Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Книги / Каменев П.Н. Вентиляция1

.pdf
Скачиваний:
464
Добавлен:
28.01.2019
Размер:
40.02 Mб
Скачать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ес

 

, определяемая по синтетиче-

Обоз

наЧения

к табл. 11.2:

- эффективность

 

 

 

 

 

 

 

(по разности массовых концентраций частиц до

 

1ЛИ

весовым методом

 

2

 

:

 

ПЬ

 

 

 

 

эффективность, определяемая по атмосферной пыли.

К

 

 

 

 

 

 

); Еа-

°

 

 

 

 

 

 

осле

фильтра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация

,

эффективность

и

коэффициент

проскока

 

 

 

 

 

 

требования к чистоте воз-

 

 

тров

обеспечивающих специальные

 

 

 

 

,

 

числе чистых помещений,

приведена в табл. 11.3.

духа

в

том

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица

11.3

Группа фильтра

фильтры высокой эффективности

Фильтры сверхвысокой эффективности

Класс

фильтра

НЮ НИ Н12 Н13 Н14

Ш5

Ш6 Ш7

Интегральное значение

эффек-

тивности, %

85 95 99,5

99,95

99,995

99,9995

99,99995

99,999995

коэффици-

ента про-

скока, %

15 05 00,5 00,05 00,005

00,0005

00,00005

00,000005

Локальное

эффек-

тивности, %

97,5

99,75

99,975

значение

-

 

коэффици

-

 

ента про

 

скока, %

 

2,5

0,25

0,025

99,9975

0,0025

,

0,00025

99,99975

99,9999

0,0001

При

оценке

двух

пылеуловителей

целесообразнее

сравнивать

их

по

 

 

 

 

. Например,

 

величине проскока

 

проскок

^

= 15%, а другой Р2=5

7

15

:5

=

3

раза эффективнее

первого.

 

 

Общая

эффективность

очистки

 

 

если один

пылеуловитель имеет

%, то второй пылеуловитель

в

 

воздуха в

 

,

нескольких фильтрах

Установленных

последовательно

,

определяется

по

формуле

;

Е

=

1

Р\

'

Р'2

*

• •

Рп

(

11.3)

К

параметрам

,

характеризующим

работу

фильтров,

относятся

:

 

Удельная воздушная нагрузка -

отношение объемного

расхода

°

чищаемого воздуха

к площади фильтрующей поверхности

фильтра

 

 

3

 

2

фильтрующей поверх-

Или пылеуловителя,

 

размерность м /ч на 1 м

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сти. При этой характеристике ведется подбор фильтров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

или кг)

к

Еылеемкостъ фильтра оценивается количеством

пыли (г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

°

 

пылеуловитель

или фильтр за

период

непре-

 

торое

удерживает

рывной

работы между двумя регенерациями фильтрующего слоя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341

Электронная

библиотека

Пббр://:1 д

V.кЬзби.ги

Поскольку пылеемкость зависит от размера частиц, ее следует отц0

сить к пыли определенной дисперсности.

равно разнос

 

Аэродинамическое сопротивление фильтра

Ти

 

 

давлений на входе и выходе, измеренное в Па. Различают началу

ное сопротивление, равное сопротивлению чистого фильтра, опре.

деленное при номинальной производительности

и конечное По

достижении которого следует производить регенерацию. Началь

ное сопротивление указывается в технической

документации

ГОСТ рекомендует следующие значения конечного аэродинамиче-

ского сопротивления:

250 Па - для фильтров грубой очистки;

450 Па -для фильтров тонкой очистки;

600 Па - для фильтров высокой и сверхвысокой эффективности.

Стоимость очистки воздуха и газов слагается из капитальных

затрат и эксплуатационных расходов.

§66. Фильтры для очистки приточного воздуха

Ячейковые фильтры относятся к фильтрам грубой очистки и

являются старейшим видом воздушных фильтров, сохранивших

первоначальную конструкцию и размеры (в дюймах). В настоящее

время применяют унифици-

ФяРБ, ФяВБ, ФяПБ, ФяУБ

т 77

рованные ячейковые

фильт-

180

т

180

 

ры с фильтрующим слоем из

 

 

 

 

4

различных материалов. Ячей-

 

 

 

 

- *-

 

 

 

 

 

 

 

$

 

 

и/

га

ка фильтра представляет со-

 

 

 

 

бой металлический короб се-

 

 

 

 

чением 514x514 мм (20x20

 

 

 

 

 

дюймов) и глубиной 50 мм и

 

 

 

 

 

более (рис. 11.1). В

корпус

 

 

 

 

о

ячейки укладывается

фильт-

ю

 

 

 

о

рующий слой (рис. 11.2).

 

 

 

 

ю

 

 

 

 

 

 

 

Ячейки устанавливаются

 

 

 

 

 

в

специальную

металличе-

I

 

 

 

 

скую панель, из

которой

пе-

 

 

 

 

риодически

извлекаются

Дл*

 

 

 

к

 

регенерации

с

последующей

 

500

 

 

 

 

'

 

 

 

 

установкой на место. Пане

 

514

 

 

 

 

 

 

 

ли

предусматривают

ПЛОС'

Рис. 11 1 Схема ячейки ячейкового

кую или угловую установки

фильтра

ячеек

 

.

342

Электронная

библиотека

ЪГГр://1:дV.кЬзби.ги

 

СО

й

0)

я

я

43

о

к

а

01

а

а

5

а

й

а

о

я

(Ь

я

&

гг

г+

г+

45

г+

<

гг

со СО

.ис 03

с

< / ) л

1

2

3 4

 

 

б) 6

7

\

 

 

 

 

г~

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

т

 

+

+

±у

 

А А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

± +

 

 

 

+

 

1 1

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЧ

 

в

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ей

+

1::1

V

 

N

±

 

 

N

^ I

20 .

*

 

=

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г

 

 

 

 

 

А-А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

I

Е

\

Ж

 

 

 

 

к

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

Е

 

 

 

9

Б-Б

 

 

 

 

 

А -А

 

и

К

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

\ Л \

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&

 

У

в-в

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Б-Б

 

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

3

 

 

 

 

У/.

 

 

 

2 \

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И

 

 

 

 

 

ЮМ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11.2 Плоская и угловая установка ячейковых фильтров в панели для приточных камер в строительных конструкциях

1 - рамка; 2, 3, 11 - прокладки; 4 - фильтр; 5 - болт с гайкой; 6 - фланец; 7, 8 - листы верхний и нижний; 9 - стойки; 10 - планка

 

Фильтр ФяРБ

(

 

 

 

 

 

 

классу

 

 

 

 

Фильтрующим

фильтр инж.

Рекка). Относится

к

 

 

 

 

 

 

гофрированные

 

 

 

 

 

слоем являются металлические

Сет

ки. Гофрирование сеток производится с целью

придания

жестко

сти.

 

 

 

 

 

 

 

 

им

 

 

 

 

 

 

Сетки раньше

замасливалсь

висциновым,

индустриальным

 

 

другими маслами, применяемыми

в машиностроении.

Замасливае

мые фильтры имели

 

 

 

 

 

 

 

недостаточный диапазон температур,

 

кото

рых

фильтр сохраняет способность улавливать

пыль.

 

при

Например

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

ра

бочий диапазон температур для висцинового

масла

 

составляет

 

от

+35

до -15°С, «индустриального-12» от +20 до

-20°С

 

 

 

 

Специально

для

замасливания сеток ЦНИИпромзданий были

 

 

 

предложены

 

70

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водно-

раствор с рабочим диапазоном

температур

 

 

 

 

+35

глицериновый

от

до -35°С и полиметилсиликоновая жидкость

ПСМ-200

с

 

 

рабо

-

чим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диапазоном температур от +50 до -50°С. Регенерация осущест

 

вляется путем промывки запыленных ячеек фильтра

в содовом

 

 

-

рас

-

творе с последующим замасливанием (рис. 11.3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

2

5

3

5

Рис

.

11.3.

Схема

пункта

регенерации

ячейковых

фильтров

1 2

- -

ванна ванна

с раствором моющего вещества (для мойки ячеек фильтра),

с горячей водой (для ополаскивания ячеек); 3 - стол или

сушильный шкаф для сушки ячеек фильтра, 4

- ванна для замаслива

ния ячеек; 5

-

стол с поддоном для стекания излишков масла

 

 

 

-

Фильтры

ФяВБ заполнены гофрированными винипластовыми

сетками. По эффективности и пылеемкости идентичны фильтрам

ФяР

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Могут применяться как в замасленном, так и сухом виде. При

приме

 

нении

 

фильтра

03

 

 

 

 

в сухом виде эффективность несколько ниже. Класс

 

 

.

