වායුගෝලයට විමෝචනය වන විට දූවිලි වලින් වාතය පිරිසිදු කිරීමේ ක්\u200dරම. දූවිලි ඉවත් කිරීමේ ක්\u200dරම.


දූවිලි එකතු කිරීමේ ක්\u200dරියාවලියේදී දූවිලි අංශුවල ප්\u200dරමාණය, ඒවායේ ity නත්වය, ආරෝපණය, ප්\u200dරතිරෝධකතාව, මැලියම් ගුණ, තෙත් කිරීමේ හැකියාව යනාදිය අත්\u200dයවශ්\u200dය වේ.

පහත සඳහන් දූවිලි solid න අංශුවල ප්\u200dරමාණයෙන් වෙන්කර හඳුනාගත හැකිය:

මයික්\u200dරෝන 10 ට වඩා;

මයික්\u200dරෝන 0.25-10;

0.01-0.25 මයික්\u200dරෝන;

මයික්\u200dරෝන 0.01 ට අඩු.

කුඩා අංශුවල දූවිලි එකතු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව අඩුයි - 50-80%, විශාල ඒවා - 90–99.9%.

විද්\u200dයුත් ස්ථිතික පෙරහන් වල effectiveness ලදායීතාවය රඳා පවතී. 2. අංශු විමෝචනය අඩු කිරීම. පිටාර වායුවේ දූවිලි තැන්පත් කිරීම සඳහා ස්ථාපනයක් තෝරා ගනු ලැබේ. අංශු විෂ්කම්භය ව්\u200dයාප්තිය. කුඩු වල ප්රතිරෝධය විශේෂයෙන් අපද්රව්යවල සංයුතිය මත රඳා පවතී. විද්\u200dයුත් ස්ථිතික ප්\u200dරපාතකාරක අංශුවල ප්\u200dරමාණය නොතකා නිරන්තරයෙන් වෙන් කරයි.

තෙත් ස්ක්\u200dරබර්වලට කාර්යක්ෂමව වැඩ කළ හැක්කේ අංශු තෙත් විය හැකි නම් පමණි. රොටරි ස්ක්\u200dරබර් වලට සාපේක්ෂව අඩු පීඩන අලාභයක් ඇති අතර එම ක්\u200dරියාවලියේදී සැකසූ පිටාර වායුවල උච්චාවචනයන්ගෙන් ස්වාධීනව ක්\u200dරියාත්මක වේ. වියළි adsorption ක්\u200dරියාවලි වලදී. අවශේෂ වායු අංශු ද adsorbed වේ. මෙම ක්\u200dරියාවලිය මඟින් ද්\u200dරාවකය වාෂ්ප කිරීමට පිටාර වායුවේ තාපය භාවිතා කරන අතර එම නිසා .න ද්\u200dරව්\u200dය නිපදවයි. අවශේෂ වායුවේ සංයුතියේ විශාල උච්චාවචනයන් අපද්\u200dරව්\u200dයවල සංයුතිය මත රඳා පවතින අතර අවශේෂ වායුවේ සාන්ද්\u200dරණය නොවැළැක්විය හැකි ලෙස වැඩිවීමට ප්\u200dරතිරෝධය දක්වයි.

දූවිලි එකතු කරන්නන් වර්ග දෙකක් ඇත: වියළි හා තෙත්. දූවිලි වර්ෂාපතන කුටි, සුළි සුළං, සුළි සුළි සුළං, විද්\u200dයුත් ස්ථිතික වර්ෂාපතනය වියළි ක්\u200dරමවේදය මගින් දූවිලි එකතු කරයි. තෙත් ක්\u200dරමයෙන් දූවිලි පිරිසිදු කිරීම සඳහා පෙන උපකරණ, වෙන්චුරි ස්ක්\u200dරබර් යනාදිය භාවිතා කරයි.

