Материалы размещены исключительно с целью ознакомления учащихся ВУЗов, техникумов, училищ и школ.
Главная - Наука - Биология
Жолондковский О.И. - Внимание воздух!

Скачать книгу
Вся книга на одной странице (значительно увеличивает продолжительность загрузки)
Всего страниц: 66
Размер файла: 326 Кб
Страницы: « 1   2   3   4   5  6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  » »»

силами, действующими между заряженными частицами при отсутствии внешнего электрического
поля (самопроизвольная электрическая коагуляция).

Вынужденная
коагуляция обусловлена внешними силами, действующими на частицы
высокодисперсной пыли, К ней относится ультразвуковая, аэродинамическая,
турбулентная и вынужденная электростатическая коагуляция, обусловленная
действием внешнего электрического поля.

Однако не
всякое столкновение частиц ведет к их коагуляции. Это объясняется тем, что на
поверхности высокодисперсных частиц имеется слой адсорбированного газа, который
сильно мешает их слипанию. Если же притяжение частиц все-таки происходит, то
получается слабое сцепление их с образованием очень непрочного хлопьевидного
агрегата.

Представим
себе пылинку, падающую в воздухе. Сила притяжения тянет ее вниз, и частица
начинает разгоняться. Но при этом возникает и сила сопротивления воздуха,
которая направлена вверх. Сначала сила притяжения больше, чем сила
сопротивления, и частица движется с ускорением, но по мере роста ее скорости
увеличивается и сила сопротивления воздуха. Через некоторое время сила
притяжения будет полностью уравновешена силой сопротивления. После этого
движение частицы не будет ни ускоряться, ни замедляться, и она начнет двигаться
с постоянной скоростью, называемой предельной.

Например,
пылинка размером 1 мкм, содержащаяся в газах, выходящих из дымовой трубы, будет
опускаться со скоростью всего 0,003 см/с, а капелька дождя диаметром 1 мм -- со
скоростью 460 см/с. В отличие от дождевых капель частицы дыма и пыли падают
настолько медленно, что фактически они как бы взвешены в воздухе и вместе с ним
поднимаются, перемешиваются с чистым воздухом и распространяются в атмосфере.
Оказавшись в ней, частицы там не остаются. Подсчитано, что примерно за две
недели состав атмосферы обновляется. Этот период называется временем
оборачиваемости частиц. Но это не значит, что за это время атмосфера полностью
очищается. Так было бы, если бы в нее больше ничего не попадало. К сожалению,
скорость поступления туда новых частиц примерно такая же, как скорость их
удаления.

Таким
образом, общее содержание дыма и пыли вроде бы остается приблизительно одним и
тем же. Однако в наше время есть основания полагать, что загрязненность
атмосферы увеличивается.

Некоторые
думают, что очищению атмосферы способствуют дождь и снег. Действительно, в
какой-то мере это так. Многие наблюдали, как в ветреный, пыльный день прошедший
вдруг дождь переносил грязь из воздуха на стекля автомобилей, сохнущее белье,
на волосы. Очищается одно -- загрязняется другое.

В теории
пылеулавливания очень важно знать размеры частиц промышленной пыли. Условно их
разделяют на три группы:

частицы
радиусом больше 10 мкм (грубая пыль), которые можно рассмотреть в микроскоп при
малом увеличении;

микроскопические
частицы радиусом 10--1 мкм, различимые при обычных методах микроскопии;

v
ультрамикроскопические частицы радиусом меньше 1 мкм, видимые в
ультрамикроскопе или в электронном микроскопе.

Диаметр
частицы можно определить по скорости ее витания, или падения, в спокойном
воздухе. Ну, а как же узнать, что собой представляет та или иная уловленная пыль?
Прежде всего ее нужно суметь поймать. Чем тоньше пыль, тем сложней и дороже
приборы, предназначенные для ее улавливания. На большинстве московских заводов
созданы службы, следящие за работой пылеулавливающих установок. Чаще всего для
взятия проб пыли они используют воздуходувку с присоединенными к ней
ротаметрами -- стеклянными трубками, внутри которых находятся легкие алюминиевые
колпачки. Резиновые шланги соединяют ротаметры с пылезаборными трубками, к ним
же подсоединены расширители с предварительно взвешенными тончайшими фильтрами,
сделанными из синтетических волокон.

Заметив
время, лаборант устанавливает пылезаборные трубки в помещении, где необходимо
отобрать пробу воздуха, и включает прибор. Воздуходувка начинает всасывать
воздух по резиновым шлангам через ротаметры и фильтры. Проходя через стеклянные
трубочки ротаметров, потоки отсасываемого воздуха поднимают алюминиевые
колпачки. Чем больше объем отсасываемого воздуха, тем выше поднимаются
колпачки. Лаборант следит, чтобы они находились на заданном уровне,
соответствующем определенному расходу воздуха. По истечении заданного времени
отсос воздуха прекращают и фильтры взвешивают. Узнав, насколько они потяжелели,
лаборант делит полученную величину на количество пропущенного через фильтр
воздуха. Например: привес фильтра 2 г, а пропущено через него 10 м3 воздуха.
Выходит, запыленность в помещении катастрофически велика -- 200 мг/м3! Данные
испытания передается вентбюро с предписанием срочно принять меры по
обеспыливанию данного участка.

Несколько
сложней отобрать пробу воздуха из газохода, по которому пыль летит с большой
скоростью. Главное условие правильности отбора -- это создание в устье
пылезаборной трубки, введенной в газоход, точно такой же скорости, как и в
сечении газохода. Дело в том, что при более быстром заборе частиц мы будем
брать не только те частицы, которые оказываются перед устьем, но и подсосем
соседние. В результате количество попавших в фильтр частиц будет больше, чем
фактически их было в газоходе. И наоборот, при низкой скорости отбора пробы

Страницы: « 1   2   3   4   5  6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  » »»
2007-2013. Электронные книги - учебники. Жолондковский О.И., Внимание воздух!