Главная страница
Навигация по странице:

  • Расчет рукавного фильтра

  • Курсовой по расчетам. Отчет по лабораторной работе 2 Расчет рукавного фильтра


    Скачать 0.54 Mb.
    НазваниеОтчет по лабораторной работе 2 Расчет рукавного фильтра
    АнкорКурсовой по расчетам
    Дата09.02.2022
    Размер0.54 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаraschet_rukavnogo_filtra_1.docx
    ТипОтчет
    #356249

    Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

    Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

    «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

    Институт новых материалов и технологий

    Кафедра / департамент Технологии машиностроения / Департамент машиностроения
    ОТЧЕТ
    По лабораторной работе № 2
    «Расчет рукавного фильтра»

    Студент группы НМТВ-383101 ВС Е.В.Островская
    Преподаватель Б.П.Юрьев

    Верхняя Салда

    2020

    Расчет рукавного фильтра

    Необходимо рассчитать рукавный фильтр из ткани лавсан (брезент), предназначенный для очистки газов электросталеплавильной печи при следующих исходных данных:

    Расход газа при нормальных условиях Vог=132000 ,

    Температура газа перед фильтром tг=146 ,

    Бараболическое давление Рб=101,3 кПа,

    Разряжение перед фильтром Рг=313Па,0,313 кПа

    Динамический коэффициент вязкости Па*с,

    Плотность газа = 1,31 кг/ ,

    Концентрация пыли в газе =13,5 г/ ,

    Средне медианный размер частиц пыли = 3 мкм,

    Плотность частиц пыли = 5400 г/ ,

    Гидравлическое сопротивление пыли Δp = 1,45 Па,

    Регенерация осуществляется обратной продувкой со встряхиванием в течении = 45 c.

    Решение:

    Учитывая допустимую температуру газа для ткани лавсан, равную 130 , определим подсос воздуха с 30 , необходимой для охлаждения газа с заданной температурой до = 130 .

    Из уравнения теплового баланса при условии, что теплоемкости смеси, газа и воздуха равны, следует, что расход при нормальных условиях составит:

    .

    Расход газа, идущего на фильтрование при нормальных условиях составит:

    ,

    при рабочих условиях будем иметь:

    .

    Найдем запыленность газа перед фильтром в рабочих условиях:

    г/ .

    Удельная газовая нагрузка на фильтр составит :



    где нормативная величина,

    – 0,7 для регенерации с обратной продувкой,

    – 1,04 при начальной рабочей запыленности,

    – 0,9 при = 3 мкм,

    – 0,725 при = 130 ,

    – 1 при остаточной концентрации пыли более 30 мг/ .

    Определим скорость фильтрации газа:



    Полное гидравлическое сопротивление фильтра Δр,Па – складывается из сопротивления корпуса и сопротивления фильтров перегородки :

    Δр= + .

    Найдем гидравлическое сопротивления корпуса фильтра:



    где - принимаемая скорость газа при входе в фильтр, м/с, равная 10,

    -задаваемый средний коэффициент сопротивления при ω=5-15 м/с =2,

    –плотность газа при рабочих условиях:

    кг/ .

    Гидравлическое сопротивление фильтровальной перегородки при заданном Δр:

    Δр - =1450-85 =1365 Па.

    Определим продолжительность периода фильтрования между двумя регенерациями:



    Коэффициент А и В выбираются по ниже приведенным данным в зависимости от среднемедеанного размера частиц и вида пыли:

    , мкм

    А,

    В, м/кг

    Вид

    2,5-3,0

    (2300-2400)*

    80*

    сталеплавильная


    А= В= .

    Найдем динамический коэффициент вязкости газа при рабочих условиях:

    Т= tг+273=419



    Определим количество регенераций в течении 1ч:



    Вычислим расход воздуха на регенерацию (скорость обратной продувки равна скорости фильтрования):

    .

    Необходимая фильтровальная площадь составит:



    Выбираем для установки фильтр марки ФРО-7000-2 с поверхностью филирования состоящий из Nс=14 секций с поверхностью фильтрования =513 .

    Площадь фильтрования , отключаемая на регенерацию в течении 1ч:



    Найдем уточненное количество воздуха, расходуемое на обратную продувку в течении 1ч:



    Окончательная уточненная площадь фильтрования составит:



    Продолжительность периода фильтрования должна быть выше суммарного времени регенерации остальных секций:

    .

    Фактическая удельная газовая нагрузка равна:



    т.е. очень близка к расчетной.

    Вывод: В результате проводимых расчетов были определены: необходимая площадь фильтрации, а так же все основные параметры фильтрации. Скорость фильтрации газов различно влияет на эффективность работы фильтра: с увеличением скорости хуже улавливаются мелкие частицы, хотя верхний предел скорости необходимо ограничивать во избежание срыва осевших частиц пыли, что в свою очередь приведет к снижению эффективности фильтрации.



    Фильтры типа ФРО (ФРО -1250-1)








    Фильтр типа РФПС (ФРКИ-360)







    написать администратору сайта