වියළි දූවිලි එකතු කරන්නන්, දූවිලි වර්ෂාපතන කුටි.   දූවිලි තැන්පත් කිරීම සඳහා ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්\u200dරයක් භාවිතා කරන සරලම උපකරණ මේවා වන අතර කොටස් ස්ථාපනය කිරීමේදී අවස්ථිති ක්ෂේත්\u200dරයකි. ප්\u200dරමාණයෙන් මයික්\u200dරෝන 25 ට වැඩි දූවිලි එකතු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව 50-80% කි. 450-600 of C උෂ්ණත්වයකදී මයික්\u200dරෝන 20 ට වඩා විශාල ප්\u200dරමාණයේ දූවිලි වලින් උණුසුම් නළ වායූන් පිරිසිදු කිරීම සඳහා, විශාල දූවිලි බෙදුම්කරුවන් භාවිතා කරනු ලැබේ. ඒවායින් ප්\u200dරධාන වායු ප්\u200dරවාහයෙන් දූවිලි වෙන්වීම සිදුවන්නේ දැලිස් අන්ධයන් හරහා ගමන් කරන විට ගෑස් ප්\u200dරවාහයේ තියුණු හැරීමකින් ඇතිවන අවස්ථිති බලවේග නිසාය. පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව 80% දක්වා ළඟා වේ.

අධි පීඩන අලාභය සමඟ. තෙතමනය තෙතමනය වත් කරන්න. මූලික වෙන්වීමක් නොමැතිකම ඒවායේ සංයුතිය නිසා වඩාත් සංකීර්ණ භාවිතයට හා වායූන් ඉවත් කිරීමට හේතු වේ. එක් පියවරක් හෝ පියවර කිහිපයක් සමඟ. අනුකූල තෙත් බෙදුම්කරුවන් - වෙන්චුරි හෝ භ්\u200dරමණය වන ස්ක්\u200dරබර්. ඉසීමේ ක්\u200dරියාවලියේදී. අවශේෂ වායුවෙන් එන දූවිලි වගේ. සුදුසු මෝස්තරයක් භාවිතා කිරීමෙන් මෙම අවාසි වළක්වා ගත හැකිය, විශේෂයෙන් එය ඉතා සියුම් කුඩු ඉතා කාර්යක්ෂමව වෙන් කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර තිබේ නම්. Adsorbent ප්\u200dරමාණය ගණනය කළ ස්ටොයිකියෝමිතික ප්\u200dරමාණයට වඩා වැඩි විය යුතුය.

රූප සටහන 14 සහ 15 පිළිවෙලින් වියළි හා තෙත් දූවිලි එකතු කිරීමේ ක්\u200dරම සඳහා සුළි සුළඟක (ග්\u200dරීක: කික්ලෝන් - භ්\u200dරමණය වන) සහ ස්ක්\u200dරබර් (එන්ජින් ස්ක්\u200dරබ් - ස්ක්\u200dරබ්) වෙන්චුරි යෝජනා ක්\u200dරම පෙන්වයි.

සුළි සුළං   - දූවිලි එකතු කිරීම සඳහා වන ප්\u200dරධාන උපකරණ, එය වේගවත් කිරීම සඳහා කේන්ද්\u200dරාපසාරී ක්ෂේත්\u200dරයක් භාවිතා කරයි. තුණ්ඩය හරහා ගෑස් ප්\u200dරවාහය සුළි සුළඟට හඳුන්වා දෙනු ලැබේ - 1 සුළි කුණාටුවේ අභ්\u200dයන්තර පෘෂ් to යට ස්පර්ශක ලෙස - 2 ශරීරය (රූපය 14). ප්\u200dරවාහය ශරීරය පුරා ආප්පයට භ්\u200dරමණය වේ - 4. කේන්ද්\u200dරාපසාරී බලයේ ක්\u200dරියාකාරිත්වය යටතේ ඇති දූවිලි අංශු සුළි සුළං බිත්තියේ දූවිලි තට්ටුවක් සාදයි, එය ආප්පයට කඩා වැටේ. දූවිලි වලින් නිදහස් වූ වායු ප්\u200dරවාහය, සුළි සුළඟක් සාදා නළය හරහා සුළි සුළඟින් පිටවෙයි - 3. එය සමුච්චය වූ විට, ආප්ප වරින් වර දූවිලි වලින් මුදා හරිනු ලැබේ.

