《粉体力学》PPT课件.ppt
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1、重力沉降设备重力沉降设备1、降尘室 借重力沉降从气流中除去借重力沉降从气流中除去尘粒的设备称为降尘室。尘粒的设备称为降尘室。令令 l降尘室的长度,降尘室的长度,m;h降尘室的高度,降尘室的高度,m;b降尘室的宽度,降尘室的宽度,m;u气体在降尘室的水平气体在降尘室的水平通过速度,通过速度,m/s;Vs降尘室的生产能力降尘室的生产能力(即含尘气通过降尘室的体积流量),(即含尘气通过降尘室的体积流量),m3/s。颗粒沉降所需沉降时间为颗粒沉降所需沉降时间为 则则 气体的停留时间为气体的停留时间为Hbluu t沉降分离满足的基本条件为沉降分离满足的基本条件为 T T T Tt 或或 降尘室的生产能力
2、为降尘室的生产能力为 理理论论上上降降尘尘室室的的生生产产能能力力只只与与其其沉沉降降面面积积bl及及颗颗粒粒的的沉沉降降速速度度ut有有关关,而而与与降降尘尘室室高高度度h无无关关。故故降降尘尘室室应应设设计计成成扁扁平平形形,或或在在室室内内均均匀匀设设置置多多层层水水平平隔隔板板,构构成成多层降尘室。多层降尘室。多层降尘室生产能力:多层降尘室生产能力:V VS S(n+1)u(n+1)ut tlblb2、说明、说明w沉降速度ut应按需要分离下来的最小颗粒计算;w气流速度u不应太高,以免干扰颗粒的沉降或把已经沉降下来的颗粒重新卷起。为此,应保证气体流动的雷诺准数处于滞流范围之内;w降尘室结
3、构简单,流动阻力小,但体积庞大,分离效率低,通常仅适用于分离直径大于50m的颗粒,用于过程的预除尘。w多层降尘室虽能分离细小的颗粒,并节省地面,但出灰麻烦。3 3、降尘室的计算、降尘室的计算、降尘室的计算、降尘室的计算 降尘室的计算降尘室的计算 设计型设计型操作型操作型已知气体处理量和除尘要求,求降尘室的大小 用已知尺寸的降尘室处理一定量含尘气体时,计算可以完全除掉的最小颗粒的尺寸,或者计算要求完全除去直径dp的尘粒时所能处理的气体流量。w例1 拟采用降尘室回收常压炉气中所含的固体颗粒,降尘拟采用降尘室回收常压炉气中所含的固体颗粒,降尘室底面积为室底面积为10m2,宽和高均为,宽和高均为2m,
4、炉气处理量为,炉气处理量为4m3/s。操作条件下气体密度为操作条件下气体密度为0.75kg/m3,粘度,粘度2.610-5Pas,固体固体密度为密度为 3000kg/m3。求。求(1)理论上能完全捕集下来的最小粒理论上能完全捕集下来的最小粒径;径;(2)粒径为粒径为40m颗粒的回收百分率;颗粒的回收百分率;(3)若完全回收直若完全回收直径为径为15m的尘粒,对降尘室应作如何改进的尘粒,对降尘室应作如何改进?解:(1)能完全分离出的最小颗粒的沉降速度能完全分离出的最小颗粒的沉降速度假设沉降属于滞流区,因而能除去最小颗粒直径假设沉降属于滞流区,因而能除去最小颗粒直径:核算沉降流型核算沉降流型 原假
5、设正确原假设正确w(2)直径为40m的颗粒必在滞流区沉降,其沉降速度ut:颗粒沉降所需的时间为:颗粒沉降所需的时间为:T=lbH/VT=lbH/VS S=102/4=5s=102/4=5s故理论上直径故理论上直径40m40m的颗粒在此时间内沉降高度的颗粒在此时间内沉降高度 设降尘室入口炉气均布,在降尘室入口端处于顶部及其附近的设降尘室入口炉气均布,在降尘室入口端处于顶部及其附近的d=40md=40m的尘粒,因其的尘粒,因其u ut t0.4m/s0.4m/s,它们随气体到达出口时还没,它们随气体到达出口时还没有沉到底而随气体带出,而入口端处于距室底有沉到底而随气体带出,而入口端处于距室底0.5
