Процессы инженерной защиты окружающей среды (теоретические основы). Ветошкин А.Г. - 142 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

142
Площадь цилиндрической поверхности осаждения в роторе
L
hDF
=
)(
π
, (3.57)
откуда получим
== 1800)(
22
nhDLKF
p
π
. (3.58)
Индекс производительности зависит от режима осаждения частиц:
- в переходном режиме
=
715,0
p
KF ;
- в турбулентном режиме
=
5,0
p
KF .
Производительность отстойных центрифуг снижается по сравнению
с теоретической вследствие отставания скорости вращения жидкости от
скорости вращения ротора, неравномерности течения жидкости вдоль ро-
тора, образование вихревых зон, увлекающих осажденные частицы.
3.7. Фильтрование аэрозолей через пористые материалы
Для тонкой очистки газов от частиц и капельной жидкости приме-
няют процесс фильтрования. Фильтрование заключается в пропускании
аэрозоля через фильтровальные перегородки, которые допускают прохож-
дение воздуха, но задерживают аэрозольные частицы.
В фильтр (рис. 3.10) поступает загрязненный газ, частицы примесей
оседают на входной части волокнистой перегородки (
фильтроэлемента) и
задерживаются в порах между волокон, образуя на поверхности перего-
родки слой.
слой примесей корпус
фильтроэлемент
Газ
Очищен.
газ
Рис. 3.10. Схема фильтра
Фильтрование запыленного потока через слой пористого материала -
сложный процесс, включающий действие ситового эффекта, инерционного
столкновения, броуновской диффузии, касания (зацепления), действия гра-
витационных и электрических сил.
При приближении частицы к волокну действует несколько механиз-
мов, которые могут привести к ее улавливанию:
1) касание;
2) инерционный захват;
3) диффузия;
     Площадь цилиндрической поверхности осаждения в роторе
              F = π ( D − h) ⋅ L ,                      (3.57)
откуда получим
           ∑ = F ⋅ K p = π ⋅ L( D − h) 2 n 2 1800 .        (3.58)
     Индекс производительности зависит от режима осаждения частиц:
     - в переходном режиме ∑ = F ⋅ K 0p,715 ;
      - в турбулентном режиме ∑ = F ⋅ K 0p,5 .
      Производительность отстойных центрифуг снижается по сравнению
с теоретической вследствие отставания скорости вращения жидкости от
скорости вращения ротора, неравномерности течения жидкости вдоль ро-
тора, образование вихревых зон, увлекающих осажденные частицы.
        3.7. Фильтрование аэрозолей через пористые материалы
      Для тонкой очистки газов от частиц и капельной жидкости приме-
няют процесс фильтрования. Фильтрование заключается в пропускании
аэрозоля через фильтровальные перегородки, которые допускают прохож-
дение воздуха, но задерживают аэрозольные частицы.
      В фильтр (рис. 3.10) поступает загрязненный газ, частицы примесей
оседают на входной части волокнистой перегородки (фильтроэлемента) и
задерживаются в порах между волокон, образуя на поверхности перего-
родки слой.

                       сл ой п р и м есей          кор пус


                 Газ                                         О ч ищ ен .
                                                             га з



                                 ф ил ьтр оэл ем ен т


                          Рис. 3.10. Схема фильтра

      Фильтрование запыленного потока через слой пористого материала -
сложный процесс, включающий действие ситового эффекта, инерционного
столкновения, броуновской диффузии, касания (зацепления), действия гра-
витационных и электрических сил.
      При приближении частицы к волокну действует несколько механиз-
мов, которые могут привести к ее улавливанию:
      1) касание;
      2) инерционный захват;
      3) диффузия;

                                            142