废气处理设备设计的基本理论
废气处理设备的共同特点是将气体中的污染物分离或转化为无害物质,从而达到废气净化的目的。常用的废气处理技术,如除尘、吸收、吸附、催化、冷凝等。都属于单位作业,而对各种单位作业的研究表明,它们的共同规律和内在联系在于三传理论。因此,动量传递、传热、传质和化学反应工程是废气处理设计的基础理论。
一、流体动力学过程
研究气体流动的基本规律以及气体和与之接触的固体或液体之间的第-对运动。废气处理设备的运行效率与气体流量密切相关。研究气体流动对找到加固设备的方法具有重要意义。
比如对于管道和设备的阻力,需要用流体力学的理论来解决,降低流量,改善上海车间通风的循环面积,改善废气处理设备进气口的分布,消除初始动能等。所有这些措施都有利于降低设备的阻力。
第二,热过程
研究传热的基本规律,并在机组运行中利用这些基本规律强化设备,提高废气处理效率,是设计总结中常见的问题。设备的结构应满足净化工艺的要求。例如催化反应装置需要及时将反应热导出,否则会造成催化剂过热,降低活性。因此,在设计过程中往往根据能量守恒定律进行热平衡计算,并采取措施保证运行过程的正常运行。
三.传质过程
通过相界面研究物质迁移过程的基本规律。所有废气净化技术都涉及非均相传质。为了保证传动速度的稳定,必须有足够的接触面积,设备的物料平衡要按照质量守恒定律进行。应采取措施增加相接触面积,更新相界面,提高传质速度。
四.化学反应工程
化学工程以流体力学、传热传质、化学动力学等原理为基础,研究废气处理设备各方面的关系和影响,以阐明工业反应过程的本质,旨在控制生产规模的化学反应过程,为设计人员提供理论依据,使他们能够根据具体的工艺要求设计出的反应器。
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