Технология защиты окружающей среды (теоретические основы). Ветошкин А.Г - 82 стр.

UptoLike

Рубрика: 

Формула (2.59.) непосредственно применима, если диэлектрическая прони-
цаемость вещества пыли
е равна 2,5. Для многих веществ значение е значи-
тельно отличается: для газов
е = 1; для гипса е = 4; для окислов металлов e =
12. ..18; для металлов
e = .
Если
е 2,5, то значение q
пред
, полученное по формуле (2.59.), умножают
на поправку, представляющую собой отношение
D
e=m
/D
e=2.5
, (2.60)
где D
e=m
- значение D = 1 + 2(ε - 1)/(ε + 2) при e = m; при ε = 2,5, D = 1,66; при
ε = 1, D = 1.
Пыль с малой электрической проводимостью вызывает явление обрат-
ной «короны», которое сопровождается образованием положительно заря-
женных ионов, частично нейтрализирующих отрицательный заряд частиц,
вследствие чего они теряют способность перемещаться к осадительному
электроду и осаждаться. На проводимость пыли оказывает влияние состав га-
за и пыли. С повышением влажности газов удельное электрическое сопро-
тивление пыли снижается. При высоких температурах газа понижается элек-
трическая прочность межэлектродного пространства, что приводит к ухуд-
шению улавливания пыли.
В электрофильтре зарядка частиц происходит очень быстро: за время менее
секунды заряд частиц приближается к своему предельному значению (табл.
2.5).
Таблица 2.5
Соотношение заряда частиц от времени зарядки
Время зарядки, с 10
-3
10
-2
10
-1
1,0
Заряд, в % от предельного 13,8 61,0 94,0 99,5
Скорость движения заряженных частиц пыли диаметром более 1 мкм в
электрическом поле, м/с, можно определить по формуле
w
ч
= 10
-11
E
2
r/μ
0
, (2.61)
где
Е - напряженность электрического поля, В/м; r - радиус частицы, м; μ
0
-
динамическая вязкость газа (воздуха), Па
.
с.
Скорость движения заряженных частиц пыли диаметром менее 1 мкм в элек-
тростатическом поле, м/с, может быть определена по формуле
w
ч
= 0,17
.
10
-11
E/μ
0
. (2.62)
Скорость движения взвешенных частиц, получивших заряд, зависит от
размера частиц и гидравлического сопротивления газовой среды.
Скорость осаждения частицы в электрическом поле при ламинарном ре-
жиме движения:
)3/(
00
μ
π
=
ч
x
ч
dEenw
, (2.63)
Формула (2.59.) непосредственно применима, если диэлектрическая прони-
цаемость вещества пыли е равна 2,5. Для многих веществ значение е значи-
тельно отличается: для газов е = 1; для гипса е = 4; для окислов металлов e =
12. ..18; для металлов e = ∞.
      Если е ≠2,5, то значение qпред, полученное по формуле (2.59.), умножают
на поправку, представляющую собой отношение
                De=m/De=2.5,                                (2.60)
где De=m - значение D = 1 + 2(ε - 1)/(ε + 2) при e = m; при ε = 2,5, D = 1,66; при
ε = 1, D = 1.
      Пыль с малой электрической проводимостью вызывает явление обрат-
ной «короны», которое сопровождается образованием положительно заря-
женных ионов, частично нейтрализирующих отрицательный заряд частиц,
вследствие чего они теряют способность перемещаться к осадительному
электроду и осаждаться. На проводимость пыли оказывает влияние состав га-
за и пыли. С повышением влажности газов удельное электрическое сопро-
тивление пыли снижается. При высоких температурах газа понижается элек-
трическая прочность межэлектродного пространства, что приводит к ухуд-
шению улавливания пыли.
В электрофильтре зарядка частиц происходит очень быстро: за время менее
секунды заряд частиц приближается к своему предельному значению (табл.
2.5).
                                                                      Таблица 2.5
                Соотношение заряда частиц от времени зарядки
           Время зарядки, с                10-3   10-2    10-1     1,0
           Заряд, в % от предельного       13,8   61,0    94,0     99,5

     Скорость движения заряженных частиц пыли диаметром более 1 мкм в
электрическом поле, м/с, можно определить по формуле
            wч = 10-11E2 r/μ0,                           (2.61)
где Е - напряженность электрического поля, В/м; r - радиус частицы, м; μ0 -
динамическая вязкость газа (воздуха), Па.с.
Скорость движения заряженных частиц пыли диаметром менее 1 мкм в элек-
тростатическом поле, м/с, может быть определена по формуле
            wч = 0,17.10-11E/μ0.                         (2.62)
      Скорость движения взвешенных частиц, получивших заряд, зависит от
размера частиц и гидравлического сопротивления газовой среды.
     Скорость осаждения частицы в электрическом поле при ламинарном ре-
жиме движения:
             wч = n ⋅ e0 ⋅ E x /(3π ⋅ d ч ⋅ μ 0 ) ,              (2.63)