2.3.4. Фильтры
Фильтры широко используются в промышленности для тонкой очистки вентиляционного воздуха от примесей, а также для промышленной и санитарной очистки газовых выбросов.
Классификация фильтров основана на типе фильтровой перегородки, конструкции фильтра и его назначении, тонкости очистки и др.
По типу перегородки все фильтры делятся на фильтры: с зернистыми слоями (неподвижные свободно насыпанные зернистые материалы, псевдоожиженные слои); с гибкими пористыми перегородками (ткани, войлоки, волокнистые маты, губчатая резина, пенополиуретан и др.); с полужесткими пористыми перегородками (вязаные сетки, прессованные спирали и стружка и др.); с жесткими пористыми перегородками (пористая керамика, пористые металлы и др.).
По конструктивному признаку воздушные фильтры, выпускаемые в России, делятся на ячейковые (рамочные и каркасные) и рулонные.
Для очистки воздуха в системах вентиляции обычно используют ячейковые фильтры, представляющие собой рамку или каркас с фильтрующими элементами, выполненными из набора металлических сеток (фильтры Река – ФиР). винипластовых сеток (ФяВ), пенополиуретана (ФяП), упругого стекловолокна (ФяУ), войлока и др. Выбор типа фильтрующих материалов зависит от требуемой тонкости очистки, химического состава загрязнителей и условий эксплуатации фильтра. В табл. 2.5 приведены основные параметры ячейковых фильтров.
Для повышения эффективности очистки можно использовать каркасные фильтры с набивкой каркаса волокнистыми материалами. Одним из фильтров такого типа (ПФ-6) обеспечивается очистка шахтного воздуха с эффективностью 80-85% при начальной запыленности до 3 мг/м3. Гидравлическое сопротивление фильтра составляет 200 Па при производительности 12000 м3/ч.
Таблица 2.5
Параметры ячейковых фильтров
Тип фильтра | Площадь фильтрования, м2 | Пылеемкость, г/м2 | Эффективность очистки, % | Перепад давления в начале работы, Па |
ФяР | 0,22 | 1500 | менее 80 | 40 |
ФяВ | 0,22 | 1500 | менее 80 | 40 |
ФяП | 0,22 | 200 | менее 80 | 60 |
ФяУ | 0,22 | 400 | менее 80 | 40 |
Недостатком ячейковых фильтров является ограниченный срок службы из-за быстрого засорения ячеек фильтрующего элемента и образования слоя осадка на его входной части, что требует частой смены фильтрующих элементов или их периодической очистки (регенерации). Этот недостаток частично устраняется при использовании рулонных фильтров (рис. 2.11, а), которые нашли применение для очистки воздуха с концентрацией примесей не более 10 мг/м3.
В каркасе 1 такого фильтра устанавливаются подающий 2 и приемный 3 барабаны, на которых укреплена фильтрующая ткань 4 и направляющие ролики 5. Периодическая подача нового участка фильтрующей ткани выполняется автоматически или вручную при достижении максимально допустимого перепада давлений на фильтрующей перегородке (обычно 2-3 начальных давления). Для уменьшения габаритов рулонных фильтров или увеличения их производительности по газу применяют компактные фильтры (рис. 2.11, б), в которых фильтрующая ткань зигзагообразно поступает через направляющие ролики 5 от подающего к приемному барабану.
Наибольшее распространение в промышленности для сухой очистки газовых выбросов от примесей имеют тканевые рукавные фильтры (рис. 2.12). В корпусе фильтра 2 устанавливают необходимое число рукавов 1, во внутреннюю полость которых подают запыленный газ от входного патрубка 5. Частицы загрязнений за счет ситового и других эффектов оседают в ворсе и образуют пылевой слой на внутренней поверхности рукавов. Очищенный воздух выходит из фильтра через патрубок 3.
Рис. 2.11. Рулонные фильтры обычного типа (а) и компактные (б)
1 – каркас фильтра; 2 – подающий барабан; 3 – приемный барабан; 4 – фильтрующая ткань; 5 – направляющие ролики
При достижении определенного перепада давлений на фильтре его отключают от системы и производят регенерацию встряхиванием рукавов с обратной их продувкой сжатым газом. Регенерация осуществляется специальным устройством 4. При очистке ткани удаляется значительная часть пылевого слоя, но внутри ткани между волокнами остается достаточное количество пыли, что обеспечивает высокую эффективность очистки газов в фильтре после его регенерации.
