(9)--A1+第三章+固体颗粒流体力学基础及机械分离.ppt
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1、第三章第三章 固体颗粒流体力学基础与固体颗粒流体力学基础与机械分离机械分离2023/12/2912023/12/29本章重点:本章重点:(1)沉降分离(包括重力沉降和离心沉降)的原理、过程计)沉降分离(包括重力沉降和离心沉降)的原理、过程计算和相关典型设备的选型。算和相关典型设备的选型。(2)过滤操作的原理,恒压过滤的计算、)过滤操作的原理,恒压过滤的计算、过滤常数的测定过滤常数的测定。(3)固体流态化的基本概念、流化床的主要特征及操作特性。)固体流态化的基本概念、流化床的主要特征及操作特性。本章难点:本章难点:如何将理论上讨论的颗粒与流体间相对运动问题,运用于如何将理论上讨论的颗粒与流体间相
2、对运动问题,运用于实现非均相物系分离、固体流态化技术及固体颗粒的气力输送实现非均相物系分离、固体流态化技术及固体颗粒的气力输送等工业过程?等工业过程?2023/12/29主要内容主要内容o3.1 固体颗粒特性固体颗粒特性o3.2 固体颗粒在流体中运动时的阻力固体颗粒在流体中运动时的阻力o3.3 沉降分离沉降分离o3.4 过滤过滤o3.5 固体流态化(自学)固体流态化(自学)o3.6 其他机械分离技术(自学)其他机械分离技术(自学)2023/12/29前言前言分离:根据混合物性质的不同采用不同的方法分离:根据混合物性质的不同采用不同的方法 混合物混合物物系内各处组成均匀且不存在相界面。物系内各处
3、组成均匀且不存在相界面。传质分离方法:蒸馏、吸收传质分离方法:蒸馏、吸收均相混合物均相混合物非均相混合物非均相混合物 过程工业中,经常需将混合物加以过程工业中,经常需将混合物加以分离分离。由两相或两相以上构成,相界面两由两相或两相以上构成,相界面两侧物质的性质截然不同。机械方法侧物质的性质截然不同。机械方法分离。锅炉尾气除尘分离。锅炉尾气除尘2023/12/29前言前言 非均相混合物由具有不同物理性质(如密度、非均相混合物由具有不同物理性质(如密度、黏度等)的分散物质和连续介质组成。其中处于分黏度等)的分散物质和连续介质组成。其中处于分散状态的物质,如分散于流体中的固体颗粒、液滴散状态的物质,
4、如分散于流体中的固体颗粒、液滴或气泡,称为或气泡,称为分散相分散相;而包围分散物质且处于连续;而包围分散物质且处于连续状态的物质称为分散介质或状态的物质称为分散介质或连续相连续相。非均相混合物的分离就是非均相混合物的分离就是将不同的相分开将不同的相分开,通,通常采用能耗较低的常采用能耗较低的机械方法机械方法加以分离。加以分离。2023/12/29 非均相混合物的分离的非均相混合物的分离的目的目的:(1)净化分散介质;)净化分散介质;原料气,废气、废液原料气,废气、废液(2)回收分散物质)回收分散物质本章只讨论分离本章只讨论分离非均相混合物所采用的机械分离方法。非均相混合物所采用的机械分离方法。
5、2023/12/293.1 固体颗粒特性固体颗粒特性主要参数主要参数:颗粒的形状、大小(体积)和表面积:颗粒的形状、大小(体积)和表面积一、单一颗粒特性一、单一颗粒特性用直径(粒径)用直径(粒径)d表示大小表示大小颗粒体积颗粒体积V?颗粒表面积颗粒表面积S?比表面积比表面积a?1 球形颗粒球形颗粒2023/12/292、非球形颗粒非球形颗粒(1)当量直径)当量直径-根据实际颗粒与球体的某种等效性确定根据实际颗粒与球体的某种等效性确定(2)形状系数)形状系数(球形度)(球形度)s体积当量粒径体积当量粒径de:实际颗粒的体积等于当量球形颗:实际颗粒的体积等于当量球形颗粒的体积粒的体积表征颗粒的形状
