Технология защиты окружающей среды (теоретические основы). Ветошкин А.Г - 57 стр.

UptoLike

Рубрика: 

Раздел 2. Очистка воздуха от аэрозольных примесей
В основу действия пылеулавливающих и сепарационных устройств по-
ложен определенный физический механизм. В пылеуловителях и сепараци-
онных устройствах находят применение следующие способы отделения
взвешенных частиц от взвешивающей среды, т. е. воздуха (газа): осаждение в
гравитационном поле, осаждение под действием сил инерции, осаждение в
центробежном поле, фильтрование, осаждение в электрическом поле, мокрая
газоочистка и др.
Гравитационное осаждение. Частицы аэрозоля осаждаются из потока
загрязненного газа (воздуха) под действием силы тяжести. Для этого необхо-
димо создать соответствующий режим движения загрязненного газа в аппа-
рате с учетом размера частиц, их плотности и т. д.
Инерционное осаждение. Инерционное осаждение основано на том, что
частицы аэрозоля и взвешивающая среда ввиду значительной разности плот-
ностей обладают различной инерцией. Частицы аэрозоля, двигаясь по инер-
ции, отделяются от газовой среды.
Осаждение под действием центробежной силы. Происходит при кри-
волинейном движении пылегазового потока. Под действием возникающих
центробежных сил частицы аэрозоля отбрасываются на периферию аппарата
и осаждаются.
Эффект зацепления при фильтровании. Частицы аэрозоля, взвешенные
в воздушной (газовой) среде, задерживаются в узких извилистых каналах и
порах при прохождении аэрозольного потока через фильтровальные мате-
риалы.
Осаждение в электрическом поле. Проходя электрическое поле, части-
цы аэрозоля получают заряд. Двигаясь к электродам противоположного зна-
ка, они осаждаются на них.
Мокрая газоочистка. Смачивание поверхности элементов аппаратов во-
дой или другой жидкостью способствует задержанию частиц на данной по-
верхности.
В практике пылеулавливания и сепарации аэрозольных частиц находят
применение и другие методы:
термофорез, фотофорез, укрупнение частиц в
акустическом поле
, воздействие магнитного поля, биологическая очистка и
др.
В пылеулавливающих и сепарационных устройствах, наряду с основным
механизмом улавливания, обычно используются и другие закономерности.
Благодаря этому общая и фракционная эффективность аппарата достигает
более высокого уровня.
      Раздел 2. Очистка воздуха от аэрозольных примесей
     В основу действия пылеулавливающих и сепарационных устройств по-
ложен определенный физический механизм. В пылеуловителях и сепараци-
онных устройствах находят применение следующие способы отделения
взвешенных частиц от взвешивающей среды, т. е. воздуха (газа): осаждение в
гравитационном поле, осаждение под действием сил инерции, осаждение в
центробежном поле, фильтрование, осаждение в электрическом поле, мокрая
газоочистка и др.
     Гравитационное осаждение. Частицы аэрозоля осаждаются из потока
загрязненного газа (воздуха) под действием силы тяжести. Для этого необхо-
димо создать соответствующий режим движения загрязненного газа в аппа-
рате с учетом размера частиц, их плотности и т. д.
     Инерционное осаждение. Инерционное осаждение основано на том, что
частицы аэрозоля и взвешивающая среда ввиду значительной разности плот-
ностей обладают различной инерцией. Частицы аэрозоля, двигаясь по инер-
ции, отделяются от газовой среды.
     Осаждение под действием центробежной силы. Происходит при кри-
волинейном движении пылегазового потока. Под действием возникающих
центробежных сил частицы аэрозоля отбрасываются на периферию аппарата
и осаждаются.
     Эффект зацепления при фильтровании. Частицы аэрозоля, взвешенные
в воздушной (газовой) среде, задерживаются в узких извилистых каналах и
порах при прохождении аэрозольного потока через фильтровальные мате-
риалы.
     Осаждение в электрическом поле. Проходя электрическое поле, части-
цы аэрозоля получают заряд. Двигаясь к электродам противоположного зна-
ка, они осаждаются на них.
     Мокрая газоочистка. Смачивание поверхности элементов аппаратов во-
дой или другой жидкостью способствует задержанию частиц на данной по-
верхности.
     В практике пылеулавливания и сепарации аэрозольных частиц находят
применение и другие методы: термофорез, фотофорез, укрупнение частиц в
акустическом поле, воздействие магнитного поля, биологическая очистка и
др.
     В пылеулавливающих и сепарационных устройствах, наряду с основным
механизмом улавливания, обычно используются и другие закономерности.
Благодаря этому общая и фракционная эффективность аппарата достигает
более высокого уровня.