Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 6. Основные механизмы осаждения частиц

Интенсивность и продолжительность горения.

Механизм самовозгорания.

Горючая пыль из-за сильно развитой поверхности контакта частиц с кислородом спо­собна к самовозгоранию и образованию взрывоопасных смесей с воздухом. Интенсив­ность взрыва пыли зависит от:

- термических и химических свойств пыли

- размера и формы частиц пыли

- концентрации частиц пыли

- влагосодержания

- состава газов

- размеров и температуры источников воспламенения

- относительного содержания инертной пыли.

При повышении температуры воспламенение может произойти самопроизвольно. Продуктивность, интенсивность горения могут быть различны.

Плотные массы пыли горят медленнее, так как доступ кислорода к ним затруднен. Рыхлые и мелкие массы пыли возгораются во всем объеме. При концентрации кисло­рода в воздухе менее 16% пылевое облако не взрывается. Чем больше кислорода, тем вероятнее взрыв и больше его сила (на предприятии при сварке, при резке металла). Минимальные взрывоопасные концентрации взвешенной в воздухе пыли – 20-500г/м3, максимальные – 700-800 г/м3

 

 

Работа любого пылеулавливающего аппарата основана на использовании одного или нескольких механизмов осаждения взвешенных в газах частиц.

1. Гравитационное осаждение (седиментация) происходит в результате вертикального оседания частиц под действием силы тяжести при прохождении через пылеочистительный аппарат.

2. Осаждение под действием центробежной силы. Наблюдается при криволинейном движении аэродисперсного потока (потока частиц в воздухе, когда развиваются центробежные силы). Под действием этих сил частица отбрасывается на поверхность осаждения.

3. Инерционное осаждение происходит тогда, когда масса частиц настолько значительна или скорость ее движения настолько велика, что она не может следовать вместе с газом по линиям тока, огибающим препятствия, а, стремясь по инерции продолжить движение, сталкивается с препятствием осаждается на нем..

4. Зацепление происходит, когда расстояние частицы движется с газовым потоком от обтекаемого тела равно или меньше радиуса частиц.

5. Диффузионное осаждение. Мелкие частицы испытывают непрерывное воздействие молекул газа, находящихся в броуновском движении. В результате возможно осаждение частиц на поверхности обтекаемых тел или стенок аппарата.

6. Электрическое осаждение. В процессе ионизации газовых молекул электрическим разрядом происходит заряд частиц, содержащихся в газах. Под действием электрического поля частицы осаждаются на электроды. Электрическое осаждение возможно и при взаимодействии частиц с каплями или пузырями. Электрические заряды могут быть подведены:

  • к частицам
  • к орошающей жидкости
  • одновременно и к частицам, и к жидкости

Электрическое осаждение может также происходить при прохождении аэрозоля через фильтрующие перегородки.

7. Термофорез - отталкивание частиц нагретыми телами. Этот механизм зависит от осаждения частицы и средней длины свободного пробега газовых молекул.

8. Диффузиофорез - движение частиц, вызванное градиентом концентрации компонен­тов газовой смеси. Это явление отчетливо проявляется в процессе испарения и конден­сации. При испарении на поверхности капли возникает градиент концентрации пара. Однако общее давление пара должно оставаться постоянным, поэтому происходит гид­родинамическое течение пара - газовой смеси, направленное перпендикулярно к по­верхности испаряющейся капли и компенсирующей диффузию газов и этой поверхно­сти. Это гидродинамическое течение называется Стефановским, оно оказывает суще­ственное влияние на осаждение частиц.

9. Другие механизмы осаждения: фотофорез, воздействие магнитного поля, воздействие радиометрических сил.

Влияние того или иного механизма на осаждение частиц определяется рядом факторов и, прежде всего, размером частиц. Для расчета эффективности осаждения за счет любого из перечисленных механизмов используется метод теории подобия. Согласно этой теории эффективность осаждения за счет определенного механизма может быть охарактеризована безразмерным параметром. Общая эффективность осаждения в аппарате за счет нескольких механизмов является функцией этих параметров и критерия Рейнольдса, определяющего характера движения газовой среды.

=f (Re; G; w; Stk; R; D; Ke)

В скобках представлены безразмерные параметры осаждения частиц за счет эффекта соответственно седиментации, центробежной силы, инерции, касания, диффузии, электрических сил.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
IX. Способность пыли к самовозоранию и образованию врывоопаных смесей с воздухом | Гравитационное осаждение (седиментация)
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 977; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.038 сек.