TEGETSEL GİRİSLİ TERS AKISLI SİKLONLARDA DALMA BORUSU ÇAP DEGiSiMİNİN BASINÇ KAYBINA ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK iNCELENMESi

Siklonlar içinde katı parçacıklar bulunan bir gaz akımının sınırları belli bir girdaba dönüstürülmesi sonucu meydana gelen merkezkaç kuvveti ile katının gazdan ayrılması isleminde kullanılan sabit parçalı cihazlardır. Basit yapılı olması, yüksek sıcaklık ve yüksek basınç gibi agır sartlarda çalısması siklonların en büyük avantajlarıdır. 5 µm'den küçük partiküllerde veriminin düsük olması ise dezavantajıdır. Siklonlarda mühendislik açısından iki önemli parametre vardır. Bu parametreler, siklon basınç kaybı ve toz tutma verimidir. Bunlardan siklon basınç kaybının ekonomi açısından önemi vardır. Bunun nedeni siklon basınç kaybının fan gücünü etkilemesidir. Siklonlarda basınç kaybı siklon giris kesitinde, siklon iç duvarında ve siklon çıkıs borusu yani dalma borusunda meydana gelir. Bu çalısmada tegetsel girisli ters akıslı siklonlardaki dalma borusu çap degisiminin basınç kaybına etkisi deneysel olarak incelendi.

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF EFFECT OF VENT PIPE DIAMETER CHANGING IN TANGENTIAL INLET REVERSE FLOW CYCLONES ON PRESSURE DROP

Cyclones which are useful to separate particles from particle-gas mixture by spinning movement of centrifugal forces, are stationary pieced devices, main advantages of Cyclones are that they are simple and also operate under heavy conditions such as high temperature and high pressure. However, it is the disadvantage that for the particles whose size is less than 5 µm, collection efficiency is low. From an engineering point of view, there are two important parameters in Cyclones. They are the cyclone pressure loss and particle collection efficiency. One of them, cyclone pressure loss has got economically importance since cyclone pressure loss effects fan power. Cyclone pressure losses occur in cyclone inlet cross-section, cyclone inner wall, and cyclone vent pipe. In this study, the effect of vent pipe diameter changing in tangential inlet reverse flow cyclones on pressure drop is investigated experimentally.

___

  • Arı, V. 2000. Çimento endüstrisinde kullanılan önısıtıcı siklon reaktörlerin deneysel incelenmesi Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
  • Casal, J., Martinez, J.M. and Bennet 1983. A better way to calculate cyclone pressure drop. Chemical Engineering Technology 10, 99-100.
  • Cooper, C.D. and Alley, F. C. 1986. Cyclones, Dartmouth University Course Notes.
  • Chen, J. and Shi, M. 2007. A universal model to calculate cyclone pressure drop. Powder Technology 171, 184-191.
  • Fıçıcı, F. 2006. Siklonlarda dalma borusu çap değişiminin basınç kaybına etkisinin deneysel olarak incelenmesi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi.
  • Gimbun, J., Chuah, T.G., Fakhru’l-Razi, A. and Choong, T.S.Y. 2005. The influence of temperature and inlet velocity on cyclone pressure drop: a cfd study. Chemical Engineering and Processing, 44, 7-12.
  • Jiao, J., Zheng, Y., Sun,G. and Wang, J. 2007. Study of the separation efficiency and the flow field of a dynamic cyclone. Separation and Purification Technology 49, 157-166.
  • Qian, F., Huang, Z., Cher, G. and Zhang, M. 2007. Numerical study of the separation characteristics in a cyclone of different inlet particle concentrations. Computers and Chemical Engineering 31, 1111- 1122.
  • Wang, L., Parnell, C.B. and Shaw, B.W. 2004. Analysis of cyclone pressure drop. ASAE Annual Meeting Paper Number: 044017.
  • Zhao, B. 2004. A theoretical approach to pressure drop
  • Engineering Technology 10, 1105-1108. separators. Chemical