三章沉降与过滤ppt课件.ppt
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1、三章沉降与过滤ppt课件 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望非均相物系分非均相物系分类类法一般用机械分离法,使分散相与法一般用机械分离法,使分散相与连续连续相相发发生相生相对对运运动动,从而分离。,从而分离。重力沉降及离心沉降可用于分离气重力沉降及离心沉降可用于分离气态态及液及液态态非均相;非均相;过滤过滤多用于液多用于液态态非均相,包括加非均相,包括加压压,减,减压压,常,常压压及离心及离心过滤过滤。分离目的:回收有价分离目的:回收有价值值的物的物质
2、质,净净化空气,保化空气,保护环护环境,中境,中药药制制药药应应用用过滤过滤非常多。非常多。颗粒与流体相对运动时所受的阻力颗粒与流体相对运动时所受的阻力当流体以一定速度绕过静止的固体颗粒流动时,由于流体的黏性,会对颗粒有作用力。反之,当固体颗粒在静止的流体中移动时,流体同样会对颗粒有作用力。这两种作用力性质相同,统称为阻力。只要颗粒与流体之间有相对运动,就会产生阻力。不同的相对运动,相对运动速度相同,流体对颗粒的阻力相同。流体密度:,黏度:m,颗粒直径dp,,颗粒在运动方向上的投影面积:A,颗粒与流体相对速度uz z是量纲为一的量,是流体相对于颗粒运动时的雷诺数的函数是量纲为一的量,是流体相对
3、于颗粒运动时的雷诺数的函数不同流体流动类型不同流体流动类型z z值与值与ReRe之间的计算式表示为:之间的计算式表示为:第一节 重力沉降定义:是利用重力作用及分散相和连续相密度不同,使二者发生相对运动而将二者分离的过程 一、沉降速度一、沉降速度1 1、球形颗粒的自由沉降、球形颗粒的自由沉降 单个球形颗粒在流体中沉降,或者颗粒群在流体中分散得较好单个球形颗粒在流体中沉降,或者颗粒群在流体中分散得较好而颗粒在互不接触、互不碰撞的条件下沉降,称为自由沉降。而颗粒在互不接触、互不碰撞的条件下沉降,称为自由沉降。单个球形颗粒在自由沉降过程中受三个力作用:重力,浮力和单个球形颗粒在自由沉降过程中受三个力作
4、用:重力,浮力和阻力,当其加速度阻力,当其加速度a=0时,颗粒作匀速沉降运动,此时颗粒(分散时,颗粒作匀速沉降运动,此时颗粒(分散相)相对于连续相的运动速度叫沉降速度或终端速度。相)相对于连续相的运动速度叫沉降速度或终端速度。此时:重力浮力此时:重力浮力=阻力阻力 (a=0时,时,F=0)公式推导:球形颗粒直径公式推导:球形颗粒直径d,密度,密度S,连续相密度,连续相密度,阻力系数,阻力系数,沉降速度沉降速度ut说明:说明:适用于光滑的球形颗粒的自由沉降,称为自由沉降适用于光滑的球形颗粒的自由沉降,称为自由沉降速度公式。速度公式。所计算速度为匀速速度(所计算速度为匀速速度(a=0a=0)为阻力
5、沉降系数为阻力沉降系数2、阻力沉降系数阻力沉降系数计算计算对于球形颗粒,将不同对于球形颗粒,将不同Re范围的阻力系数范围的阻力系数计算式代入上式得:计算式代入上式得:层层流区流区 斯托克斯公式斯托克斯公式过过渡区渡区 阿伦公式阿伦公式 湍流区湍流区 牛顿沉降公式牛顿沉降公式斯托克斯公式适用条件斯托克斯公式适用条件特例:当特例:当s s时时,(滞流(滞流层层)牛顿沉降公式中牛顿沉降公式中 适用于大颗粒沉降适用于大颗粒沉降Re500球形:球形:=0.44圆柱形:圆柱形:=1.0 圆盘形:圆盘形:=1.23 3、U Ut t计算方法计算方法因因计计算算ut需知需知Re,而,而,则计则计算方法算方法(
