Расчет эффективности очистки газа в инерционных аппаратах. Василевский М.В - 13 стр.

UptoLike

В пособии рассматриваются вопросы переноса взвесей, сепарации
частиц в криволинейных потоках, поведение дисперсной фазы в
ограничивающих поток пристенных областях, приведены задачи, в
которых результат представлен в аналитическом виде, что облегчает
оценку эффективности процесса выделения частиц в криволинейном
потоке газовзвеси.
Глава 1. Характеристика газовзвеси
1.1. Дисперсный состав
Дисперсный состав аэрозоля определяется массовым содержанием
частиц меньше заданного размера в отобранной из потока пробе.
Интегральная функция для частиц с логарифмически-нормальным
распределением имеет следующие значения [2]:
Х -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5
Ф (Х) % 0,62 2,28 6.68 15,87 30,85 50 69,15 84,13 93,32 97,72 99,38
Здесь
)/lgσδ/lg(δX
m
=
,
16m
δσ
=
,
m
δ
медианный размер, меньше
которого вес частиц составляет 50 % от веса пробы. По физическому
смыслу интегральная функция представляет функцию проходов при
рассеве пробы из частиц газовзвеси: через сито с большим размером
ячейки пройдет большая относительная масса дисперсного материала.
Т. е.
m
δ
– это размер ячейки сита, через которое прошло 50 % материала
пробы;
16
δ
это размер ячейки сита, через которое прошло 16 % пробы;
2
δ
это размер ячейки сита, через которое прошло 2 % пробы.
Величина
2
2m
δ/δ
σ
=
является показателем крупности мелкой части
частиц, т.е. во сколько раз размер ячейки, соответствующий
двухпроцентной пробе, будет меньше размера ячейки,
соответствующего медианному значению.
Определим количество частиц в см
3
при концентрации
1c
=
г/м
3
(10
-6
г/см
3
).
Если рассмотреть монодисперсный газозоль с одинаковыми
частицами c плотностью 2 г/см
3
, то в зависимости от размера их
количество
n
будет определяться формулой
, расстояние между
частицами
1/3
(1/n)
=
, где
m
масса, значения
n
и
представлены в
табл. 1.1 .
16