Центрифуги с шнековой выгрузкой осадка. Наиболее широко распространены горизонтальные противоточные центрифуги с цилиндро - коническим ротором. Такую конструктивную схему машины считают стандартной для центрифуг этой группы. Центрифуга состоит из цилиндро-конического сплошного барабана, помещенного в кожух и опирающегося цапфами крышек и на подшипниковые узлы. Суспензия через неподвижную трубу подводится во внутреннюю полость барабана шнека, где вращается с частотой, близкой к частоте вращения ротора, и через отверстия в шнековом барабане поступает в рабочий барабан. Далее она движется вдоль стенок барабана к сливным окнам, расположенным в плоской крышке, Частицы твердой фазы под действием центробежных сил оседают на стенке ротора и перемещаются шнеком в зону осушки осадка, где он уплотняется, освобождаясь от части жидкости, находящейся в его порах. В конце зоны осушки осадок выбрасывается в сборник через разгрузочные окна в крышке.
3.2. ГИДРОЦИКЛОНЫ
Гидроциклонами называют аппараты, в которых для разделения жидких неоднородных систем используется поле центробежных сил инерции, возникающее в закрученном потоке жидкости. Фактор разделения в гидроциклонах колеблется от 500 до 2000. Гидроциклоны широко применяют при сгущении, осветлении и классификации суспензий в химической, нефтедобывающей, горнорудной, пищевой отраслях промышленности, а также в энергетике и в системах очистки промышленных и бытовых сточных вод. Гидроциклоны весьма несложны по конструкции, компактны, высокопроизводительны, дешевы в изготовлении и просты в эксплуатации.
Г идроциклон (рис. 3.2) представляет собой сосуд, состоящий из конической 4 и цилиндрической 3 частей, закрытый сверху крышкой. Угол а между образующими конической части называется углом конуса гидроциклона. Суспензия подается под давлением через питающий патрубок 2, установленный тангенциально к цилиндрической части непосредственно под крышкой. Осветленная жидкость отводится через установленный в центре крышки по оси гидроциклона сливной патрубок /, а сгущенный продукт - через патрубок 5 в вершине конуса, называемый разгрузочным. Площадь сечения разгрузочного патрубка в гидроциклонах некоторых конструкций можно изменять сменными насадками. Некоторые гидроциклоны, особенно малых диаметров, выполняют без цилиндрической части, и исходную суспензию вводят непосредственно в конус гидроциклона.
Несмотря на простоту конструкции, гидроциклоны характеризуются сложной гидродинамикой процесса разделения. В гидроциклоне твердые частицы и жидкость движутся по двум основным траекториям: А - пристенная, по которой опускаются наиболее тяжелые частицы; Б - внутренняя, по которой поднимается столб жидкости с легкими частицами. Другими словами, образуются два вращающихся потока - внешний и внутренний. Внешний поток вращается вдоль стенок конической части аппарата и движется в направлении к нижнему выходному патрубку (разгрузочному), вынося из аппарата наиболее крупные и плотные частицы твердой фазы. Внутренний поток имеет цилиндрическую форму (диаметр этого цилиндра примерно равен диаметру сливного патрубка) и направлен вверх, выводя из гидроциклона тонкодисперсные частицы, не успевшие отделиться во время движения из внешнего потока под действием центробежных сил.
Обычно гидроциклон характеризуют диаметром его цилиндрической части, который связан определенными соотношениями с диаметром питающего, сливного и разгрузочного патрубков. Большое значение для нормальной работы гидроциклона имеет соотношение диаметров верхнего сливного dc и нижнего разгрузочного патрубков dp; рекомендуется dc/dp - 1,66...3,33. Изменением этого соотношения в основном регулируют работу гидроциклона. Поскольку насадки быстро изнашиваются, то их изготовляют из износостойких материалов (легированный чугун, керамика, твердые сплавы, резина и др.) или предусматривают возможность их быстрой замены.
Диаметр гидроциклона составляет 50-1000 мм, причем высота цилиндрической части корпуса примерно равна диаметру гидроциклона; угол конуса α = 10...20°. Для увеличения срока службы аппаратов их внутреннюю поверхность футеруют износостойкими материалами.