-

В фильтрах ФяПБ в качестве фильтрующего материала

приме

 

 

нен губчатый пенополиуретан, обработанный в растворе щелочи

Дл

*

придания ему

воздухопроницаемости. Фильтр обладает меньШ^

и

пылеемкостью,

чем ФяВБ. Регенерация производится

промывкои

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водой. Простота регенерации облегчает эксплуатацию фильтра

,

°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

торый также относится к классу СЗ.

Фильтры

ФяУБ и ФяУК заполнены стекловолокнистым

гим фильтрующим материалом ФСВУ. Фильтрующий слой из

УПР^ стек

-

344

Электронная

библиотека

ЬбГр://:1 д

V.кЬзби.ги

 

 

 

 

 

 

 

волокна

 

 

изготовления, имеет

тол-

Я

нНого

 

 

 

, промасленный в процессе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фильтра меньше, чем ФяВ и ФяР. За-

 

 

 

 

30-

 

 

 

1

 

 

 

 

 

мм. Пылеемкость

I8=#

 

 

50

 

 

 

материал подлежит замене. Фильтр относится к классу

СЗ.

пы

яенный

 

 

 

 

 

,

с

целью увеличе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фильтр

 

ФяКП. Фильтрующая поверхность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнена

 

 

 

 

материала ФНИ,

 

 

я

 

 

 

 

 

 

 

в виде карманов из иглопробивного

прикрепленных

работе карманы распрямляются пото-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к ячейке. При

 

 

 

 

воздуха,

поэтому глубина

фильтра в рабочем

состоянии

состав

ком

 

 

 

-

 

 

 

 

 

мм. Имеет наибольшие среди

ячейковых

фильтров

эф

яет

~

650

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пы-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

,

номинальную пропускную способность

ячейки и

 

фективность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еемкость

относится к классу

04 (рис.

11.4).

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

,

определению

чис

 

 

Подбор

всех ячейковых фильтров

сводится к

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

из условия нагрузки на одну ячейку 1540

 

3

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

м /ч, удельная

ла

 

ячеек

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грузка

ячейки фильтра ФяКП - 2500 м /ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о о ю ю

Нг

0"

к)

ъ

X

500 514

о ш

о о со

ФяКП

б

А-А 4

180

Ф-

4 -Ф-

Рис

11.4.

Схема

карманного

фильтра

Рулонные фильтры. Рулонный фильтр состоит из рамы, решет-

ки, на которую накладывается фильтрующий слой и катушек с фильт-

рующим

материалом: на верхей катушке

находится чистая фильт-

рующая

ткань, на нижнюю наматывается

загрязненная. Регенерация

включается в периодической перемотке загрязненной ткани на НИЖ

 

 

-

НЮЮ ского

катушку при достижении

определенного значения гидравличе-

сопротивления фильтра в

результате накопления пыли.

Промышленностью

изготовляется

рулонный

фильтр

ФРС,

отно-

сящийся

°

чистки

^

сть

 

 

°

 

31

Пя

 

 

сит (

к фильтрам приточного ,5-125 тыс.

рис. 11.5).

тонкой очистки, класс Р8. Предназначен

для

и рециркуляционного воздуха, производитель-

3

 

м /ч. Фильтрующая ткань - ткань капроновая

345

Электронная

библиотека

Ы:1:р:

/

/

Ь д у

.

кЬзСи.ги

А ФЗРС, Ф4РС

А-А

Б

 

 

о

щ

1

А\

Б

 

 

 

к б

 

 

 

300

 

 

4

7

со

 

К

&

юГ-

 

фею

А

5

, 520

 

 

 

 

1ЕЕЕЩ

л4=* А

Рис 11.5. Рулонный фильтр ФРС

1 - каркас фильтра, 2 и 3 верхняя и нижняя секции; 4 - груз,

5- узел привода; 6- фильтрующий материал; 7- воздуховод

Воздушные фильтры высокой эффективности. В отечествен-

ных фильтрах высокой и сверхвысокой эффективности используют-

ся фильтрующие материалы ФП, известные также как «ткань Петря-

нова». Материалы ФП представляют собой слои ультратонких по-

лимерных волокон, сцепленные, как правило, между собой силами

трения. Материалы ФП, в зависимости от того, из какого полимера

они изготовлены, стойки к различным химическим веществам, к вы- соким температурам - до 250-270°С.

