ИНЕРЦИОННОЕ ОСАЖДЕНИЕ ЧАСТИЦ
При обтекании твердого тела (или капли) запыленным потоком частицы вследствие большей инерции продолжают двигаться поперек изогнутых линий тока газов (рис. 2.5) и осаждаются на поверхности тела. Такое осаждение называется инерционным. Коэффициент эффективности инерционного осаждения ηStk определяется долей частиц, извлеченных из потока, при обтекании им тела. Иногда его называют «эффективностью мишени». Траектория движения частицы в газовом потоке может быть описана уравнением
где Если газовый поток движется стационарно, а частица настолько мала, что для
где Уравнение (2.27) удобно привести к безразмерному виду, введя следующие обозначения:
Тогда после соответствующих подстановок и упрощений получим
где Если движение частицы осуществляется в области, где закон Стокса неприменим, необходимо ввести поправку, учитывающую отношение истинной силы сопротивления к стоксовскому сопротивлению, равную
Критерий Из уравнения (2.28) следует, что при Следует отметить, что теория инерционного осаждения рассматривает осаждение частиц на фронтальной (передней) части обтекаемого тела и не учитывает их осаждение на задней поверхности тела, которое может происходить за счет турбулентных пульсаций газового потока. Это явление становится существенным при малых значениях критерия Траектория движения частицы, включая крайние траектории, может быть определена с помощью уравнения (2.28). Однако проинтегрировать это уравнение в общем виде пока не удалось. По рис. 2.5 легко проследить и влияние критерия Рисунок2.5 - Осаждение частиц на шаре: -движение газов; ------------движение частиц.
Еще более сложный характер приобретает пограничный слой при развитом турбулентном течении потока. Поэтому целесообразно рассматривать только системы с одинаковым значением критерия Ниже приводится ряд диаграмм и эмпирических формул, позволяющих рассчитать значения В области
Величина Путем аналитического решения уравнения (2.28) при потенциальном обтекании шара вблизи точки на бегания потока было получено [7] близкое значение критерия 1 - по теоретическим данным; 2 - по экспериментальным данным. Рисунок 2.6 - Инерционное осаждение частиц на шаре при потенциальном его обтекании. На рис. 2.5 приведены теоретические и экспериментальные зависимости эффективности осаждения частиц на шаре при потенциальном его обтекании. Данные, приведенные на рис. 2.6, могут быть использованы и при практических расчетах эффективности пылеулавливающих установок, в которых осаждение осуществляется на телах шарообразной формы (например, на капле). При этом, если тела расположены не очень тесно, заметного искажения потока не будет. При тесном расположении обтекаемых тел эффективность может увеличиваться по сравнению с теоретической величиной ηStk для одиночного тела, что объясняется более близким прохождением линий токов. На рис. 2.7 приведены значения ηStk при потенциальном обтекании цилиндра для различных отношений
Рисунок2.7 - Инерционное осаждение частиц при потенциальном обтекании цилиндра при различных значениях
Практика показывает, что функция ηStk =f(Re, Stk) является нормально-логарифмической. Поэтому на графике с вероятностно-логарифмической шкалой ординат в определенном гидродинамическом режиме ( В переходной области обтекания цилиндра (0,2<
Популярное: Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ... Как построить свою речь (словесное оформление):
При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (766)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |