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粉體力學ppt課件-在線瀏覽

2025-06-20 03:04本頁面
  

【正文】 ; u—— 氣體在降塵室的水平 通過速度 , m/s; Vs—— 降塵室的生產能力 ( 即含塵氣通過降塵室的體積流量 ) , m3/s。 故降塵室應設計成扁平形 , 或在室內均勻設置多層水平隔板 , 構成多層降塵室 。lb 〖 說明 〗 ? 沉降速度 ut應按需要分離下來的最小顆粒計算 ; ? 氣流速度 u不應太高,以免干擾顆粒的沉降或把已經沉降下來的顆粒重新卷起。 ? 多層降塵室雖能分離細小的顆粒,并節(jié)省地面,但出灰麻煩。 ? 例 1 擬采用降塵室回收常壓爐氣中所含的固體顆粒,降塵室底面積為 10m2,寬和高均為 2m,爐氣處理量為 4m3/s。s,固體密度為 3000kg/m3。t ???????????????顆粒沉降所需的時間為: T=lb ????? 設降塵室入口爐氣均布,在降塵室入口端處于頂部及其附近的 d=40μm 的塵粒,因其 ut,它們隨氣體到達出口時還沒 有沉到底而隨氣體帶出,而入口端處于距室底 40μm 的塵粒均能除去,所以 40μm 塵粒的除塵效率: η =H′/H=? (3)要完全回收直徑為 15μm的顆粒 , 則可在降塵室內設置水平隔板 , 使之變?yōu)槎鄬咏祲m室 。 例題二: 擬采用降塵室除去常壓爐氣中的球形塵粒 。 解: 1) 降塵室的總高度 H smtVV S / 4272731273273 30 ??????buVH S??? ?2) 理論上能完全出去的最小顆粒尺寸 blVu st ? sm /2 1 5 6 ???用試差法由 ut求 dmin。 ????? 假設顆粒在降塵室入口處的爐氣中是均勻分布的 , 則 顆粒在降塵室內的沉降高度與降塵室高度之比約等于該尺寸顆粒被分離下來的百分率 。???HHps SS??球形度 對于球形顆粒 , φs=1, 顆粒形狀與球形的差異愈大 , 球形度 φs值愈低 。 pe Vd ?36? 3 6Pe Vd ???顆粒的 球形度愈小 , 對應于同一 Ret值的 阻力系數 C D 愈大 但 φs值對C D 的影響在滯流區(qū)并不顯著 , 隨著 Ret的增大 , 這種影響變大 。 實際的粉體粘著和團聚性,通常認為與作用在顆粒上的力相平衡(在重力作用下是顆粒的自重 )。 分散與凝聚是顆粒群中粒子存在的兩種不同的狀態(tài)。 ? 分子間的范德華力 (van der Waals interaction force)來源: 取向力 、 誘導力和 色散力 ?取向力 二個極性分子的固有偶極將同極相斥而異極相吸,定向排列,產生分子間的作用力 ?誘導力 非極性分子在極性分子的固有偶極的作用下,發(fā)生極化,產生誘導偶極,然后誘導偶極與固有偶極相互吸引而產生分子間的作用力 ?色散力 非極性分子之間,由于組成分子的正、負微粒不斷運動,產生瞬間正、負電荷重心不重合,出現(xiàn)瞬時偶極,瞬時偶極間的作用力 ? 分子間的范德華力 (van der Waals interaction force)來源: 色散力 、 誘導力 和 取向力 ?極性分子間有色散力,誘導力和 取向力 ; ?極性分子與非極性分子間有色散力和 誘導力 ; ?非極性分子
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