ОСАЖДЕНИЕ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ НА КАПЛЯХ
Улавливание взвешенных частиц каплями жидкости может происходить за счет действия практически всех механизмов осаждения. При этом капли рассматриваются как жесткие шары. Влиянием формы капель и их возможным колебанием в пространстве на эффективность осаждения частиц можно пренебречь. Сравнительная оценка различных механизмов осаждения показывает, что влияние их на эффективность пылеулавливания далеко не одинаково. На рис. 4.2 приведены полученные расчетным путем зависимости параметров осаждения от диаметра частиц. Расчеты проводились при следующих условиях: температуре очищаемых газов - 20 °С; (
Рисунок 4.2 - Сопоставление механизмов осаждения частиц и эффективности инерционного осаждения по отношению к диффузионному при ламинарном Ниже приведены результаты вычислений параметров осаждения, проведенных при очень высокой скорости газового потока
При расчете электростатических сил исходили из максимальной плотности заряда (2,65∙10-9 Кл) на 1 см2 заряженных поверхностей (считая, что более высокие заряды будут стекать в результате ионизации воздуха). Относительную диэлектрическую проницаемость частиц Для сравнения величины диффузионного осаждения с инерционным в работе вводится понятие эффективного коэффициента осаждения Для случая осаждения на капле (шаре) имеем:
Величину
Оценим зависимость (4.18) для случая осаждения на падающей в воздухе при 20 °С и нормальном давлении капли диаметром dк = 2∙10-4 м частиц размером dч=10-6м. При относительной скорости капли Этот прием может быть использован и для оценки диффузионного и инерционного, осаждения частиц на каплю, взвешенную в турбулентном потоке. При условии dч<dк можно записать
где Подставляя в выражение (4.19) значение
где
Оценим величину Полученные результаты показывают, что диффузионное осаждение частиц в условиях развитой турбулентности пренебрежимо мало по сравнению с инерционным. Полученные расчетным путем по формулам (4.18) и (4.21) при условиях: Тг = 293°K; νг = 15∙10-2 м2/с; ρч = 2000 кг/м3; ρг =1,2 кг/м3; Таким образом, при отсутствии достаточно сильной и противоположной по знаку зарядки частиц и капель доминирующим механизмом осаждения взвешенных частиц на капли является инерционный. Поскольку на практике преобладает потенциальное обтекание капли газовым потоком, эффективность осаждения частиц на одиночной капле описывается формулой (2.30). Рисунок 4.3 - Зависимость эффективности улавливания частиц пыли от критерия Stk: 1 - кривая, построенная по экспериментальным данным; 2 - кривая, построенная на основании формулы (2.30). На рис. 4.3 приведены теоретические и экспериментальные данные по улавливанию частиц на каплях орошающей жидкости в скруббере Вентури [2] в виде зависимости эффективности
действительную в интервале 1≤Stk≤170. При значениях Stk>170 эффективность осаждения частиц на каплях во всех случаях выше 0,99, т. е. практически полная. Рассмотрим теперь влияние на эффективность осаждения частиц на каплях направленных движений частиц, для чего сравним эффективность улавливания частиц одиночными каплями за счет инерционной силы и диффузиофореза при следующих допущениях: 1) эффектом зацепления можно пренебречь (dч/dк<<l); 2) каждая частица, достигнувшая капли, осаждается на ней; 3) движение газового потока потенциальное; 4) сила сопротивления среды движению частицы подчиняется закону Стокса; 5) температура капли при конденсации паров остается постоянной. Эффективность осаждения частиц за счет инерционной силы рассчитывалась по формуле (3.30), а эффективность осаждения при конденсации паров на растущей капле - по формуле (2.78). Результаты расчетов для случая контакта паровоздушной смеси с каплями диаметром dк = 2∙10-4 м при Из рис. 4.4 видно, что эффективность осаждения частиц за счет диффузиофореза значительно превосходит эффективность осаждения за счет сил инерции при величинах критерия Stk<1 и высоком перепаде влагосодержаний (уг - ук). Для рассмотренных случаев были проведены вычисления параметра осаждения за счет диффузиофореза Dф по формуле (2.76). При этом величина градиента
Рисунок 4.4 - Эффективность инерционного осаждения частиц за счет диффузиофореза при различных величинах критерия Stk (dк = 2·10-4 м; Расчеты дали следующие результаты: при температуре насыщенного воздуха 40°С - Dф= 0,03; при 60°С - Dф= 0,19 и при 80°С - Dф= 0,54. Таким образом, с ростом градиента Для сравнения рассчитаем при тех же условиях по формуле (2.72) параметр осаждения за счет термофореза T. Величина температурного градиента при этом составит
где Величина параметра Т при максимальном значении градиента
Популярное: Как построить свою речь (словесное оформление):
При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою... Почему стероиды повышают давление?: Основных причин три... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (844)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |