Процессы инженерной защиты окружающей среды (теоретические основы). Ветошкин А.Г. - 91 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

91
.
Рис. 2.3. Зависимость электрического сопротивления слоя пыли
от температуры.
При комнатной температуре пыль адсорбирует из воздуха влагу. По-
верхностная проводимость повышается, сопротивление понижается. По
мере повышения температуры происходит испарение влаги и сопротивле-
ние возрастает. Затем, при дальнейшем повышении температуры до 90-
180°С, благодаря тепловому возбуждению электронов вещества, происхо-
дит уменьшение сопротивления
. Рассматриваемая кривая отражает два ви-
да электропроводимости - поверхностную и объемную. Таким образом,
зная зависимость между температурой и сопротивлением, можно в опреде-
ленных пределах воздействовать на проводимость пыли.
УЭС пыли зависит также от химического состава, размера и упаков-
ки частиц.
Электрический заряд пыли. Пылевая, как и другая аэрозольная час-
тица, может
иметь один или несколько электрических зарядов или быть
нейтральной. Аэрозольная система может иметь в своем составе частицы,
заряженные положительно, отрицательно, нейтральные. Соотношение этих
частиц определяет суммарный заряд системы.
Пылевые частицы получают электрический заряд как в процессе об-
разования, так и после образования, находясь во взвешенном состоянии, в
результате взрыва, диспергирования, взаимного
трения, трения о воздух, а
также вследствие адсорбции ионов при ионизации среды. Последний спо-
соб электризации является основным для взвешенных частиц.
Электрическое состояние аэрозольной системы не остается постоян-
ным во времени. В результате взаимодействия друг с другом и с окру-
жающей средой взвешенные частицы получают заряд, отдают его, нейтра-
лизуются.
Электрические свойства пыли оказывают определенное воздействие
на устойчивость аэрозоля, а также на характер воздействия пылевых час-
                    .

     Рис. 2.3. Зависимость электрического сопротивления слоя пыли
                             от температуры.

      При комнатной температуре пыль адсорбирует из воздуха влагу. По-
верхностная проводимость повышается, сопротивление понижается. По
мере повышения температуры происходит испарение влаги и сопротивле-
ние возрастает. Затем, при дальнейшем повышении температуры до 90-
180°С, благодаря тепловому возбуждению электронов вещества, происхо-
дит уменьшение сопротивления. Рассматриваемая кривая отражает два ви-
да электропроводимости - поверхностную и объемную. Таким образом,
зная зависимость между температурой и сопротивлением, можно в опреде-
ленных пределах воздействовать на проводимость пыли.
      УЭС пыли зависит также от химического состава, размера и упаков-
ки частиц.
      Электрический заряд пыли. Пылевая, как и другая аэрозольная час-
тица, может иметь один или несколько электрических зарядов или быть
нейтральной. Аэрозольная система может иметь в своем составе частицы,
заряженные положительно, отрицательно, нейтральные. Соотношение этих
частиц определяет суммарный заряд системы.
      Пылевые частицы получают электрический заряд как в процессе об-
разования, так и после образования, находясь во взвешенном состоянии, в
результате взрыва, диспергирования, взаимного трения, трения о воздух, а
также вследствие адсорбции ионов при ионизации среды. Последний спо-
соб электризации является основным для взвешенных частиц.
      Электрическое состояние аэрозольной системы не остается постоян-
ным во времени. В результате взаимодействия друг с другом и с окру-
жающей средой взвешенные частицы получают заряд, отдают его, нейтра-
лизуются.
      Электрические свойства пыли оказывают определенное воздействие
на устойчивость аэрозоля, а также на характер воздействия пылевых час-


                                   91