ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 01.01.2026
Просмотров: 2626
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
§ 2 Основные виды вредных выделений и их воздействие на организм человека
Санитарно-гигиенические и технологические
§ I. Требования, предъявляемые к вентиляции
§ 2. Основные виды вредных выделений и их воздействие на организм человека
§ 2. Основные виды вредных выделений и их воздействие на организм человека
§ 3. Расчетные параметры внутреннего . И наружного воздуха
§ 8 Изображение в /-d-диаграмме процесса
§ 9. Изменение тепловлажностного
§ 10. Процесс нагрева и охлаждения воздуха
§ 11. Процесс адиабатического увлажнения воздуха
§ 13. Политропическии процесс тепло- и влагообмена воздуха
§ 14. Процесс смешения воздуха
§ 15. Изображение процесса тепло-
Глава IV уравнение баланса воздуха в помещении. Уравнения балансов вредных выделении в помещении
§ 17. Уравнения балансов воздуха
§ 18. Тепловой баланс помещения
§ 19. Теплопоступления от людей
§ 20. Теплопоступления от освещения
§ 22. Теплопоступления от нагретого оборудования
§ 23. Теплопоступления с продуктами сгорания
§ 24. Теплопоступления от остывающего
§ 26. Составление приближенного теплового баланса помещения и здания по укрупненным показателям
§ 28. Общая последовательность полного расчета
§ 29. Тепло- и влагообмен на свободной
§ 30. Поступления тепла и влаги в помещение с поверхности воды и с водяным паром
§ 31. Тепло- и влагообмен в аппаратах
§ 32. Краткая характеристика свойств
§ 33 .Определение количества газов и паров,
§ 34. Взрывоопасность газов и паров
§ 35. Определение требуемой производительности
§ 36. Параметры воздуха в вентиляционном процессе.
§ 37. Нестационарный режим вентилируемого помещения.
Глава IX аэродинамические основы организации воздухообмена в помещении
§ 39. Свободные изотермические струи
§ 40. Свободные неизотермические струи
§ 41. Струи, вытекающие через решетки
§ 42. Струи, настилающиеся на плоскость
§ 43. Свободные конвективные потоки,
§ 44. Струи, истекающие в ограниченное пространство
§ 47. Принципиальные схемы решения
§ 49. Устройства для забора воздуха
§ 52. Вентиляционные каналы и воздуховоды
§ 56. Расчет вытяжных систем вентиляции
§ 57. Воздуховоды равномерной раздачи
§ 62. Защита калориферов от замерзания
§ 64 Классификация обеспыливающих устройств
§ 65. Классификация пылеуловителей
§ 69 Электрические пылеуловители
§ 70. Классификация воздушных фильтров
§ 72. Смоченные пористые фильтры
§ 75. Индивидуальный агрегат для очистки воздуха от пыли
рубка 6, находящегося в нижней части циклона. Конструкция циклона
СИОТ характеризуется отсутствием цилиндрической части и треуголь
ной формой входного патрубка.
Циклоны СИОТ можно применять для очистки воздуха от сухой




очистки воздуха от сухой неслилающейся неволокнистой пыли и для очистки воздуха от абразивной пыли. Их можно применять также при слипающихся пылях типа сажи и талька. Рис. XIII.7. Цик- Рис. XIII.8. Циклон Для повышения эффектив-
лон СДК-ЦН-33 ЛИОТ № 1 ности пылеосаждения и


Рис.
XIII.9.
Циклон
Клайпедского ОЭКДМ
/—верхний
конус; 2
—
нижний конус: 3—рассекатель; 4—
внутренний стакан; 5
—
конус циклона; С — корпус циклона
по часовой стрелке (если смотреть на циклон сверху), а у циклона левого исполнения — против часовой стрелки (см. рис. XII1.8). Циклоны ЛИОТ могут устанавливаться как на всасывании, так и на нагнетании.
В деревообрабатывающей промышленности для улавливания древесных отходов применяют циклоны Гипродрева, Гипродревпрома и циклоны типа Клайпедского ОЭКДМ (рис. XI1I.9). Циклон Клайпедского ОЭКДМ можно применять для улавливания стружки, опилок, пыли и древесных отходов на деревообрабатывающих заводах и в цехах производства древесностружечных плит. Циклон, устанавливаемый на нагнетании, может быть как правого, так и левого исполнения. Все циклоны для улавливания древесных отходов при установке следует заземлять.
Подбор циклонов. Аэродинамическое сопротивление циклонов, Па (кгс/см2), определяется по формуле
Руо
о— = — . (XIII. 12)
где £о и £bi — коэффициент местного сопротивления циклона, вычисленный соответственно по скоростному давлению рско в горизонтальном сечении корпуса циклона и по скоростному давлению рсних во входном отверстии циклона; коэффициенты местного сопротивления циклонов наиболее распространенных марок приведены в табл. XIII.4; р — плотность воздуха, кг/м3 (кгс-с2/м4); t>o и vBX — скорость движения воздуха соответственно в корпусе циклона и во входном отверстии циклона, м/с.
|
Таблица XIII.4 Коэффициенты местного сопротивления циклонов Марка циклона |
Коэффициенты местного сопротивления циклонов |
Марка циклона |
Коэффициенты местного сопротивления циклонов |
||||||||||
|
без улитки |
с улиткой на выхлопной трубе |
без улитки |
с улиткой на выхлопной трубе |
||||||||||
|
^вх |
С. |
^вх | |
|
|
^вх |
С. |
^вх I |
Ь |
|||||
|
ЦН-11 |
6 1 |
250 |
5.2 |
210 |
ВЦНИИОТ |
10,5 |
|
10,4 |
|
||||
|
ЦН-15 |
7,8 |
160 |
6,7 |
140 |
ЛИОТ |
4,2 |
460 |
3,7 |
411 |
||||
|
ЦН-15у |
8 2 |
170 |
7,5 |
160 |
СДК ЦН-33 |
20,3 |
600 |
31,3 |
920 |
||||
|
ЦН-24 |
10,9 |
80 |
12,5 |
90 |
СК-ЦН-34 |
24,9 |
1270 |
30,3 |
1540 |
||||
|
СИОТ |
6 |
— |
4,2 |
— |
|
|
|
|
|
||||
Коэффициент местного сопротивления группы циклонов ЦН-11 при прямоугольной их компоновке и расположении в одной плоскости с отводом очищенного воздуха через общую камеру определяют как
С5Р = С0+35или^=^вх+1, а с отводом очищенного воздуха через улитку — как £оР = £о + 28 или ?вР==Свх+ 0,8.
Пропускная способность циклонов по воздуху, м3/ч, определяется в зависимости от скорости движения воздуха во входном отверстии или в сечении корпуса, от аэродинамического сопротивления и размера циклона по формулеРис. XIII.10. Ротационный пылеуловитель (ротоклон)

