速度→临界直径(能被分离的最小颗径) 若沉降在层流区进行,降尘室可分离的最小颗粒直径: utc=qv/bl 五、降尘室的计算 对均匀设置了n层水平隔板的降尘室,其生产能力为: 生产能力与降尘室高度无关,可设置多层降尘室! 多层隔板降尘室示意图 含尘气体 粉尘 隔板 净化气体 每层高度25~100mm 五、降尘室的计算 ddmin:全部沉降 ddmin:u0utc ,此时,颗粒在沉降室内的时间仍然是: 则该直径颗粒的沉降高度h为: 假定颗粒在降尘室进口的炉气中均匀分布,则颗粒在降尘室内的沉降高度与降尘室的高度之比:h/h为该直径颗粒的分离质量分率(回收百分率) 五、降尘室的计算 (2)降尘室结构简单,流动阻力小,但体积庞大,分离效率低,通常只适用于分离粒度大于50 ?m的粗粒,一般作为预除尘使用。多层降尘室虽能分离较细的颗粒且节省占地面积,但清灰比较麻烦。 注意事项 (1)气速u不宜过大,以防气流湍动卷起已沉降的尘粒,一般在1.5~3m/s以下。 五、降尘室的计算 例:用高2m、宽2.5m、长5m的重力降尘室分离空气中的粉尘。在操作条件下空气的密度为0.799kg/m3,粘度为2.53×10-5Pa·s,流量为5.0×104 m3/h。粉尘的密度为2000 kg/m3。试求可沉降粉尘的最小直径。 解 :与临界直径对应的临界沉降速度为 五、降尘室的计算 假设流型属于过渡区,可分离粉尘的最小直径为 校核流型 故属于过渡区,与假设相符。 五、降尘室的计算 谢 谢! * * * * * * * 斯托克斯公式最重要,要记住! 粒子在流体中沉降的雷诺数 * * * * 计算沉降速度需要知道Re,而Re和ut有关。 * * * 重力沉降操作 授课人:XXX 1、重力沉降操作 1、熟练掌握重力沉降 的基本公式; 2、理解沉降区域的划分; 3、理解降尘室生产能力的计算。 一、培训目标 二、颗粒与颗粒群特性 直径dp 比表面积 as –单位体积固体 颗粒所具有的表面积 1. 单颗粒的特性 (1)球形颗粒 比表面积 体积 表面积 等体积当量直径 等表面积当量直径 等比表面积当量直径 以正方体为例,设边长为h 则正方体等表面积当量直径为 (2)非球形颗粒 a 当量直径de 二、颗粒与颗粒群特性 b 颗粒形状系数(球形度) 二、颗粒与颗粒群特性 定义: 在某种力场的作用下,利用分散物质与分散介质的密度差异,使之发生相对运动而分离的单元操作。 沉降操作分类:重力沉降、离心沉降。 三、颗粒的沉降 1. 重力沉降 在重力作用下实现的沉降过程。 (1)沉降速度 1.1 球形颗粒的自由沉降 自由沉降(free settling): 单个颗粒在流体中沉降,或者颗粒群在流体中分散得较好而颗粒之间互不接触互不碰撞的条件下沉降。 自由沉降分两个阶段---加速段和等速段 三、颗粒的沉降 球形颗粒等速沉降速度公式推导 u 重力 Fg 阻力 Fd 浮力 Fb 球形颗粒受力分析 重力: 浮力: 阻力: ?p为颗粒密度 三、颗粒的沉降 颗粒运动的两个阶段 一般对小颗粒而言,加速时间很短,所经过的距离也很短,通常忽略,可认为沉降过程是匀速的。 加速度最大 阻力 加速度 加速度=0 加速段 匀速段 三、颗粒的沉降 根据牛顿第二定律,颗粒的重力沉降运动基本方程式应为: 等速沉降有: 三、颗粒的沉降 整理得式: 球形颗粒等速沉降速度公式 三、颗粒的沉降 因次分析? (2)阻力系数ζ与沉降速度实用公式 三、颗粒的沉降 球形颗粒自由沉降的 与 的关系 三、颗粒的沉降 (2)阻力系数ζ与沉降速度实用公式 ζ—Ret曲线 滞流区 10-4 Ret2 有公式: 可得斯托克斯(Stokes)公式: 三、颗粒的沉降 过渡区 2 Ret500 有 得艾伦(Allen)公式求沉降速度 三、颗粒的沉降 湍流区 500 Ret2×105 有 得牛顿(Newton)公式 三、颗粒的沉降 湍流区 滞流区 过渡区 不同流动形态下,球形颗粒等速沉降速度公式 三、颗

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