Рис. 2.12. Рукавный фильтр:
1 – тканевые рукава; 2 – корпус фильтра; 3 – патрубок для выхода очищенного воздуха;
4 – устройство для регенерации рукавов; 5 – патрубок для ввода загрязненного воздуха
Для изготовления рукавов применяют различные ткани и войлоки (табл. 2.6).
Таблица 2.6
Характеристика тканевых фильтрующих материалов
Ткань | Толщи- на, мм | Воздухопро- ницаемость при 49 Па, м3/м2∙мин | Термостойкость, оС | Химическая стабильность в среде | |||
при длительном воздействии | при кратковременном воздействии | кислот | щелочей | раство- рителей | |||
Сукно № 2 | 1,5 | 3 | 65-85 | 90-95 | ОП | ОП | Х |
Нитрон | 1,6 | 7,5 | 120 | 150 | Х-У | У | Х |
Лавсан | 1,4 | 4 | 130 | 160 | Х | У-П | Х |
Хлорин №5231 | 1,32 | 7,6 | 65-70 | 80-90 | ОХ | ОХ | У-Х |
Стеклоткань ТССНФ | 0,22 | 2,7 | 240 | 315 | Х | У-П | ОХ |
Примечание: ОХ – очень хорошая, Х – хорошая, У – удовлетворительная, П – плохая, ОП – очень плохая.
- Ю.С. Рыбаков процессы и аппараты защиты окружающей среды
- 280202 – Инженерная защита окружающей среды Екатеринбург
- Оглавление
- Глава 1. Научные основы технологических процессов . . . 10
- 1.2.1. Теплопроводность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
- 1.4. Процессы разделения неоднородных и гетерогенных систем . . . . . . . . . 35
- Глава 2. Защита атмосферного воздуха от загрязнения . . . 61
- Глава 3. Защита водного бассейна от загрязнения . . . . . . . . . 102
- Глава 4. Утилизация и ликвидация бытовых
- Глава 5. Защита окружающей среды от энергетического
- Предисловие
- Введение
- Глава 1. Научные основы технологических процессов
- 1.1. Основные понятия и законы природоохранных технологий
- 1.1.1. Два вида переноса вещества и энергии
- Это уравнение будем называть материальным балансом. Из уравнения (1.1) видно, что в процессе производства происходит перенос массы из одних компонентов, входящих в аппарат, в другие.
- 1.1.2. Движущая сила технологического процесса
- 1.1.3. Закономерности переноса массы и энергии
- 1.1.4. Классификация и принципы оптимизации основных
- Классификация основных процессов природоохранных технологий
- 1.2. Теплообменные процессы
- 1.2.1. Теплопроводность
- 1.2.2. Конвекция
- 1.2.3. Тепловое излучение
- 1.2.4. Теплоносители и их свойства
- 1.2.5. Теплоотдача при конденсации пара
- 1.2.6. Теплопередача при кипении жидкостей
- 1.2.7. Процессы выпаривания
- 1.3. Массообменные процессы
- 1.3.1. Массопередача, массоотдача и массопроводность
- 1.3.2. Абсорбция
- 1.3.3. Ректификация
- 1.3.4. Адсорбция
- 1.3.5. Ионный обмен
- 1.3.6. Экстракция
- 1.3.7. Сушка
- 1.3.8. Кристаллизация
- 1.4. Процессы разделения неоднородных и гетерогенных систем
- 1.4.1. Классификация неоднородных и гетерогенных систем
- Классификация неоднородных и гетерогенных систем
- 1.4.2. Процессы осаждения под действием силы тяжести
- 1.4.3. Фильтрование
- 1.4.4. Коагуляция и флокуляция
- 1.4.5. Флотация
- 1.5. Химические и биохимические процессы, протекающие при очистке вод
- 1.5.1. Химические процессы
- 1.5.2. Сущность отдельных химических процессов и их роль
- 1.5.3. Биохимические процессы
- 1.6. Воздействие транспорта на окружающую среду
- 1.6.1. Влияние предприятий железнодорожного транспорта
- 1.6.2. Основные процессы, протекающие при воздействии
- 1.6.3. Характеристика топлив, используемых на объектах транспорта
- 1.6.4. Характеристика основных токсичных веществ, содержащихся
- Глава 2. Защита атмосферного воздуха от загрязнения
- 2.1. Общие вопросы защиты атмосферы от загрязнения
- 2.1.1. Источники загрязнения атмосферы
- 2.1.2. Нормирование качества атмосферного воздуха
- Предельно допустимые концентрации некоторых веществ в воздухе, мг/м3
- 2.1.3. Классификация источников загрязнения
- 2.2. Пассивные методы защиты атмосферы от загрязнения