6、与球形的差异程度。表征颗粒的形状与球形的差异程度。定义式:定义式:s=S/Sp s1 颗粒形状与球形差异越大,其值越小。颗粒形状与球形差异越大,其值越小。球形颗粒:其值等于球形颗粒:其值等于1。正方体。正方体0.806。2023/12/29颗粒体积?颗粒体积?颗粒表面积?颗粒表面积?比表面积?比表面积?非球形颗粒,必须有两个参数才能确定非球形颗粒,必须有两个参数才能确定其特性:其特性:体积当量直径和形状系数体积当量直径和形状系数2023/12/29二、二、颗粒群的特性颗粒群的特性-粒度分布和平均直径粒度分布和平均直径粒径是否相同:单分散性粒子和多分散性粒子粒径是否相同:单分散性粒子和多分散性粒
7、子(1 1)粒度分布:)粒度分布:不同粒径范围内所含粒子的个数或质量。通常由实验测量其分不同粒径范围内所含粒子的个数或质量。通常由实验测量其分布。布。筛分分析筛分分析(粒径大于粒径大于4040 m):泰勒标准筛:泰勒标准筛(表表3-1),目数越大,孔径越,目数越大,孔径越小。小。目数:目数:一般指在一般指在1in1in的面积内有多少网孔数,即筛网的网孔数。的面积内有多少网孔数,即筛网的网孔数。物料能通过该网孔即定义为多少目数。物料能通过该网孔即定义为多少目数。如如200200目,该物料能通过目,该物料能通过1in1in内有内有200个网孔的筛网。个网孔的筛网。目数越大,物料粒度越细;目数越小,
8、物料粒度越粗。目数越大,物料粒度越细;目数越小,物料粒度越粗。2023/12/29最常用:平均比表面积直径最常用:平均比表面积直径da 设有一批大小不等的球形颗粒,其设有一批大小不等的球形颗粒,其总质量为总质量为G,经,经筛分分析得到相邻两号筛直径的颗粒质量为筛分分析得到相邻两号筛直径的颗粒质量为Gi,筛分筛分直径直径(两筛号筛孔的算术平均值两筛号筛孔的算术平均值)为为di。根据比表面积相。根据比表面积相等原则,颗粒群的平均比表面积直径为:等原则,颗粒群的平均比表面积直径为:(2)颗粒平均直径)颗粒平均直径xi:di粒径段内颗粒的质量分数粒径段内颗粒的质量分数2023/12/29三、粒径测量三
9、、粒径测量 粒径是颗粒占据空间大小的线性尺度粒径是颗粒占据空间大小的线性尺度。测量及表达粒径的方法可分为长度、质量、测量及表达粒径的方法可分为长度、质量、横截面、表面积、体积五类。横截面、表面积、体积五类。常用方法见表常用方法见表3-2和表和表3-3。2023/12/29表表3-2 常用粒径测量法常用粒径测量法2023/12/29表表3-3 超细粉尘的粒径分布测量超细粉尘的粒径分布测量2023/12/29o1、沉降分析、沉降分析o2、激光粒度分析、激光粒度分析o3、显微镜粒度分析、显微镜粒度分析o4、自动计数器法、自动计数器法 常用的粒径测量方法:常用的粒径测量方法:2023/12/293.2
10、 固体颗粒在流体中运动时的阻力固体颗粒在流体中运动时的阻力曳力或阻力:曳力或阻力:当流体以一定的速度绕过静止的固体颗当流体以一定的速度绕过静止的固体颗粒流动时,黏性流体会对颗粒施加一定的阻力;反之,粒流动时,黏性流体会对颗粒施加一定的阻力;反之,当固体颗粒在静止流体中移动时,流体同样会对颗粒当固体颗粒在静止流体中移动时,流体同样会对颗粒施加作用力,这两种情况的作用力性质相同,称为施加作用力,这两种情况的作用力性质相同,称为2023/12/29图图 流体绕过颗粒的流动流体绕过颗粒的流动uFdFd与颗粒运动的方向相反与颗粒运动的方向相反 只要颗粒与流体之间有相只要颗粒与流体之间有相对运动,就会产生
