第三章沉降与过滤ppt课件.ppt
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1、非均相混合物的分离,1,本章学习要求掌握重力沉降的基本原理和计算,重点掌握重力沉降中的球形颗粒的自由沉降、小Re范围的沉降计算、典型设备的结构和特点;了解并熟悉旋风分离器的工作原理、结构特点及其性能参数;理解沉降的影响因素及沉降分离计算、旋风分离器的选型计算重点了解过滤的基本操作过程、典型设备的结构特点,熟练掌握恒压过滤的操作及计算;了解含尘气体的过滤方法及设备。,第三章 非均相混合物的分离,非均相混合物的分离,2,概述非均相混合物的概念:由物理性质不同的两相物质组成的物系。 特征:存在相界面、物理性质不同、混合物 分类:固体非均相混合物 气固非均相混合物(含尘气体) 气体非均相混合物 气液非
2、均相混合物(如雾) 液固非均相混合物(悬浮液) 液体非均相混合物 液液非均相混合物(乳浊液) 液气非均相混合物(泡沫液) 基本概念:分散相(分散物质):分散状态的物质 连续相(分散介质):连续状态的物质,非均相混合物的分离,3,目的:产品的分离与提纯,回收再利用,环保的需求等方法:主要的物理分离方法是沉降与过滤 沉降的概念:颗粒在外力作用下向指定沉积位置(器壁、器底或其他表面)相对于流体(静止或运动)运动的过程 。 沉降的类型:重力沉降、离心沉降和电力沉降 。 过滤的概念:流体在外力作用下相对于固体颗粒床层运动而实现两相分离的过程 。 过滤的类型:重力过滤、加压过滤、真空过滤和离心过滤。,非均
3、相混合物的分离,4,自由沉降:颗粒的沉降互不影响的沉降 。如单一颗粒、体积浓度小于0.1%的颗粒的沉降。干扰沉降:颗粒的沉降互相影响的沉降。如体积浓度大于0.1%的颗粒的沉降。,非均相混合物的分离,5,非均相混合物的分离,6,1.1(自由) 沉降速度,3-1 重力沉降 在重力作用下颗粒向地面方向相对于流体的,颗粒受力分析:以球形颗粒为研究对象,重力:,流体对颗粒的浮力:,颗粒运动后流体对颗粒的阻力: 仿照管内流体流动阻力的计算,运动过程,1.1.1沉降速度的概念和球形颗粒自由沉降速度的计算公式(1)概念(2)推导,非均相混合物的分离,7,由动量定理:,颗粒在流体内作重力沉降运动的过程将经历先加
4、速后匀速的运动,其最终的速度称重力沉降速度,且颗粒的加速运动过程很短,一般情况下不予考虑。,整理得,当 时,uut,则:,计算公式,此即沉降速度计算的基本公式,非均相混合物的分离,8,(3)阻力系数 球形颗粒的阻力系数是颗粒雷诺数 的函数(u是颗粒相对于流体的运动速度),教材P85页的与Re的关系曲线是由球形颗粒(球形度s1)做实验得出的。,曲线分三个区:,非均相混合物的分离,9,非均相混合物的分离,10,将用沉降速度ut表示的颗粒雷诺数Re代入滞流区沉降速度公式中:,此即滞流区沉降速度计算式,也称斯托克斯(Stokes)公式,用于计算颗粒在流体中作自由沉降运动的滞流沉降速度计算式。 另外,还
5、有艾仑(Allen)公式和牛顿(Neton)公式分别计算自由沉降过程中过渡区和湍流区的沉降速度。,非均相混合物的分离,11,(4)沉降分离机理 比较分析颗粒的自由沉降速度计算式可知,滞流下沉降速度与颗粒和流体的密度差成比例关系,与颗粒的直径成平方关系。其他情况Ut也是随密度差和直径的增大而增大。 不同密度的颗粒,沉降速度不同;不同粒径的颗粒,沉降速度也不同。 这是为什么利用重力沉降能分离非均相混合物的根本原因。,非均相混合物的分离,12,1.1.2 ut的计算方法: 试差法,假设沉降属于某一流型,计算沉降速度,核算Ret,验证流型,YES,ut,NO,非均相混合物的分离,13,非均相混合物的分
6、离,14,无因次判据法 即改用无因次判据k来判别沉降的类型,从而 不用试差直接计算出Ut的方法。,无因次判据k的定义式;,不同沉降区域Ar值的范围:,滞流区:1810-4Ar18过渡区:18Ar3.3105湍流区:3.3105Ar1.321010,计算步骤 (1)计算Ar; (2)判别沉降类型;(3)选用相应公式计算ut。例32 用无因次判据法求例31的沉降速度。解:故选用斯托克斯公式计算ut。结果与例31同为:ut0.12m/s,非均相混合物的分离,15,例3-3现测得一直径为30m、密度P=3650kg/m3的球形颗粒在200C水中的沉降速度是某液体中沉降速度的2.7倍;又知此颗粒在水中的
7、质量为在液体中的1.12倍,试求该液体黏度。 解 本题为球形颗粒在流体中的自由沉降。假设沉降服从斯托克斯公式,即 (1)由题意可知 ut w /ut l=2.7 (2)式中,下标w,l分别代表水、某液体。 将式(1)代入式(2),得 (3)又由题意可知,非均相混合物的分离,16,即,(4),将式(4)代入式(3)得,故 分别检验水和液体的 Ret将已知条件代入式(1)可算得 utw=1.310-3 m/s则,分别由式(2)和(4)可得 utl=4.810-4 m/s l=1284 kg/m3则 Retl=dput l /l=0.00771,非均相混合物的分离,17,例3-4在一容器内盛有密度=
8、890kg/m3、黏度=0.32Pas的油,油的深度L=80cm,现将密度为P=2650kg/m3、直径dP=5mm的石英球粒投入容器中,每隔3s投一个,试求 (1)若容器内的油是静止的,则容器内最多有多少个石英球同时向下沉降? (2)若容器内的油以u=0.05m/s的速度向上运动,则结果又如何? 解 (1)当容器内的油静止时,假设沉降过程处在斯托克斯区,则忽略沉降过程的加速段,则第一个石英球洛到容器底部所需时间为此时容器内共有 同时向下沉降,非均相混合物的分离,18,应取整数,即为3个球。 检验Ret: 说明原假设正确,以上计算有效。 (2)当油以u=0.05m/s向上运动时,由于颗粒和油的
9、物性未变,故沉降速度即颗粒和油之间的相对运动速度仍为 ut=0.0749 m/s因此石英球的绝对速度为 utu=0.07490.05=0.0249m/s,方向向下。 由此可得,第一个石英球落到容器底部所需时间此时容器内共有向下沉降应取整数,即为10个球。,非均相混合物的分离,19,例3-5如图所示,水自下而上流过设备,以分离两种粒径相同的细粉。颗粒直径均为dp=100m , 两种颗粒的密度分别为2650kg/m3及2850kg/m3,水的密度为1000kg/m3,黏度为1cP。试问水在管中的流速控制在什么范围内才能使两种颗粒完全分开? 解当水流向上的流速大于颗粒向下的沉降速度时,颗粒将被水流带
10、出,反之颗粒则向下沉降。因此要使两种颗粒完全分开,管中水的速度应控制在两种颗粒沉降速度之间。 假设沉降过程属于斯托克斯区,则两种颗粒的沉降速度分别为 混合细粉 水,非均相混合物的分离,20,分别检验两种颗粒的Ret:,可见,关于沉降过程处在斯托克斯区的假设是正确的,故以上计算有效。 当0.00899m/su0.01m/s时,理论上两种颗粒可以完全分开,非均相混合物的分离,21,1.1.3 非球形颗粒的自由沉降:用球形度系数进行校正1.1.4 影响沉降速度的因素:除了颗粒的形状外还有以下其它因素:1)颗粒浓度影响:浓度大于0.1%(体积)时由于反向置换流的阻力、颗粒的碰撞和流体有效密度和黏度增大
11、颗粒发生干扰沉降(干扰沉降:颗粒间彼此影响的沉降过程)使沉降速度明显减小;2)壁效应影响:当颗粒的直径较大时,在近壁处的沉降将受到明显的影响,经验值为dp/D大于0.01时影响显著。3)流体分子运动的影响:当颗粒的直径太小时,颗粒的沉降还会受到流体分子间碰撞的影响。,非均相混合物的分离,22,1.2 典型重力沉降设备及其计算根据非均相混合物的种类不同,主要有降尘室和沉降槽。降尘室1、结构:,非均相混合物的分离,23,2、工作原理,滞流流动的气态非均相物系沿水平运动,固体颗粒则作平抛运动,即水平方向随气体一起运动,竖直方向则作沉降运动,如果颗粒在降尘室的停留时间(水平运动的时间)大于颗粒从室顶到