6、03m0.503m以下的以下的40m40m的尘粒均能除去,所以的尘粒均能除去,所以40m40m尘粒的除尘效率:尘粒的除尘效率:=H/H=0.503/2=25.15%=H/H=0.503/2=25.15%=H/H=0.503/2=25.15%=H/H=0.503/2=25.15%w(3)要要完完全全回回收收直直径径为为15m的的颗颗粒粒,则则可可在在降降尘尘室室内内设设置置水水平平隔隔板板,使使之之变变为为多多层层降降尘尘室室。降降尘尘室室内内隔隔板板层层数数n及板间距及板间距h的计算为:的计算为:取取n=28,n=28,则隔板间距则隔板间距h=H/(n+1)=2/29=0.069mh=H/(n
7、+1)=2/29=0.069m因而在原降尘室内设置因而在原降尘室内设置2828层隔板理论上可全部回收直径层隔板理论上可全部回收直径为为15m15m的颗粒的颗粒。例例题题二二:拟拟采采用用降降尘尘室室除除去去常常压压炉炉气气中中的的球球形形尘尘粒粒。降降尘尘室室的的宽宽和和长长分分别别为为2m和和6m,气气体体处处理理量量为为1标标m3/s,炉炉气气温温度度为为427,相相应应的的密密度度=0.5kg/m3,粘粘度度=3.410-5Pa.s,固固体体颗颗粒粒的的密密度度S=4000kg/m3,操操作作条条件件下下,规规定气体速度不大于定气体速度不大于0.5m/s,试求:,试求:1)降尘室的总高度
8、)降尘室的总高度H,m;2)理论上能完全分离下来的最小颗粒尺寸;)理论上能完全分离下来的最小颗粒尺寸;3)粒径为粒径为40m的颗粒的回收百分率的颗粒的回收百分率。解:解:1)降尘室的总高度降尘室的总高度H2)理论上能完全出去的最小颗粒尺寸理论上能完全出去的最小颗粒尺寸 用试差法由用试差法由ut求求dmin。假设沉降在斯托克斯假设沉降在斯托克斯区 核算沉降流型核算沉降流型 原假设正确原假设正确 3、粒径为、粒径为40m的颗粒的回收百分率的颗粒的回收百分率粒径为粒径为40m的颗粒定在滞流区的颗粒定在滞流区,其沉降速度,其沉降速度 气体通过降沉室的时间为:气体通过降沉室的时间为:直径为直径为40m的
9、颗粒在的颗粒在12s内的沉降高度为:内的沉降高度为:假假设设颗颗粒粒在在降降尘尘室室入入口口处处的的炉炉气气中中是是均均匀匀分分布布的的,则则颗颗粒粒在在降降尘尘室室内内的的沉沉降降高高度度与与降降尘尘室室高高度度之之比比约约等等于于该该尺尺寸寸颗颗粒被分离下来的百分率粒被分离下来的百分率。直径为直径为40m的颗粒被回收的百分率为:的颗粒被回收的百分率为:球形度对于球形颗粒,s=1,颗粒形状与球形的差异愈大,球形度s值愈低。对于非球形颗粒,雷诺准数Ret中的直径要用当量直径de代替。颗粒的球形度愈小球形度愈小,对应于同一Ret值的阻力系数阻力系数愈大愈大但s值对的影响在滞流区并不显著,随着Re
