Достоинства и недостатки

Циклоны просты в разработке и изготовлении, надёжны, высокопроизводительны, могут использоваться для очистки агрессивных и высокотемпературных газов и газовых смесей. Недостатками являются высокое гидравлическое сопротивление, невозможность улавливания пыли с малым размером частиц и небольшая долговечность (особенно при очистке газов от пыли с высокими абразивными свойствами).

Пылеуловители. Назначение, виды, устройство и принцип работы пылеуловителей
Пылеуловители — устройства, предназ-ые для очистки от пыли вентиляционного воздуха, выбрасываемого в атмосферу. По принципу действия обеспыливающие устройства можно разделить на четыре группы: гравитационные пылеуловители, инерционные пылеуловители (сухие и мокрые), пылеуловители и фильтры контактного действия и электрические пылеуловители и фильтры. Гравитационные пылеуловители действуют на принципе использования гравитационных сил, или сил тяжести, обусловливающих оседание из воздуха пылевых частиц. На этом принципе основано устройство пылеосадочных камер. Инерционные пылеуловители (сухие и мокрые) действуют на принципе использования инерционных сил, возникающих при изменении направления движения запыленного воздушного потока. К таким устройствам относятся циклоны разнообразной конструкции, центробежные скрубберы и циклоны-промыватели, струйные пылеуловители типа ротоклон и пылеуловители Вентури. Пылеуловители и фильтры контактного действия задерживают пылевые частицы при пропускании запыленного воздуха через сухие или смоченные пористые материалы: ткань, слой синтетических волокон, бумагу, проволочную сетку, слои зернистых материалов, керамических и металлических колец и т. п. Электрические пылеуловители и фильтры очищают воздух(или газ) от взвешенных в нем частиц(пыль, туман, дым) путем ионизации их при прохождении через электрическое поле. Действие пылеуловителей и фильтров характеризуется следующими показателями: степенью очистки, пропускной способностью или удельной воздушной нагрузкой, пылеемкостью, аэродинамическим сопротивлением, расходом энергии и стоимостью очистки. Гравитационные пылеуловители: простейшим типом пылеуловителей являются пылеосадочные камеры, относящиеся к гравитационным пылеуловителям. Их действие основано на том, что скорость потока запыленного воздуха, поступающего в камеру и расширяющегося в ней, уменьшается, вследствие чего находящиеся в нем тверды частицы осаждаются под влиянием собственного веса. Инерционные пылеуловители: 1) Сухие: - Циклоны представляют собой пыле- пылеулавливающие аппараты, в которых улавливание пыли происходит в результате инерции. Очищаемый воздух, поступая в верхнюю цилиндрическую часть циклона тангенциально и вращаясь, опускается из кольцевого пространства, образуемого корпусом циклона и выхлопной трубой, в конусную часть и, продолжая вращаться, поднимается, выходя через выхлопную трубу. - Ротационный пылеуловитель представляет собой вентилятор, который одновременно с перемещением воздуха очищает его от пыли. Очистка воздуха происходит под действием центробежных сил, возникающих при вращении рабочего колеса. 2) Мокрые: - Центробежный скруббер. Запыленный воздух вводится в скруббер наклонно-расположенным патрубком, в котором находится смывное приспо- приспособление. Воздушный поток со смоченными и укрупненными частицами пыли со скоростью 15-23 м/с входит тангенциально в корпус. По стенкам корпуса сверху вниз винтообразно сте- стекает водяная пленка, подаваемая оросительной трубкой через форсунки, установленные касательно к внутренней поверхности цилиндра. Эта пленка смывает отделяющуюся пыль со стенок вниз. Шлам собирается в конусе и через конусный патрубок(гидрозатвор) поступает в шламоотстойник. - Циклон-промыватель. Улавливание пыли происходит в результате осаждения ее на смоченную внутреннюю поверхность стенок корпуса под действием сил инерции и благодаря промывки воздуха водой, распыляемой во входном патрубке воздушным потоком. Вода подается в циклон во входной патрубок и на днище водораспределителя, которое расположено в верхней части циклона. Для поддержания постоянного