12、出口下侧边缘所在的水平面所需的时间t,即 t,则颗粒必将留在降尘室,从而实现了物系的分离(固体颗粒和气体的分离)。,尘粒在降尘室内的运动情况,非均相混合物的分离,24,非均相混合物的分离,25,3、颗粒能被分离出的必要条件是:t,显然,若处于入口端顶部的直径为dp颗粒能够除掉,则处于其它位置的大于等于该直径的颗粒都能被除掉件。取等号时,用上式计算出来的dp是完全被分离下来的最小颗粒的直径。因此式中dp和ut应取需要分离下来的最小颗粒的值dpc和utc。,4、临界粒径dpc,非均相混合物的分离,26,5、降尘室的计算(1)生产能力 单位时间降尘室能处理的混合物的量,由,代入,得,从所得式可以看出
13、,降尘室的工作能力与其高度无关,只与降尘室的底面积(bL)有关,所以降尘室宜设计成扁平状,或在室内均匀设置多层水平隔板(隔板数为n) ,构成多层降尘室。此时As=(n+1)bL 注意,气态非均相物系在降尘室中的流动以滞流为好,否则由于湍流的脉动效果使得沉降在降尘室底面的细小颗粒又被气流卷起,降低沉降分离的效率。因此降尘室的高度也不宜太低(40100mm).经验参考值:多数颗粒的分离可取u3m/s,较易扬起的尘粒则取u1m/s。因降尘室体积庞大,分离效率低,一般常用来进行预除尘,分离气态非均相物系中粒径大于60m的固体颗粒。,非均相混合物的分离,27,非均相混合物的分离,28,(2)结构尺寸b、
14、L、H,非均相混合物的分离,29,(3)理论除尘效率 理论上能被分离下来的颗粒的质量分数,非均相混合物的分离,30,非均相混合物的分离,31,非均相混合物的分离,32,(4)因d pc不变,故ut c不变,所以QvSAS即 Qvs/ Qvs=As/ As=2 Qvs=2 Qvs=50000m3/h,非均相混合物的分离,33,例3-7试推导尘粒在与水平向上呈角、长L、高H的倾斜降尘室中完全分离下来的必要条件。若L=10m,H=2m,降尘室水平放置时能100%分离下来的最小尘粒直径为34.0m。求=100时倾斜降尘室能100%分离下来的最小尘粒的直径.假设沉降属于斯托克斯区。 解 如图所示,降尘室
15、与水平方向呈角向上倾斜安装时, 尘粒能完全分离下来的必要条件为: (1) 求=100时降尘室能100%分离下来的最小尘粒的直径dpmin由式(1)可得,u,Ut,非均相混合物的分离,34,(2),对比水平时的 可得,(3),沉降过程处于斯托克斯区时, (4)由式(4)和(3)可得将L=10m, H=2m,dp min=34.0 m , =100 带入得,非均相混合物的分离,35,沉降槽(了解)1、结构特点及操作原理:特点:利用颗粒的自然沉降性实现的分离,但由于分离效果差,一般得到含固体颗粒50的增稠液,所以也叫增稠器。 结构:1) 间歇式 2) 连续式,如图,以此为例。,非均相混合物的分离,3
16、6,非均相混合物的分离,37,0,h0,h,m,0,I,II,III,非均相混合物的分离,38,图36所示的多层槽是平衡式三层沉降槽。其工作特点是各层单独进料与溢流,但各层的底流均下到底层排出。操作时相邻两层沉渣面之间的高度h可以通过调节该相邻两层溢流管出口高差h来调节。这是因为由静力学平衡方程可得h00hm(hh0h)0由此可得 对同一悬浮液清液密度0和沉渣密度m不变,若各相邻层的h相同,则各h相同,若各相邻层的h不同,则各h不同。因此调整h就能改变h。 当h增大时,h增大,意味着上层渣面升高,下层渣面降低;当h减小时,h减小,意味着上层渣面下降,下层渣面升高。因此,实际操作中,当第一层的溢
17、流因渣面升高而跑浑时,可将其它各层的溢流管等速降低来使其恢复清沏;当其它某层溢流跑浑时,可通过升高该层的溢流管出口来恢复该层溢流的清沏。,非均相混合物的分离,39,为了提高沉降槽的生产能力,可以采用向槽内添加絮凝剂的方法。常用的絮凝剂主要有:无机絮凝剂:石灰、硫酸、明矾、硫酸亚铁、苛性钠、盐酸和氯化锌等;天然高分子絮凝剂:有淀粉和含淀粉的蛋白质物质,如马铃薯、玉米粉、红薯粉及动物胶等;合成高分子絮凝剂:有离子和非离子型高分子聚合物,如聚丙烯酰胺、羰基纤维素和聚乙烯基乙醇等。,2、生产能力:一般以澄清液溢出量(清夜流量Q0)表示,非均相混合物的分离,40,自由沉降受重力的影响无法满足要求,而改变
18、沉降速度的唯一因素只能通过改变力的大小来实现,即将重力用离心力来代替。,3.2 离心沉降,一、离心沉降速度,一般在Stokes区沉降,非均相混合物的分离,41,二、典型设备: 主要是旋风分离器和旋液分离器(主要掌握旋风分离器的结构、工作原理及正确的选用方法)。,旋风分离器1、结构特点及操作原理进气口、主体、排气管、排灰口;气体在旋风分离器中的轨迹(内外旋流);旋风分离器中气体的压力分布: 器壁附近压力最大,仅稍低于进口处的压力;往中心压力逐渐降低,在轴心附近成为负压。,非均相混合物的分离,42,非均相混合物的分离,43,标准切向进口 螺旋面进口 蜗壳形进口 轴向进口,标准切向进口结构特点:结构
19、简单、紧凑,使用较多螺旋面进口结构特点:有利于气流向下作倾斜的螺旋运动,可避免 相邻两螺旋圈的气流互相干扰,减少湍流 蜗壳形进口结构特点:可减少进口气流对筒体内气流撞击和干扰, 有利提高除尘效率,压力损失小,为较理 想进口轴向进口结构特点: 可最大限度避免进入气体与旋转气流之间的 干扰,提高效率,为最好的进口,多用于多 管式旋风除尘器,非均相混合物的分离,44,非均相混合物的分离,45,非均相混合物的分离,46,2、旋风分离器的性能,临界粒径dpc临界粒径随分离器直径增大而增大,非均相混合物的分离,47,临界粒径的推导: 基本假设:(1)进入旋风分离器的气流在器内按入口形状以平均旋转半径rm沿
20、圆筒旋转N圈,沉降距离为B;(2)器内颗粒与气流的流速相同,它们的平均切向流速uT等于进口气速ui;(3)颗粒的沉降运动服从斯托克斯定律。 即,对一般的旋风分离器,N约为0.53;对细长型旋风分离器,N为510;对标准型旋风分离器,N=5,非均相混合物的分离,48,分离效率反映旋风分离器的除尘能力,有总效率和粒级效率之分。,两者关系,非均相混合物的分离,49,压降p 压降也是衡量旋风分离器性能的重要指标。,标准切向进口k d=16, 轴向进口k d=7.5螺旋面进口k d=12,压降与进口气速有关:(1)过低则dpc增大,分离效果差。 (2)过高则压降大、能耗高,且涡流加剧对分离不利。 一般u
21、 i=1525m/s,P=1 2kPa。,非均相混合物的分离,50,3、旋风分离器的类型旋风分离器的分离效果,与含尘系统的物理性质、含尘浓度、粒度分布以及操作条件有关,也与本身的结构尺寸密切相关。不同类型和结构的旋风分离器都是在标准式旋风分离器的基础上改造而成。各类型旋风分离器的结构尺寸及性能参数可查阅有关手册。我国对常见定型旋风分离器已制定标准系列,如CLT、CLT/A、CLP等。符号C表示除尘器,L表示离心式,T为倾斜顶切线进口,P为蜗壳式进口,A,B为产品类别,根据使用场合不同,分为X型(吸出式)和Y型(压入式),并有左旋(N)、右旋(S)、单筒及多筒之分。例如CLT/A22.0表示双筒
22、,直径为200mm。,非均相混合物的分离,51,4、旋风分离器的选用和设计 选用 (1)根据含尘气体的物性和主要工艺参数(气体处理量、允许压降和分离效率)确定旋风分离器的结构型式。(2)根据允许压降和气体处理量确定具体型号。原则是在满足气体处理量下,压降不超过允许值。当气体处理量过大时也可选用多台并联使用。性能表中所列压降是气体密度为1.2kg/m3的数值,选用时应将实际条件下的压降换算成气体密度为1.2kg/m3时的数值。 (3)当操作条件发生变化时,除尘效率需按以下经验式进行校正:,非均相混合物的分离,52,例38 已知气体处理量为1500m3/h,气体密度为0.524kg/m3,允许压降
23、为60mmH2O,试选择一台合适型号的扩散式旋风分离器。解:将实际条件下的允许压降值换算成气体密度为1.2kg/m3的压降值。 根据气体处理量1500m3/h和允许压降为1348Pa,查表33得2号扩散式旋风离器能满足要求,该型号圆筒直径为300mm,其进口气速为18m/s。,当气体流量变化时, 当流量恒定时,效率与气体密度的关系为 当气体尘粒浓度有中等程度变化时,,非均相混合物的分离,53,表33扩散旋风分离器的生产能力,注(1)表中生产能力为气流量,m3/h; (2)压降是指气体密度为1.2kg/m3时的值.,非均相混合物的分离,54,设计有时无合适型号可选用需另行设计,此时可按下面步骤进
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