Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Скруббер Вентури типа ГВПВ
Принцип действия скрубберов Вентури основан на столкновении частиц пыли с диспергированной жидкой фазой вследствие разности их скоростей под влиянием интенсивной турбулентной диффузии в газовом потоке. В скруббере Вентури (рис. 1) реализуется капельная абсорбция, который состоит из т.н. " сопла Вентури" (1 – конфузор, 2 – диффузор) и каплеуловителя 4. В конфузорную часть сопла 1 подводится запыленный поток газа, а через форсунки 2 под давлением впрыскивается жидкость для орошения этого потока. В конфузоре происходит разгон газа от начальной скорости газа (wг = 15..20 м/с) до скорости wг = 30..200 м/с в узкой части сопла. Процесс осаждения частиц пыли на капли жидкости обусловлен большой разностью между массами (плотностью) жидкости и газа, развитой поверхностью капель и высокой разностью (до 100 м/с) скоростей частиц пыли и жидкости в конфузоре. Заметим, что эффективность очистки в значительной степени от равномерности распределения жидкости по сечению конфузора. В диффузорной части сопла 3 резко падает давление с конденсацией пара. Поток с конденсированными парами постепенно тормозится до скорости wг = 15..20 м/с и попадает в каплеуловитель 4, который обычно выполняется в виде прямоточного циклона. Рис. 1. Скруббер Вентури: 1 – конфузор; 2 – форсунка; 3 – диффузор; 4 – циклон-каплеуловитель.
Существуют различные конструкции и разновидности скрубберов Вентури многообразны (например, прямоточные высоконапорные аппараты типа ГВПВ и скрубберы Вентури СВ, разработанные НИИОГАЗом; газопромыватели типа КМП, КЦМП и др.). Рассмотрим один из разновидностей скрубберов Вентури, а, именно: прямоточный высоконапорный аппарат типа ГВПВ (рис. 2, таблица 1), состоящий трубы Вентури оптимальной конфигурации и прямоточного циклона типа КЦТ (рис. 3, таблица 2).
Таблица 1.
Таблица 2.
Подача орошающей воды производится в конфузор трубы Вентури с помощью одной или нескольких форсунок. Удельный расход воды изменяется от 0, 5 до 2, 5 дм/м3 (л/м3), гидравлическое сопротивление аппарата – от 6 до 12 кПа. Скорость газа в каплеуловителе 4-6 м/с, его гидравлическое сопротивление составляет 300-500 Па, а конечная концентрация капельной влаги находится в пределах 20-40 мг/м3. Труба Вентури может устанавливаться в любом положении (вертикально, горизонтально, наклонно). Расчет эффективности работы (степень очистки газа от пыли) скруббера Вентури можно оценить с помощью энергетического метода, основанного на прямой зависимости эффективности работы пылеуловителя от энергии, затраченной на процесс очистки (пылеулавливания). В соответствии с данным методом степень очистки в аппарате может быть определена по формуле: , (1) где К ч – удельная суммарная энергия, взаимодействия газовой и жидкой фаз, в трубе Вентури, кДж/1000м3 (Па): , (2) где Δ p апп – гидравлическое сопротивление аппарата, Па; p ж – давление распыляемой орошаемой жидкости (воды) при входе в аппарат, Па; Q ж и Q г – объемные расходы орошающей жидкости и очищаемого газа, соответственно, м3/с. Константы B и γ определяются эмпирически для конкретной очищаемой пыли и при расчетах пользуются их справочными значениями. В скрубберах Вентури давление орошающей жидкости (воды) перед форсункой принимаются не менее 150 кПа, а её расход определяют из выражения: , (3) где n – число форсунок; m = 0, 5-2, 5 л/м3 – удельный расход орошающей жидкости (воды). Расход очищаемого газа Q г (м3/с) зависит от температуры газа на выходе из аппарата t гвых и может отличаться от первоначального расхода Q 0г при нормальных условиях, который можно оценить по формуле: . (4) Полученную величину объемного расхода очищаемого газа Q г из м3/с пересчитывают в м3/час и по таблице 1, в зависимости от необходимой производительности, выбирают марку ГВПВ.
