Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Страус В. -> "Промышленная очистка газов" -> 6

Промышленная очистка газов - Страус В.

Страус В. Промышленная очистка газов — М.: Химия, 1981. — 616 c.
Скачать (прямая ссылка): promishlennaya1981.djvu
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 < 6 > 7 8 9 10 11 12 .. 240 >> Следующая


T — абсолютная температура

16
Js — температура газа на выходе из трубы

J1 — абсолютная температура, при которой плотность дымовых газов равна плотности атмосферы (К) и — скорость газа

— скорость ветра

й—средняя скорость

— средняя скорость молекул газа ыг — амплитуда скорости газа

Uh — осевая скорость Ui — скорость на входе

— ионная подвижность

U4 — амплитуда скорости частицы Ur — радиальная скорость Us — поверхностная скорость Ut — конечная скорость Ut—тангенциальная скорость Ui — скорость сдвига U — средняя скорость газа Ut — скорость звука V — скорость

— скорость на выходе из трубы

D0 — скорость ненарушенного потока жидкости вверху До — относительная скорость двух частиц V—скорость потока газа (поглощение)

— объем отстойной камеры V0 — рабочий объем

Va — объем образцов А при точке кипения U—напряжение, разность потенциалов Ui — напряжение улавливающего тела Uc — пусковое напряжение коронарного электрода Ua — потенциал на слое осажденной пыли W — толщина облицовочного слоя

V — скорость выброса твердых частиц

— масса адсорбирующейся твердой частицы

— расстояние между соседними электродами в электрофильтре

X—расстояние в направлении ветра от трубы (дисперсия столба пара)

— мольная доля

—¦ нисходящее расстояние в электрофильтре

— толщина граничного слоя

— толщина слоя пыли

— содержание пыли в фильтрующей ткани

— экспонента в уравнении напряжение/ток короны

Xe — равновесное содержание пыли в фильтрующей ткани X — функция в уравнении подъемной силы Босанке Xr — амплитуда вибрации газа X4 — амплитуда вибрации частицы Y—расстояние, перпендикулярное к направлению ветра (дисперсия столба пара)

— мольная доля

Z — функция в управлении Босаике

— высота абсорбционной колонны

— параметр диффузионного улавливания г — число частиц на Im2 ткани

а — постоянная —угол лопатки

— коэффициент потерь на входе в циклон

— плотность упаковки ? — постоянная

— постоянная потерь

— поправочный коэффициент для концентрации объема

2—1144

17
У--отношение CpICv

є —пористость или пустоты упакованного тела или пористой твердой частицы

— диэлектрическая проницаемость аэрозольной частицы

— удельная диэлектрическая проницаемость пространства (8,85- IO9 А2/Н) е — число потерь

?—безразмерный коэффициент потери давления Т) — к. п. д. т|с — к. п. д. улавливания перехватом Т)0 — к. п. д. диффузионного улавливания ijj — к. п. д. инерционно-удариого улавливания Т]о — общий к. п. д.

1/со — комбинированный к. п. д. т\г—к.п.д. улавливания частиц на ткани G — угол движения частиц

— параметр цилиндрической координаты х — коэффициент проницаемости

— теплопроводность

— постоянная коагуляции хг — теплопроводность газа X4—теплопроводность частицы

Я — средний свободный пробег молекул газа

— длина звуковых волн

— вязкость газа ца — вязкость капли

V — частота

? — постоянная в уравнении свободного завихрения р — плотность газа Pf—плотность слоя фильтрующей ткани рж — плотность жидкости рп — плотность паров рч— плотность частицы с— диаметр молекулы

— поверхностное натяжение

— пространственный заряд иа единицу объема

аАв — сумма радиусов двух взаимодействующих молекул ионов (расстояние между центрами) т— безразмерный параметр времени

— постоянная времени

— безразмерная длина электрофильтра (x/Lf(D))

— период вибрации

То — напряжение сдвига жидкости у стенки

— параметр, равный mUj IbnyidRz

<р—коэффициент трения для циклонов (формула Стерманда)

Ф — плотность тока (А/м2)

— безразмерный параметр скорости дрейфа X — внутренняя пористость твердых гранул

— округлость частиц

ij) — параметр инерционной ударности ¦ф — сферичность (о — скорость дрейфа а/ — эффективная скорость миграции
ВВЕДЕННІ'

1. ЗАЧЕМ НУЖНО ОЧИЩАТЬ ГАЗЫ?

Существуют две основные причины для очистки промышленных газов: экономическая выгода и защита окружающей среды в широком смысле слова. Так, прибыль может быть получена при использовании отходящих доменных газов для получения тепла и электрической энергии ,при условии, что из газов будут удалены пылевидные примеси для наиболее полного сгорания. С другой стороны, из отходящих газов можно извлекать оксид серы (IV) [951] и восстанавливать его до серы экономически выгодным путем или, например, выделять германий из летучей золы некоторых углей.

Защита рабочих, занятых в промышленности, и населения вообще от воздействия вредных примесей, а также сохранение чистоты окружающей среды является другой причиной очистки газов. Например, отходящие газы, содержащие такие токсичные примеси, как мышьяк или свинец, представляют серьезную опасность для здоровья работников предприятия и окружающего населения [353]. Другие отходящие газы, содержащие, например, фтористые соединения или оксид серы (IV), хотя и не представляют непосредственной опасности для здоровья людей ,при данной концентрации, но могут уничтожать растительность, постепенно разрушать окружающие нас сооружения, усложняя жизнь в промышленном городе [500].
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 < 6 > 7 8 9 10 11 12 .. 240 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed