Гидромеханические процессы

Содержание

Слайд 2

Гидромеханические процессы 1. осаждение взвешенных в жидкой или газообразной среде час­тиц

Гидромеханические процессы

1. осаждение взвешенных в жидкой или газообразной среде час­тиц под

действием силы тяжести, центробежной силы или сил электрического поля;
2. фильтрование жидкостей или газов через слой зернистого материала под действием разности давлении;
3. перемешивание в жидкой среде;
4. псевдоожижение твердого зер­нистого материала.
Слайд 3

Осаждение. Способы осаждения осаж­дение под действием силы тяжести (отстаивание) (гравитационное осаждение),

Осаждение. Способы осаждения

осаж­дение под действием силы тяжести (отстаивание) (гравитационное осаждение),

осаждение под действием центробежной силы (циклонирование и центрифугирование),
осаждение под действием сил электрического поля (самостоятельно).
Слайд 4

1. Гравитационное осаждение Гравитационное осаждение (отстаивание) применяют для разделения пылей, суспензий

1. Гравитационное осаждение

Гравитационное осаждение (отстаивание) применяют для разделения пылей, суспензий и

эмульсий.
Этот процесс не обес­печивает извлечения тонкодисперсных частиц и характеризует­ся небольшой скоростью осаждения, поэтому его используют преимущественно для частичного разделения неоднородных систем.
Достоинство процесса отстаивания - простое аппаратурное оформление его и малые энергетические затраты.
Слайд 5

Требо­вания для отстаивания: время пребывания элемента потока в аппарате долж­но быть

Требо­вания для отстаивания:

время пребывания элемента потока в аппарате долж­но быть равно

или больше продолжительности осаждения час­тиц;
линейная скорость потока в аппарате должна быть зна­чительно меньше скорости осаждения.
Несоблюдение первого требования приводит к тому, что час­тицы не успевают осесть, а второго – к тому, что возникающие вихревые токи поднимают осаждающиеся частицы.
Слайд 6

Производительность отстойника Производительность отстойного аппарата равна произведению площади осаждения на скорость

Производительность отстойника

Производительность отстойного аппарата равна произведению площади осаждения на скорость осаждения.


Vсек – производи­тельность камеры, м3/с;
wо – скорость осаждения частицы, м/с;
τо – длительность осаждения частицы, с;
w – линейная скорость потока в аппарате, м/с;
а, b, h – размеры камеры, м.
Рабочий объем камеры может быть определен по уравнению:
Vр = abh = Vceк τо. τо = h / wо , ab=F тогда Vceк = F wо .

Слайд 7

Типы отстойников Отстойники для пылей, Отстойники для суспензий, Отстойники для эмульсий.

Типы отстойников

Отстойники для пылей,
Отстойники для суспензий,
Отстойники для эмульсий.

Слайд 8

Отстойники для пылей Все отстойники для пылей являются непрерывно действующими или

Отстойники для пылей

Все отстойники для пылей являются непрерывно действующими или полунепрерывно

действующими аппаратами. Газовый поток проходит через аппарат непрерыв­но, а осевшая пыль выгружается из него либо непрерывно, либо периодически.

Простейшим отстойником является отстойный газоход – расширенная часть газопровода. Отстойный газоход снабжается перегородками 1 и сборниками пыли 2. Благодаря наличию перегородок газовый поток завихряется, и возникаю­щие при этом центробежные силы способствуют осаждению частиц пыли. Из сборников пыль выгружается периодически.

Рисунок – Отстойный газоход
1 – перегородка; 2 – сборник пыли

Слайд 9

Отстойники для суспензий Отстойники для суспензий работают как полунепрерывно действующие или

Отстойники для суспензий

Отстойники для суспензий работают как полунепрерывно действующие или

непрерывно действующие аппараты.
На рисунке показан непрерывно действующий отстойник с гребками. В производственных условиях такой отстойник наиболее рентабелен.

Суспензия поступает в центральную часть аппарата, осветленная жидкость выводится через кольцевой желоб 2, осадок собирается в нижней час­ти аппарата. Гребок 1, совершающий 0,02–0,5 об/мин, разрыхляет осадок и перемещает его по дну к разгрузочному штуцеру в центре отстойника.