11、阻力。对运动,就会产生阻力。对于一定的颗粒和流体,对于一定的颗粒和流体,只要相对运动速度相同,流只要相对运动速度相同,流体对颗粒的阻力就一样体对颗粒的阻力就一样。爬流爬流(Creeping flow)(Creeping flow):来流速度很小,流动很缓来流速度很小,流动很缓慢,颗粒迎流面与背流面慢,颗粒迎流面与背流面的流线对称。的流线对称。2023/12/29 仿照管路阻力的计算,即认为阻力与相对运动仿照管路阻力的计算,即认为阻力与相对运动速度的平方成正比。速度的平方成正比。阻力系数阻力系数(曳力系数)(曳力系数)、流体特性流体特性dp、u颗粒特性颗粒特性颗粒在运动方向颗粒在运动方向上的投影
12、面积上的投影面积流体相对于颗粒运动时的雷诺数Ret2023/12/29不同球形度颗粒的实测数据不同球形度颗粒的实测数据如图如图3-8所示所示(P(P125125)2023/12/29层流区层流区(Stokes区区)过渡区过渡区(Allen区区)湍流区湍流区(牛顿区牛顿区)球形颗粒,各区域的曲线可用不同的计算式表示:球形颗粒,各区域的曲线可用不同的计算式表示:准确准确近似近似2023/12/294.3 沉降分离沉降分离(Sedimentation)原理及设备原理及设备沉降:沉降:在某种力场中利用分散相和连续相间在某种力场中利用分散相和连续相间密度之差密度之差,使之发生相对运动而实现分离的操作过程
13、。使之发生相对运动而实现分离的操作过程。分为分为重力沉降和离心沉降。重力沉降和离心沉降。一、重力沉降一、重力沉降(Gravitational sedimentation)在在重力场中重力场中利用连续相与分散相的利用连续相与分散相的密度差异密度差异而产生相对运动,使两相得以分离的过程称为重力而产生相对运动,使两相得以分离的过程称为重力沉降。沉降。2023/12/29 d,s s的球形颗粒,在密度为的球形颗粒,在密度为 的流体中自由沉降的流体中自由沉降1、光滑球形颗粒在静止流体中的自由沉降、光滑球形颗粒在静止流体中的自由沉降 Fb 浮力浮力 Fd 阻力阻力 Fg 重力重力 以重力的方向为正方向以重
14、力的方向为正方向 自由沉降自由沉降:颗粒浓度低,分散好,沉颗粒浓度低,分散好,沉降过程中互不碰撞、互不影响。降过程中互不碰撞、互不影响。颗粒下沉颗粒下沉2023/12/29重力:重力:(N)浮力:浮力:(N)阻力:阻力:(N)阻力系数阻力系数 t u u0加速段加速段匀速段匀速段2023/12/29颗颗粒粒做做匀匀速速运运动动,沉沉降降速速度度恒恒定定不不变变,该该速速度度称称为为自自由由沉沉降降速速度度。达达到到恒恒定定的的沉沉降降速速度度时时,合合力力为:为:(球形颗粒的自由沉降速度)(球形颗粒的自由沉降速度)2023/12/29(1 1)颗颗粒粒直直径径越越大大,沉沉降降速速度度越越大大
15、,大大直直径径颗颗粒较小直径颗粒更容易沉降;粒较小直径颗粒更容易沉降;(2 2)固固体体与与流流体体的的密密度度差差越越大大,沉沉降降也也越越快快,这正是非均相混合物机械分离的基本依据这正是非均相混合物机械分离的基本依据。影响沉降速度的其他因素:影响沉降速度的其他因素:壁效应:壁效应:靠近器壁处沉降速度小于自由沉降速度靠近器壁处沉降速度小于自由沉降速度干扰沉降干扰沉降:讨论:讨论:2023/12/29 通过实验得到阻力系数与雷诺数的关系绘成算通过实验得到阻力系数与雷诺数的关系绘成算图图,将他们回归成关联式为:将他们回归成关联式为:过渡区(过渡区(Allen区,区,1 Ret 1000)湍流区(