6、1)试差法:)试差法:假设某一流型,用相应公式计算假设某一流型,用相应公式计算ut 再计算再计算Re,检验,检验Re是否属于该流型范围,不符,再设流型再计是否属于该流型范围,不符,再设流型再计 算直到合适。算直到合适。3、非球形、非球形颗颗粒的自由沉降粒的自由沉降d用当量直径用当量直径de代替,代替,用不同球形度下用不同球形度下s代替代替s:代表球形度,也叫形状系数,表征:代表球形度,也叫形状系数,表征颗颗粒形状与球形粒形状与球形颗颗粒的差粒的差异度。异度。SP真真实颗实颗粒表面粒表面积积S与与SP真真实颗实颗粒体粒体积积相等的球型相等的球型颗颗粒表面粒表面积积de:代表当量直径,即与真:代表
7、当量直径,即与真实颗实颗粒粒SP体体积积相等的相等的圆圆球直径,即球直径,即VP:任意形状的:任意形状的颗颗粒体粒体积积,不同不同s下的下的Re,曲线不同。曲线不同。4 4、影响沉降速度的其它因素、影响沉降速度的其它因素以上的沉降过程为在重力作用下球形颗粒的自由沉降:以上的沉降过程为在重力作用下球形颗粒的自由沉降:颗粒为球形;颗粒为球形;颗粒沉降时彼此相距较远,互不干扰;颗粒沉降时彼此相距较远,互不干扰;容器壁对沉降的阻滞作用可以忽略;容器壁对沉降的阻滞作用可以忽略;颗粒直径不能小到受流体分子运动的影响。颗粒直径不能小到受流体分子运动的影响。在实际情况中还需考虑以下因素的影响:在实际情况中还需
8、考虑以下因素的影响:(1)、颗粒形状)、颗粒形状 颗粒形状偏离球形越大,其阻力系数就越大。颗粒形状偏离球形越大,其阻力系数就越大。(2)、壁效应)、壁效应 当颗粒靠近器壁的位置沉降时,由于器壁的影当颗粒靠近器壁的位置沉降时,由于器壁的影响,沉降速度比自由沉降速度小,这种影响称为壁效应。响,沉降速度比自由沉降速度小,这种影响称为壁效应。(3)干扰沉降)干扰沉降 当非均相物系中颗粒较多,颗粒之间相互距离当非均相物系中颗粒较多,颗粒之间相互距离较近时,颗粒沉降会受到其它颗粒的影响,这种沉降称为干扰沉较近时,颗粒沉降会受到其它颗粒的影响,这种沉降称为干扰沉降,干扰沉降速度比自由沉降速度小。降,干扰沉降
9、速度比自由沉降速度小。二、二、降尘室降尘室 B Vs u0u L H颗粒在降尘室中的运动颗粒在降尘室中的运动重力沉降是一种最原始的分离方法。一般作为预分离之用,分重力沉降是一种最原始的分离方法。一般作为预分离之用,分离粒径较大的尘粒。本节介绍典型的水平流动型降尘室。(书图离粒径较大的尘粒。本节介绍典型的水平流动型降尘室。(书图3-3)颗粒能够沉降到集尘斗中有什么条件呢?)颗粒能够沉降到集尘斗中有什么条件呢?颗粒在降尘室中的沉降时间小于停留时间时,颗粒在流体离开颗粒在降尘室中的沉降时间小于停留时间时,颗粒在流体离开降尘室前即可沉降到降尘室的底部。降尘室前即可沉降到降尘室的底部。即:停留时间即:停
10、留时间沉降时间沉降时间其中:其中:停留时间:停留时间:气流水平分速度气流水平分速度m/s气体体积流量气体体积流量m3/st t与设备尺寸及处理量有关,与颗粒性质无关;与设备尺寸及处理量有关,与颗粒性质无关;沉降时间沉降时间 0与流体、颗粒的性质、分离要求及降尘室的高度有关。与流体、颗粒的性质、分离要求及降尘室的高度有关。注意:注意:当某直径的颗粒满足当某直径的颗粒满足t0时,它能够被完全(时,它能够被完全(100%)地分离;当某直径的颗粒满足地分离;当某直径的颗粒满足t0时,它不是不能被分离,仍时,它不是不能被分离,仍然可以被分离,只不过是不能被完全分离。然可以被分离,只不过是不能被完全分离。
