Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Осаждение взвешенных частиц изСодержание книги
Поиск на нашем сайте
ГАЗОВОЙ СТРУИ Подобное осаждение взвешенных частиц наблюдается главным образом в мокрых пылеуловителях, в которых устанавливаются контактные или опорные тарелки или решетки (тарельчатые аппараты, насадочные скрубберы, скрубберы с подвижной насадкой и др.). Здесь необходимо выделить два случая осаждения: инерционное осаждение на поверхности тарелки (решетки) за счет перемены направлений газовых струй при их прохождении через отверстия в тарелке (решетке) и инерционное осаждение при входе газового потока в газожидкостный (пенный) слой на тарелке (решетке). Рассмотрим оба случая в порядке последовательности прохождения тарелки запыленным газовым потоком. Для ориентировочной оценки эффективности осаждения частиц пыли на поверхности тарелки можно воспользоваться данными исследований по забору проб аэрозолей, рассматривая каждое отверстие в тарелке как отверстие в заборной трубке с толстыми стенками. В этом случае скорость отбора газа превышает скорость газового потока до тарелки в l/s0 раз (s0 - свободное сечение тарелки, м2/м2) и для тарелки со свободным сечением s0<0,25 м2/м2 можно воспользоваться формулами, которые применимы при средней скорости газов в дырчатом отверстии ( - скорость газов в отверстии; м/с; - скорость газов в свободном сечении аппарата перед тарелкой, м/с) и средней скорости газов в щели ( - скорость газов в щели, м/с). Коэффициент проскока частиц при прохождении круглых отверстий описывается уравнениями где - начальная концентрация частиц в газовом потоке, 1/м3; - концентрация частиц, прошедших через отверстие, 1/м3; - объемный расход засасываемых через отверстие газов, м3/с; -скорость осаждения частиц, м/с. Для отверстия в тарелке где d0- диаметр отверстия, м. При отсутствии осаждения частиц под действием внешней силы, т. е. при = 0 На рис. 4.5 (кривая 1) приведена зависимость от dчдля дырчатой тарелки с параметрами: d0 = 6 мм; s0 = 0,17 м2/м2 при = 18∙10-6 Па∙с (воздух при нормальных условиях); = 4000 кг/м3 и = 2 м/с. Как видно из графика, концентрация частиц в отверстии по сравнению с газовым потоком значительно снижается для частиц размером более 5 мкм. Для щелевой тарелки воспользуемся другими формулами: где - объемный расход засасываемых газов на единицу длины щели, м3/(с∙м). рассчитывается по формуле где - ширина щели, м. Подставляя из (4.31) в (4.30) при = 0, при условии, что dэ = 2b, получим: Зависимость от dчдля щелевой тарелки с параметрами b= 4 мм и s0 = 0,17 м2/м2 для аналогичных условий приведена на рис. 4.5 (кривая 2). Как видно из графика, и в этом случае концентрация частиц в отверстии значительно снижается, когда размер частиц >5 мкм.
Рисунок4.5 - Коэффициент проскока при прохождении тарелки запыленным газовым потоком:1 - дырчатая тарелка; 2 - щелевая тарелка. Таким образом, эффективность улавливания в подтарельчатой зоне может влиять на общую эффективность только при улавливании частиц крупнее 5 мкм и достигает значительной величины уже при dч>10 мкм. Рисунок4.6 - Эффективность осаждения частиц при входе газов в слой пены на тарелке. Рассмотрим теперь инерционное осаждение частиц при входе запыленного газового потока в слой пены на тарелке. В этом случае струи газов, сформировавшиеся в отверстиях (щелях) тарелок, с относительно высокой скоростью проникают в слой жидкости на тарелке, образуя газовые пузырьки, диаметр которых dп несколько больше диаметра отверстий и ширины щели. При на бегании газовых струй на поверхность пузырька за счет сил инерции происходит интенсивное осаждение частиц пыли на поверхности пленки, аналогичное осаждению частиц в щелевых приборах. Эффективность подобного вида осаждения (иногда называемого «механизмом удара»), как и любого другого инерционного осаждения, определяется критерием Стокса. Эффективность осаждения рассматривалась в зависимости от , причем эффективность при круглых (дырчатых) отверстиях размером d0была примерно в 1,5 раза больше, чем у щелевых шириной b = d0. Очевидно, это указывает на идентичность обеих зависимостей при условии, что в критерия в качестве линейного параметра входит эквивалентный диаметр отверстия dэ, равный d0(при дырчатых отверстиях) и b(при щелевых). Величина представляет собой истинную скорость газов в отверстиях. На рис. 4.6 приведена кривая, характеризующая зависимость от , пересчитанная на значения критерия Stk, при =dэ. Как видно из рисунка, при критерии Stkкр, равном 0,049, =0, а при значении Stkкр, равном 0,32, =l. Можно также использовать другое выражение для расчета эффективности осаждения взвешенных частиц в момент образования пузырьков: где - высота исходного слоя жидкости на тарелке, м; - высота слоя пены, м. Отношение / находится в пределах от 0,35 до 0,65.
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 288; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.222.56.71 (0.009 с.) |