Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Обсуждение проблемы улавливания частиц системой улавливающих элементов, т. е. с помощью набора беспорядочно расположенных цилиндров, имело ограниченный характер до тех пор, пока не стало известно уравнение Кувабары — Хаппеля. До этого времени обычно вначале рассматривали единичный улавливающий элемент и затем переносили полученные данные на систему из многих таких элементов. В связи с этим ниже будут рассмотрены методы эмпирического распространения данных по эффективности единичного элемента на реальные многоэлементные системы.

ПОИСК





Система улавливающих элементов

из "Промышленная очистка газов"

Обсуждение проблемы улавливания частиц системой улавливающих элементов, т. е. с помощью набора беспорядочно расположенных цилиндров, имело ограниченный характер до тех пор, пока не стало известно уравнение Кувабары — Хаппеля. До этого времени обычно вначале рассматривали единичный улавливающий элемент и затем переносили полученные данные на систему из многих таких элементов. В связи с этим ниже будут рассмотрены методы эмпирического распространения данных по эффективности единичного элемента на реальные многоэлементные системы. [c.328]
В газоочистительных аппаратах (волокнистые фильтры или оросительные башни) частицы сталкиваются с улавливающими элементами при прохождении через аппарат. Процесс можно рассматривать в виде двух отдельных моделей. В одной из них все элементы идентичны и действуют независимо друг от друга, а в другой будет рассмотрено влияние размеров, ориентации и интерференции различных элементов. [c.328]
Из уравнения (VII.71) видно, что значение п возрастает при уменьшении размера капель или увеличении расхода жидкости. [c.329]
Подобным образом, если предположить, что волокнистый фильтр состоит из идентичных цилиндрических улавливающих элементов, расположенных на равном расстоянии друг от друга без взаимного влияния волокон и под прямым углом к газовому потоку, то можно воспользоваться уравнением (УП.бЭ). [c.329]
Чек [156] подчеркивает, что средний диаметр (ВОлокна В, используемый в уравнении (VII.78), можно определить из отношения ОУО. где Ьд — поверхностный средний диаметр волокна (при рассмотрении всей площади поверхности) и О — средний арифметический диаметр. [c.330]
Влияние взаимодействия волокон. Волокна в слое фильтра расположены близко друг к другу, причем чем больше плотность набивки фильтра, тем выше скорость. Кроме того, при взаимодействии соседних волокон произойдет изменение спектра потока, обтекающего данное волокно. Оба этих взаимодействия увеличивают эффективность улавливания путем перехвата и инерционного столкновения. Однако при повышенных скоростях потока уменьшается диффузионное улавливание, хотя сглаживание линий обтекания может несколько снизить этот эффект. [c.330]
Поскольку трудно определить с достаточной точностью средний диаметр волокна путем прямых измерений, предположили, что он может быть найден из соотношения перепада давлений, основанного на уравнениях Арси (УП.7) и (VH.IO). [c.331]
По этому уравнению получают меньшие значения для эффекта взаимного влияния волокон, чем рассчитанные из уравнения Дэвиса (Vn.80). Но оно основано на экспериментальных данных, поэтому уравнение (VH.Bl) следует применять для расчета волокнистых фильтров с низкой плотностью набивки. [c.331]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте