Теоретические основы защиты окружающей среды. Ветошкин А.Г. - 81 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

81
Между частицами действуют следующие электрические силы взаимо-
действия: кулоновская сила притяжения или отталкивания, возникающая ме-
жду двумя заряженными частицами, находящимися на определенном рас-
стоянии друг от друга; сила индукции между заряженной частицей и сосед-
ней незаряженной; сила взаимодействия между заряженной частицей и дру-
гими частицами с тем же знаком; сила внешнего
электрического поля (если
оно имеется).
Электрическая коагуляция используется в технике пылеулавливания.
Принципы электрической коагуляции используются также при искусствен-
ной ионизации газопылевых потоков с целью укрупнения пылевых частиц.
Акустическая коагуляция. Пылегазовый поток проходит через акустиче-
ское поле, создаваемое источником звука и ультразвука.
При определенных параметрах поля и характеристиках пылегазового
потока вследствие колебания среды значительно возрастает число столкно-
вений между пылевыми частицами, что приводит к их слипанию, т. е. к ук-
рупнению пыли. Акустическая обработка осуществляется с целью повыше-
ния эффективности пылеулавливания.
Специфические характеристики пылегазовых выбросов. Все реальные
газовые выбросы содержат воду в состоянии перегретого, насыщенного или
влажного пара. Молекулы и агрегированные частицы воды диффундируют в
отбросные газы, испаряясь и возгоняясь с жидких и твердых поверхностей,
уносятся газовым потоком при разбрызгивании и распылении жидкости, об-
разуются в газовой фазе при протекании химических реакций (например, при
горении топлива), попадают в выбросы вместе с воздухом, участвующим в
технологическом процессе.
Максимально возможное содержание водяного пара в неподвижном га-
зовом объеме однозначно связано с параметрами его состояния. Количест-
венно содержание влаги в газах характеризуется абсолютной и относитель-
ной влажностью. Абсолютной влажностью или влагосодержанием d называ-
ют массу водяных паров, приходящуюся на единицу объема или массы газа.
Относительная влажность показывает степень насыщения газа водяным па-
ром и представляет собой отношение имеющегося количества водяного пара
в газе к максимально возможному в данных условиях. Относительную влаж-
ность удобно выражать через отношение парциального давления водяного
пара в газе к давлению (упругости) насыщенного пара при той же температу-
ре.
Носителями загрязняющих выделений большинства производственных
выбросов служат воздух или дымовые газы. Упругость насыщенных паров и
другие параметры воздуха, загрязненного не более чем на несколько процен-
тов, можно с допустимой для инженерных расчетов погрешностью опреде-
лять по таблицам и диаграммам влажного воздуха. Влажность дымовых газов
зависит от вида, состава, а иногда и способа сжигания потребляемого топли-
ва, от влажности воздуха, поступающего в зону горения и газоходы топливо-
использующего устройства и определяется расчетом по стехиометрическим и
балансовым уравнениям.
     Между частицами действуют следующие электрические силы взаимо-
действия: кулоновская сила притяжения или отталкивания, возникающая ме-
жду двумя заряженными частицами, находящимися на определенном рас-
стоянии друг от друга; сила индукции между заряженной частицей и сосед-
ней незаряженной; сила взаимодействия между заряженной частицей и дру-
гими частицами с тем же знаком; сила внешнего электрического поля (если
оно имеется).
     Электрическая коагуляция используется в технике пылеулавливания.
Принципы электрической коагуляции используются также при искусствен-
ной ионизации газопылевых потоков с целью укрупнения пылевых частиц.
     Акустическая коагуляция. Пылегазовый поток проходит через акустиче-
ское поле, создаваемое источником звука и ультразвука.
     При определенных параметрах поля и характеристиках пылегазового
потока вследствие колебания среды значительно возрастает число столкно-
вений между пылевыми частицами, что приводит к их слипанию, т. е. к ук-
рупнению пыли. Акустическая обработка осуществляется с целью повыше-
ния эффективности пылеулавливания.
     Специфические характеристики пылегазовых выбросов. Все реальные
газовые выбросы содержат воду в состоянии перегретого, насыщенного или
влажного пара. Молекулы и агрегированные частицы воды диффундируют в
отбросные газы, испаряясь и возгоняясь с жидких и твердых поверхностей,
уносятся газовым потоком при разбрызгивании и распылении жидкости, об-
разуются в газовой фазе при протекании химических реакций (например, при
горении топлива), попадают в выбросы вместе с воздухом, участвующим в
технологическом процессе.
     Максимально возможное содержание водяного пара в неподвижном га-
зовом объеме однозначно связано с параметрами его состояния. Количест-
венно содержание влаги в газах характеризуется абсолютной и относитель-
ной влажностью. Абсолютной влажностью или влагосодержанием d называ-
ют массу водяных паров, приходящуюся на единицу объема или массы газа.
Относительная влажность показывает степень насыщения газа водяным па-
ром и представляет собой отношение имеющегося количества водяного пара
в газе к максимально возможному в данных условиях. Относительную влаж-
ность удобно выражать через отношение парциального давления водяного
пара в газе к давлению (упругости) насыщенного пара при той же температу-
ре.
     Носителями загрязняющих выделений большинства производственных
выбросов служат воздух или дымовые газы. Упругость насыщенных паров и
другие параметры воздуха, загрязненного не более чем на несколько процен-
тов, можно с допустимой для инженерных расчетов погрешностью опреде-
лять по таблицам и диаграммам влажного воздуха. Влажность дымовых газов
зависит от вида, состава, а иногда и способа сжигания потребляемого топли-
ва, от влажности воздуха, поступающего в зону горения и газоходы топливо-
использующего устройства и определяется расчетом по стехиометрическим и
балансовым уравнениям.
                                    81