第三章非均相物系的分离精选文档.ppt
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1、第三章非均相物系的分离本讲稿第一页,共五十一页要求n沉降分离(包括重力沉降和离心沉降)的原理、过程计算、降尘室的设计和旋风分离器选型。n过滤操作原理、过滤基本方程式的推导思路,恒压过滤的计算、过滤常数的测定,过滤操作的强化、过滤设备的选型。n注意学习将流体力学的基本原理用于处理绕流和流体通过颗粒床层流动等复杂工程问题简化处理的思路和方法。本讲稿第二页,共五十一页一 概述n非均相混合物的分类n由具有不同物理性质(尺寸、密度差别)的分散相和连续相组成的物系。n气态非均相混合物 含尘、含雾气体n液态非均相混合物 悬浮液、乳浊液、泡沫液n机械分离方法n两相相对运动n气态 分散相相对于连续相运动 沉降(
2、重力(降尘室)、离心(旋风分离器)n液态 连续相相对于分散相运动 过滤(重力、离心,加压、真空)本讲稿第三页,共五十一页n其他方法 n气态:静电除尘、湿式除尘n液态:旋液分离、离心分离机n分离目的n收集分散相n净化连续相n环保与安全本讲稿第四页,共五十一页二颗粒特性n颗粒与流体的相对运动特性和颗粒本身特性密切相关形状、大小、表面积n球形颗粒n体积 V=d3/6n表面积 S=d2n比表面积=S/V=6/d本讲稿第五页,共五十一页n非球形颗粒n球形度s=S/SP S等体积球体的表面积n当量直径de=(6VP/)1/3nVP=de3/6nSP=de2/snP=SP/VP=6/sden应用:沉降过程中
3、阻力系数计算本讲稿第六页,共五十一页三沉降分离n利用密度差的分离过程n分类:n外力场不同:重力、离心n颗粒沉降过程是否受到器壁和其他颗粒影响:自由、干扰n属于流体相对于颗粒的绕流问题(相对运动、相对速度)n刚性球形颗粒自由沉降本讲稿第七页,共五十一页.重力沉降.沉降速度的推导nF=man合力重力浮力阻力nma=d3/6Sg-d3/6g-A u2/2n一开始u=0,a最大n随着u增大,阻力增大,直至 F=0,a=0匀速下降,此时=d3/6Sg-d3/6g-A u2/2nut=d(S-)g 本讲稿第八页,共五十一页阻力系数n为沉降雷诺准数Ret=deut/与球形度s的函数n实验测定,对于s时n层流
4、区Stokes定律区Retn过渡区Allen定律区18.5Ret0.6n湍流区牛顿定律区思考:de与非圆管当量直径?与流体流动中的和 的比较Ret和Re的关系?本讲稿第九页,共五十一页非球形当量直径与非圆管当量直径定义应用非球形当量直径de=(6VP/)1/3Ret=deut/非圆管当量直径de=4流通截面润湿周边hf=(l/d e)u2/2本讲稿第十页,共五十一页Ret和Re比较定义式参数滞流湍流Ret=deut/颗粒与流体相对运动的雷诺数deut 颗粒性质流体性质Ret1000Re du/流体流动运动的雷诺数d管子尺寸u/流体性质Ret4000本讲稿第十一页,共五十一页与流体流动中的、比较
5、定义式计算式滞流区过渡区湍流区颗粒沉降Fd=A u2/2 Ret仅与流体粘度有关18.5Ret0.6 0.44仅与形体阻力、即边界层分离有关流体流动直管阻力系数hf=(l/d)u2/2 64 Re f(Re,/d)常数仅与管壁粗糙度有关有关局部阻力系数Hf=u2/2本讲稿第十二页,共五十一页n则沉降速度分别为:nut=d(S-)g n层流区ut=d(S-)g n过渡区ut=.d(S-)gRet0.6 n湍流区ut=.d(S-)g 本讲稿第十三页,共五十一页.影响因素n颗粒特性nd(m,否则有布朗运动)nS(沉降,1000nK 本讲稿第十六页,共五十一页重力沉降设备n降沉室从气流中分出尘粒n沉降
6、槽提高悬浮液浓度n1降沉室的设计原则n气体停留时间颗粒降到室底的时间nl/uH/utu使deu/处于滞流区n2降沉室生产能力nu=Vs/bHnVs=blut 与H无关n3 多层降沉室隔板间距mmnVs=(n+1)blut ut按最小颗粒尺寸计算HlbuutVs本讲稿第十七页,共五十一页降尘室除尘效率ut=d(S-)g 粒径ut正比于d沉降时间除尘效率要达到100所需层数nddminut ut刚好停留时间沉降时间Ht/H=ut/ut刚好=d2dminut ut刚好停留时间沉降时间100%本讲稿第十八页,共五十一页离心沉降n依靠惯性离心力场的作用实现的沉降过程n旋风分离器旋液分离器沉降离心机n3.
7、2.离心沉降速度通式n合力离心力向心力阻力nur=d(S-)*uT2/Rn层流区ur=d(S-)uT2/R nuT流体切向速度,相当于uinUr径向速度,相当于沉降速度本讲稿第十九页,共五十一页n离心分离因数nKc=uT2/R/gn旋风分离器旋液分离器Kc5-2500本讲稿第二十页,共五十一页3.2.2旋风分离器操作原理n含沉气体在器内做螺旋运动时,由于存在密度差,颗粒在惯性离心力的作用下被抛向器壁而与气流分离。外旋流上部为主要除尘区,净化气沿内旋流从排气管排出。内外旋流气体的旋转方向相同。本讲稿第二十一页,共五十一页旋风分离器性能参数n分离效率n临界粒径 理论上能够完全除去的最小颗粒尺寸n推
8、导:气流螺旋形等速运动,切向速度等于进口气速ui;颗粒穿过宽度为B的气流层到达壁面;颗粒做自由沉降,径向速度为nur=d(S-)uT2/R nS-S;uTui ;RRmnur=d S ui2/Rm 本讲稿第二十二页,共五十一页n颗粒到达壁面所需时间nt=B/ur=B Rmd S ui2n气流的有效旋转圈数为Ne(5),运行距离为2 Rm Ne,n则停留时间为n 2 Rm Ne/uin t=的颗粒为最小颗粒,则ndc=(9B/Nesui)1/2本讲稿第二十三页,共五十一页n讨论:dc与B成正比,因此选用小旋风分离器并联操作,以提高效率;另外降低气体温度,降低粘度,提高进口气速,均有利于提高分离效
9、率。本讲稿第二十四页,共五十一页n分离总效率n进入旋风分离器的全部颗粒被分离出来的质量百分率o=(C1-C2)/C1*100%nC1进口气体含沉浓度C2出口气体含沉浓度g/m3n粒级效率n规定粒径di的颗粒被分离下来的质量百分率nP=(C1i-C2i)/C1i*100%nP di的关系为粒级效率曲线,由试验测得。本讲稿第二十五页,共五十一页nP di/d50的关系曲线nd50是粒级效率恰好为50的颗粒直径,称为分割粒径。对于标准旋风分离器:nd50=0.27(D/ut(s-)1/2n对于同一结构形式,且尺寸比例相同的旋风分离器,无论大小,皆可通过同一条P di/d50曲线,这就给旋风分离器效率
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