Теоретические основы технологических процессов охраны окружающей среды. Бочкарев В.В. - 190 стр.

UptoLike

Составители: 

190
2
c
1
2
D
C
F A u
C
, (6.65)
где Е
ос
напряженность электрического поля осаждения, В/м; С
поправочный коэффициент Каннингхема; u скорость миграции час-
тиц, м/с.
Приравняв уравнения (6.64) и (6.65), получаем выражение для ско-
рости миграции
ос
2
D
qCE
u
. (6.66)
Прямое решение данного уравнения обычно не обходится без под-
становки 24/Re вместо
D
C
(т. е. принимая закон Стокса). Предположив,
что частицы имеют сферическую форму и они полностью заряжены в
результате столкновений (уравнение 6.60) в электрическом поле,
имеющем напряженность Е
з
, получим
2
к з ос
3
2 4
d
F E E
(6.67)
и
c
3 /
F du C

. (6.68)
Для получения скорости дрейфа эти два уравнения можно объеди-
нить:
з ос
( 2)4
CE E d
u

. (6.69)
Если и зарядка, и осаждение происходят в одной зоне осадителя, то
уравнение (6.69) упростится:
2
4 ( 2)
CE d
u
. (6.70)
Если частицы представляют собой проводниковый материал с
большой диэлектрической постоянной, то
2
0,08 /
u CE d
, (6.71)
если частица имеет малую диэлектрическую постоянную при
3
2
=1,75, то
2
0,046 /
u CE d
. (6.72)
Если же частицы малы, то для приблизительного расчета диффузи-
онной зарядки применяется следующее уравнение
5
10CE
u e
, (6.73)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)