давления воды, необходимой для промывки воздуха, циклонпромыватель снабжается водонапорным бачком с шаровым клапаном. - Пылеуловитель Вентури (турбулентный промыватель) Основан на использовании энергии газового потока для распыления впрыскиваемой воды. Газовый поток, имеющий высокую степень турбулентности, способствует коагуляции частиц. Крупные капли жидкости, содержащие частицы пыли, легко улавливаются в устанавливаемых вслед за трубой Вентури мокрых циклонах, циклонах-каплеуловителях. - Пенный пылеуловитель. Пенные газоочистители применяют для очистки от пыли нейтральных газов с температурой до 100° С, которые не образуют в процессе промывки водой кристаллизующихся солей, забивающих отверстия решеток или отлагающихся на поверхностях аппарата. Очищаемые газы должны иметь плотность не менее 0,6 кг/м3 и высокую начальную запыленность. Степень очистки при размерах частиц 15-20 мкм составляет 96-90%, при размерах частиц 3-5 мкм падает до 80%. - Тканевые рукавные пылеуловители получили большое распространение для улавливания тонких и грубых фракций пыли. Они служат для улавливания пыли из технологических газов и вентиляционного воздуха. Во избежание конденсации влаги на ткани и стенках рукавов при установке пылеуловителей следует учитывать температуру и влажность. очищаемого воздуха. Регенерация ткани осуществляется одновременным встряхиванием рукавов и их обратной продувкой. В этом случае регенерируемая секция отключается от коллектора очищенного воздуха. - Электрические пылеуловители. В электропылеуловителях содержащиеся в воздухе частицы пыли приобретают заряд осаждаются на осадительных электродах. Эти процессы происходят в электрическом поле, образованном двумя электродами с разноименными зарядами. Один из электродов является одновременно и осадителем.

Благоприятные перспективы радикального оздоровления условий труда в литейном производстве открывает переход на литье в постоянные формы: кокиль, центробежное литье, литье под давлением, жидкое штампование и др. Подобный переход в значительной степени уменьшает объем наиболее трудоемких и пыльных работ по выбивке, обрубке и очистке литья, на которых в отдельных литейных производствах бывает занято до 40—50% всех рабочих цеха. В целях борьбы с запыленностью воздуха при наиболее неблагоприятных в этом отношении процессах, каковыми являются пескоструйная очистка изделий в камерах с открытой и закрытой струей, необходимо изолировать камеры, а тем более пескоструйную очистку открытой струей от общего помещения обрубно-очистного отделения; оборудовать камеры и пескоструйные аппараты соответствующей механической вытяжной вентиляцией и устройствами для очистки воздуха перед выбросом его в атмосферу; механизировать подачу свежего и годного для повторного использования песка в камеры и аппараты; переходить возможно шире на замену кварцевого песка чугунным песком или дробью (дробеструйные камеры), что резко снижает запыленность воздуха и устраняет трудности, связанные с подачей песка, его регенерацией и возвратом; применять гидравлическую или песко-гидравличеокую очистку литья, особенно в отношении сложных отливок с каркасными стержнями. Однако и при применении гидравлической очистки литья необходимо предусматривать проведение ряда профилактических мероприятии: а) устройство из камеры местной вытяжной вентиляции для удаления из нее пара и влажного воздуха перед ее открыванием; б) механизация открывания и закрывания ворот гидрокамеры; в) блокировка ее ворот и дверей с главным насосом; г) закрепление брандспойта, подающего струю воды под большим давлением (до 100 ат), в особой шаровой цапфе или подвешивание его и снабжение амортизатором в целях уменьшения статического напряжения мышц верхних конечностей и отдачи водяной струи. При гидропескоструйной очистке на опытной установке очистка отливок производится по принципу эжекции водой давлением до 100 ат. Очищенные поверхности стальных и чугунных отливок на последней операции обмываются антикоррозийным составом. Конструкция этой установки обеспечивает резкое снижение запыленности, облегчает труд и повышает его производительность.