Для труб Вентури, при расчетах конечных температур t гвых применима формула (при скорости газа в трубе v г = 50-150 м/с; m = 0, 6-1, 3 л/м3 и начальной температуре газа t гвх не менее 1000С: (5) где t гвх – температура газа на входе в трубу, 0С. Необходимый диаметр прямоточного каплеуловителя КЦТ D ц выбирают исходя из условной скорости газа в циклоне v ц, которая лежит в диапазоне 2, 5-4, 5 м/с, и объемного расхода газа Q г: . (6) Полученную величину диаметра D ц (м) ппрямоточного каплеуловителя КЦТ округляют до ближайшего значения внутреннего диаметра D (мм) циклона, приведенной в таблице 2, по которому выбирают марку каплеуловителя КЦТ. Гидравлическое сопротивление скруббера Вентури равно сумме гидравлических сопротивлений трубы Вентури Δ p тр и каплеуловителя Δ p ц: . (7) Гидравлические сопротивление трубы Вентури Δ p тр складывается из двух составляющих – сопротивления сухой трубы Δ p тр сух и гидравлического сопротивления, обусловленного наличием в ней жидкости Δ p тр ж: . (8) Потери напора в сухой трубе без орошения жидкостью определяются по формуле: , (9) где v г – скорость газа в горловине трубы при рабочих условиях, м/с; ρ г – плотность газа в рабочих условиях, кг/м3; ξ тр с – коэффициент гидравлического сопротивления сухой трубы. Для трубы Вентури оптимальных размеров, используемые в аппаратах типа ГВПВ, при l г = 0, 15 d э (l г – длина горловины; d э ≈ d 3, рис. 1), коэффициент гидравлического сопротивления ξ тр с = 0, 12-0, 15. Потери напора в трубе, обусловленные введением орошающей жидкости, определяются по формуле: , (10) где ρ ж – плотность орошающей жидкости (воды) в рабочих условиях, кг/м3; ξ тр ж – коэффициент сопротивления (для аппаратов типа ГВПВ, ξ тр ж ≈ 1, 0); m – удельный расход орошающей жидкости, л/м3. Гидравлическое сопротивление циклона-каплеуловителя: . (11) Коэффициент сопротивления для прямоточночного циклона КЦТ принимается ξ ц = 30-33, для циклона центробежного типа ЦН-24 – ξ ц = 70. Плотность газа ρ г в циклоне принимается равной плотности газа на выходе из трубы Вентури: , (12) где ρ 0г – плотность газа при нормальных условиях, кг/м3. Эффективность скрубберов Вентури (степень очистки от пыли) можно также рассчитать фракционным методом, в частности, для тарировочной пыли с параметрами: ρ чт = 1000 кг/м3; = 0, 556; μ гт = 1, 83 . 10-5 Па . с, получена следующая эмпирическая формула определения медианного размера тарировочной пыли со степенью очистки в аппарате η =50%: . (13) Пересчет динамической вязкости очищаемого газа μ г с параметров очистки тарировочной пыли μ гт на рабочие условия производится по формуле: , (14) где С – константа Сюзерленда (для воздуха – С = 124). Зная величину , условия очистки для тарировочной пыли пересчитывают на условия очистки от пыли с параметрами: d 50, lgσ ч, ρ ч. Для этого сначала определяют размер частиц пыли со степенью очистки в аппарате η = 50%: , (15) затем, определяют параметр x: (16) Степень очистки от пыли в аппарате определяют по таблице нормального функции распределения Гаусса F 0 (x) (таблица 3): (17)
