4.12. Осаждение пылевых частиц на поверхности жидкости
При столкновении частицы с толстым слоем жидкости, когда толщина пленки жидкости Lж больше диаметра частицы (Lж > dч), возможны три варианта поведения частицы (рис. 4.6):
1) частица рикошетом ударяется о поверхность и уносится потоком газа;
2) частица не рикошетирует, но и не погружается в глубину слоя, т. е. остается на поверхности;
3) частица пробивает поверхность жидкости и погружается в слой.
Рис. 4.6
В пылеулавливании наиболее желателен третий вариант, поскольку первый вариант дает пулевой эффект улавливания, а второй – сводится к варианту осаждения частиц на смоченных поверхностях. Следует иметь в виду, что если плотность жидкости больше плотности частицы (ρж > ρч), то частица, проникшая в толщу жидкости, может всплыть обратно на ее поверхность – в этом случае процесстакже сводится ко второму варианту. В наиболее общем виде движение сферической частицы, погрузившейся в жидкость, описывается уравнением
, (4.38)
где mч – масса частицы;
– масса «присоединенной» к частице жидкости;
– скорость частицы относительно жидкости;
t – время погружения частицы;
Fсопр – сила сопротивления среды (жидкости) движению частицы:
,
где ξч – коэффициент аэродинамического сопротивления частицы относительно жидкости;
Sч – площадь сечения частицы, перпендикулярного направлению движения;
ρж – плотность жидкости, в среде которого движутся частицы.
Принимая шарообразную форму частицы, силу сопротивления можно переписать в виде
. (4.39)
Коэффициент аэродинамического сопротивления частицы ξч зависит от безразмерного критерия Рейнольдса для частицы, движущейся в жидкости:
,
где μж – динамическая вязкость газов.
При условии, что 0,1 ≤ Re ≤ 1000, коэффициент сопротивления частицы равен Для этого случая выводится следующее решение уравнения (4.38) (при ρж = 1г/см3 – плотность жидкости, вода; ρч = 2,5 г/см3 – плотность частицы):
(4.40)
где xч – длина пути, проходимая частицей в жидкости;
Re0 – критерий Рейднольдса для частицы в начальный момент движения. Решения (4.40) приведены на рисунках 4.7 и 4.8.
Из решения (рис. 4.7.и4.8.) следует, что скорость крупных частиц убывает быстрее, чем скорость мелких, а влияние размера частиц на длину путиxч больше, чем влияние скорости.
Для хорошо смачивающихся (гидрофильных) частиц для удержания на поверхности воды достаточно их точечного контакта. Плохо смачивающиеся (гидрофобные) частицы, в том числе все мелкие, будут уловлены только в том случае, если глубина погружения в жидкость их центра будет превышать их радиус r (xч /dч > 0,5), так как при этом можно ожидать «захлапывание» каверны за погрузившейся частицей, что возможно лишь при Re > 5. Из решения (график на рис. 4.7) видно также, что для торможения крупных частиц требуется большая толщина пленки жидкости (воды), поскольку возможно, что частица, пройдя слой воды, ударится о поверхность дна и покинет слой жидкости.
Таким образом, частицы малых размеров и частицы, соударяющиеся с поверхностью жидкости (воды) с малой скоростью, погружаются в нее на глубину менее xч < dч и, если они плохо смачиваются, могут быть сорваны воздушными потоками. При значениях Re > 1000 к толщине пленки Lж ≤ 20 dч/2 – также возможен отскок частиц от твердой стенки дна пленки и вторичный выход частицы в воздушный поток.
Приведенный анализ условий осаждения частиц на сухих, смоченных и жидких поверхностях позволяет сделать важные выводы.
1. В сухих пылеуловителях и фильтрах общего назначения могут надежно удерживаться частицы не более 4–5 мкм. Заполнять сухие фильтры предпочтительнее полимерными материалами, так как деформация поверхности этих материалов при ударе о них пылевых частиц улучшает условия контакта и адгезии.
2. В пылеуловителях и фильтрах с поверхностями, смоченными маслами, могут надежно удерживаться хорошо смачивающиеся частицы размером до 20…50 мкм и плохо смачивающиеся частицы размером до 10 мкм.
3. Пленками жидкости (воды) в мокрых пылеуловителях надежно удерживаются частицы, движение которых характеризуется значением Re > 5.