Рабочие, обслуживающие установку, должны обеспечиваться спецодеждой из водонепроницаемых тканей (прорезиненные, пропитанные полимеризованными растительными маслами или другими водоупорными пропитками, брезентовые и хлопчатобумажные ткани), такими же рукавицами и резиновой обувью. При пескоструйной очистке свободной струей, а также при работе на больших камерах с заходом в последние пескоструйщики должны работать в специальных шлемах с подводкой в пространство шлема чистого (профильтрованного) подогреваемого в зимнее время воздуха в объеме 12—15 м3/час. Борьба с запыленностью воздуха при выбивке изделий осуществляется обычно путем возможного, с учетом технологических требований, укрытия трясильных машин и выбивных решеток и устройства механической вытяжной вентиляции, иногда в комбинации с притоком. Задачу борьбы с пылью, а вместе с тем и с газами (окись углерода) при процессе выбивки литья на механических и пневматических выбивных решетках можно считать в настоящее время почти окончательно разрешенной благодаря применению различного рода боковых или бортовых отсосов и особенно надвижных автоматически действующих кожухов с механическим отсосом пыли. В связи с большой гигиенической эффективностью подобного рода укрытий и отсосов необходимо стремиться к отказу от отсасывания пыли посредством механической вытяжной вентиляции через отверстие самих вибрационных решеток как наименее эффективного способа в борьбе с запыленностью воздуха при процессах выбивки литья. Сложных устройств механической вытяжной вентиляции требуют многообразные установки для приготовления и транспорта формовочных и стержневых земель, как-то: размол, просеивание, смешение и др. Местной механической вытяжной вентиляцией для удаления пыли оборудуются обычно обдирочные наждачные станки и оббивные барабаны. Значительные успехи, достигнутые в борьбе с запыленностью воздуха при отдельных процессах литейного производства, как пескоструйная очистка литья в камерах и аппаратах, выбивка литья и др., не решают, однако, всего комплекса вопросов борьбы с пылью в литейных цехах. В этот комплекс должны прежде всего входить: 1) соответствие площадей литейных цехов и главным образом обрубно-очистных отделений тоннажу литья, особенно при несерийном и мелкосерийном производстве; 2) выделение в самостоятельные пролеты (крылья) или даже здания отделений: обрубно-очистных землеприготовительных, формовочных, плавильно-заливочных и выбивных; 3) изоляция пыльных процессов, сопровождающихся выделением особо агрессивно действующей пыли, от менее пыльных и агрессивных, например пескоструйной очистки литья и очистки литья в барабанах от обдирки его на наждачных точилах; 4) запрещение обдувки сжатым воздухом форм вне укрытий, после их сушки, особенно при использовании для сушил твердого зольного топлива; 5) применение в литейных цехах полов, допускающих удобную их очистку от земли и пыли, например сделанных из чугунных плит; 6) организация регулярной периодической очистки механическим (пневматическим) путем стен, пола, оборудования литейных цехов от оседающей пыли; 7) возможно широкий переход на заливку земляных форм по сырому (без сушки форм) и к поверхностному нагреву форм; 8) применение диэлектрической сушки стержней и мелких форм, а также поверхностной электрической сушки остальных форм; 9) регенерация отработанной земли в целях освобождения ее от мелких пылевых частиц мокрым путем или на электрофильтрах; 10) замена открытых ленточных транспортеров для свежих формовочных земель пневмотранспортом, транспортом скребкового типа и т. п.; 11) гидротранспорт выбитых и отработанных земель и центрифугирование последних в целях сушки и освобождения от мелких пыльных фракций; 12) автоматизация формовочных работ; 13) применение центробежных бегунов, оборудованных местной вытяжной вентиляцией; 14) обдувка мелких стержней, их ручная зачистка на карусельных станках и пульворизационная окраска на стендах, оборудованных вентиляцией; 15) внедрение пескодувных машин для изготовления стержней; 16) применение быстросохнущих смесей для изготовления форм. Этот новый способ химической сушки форм заключается в добавлении жидкого стекла, получаемого из стекла глыбы, к формовочным и стержневым землям и введению в готовые формы через резиновый шланг углекислого газа из баллонов под давлением 1,5—2 ати в течение 0,5—1,5 минут. Исследования на содержание углекислого газа в воздухе рабочей зоны при применении этого способа сушки показали, что оно не превышает 0,04%, т. е. находится на уровне вполне допустимых величин. Применение быстро сохнущих смесей избавляет от необходимости производить сушку форм в сушилках (по «горячему») и таким образом устраняет один из важных источников загрязнения воздушной среды формовочно-заливочных помещений литейных цехов окисью углерода и другими газами. Вместе с тем резко облегчается труд рабочих, связанный с перемещением форм и опок при горячей их сушке. Имеющиеся сведения о возможности применения быстросохнущих смесей для сушки крупных форм при почвенной формовке в целях получения отливок весом до 35—40 т имеет очень большое значение для оздоровления условий труда на этом неблагополучном до настоящего времени участке в литейных цехах предприятий тяжелого и транспортного машиностроения и на заводах тяжелых станков. На этих предприятиях широко применяется указанная выше почвенная формовка с примитивной открытой сушкой форм твердым топливом: дровами и коксом. В литейных рассеянного литья при отсутствии фиксированных участков для выбивки литья необходимо переносить процесс выбивки на третью смену и возможно шире использовать увлажнение форм и опок перед их выбивкой и последующее увлажнение использованной земли.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: