Расчет эффективности очистки газа в инерционных аппаратах. Василевский М.В - 35 стр.

UptoLike

Расчет концентраций по (2.25) приведен табл. 2.4.
При
4α
=
и
135.0
=
ϕ
оказывается, что
ϕ
01α
>
и решение не устойчиво.
При
ϕ
1e
αe
x),C(
α
αх
=
ϕ
. (2.26)
Таблица 2.4
Значения концентраций в канале
x 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9
1α
=
ϕ
0,135 0,713 0,832 0,961 1,101 1,272
0,54 0,644 0,782 0,959 1,170 1,430
4α
=
ϕ
0,135 0,221 0,403 0,544 0,460 -0,01
0,54 0,114 0,251 0,551 1,233 2,728
Анализ расчетов, приведенных в таблице показывает, что для мелких
частиц, при
3.0
>
ϕ
(один виток), для оценки распределения частиц
можно использовать формулу (2.26).
Фракционная эффективность выделения частиц при турбулентном
движении аэрозоля определится средней величиной концентрации
частиц в канале очищенного газа после разделения потока при условии,
что продольные скорости в каналах отвода концентрированного потока
и очищенного газа одинаковы.
Средняя концентрация частиц в сечении канала и фракционный
коэффициент очистки для условно стационарного движения потока
записываются следующим образом
С
ср
=
,
dX
C
C
X
1
1η
вх0
=
,
где Х
0
–координата точки разделения потока.
Для условно стационарного движения потока
1e
αe
C
α
αх
=
и фракционная
степень обеспыливания запишется
==
0
x
0
0
00
1)(exp
1)xexp
x
1
1cdx
x
1
1η
α
, (2.27)
где
вх
C/Cc
=
,
X/Нx
0
=
,
20))(8U/WНΔUα
0.5
0
==
,
StkWδ)/(ReStkδ/ReΔU
0w,δ
===
νν
δ
, при
1Re
w,
<
δ
;
25.0
w,
0.75
0δ
Re/StkWδ/ReΔU
δ
ν
==
при
1Re
w,
>
δ
.
0.5
λ)/(8Stk20α
=
при
1Re
w,
<
δ
;
0.5
25.0
w,
0.75
λ)/(8Re/Stk20α
δ
=
при
1Re
w,
>
δ
.
2.1.4. Пример расчета
38