- 2.2.1. Стадия проектирования предприятия
- 2.2.2. Инвентаризация и расчет предельно допустимых выбросов
- 2.2.3. Установление санитарно-защитной зоны вокруг предприятия
- 2.2.4. Расчет высоты трубы для рассеивания газовоздушных выбросов
- 2.3. Методы очистки отходящих газов от аэрозолей
- 2.3.1. Сухие пылеуловители
- 2.3.2. Мокрые пылеуловители
- 2.3.3. Электрофильтры
- 2.3.4. Фильтры
- 3.6. Туманоуловители
- 2.4. Очистка промышленных выбросов от токсичных газовых примесей
- 2.4.1. Метод абсорбции
- 2.4.2. Метод хемосорбции
- 2.4.3. Адсорбционные методы
- 2.4.4. Методы каталитической очистки газов
- 2.4.5. Метод термической очистки газов
- 2.5. Методы и устройства для очистки выхлопных газов карбюраторных и дизельных двигателей
- 2.5.1. Нейтрализаторы отработавших газов
- 2.5.2. Фильтры для улавливания дисперсных частиц
- 2.5.3. Использование новых рабочих процессов и видов энергоресурсов
- 2.5.4. Очистка отработавших газов при реостатных
- Глава 3. Защита водного бассейна от загрязнения
- 3.1. Общие вопросы защиты водных объектов от загрязнения
- 3.1.1. Характеристика водопользования и водопотребления
- 3.1.2. Критерии качества воды
- Критерии оценки загрязненности воды по пдк вредных веществ
- 3.1.3. Качество вод, используемых в промышленности
- 3.2. Пассивные методы защиты гидросферы от загрязнения
- 3.2.1. Особенности канализования сточных вод
- 3.2.2. Условия выпуска производственных сточных вод
- 3.2.3. Расчет предельно допустимого сброса вредных веществ
- 3.2.4. Установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос
- 3.3. Классификация сточных вод
- 3.3.1. Классификация по принципу допустимости
- 3.3.2. Классификация сточных вод по дисперсному составу примесей
- 3.3.3. Классификация сточных вод в зависимости
- 4. Механические (физические) методы очистки сточных вод
- 3.4.1. Процеживание и отстаивание примесей
- 4.2. Осветление сточных вод, улавливание жиров и нефтепродуктов
- 4.3. Фильтрование
- 4.4. Гидроциклонирование
- 3.5. Химические, физико-химические и биологические методы очистки и обезвреживания сточных вод
- 3.5.1. Химическая очистка сточных вод
- 3.5.2. Физико-химические методы очистки
- 3.5.3. Методы биологической очистки сточных вод
- 3.5.4. Методы биологической очистки сточных вод
- 3.5.5. Доочистка сточных вод
- Глава 4. Утилизация и ликвидация твердых отходов
- 4.1. Опасность отходов для окружающей природной среды
- 4.1.1. Источники возникновения твердых отходов
- 4.1.2. Классификация отходов
- 4.1.3. Нормирование допустимого количества отходов
- Классификация опасности отходов производства
- 4.2. Основные технологические принципы утилизации, обезвреживания и захоронения отходов
- 2.1. Размещение отходов
- 4.2.2. Переработка отходов на месте складирования
- 4.2.3. Переработка отходов пластических масс
- 4.2.4. Сжигание отходов
- 4.2.5. Обезвреживание и захоронение радиоактивных отходов
- 4.3. Утилизация и ликвидация осадков сточных вод
- 4.3.1. Технологический цикл обработки осадков сточных вод
- 4.3.2. Уплотнение, стабилизация и кондиционирование осадков
- 4.3.3. Обезвоживание и ликвидация осадков сточных вод
- Глава 5. Защита окружающей среды от энергетического воздействия
- 5.1. Защита окружающей среды от шума и вибраций
- 5.1.1. Шум и его характеристики
- 5.1.2. Нормирование шума
- 5.1.3. Расчет шумовых характеристик
- 5.1.4. Меры борьбы с шумовым загрязнением
- 5.2. Защита от электромагнитного загрязнения
- 5.2.1. Электромагнитное загрязнение среды и его источники
- 5.2.2. Предельно допустимые уровни электромагнитных полей
- 5.2.3. Защита от электромагнитных полей
- Заключение
- Библиографический список
- 620034, Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66 УрГупс
- Ю.С. Рыбаков
- Процессы и аппараты защиты
- Окружающей среды
- Екатеринбург