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正文內(nèi)容

潔凈技術(shù)講稿6-資料下載頁

2025-01-06 04:20本頁面
  

【正文】 這樣 , 由 Ds→ vs= 102dg2→ Ng。 表 69列出幾間潔凈間沉積數(shù)量的實測值與計算值的對比 , 差別不是很大 。 用平面上的沉積量與前面講到的在垂直面上的沉積計算結(jié)果比 , 水平高是垂直面沉積量的幾十倍 。 ???iiis ndnD 2 學(xué)習(xí)了上述內(nèi)容 , 在已知室內(nèi)空氣中微粒濃度情況下 , 在不考慮室內(nèi)微粒發(fā)生源的情況下 , 我們可以計算在水平面和垂直面上的沉積量 。 如果工藝提出對單位面積沉積量的限制 , 我們可以反推出所要求的微粒濃度 , 即潔凈度 。 氣流對微粒運動的影響 ( 1) 影響室內(nèi)微粒分布的因素 前面在討論微粒的沉積的作用因素時,曾分析由于重力慣性力和擴散所造成的微粒的運動的速度很小,每秒千分之幾厘米,所以它們的存在不會對室內(nèi)微粒的濃度分布造成影響,但室內(nèi)的送回風(fēng)氣流及其它由于熱表面及人員行走所行成的氣流速度一般均大于, 足以攜帶微粒移動較長的距離,特別是室內(nèi)的氣流組織不是平行流而是亂流、室內(nèi)又有微粒發(fā)生源的時候,這些氣流會影響到室內(nèi)微粒的濃度分布。微粒密度較大會不會偏離氣流的軌跡不跟隨氣流運動,實際情況是小微粒基本不會偏離氣流流線的。 從兩點可以說明: ① 跟隨速度概念 , 由于微粒密度遠大于空氣 , 在氣流中所受到的力與同體積氣體相比有差異 , 因而是造成其速度與攜帶微粒的氣流速度有差異 。 我們稱微粒具有的速度為跟隨速度 , 該速度可以從受力分析中求得 。 以與氣流速度的相對值的形式給出 。 當(dāng)微粒的密度與空氣一樣 , 其在空氣中所受 力為 ,而實際密度為 ρ p, 所受力與氣球體有所不同,粒子速度并不完全與空氣相同,其運動方程為 ( 632) Fr為存在相對運動時的阻力 ?????? aap uddtd ?? 36raappap Fuddtdvddtd ?????????????? ???? 3366 解該方程得 ( 633) 式中 , a、 b、 c為物性參數(shù)數(shù)組 , ω為湍流脈動頻率 。 當(dāng) ρ p=1g/cm3時, dp=5μ m , dp=1μ m , dp1μ m , 當(dāng) dp≤ 1μ m時,認為微粒完全按氣流流線運行。 22222222?????????????????????????????????????????????????ccacbcauvap?apuv ?apuv1?uv ② 通過計算并比較微粒的軌跡線和氣流流線的差異也可得到這一結(jié)果 , 圖 69為微粒軌跡與流線相偏離示意圖 , 受阻彎曲將其偏離值分解成 Y、 X軸方向的距離差 ,表 610是計算結(jié)果 , 可看出在不同微粒下對于不同的流速 , 兩個方向的相對偏差均很小 。 ( 2) 影響微粒的移遷 指水平方向氣流使得沉積在平面上的微粒發(fā)生的遷移 。 通 過理論上推導(dǎo),當(dāng)水平氣流速度 m/s時,將 使粒徑為 dp的微粒懸浮并遷移,圖 610形象地圖示遷移的過程,小微粒浮起運行,落下再運行,蹦蹦跳跳沿氣流方向運動,按上式 dp↓所需 u小及小微粒易被吹走,但實驗表明平面上更小的微粒反而不易吹走,其原因是小微粒與平面之間和微粒之間的分子力的作用,圖 611為懸浮速度的實驗結(jié)果, dp=50μm轉(zhuǎn)折,dp50μm, 遵循推出的公式; dp50μm, dp↓u↑ 。作者建議把dp=10μm的懸浮速度作為控制速度,通過實驗取 u=20cm/s, 因此要求吹過潔凈室水平面的氣流速度不高于 20cm/s, 對于地面附近,正是 回流速度,設(shè)計送風(fēng)方式時要作考慮。 ??62 gdu pp? ( 3) 熱對流氣流的影響 實際是室內(nèi)發(fā)熱表面包括人體表面使的周圍空氣被加熱 , 密度發(fā)生變化引起氣流上升 , 攜帶微粒運動到其它位置 , 對空氣潔凈的不利影響是會把局部污染原擴散到空間的其它部位 , 影響的大小取決于所形成的氣流速度 ,教材給出了幾種熱源在周圍形成的氣流速度公式 , 分垂直熱壁 、 熱物體 、 水平熱表面所形成的上升氣流速度公式 , 自己看 。 日常生活例證 , 吊燈上方頂棚先變污 。 ( 4) 人走動的二次氣流影響 實驗表明人走動帶動周圍空氣流動所造成的最大速度約為人行走速度的 ~ , 會引起沉積到地面上微粒的二次遷移 , 在討論潔凈室動態(tài)時的潔凈度和作測試研究時均要考慮這一影響因素 。
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