Теоретические основы технологических процессов охраны окружающей среды - 114 стр.

UptoLike

Составители: 

114
Если частица жидкая и хорошо смачивает осадительный электрод, то,
прилипнув, она может не попасть обратно в газовый поток.
При подходе к осадительному электроду твердая полностью
непроводящая частица не разрядится и окажется прижатой силой
электрического поля к поверхности электрода. В результате этого на
электроде образуется слой из заряженный частиц, непрерывно поджимаемый
силой поля и уплотняемый новыми оседающими частицами и ионами.
Однако по мере увеличения толщины слоя в нем накапливается все большие
отрицательные заряды, которые начинают отталкивать вновь подходящие
частицы, заряженные также отрицательно, т.е. заряженный слой твердых
частиц, осевших на электродах, противодействуют основному полю. Если
частицы абсолютно непроводящие, то дальнейшее осаждение их
прекратится.
Оба приведенных случая являются крайними. Практически не
существует таких твердых частиц, у которых контактное сопротивление
равнялось бы нулю и еще труднее представить себе полностью
непроводящие частицы. Встречаются твердые частицы с относительно
малым и относительно большим удельным электрическим сопротивлением и
их поведение при осаждении в значительной мере зависит от величины их
электрического сопротивление.
5.7. Другие методы и механизмы обеспыливания
5.7.1. Агломерация частиц при броуновском движении
Простая теория агломерации частиц была разработана Смолуховским,
который доказал, что скорость уменьшения числа частиц равна примерно
квадрату числа присутствующих частиц. Это положение было в общих чертах
подтверждено экспериментально.
Рассмотрим пространство, содержащее некоторое число частиц с,
распределенных случайно, и сферу воздействия диаметром d внутри этого
пространства. На границе сферы будет существовать область, не содержащая
частиц пыли. Вследствие существования такой области возникает градиент
концентрации между сферой и всем рассматриваемым пространством,
поэтому частицы будут диффундировать к сфере с коэффициентом диффузии
D. Если для расчета применять закон Фика (в сферических координатах), то
число уловленных частиц будет функцией поверхности сферы (ее площадь
d
2
) в единицу времени и составит 2dDc. Далее все частицы могут считаться
центрами зон влияния для улавливания других частиц, тогда скорость
улавливания можно выразить в виде
2
2
2
dc c
dDc dDc
dt
   . (5.80)
Коэффициент диффузии двух сталкивающихся частиц равен сумме их
коэффициентов диффузии D
1
и D
2
, и величина D может быть заменена этой
Nitro PDF Trial
www.nitropdf.com