Abstract

Розглянуто форми подрібнених дисперсних матеріалів. Наведено формули визначення еквівалентного діаметра. Подано класифікацію сучасних фільтрів, розкрито їхні особливості. Показано основні чинники, що впливають на роботу фільтрів. Відомо, що сушильні апарати для подрібненої деревини, які часто використовують у виробництві деревостружкових і деревоволокнистих плит, для конвективного підведення тепла до стружки, як об'єкта сушіння, потребують уважного ставлення до енергоощадності. Варто зазначити, що специфічні властивості подрібненої деревини (малі розміри частинок, мала насипна маса, рухомість, парусність) дають змогу використовувати різноманітні способи сушіння: сушіння у щільному, киплячому, розпушеному шарі, а також безпосередній контакт об'єкта сушіння із нагрітою металевою поверхнею. Незважаючи на конструкційне розмаїття сушильних агрегатів для подрібненої деревини, найпоширенішими є конвективні сушарки із пневмомеханічним переміщенням подрібненого матеріалу. Наведені нижче формули дають змогу залежно від форми та розмірів подрібнених частинок і породи деревини зробити правильний вибір типу фільтру. Останнє дає змогу оцінити роботу самих фільтрувальних пристроїв. Адже за мірою накопичення пиловловлюваних подрібнених частинок значно зростає ступінь їх вловлюваності.

Highlights

  • ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ОЧИЩЕННЯ ГАЗОВИХ СУМІШЕЙ З ДОПОМОГОЮ ФІЛЬТРУВАННЯВідомо (Atamaniuk & Humnytskyi, 2013; Aliev, 1986; Mazus, 1985 Uzhov et al, 1981; Ozarkiv et al, 2009b), що в основі роботи пористих фільтрів усіх видів лежить фільтрування запиленного газу через пористу перегородку, коли частинки пилу у виваженому (здіймленому) газі затримуються перегородкою, а газ проходить

  • The authors consider some forms of crushed disperse materials

  • In the course of study we have discovered that hazardous substances contained in gaseous discharges of the forestry complex enterprises dissipate in the lower layer of the atmosphere, where the temperature is evenly lowered with increasing height above the Earth's surface

Read more

Summary

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ОЧИЩЕННЯ ГАЗОВИХ СУМІШЕЙ З ДОПОМОГОЮ ФІЛЬТРУВАННЯ

Відомо (Atamaniuk & Humnytskyi, 2013; Aliev, 1986; Mazus, 1985 Uzhov et al, 1981; Ozarkiv et al, 2009b), що в основі роботи пористих фільтрів усіх видів лежить фільтрування запиленного газу через пористу перегородку, коли частинки пилу у виваженому (здіймленому) газі затримуються перегородкою, а газ проходить. За мірою накопичення вловлюваних частинок опір руху газового потоку безперервно зростає, внаслідок чого в разі збереження постійного перепаду тиску на пористій перегородці швидкість фільтрування безперервно зменшується. Під час визначення ефективності роботи пористих фільтрів основним параметром є сумарний коефіцієнт захоплення частинок пилу (ηΣ,зах) елементом фільтрувального шару. Кількість фільтрувальних елементів N в одиниці об'єму фільтрувального шару товщиною Н дорівнює (Ozarkiv et al, 2009b):. Що складається із частинок сферичної (кулястої) форми, еквівалентний діаметр порових каналів можна визначити аналітично, прийнявши, якщо. Наведені вище формули дають змогу оцінити роботи пиловловлювальних пристроїв (фільтрів)

Перелік використаних джерел
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ С ПОМОЩЬЮ ФИЛЬТРОВАНИЯ
PHYSICAL BASIS FOR GAS MIXTURES CLEANING BY FILTRATION
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call