
- •Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
- •3. Организационные методы
- •4. Технические методы
- •5. Технико-экономические методы
- •Раздел 1. Физические основы очистки промышленных газов.
- •Тема 2. Требования к очистным сооружениям. Структура промышленных газов Требования к очистным сооружениям.
- •Типы газоочистных аппаратов.
- •Начальные условия
- •Краевые условия
- •Тема 4. Критериальное уравнение. Турбулентное течение жидкости (газа). Пограничный слой
- •Турбулентное течение жидкости. Автомодельный режим.
- •Скорость пульсации
- •Автомодельный режим
- •Пограничный слой.
- •Раздел 2. Теоретические основы пылеулавливания
- •Тема 5. Свойства частиц. Основные свойства взвешенных частиц.
- •I. Плотность частиц.
- •II. Дисперсность частиц.
- •Виды распределений
- •Влияние дисперсности на свойства частиц
- •III. Смачиваемость твердых аэрозольных частиц
- •Поверхностное натяжение.
- •IV. Адгезионные свойства частиц.
- •V. Абразивность
- •VI. Гигроскопичность и растворимость частиц.
- •VII. Электрические свойства пыли. Электрическая зараженность частиц.
- •VIII. Величина у.Э.С. (удельного электрического сопротивления).
- •IX. Способность пыли к самовозоранию и образованию врывоопаных смесей с воздухом.
- •Механизм самовозгорания.
- •Интенсивность и продолжительность горения.
- •Тема 6. Основные механизмы осаждения частиц
- •Гравитационное осаждение (седиментация)
- •Центробежное осаждение частиц
- •Зацепление.
- •Диффузионное осаждение.
- •Осаждение под действием элементарных зарядов
- •Термофорез
- •Диффузиофорез.
- •Осаждение частиц в турбулентном потоке.
- •Использование электромагнитного поля для осаждения взвешенных частиц.
- •Тема 7. Коагуляция взвешенных частиц
- •Виды коагуляции:
- •Раздел 3. Механизмы распространения загрязнений в окружающей среде
- •Тема 8. Массоперенос
- •Механизмы массопереноса
- •Перенос между средами. Почва - вода
- •Перенос: почва – воздух.
- •Тема 9. Поступление и накопление веществ в живых организмах. Другие виды переноса
- •Процессы накопления веществ в организме:
- •Тема 10. Модели распространения примесей в средах Модели распространения примесей в водной среде
- •Распространение загрязнений в атмосфере.
- •Расчет рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий.
- •Методы очистки промышленных выбросов от газообразных загрязнении.
- •Абсорбция.
- •Хемосорбция.
- •Адсорбция.
- •Раздел 4. Теоретические основы защиты гидросферы и почвы
- •Тема 11. Теоретические основы защиты гидросферы Промышленные сточные воды
- •Реагентный метод
- •Электродиализ.
- •Очистка воды от нефтепродуктов
- •Методы очистки нефтесодержащих вод.
- •Тема 12. Теоретические основы защиты почвы
Интенсивность и продолжительность горения.
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
Тема 6. Основные механизмы осаждения частиц
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.