Cтраница 1
Фильтрация частиц из газов - многоступенчатый процесс; требуется ряд механизмов для того, чтобы сделать этот процесс эффективным. Следует развить это положение и указать, как его можно использовать для определения необходимых свойств фильтровальной среды при очистке газов. [1]
В процессе фильтрации частицы порошка поглощают влагу и увеличиваются в объеме. Чем больше частицы порошка увеличиваются в объеме ( набухают), тем меньше становится степень дисперсности. Установлено, что частицы порошка ЗП-200 увеличиваются в объеме в 2 5 раза, а частицы порошка специаль-2 - в 4 5 раза. [2]
Однако отделение фильтрацией частиц, имеющих размеры 1 - 30 мк, представляет весьма трудную задачу. [3]
При определенном значении скорости фильтрации частицы данного размера начинают выбрасываться из слоя, переходя, в расположенную над слоем газообразную фазу. Эта верхняя, предельная для частиц определенного размера скорость дотах вместе с штщ характеризует границы возможного существования кипящего слоя. [4]
Укажем, что при реальных процессах фильтрации частиц пыли из газовых потоков значения St, а также и Е относительно невелики. [5]
Согласно стандарту ИСО 4572 для характеристики степени фильтрации частиц введен показатель который представляет собой отношение числа частиц в потоке на входе и на выходе фильтра при нормальных условиях. Индекс х означает размер частиц в мкм. [6]
Здесь две силы: гидравлическая, обусловливающая фильтрацию частиц через мембрану - первое слагаемое, и диффузионная, обусловленная разностью концентраций - второе слагаемое. Соответственно этому и молярный поток содержит две составляющие: фильтрационную и диффузионную. [7]
Пластинчатые фильтры применяют в качестве фильтров грубой очистки с фильтрацией частиц размером не менее 0 08 мм. [8]
Рассматриваются методы измерений фильтрующих и физических свойств материалов, применяемых для высокоэффективной фильтрации содержащихся частиц. [9]
На рис. 6 приведена экспериментальная - зависимость а для материала ФПП-25 от скорости фильтрации частиц радиусом 0 15, 0 35 и 0 78 мк. [10]
Электролитические модели основаны на том, что скорость перемещения ионов в электролите под действием градиента напряжения аналогична скорости фильтрации частиц жидкости под действием градиента давления в пористой среде. Эта модель используется главным образом при изучении плоских напорных фильтрационных потоков. [11]
При коагуляции вместе с уменьшением числа частиц и их укрупнением происходит изменение свойств растворов:; понижается скорость диффузии и фильтрации частиц, увеличивается скорость седиментации, изменяется вязкость, плотность системы. Все это следует учитывать при практическом использовании коллоидных систем, в том числе глинистых и цементных раствэров. [12]
Кроме исследований, касающихся полного осаждения частиц всех размеров, имеются экспериментальные данные, относящиеся только к альвеолярному осаждению ( под которым подразумевается отложение частиц в альвеолах, бронхиолах и бронхах 1 -, 2 - и 3-го порядка) и к фильтрации частиц в полости носа. Для облегчения сопоставления результаты ряда исследований суммарного отложения частиц в органах дыхания сведены в фиг. [13]
![]() |
Зависимость коэффициента. от скорости потока газа U и диаметра пор in для различной дисперсности пыли. [14] |
В области фильтрации частиц пыли диаметром 1 ч - 5 мкм фильтрами с диаметром пор 74 - 15 мкм механизм касания имеет большое значение для осаждения пыли. [15]