Оборудование, применяемое для очистки от пыли воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления, а также для защиты от загрязнения пылью воздушной среды зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий подразделяются на следующие типы:
- оборудование, применяемое для очистки от взвешенных частиц пыли воздуха, подаваемого в помещения системами приточной вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления – воздушные фильтры;
- оборудование, применяемое для очистки от пыли воздуха, выбрасываемого в атмосферу системами вытяжной вентиляции или возвращаемого в промышленное помещение – пылеулавливающее оборудование или пылеуловители.
Пылеуловители, в зависимости от способа отделения пыли от воздушного потока, применяют следующих исполнений: оборудование для улавливания пыли сухим способом, при котором отделенные от воздуха частицы осаждаются на сухую поверхность, оборудование для улавливания пыли мокрым способом, при котором отделение частиц от воздушного потока осуществляется с использованием жидкостей. По принципу действия пылеулавливающее оборудование подразделяется на следующие группы: гравитационное, инерционное, фильтрационное, электрическое.
Пылеулавливающее оборудование, в котором отделение пыли от воздушного потока осуществляется последовательно в несколько ступеней, отличающихся по принципу действия, конструктивным особенностям и способу очистки, относят к комбинированному пылеулавливающему оборудованию. Классификация пылеулавливающего оборудования показана на схеме, приведенной на рис. 2.
Классификация пылеуловителей по их эффективности зависит от свойств пыли, которую необходимо удалить из потока газа, в частности от дисперсности пыли.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ИНФОРМАЦИОННО-ПАТЕНТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЯМОТОЧНЫХ ЦИКЛОНОВ 6
1.1. Проблемы загрязнения воздушной среды 6
1.2. Классификация систем пылеудаления 9
1.3. Классификация циклонов. Сравнительный анализ основных типов циклонов 14
1.4. Расчет эффективности прямоточных циклонов в работах Штокмана, Джанга, Джонгчао Тан, Шиляева и др. 28
1.5. Патентный обзор 32
2. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДВУХФАЗНОГО ТЕЧЕНИЯ ПРЯМОТОЧНОГО ЦИКЛОНА 37
2.1. Выбор программного обеспечения для математического моделирования 37
2.2. Посторенние геометрии 37
2.3. Моделирование турбулентности 40
2.4. Задание граничных условий 44
2.5. Вывод расчетной модели 46
3. ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЯМОТОЧНОГО ЦИКЛОНА 49
3.1. Обоснование эффективности батарейного циклона 49
3.2. Построение геометрии батарейного циклона 51
4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАТАРЕЙНОГО ЦИКЛОНА 58
4.1. Расчет батарейного циклона на модели турбулентности k-ε 58
4.2. Расчет батарейного циклона на модели турбулентности RSM 68
4.3. Анализ результатов 74
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 77
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 78