Эффективность работы гидроциклона зависит от многих факторов. К основным из них относятся: диаметры корпуса, питающего, сливного и разгрузочного патрубков, угол наклона образующей конической части, давление на входе, концентрация и размер частиц твердой фазы в исходном продукте, разность плотностей твердой и жидкой фаз.
Диаметр гидроциклона определяет количественные и качественные показатели его работы. С увеличением диаметра гидроциклона повышается его производительность, однако качественные показатели работы ухудшаются; поэтому тонкие суспензии разделяют в гидроциклонах малых диаметров.
3.3. ПЫЛЕОЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В химической промышленности часто необходимо разделять аэрозоли, т. е. очищать газы от взвешенных в них твердых частиц или мелких капель жидкости. Различают три вида аэрозолей пыли, дымы и туманы. Пыли образуются в процессах дробления, смешивания, транспортирования, сушки зернистых материалов; размеры частиц пыли 3-70 мкм. Дымы получают при сгорании топлива, конденсации паров с образованием жидких и твердых частиц размерами 0,3-5,0 мкм. Дисперсная фаза туманов представляет собой капельки жидкости также размером около 0,3-5,0 мкм.
Газы очищают от взвешенных частиц для уменьшения загрязненности воздуха (охраны окружающей среды), улавливания из газа примесей, затрудняющих последующую его переработку или разрушающих аппаратуру, а также для улавливания из газа ценных продуктов.
Используют следующие способы разделения: осаждение частиц в гравитационном, электростатическом, центробежном поле или под действием сил инерции; фильтрование запыленных газов через пористые перегородки; улавливание частиц жидкостью (мокрая очистка). В последнем случае улавливание частиц может сопровождаться поглощением жидкостью растворимых компонентов газовой фазы, т. е. абсорбцией. Такой процесс называют комплексной очисткой газа.
Циклонами называют аппараты для выделения твердых частиц из запыленного газа под действием центробежных сил, возникающих во вращающемся потоке газа. Наиболее распространены возвратно-поточные циклоны, называемые также противоточными, в которых направление потока газа меняется на противоположное при движении по оси аппарата.
По конструктивному исполнению и принципу работы циклоны во многом аналогичны гидроциклонам. В промышленности используют множество конструктивных разновидностей циклонов.
ОПОРНЫЕ СЛОВА
Центрифугирование, осадительные, фильтрующие, фактор разделения, центробежная сила, с пульсирующей выгрузкой, с шнековой выгрузкой осадка, центробежная сила инерции, тангенциально, гидродинамика, воздушный столб, пыли, дымы, туманы, осаждение, электростатическое, центробежное поле, фильтрование, дисковый фильтр, пакет фильтровальных дисков, шнековая осадительная центрифуга, центробежный сепаратор.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какого процесса называют центрифугированием?
2. На какие виды подразделяются центрифуги?
3. Из каких основных элементов состоит центрифуги с пульсирующий выгрузкой?
4. Устройства и принцип работы центрифуг?
5. Какого аппарата называют гидроциклоном?
6. Для чего применяют гидроциклоны?
7. Как работает циклон?
8. Что представляет собой гидроциклон?
9. От каких фактов зависит эффективность гидроциклона?
10. Какие системы называются аэрозолями?
11. Каких способов используют для разделения аэрозолей?
ЛЕКЦИЯ № 4 «Подбор и обогащение оборудования» (4 часа)
4.1. Классификация теплообменных аппаратов
4.2. Кожухотрубчатые теплообменники
4.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ
Теплообменные аппараты предназначены для проведения процессов теплообмена при необходимости нагревания или охлаждения технологической среды с целью ее обработки или утилизации теплоты.
Теплообменная аппаратура составляет весьма значительную часть технологического оборудования в химической и смежных отраслях промышленности. Удельный вес на предприятиях химической промышленности теплообменного оборудования составляет в среднем 15-18 %, в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленностях 50 %. Значительный объем теплообменного оборудования на химических предприятиях объясняется тем, что почти все основные процессы химической технологии (выпаривание, ректификация, сушка и др.) связаны с необходимостью подвода или отвода теплоты.
Do'stlaringiz bilan baham: |