Определить размеры пылеосадительной камеры, схема которой представлена на рис. 3, для очистки запыленного газа. 4

Определить размеры пылеосадительной камеры, схема которой представлена на рис. 3, для очистки запыленного газа. 4 (Решение → 34167)

Определить размеры пылеосадительной камеры, схема которой представлена на рис. 3, для очистки запыленного газа от твердых частиц по данным, приведенным в табл. 3. Рис. 3. Принципиальная схема полочной пылеосадительной камеры. Характеристики камеры и процесса распределения: H – высота камеры, м; L – длина камеры, м; B – ширина камеры, м; h – расстояние между полками, равное 0,1 м. Таблица 3 – Исходные данные к задаче 3 Запыленный газ V0, м3/ч t, 0С Р, атм Характеристика твердых частиц природа твердых частиц dT, мкм 12 Этан (С2Н6) 5000 20 1,1 кокс 15,0



Определить размеры пылеосадительной камеры, схема которой представлена на рис. 3, для очистки запыленного газа. 4 (Решение → 34167)

Определяем объемный расход запыленного газа при рабочих условиях процесса пылеочистки:
p0∙V0T0=p∙VT→V=p0∙V0∙Tp∙T0,
где р0 – давление газа, соответствующее нормальным условиям, Па; р0=101325 Па;
р – давление газа, соответствующее рабочим условиям процесса, Па; р=1,1 атм=111457,5 Па;
V0-объемный расход газа, соответствующий нормальным условиям, м3/с; V0=5000 м3/ч=1,39 м3/с;
Т0 – температура газа, соответствующая нормальным условиям, К; Т0=273 К;
Т – температура газа при рабочих условиях процесса, К; Т=200С=293 К.
V=101325∙1,39∙293111457,5∙273=1,356 м3/с
Определяем плотность газа при рабочих условиях процесса пылеочистки:
ρг=М22,4∙Т0∙рТ∙р0=3022,4∙273∙111457,5293∙101325=1,373 кг/м3,
где М – мольная масса С2Н6, кг/кмоль; М=30 кг/кмоль.
Рассчитываем теоретическую скорость осаждения твердых частиц по формуле Стокса:
woc=d2∙ρч-ρг∙g18∙μг,
где d - диаметр твердых частиц, м; d=15 мкм=15∙10-6 м;
ρч-плотность твердых частиц, кг/м3; согласно справочным данным, плотность кокса составляет 1300 кг/м3;
μг-вязкость газа, Па∙с; согласно справочным данным, вязкость С2Н6 при 200С составляет 0,009∙10-3 Па∙с