11、讨论:讨论:(1)降尘室的生产能力:)降尘室的生产能力:停留时间最短为停留时间最短为t=0=H/u0,即最大生产能力为,即最大生产能力为qV=BLu0;故生产;故生产能力与降尘室的底面积能力与降尘室的底面积BL有关而与降尘室的高度无关,因此,降尘有关而与降尘室的高度无关,因此,降尘室多制成扁平型或多层。室多制成扁平型或多层。(2 2)降尘室生产能力与设备高度无关,)降尘室生产能力与设备高度无关,那么降尘室的高度是否那么降尘室的高度是否越小越好呢?越小越好呢?H时,根据时,根据 若若u u不变,则不变,则L L,生产能力,生产能力q qv v=BLuBLu0 0;为保证生产能力不变,必;为保证生
12、产能力不变,必须须B B;降尘室变得短而宽,气体进入降尘室还未稳定就离开降尘;降尘室变得短而宽,气体进入降尘室还未稳定就离开降尘室了,气体在降尘室内的分布不均匀造成分离能力下降;所以在降室了,气体在降尘室内的分布不均匀造成分离能力下降;所以在降尘室的前后均有渐缩和渐扩装置;尘室的前后均有渐缩和渐扩装置;若若L L不变,不变,u u,生产能力不变;若流速太大,则沉降后的颗粒被,生产能力不变;若流速太大,则沉降后的颗粒被重新扬起,分离效率重新扬起,分离效率,故应保证气体流动维持层流状态,一般,故应保证气体流动维持层流状态,一般u u 3m/s 3m/s,易扬起的物料,易扬起的物料u u 1.5m/
13、s 10m10m(75m75m效果较好)。效果较好)。(4)t t0在在设设计计中中是是确确定定降降尘尘室室主主要要结结构构尺尺寸寸的的依依据据,在在操操作作中中是是确确定定所所能能完完全全分分离离最最小小颗颗粒粒直直径径的的判判据据。当当斯斯托托克克斯斯定定律律适适用用时时,颗颗粒粒在在降降尘尘室室中中作作自自由由沉沉降降,处处理理量量为为qv时时能分离出的颗粒的最小直径能分离出的颗粒的最小直径dmin为:为:降尘室底面积降尘室底面积 q qv v一定一定,d,dminmin、u u0 0与降尘室的底面积与降尘室的底面积A A0 0成反比,与成反比,与H H无关,当无关,当d dminmin
14、、u u0 0一定,一定,q qv v与与A A0 0成正比。成正比。降尘室的形状:扁平状降尘室的形状:扁平状多层隔板降尘室:图多层隔板降尘室:图3-53-5,水平隔板分为,水平隔板分为N N层,层高:层,层高:H/NH/N气体流动截面积未变,水平流速不变,颗粒停留时间不变。气体流动截面积未变,水平流速不变,颗粒停留时间不变。颗粒沉降高度:原来的颗粒沉降高度:原来的1/N1/N,u u0 0为原来的为原来的1/N,d dminmin为原来的为原来的优点:能分离更小的颗粒(优点:能分离更小的颗粒(20 m)缺点:降尘排灰不方便)缺点:降尘排灰不方便降尘室的计算:降尘室的计算:A、已知、已知qv,
15、物性数据物性数据:、s及及dmin,计算降尘室的底面积计算降尘室的底面积A0B、已知、已知A0、物性数据:、物性数据:、s及及dmin,计算计算qvB、已知、已知A0、物性数据:、物性数据:、s及及qv,计算计算dmin例题:用高例题:用高2m2m、宽、宽2.5m2.5m、长、长5m5m的重力降尘室分离空气中的粉尘。在的重力降尘室分离空气中的粉尘。在操作条件下空气的密度为操作条件下空气的密度为0.779kg/m0.779kg/m3 3,黏度为,黏度为2.53102.5310-5-5PasPas,流,流量为量为1.25101.2510-4-4m m3 3/h/h。粉尘的密度为。粉尘的密度为200
