Таблица 4.
Тип циклона | 500 при выхлопе в атмосферу | 500 при выхлопе в гидравлическую сеть |
ЦН-11 | 250 | 245 |
ЦН -15 | 163 | 155 |
ЦН-24 | 80 | 75 |
По таблице 5 определяем значение параметров пыли и lgsh:
Таблица 5.
Тип циклона | ЦН-15 | ЦН-15У | ЦН-24 |
4,5 | 6,0 | 8,5 | |
lgsh | 0,352 | 0,283 | 0,308 |
Для выбранного типа циклона -
=4.5 мкм lgsh=0.352Ввиду того, что значения
, приведенные в таблице 5, определены по условиям работы типового циклона (Дт = 0,6 м; rт = 1930 кг/м3; mт = 22,2×10-6; wт = 3,5 м/с), необходимо учесть влияние отклонений условий работы от типовых на величину d50: мкмРассчитываем параметр Х:
Таблица 6
Х. | -2,70 | -2,0 | -1,8 | -1,6 | -1,4 | -1,2 |
Ф (х) | -0,0035 | -0,0228 | -0,0359 | -0,0548 | -0,0808 | -0,1151 |
Х. | -1,0 | -0,8 | -0,6 | -0,4 | -0,2 | |
Ф (х) | 0,1587 | 0,2119 | 0,2743 | 0,3446 | 0,4207 | |
Х. | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,0 |
Ф (х) | 0,5000 | 0,5793 | 0,6554 | 0,7257 | 0,7881 | 0,8413 |
Х. | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,7 |
Ф (х) | 0,8849 | 0,9192 | 0,9452 | 0,9641 | 0,9772 | 0,9965 |
по табл. 6 находим значение параметра Ф(x):
Ф(x)=0.8413
Определяем степень эффективности очистки газа в циклоне:
Расчетное значение h = 0,92 больше необходимого условия
h = 0,87, таким образом циклон выбран верно.
Расчёт рукавного фильтра.
Исходные данные: Расход очищаемых газов- 350·
; температура очищаемых газов- 250 ⁰С; плотность пыли – 2,6· ; концентрация пыли в очищаемых газах- 30 ; медианный диаметр частиц пыли - d50 =12 мкм. ; время отключения секций на регенерацию 40 с.Требования к очищаемому газу: содержание пыли не должно превышать 30
.1. Определим удельную нагрузку q, пользуясь выражением:
Принимаем
=2 . Для фильтра с обратной продувкой =0,6; =0,93; =1; =0,7; с учетом требований к очищаемому газу =1.Подставляя эти значения, получаем:
2·0,6·0,93·1·0,7·1=0,782. Определяем гидравлическое сопротивление фильтровальной перегородки, предварительно оценивая длительность цикла фильтрования 900с.
Принимаем:
· ; ; ;Подставляя полученные значения, получаем:
= 620+2040=2660 ПаПоскольку гидравлическое сопротивление велико, уменьшаем продолжительность цикла фильтрования τ до 600 с, тогда
3. Определяем количество регенераций в течение 1 ч. :
4. Вычисляем объем газа, расходуемого на обратную продувку, условно принимая, что скорость газа при обратной продувке такая же, как и при фильтровании:
Предварительно определяем фильтровальную площадь:
Для заданных условий принимаем в качестве аппаратов два десятисекционных фильтра типа ФРО-5000.
5. Определяем площадь
фильтрования, выключаемую на время регенерации:Уточним объем газа, расходуемого на обратную продувку в течении 1 ч:
Окончательно определяем необходимую площадь фильтрования при условии использования 20 секций (два аппарата ФРО-5000)
Проводим сопоставление времени цикла фильтрования с временем, затрачиваемым на регенерацию секций. При условии постоянной регенерации одной из секций.
В действительности 600<(20-1)·40
Следовательно, возможна одновременная регенерация 2-х секций.
Определим удельную нагрузку в фильтре в этом случае по выражению:
Удельная газовая нагрузка в пределах расчетной (0,78
) обеспечивает надежную эксплуатацию аппарата.При выборе оборудования для системы вентиляции необходимо рассчитать следующие параметры:
· Производительность по воздуху;
· Мощность калорифера;
· Рабочее давление, создаваемое вентилятором;
· Скорость потока воздуха и площадь сечения воздуховодов;
· Допустимый уровень шума.
Проектирование системы вентиляции начинается с расчета требуемой производительности по воздуху , измеряемого в кубометрах в час. Для этого необходим поэтажный план помещений с экспликацией, в которой указаны наименования (назначения) каждого помещения и его площадь. Расчет начинается с определения требуемой кратности воздухообмена, которая показывает сколько раз в течение одного часа происходит полная смена воздуха в помещении.
Например, для помещения площадью 50 квадратных метров с высотой потолков 3 метра (объем 150 кубометров) двукратный воздухообмен соответствует 300 кубометров в час. Требуемая кратность воздухообмена зависит от назначения помещения, количества находящихся в нем людей, мощности тепловыделяющего оборудования и определяется СНиП (Строительными Нормами и Правилами).
Для определения требуемой производительности необходимо рассчитать два значения воздухообмена: по кратности и по количеству людей, после чего выбрать большее из этих двух значений.
1. Расчет воздухообмена по кратности:
L = n * S * H, где
L — требуемая производительность приточной вентиляции, м3/ч;
n — нормируемая кратность воздухообмена: n = 2,5;
S — площадь помещения, м2;
H — высота помещения, м;
2. Расчет воздухообмена по количеству людей:
L = N * Lнорм, где
L — требуемая производительность приточной вентиляции, м3/ч;
N — количество людей;
Lнорм — норма расхода воздуха на одного человека: — 60 м3/ч.
Рассчитав необходимый воздухообмен, выбираем вентилятор или приточную установку соответствующей производительности. При этом необходимо учитывать, что из-за сопротивления воздухопроводной сети происходит падение производительности вентилятора. Зависимость производительности от полного давления можно найти по вентиляционным характеристикам, которые приводятся в технических характеристиках оборудования. Для справки: участок воздуховода длиной 15 метров с одной вентиляционной решеткой создает падение давления около 100 Па.