පසුකාලීන වෙන් කිරීමේ ක්\u200dරියාවලියකින් වෙන් කළ යුතුය. මෙහෙයුම් මූලධර්මය හෝ අධි පීඩනයට අනුකූලව උච්චාවචනයන්ට සැලකිය යුතු ලෙස ප්\u200dරතිචාර දක්වන්න. ප්\u200dරතික්\u200dරියා නිෂ්පාදන ද්\u200dරාවිත ලවණ හෝ වියලි ලවණ ආකාරයෙන් ලබා ගනී. ඒ විදියට. ස්පන්දනය කරන ලද වියදම් බර සිහින් ව බෙදුණු ද්\u200dරවයක් මගින් අල්ලා ගනු ලැබේ. Venturi scrubber හෝ තීරු scrubber. මෙම තැන්පතු pH නිවැරදි කිරීම මගින් නතර කළ යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස: ඉන්ක්ජෙට් ස්ක්\u200dරබර්. ගෑස් ප්රතිකාරයේ ප්රකෘතිමත් වීමේ අදියර වලින්. මෙම ආම්ලික පරිසරය තුළ සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වෙන් කිරීම අඩුය.

සුළි සුළඟට ඇතුළු වන වායූන්ගේ අතිරික්ත පීඩනය 2500 Pa නොඉක්මවිය යුතුය, උෂ්ණත්වය 400 exceed C නොඉක්මවිය යුතුය. දුර්වල ලෙස ඇලී ඇති දූවිලි වල අවසර ලත් සාන්ද්\u200dරණය 1000 g / m 3 ක් පමණ වේ, සාමාන්\u200dය පිළිපැදීම - 250 g / m 3 දක්වා. සිලින්ඩරාකාර සුළි සුළං වල මයික්\u200dරෝන 5 කට වඩා දූවිලි වලින් ගෑස් පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව 80-90% කි. සාමාන්\u200dයයෙන් ඒවා විද්\u200dයුත් ස්ථිතික ප්\u200dරපාතකාරක සහ පෙරහන් වලට පෙර වායූන් මූලික වශයෙන් පිරිසිදු කිරීම සඳහා යොදා ගනී. විශාල වායූන් පිරිසිදු කිරීමේදී, සමාන්තරව ස්ථාපනය කර ඇති සුළි සුළං සංඛ්\u200dයාවෙන් සමන්විත බැටරි භාවිතා වේ.

මෙය සල්ෆර් සංයෝග වලට මග පාදයි. තාක්ෂණික හේතූන් මත, දහන වායූන් දහනය කිරීමේ තවත් අදියරක දී මෙම වෙන් කිරීම සිදු කෙරේ. රසදිය කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතුය. මේ හේතුව නිසා යුරෝපයේ අනතුරුදායක අපද්\u200dරව්\u200dය දහනය කරන්නන් බොහෝ විට බහු-අදියර ගෑස් පවිත්\u200dරාගාර වලින් සමන්විත වේ. පොස්පරස් සෝඩියම් හයිඩ්\u200dරොක්සයිඩ් වැඩි සාන්ද්\u200dරණයක් සහිත ද්\u200dරාවණයක් භාවිතා කරන්නේ නම් සහ ප්\u200dරතික්\u200dරියා නිෂ්පාදන ජලයේ ද්\u200dරාව්\u200dය වන විට මෙම අවදානම ඇති නොවේ. වඩාත්ම නිර්දේශිත වන්නේ සෝඩියම් හයිඩ්\u200dරොක්සයිඩ් ස්ක්\u200dරබර් ය.