Выпускаемые фильтры ЛАИК (лаборатория института Карпм°3

ва) (рис. 11.6) применяют для тонкой очистки воздуха. В одном

фильтра размещено до 100 м2 фильтрующей поверхности. Вследслвие малой пылеемкости фильтры высокой эффективности используЮтсЯ

346

Электронная библиотека Ъббр://:1 дV.кЪзби.ги

15-+, г

х

о

Рис 11.6. Складчатый волокнистый фильтр ФяЛ типа ЛАИК

в качестве второй или

тре

гтупени очистки. В настоящее время

 

 

 

ввды тканей для сверхтонкой

 

разработаны и применяют

ДРУ

 

 

 

 

 

. 11.7) для

 

очистки воздуха

от

пыли.

 

 

 

 

 

(рис

 

 

 

 

воздушные фильтры ЭФ-2М

 

 

 

Электрические

 

 

 

 

н, ,е собирают

из

унифицированных

 

приточных систем

- двуХ

противоуносным

фильтром, в виде

 

ячеек, могут быть

снабж

 

Л

тр

 

материалом ФСВУ

разъемной рамки с

заполнение^ В

установлена защитная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фильтрующим

 

 

 

 

 

 

ИЛИ пенополиуретаном. На

*

Ф

 

 

 

касание челове-

 

Я случайное

ироволочная сетка,

предотвр °

напряжением.

Вначале

поток

ком электродов,

находяшихс

 

^Рразмещена

решетка из

метал

-

 

 

зону, в

которо

 

воздуха,

проходит

 

-

натянутыми

между

 

коронирующими

1пческих

пластин

 

с

да

 

К электродам

подведен

постоянныи

проволочными эл«тр

м

 

 

 

выпрямителя.

напряжением

1

^

°

положительного знака от

 

 

347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная библиотека Ы;1;р: / /^-к11з1 -ги

-03.

Ь

00

и

а

П)

Я

Я

о

Я

я

Я

а

Я

01

я

о

0)

я

Я

г+

г+ 73

(I"

<

К

сл

1( -

с

и

с

510 1

' г060

4-

 

-

-

-

-

-

4-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

4

4

4

4

4 4

4

4

4

4

+

 

 

 

 

 

Ч

 

 

 

 

 

 

 

4-

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

,+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-

 

 

111111

 

Ч

 

 

 

 

 

 

 

4-

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

+

 

 

 

 

-

Ч

 

 

 

 

 

 

 

4-

-

 

-

-

-

4-

 

+

4-

4

4-

4-

 

-

4

4

4

4

4

 

 

 

 

-

1

 

 

 

 

^

 

 

 

 

 

А1

 

 

 

 

 

 

,

 

2

 

 

 

 

 

^3

 

 

 

 

 

 

А

1 1000

\

V

\

м

 

 

а? воздух

ч

N

N

510

< /

2

/

СЧ|

х/тглс\]

\&. 2

V

ч

ч

ч

чЧ 1^1

ч

ч

ч

ч

ч

8A 11 7. Электрофильтр ЭФ-2М

1 - промывочное устройство; 2 - электрофильтр; 3- промежуточная каммера

600

3

1

Цг

/7

IV, -/1 4-

4- 4

+ + + +

Шь

+

+

-

-

4

4

+ +

М4- 4- 4- 4- :4-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электрода происходит

электрический

раз

 

 

 

 

 

 

 

C@

коронирующего

 

-

 

 

 

 

 

 

свечением

корона»),

при этом происхо-

 

яД?

 

сопровождающийся

Р

 

а также оксидов

 

 

 

 

.

При

напряжении,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

озона,

 

 

 

 

 

 

 

 

образование

азота

 

 

 

 

 

 

 

 

д

1(

Т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

меняемом

в

воздушных

фильтрах, озон

и

оксиды

азота выде-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количествах и

опасности

для людей не пред

 

пякэтся

 

небольших

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

Получившие

положительный электрический

заряд

пы-

сТавДяЮТ

 

 

 

 

,

 

 

 

 

*

 

 

 

 

с потоком воздуха

направляются в осадительную

 

 

 

 

е

 

частицы

 

евЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

из

пакета

 

металлических пластин,

 

расположенных

парал-

зону

 

 

 

 

 

 

шагом

8-12 мм.

К каждой второй пластине

 

 

 

 

другу с

 

 

 

 

ДрУг

 

е

1Ьно

 

 

 

 

 

ток

 

напряжением 6,5-7,5

кВ

 

положительного

знака.

