旋風分離:修订间差异
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== 基本原理 == |
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利用粒子在氣流中做高速旋轉時,離心力遠大於[[重力]],且因速度愈大,粒子所獲得之離心 |
利用粒子在氣流中做高速旋轉時,離心力遠大於[[重力]],且因速度愈大,粒子所獲得之離心沉降速度也愈大,使固體與氣體達到分離的目的。當含固態粒子之氣體自圓筒導入管沿切線方向進入錘型圓筒,在圓筒內旋轉,此時氣流碰撞器壁,粒子撞擊管壁並旋轉下降至[[集塵袋]]中,而乾淨氣體則自圓筒上方排出。旋風分離器的效率與粒子的[[粒徑]]有關,粒徑愈大分離效果愈好,一般來說,粒徑大於30μm以上,分離率可達到99%,但當粒徑小於5μm以下時,分離效率不及5%。 |
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旋風分離器的效率與粒子的[[粒徑]]有關,粒徑愈大分離效果愈好,一般來說,粒徑大於30μm以上,分離率可達到99%,但當粒徑小於5μm以下時,分離效率不及5%。 |
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== 相關係數 == |
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=== 實驗壓降係數 |
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*F = △P / 速度高差 |
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*△P = △h x ρ<sub>H<sub>2</sub>O</sub> x g<sub>c</sub> |
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*速度高差 = ρ x u<sub>a</sub><sup>2</sup> / 2g<sub>c</sub> |
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:△h:由旋風分離器出入口接上一U型管差壓計所測出之水柱差 |
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:ρ<sub>H<sub>2</sub>O</sub>:U型管內水的密度〈kg/m<sup>3</sup>〉 |
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η = |
η = (被分離出來之粉粒重 / 總粉粒重)×100% |
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== 參考資料 == |
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*[http://www.buildbook.com.cn/book/detail.asp?bookid=B10021167 旋风分离器 - 原理、设计和工程应用] |
*[https://web.archive.org/web/20070211053959/http://www.buildbook.com.cn/book/detail.asp?bookid=B10021167 旋风分离器 - 原理、设计和工程应用] |
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*[http://content.edu.tw/vocation/chemical_engineering/tp_ss/content-wa/wchm3/wpage3-3.htm 機械分離 |
*[https://web.archive.org/web/20070204033709/http://content.edu.tw/vocation/chemical_engineering/tp_ss/content-wa/wchm3/wpage3-3.htm 機械分離 (化工機械)] |
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*[http://www2.tku.edu.tw/~tehx/Chinese/e-lab/unit1/3.doc 篩析與旋風分離] |
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*環工單元操作實驗手冊 |
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旋風分離器是一種利用離心力達到分離固-氣體或液-氣體的靜態設備,廣泛的應用於工業的空氣污染防治,也可用於分選物料方面。
基本原理
[编辑]利用粒子在氣流中做高速旋轉時,離心力遠大於重力,且因速度愈大,粒子所獲得之離心沉降速度也愈大,使固體與氣體達到分離的目的。當含固態粒子之氣體自圓筒導入管沿切線方向進入錘型圓筒,在圓筒內旋轉,此時氣流碰撞器壁,粒子撞擊管壁並旋轉下降至集塵袋中,而乾淨氣體則自圓筒上方排出。旋風分離器的效率與粒子的粒徑有關,粒徑愈大分離效果愈好,一般來說,粒徑大於30μm以上,分離率可達到99%,但當粒徑小於5μm以下時,分離效率不及5%。
相關係數
[编辑]實驗壓降係數F
[编辑]- F = △P / 速度高差
- △P = △h x ρH2O x g / gc
- 速度高差 = ρ x ua2 / 2gc
- △h:由旋風分離器出入口接上一U型管差壓計所測出之水柱差
- gc:單位換算常數〈9.8 kgm/kg*sec2〉
- g:重力加速度〈9.8 m/ sec2〉
- ua:進入旋風分離器的氣體速度〈m/sec〉
- ρ:氣體密度〈kg/m3〉
- ρH2O:U型管內水的密度〈kg/m3〉
本身之尺寸決定壓降係數F
[编辑]- F = KA / d2
- K:常數(其值約為30)
- A:旋風分離器入口截面積
- d:出口導管直徑(m)
- L:旋風分離器圓筒部份高度(m)
- D:旋風分離器圓筒部份直徑(m)
- H:旋風分離器圓錐部份高度(m)
分離效率
[编辑]η = (被分離出來之粉粒重 / 總粉粒重)×100%
參考資料
[编辑]- 旋风分离器 - 原理、设计和工程应用
- 機械分離 (化工機械)
- 篩析與旋風分離
- 環工單元操作實驗手冊