Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Осаждение частиц электростатическое

    Таким образом, как приближенная теория, так и опыты показали, что униполярная зарядка частиц и наличие достаточно сильного электростатического поля обеспечивают очень интенсивное осаждение частиц как на верхнюю, так и на нижнюю часть поверхности заземленного проводника и практически пре- [c.99]

    Существует много методов разрушения аэрозолей, в основе которых лежат такие процессы, как инерционное осаждение, фильтрация, электростатическое осаждение и коагуляция. Выбор метода разрушения зависит от вида аэрозоля (химической природы и размера его частиц). [c.235]


    Используют следующие способы разделения осаждение частиц в гравитационном, электростатическом, центробежном поле или под действием сил инерции фильтрование запыленных газов через пористые перегородки улавливание частиц жидкостью (мокрая очистка). В последнем случае улавливание частиц может сопровождаться поглощением жидкостью растворимых компонентов газовой фазы, т. е. абсорбцией. Такой процесс называют комплексной очисткой газа. [c.225]

    Дистиллятные масла, как правило, содержат относительно небольшое количество примесей, различимых с помощью оптических методов. Будучи диспергированными в достаточно вязкой среде, частицы могут находиться длительное время во взвешенном состоянии и не коагулировать поэтому в естественных условиях достаточно сложно оценить взаимодействие микрообъектов и установить присутствие в дисперсионной среде агрегатов твердых частиц. С целью увеличения локальной концентрации дисперсной фазы применяют центробежную обработку масла, и электростатическое осаждение частиц агрегирование также вызывается длительной выдержкой (в течение 10-12 суток) слоя масла толщиной [c.34]

    Многие исследователи [213, 274, 309, 617] показали, что скорость осаждения частиц из турбулентного потока значительно выше, чем можно было бы ожидать из оценки гравитационных, термических или электростатических сил, броуновской диффузии (см. главу VII), либо таких аэродинамических сил, как вращение частицы. Общепринятая модель осаждения частиц из турбулентного потока основана на том, что частицы переносятся к кромке пограничного слоя турбулентным потоком, и затем проскакивают через ламинарный слой. Очень маленькие частицы, не обладающие достаточной инерцией для проскока к стенке, могут быть перенесены туда броуновской диффузией. Однако вклад этого механизма в скорость осаждения весьма незначителен при осаждении смеси частиц, где лишь небольшая фракция характеризуется субмикронными размерами. [c.215]

    До сих пор не предпринимались попытки детально моделировать процесс осаждения частиц в присутствии других частиц. Однако обширные исследования электростатического осаждения, опубликованные за последние 15 лет, позволяют производить расчеты основных процессов и согласовать их с характеристиками, полученными в результате экспериментов. Поэтому в некоторых случаях становится возможным либо проектировать агрегаты, исходя из известных принципов, либо экстраполировать редкие экспериментальные данные для более мощных установок. [c.437]

    Другая особенность коллоидных систем состоит в том, что благодаря очень малому размеру частиц такие свойства, как вязкость системы и скорость осаждения частиц, зависят от поверхностных явлений. Поверхностные явления происходят за счет того, что молекулы в поверхностном слое электростатически не уравновешены, т. е. на одной стороне поверхностного слоя молекулы заряжены одинаково, а на другой — по-разному, в то время как внутри фазы любая молекула окружена себе подобной. Поэтому на поверхности возникает электростатический заряд, амплитуда и знак которого зависят от координации атомов по обе стороны границы раздела. Некоторые вещества, и особенно глинистые минералы, обладают необычно высоким поверхностным потенциалом благодаря характерной атомной структуре. [c.132]


    Как отмечалось в начале этой главы, коллоидные частицы остаются во взвешенном состоянии неопределенно долгое время благодаря своему чрезвычайно малому размеру. Конечные скорости осаждения частицы приобретают только в том случае, если происходит их агрегация. Будучи взвешены в чистой воде, они не могут агломерировать из-за взаимодействия между сильно диффундированными двойными электростатическими слоями. Однако если в суспензию добавить электролит, двойные электростатические слои сжимаются при добавлении достаточного количества электролита коллоидные частицы могут настолько сблизиться, что под влиянием сил притяжения произойдет их слияние в более крупные агрегаты. Это явление известно под названием флокуляции, а наименьшая концентрация электролита, при которой она происходит, называется порогом флокуляции. [c.155]

    Гравитация, диффузия и электростатические силы оказывают влияние на осаждение частиц только в определенных условиях. Гравитационное осаждение может быть заметно, если в фильтрующей среде возможно образование застойных зон, например, в круглых порах и полостях. [c.246]

    Определенное влияние на степень осаждения частиц оказывают их концентрация и дисперсный состав. На входе в электрофильтр частицы могут иметь собственный электростатический заряд, который при их большом количестве (т.е. при высокой счетной концентрации) может заметно влиять на параметры осаждения частиц, снижая напряженность электрического поля в аппарате вплоть до запирания короны. [c.268]

    Электрическое поле характеризуется градиентом потенциала, называемым напряженностью этого поля Е = dU/dl. При числе z переданных частичке зарядов величиной е сила, действующая на частичку, равна zeE. Поделив эту силу на массу частицы т , найдем ускорение электростатического поля, входящее в Агэ. Последующий анализ ведется по канве, изложенной в разд. 5.1.2, с определением времени осаждения частицы в электрическом поле (на осадительном электроде). Далее рещают проблемы, связанные с производительностью электрофильтра и его основными размерами. Подчеркнем в случае необходимости учитывают переменные напряженность Е и электростатическое ускорение, а значит и переменную скорость осаждения частицы в направлении ее перемещения к осадительному электроду. [c.413]

    Электростатическое осаждение частиц дисперсной фазы из воздушного потока со скоростью 1,5 м Ыас при общем объеме до 9 м , поглощение галогенов активированным углем, активация тепловыми нейтронами 20 мин., радиохимическое выделение и намерение активности [c.171]

    Распространенным способом очистки жидкости от взвешенных в ней частиц является осаждение частиц на различных препятствиях (коллекторах) при обтекании их жидкостью. Коллекторами могут служить более крупные частицы, фильтры, пористые среды, сетки и другие препятствия. Осаждающиеся на препятствиях частицы образуют слой твердого осадка. Следует заметить, что, как правило, размер частиц не превосходит линейного размера элементов коллектора, поэтому захват частиц препятствием имеет пе просто геометрический характер, но определяется характером обтекания потоком препятствий и силами молекулярного и электростатического взаимодействия частиц с коллектором. Эти силы действуют, если частицы находятся достаточно близко к поверхности коллектора, поэтому важно знать вид траекторий частиц в потоке несущей жидкости. Следуя [60], ограничимся случаем медленного обтекания суспензией коллектора, при условии малости размера частиц по сравнению с линейным размером элементов коллектора. В настоящем разделе будут рассмотрены два основных механизма захвата частиц препятствием броуновская диффузия очень маленьких частиц (а<1 мкм). Последний процесс не носит диффузионный характер. Из-за малости частиц его можно считать безынерционным и рассматривать как геометрическое столкновение с препятствием благодаря тому, что траектории частиц, совпадающих с линиями тока жидкости, пересекут препятствие. Заметим, что подобное представление годится для частиц, плотность которых мало отличается от плотности жидкости. Если рассматривается аналогичная задача о течении газа с взвешенными в нем твердыми частицами, то большая разность плотностей частиц и газа приводит к возможности движения частиц относительно газа, т. е. к необходимости учитывать инерцию частиц, особенно вблизи препятствий, поскольку там частицы тормозятся, изменяют направление и обладают значительными отрицательными ускорениями. Такой механизм столкновения частиц с препятствием или между собой в работе [51] назван инерционным. [c.221]

    Смирнов Л. П., Дерягин Б. В. О безынерционном электростатическом осаждении частиц аэрозоля на сфере, обтекаемой вязким потоком//Коллоидный журн, —1967, — № 3,— С, 408-412, [c.370]

    Взвешенные в газе частицы получают заряд за счет адсорбирующихся на их поверхности ионов. Способность частиц различных материалов приобретать заряд в электростатическом поле коронного разряда является главным условием осуществления процесса осаждения частиц полимера в трубе. [c.57]

    От величины избыточного заряда зависит и характер электростатических сил, преобладающих при осаждении частицы в поле заряженного препятствия. Частицы с большим избыточным зарядом осаждаются преимущественно кулоновскими силами, а нейтральные частицы или частицы [c.75]


    К первой группе методов относятся осаждение твердых частиц под действием инерционных сил, фильтрование твердых частиц, очистка газов от пыли промыванием, осаждение частиц в поле электростатических сил и др. [c.185]

    Рассмотрим два основных момента, отличающих процесс осаждения в электростатическом поле от гравитационного осаждения частиц в пылеосадительных камерах. Во-первых, неоднородность напряженности электрического поля между электродами и неод- [c.203]

    Электростатическая очистка газов служит универсальным средством, пригодным для любых аэрозолей, включая туманы кислот, и при любых размерах частиц. Метод основан на ионизации и зарядке частиц аэрозоля при прохождении газа через электрическое поле высокого напряжения, создаваемое коронирую-щими электродами. Осаждение частиц происходит на заземленных осадительных электродах. Промьш1ленные электрофильтры состоят из ряда заземленных пластин или труб, через которые пропускается очищаемый газ. Между осадительными электродами подвешены проволочные коронирующие электроды, к которым подводится напряжение 25—100 кВ (обычно отрицательное). Теоретическое выражение для степени улавливания аэрозолей в электрофильтрах имеет вид [c.166]

    Одним из наиболее эффективных методов является электростатическое осаждение частиц в электрическом поле с большим [c.287]

    Согласно теории [12] осаждение аэрозолей происходит по механизму касания (К), диффузии (Д), инерции (И), гравитации (Г) и за счет электростатических сил (Э). Схематично осаждение частиц и формирование слоя пыли показано на рис. 13.6. Для каждого механизма выведена математическая зависимость коэффициента улавливания, а общий коэффициент улавливания представляется как функция коэффициентов по каждому механизму и числа Рейнольдса (Ке)  [c.652]

    Задача осаждения аэрозольных частиц на электрически заряженных препятствиях очень сложна. Имеется общее теоретическое решение и его экспериментальное подтверждение для случая осаждения аэрозольных частиц из потока на сферических препятствиях, а также предварительное исследование случая осаждения частиц на цилиндрах . Там же рассмотрены различные виды действующих на частицы электростатических сил, в том числе кулоновские силы, эффект объемных зарядов и индукционные силы. С помощью вычислительной машины авторы решили дифференциальные уравнения, описывающие траектории движения частиц к сферическому [c.188]

    Имеется, однако, два примера успешного применения фильтрации к аэрозолям с твердыми частицами. Для этой цели можно использовать мембранные фильтры Миллипор при условии, что осадок не слишком плотен и частицы не образуют агрегатов на фильтре . Если мембрану сделать прозрачной, смочив ее кедровым или иным маслом с примерно тем же показателем преломления (1,56), то уловленные частицы можно исследовать при очень сильном увеличении в проходящем свете. Мембранные фильтры задерживают почти все частицы на самой повер.чности видимо здесь играют большую роль электростатические заряды на мембранных фильтрах "2. Однако было показано" , что эффективность этих фильтров не зависит от их электризации, а определяется диффузией частиц, если их диаметр пе превышает 0,05 мк. С возрастанием и.ч размеров основную роль в фильтрации приобретает инерционное осаждение частиц в порах фильтра, а затем и непосредственное отсеивание. [c.244]

    Существенными для фильтрации считаются следующие механизмы осаждения частиц на препятствиях касание (зацепление), отсеивание (отсев, ситовой эффект), инерционный захват, гравитационное и диффузионное осаждение, электростатическое взаимодействие. Доля вклада каждого из них может изменяться от О до 1 в зависимости от условий, в которых происходит осажцение. [c.245]