Рис. 4.7. Зависимость пути, проходимого сферической пылевой частицей в воде, от размера частиц и значения критерия Re в момент удара частицы о поверхность воды
Рис. 4.8. Значения критерия Re для движения сферических частиц в воде при t = 20 0C
Для повышения эффективности пылеулавливания в некоторых случаях стремятся уменьшить поверхностное натяжение воды путем введения поверхностно-активных веществ (ПАВ), главным образом синтетического происхождения – сульфанол, синтинол, лаурит натрия (шампуни). Молекулы ПАВ интерополярны, т. е. они имеют гидрофильную полярную группу и неполярную углеводородную гидрофобную цепь. К гидрофобной поверхности частицы, погрузившейся в воду, поворачиваются неполярные углеводородные части молекул ПАВ, адсорбирующихся на поверхности частиц. Полярные – гидрофильные части молекул образуют наружный слой. В итоге частица оказывается окруженной гидрофильным слоем, т. е. становится смачиваемой. Например: добавка к воде 0,1…1 % ПАВ снижает поверхностное натяжение до 300 мкН/см, но одновременно приводит к образованию устойчивой пены, которая в ряде случаев препятствует работе пылеуловителя. В этих случаях добавляют пеногасители – вещества, мало растворимые в воде, но быстро растекающиеся по ее поверхности в виде мономолекулярного слоя. Пеногасители вытесняют пенообразователи из поверхностного слоя, понижая устойчивость пены. Добавка пеногасителей (например, ПМС-1000 – полиметилсилоксановая жидкость в количестве около 0,001 %) также способствует дальнейшему снижению поверхностного натяжения воды.
Лучшему смачиванию частиц способствует также повышение температуры воды, так как при этом уменьшаются силы поверхностного натяжения и разрушается слой воздуха, адсорбированный на поверхности частиц.
- И. П. Аистов
- Защита атмосферы
- От промышленных выбросов
- Учебное пособие
- Введение
- Глава 1. Классификация промышленных выбросов
- 1.1. Классификация выбросов по составу
- 1.2. Летучие промышленные выбросы
- Глава 2. Характеристики и свойства аэрозолей
- 2.1. Морфология частиц (коэффициент формы)
- Ориентировочные значения коэффициента формы частицы
- 2.2. Дисперсность аэрозолей
- Пример фракционного состава пыли
- 2.3. Плотность частиц
- 2.4. Удельная поверхность частиц
- 2.5. Коагуляция аэрозолей
- 2.6. Адгезия и аутогезия
- 2.7. Электризация аэрозолей
- 2.8. Смачиваемость твердых частиц аэрозолей
- 2.9. Пожаро- и взрывоопасность аэрозолей
- 2.10. Вредное действие пыли на человека
- 2.11. Вредное действие пыли на оборудование
- Глава 3. Параметры процесса очистки газа в газоочистительных аппаратах
- 3.1. Степень очистки газоочистительного аппарата
- 3.2. Фракционная степень очистки газоочистительного аппарата
- 3.3. Гидравлическое сопротивление пылеуловителей
- Глава 4. Физические основы очистки газов
- 4.3. Достоинства и недостатки «мокрых» методов очистки газов
- 4.4. Основные механизмы осаждения частиц
- 4.5. Закон Стокса
- 4.6. Гравитационное осаждение частиц. Скорость витания частиц
- 4.7. Центробежное осаждение частиц
- 4.8. Инерционное осаждение частиц
- А) сферическое или цилиндрическое препятствие б) плоское препятствие
- 4.9. Осаждение частиц при зацеплении
- 4.10. Поправка Кенингема-Милликена. Броуновское движение частиц
- 4.11. Осаждение частиц под действием электрического поля
- 4.12. Осаждение пылевых частиц на поверхности жидкости
- 4.13. Улавливание частиц при барботаже
- 4.14. Захват частиц каплями
- Глава 5. Сухие механические пылеуловители
- 5.1. Пылеосадительная камера
- 5.2. Инерционные пылеуловители
- 5.3. Жалюзийные пылеуловители
- 5.4. Циклоны
- 5.4.1. Основные виды и конструкции циклонов
- Циклоны типа цн
- Групповой циклон из 6-ти элементов: 1 – коллектор грязного газа; 2 – камера чистого газа; 3 – бункер; 4 – люк; 5 – циклон левый; 6 – циклон правый Групповые циклоны
- Батарейные циклоны
- 5.4.2. Принцип действия и устройство циклонов
- 5.4.3. Теоретические основы расчета циклонов
- Глава 6. Мокрые пылеуловители
- 6.1. Абсорбция
- 6.2. Полые газопромыватели
- 6.3. Центробежный скруббер типа цвп
- 6.4. Форсуночный скруббер
- 6.5. Барботажно-пенные пылеуловители
- 6.6. Струйный пылеуловитель типа пвмс
- 6.7. Скруббер Вентури
- 6.8. Противопоточные насадочные башни
- 6.9. Определение эффективности очистки газов в мокрых пылеуловителях
- 6.9.1. Фракционный метод
- 6.9.2. Энергетический метод расчета эффективности улавливания пыли мокрыми пылеуловителями
- Глава 7. Основные методы и аппараты очистки газовых выбросов от химических соединений и примесей
- 7.1. Адсорбция
- 7.2. Термическая нейтрализация
- 7.3. Биохимические методы
- Библиографический список
- Параметры β и χ для некоторых аэрозолей
- Содержание
- Глава 5. Сухие механические пылеуловители 50
- Глава 6. Мокрые пылеуловители 63
- Глава 7. Основные методы и аппараты очистки
- 7.1. Адсорбция 76