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文档简介
.,1,第二节重力沉降,一、沉降速度二、降沉室三、悬浮液的沉聚,.,2,(1)球形颗粒的自由沉降自由沉降:容器壁和其它颗粒不影响沉降速度;干扰沉降:实际颗粒的沉降。,一、沉降速度,重力Fg,浮力Fb,阻力Fd,重力Fg=,沉降过程力的分析,6,dp3pg,浮力Fb=,6,dp3g,阻力Fd=,dp2,4,u2,2,.,3,根据牛顿第二定律,有:,FgFbFd=m,达到匀速阶段后,加速度为0沉降(终端)速度为:,颗粒运动可以分为两个阶段:加速阶段和匀速阶段,.,4,影响沉降速度的因素,.,5,(2)沉降速度计算,.,6,.,7,(3)影响沉降速度的其他因素,.,8,流体分子运动的影响颗粒直径小于23m以下时,抑制重力沉降。,.,9,二、降尘室,(1)单层降尘室,.,10,.,11,颗粒分离(沉降)条件,通常分离的是粒径为50m以上的粗颗粒,作为预除尘用,.,12,.,13,(3)降尘室的计算,若已知气体处理量qv、物性数据(气体密度,粘度及颗粒密度)及要求除去的最小颗粒直径(临界粒径dpc),则可计算降尘室的底面积WL。,若已知降尘室底面积WL、物性数据及临界粒径dpc,则可计算气体处理量qv。,若已知降尘室底面积WL、物性数据及气体处理量qv,则可计算临界粒径dpc。,.,14,例:用高2m、宽2.5m、长5m的重力降尘室分离空气中的粉尘。在操作条件下空气的密度为0.779kg/m3,粘度为2.53105Pas,流量为1.25104m3/h。粉尘的密度为2000kg/m3。试求粉尘的临界直径。,.,15,例:拟采用降尘室回收常压炉气中所含的球形固体颗粒。降尘室底面积为10m2,宽和高均为2m。操作条件下,气体的密度为0.75kg/m3,粘度为2.6105Pas;固体的密度为3000kg/m3;降尘室的生产能力为3m3/s。试求:(1)理论上能完全捕集下来的最小颗粒直径;(2)粒径为40m的颗粒的回收百分率;(3)如欲完全回收直径为10m的尘粒,在原降尘室内需设置多少层水平隔板?,.,16,(2)40m颗粒的回收百分率假设颗粒在炉气中的分布是均匀的,则在气体的停留时间内,颗粒的沉降高度与降尘室高度之比即为该尺寸颗粒被分离下来的分率。由于各种尺寸颗粒在降尘室内的停留时间均相同,故40m颗粒的回收率也可用其沉降速度ut与69.1m颗粒的沉降速度utc,.,17,.,18,核算气体在多层降尘室内的流型:若忽略隔板厚度所占的空间,则气体的流速为,utc=qv/WH=3/(22)=0.75m/s,de=,4WH,2(W+H),=,420.042,2(2+0.042),=0.082m,Re=,deu,=,0.0820.750.75,2.6105,=1774,
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