10、t的增大,这种影响变大。1.3.4 1.3.4 非球形颗粒在重力场中的自由沉降非球形颗粒在重力场中的自由沉降1.4 颗粒间的作用力颗粒间的作用力1.4.1 1.4.1 分子间的范德华力分子间的范德华力1.4.2 1.4.2 颗粒间的范德华力颗粒间的范德华力1.4.3 1.4.3 颗粒间的毛细力颗粒间的毛细力1.4.4 1.4.4 颗粒间的静电力颗粒间的静电力w固体颗粒容易聚集在一起,尤其是细颗粒固体颗粒容易聚集在一起,尤其是细颗粒 颗粒之间存在附着力颗粒之间存在附着力w粉体的摩擦特性、流动性、分散性、可压缩性等粉体的摩擦特性、流动性、分散性、可压缩性等分子间的范德华力分子间的范德华力颗粒间的范
11、德华力颗粒间的范德华力附着水分的毛细管力附着水分的毛细管力颗粒间的静电力颗粒间的静电力磁性力磁性力颗粒表面不平引起的机械咬合力颗粒表面不平引起的机械咬合力概述概述3 3、作用(、作用(、作用(、作用(附着)力是指附着)力是指颗颗粒与平面、粒与平面、颗颗粒与粒与颗颗粒等之粒等之间间,垂直作用于接触面的相互引力。,垂直作用于接触面的相互引力。4 4、实际实际的粉体粘着和的粉体粘着和团团聚性,通常聚性,通常认为认为与作用与作用在在颗颗粒上的力相平衡(在重力作用下是粒上的力相平衡(在重力作用下是颗颗粒的自粒的自重重)。)。2 2、固体固体颗颗粒是非常容易聚集在一起的,尤其当粒是非常容易聚集在一起的,尤
12、其当颗颗粒很粒很细细小的小的时时候,候,这这充分充分说说明明颗颗粒与粒与颗颗粒之粒之间间存在着作用存在着作用(附着附着)力。力。1 1、分散与凝聚是分散与凝聚是颗颗粒群中粒子存在的两种不同的粒群中粒子存在的两种不同的状状态态。1.4.1 分子间引力分子间引力范德华引力范德华引力两个分子间的范德华吸引位能两个分子间的范德华吸引位能与分子本身有关的引力常数与分子本身有关的引力常数分子间距分子间距 小分子能聚集并规则地排列成分子晶体(大分子),小分子能聚集并规则地排列成分子晶体(大分子),且各种分子晶体的熔点、沸点、硬度等不同,说明分子之且各种分子晶体的熔点、沸点、硬度等不同,说明分子之间有作用力存
13、在间有作用力存在即分子间力或称范德华力即分子间力或称范德华力 (荷兰,(荷兰,18731873年)年)(1 1)取向力)取向力 (2 2)诱导力)诱导力 (3 3)色散力)色散力 永远存在于分子或原子之间的一种作用力;是吸引永远存在于分子或原子之间的一种作用力;是吸引力,作用能量约比化学键小力,作用能量约比化学键小1-21-2数量级;力的作用很小,数量级;力的作用很小,无方向性和饱和性;无方向性和饱和性;经常是以色散力为主。经常是以色散力为主。w分子间的范德华力分子间的范德华力(van der Waals interaction force)来源:来源:取向力取向力、诱导力诱导力和和色散力色散
14、力取向力取向力 二个极性分子的固有偶极将同极相斥二个极性分子的固有偶极将同极相斥而异极相吸,定向排列,产生分子间的作用力而异极相吸,定向排列,产生分子间的作用力诱导力诱导力 非极性分子在极性分子的固有偶极的非极性分子在极性分子的固有偶极的作用下,发生极化,产生诱导偶极,然后诱导作用下,发生极化,产生诱导偶极,然后诱导偶极与固有偶极相互吸引而产生分子间的作用偶极与固有偶极相互吸引而产生分子间的作用力力色散力色散力 非极性分子之间,由于组成分子的正、非极性分子之间,由于组成分子的正、负微粒不断运动,产生瞬间正、负电荷重心不负微粒不断运动,产生瞬间正、负电荷重心不重合,出现瞬时偶极,瞬时偶极间的作用
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