Рисунок – 3 Непрерывно действующий отстойник с гребком:
1 – гребок; 3 – кольцевой желоб; 3 – привод; I – суспензия; II – осветленная жидкость; III – оса­док

Слайд 10

Отстойники для эмульсий Эти отстойники делятся по принципу действия на периодически

Отстойники для эмульсий

Эти отстойники делятся по принципу действия на периодически и

непрерывно действующие.
Рисунок – 4 Периодически действующий отстойник для эмульсий:
1 – сливной патрубок; 2 – смотровое стекло; 3 – краны.
Периодически действующий отстойник для эмульсий представляет собой цилиндрический сосуд с коническим дни­щем, в нижней части которого имеется сливной патрубок 1. Смотровое стекло 2 позволяет заметить прохождение поверхно­сти раздела жидкостей при спуске их после отстаивания. Рас­положенные ниже краны 3 служат для направления разделен­ных жидкостей в разные сборники.
Слайд 11

Отстойники для эмульсий Эмульсия вво­дится в среднюю часть аппарата между двумя

Отстойники для эмульсий

Эмульсия вво­дится в среднюю часть аппарата между двумя перфорирован­ными

перегородками. После расслаивания легкая жидкость удаляется из аппарата через верхний отводный патрубок, а тяжелая – через нижний. Высоты (от уровня раздела фаз) отводов легкой и тяжелой жидкостей должны строго соответствовать плотностям жидкостей.

Непрерывно действующий отстойник для эмульсий представляет собой цилиндрическую емкость, снабженную вводным и выводным патрубками.

Слайд 12

2. Осаждение под действием центробежной силы Осаждение под действием центробежной силы

2. Осаждение под действием центробежной силы

Осаждение под действием центробежной силы применяют

для разделения пылей, суспензий и эмульсий. Для осуществления этого процесса к осаждаемым частицам необходимо приложить центробежные силы, что достигается введением разделяемого потока в поле центробежных сил.
Для создания поля центробежных сил в технике используют два приема: 1) обеспечивают вращательное движение потока жидкости (газа) в неподвижном аппарате; 2) поток направля­ют во вращающийся аппарат, где перерабатываемые продукты вращаются вместе с аппаратом. В первом случае происходит циклонный процесс, во втором — осадительное (отстойное) цент­рифугирование.
Слайд 13

Физическая сущность процесса осаждения под действием центробежной силы заключается в том,

Физическая сущность процесса осаждения под действием центробежной силы заключается в том,

что во вращающемся потоке на взвешенную частицу действует центробежная сила, направляющая ее к периферии от центра по радиусу со ско­ростью, равной скорости осаждения
Слайд 14

Циклонный процесс Циклоны используются преимущественно для разде­ления пылей; в последние годы

Циклонный процесс

Циклоны используются преимущественно для разде­ления пылей; в последние годы их

начали широко применять и для разделения суспензий (так называемые гидроциклоны).
Конструкции циклонов, применяемых в промышленности, многочисленны, но однотипны. Работа простей­шего аппарата улучшается, если достигается более рациональное движение потока в аппарате, обеспечивающего возникнове­ние большой центробежной силы.
Слайд 15

Схема устройства циклона 1 – корпус; 2 – коническое днище; I

Схема устройства циклона

1 – корпус; 2 – коническое днище; I –

запыленный газ; II – очищенный газ; III – пыль

Сущность циклонного процесса заключается в том, что поток, несущий взвешенные частицы, вводят в аппарат тангенциально через входную трубу (рисунок 6) с рассчитанной ско­ростью 10–40 м/с для газов и 5–25 м/с для жидкостей. Бла­годаря тангенциальному вводу и наличию центральной вывод­ном трубы поток начинает вращаться вокруг последней, совершая при прохождении через аппарат несколько оборотов. Под действием возникающих центробежных сил взвешенные частицы отбрасываются к периферии, оседают на внутренней поверхности корпуса 1, а затем опускаются в коническое днище 2 и удаляются из аппарата через патрубок. Освобожденный от взве­шенных частиц поток выводится из циклона через выводную трубу.