16、牛顿区,湍流区(牛顿区,1000 Ret)层流区(层流区(Stokes区,区,10-4Ret dc时,时,pi=100%,d dc的颗粒能否被的颗粒能否被分离?分离?能,但不能被完全分离即能,但不能被完全分离即pi 5 m旋风分离器主要技术参数旋风分离器主要技术参数 P134:例:例3-3 旋风分离器设旋风分离器设备尺寸及分离效率计算备尺寸及分离效率计算2023/12/29例例3-3 用标准旋风分离器除去气流中的固体颗粒。已知颗粒密度为用标准旋风分离器除去气流中的固体颗粒。已知颗粒密度为1100kg/m3,气体密度为,气体密度为1.2kg/m3,黏度为黏度为1.810-5Pas,流量为流量为1
17、440m3/h,允许压强降为允许压强降为130mmH2O(1mmH2O=9.807Pa)。已测得颗。已测得颗粒直径为粒直径为4.54.5m。试计算采用下列方案的设备尺寸及分离效率:试计算采用下列方案的设备尺寸及分离效率:(1)一台旋风分离器;)一台旋风分离器;(2)五台相同的旋风分离器串联;)五台相同的旋风分离器串联;(3)五台相同的旋风分离器并联。)五台相同的旋风分离器并联。分析:分析:解解:(1)采用一台旋风分离器时,已知标准旋风分离器的阻采用一台旋风分离器时,已知标准旋风分离器的阻力系数力系数=8=8;根据压降计算公式可求得进口气速,即:;根据压降计算公式可求得进口气速,即:则则旋风分离
18、器进口截面积为:旋风分离器进口截面积为:设备直径为:设备直径为:再计算分割粒径再计算分割粒径d50:则则:查图查图3-19得分离效率得分离效率h h=38%(2)当五台旋风分离器串联时,若忽略级间连接管的阻力,当五台旋风分离器串联时,若忽略级间连接管的阻力,则每级旋风分离器的允许压强降为则每级旋风分离器的允许压强降为则则旋风分离器进口截面积为:旋风分离器进口截面积为:设备直径为:设备直径为:则各级旋风分离器的进口气速:则各级旋风分离器的进口气速:则则:查图查图3-19得单级旋风分离器的分离效率得单级旋风分离器的分离效率h h=16%,则串联,则串联五级旋风分离器的总效率为:五级旋风分离器的总效
19、率为:再计算分割粒径再计算分割粒径d50:(3)当五台旋风分离器并联时,每台旋风分离器的气体当五台旋风分离器并联时,每台旋风分离器的气体流量为:流量为:则则旋风分离器进口截面积为:旋风分离器进口截面积为:设备直径为:设备直径为:因每台旋风分离器的允许压强降为因每台旋风分离器的允许压强降为130mmH2O,所以所以每台每台旋风分离器的进口气速:旋风分离器的进口气速:则则:查图查图3-19得分离效率得分离效率h h=57%再计算分割粒径再计算分割粒径d50:总结:总结:在处理气量及压强降相同的条件下,本例中串联在处理气量及压强降相同的条件下,本例中串联5台与并联台与并联5台旋风分离器的分离效率大致
20、相同,但并联时台旋风分离器的分离效率大致相同,但并联时所需的设备小,投资省所需的设备小,投资省.2、常用旋风分离器的形式、常用旋风分离器的形式o进气口四种形式:切向进口、倾斜螺旋面进进气口四种形式:切向进口、倾斜螺旋面进口、蜗壳形进口及轴向进口口、蜗壳形进口及轴向进口除标准型旋风分离器外,还有:除标准型旋风分离器外,还有:oCLP型型o扩散式:净化颗粒浓度较高的气体扩散式:净化颗粒浓度较高的气体 旋风分离器的性能不仅与含尘系统的物性、含旋风分离器的性能不仅与含尘系统的物性、含尘浓度、粒度分布以及操作条件有关,还与设备本尘浓度、粒度分布以及操作条件有关,还与设备本身的结构尺寸密切相关。身的结构尺