16、0kg/m2000kg/m3 3。试求完全能分离的。试求完全能分离的粉尘的最小直径。粉尘的最小直径。解:已知解:已知qv=1.2510-4m3/h,=0.779kg/m3,=2.5310-5Pas,s=2000kg/m3,A0=2.5m 5m三、沉降设备三、沉降设备工业液体沉降目的为浓缩及澄清两类工业液体沉降目的为浓缩及澄清两类浓缩:目的是增稠:所用设备为增稠器(要颗粒)浓缩:目的是增稠:所用设备为增稠器(要颗粒)澄清:目的是除去悬浮物:所用设备为澄清器(要连续相)澄清:目的是除去悬浮物:所用设备为澄清器(要连续相)连续连续式式增稠器增稠器结结构:构:槽槽为圆为圆筒形,底筒形,底圆圆稚形,中心
17、有一稚形,中心有一进进料筒,料筒,进进料筒插入料筒插入悬悬浮区,上清液从槽上部溢出,底部由耙耙向稚形底部,浮区,上清液从槽上部溢出,底部由耙耙向稚形底部,由排泥口排出,耙运由排泥口排出,耙运动缓动缓慢,可慢,可连续连续加料,加料,连续连续排泥及溢流。排泥及溢流。多多层层沉降槽沉降槽结结构:分几构:分几层层,为为几个几个单层单层沉降槽叠放,沉降槽叠放,设计设计复复杂杂,要求,要求高,占地面高,占地面积积小,小,节约节约空空间间,节约节约材料,操作控制复材料,操作控制复杂杂。沉降沉降过过程可分程可分为为四个区:四个区:清液区清液区 均一均一浓浓度区度区 不均匀不均匀浓浓度区(度区(浓浓度与度与颗颗
18、粒不均匀区)粒不均匀区)粗料固体区(粗料固体区(压缩压缩区)区)沉降沉降终终了了时时只剩下清液区及粗料固体区。只剩下清液区及粗料固体区。第二节 离心沉降离心沉降是靠惯性离心力作用而实现的沉降过程。特点:沉降速度快,分离效果好主要设备:分离气固非均相混合物设备:旋风分离器分离液固非均相混合物设备:旋液分离器,沉降离心机一、离心力作用下的沉降速度一、离心力作用下的沉降速度r1r2ArCBuruut颗粒在旋转流体中的运动颗粒在旋转流体中的运动当一个球形颗粒绕中心轴作圆周运动当一个球形颗粒绕中心轴作圆周运动时,就产生惯性离心力。时,就产生惯性离心力。如图:球体直径为如图:球体直径为d d,切向运动速度
19、,切向运动速度为为u ut t,球体距中心,球体距中心o o点的距离为点的距离为r r,球,球形颗粒形颗粒s s,流体,流体。则颗则颗粒在粒在图图示位置受三个力作用示位置受三个力作用达平衡时,颗粒在径向上相对于流体的运动速度就是离心沉降速达平衡时,颗粒在径向上相对于流体的运动速度就是离心沉降速度度ur惯性离心力向心力惯性离心力向心力=阻力阻力r1r2ArCBuruut颗粒在旋转流体中的运动颗粒在旋转流体中的运动当作用力等于阻力时,代入整理可得离心沉降速度当作用力等于阻力时,代入整理可得离心沉降速度ur离心沉降速度在径向上颗粒相对于流体的运动速度。离心沉降速度在径向上颗粒相对于流体的运动速度。上
20、式中:上式中:u ut t及及r r均为变量,则均为变量,则u ur r也为变量也为变量u ur r,u ut t方向均在变化,颗粒运动轨迹为方向均在变化,颗粒运动轨迹为u u方向,绝对速度方向。方向,绝对速度方向。对层对层流:流:代入代入则则 适于小适于小颗颗粒球形粒球形与重力沉降与重力沉降 比比较较则则 Kc叫离心分离因数,表明同一颗粒在同一介质中离心场强度与重力叫离心分离因数,表明同一颗粒在同一介质中离心场强度与重力场强度之比,无因次,是离心分离设备的重要性能参数。场强度之比,无因次,是离心分离设备的重要性能参数。在离心沉降在离心沉降时时,重力沉降同,重力沉降同时时存在,但存在,但u u
