Технология защиты окружающей среды (теоретические основы). Ветошкин А.Г - 61 стр.

UptoLike

Рубрика: 

Значения χ для частиц различной формы:
Шаровая .................................................... 1
Округленная с неровной поверхностью ...2,4
Продолговатая ............................................ 3
Пластинчатая ............................................. 5
Для смешанных тел ................................. 2,9.
В движении частицы, осаждающейся под действием силы тяжести в непод-
вижной среде, можно различить три стадии: начальной момент падения;
движение с увеличением скорости до того момента, пока силы сопротивле-
ния и
силы тяжести не уравновесятся; равномерное движение с постоянной
скоростью. Первые две стадии имеют малую продолжительность.
В области действия закона Стокса скорость осаждения шаровой частицы
определяется
g
gd
w
чч
ч
ρ
τ
μ
ρ
==
0
2
18
(2.8)
где g = 9,81 м/с
2
- ускорение свободного падения; ρ
ч
- плотность частицы,
кг/м
3;
τ
р
= d
ч
2.
ρ
ч
.
g/(18
.
μ
c
) - время релаксации частицы, с.
Плотностью воздуха (газа) пренебрегаем.
График для определения скорости осаждения частиц пыли различного
размера и плотности дан на рис. 2.2.
Если скорость воздуха равна скорости осаждения и направлена против
нее, то скорость осаждения частицы пыли в воздухе равна нулю.
Скорость воздуха в восходящем потоке, при которой частица неподвиж-
на (или совершает колебательные движения), называется скоростью витания.
Таким образом, постоянная скорость осаждения частицы пыли в неподвиж-
ном воздухе равна скорости ее витания.
Понятие «скорость витания» важно для систем и устройств, в которых
происходит перемещение газообразной среды со взвешенными в ней части-
цами (пневмотранспорт, аспирация, пылеуловители, работающие в основном
на принципе
гравитации).
Скорость витания пылевых частиц различного размера и плотности мо-
жет быть определена также с помощью номограммы (рис. 2.3.).
    Значения χ для частиц различной формы:
    Шаровая .................................................... 1
    Округленная с неровной поверхностью ...2,4
    Продолговатая ............................................ 3
    Пластинчатая ............................................. 5
    Для смешанных тел ................................. 2,9.
В движении частицы, осаждающейся под действием силы тяжести в непод-
вижной среде, можно различить три стадии: начальной момент падения;
движение с увеличением скорости до того момента, пока силы сопротивле-
ния и силы тяжести не уравновесятся; равномерное движение с постоянной
скоростью. Первые две стадии имеют малую продолжительность.
    В области действия закона Стокса скорость осаждения шаровой частицы
определяется
                 d ч2 ρ ч g
            wч =            =τρ g                       (2.8)
                  18μ 0
где g = 9,81 м/с2 - ускорение свободного падения; ρч - плотность частицы,
кг/м3; τр = dч2.ρч.g/(18.μc) - время релаксации частицы, с.
     Плотностью воздуха (газа) пренебрегаем.
     График для определения скорости осаждения частиц пыли различного
размера и плотности дан на рис. 2.2.
     Если скорость воздуха равна скорости осаждения и направлена против
нее, то скорость осаждения частицы пыли в воздухе равна нулю.
     Скорость воздуха в восходящем потоке, при которой частица неподвиж-
на (или совершает колебательные движения), называется скоростью витания.
Таким образом, постоянная скорость осаждения частицы пыли в неподвиж-
ном воздухе равна скорости ее витания.
     Понятие «скорость витания» важно для систем и устройств, в которых
происходит перемещение газообразной среды со взвешенными в ней части-
цами (пневмотранспорт, аспирация, пылеуловители, работающие в основном
на принципе гравитации).
     Скорость витания пылевых частиц различного размера и плотности мо-
жет быть определена также с помощью номограммы (рис. 2.3.).