එය සල්ෆර් අඩංගු අපද්\u200dරව්\u200dය සමග එකවර පුළුස්සා දමන්නේ නම්. ක්ෂාරීය වායුව සමඟ සේදීමේ පහසු අවධියේදී තෘප්තිමත් වෙන්වීමක් ලබා ගත හැකිය. තෙත් වායුව පිරිසිදු කිරීමේදී දෙහි උදාසීන කාරකයක් ලෙස භාවිතා කරන්නේ නම්. Solid න අංශු නිරවුල් කිරීමෙන් අපජලයෙහි ලුණු ප්\u200dරමාණය පහසුවෙන් අඩු කර ගත හැකිය. 5 - රෙදි සෝදන ද්\u200dරවයට සෝඩියම් හයිඩ්\u200dරොක්සයිඩ් හෝ දෙහි එකතු කරනු ලැබේ. අර්ධ අවසාදිත ක්රියා පටිපාටියක දී. පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව පවත්වා ගැනීම සහ සේදීම වැළැක්වීම සඳහා, රෙදි සෝදන විසඳුමේ කොටසක් දාමයෙන් ඉවත් කළ යුතුය.

රොටරි දූවිලි එකතු කරන්නන්   - විශේෂ සැලසුමක පංකා වැනි කේන්ද්\u200dරාපසාරී උපකරණ. මයික්\u200dරෝන 5 ට වඩා අංශු ප්\u200dරමාණයක් සහිත දූවිලි වලින් වායූන් පිරිසිදු කිරීම සඳහා ඒවා භාවිතා වේ. ඔවුන් විශාල සංයුක්තතාවයක් ඇත. වඩාත් විශ්වාසදායක වෙනස් කිරීමක් වන්නේ ප්\u200dරතිවිරුද්ධ භ්\u200dරමණ දූවිලි බෙදුම්කරුවන් ය. ඒවායේ ප්\u200dරමාණයන් සුළි සුළං වලට වඩා 3-4 ගුණයක් කුඩා වන අතර බලශක්ති පරිභෝජනය 20-40% අඩු වේ. කෙසේ වෙතත්, සැලසුම් සහ මෙහෙයුම් ක්\u200dරියාවලියේ සංකීර්ණත්වය පුළුල් වීමට අපහසු වේ.

ක්ලෝරීන් වැනි. සමහර මූලද්රව්යවල දහන නිෂ්පාදන. නඩත්තු වියදම් අඩුයි. භ්\u200dරමණය වන ස්ක්\u200dරබර්. බ්\u200dරෝමීන් සහ අයඩින් වෙන් කිරීම වැඩි දියුණු කළ හැකිය. වෙන් කිරීමේ ක්\u200dරියාවලියේදී ඇති වූ අම්ල නිසා. දිය නොවන ලුණු පිරිසිදු කිරීමේ අවදානම වැඩි කරයි. අඩු කිරීමේ නියෝජිතයන් භාවිතා කරන විට. නමුත් ආයෝජන පිරිවැය සහ අවශ්\u200dය පෘෂ් aces ඉතා ඉහළ ය. මිශ්රණය සෑදීම නිසා. මෙය වරණීය උත්ප්\u200dරේරක අඩු කිරීම සහ වරණීය නොවන උත්ප්\u200dරේරක අඩු කිරීමකි. මෙම කාර්යය සඳහා නළ වායුව භාවිතා වේ.

.ලදායිතාව අනුව ක්\u200dරියාකාරිත්වයේ සැලකිය යුතු අඩුවීමක් නොමැතිව. ද්\u200dරාවිත රසදිය සුදුසු රසායනික ද්\u200dරව්\u200dය සමඟ අඩු ද්\u200dරාව්\u200dය ආකාරයකට පරිවර්තනය වේ. උපද්\u200dරවකාරී අපද්\u200dරව්\u200dය දහනය කිරීමේ අධ්\u200dයයනවලට අනුව. සෝඩියම් අඩංගු වේ. උත්ප්\u200dරේරක පිටාර වායු පිරිපහදු පද්ධතියේ විවිධ කොටස් වල ස්ථානගත කළ හැකිය. පොදුවේ. අධික මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය හේතුවෙන්. ගිනි අවුලුවන වායූන් සම්බන්ධ පාලනයකින් තොරව ප්\u200dරතික්\u200dරියා කිරීම සඳහා උත්ප්\u200dරේරක ආරක්ෂා කිරීම. නළ ගෑස් පතිකාරක පද්ධතියෙන් පසුව සුපිරි රත් වූ සෙරමික් උත්ප්\u200dරේරක භාවිතා කරනු ලැබේ.