Пример расчета. Выбрать скруббер Вентури типа ГВПВ, рассчитать его гидравлическое сопротивление и эффективность очистки от пыли фракционным методом, если заданы следующие условия: расход очищаемого газа при нормальных условиях Q 0г = 1, 5 м3/с; температура газа при входе в аппарат t гвх = 2000С; плотность газа (воздух) ρ 0г = 1, 59 кг/м3; коэффициент динамической вязкости при рабочих условиях μ г = 2, 49 . 10-5 Па . с; удельный расход орошающей жидкости (воды) m = 1, 23 л/м3; давление жидкости перед форсункой p ж = 0, 5 МПа; параметры очищаемой пыли: d 50 = 18, 5 мкм; lgσ ч = 0, 706, ρ ч = 2650 кг/м3. Плотность очищаемого газа (воздух) при нормальных условиях: ρ 0г = 1, 21 кг/м3. Параметры и условия очистки тарировочной пыли со степенью очистки в аппарате η =5 0%: ρ чт = 1000 кг/м3; = 0, 556; μ гт = 1, 83 . 10-5 Па . с. 1. Температура газа на выходе из трубы Вентури по формуле (5): . 2. Расход газа при рабочих условиях на выходе из трубы по формуле (4): . По таблице 1 выбираем аппарат типа ГВПВ–0, 014, с производительностью 4140-8400 м3/час. 3. Определяем диаметр циклона-каплеуловителя определяем по формуле (6) (скорость газа в циклоне задаем v ц = 4, 5 м/с): . В качестве каплеуловителя выбираем прямоточный циклон типа КЦТ-700 (таблица 2) с внутренним диаметром циклона D = 700 мм и производительностью 5600-7625 м3/час. 4. Скорость газа в горловине (по условиям выхода из трубы) при площади сечения горловины для аппарата ГВПВ–0, 014 – F г = 0, 014 м2 (см. таблицу 1): . 5. Плотность газа при рабочих условиях на выходе из аппарата по формуле (12): 6. Гидравлическое сопротивление для сухой трубы ξ тр с = 0, 14 при оптимальных её размерах l г / d э = 0, 15 вычисляем по формуле (9): 7. Гидравлическое сопротивление трубы, обусловленное наличием орошающей жидкости, определяем по формуле (10) (при ξ тр ж ≈ 1, 0 – для аппаратов типа ГВПВ, и плотности орошающей жидкости (воды) ρ ж = 1000 кг/м3): 8. Суммарное гидравлическое сопротивление трубы Вентури по формуле (8): 9. Определение гидравлического сопротивления циклона-каплеуловителя КЦТ. 9.1. Уточняем скорость газа в каплеуловителе при выбранном диаметре циклона D ц = 700 мм = 0, 7 м: 9.2. Гидравлическое сопротивления циклона-каплеуловителя КЦТ по формуле (11) при ξ ц = 32: 10. Общее гидравлическое сопротивление аппарата по формуле (7): 11. Определим необходимый расход воды на орошение через одну форсунку (n = 1) по формуле (3): 12. Удельная суммарная энергия, взаимодействия газовой и жидкой фаз, в скруббере Вентури по формуле (2): 13. Определим диаметр частиц тарировочной пыли со степенью очистки в аппарате η =50% при ρ чт = 1000 кг/м3; = 0, 556; μ гт = 1, 83 . 10-5 Па . с по формуле (13): 14. Пересчитываем с условий очистки тарировочной пыли на условия очистки от пыли с параметрами: d 50, lgσ ч, ρ ч. 14.1. Найдем динамическую вязкость очищаемого газа в рабочих условиях по формуле (14): , 14.2. Определяют размер частиц пыли со степенью очистки в аппарате η =50% по формуле (15): 15. Определяем параметр x по формуле (16): 16. Определяем степень очистки от пыли в аппарате определяют по таблице нормального функции распределения Гаусса F 0 (x) (таблица 3):
Таблица 3. Значения нормальной функции распределения Гаусса:
Варианты температуры воздуха на входе в скруббер Вентури типа ГВПВ
Варианты удельного расхода орошающей жидкости
Варианты давления орошающей жидкости перед форсункой
Плотность очищаемого газа (воздух) при нормальных условиях: ρ 0г = 1, 21 кг/м3.
Задаваемая скорость в циклоне-каплеуловителе: v ц = 4, 0 м/с.
Число форсунок в аппарате: n =1.
Параметры и условия очистки тарировочной пыли со степенью очистки η =50% в скруббере Вентури типа ГВПВ: ρ чт = 1000 кг/м3; = 0, 556; μ гт = 1, 83 .10-5 Па.с.
|