Процессы инженерной защиты окружающей среды (теоретические основы). Ветошкин А.Г. - 147 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

147
Мелкие частицы, обладающие малой инерцией, могут вместе с газо-
вым потоком обогнуть волокно. Самые мелкие частицы могут столкнуться
с волокном, участвуя в броуновском движении, и прилипнуть к поверхно-
сти волокна.
Может быть определена эффективность осаждения при броуновском
движении и под действием электрических сил как часть общей эффектив-
ности.
Эффективность осаждения,
ε
δ
, частиц одиночными волокнами при
броуновском движении (температура потока ниже 100°С) может быть оп-
ределена по приближенной формуле:
ε
δ
= 1,35
.
10
-2
/(v
0
d
ч
d
в
)
1/2
, (3.69)
где
v
0
- скорость газового потока, м/с; d
ч
- диаметр частиц пыли, мкм; d
в
-
диаметр волокна, м.
Нужно учесть, что на пути движения запыленного потока располо-
жено обычно несколько рядов волокон, что, естественно, значительно по-
высит общую эффективность осаждения.
Электростатический механизм захвата пылинок проявляется, когда
волокна несут заряды или поляризованы внешним электрическим полем.
Определенное влияние на процесс фильтрации могут иметь электри-
ческие силы, особенно
при применении диэлектрических фильтровальных
волокнистых материалов из смеси шерсти и синтетических материалов, а
также диэлектрических насыпных материалов.
Эффективность осаждения под действием электрических сил опре-
деляется по формуле:
ε = k
э
E d
ч
2
/(6 v
0
μ
0
d
в
), (3.70)
где
k
э
коэффициент, учитывающий диэлектрические свойства частиц
пыли;
Е - напряженность электрического поля вокруг волокна, В/м.
В фильтрах уловленные частицы накапливаются в порах или обра-
зуют пылевой слой на поверхности перегородки и сами становятся для
вновь поступающих частиц частью фильтра. По мере накопления пыли по-
ристость перегородки уменьшается, а сопротивление возрастает. Поэтому
возникает необходимость удаления накопившейся пыли и регенерации
фильтра.
По мере осаждения частиц на фильтровальном материале уменьша-
ется размер пор и образуется слой пыли с порами значительно меньшими,
чем в незапыленном фильтровальном материале. Собственно рабочим сло-
ем при фильтрации является именно фильтровальный материал с осажден-
ными на нем пылевыми частицами. Он и определяет эффективность очист-
ки. При отложении пыли
возрастает гидравлическое сопротивление,
уменьшается производительность фильтра. По достижении некоторого
      Мелкие частицы, обладающие малой инерцией, могут вместе с газо-
вым потоком обогнуть волокно. Самые мелкие частицы могут столкнуться
с волокном, участвуя в броуновском движении, и прилипнуть к поверхно-
сти волокна.
      Может быть определена эффективность осаждения при броуновском
движении и под действием электрических сил как часть общей эффектив-
ности.
      Эффективность осаждения, εδ, частиц одиночными волокнами при
броуновском движении (температура потока ниже 100°С) может быть оп-
ределена по приближенной формуле:
            εδ = 1,35.10-2/(v0 dч dв)1/2,                         (3.69)
где v0 - скорость газового потока, м/с; dч - диаметр частиц пыли, мкм; dв -
диаметр волокна, м.
      Нужно учесть, что на пути движения запыленного потока располо-
жено обычно несколько рядов волокон, что, естественно, значительно по-
высит общую эффективность осаждения.
      Электростатический механизм захвата пылинок проявляется, когда
волокна несут заряды или поляризованы внешним электрическим полем.
      Определенное влияние на процесс фильтрации могут иметь электри-
ческие силы, особенно при применении диэлектрических фильтровальных
волокнистых материалов из смеси шерсти и синтетических материалов, а
также диэлектрических насыпных материалов.
      Эффективность осаждения под действием электрических сил опре-
деляется по формуле:
                   ε = kэ E dч2/(6 v0 μ0 dв),              (3.70)
где kэ — коэффициент, учитывающий диэлектрические свойства частиц
пыли; Е - напряженность электрического поля вокруг волокна, В/м.
      В фильтрах уловленные частицы накапливаются в порах или обра-
зуют пылевой слой на поверхности перегородки и сами становятся для
вновь поступающих частиц частью фильтра. По мере накопления пыли по-
ристость перегородки уменьшается, а сопротивление возрастает. Поэтому
возникает необходимость удаления накопившейся пыли и регенерации
фильтра.
      По мере осаждения частиц на фильтровальном материале уменьша-
ется размер пор и образуется слой пыли с порами значительно меньшими,
чем в незапыленном фильтровальном материале. Собственно рабочим сло-
ем при фильтрации является именно фильтровальный материал с осажден-
ными на нем пылевыми частицами. Он и определяет эффективность очист-
ки. При отложении пыли возрастает гидравлическое сопротивление,
уменьшается производительность фильтра. По достижении некоторого

                                    147