Главная страница
Навигация по странице:

  • «Теоретические основы защиты окружающей среды»

  • Екатеринбург,2022 Задание на практическую работу № 1 «Определение медианного диаметра исследуемой пыли и расчет подфракционной эффективности очистки»

  • вариант 3 доработка. Практическая работа 1 Определение медианного диаметра исследуемой пыли и расчет подфракционной эффективности очистки по дисциплине


    Скачать 1.19 Mb.
    НазваниеПрактическая работа 1 Определение медианного диаметра исследуемой пыли и расчет подфракционной эффективности очистки по дисциплине
    Дата01.04.2022
    Размер1.19 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлавариант 3 доработка.docx
    ТипПрактическая работа
    #435083

    Министерство науки и высшего образования РФ

    ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет»

    Химико-технологический институт

    Кафедра физико-химической технологии защиты биосферы

    Практическая работа № 1

    «Определение медианного диаметра исследуемой пыли и расчет подфракционной эффективности очистки»

    по дисциплине

    «Теоретические основы защиты окружающей среды»

    (раздел «Теоретические основы защиты

    атмосферного воздуха»)

    Вариант №3

    Выполнил:

    студент группы ИЗС-41з

    Проверил:

    Ф.И.О.

    Самусенко А.В.

    Горбатенко Ю.А.


    Екатеринбург,2022

    Задание на практическую работу № 1

    «Определение медианного диаметра исследуемой пыли и расчет подфракционной эффективности очистки»

    Вариант 3


    Размер частиц фракции, мкм

    <5

    5-10

    10-15

    15-20

    20-40

    >40

    Масса фракции, г

    10

    15

    22

    33,5

    16,5

    13


    На основании предоставленного фракционного состава пыли:

    1) Определить медианный диаметр пылевых частиц и обосновать выбор пылеуловителя.

    2) Рассчитать подфракционную эффективность пылеочистки для выбранного аппарата.

    Предварительно массу каждой фракции выразим через массовые концентрации. Например, массовое содержание частиц пыли диаметром < 5 мкм найдем из пропорции:

    Общая масса исследуемой пыли - 110 гр – это 100%

    Масса пыли диаметром < 5 – это δ % масс, тогда

    массовое содержание пыли диаметром < 1 составит:

    δ = (10×100%) / 110 = 9,09% масс

    массовое содержание частиц пыли диаметром 5-15 мкм найдем из пропорции:

    Масса пыли диаметром 5 – 10 – это δ % масс, тогда

    массовое содержание пыли диаметром 1-2 составит:

    δ = (15×100%) / 110 = 13,64 % масс

    Масса пыли диаметром 2-5 – 27,3 – это δ % масс, тогда

    массовое содержание пыли диаметром 2-5 составит:

    δ = (27,3×100%) /120= 22,75 % масс

    массовое содержание частиц пыли диаметром 5-10 мкм найдем из пропорции:

    Масса пыли диаметром 10-15 – это δ % масс, тогда

    массовое содержание пыли диаметром 10-15 составит:

    δ = (22×100%) / 110 = 20 % масс

    Масса пыли диаметром 15-20 – это δ % масс, тогда

    массовое содержание пыли диаметром 10-15 составит:

    δ = (33,5×100%) / 110 = 30,45 % масс

    массовое содержание частиц пыли диаметром >15 мкм найдем из пропорции:

    Масса пыли диаметром 20-40 – 16,5 – это δ % масс, тогда

    массовое содержание пыли >15 составит:

    δ = (16,5×100%) / 110= 15 % масс

    Масса пыли диаметром >40 – 13 – это δ % масс, тогда

    массовое содержание пыли >15 составит:

    δ = (13×100%) / 110= 11,82 % масс


    Размер частиц фракции, мкм

    <5

    5-10

    10-15

    15-20

    20-40

    >40

    ẟ,масс %

    9,09

    13,64

    20

    30,45

    15

    11,82


    Суммарные выходы по плюсу и по минусу для каждого граничного размера составят :

    Граничный размер, мкм

    <5

    5-10

    10-15

    15-20

    20-40

    >40

    Суммарный выход (δ), %

    по минусу

    9,09

    22,73

    42,73

    73,18

    88,18

    100

    по плюсу

    90,91

    77,27

    57,27

    26,82

    11,82

    0

     Предварительно рассчитаем суммарный выход по минусу. Расчет ведем на основании данных табл. 2: частиц диаметром < 5 мкм в исследуемой пыли всего 9,09 %.

    К частицам диаметром 5-10 мкм относятся частицы диаметром, тогда массовое содержание частиц пыли диаметром 5-10 составит:

    9,09 + 13,64 = 22,73

    Массовое содержание частиц 5-10 мкм составит: 9,09 + 13,64 +20=42,73

    Массовое содержание частиц 15-20 мкм составит:

    9,09 + 13,64 +20+30,45=73,18

    Массовое содержание частиц 20-40 мкм составит:

    9,09 + 13,64 +20+30,45+15=88,18

    Массовое содержание частиц более 15 мкм составит: 9,09 + 13,64 +20+30,45+15+11,82=100

    Суммарный выход по плюсу показывает долю частиц крупнее данного размера. Учитывая, что общая масса пыли составляет 100%, а суммарный выход по минусу показывает долю частиц менее данного размера, тогда используя полученные данные суммарных выходов по минусу можно легко рассчитать значения суммарных выходов по плюсу.

    Так, масса частиц менее 5 мкм составит

    100 – 9,09= 90,91%.

    Масса частиц <5: 100 – 9,09= 90,91%

    Масса частиц 10-15: 100 – 22,73=77,27 %

    Масса частиц 15-20: 100-73,18=26,82 %

    Масса частиц 20-40: 100-88,18 =11,82%

    Масса частиц >40: 100 – 100=0 %



    Рисунок – Интегральное распределение 

    По графику определяем, что d50 = 14,75 мкм. Частицы диаметром 14,75 мкм, способны задерживать рукавный фильтр

    Для расчета необходимы данные о фракционном составе пыли:

    Размер частиц фракции, мкм

    <5

    5-10

    10-15

    15-20

    20-40

    >40

    ẟ,масс %

    9,09

    13,64

    20

    30,45

    15

    11,82


    Частицы диаметром 14,75 мкм, задерживаются в инерционных пылеуловителях согласно приложению значения подфракционной для инерционных пылеуловителей составят:



    Рассчитаем общую подфракционную эффективность:

    N=100

    (9,09*0,985+13,64*0,999+20*1+30,45*1+15*1+11,82*1)=99,03%

    Вывод: таким образом, частицы с медианным диаметром 14,75 мкм, будут улавливаться в рукавном фильтре с эффективностью 99,03 %


    написать администратору сайта