Cтраница 3
В предыдущих работах в этом направлении [ 139 и др. ] авторы ограничивались рассмотрением выгорания одаой частицы, что совершенно недостаточно при переходе к процессу горения потока угольной пыли. Кроме того, эти авторы исходили из неправильного предположения о том, что горение мелких пылинок аналогично горению угольного шарика крупных размеров, когда гетерогенная реакция протекает в основном на его внешней поверхности. В работах по горению пыли [302, 493], а также более поздней работе Орнинга [343] принималось, что скорость горения определяется одной диффузией, и на поверхности частицы концентрация кислорода равна нулю. Эти исследования не ушли вперед по сравнению с работой Нуссельта [302] ( сделавшего первый шаг в том же направлении), несмотря на то, что к этому времени были известны исследования Хоттеля и сотрудников [190] и Блинова [191] в которых впервые произведен учет скорости химической реакции в процессе горения угольной частицы. Кроме того, пренебрегается реагированием внутри объема частицы. Горение и газификация всегда сопровождаются проникновением газа внутрь пор частицы. Поэтому реакция протекает не только на внешней поверхности, но и внутри объема. При достаточно малом размере частицы весь ее объем участвует в реакции. [31]
Аналогичное явление происходит в промышленных газах; но при этом конденсируются не пары воды, а пары каких-либо других веществ. Например, в газах, получаемых в процессе шахтной свинцовой плавки, содержатся пары окиси свинца; при охлаждении газов эти пары конденсируются и образуется твердая окись свинца в виде мелких пылинок. [32]
Из выражений (8.15), (8.17) и (8.19) вытекает, что с ростом скорости смывания частицы растет значение ] ЧиДИф, уменьшается диффузионное сопротивление и возрастает скорость реагирования. Из этого следует, что скорость реагирования, относимая к единице поверхности тела ( Ая), для мелкой пыли будет значительно меньше по сравнению с более крупными частицами, так как относительная скорость мелких пылинок в потоке практически равна нулю, тогда как скорость обдувания более крупных частиц может быть достаточно большой. Ухудшение аэродинамических условий горения пыли не всегда полностью компенсируется тысячекратным увеличением удельной поверхности по сравнению с кусковым топливом. В связи с этим тепловые напряжения при камерном сжигании топлива обычно бывают ниже, чем при слоевом сжигании. [33]
Повышение эффективности сепарации при циркуляции возврата. [34] |
Из рассмотренного примера следует, что повышение эффективности сепарации при организации циркуляции возврата сказывается в первую очередь на уменьшении величины проскока крупных частиц в тонкий продукт, причем в тем большей - степени, чем ниже начальная ( без циркуляции) эффективность сепаратора. Еще более значительное увеличение эффективности можно получить при избирательной подаче возврата в сепаратор, когда а возрастает с уменьшением 8, Этого можно достичь, например, устройством провеивания возврата, при котором в сепаратор выносятся из возврата преимущественно мелкие пылинки. [35]
На первое поле, где оседает много пыли, обычно трудно подать желаемое высокое напряжение; наоборот, на последнее поле, где пыли осаждается меньше, легко подать более высокое напряжение и, следовательно, улучшить условия осаждения наиболее мелких пылинок. [36]
Вытяжными вентиляторами из помещения эмалировочного цеха выбрасывается большое количество воздуха, которое компенсируется приточной вентиляцией. Засасываемый воздух предварительно должен пройти через особый воздушный фильтр. При фильтрации мелкие пылинки первоначально проходят через ткань. Однако нарастание на ткани крупных частиц быстро создает дополнительный фильтрующий слой. Недостатком этих фильтров является большое сопротивление засасываемому воздуху и необходимость тщательного надзора и ухода за ними. [37]
Вытяжными вентиляторами из помещения эмалировочного цеха выбрасывается большое количество воздуха, которое компенсируется приточной вентиляцией. Засасываемый воздух здесь предварительно должен пройти через воздушный фильтр. При фильтрации мелкие пылинки первоначально проходят через ткань. Однако оседание на ткани крупных частиц быстро создает дополнительный фильтрующий слой. Недостатками эгих фильтров являются большое сопротивление засасываемому воздуху и необходимость тщательного надзора и ухода за ними. [38]
Вытяжными вентиляторами из помещения эмальцеха выбрасывается большое количество воздуха, которое компенсируется приточной вентиляцией. Засасываемый воздух здесь предварительно должен пройти через воздушный фильтр. При фильтрации мелкие пылинки первоначально проходят через ткань. Однако нарастание на ткани крупных частиц быстро создает дополнительный фильтрующий слой. Недостатками этих фильтров являются большое сопротивление засасываемому воздуху и необходимость тщательного надзора и ухода за ними. [39]
Пылинки, как и все тела, имеют вес, и поэтому под действием силы тяжести стремятся осесть на дно аппарата или газохода. Это явление, наблюдаемое в газоходах, используется в пылеуловителях, называемых пылевыми камерами. Однако, кроме силы тяжести, на мелкие пылинки воздействие оказывает движущийся газ и сопротивление газа движению пыли. [40]
Вблизи промышленных предприятий, в производственных помещениях при большом скоплении людей изменяются химический состав и физические параметры воздуха. Источником загрязнения воздуха являются химические и металлургические заводы, автомобильный транспорт, всевозможные предприятия, выбрасывающие в атмосферу органическую и минеральную пыль. Установлено, что в 1 м3 воздуха большого города содержится до 300 млн. мелких пылинок размером от десятых до сотен микрометра. [41]
Все это приводит, с одной стороны, к значительному уменьшению тока ( меньше число образующихся в короне ионов и меньше скорость движения зарядов), а с другой, к ухудшению пылеулавливания. Чем больше пыли в газах, тем описанное явление действует сильнее. В практике работы электрофильтров описанное явление наблюдается при поступлении в электрофильтры газов с большим содержанием мелких пылинок и называется запиранием короны. Иногда в этом случае ток в электрофильтре падает в несколько раз, становится еле заметным и при этом резко ухудшается процесс очистки газов от пыли. [42]
Пыль в этих аппаратах улавливается неполно. Мелкие частицы с размерами, равными 5 мк и меньше, улавливаются плохо. Это объясняется тем, что хотя при барботаже поверхность соприкосновения газа с жидкостью велика, но мелкие пылинки, во-первых, находятся во всем объеме пузырька и не успевают за время движения пузырька подойти из внутренних слоев его к влажной поверхности, а во-вторых, даже подойдя к ней, не захватываются ею из-за газовой оболочки у пылинок. [43]
Не будь рассеяния света, небо было бы совершенно черным, и на нем ярко выделялись бы звезды и другие светила даже днем. Таким и видят Небо космонавты в своих полетах. Вслед за Тиндалем Рэлеи считал, что рассеяние света атмосферой объясняется наличием в ней взвешенных капелек жидкости, мелких пылинок и твердых частичек, размеры которых малы по сравнению с длиной световой волны. [44]
Очистка вентиляционного воздуха от пыли может быть тонкой, средней и грубой. При тонкой очистке устанавливаются частицы размеро м до 10 мкм, при средней и грубой - соответственно от 10 до 100 мкм и свыше 100 мкм. Очистка воздуха может быть одноступенчатой ( только грубая или только тонкая) и двухступенчатой, когда в первой стадии грубой очистки улавливаются крупные частицы, а в последующей, второй - мелкие пылинки. Грубая очистка используется для улавливания пыли из крупных частиц, а также как первая стадия очистки при высокой запыленности удаляемого воздуха. [45]