通风除尘与气力输送系统的设计.doc
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1、. 第一章第一章 通风除尘与气力输送系统的设计通风除尘与气力输送系统的设计 第一节第一节 概述概述 在食品加工厂中,车间的通风换气、设备和物料的冷却、粉尘的清除等都需要通风除尘系统来完 成。粉状、颗粒状的物料(如奶粉、谷物等)的输送都可借助气力输送系统实现。通风除尘和气力输送系 统是食品加工厂的常用装置。 食品加工厂中粉尘使空气污染,影响人的身体健康。灰尘还会加速设备的磨损,影响其寿命。灰 尘在车间内或排至厂房外,会污染周围的大气,影响环境卫生。由于粉尘的这些危害性,国家规定工 厂中车间内部空气的灰尘含量不得超过 10mg/m3,排至室外的空气的灰尘含量不得超过 150mg/m3,为 了达到这
2、个标准,必须装置有效的通风除尘设备。 图 1 是食品加工厂常见的通风除尘装置。主要由通风机、吸风罩、风管和除尘器等部分组成。当 通风机工作时,由于负压的作用,外界空气从设备外壳的缝隙或专门的风管引入工作室,把设备工作 时产生的粉尘、热量和水汽带走,经吸风罩沿风管送入除尘器净化,净化后的空气排出室外。 布袋除尘器 旋风分离器 三通管 弯头 设备设备 吸尘罩 风机 气力输送系统的形式与通风除尘系统相似,但其目的是输送物料,主要由接料器(供料器) 、管道、 卸料器、除尘器、风机等部分组成。气力输送系统除了起到输送作用外,还可以在输送过程中对物料 进行清理、冷却、分级和对作业机完成除尘、降温等。小型面
3、粉厂气力输送工艺流程如图 2。 . 卸料器 接料器 接料器 空气 空气 物料 物料 旋风分离器 布袋除尘器 风机 气力输送具有设备简单、一次性投资低、可以一风多用等特点,与机械输送相比,气力输送的缺 点主要是能耗较大,对颗粒物料易造成破碎。 通风除尘和气力输送都是利用空气的流动性能来进行空气的净化或物料的搬运的,因此,流体力 学是本章的基础知识。有关流体力学的知识可参阅相关书籍资料,在此不再敷述。本章主要讨论食品 加工厂通风除尘和气力输送系统的设计。 第二节第二节 通风除尘系统的设计与计算通风除尘系统的设计与计算 1 通风除尘系统的设计原则和计算内容 通风除尘系统也叫除尘网路或风网。通风除尘网
4、路有单独风网和集中风网两种形式。在确定风网 形式时,当: 1)吸出的含尘空气必须作单独处理; 2)吸风量要求准确且需经常调节; 3)需要风量较大;或设备本身自带通风机; . 4)附近没有其它需要吸风或可以合并吸风的设备或吸点时应采用单独风网。 不符合上述任一条例的两个或两个以上的设备或吸点,应尽量采用集中风网,以发挥“一风多用” 的作用。在把几台设备或吸点组合成一个集中风网时,应该遵循以下原则: 1)吸出物的特性相似。由于各种设备的工艺任务各不相同,它们产生的粉尘的五华特性及其价值 存在差异。因此不同特性的吸出物,应根据情况尽可能分别吸风。 2)设备工作的间歇应该相同。以保持风机负荷的稳定,提
5、高电气设备的效率。 3)管道配置要简单。同一风网中的设备之间的距离要短,连接设备的风管的弯曲和水平部分要少。 遵守上述原则就可以节省管道,减少压力损失,降低通风装置的投资和经常费用,使不同特性的 吸出物能分别利用。在组合风网时,集中风网的总风量在 25008000m3/h 的范围内。过大或过小,在 经济上和设备的选用、安排上都不适宜。 通风网路计算的目的主要是确定各段风管的尺寸全部网路的阻力,选择适宜的风机。通风网路计 算的主要内容包括下列几项: 1)确定设备或吸风点所需的风量和产生的空气阻力。 2)确定风管中的风速。 3)计算风网中各段风管的尺寸。 4)选择除尘器的形式、规格和计算其阻力。
6、5)计算风网的全部阻力。 6)确定通风机的型号、转速和功率,确定电机的规格,传动方式等。 2 吸点和设备的风量和阻力 有些设备为了吸尘、降温、风选等工艺目的,常装有吸风装置。其吸风量的大小取决于工艺要求 和设备形式。在确定时要考虑: 1)在生产过程中所产生的灰尘、热量和水汽能被吸风带走或保证不向机器外扩散。 2)吸风量应满足物料风选分离的要求。 3)在完成上述任务的前提下,要求吸风量达到最少。 因此,首先要求设备具有合理的风道结构和罩盖,并尽量做到密闭。粮食加工厂常见设备的吸风 . 量可参见表 1。定型设备的风量和空气阻力通常由设备生产厂家提供,阻力也可在机器的吸风管上测量 全压来求得。在设备