21、r ru ut t。则则忽略重力沉降。忽略重力沉降。比比较较u ur r,u ut t:u ur r是是颗颗粒粒绝对绝对运运动动速度在径向上的分量,方向沿径向向外,随速度在径向上的分量,方向沿径向向外,随r r方方向及大小而向及大小而变变化,不是恒化,不是恒值值。u ut t:恒:恒值值,方向向下,方向向下示例:一个示例:一个颗颗粒作离心沉降,切向速度粒作离心沉降,切向速度为为20m/s20m/s,旋,旋转转半径半径r=0.04mr=0.04m,计计算其离心分离因数算其离心分离因数K Kc c。解:解:影响影响u ur r因素因素 注意:注意:离心沉降与重力沉降的类比。离心沉降与重力沉降的类比
22、。比较比较ur,ut:u ur r是颗粒绝对运动速度在径向上的分量,方向沿径向向外,是颗粒绝对运动速度在径向上的分量,方向沿径向向外,随随r r方向及大小而变化,不是恒值。方向及大小而变化,不是恒值。由于颗粒和流体同时由于颗粒和流体同时做圆周运动,颗粒的实际运动轨迹是一个半径逐渐扩大的做圆周运动,颗粒的实际运动轨迹是一个半径逐渐扩大的螺旋线。离心沉降速度并不是颗粒的实际运动速度,只是螺旋线。离心沉降速度并不是颗粒的实际运动速度,只是其在径向上的分量。其在径向上的分量。u ut t:恒值,方向向下:恒值,方向向下旋风分离器用于分离气体中的固体颗粒旋风分离器用于分离气体中的固体颗粒旋液分离器用于分
23、离液体中的固体颗粒旋液分离器用于分离液体中的固体颗粒 重力沉降重力沉降 离心沉降离心沉降 降尘室用于分离气体中的固体颗粒降尘室用于分离气体中的固体颗粒增稠器用于分离液体中的固体颗粒增稠器用于分离液体中的固体颗粒 二、二、旋风分离器旋风分离器结构:上部圆柱形,下部圆锥形,进气结构:上部圆柱形,下部圆锥形,进气口、排气口、出尘口、灰斗组成。口、排气口、出尘口、灰斗组成。工作流程:工作流程:含尘气体由进气口自切线方向进入,受器壁约束向下作螺旋含尘气体由进气口自切线方向进入,受器壁约束向下作螺旋形运动,叫外旋流,其上部为主要除尘区。形运动,叫外旋流,其上部为主要除尘区。颗粒在惯性离心力作用下被甩向器壁
24、汇聚于锥底。颗粒在惯性离心力作用下被甩向器壁汇聚于锥底。净化后气体在中心轴附近由下而上作旋转运动,由顶部排出,净化后气体在中心轴附近由下而上作旋转运动,由顶部排出,叫内旋流,与外旋流方向相反。叫内旋流,与外旋流方向相反。惯性离心力强度在器壁处最大,中心轴最小。惯性离心力强度在器壁处最大,中心轴最小。(1)结构与工作)结构与工作原理原理2 2、旋、旋风风分离器的性能:分离器的性能:(1 1)临临界直径:界直径:当沉降时间与停留时间相等时所能完全分离的颗当沉降时间与停留时间相等时所能完全分离的颗粒直径为最小直径。粒直径为最小直径。旋转半径的平均值旋转半径的平均值停留时间:停留时间:离心沉降时间为:
25、离心沉降时间为:停留时间停留时间沉降时间沉降时间标准旋风分离器结构尺寸:标准旋风分离器结构尺寸:进气口长进气口长h hD/2D/2;宽;宽B BD/4D/4;圆柱筒直径为圆柱筒直径为D D;圆柱筒高;圆柱筒高L=D;L=D;圆锥筒高圆锥筒高H H2D2D;排沉口直径排沉口直径D/2D/2;排气口直径排气口直径D/2D/2;排气口底部与进气口底部距离;排气口底部与进气口底部距离s sD/8D/8式中:式中:物性参数物性参数 BB旋旋风风分离器分离器进进气口气口宽宽度(度(D/4D/4)N Ne e气体在旋气体在旋风风分离器内外旋气流有效旋分离器内外旋气流有效旋转转圈数圈数 ,标标准旋准旋风风分离
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