 

 

дВеден

 

 

 

п

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

осаждается на

заземленных

пластинах,

к которым

ток

не

Пыль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

дведен

 

и

имеющих отрицательный заряд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Уловленную

пыль удаляют промывкой

водой; расход

воды 0,5

м

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сечения фильтра или 0,08

 

м

3

на

1000

м

3

очищаемо-

на

 

1

 

м

2

 

входного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при

давлении воды 300

кПа.

Продолжительность

 

 

-

 

воздуха,

 

 

 

го

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раза в

 

 

 

 

про

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2

 

 

 

,

при

мывки

 

-5

мин.

Промывка

производится

 

 

 

 

 

 

месяц а

 

 

 

 

3

 

 

противоуносного

фильтра - 1 раз

в неделю.

Полная

очи-

отсутствии

стка

ячеек

фильтра

производится

1-2

раза

в

год.

§

67.

Пылеуловители для очистки выбросов

вентиляционных

Пылеуловители,

применяемые

для

очистки

воздуха

,

удаляемого

системами вытяжной вентиляции, делятся на пять классов в зависи-

мости от

размеров эффективно

улавливаемых

частиц

пыли,

отне

 

 

-

сенной

к

соответствующей

группе

дисперсности

(

табл.

11.4

).

Таблица

11.4

Классификация

пылеуловителей

по

их

эффективности

Класс пылеуло-

вителей

I

II

III

IV

V

Размеры

эффек-

тивно улавли-

ваемых

частиц

 

 

пыли, мкм

>

0,3

-

0,5

 

 

 

 

 

>

2

 

>

4

 

8

 

>

 

 

 

 

 

Эффективность, %,

в

зависимости от

 

 

группы пыли по

дисперсности

 

 

 

V

IV

III

 

II

 

 

I

<

80

99,9-80

99,9-92

 

 

 

 

 

92-45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99-80

99.9

-

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.9-95

>

99,9

 

 

 

 

 

 

 

 

>

99,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

349

Электронная

библиотека

^

Ьббр://:дV.кЬзби.ги

Под

эффективным понимают улавливание

 

с эффективн

 

стью

более

95%. Однако,

эффективность улавливания

частиц

0

 

 

 

 

Да

^

Ной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группы

пыли, приведенная в табл. 11.4

является

ориентировочн

ой.

поскольку зависит от

концентрации пыли в выбросе,

ее

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способно

 

 

к коагуляции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сТц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пылеуловители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

применяются не только в вентиляции,

но

и

для

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очистки

технологических выбросов во всех отраслях

промышленно

 

сти. Четкой границы

^

 

 

технологическими

между вентиляционными и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пылеуловителями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

провести нельзя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гравитационные

Пылеосадочные

 

 

 

 

 

 

 

 

ляются

 

 

пылеуловители.

камеры

 

яв

-

простейшими

пылеулавливающими устройствами.

 

 

 

 

 

 

Использу

 

ются в

качестве первой ступени очистки

для осаждения крупных

 

-

пы

 

левых частиц, (вытяжка от очистных барабанов,

выбивных

 

 

 

 

 

-

 

решеток

литейных полочную

цехов). Применяют три вида камер - полую

(рис. 11.86) и лабиринтную (рис. 11.8в).

(

рис

.

11.8

а

).

а

)

б

)

I Ы

в)

Г V

1

I

I

I

\

_

[

г

/

 

Рис

11.8.

Схемы

пылеосадочных

камер

а

-

обычная;

6

-

полочная

;

в

-

лабиринтная

Пылевая частица, внесенная в

камеру

потоком

 

 

-

воздуха, нахо

дится под действием двух сил: инерции, перемещающей ее горизон

-

тально, и тяжести,

осаждающей ее

на дно

камеры.

Максимальная

скорость движения

воздуха через пылеосадочную камеру обычно

не

превышает 3 м/с.

Если в камере на

начальном участке устанавлива

 

ется ламинарный

режим, то длина

участка

 

 

-

осаждения ориентиро

 

 

 

 

 

 

 

-

вочно

может

быть

определена

из

соотношения

.

Я

А

<

оси

V

 

(

11.4

)

где Я- высота камеры, м;

у

,- скорость витания, м

 

 

новного участка камеры, м;

у - скорость движения

; /

оси

-

длина

ос

 

 

 

запыленного

 

 

 

 

ВОЗ

- -

духа

вдоль

камеры

,

м

/

с

.

350

Электронная

библиотека

ЕЕЕр://:1 д

V.кЬзби

.ги