    Осаждение частиц в поле электростатических сил [c.470]

    Если запыленный газ подавать в псевдоожиженный слой гранулированного диэлектрического материала, то вследствие поляризации частиц в электростатическом поле, образованном гранулами, происходит осаждение частиц. После того как произойдет насыщение слоя улавливаемыми частицами, его регенерируют. [c.25]

    Для надежного и эффективного осаждения электроаэрозоля на растения необходимо создание искусственного электрического поля . Если действующая при этом на частицу электростатическая сила значительно превышает силу тяжести, то на поверхности заземленного проводника частицы осаждаются практически равномерно [38]. Увеличение количества осажденных частиц, вызываемое зарядкой, определяется равенством [c.99]

    Присутствие серного ангидрида в больших количествах ведет к суль-фатизации огарковой пыли и затрудняет электростатическую очистку обжигового газа. Верхний кипящий слой создается при условии, что скорость газового потока в отверстиях газораспределительной решетки создает динамический напор больше, чем давление кипящего слоя на площадь этих отверстий. Для образования верхнего кипящего слоя необходимо также осаждение частиц огарка, поступающих из нижней зоны, что достигается резким снижением линейной скорости потока газа в верхней зоне печи. [c.55]

    Удаление твердых частиц малого диаметра и капель жидкости гораздо сложнее и строгая физическая классификация методов не представляется возможной, поскольку в действие могут вступать, а и зачастую вступают, различные комбинированные методы. К основным физическим оптациям, используемым для этой цели, относятся гравитационное осаждение, центрифугирование, инерционный или прямой захват, броуновокая или вихревая диффузия, осаждение (термическое, электростатическое или магнитное), броуновская или акустическая агломерация и турбулентное разделение. [c.24]

    В большинстве пылеулавливающих устройств обычно несколько упомянутых выше процессов одновременно участвуют в очистке газового потока, хотя чаще всего только один из них я1вляется основным при осаждении частиц определенного типа. Та к, процесс фильтрации основан на инерционном и прямом захвате и Броуновской диффузии. Однако Броуновская диффузия играет доминирующую роль в удалении частиц субмикронных размеров, тогда как инерция и прямой захват являются основными механизмами улавливания частиц микронного размера. В этом процессе важную роль могут играть также электростатические силы, поскольку заряженные частицы могут индуцировать заряд на незаряженной фильтрующей среде. [c.24]

    Осаждение частиц пыли в начальный период работы фильтра за счет механизмов касания, инерции, дифф зии и электростатического взаимодействия происходит на волокнах, расположенных на поверхности нитей, а также в ворсе Волокна, находящиеся внутри крученых нитей, в осаждении частиц практически не участвуют, так как поток газа проходит в основном через отверстия между нитями В последующем наблюдается процесс осаждения частиц и образование мостов над порами и в них, в результате чего образуется сплошной слой пыли, который сам становится вторичной фильтрующей средой, и эффективность очистки рез1К0 возрастает Осаждение частиц в поверхностном слое и внутри запыленной [c.169]

    Крупные частицы легко осаждаются или могут быть отфильтрованы, мелкие (0,01 - 10 мкм) - образуют дисперсию, характеризующуюся высокой кинетической и агрегативной устойчивостью. Действительная скорость осаждения частиц даже значительно более крупных пс сравнению с коллоидными оказывается значительно меньше рассчитанной по закону осаждения Стокса. Это объясняется наличием поверхностных сил, создающих электростатический потенциал, которые обусловливает дополнительную кинетическую устойчивость в системе ионизированной сточной воды. Поверхность частиц дисперсной фазы имеет свободную энергию, которая приводит к изменению концентра ции компонентов дисперсионной среды в прилегающем к поверхности объеме, т.е. к адсорбции. Если водная фаза представляет собой элект ролит, то на поверхности сорбируются ионы, в результате чего вокруг дисперсных частиц образуется двойной ионно-молекулярный слойг который определяет кинетическую и агрегативную устойчивость дисперсной системы. Распределение ионов у поверхности частииь зависит от соотношения сил адсорбции, электростатического притяжения (или отталкивания) и диффузионных сил, стремящихся выравнять концентрацию ионов в объеме дисперсионной среды. Под действие этих сил устанавливается равновесие. В целом система остается электрически нейтральной, так как заряды частиц уравновешен зарядами противоположного знака в растворе. [c.158]