7、的结构形式一定时,阻力与风量有如下的关系: 2 QH 机 式中:H机设备的阻力,mmH2O 阻力系数,见表 Q 风量,m3/s 表 1 粮食加工厂常见设备或装置的吸风量和阻力 名称 吸风量 Q m3/h 阻力 H机 kg/m2 阻力 系数 备注 下粮坑吸尘罩220038 吸尘罩宽度 1500mm,入口风速 35m/s(粉料入口风速 0.51.5m/s)。 振动筛3600-4500152415 筛面宽 1000mm,其它宽度的风量按 比例推算。 吸式比重去石机220034004050 砻谷机200030005胶辊长 356 毫米,风选谷壳 米机吸糠3005 溜筛、圆筛、升运机底座、螺 旋输送机、
8、胶带输送机、荞子 抛车进口 30048024 碟片精选机6003 63027 片 金钢砂打麦机24002660 铁皮圆筒打麦机120025220 立式刷麸机4005 3 通风除尘网路主要设备的计算和选择 3.1 除尘器 除尘器是使含尘空气净化的设备。空气的除尘净化一般有粗净化、中净化和精净化三种等级要求。 食品加工厂常见空气除尘净化的方法、设备和效果见表 2。 表 2 食品加工厂常见空气除尘净化的方法、设备和效果 净化等级 临界粒径 dpc m 设备工作原理 净化后粉尘在空气中的含量 mg/m3 粗净化4050降尘室重力沉降- . 中净化5,dpc50=12旋风分离器离心沉降1,dpc90=0
9、.5布袋过滤器截留1000mm 时,其除尘效率较低,此时应考虑多个旋风分离器并联使 用。 当沙克龙串联使用时,所能处理的风量为单个沙克龙所能处理的风量,而阻力为所有沙克龙阻力 之和。例如两个直径 D=500mm 的沙克龙串联使用,当进口风速为 12m/s 时,所能处理的风量为 1231m3/h,而阻力为 240=80kg/m2。 沙克龙在串联使用时,其除尘效果一般提高不多,而阻力却成倍增加,所以沙克龙一般不采用串 联形式。对于经沙克龙初步除尘后的空气,如需要进一步净化,应采用其它类型的除尘器(如布筒过滤 器)。除个别特殊情况外,阻力通常不要超过 100kg/m2。 3.1.2.4 旋风分离器的
10、选择 目前,旋风分离器都有定型产品,其大小均以外圆筒直径为基准,其它部分尺寸均按比例变化。 食品加工厂中常用旋风分离器的型号规格见附录 3。在选型时,先根据物料或含尘空气的特性确定旋风 分离器的型号,按后根据风量大小确定其规格。例如,设所需处理的含尘空气量为 1800m3/h。附录- ,可选用直径 D=525mm 的下旋 60 型沙克龙。因为当进口风速为进=16m/s 时,可处理 1809m3/h 的风量,与所要求的风量 1800m3/h 相近。此时的阻力 H71kg/m2。另外也可选用 D=600mm 的,进口 风速约为 12m/s13m/s,此时阻力 H4047kg/m2。还可以选用两只直
11、径较小的沙克龙并联起来使用, 例如选两只直径 D=400mm 的,此时每只沙克龙应该处理的风景为 900m3/h。与表中当风速的 14m/s 的 处理风量为 917m3/h 相接近。其阻力为 H54kg/m2。 3.1.3 袋过滤器 布袋过滤器是利用多孔织物对粉尘的截留过滤作用,使含尘气体中的尘粒被截留在滤布表面上, 气体则穿过滤布纤维间的孔隙,从而使空气净化的设备。布袋过滤器在使用一定时间后,就要对过滤 介质的表面进行清理,以减小过滤阻力,新的过滤介质由于尘粒没有建立“架桥”结构,一些细小尘 粒不能被截留,因而效果较差。目前,市场上已有多种带自动清理机构的布袋除尘器,详细情况可查 阅有关手册
12、和设备使用说明书,常见的布袋除尘器的型号、规格见附录 4。 3.1.4 除尘器的组合 为了能有效分离含尘气体中不同大小的尘粒,一般由重力降尘室、旋风分离器及袋滤器组成除尘 系统。含尘气体先在重力降尘室中除去较大的尘粒、然后在旋风分离器中除去大部分的尘粒,最后在 . 袋滤器中除去较小的尘粒。可根据尘粒的粒度分布及除尘的目的要求,省去其中某个除尘设备。除尘 器的组合使用见图 4。 含尘气体 净化空气 重力沉降 离心沉降 布袋过滤 图 4 除尘器的组合 3.2 离心风机 3.2.1 风机的工作点 除尘风网路常采用离心风机作风源,离心风机风量与压力的关系如下: H=KQ2 式中 K 值取决于风网的组合
13、形式、几何形状和管道内表面的粗糙度等因素。将风网特性曲线和所 选用的通风机在某一转速下的性能曲线绘在同一个图中,如图 6 所示,这两根曲线的交点就是通风机 在这个风网中的工作点。 工作点 风网特性曲线 风机性能曲线 图 5 离心风机的工作点 K 值须通过试验才能求得,因此在进行风网设计时,并不描绘出该风网的特性曲线,而只是计算 出在某一风量下风网的阻力,确定能提供这一风量和克服该阻力的风机规格。风机在该风网中工作时 的工作点,肯定就是所要求的工作点。 如果风机性能曲线较陡峭,则当风网阻力变化而使通风机工作点偏移所引起的风量变化就较小。 反之,如果通风机的性能曲线较平坦,则当风网阻力变化而使通风
14、机工作点偏移时所引起的风量变化 就较大。因此对于风压的变动较频繁的风网应选用性能曲线较陡的风机或把工作点选在曲线高效区的 陡峭部分。对于风量变化频繁的风网则应选用性能曲线较平坦的风机。 3.2.2 离心风机的选择 应根据以下原则选择风机:1)根据被输送气体的性质和系统的阻力确定风机的型式:压力的大小 . 取决于风网的阻力,由此决定采用中、低压风机还是高压风机。空气的性质,主要是指含尘粒的情况。 通常对于输送清洁空气或含尘屑不超过 150mg/m3的空气,可选用一般的通风机。输送粉尘含量较多的 空气,则选用叶片数量较少的排尘通风机。2)风机的规格(风量的压力):其依据是通风机所能产生 的风量和压
15、力,能否与风网的阻力和风量相适应。选择通风机的大小,实质就是选择一台在所要求的 风量和压力下具有较高工作效率的通风机。 我国市场上已有许多型号规格的风机的定型产品,具体情况可查阅有关手册和设备的使用说明书。 食品加工厂通风除尘网路一般采用低中压离心通风机。比较适合的型号有 4-72、6-30 等。常用除尘风 机的型号规格见附录 5。 4 通风网路的水力计算 4.1 管道风速的确定 含尘空气在风管中流动时,应保持一定的速度,以免在水平风管中产生沉淀而逐渐堵塞风管。风 速过大则会产生较大的摩擦阻力,风速一般在 u=1014m/s 的范围内。直径小于 100mm 的小风管应取 较小的风速,u=10m
16、/s。直径在 150mm 左右的管子,可取 12m/s 的风速;直径在 200mm 以上的较大风 管,可取 1314m/s 的较高风速。临近风机的总风管,其风速应该是风网中最高的。另外,对于较长的 水平风管中的风速,应该偏高一些。个别支管为了平衡阻力而提高风速,则不受上述范围的限制。 4.2 管道尺寸的确定 可用下式计算风管的尺寸: u Q D 4 式中,D风管直径,mm Q风量,m3/h u风速,m/s 计算出 D 后,还应对其圆整。通风管道的直径通常以 10mm 为单位进位,如 100mm,110mm,120mm,500mm,550mm 等。材料常用 1.0mm2.0mm 的镀锌钢板等。
17、对于非圆管,则 D 应采用当量直径 D当: . 风管截面周长 风管截面积 当 D 圆整后的风管,还应计算其实际风速: 2 4 D Q u 4.3 阻力的计算 4.3.1 单独风网的阻力计算 单独风网只对一台设备或吸点吸风,其阻力就是这条管道上各种阻力的总和。如图 6 所示的单独 风网,空气从振动筛吸入,经吸气管道进入风机,然后经压气管道和沙克龙,再由布袋除尘器净化后 排出。风网阻力等于:振动筛的阻力+10 米直长管道的阻力+3 个弯头的阻力+沙克龙的阻力+布袋除尘 器的阻力。 在进行风网的阻力计算时,应先根据设备和管道的布置绘制网路示意图,将风管和其它设备之间 的相互关系表示清楚。如图 6 所