21、寸密切相关。2023/12/29 旋风分离器结构简单,无运动部件,操作不受温度和压旋风分离器结构简单,无运动部件,操作不受温度和压强的限制,价格低廉,性能稳定,可满足中等粉尘捕集的要强的限制,价格低廉,性能稳定,可满足中等粉尘捕集的要求,在工业生产中广泛应用。求,在工业生产中广泛应用。气量一定气量一定,进口气速越大进口气速越大,旋风分离器直径越小旋风分离器直径越小,分离效分离效果越好。工业上将许多小直果越好。工业上将许多小直径旋风分离器并联组成整体,径旋风分离器并联组成整体,装在一个外壳内,称为装在一个外壳内,称为旋风旋风分离器组分离器组,分离效果比大直,分离效果比大直径的旋风分离器好。径的旋
22、风分离器好。多级旋风分离器多级旋风分离器2023/12/292023/12/293 3、旋液分离器、旋液分离器 利用离心力从利用离心力从液流中液流中分分离出固体颗粒的分离设备。离出固体颗粒的分离设备。其工作原理、结构和操作特其工作原理、结构和操作特性与旋风分离器十分相似。性与旋风分离器十分相似。圆筒和圆锥圆筒和圆锥底流:底流:固体颗粒固体颗粒顶流:顶流:清液或含有细微颗粒清液或含有细微颗粒的液体的液体 2023/12/293 3、旋液分离器、旋液分离器 与与旋旋风风分分离离器器相相比比,直直径径小小、锥形部分长。锥形部分长。原因:原因:液液固固密密度度差差比比气气固固密密度度差差小小很很多多,
23、在在一一定定的的切切线线进进口口速速度度下下,较较小小的的旋旋转转半半径径可可使使固固体体颗颗粒粒受受到到较较大的离心力,进而提升离心沉降速度。大的离心力,进而提升离心沉降速度。适适当当增增加加圆圆锥锥部部分分长长度度,可可延延长长悬悬浮浮液液在在器器内内的的停留时间,有利于液固分离。停留时间,有利于液固分离。2023/12/292023/12/29 旋旋液液分分离离器器结结构构简简单单,设设备备费费用用低低,占占地地面面积积小小,处处理理量量大大。可可用用于于悬悬浮浮液液的的增增浓浓、分分级级操操作作,也也可可用用于于不不互互溶溶液液体体的的分分离离、气气液液分分离离、传传热、传质和雾化等操
24、作。热、传质和雾化等操作。缺缺点点:进进料料泵泵的的动动能能消消耗耗大大,内内壁壁磨磨损损大大,进进料料流量和浓度的变化容易影响分离性能。流量和浓度的变化容易影响分离性能。2023/12/294 4、环流式旋风除尘器与液固分离器、环流式旋风除尘器与液固分离器低处理量时,除低处理量时,除尘的分割粒径可尘的分割粒径可达达2 m以下;以下;高处理量时,可高处理量时,可达达3 m左右。左右。2023/12/29优点优点:压降低、效率高、压降低、效率高、放大效应小及操作弹放大效应小及操作弹性大,系统排出的气性大,系统排出的气体中不含体中不含1 m以上的以上的粉尘,分割粒径粉尘,分割粒径d50达达到到0.
25、5-0.7 m。2023/12/295 5、离心沉降机、离心沉降机分离悬浊液和乳浊液的有效设备。分离悬浊液和乳浊液的有效设备。2023/12/29本节小结本节小结重力沉降重力沉降 重力沉降速度,降尘室的特点及工艺计算重力沉降速度,降尘室的特点及工艺计算离心沉降离心沉降 离心沉降速度,旋风分离器的操作原理,旋离心沉降速度,旋风分离器的操作原理,旋风分离器的性能,旋风分离器的类型与选用,旋风分离器的性能,旋风分离器的类型与选用,旋液分离器液分离器 作业题:作业题:P170:三、:三、4、5、102023/12/293.4 过滤分离原理及设备过滤分离原理及设备o1、过滤操作原理、过滤操作原理o2、过
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- A1 第三 固体 颗粒 流体力学 基础 机械 分离
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