L — 3600 F0 v0 = 3600 X л D 2 -« f 2p
*~Vl£- (X,,,,4)
где D — диаметр корвуса циклона, мм.
Для расчета эффективности выбранного циклона необходимо иметь данные о дисперсном составе пыли и плотности пылевых частиц. Необходимо также знать диаметр корпуса циклона, принятое в проекте аэродинамическое сопротивление, температуру воздуха, фракционный состав и размер частиц пыли.
Струйные ротационные пылеуловители типа ротоклон. Ротационный пылеуловитель представляет собой вентилятор, который одновременно с перемещением воздуха очищает его от ныли. Очистка воздуха происходит под действием центробежных сил, возникающих при вращении рабочего колеса.
В ротационный пылеуловитель типа ротоклон (рис. XIII.10) запыленный воздух поступает через всасывающее отверстие 1. При вращении центробежного колеса пылевоздушная смесь движется по межлопаточ- ным каналам и под действием сил инерции и сил Кориолиса пылевые частицы прижимаются к поверхности диска колеса и к поверхностям набегающих лопаток. Пыль v. небольшим количеством воздуха (3—5%) поступает через зазор 2 между корпусом и диском колеса в кольцеобразный приемник 3. Из приемника пыль через патрубок 4 направляется в бункер 5, где оседает. Воздух из бункера через отверстие 6 вновь возвращается в пылеприемник 3. Очищенный воздух поступает в улитку кожуха и через нагнетательное отверстие 7 покидает пылеуловитель.
Ротационные пылеуловители имеют высокую эффективность при улавливании пылевых частиц размером не менее 8 мкм (83%), а при улавливании частиц пыли размером более 20 мкм эффективность их достигает 97%.
При ротационном методе пылеотделения эффект пылезадержания может быть увеличен с помощью водяной пленки. В этом случае для очистки воздуха может быть использован центробежный вентилятор.
§ 67. Мокрые пылеуловители
Инерционные пылеуловители. К мокрым инерционным пылеуловителям относятся центробежные скрубберы, циклоны-промыватели, пылеуловители Вентури и др.
Принцип действия центробежного скруббера ВТИ (рис. XIII.11) состоит в следующем. Запыленный воздух вводится в скруббер наклонно расположенным патрубком 1, в котором находится смывное приспособление 2. Воздушный поток со смоченными и укрупненными частица-

1885


![]()
поверхности цилиндра. Эта пленка смывает отделяющуюся пыль со стенок вниз. Шлам собирается в конусе и через конусный патрубок (гидрозатвор) 6 поступает в шламоотстойник.
Очищенный воздух через улитку 7 и выходной патрубок 8 удаляется в атмосферу. Коэффициент местного сопротивления скруббера, отнесенный к скорости потока во входном патрубке, составляет £вх = 2,5.
Степень очистки в скруббере колеблется от 86 до 99% и повышается с увеличением удельного веса пыли, скорости движения воздуха во входном патрубке и с уменьшением диаметра корпуса.
Центробежный скруббер ВТИ Применяют в вытяжных системах вентиляции для очистки воздуха от кварцевой, коксовой, угольной, известковой, абразивной пыли и т. п.
В циклоне-промывателе СИОТ (рис. XIII. 12) улавливание пыли происходит в результате осаждения ее на смоченную внутреннюю поверхность стенок корпуса под действием сил инерции и благодаря промывки воздуха водой, распыляемой во входном патрубке воздушным потоком. Вода подается в циклон во входной патрубок и на днище водораспределителя /, которое расположено в верхней части циклона. Циклон-промыватель состоит из корпуса 2, входного и выходного патрубков, а также из раскручивателя 3. Для поддержания постоянного давления воды, необходимой для промывки воздуха, циклон-промыватель снабжается водонапорным бачком с шаровым клапаном.