18、示,这种图大致按比例绘制即可。图上的通风机、设备和除尘器等均 用简单的符号表示。管道用单线表示,并用短线画出管件的位置。对于每一段直径不变而又连续的管 道,作为一个管段,并编上号码。在号码旁边注明该管段的长度 l、直径 D 和风速。在管件旁边注 明管件的名称和规格。设备的旁边写上名称、规格及所需的风量、产生的阻力。在除尘器旁边写上除 尘器的规格和数量。风机在计算确定后,也要在旁边注明风量、压力、型号和转速,以及配用电动机 的功率和规格。 . 振动筛 筛面宽1000 Q=3600 H机=15 l=6m D=300 =14 6-46型 NO5通风机 Q风机机=3960 H风机机=108 n=140
19、0转转/分分 N=208千千瓦瓦 l=6m D=300 =14 = =9 90 0 R=D = =9 90 0 R=D 下旋式旋风 分离器 布袋除尘器 图 6 单独风网示意图 阻力分直管阻力(沿程阻力)和局部阻力因分别进行计算。 4.3.1.1 沿程阻力 圆直管的阻力计算如下: 动直 H D l g u D l 2 H 2 g u H 2 2 动 式中:H直沿程阻力,kg/m2 l直管长度,m 沿程阻力系数,通常是雷诺数 Re 和绝对粗糙度的函数,可用表 11 中的公式计算。 其中,雷诺数。在进行新系统的设计时,常采用轻微锈蚀状态下的。不同材料的绝对粗糙 Du Re 度见表 12。 D风管直径
20、,m。对于非圆管,应采用当量直径 D当。 空气比重,在标准状态下,=1.2kg/m3。 表 11 沿程阻力系数的计算公式 流态Re主力区沿程阻力系数 . 层流2300层流区 Re 64 2320Re4000临界区 3 0025. 0Re 4000Re2 0.030.05 0.100.20 0.120.15 铸铁 新的 锈蚀的 起皮的 新的涂沥青的 0.25 1.01.5 1.53.0 0.100.15 木材光滑0.21.0 混凝土 新的、抹光的 新的、不抹光的 0.15 0.20.8 4.3.1.2 局部阻力 通风管道的局部阻力主要有弯头、三通、收缩管、扩散管等管件产生。局部阻力的常用计算方法
21、 有阻力系数法和当量长度法。 阻力系数法采用公式: . 动局 H g u H 2 2 式中:局部阻力系数。不同管件的局部阻力系数见附录 2-1。 弯头的阻力系数也可用下式计算: 。 6 . 0 0.75 / 2 0.08 )( 弯 DR 式中:弯曲角; R曲率半径,m; 通常 R=(12)D。 汇集管的阻力可用下式计算: 小 大 g u D l 2 2 H 2 大 汇 图 7 汇集管 当量长度法 采用公式: 动 当当 局 H D l g u D l 2 H 2 计算式中,l当管件的当量长度,不同管件的当量长度见附录 2-2。 风网的总阻力等于沿程阻力、局部阻力和设备阻力之和。即: 或 设总 H
22、 g u D 2 )(H 2 或 设 当 总 H g u D ll 2 H 2 设局直总 HHHH 下面以图 6 为例,进行单独风网的水力计算,并将计算结果填入表 14 中。 1)选管子 . 设振动筛用于二道小麦除杂,筛面宽为 1000mm。查表 1 得其风量为 Q=3600m3/h,阻力 H振 =15kg/m2。对于吸气段,初选管道风速为 14m/s,则有 mD u Q 302 . 0 14 3600/3600 44 圆整:D=300mm。则实际风速为: smu D Q /15.14 2 4 2 4 3 . 0 3600/3600 所以风管直径为300mm,采用 1.5mm 厚的镀锌钢板制作
23、。风管中的实际风速为 14.15m/s,动压为: 2 81.92 15.142.1 2 /25.12 2 2 mkg g u H 动 雷诺数: 5 1073. 1 2 . 115.143 . 0 1094 . 2 5 Du Re 绝对粗糙度为:=0.15mm,相对粗糙度为/D=0.0005。 用公式计算沿程阻力系数 015 . 0 35 . 0 25 . 0 5) 1094 . 2 ( 35 . 0 25 . 0 Re 2)阻力计算 直管阻力(沿程阻力) 吸入管和压送管采用相同速度的气流和相同直径的管道,则管段、和的阻力可以同时计算。 2 3 . 0 )263( /13 . 6 25.1201
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