Слайд 16

Отстойное (осадительное) центрифугирование Разделение суспензий и эмульсий под действием центробежной силы

Отстойное (осадительное) центрифугирование

Разделение суспензий и эмульсий под действием центробежной силы осуще­ствляют

преимущественно во вращающихся аппаратах, называемых центрифугами.
Центрифуги применяют в технике для проведения не только процессов осаждения, но и процессов фильтрования. Центрифу­ги, применяемые для осаждения, называют отстойными, в отли­чие от фильтрующих, применяемых для процессов фильтрования (следующая глава).
Кроме того, центрифуги различают по принципу действия (периодически действующие и непрерывно действующие), по способу выгрузки материала (с ручной и механизированной выгрузкой) и по расположению вала (вертикальные, горизон­тальные, наклонные).
Слайд 17

Схемы простейших отстойных центрифуг периодического действия а – вертикальной; б –

Схемы простейших отстойных центрифуг периодического действия

а – вертикальной;
б – горизонтальной;


1 – вал;
2 – барабан;
3 – кожух;
I – суспензия;
II – осадок;
III – осветленная жидкость
Слайд 18

Фильтрование Процессом фильтрования в химической технике называют разделение суспензий или пылей

Фильтрование

Процессом фильтрования в химической технике называют разделение суспензий или пылей с

помощью пористом перегород­ки – фильтра, способной задерживать взвешенные частицы, находящиеся в жидкости или газе.
Фильтрование может обеспечить почти полную очистку жидкости или газа от взвешенных частиц и в этом отношении имеет преимущество перед процессами осаждения.
В процессе фильтрования отделяемые частицы могут отла­гаться либо на фильтре в виде осадка, либо в самом фильтре, забивая постепенно его поры. В соответствии с этим различа­ют фильтрование с отложением осадка и фильтрование с за­бивкой пор фильтра.
Слайд 19

Движущей силой процесса фильтрования является разность давлений перед фильтром и после

Движущей силой процесса фильтрования является разность давлений перед фильтром и после

него. Иногда эта разность создается центробежными силами. Соответственно различают фильтрование под действием перепада давления и центробежное фильтрование (центрифугирование).
В качестве фильтрующих материалов в промышленных ап­паратах применяют естественные и искусственные зернистые и пористые тела: песок, гравий, ткани, сетки, пористую кера­мику, пористые пластические массы и т. д.
Слайд 20

По технологическому признаку фильтрующую аппаратуру подразделяют на: газовые фильтры (для очистки

По технологическому признаку фильтрующую аппаратуру подразделяют на:

газовые фильтры (для очистки

газов),
жидкостные фильтры (для разделения суспензий),
фильтрующие центрифуги (также для разделения суспензий)
Схема установок и их описание самостоятельно конспект!
Слайд 21

Перемешивание в жидкой среде Технологическое назначение перемешивания в жидкой среде разнообразно.

Перемешивание в жидкой среде

Технологическое назначение перемешивания в жидкой среде разнообразно. Этот

процесс применяют в химической техноло­гии для получения эмульсий и суспензий, а также для интен­сификации тепловых, диффузионных и химических процессов.
Перемешивание в жидкой среде осуществляется тремя ос­новными способами (найти схему аппаратов для перемешивания!):
механическим,
пневматическим,
цирку­ляционным.
Преимущественное значение в химических и неф­техимических производствах имеет механическое перемешива­ние.
Слайд 22

Интенсивность перемешивания определяется количеством энергии, вводимой в единицу объема перемешиваемой среды

Интенсивность перемешивания определяется количеством энергии, вводимой в единицу объема перемешиваемой среды

за единицу времени. Интенсивность перемешивания обусловли­вает характер движения данной жидкости в аппарате. Этот характер определяется числом Рейнольдса (Re).
С увеличением интенсивности перемешивания пропорционально возрастают и энергетические затраты. Интенсивность перемешивания должна назна­чаться исходя из условий достижения максимального техноло­гического эффекта перемешивания при минимальных энергети­ческих затратах.
Слайд 23

Эффективность перемешивания является характеристикой каче­ства процесса. В настоящее время эту качественную

Эффективность перемешивания является характеристикой каче­ства процесса. В настоящее время эту качественную

характе­ристику выражают по-разному в зависимости от технологиче­ского назначения перемешивания.
При применении перемешивания для интенсификации теп­ловых, диффузионных и химических процессов эффективность перемешивания можно характеризовать отношением коэффи­циентов скорости процессов при перемешивании и без переме­шивания (отношение коэффициентов теплопередачи, массопередачи и отношение скоростей реакции химического превраще­ния).
При применении перемешивания в процессах получения су­спензий или эмульсий эффективность перемешивания можно характеризовать равномерностью распределения фаз в суспен­зии или эмульсии.
Слайд 24