    Очистка от пыли в фильтрах из пористой пластмассы осуществляется в результате осаждения частиц в порах фильтра не только под действием механических, но и электростатических сил, возникающих между частицами пыли и осадительной поверсхностью, обладающей некоторым электрическим зарядом. [c.126]

    Следует иметь в виду, что в зависимости от распределения электростатического поля внутри ванны скорость осаждения частиц по высоте покрываемого изделия может быть различной. Это также влияет на равномерность осаждения порошка. Для устранения этого следует применять несколько коронирующих электродов, смбнтированных параллельно поверхности изделия. Расстояние между коронирующими электродами должно быть не менее 50 мм, а расстояние между системой коронирующих электродов и изделием — в пределах от 120 до 250 мм. Такое расположение электродов дает наибольшую интенсивность электростатического поля и необходимое направление импульсов в межэлектродном пространстве. [c.224]

    Перспективный метод повышения равномерности обработки внутренних поверхностей помещения аэрозолем — применение униполярно наэлектризованных аэрозолей. Как отмечалось выше, этим аэрозолям присуще свойство рассеяния во все стороны в результате действия электростатического поля, создаваемого совокупностью взвешенных униполярно заряженных частиц. В условиях приземного слоя воздуха это свойство заряженных аэрозолей отчасти препятствовало осаждению на землю однако в условиях закрытых помещений электростатическое рассеяние приводит к быстрому и равномерному осаждению частиц на внутренних поверхностях помещения. [c.104]

    Метод основан на ионизации и заряжении взвешенных частиц пыли при прохождении газа через поле высокого напряжения, создаваемое коронирую-щими электродами. Осаждение. частиц происходит на заземленных осадительных электродах. Для улавливания туманов применяют мокрые электрофильтры. Электростатическая очистка—один из лучших способов улавливания пылей, сочетающий простоту, низкое гидравлическое сопротивление и высокую производительность с высокой степеньн - очистки. Метод универсален, т. е. применяется для любых пылей полидисперсного состава. Недостаток — большие капиталовложения на сооружение очистной установки и необходимость расхода электроэнергии на очистку [c.263]

    К классическим методам получения образцов твердых полимеров относится насыпание или напыление сильно измельченного порошка на подложку из Na l. Чтобы свет источника не рассеивался, размер зерен полимера должен быть значительно меньше длины волны (лучше, если меньше 0,1л). Описана методика получения гомогенного тонкого слоя порошка путем электростатического осаждения частиц, находящихся в потоке [621]. Однако при таком препарировании очень редко удается получить удовлетворительный спектр. Если ввести порошок в твердую или жидкую среду, коэффициент преломления которой близок к коэффициенту преломления образца, то можно заметно снизить потери, связанные с рассеянием света. Спектр такого образца при удачном его приготовлении отличается от спектра жидкого образца. [c.46]

    Электростатическая очистка газов является универсальной для многих аэрозолей, включая трудноулавливаемые туманы кислот. Метод основан на ионизации аэрозоля при прохождении газа через электрическое поле высокого напряжения, создаваемое коронирующими электродами. Осаждение частиц происходит на заземленных осадительных электродах. Электрофильтры состоят из ряда заземленных пластин или труб, через которые пропускают очищаемый газ. Между осадительными электродами подвешены проволочные коронирующие электроды с напря т ен1 ем [c.171]


Смотреть страницы где упоминается термин Осаждение частиц электростатическое: [c.327]    [c.13]    [c.229]    [c.315]    [c.173]    [c.173]    [c.99]   
Физическая и коллоидная химия (1988) -- [ c.236 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Осаждение частиц

Осаждение частиц на поверхность в электростатическом поле

Электростатическое осаждение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте