III. Методика расчета эффективности электрофильтра
Суммарная эффективность электрофильтра:
(3.1)
где: f – плотность вероятности распределения частиц пыли по размерам, 1/мкм,
η – парциальная эффективность улавливания частиц,
x – размер частиц пыли, мкм,
D – максимальный размер частиц пыли, присутствующих в газе.
(3.2)
где: ω – скорость дрейфа частиц пыли, м/с,
L – длина активной части электрофильтра, м,
H – расстояние между соседними коронирующим
и осадительным электродами, м,
V – скорость движения газа через электрофильтр.
Теоретически получены ([1],[4]) следующие выражения скорости дрейфа:
частиц с диаметром более 2 мкм:
(3.3)
частиц с диаметром менее 2 мкм:
(3.4)
В (3.3) и (3.4):
E – напряженность электрического поля между коронирующим и осадительным электродами В/м. Предполагается, что на некотором расстоянии от коронирующего электрода электрическое поле становится однородным.
r – радиус частиц, м,
μ – коэффициент динамической вязкости газа, Па·с,
А – принимается в пределах 0,815…1,630
λ – средняя длина свободного пробега молекул газа, м.
[1]
Однако, практически оказывается ([1],[4]), что , где Кω≈0,5.
Распределение пыли по размерам описывается логарифмическим нормальным законом:
(3.5)
где: хm – среднемедианный размер частиц, мкм,
σ – среднеквадратическое отклонение размера частиц, мкм.
Данная методика не учитывает ни вторичный унос пыли, ни проскок пыли через неактивную зону электрофильтра, поэтому её можно применять только для расчета эффективности улавливания пыли второй группы (удельное сопротивление ρ=5·106…5·109 Ом·м) в электрофильтрах, у которых неактивные зоны отсутствуют или надёжно перекрыты.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Поиск по сайту:
|