Механическое перемешивание Осуществляет­ся с помощью мешалок различного типа. Мешалка чаще всего

Механическое перемешивание

Осуществляет­ся с помощью мешалок различного типа. Мешалка чаще всего

представляет собой комбинацию лопастей, насаженных на вра­щающийся вал.
Лопасти мешалок могут иметь разнообразную геометриче­скую форму, в соответствии с которой различают основные ти­пы мешалок: лопастные, пропеллерные, турбинные.
Слайд 25

Пневматическое перемешивание Осуществляется путем пропускания газа через слой перемешиваемой жидкости. Сжатый

Пневматическое перемешивание

Осуществляется путем пропускания газа через слой перемешиваемой жидкости. Сжатый

газ (обычно воздух) поступает в аппарат, наполненный жидкостью. Газ распределяется барботером, представляющим собой ряд горизонтально расположенных у днища аппарата перфорированных труб.
Для более равномерного распределения газа по объему аппарата трубы изогнуты по окружности или спирали. Иногда барботер выполняют в виде ряда параллельных прямых труб. Газ, выходящий через отверстия в трубах, перемешивает жидкость. Интенсивность перемешивания определяется количеством газа, пропускаемым в 1 мин через 1 м2 свободной поверхности аппарата.
Пневматическое перемешивание имеет ограниченные области применения. Его применяют в тех случаях, когда допускается контакт с газом перемешиваемой жидкости и перемешивание осуществляется кратковременными периодами.
Слайд 26

Циркуляционное перемешивание Производится многократ­ным прокачиванием жидкости через систему аппарат – цирку­ляционный

Циркуляционное перемешивание

Производится многократ­ным прокачиванием жидкости через систему аппарат – цирку­ляционный

насос – аппарат.
В соответствии с принятой кратностью циркуляции (отно­шение секундной производительности циркуляционного насоса к объему жидкости в аппарате) обеспечивается та или иная интенсивность перемешивания. Кратность циркуляции, необхо­димую для обеспечения заданной эффективности процесса, ус­танавливают опытным путем. Циркуляционные насосы во мно­гих случаях могут быть заменены воздушными или паровыми инжекторами.
Слайд 27

Псевдоожижение твердого зернистого материала Большое промышленное значение приобретают процессы взаимодействия газов

Псевдоожижение твердого зернистого материала

Большое промышленное значение приобретают процессы взаимодействия газов и

жидкостей с твер­дыми зернистыми и пылевидными материалами, при проведе­нии которых твердые частицы приобретают подвижность друг относительно друга за счет обмена энергией с псевдоожижающим потоком.
Такое состояние твердых частиц получило на­звание «псевдоожиженный слой» вследствие внешнего сходства с поведением обычной капельной жидкости: псевдоожиженный слой принимает форму вмещающего его аппарата, поверхность псевдоожиженного слоя (без учета всплесков) горизонтальна. Одновременно обнаруживаются и другие свойства, аналогичные свойствам жидкости – текучесть, «вязкость» и поверхностное натяжение.
Слайд 28

Достоинства псевдоожижения Твердые частицы в псевдоожиженном состоянии вследствие текучести можно перемещать

Достоинства псевдоожижения

Твердые частицы в псевдоожиженном состоянии вследствие текучести можно перемещать по

трубам, что позволяет многие периодические процессы осуществлять непрерывно.
Благодаря интенсивному перемешиванию твердых частиц в псевдоожиженном слое практически выравнивается поле температур, устраняется возможность значительных локаль­ных перегревов и связанных с этим нарушений в протекании ряда технологических процессов.
Слайд 29

Недостатки псевдоожижения вызванное интенсивным перемешиванием твердых частиц выравнивание температур и концентраций

Недостатки псевдоожижения

вызванное интенсивным перемешиванием твердых частиц выравнивание температур и концентраций в

слое приводит к уменьшению движущей силы процесса.
Возможность проскока значительных количеств газа без достаточного контакта с твердыми частицами уменьшает выход целевого продукта.
Износ самих твердых частиц, эрозию аппаратуры, воз­никновение значительных зарядов статического электричества, необходимость установки мощных газоочистительных устройств.
Некоторые из перечисленных недостатков могут быть устране­ны рациональной конструкцией аппаратов.