සුළි දූවිලි එකතු කරන්නන්.   මේවා කේන්ද්\u200dරාපසාරී උපාංග වන අතර ඒවා නැඹුරු තුණ්ඩ හෝ බ්ලේඩ් ගෑස් ප්\u200dරවාහයේ වේගයෙන් භාවිතා කරයි. මයික්\u200dරෝන 3-5 ට වඩා අඩු සිහින් දූවිලි භාග වලින් විශාල වායු ප්\u200dරමාණයක් පිරිසිදු කිරීමට ඒවාට හැකියාව ඇත. පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව 99% දක්වා ළඟා වේ. 300 g / m 3 දක්වා පරාසයක ඇති දූවිලි අන්තර්ගතය මත එය සුළු වශයෙන් රඳා පවතී.

අන්තරායකර අපද්\u200dරව්\u200dය දහනය කිරීමේදී එවැනි උත්ප්\u200dරේරකයක පහළ මට්ටමේ ක්\u200dරියාකාරිත්වය පරිපථයේ ධාවන කාලය සපයන අතර ස්ක්\u200dරබර් පිරිසිදු කිරීමේ හා නඩත්තු සේවකයින්ගේ සෞඛ්\u200dයයට අනතුරක් විය හැකිය. ඇමෝනියා හෝ යූරියා සේදීමේ ජලයේ දිය වේ. අපිරිසිදු කිරීම ගෑස් පිරිසිදු කිරීමේ යෝජනා ක්\u200dරමයේ සාමාන්\u200dය පරාසය තුළ පවතී. වායුව සේදීමෙන් පසු පිටවන වායූන් රත් කළ යුතුය. උත්ප්\u200dරේරකය වියළී පවතී නම්. උපකරණවල උෂ්ණත්ව සීමාව ens නීභවනය වන ස්ථානයට වඩා අඩු නම්. මෙම ක්රියාවලිය විඛාදනයට හේතු විය හැක.

වරණීය උත්ප්\u200dරේරක අඩු කිරීමේ දී. පැය 1000 ක සෑම අවස්ථාවකම අවශ්\u200dය ආරක්ෂක පියවරයන් අවශ්\u200dය වේ. ආසනික් සහ අනෙකුත් සංයෝග උත්ප්\u200dරේරකවලට හානිකර යැයි සඳහන් කළ යුතුය. අඩු උෂ්ණත්ව උත්ප්\u200dරේරක, රීතියක් ලෙස, ලවණ තැන්පත් කිරීම සඳහා උපස්ථර ද්\u200dරව්\u200dය බවට පත්වේ. ඇමෝනියා උත්ප්\u200dරේරක නොවන වරණීය අඩු කිරීමේ ක්\u200dරියාවලියේදී. ඒවායේ විෂ වීම හා ඒවායේ පිළිකා කාරක කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කෙරේ. ඉහත විස්තර කර ඇති නයිට්\u200dරජන් මොනොක්සයිඩ් විමෝචනය අඩු කිරීමේ ක්\u200dරම විකල්ප හෝ සමාන නොවේ. ඒවා එක් එක් සිද්ධිය අනුව තීරණය කළ යුතුය.

විද්\u200dයුත් ස්ථිතික ප්\u200dරපාතකාරක. ඒවා නල අවක්ෂේපිත, ධන ආරෝපිත ඉලෙක්ට්රෝඩ (ඇනෝඩ) සමූහයක් සහිත උපාංග වන අතර, ඇතුළත සිහින් ද ds ු (නූල්) කොරෝනා- negative ණ, සෘණ ආරෝපිත ඉලෙක්ට්රෝඩ (කැතෝඩ) ඒවායේ අක්ෂීය මධ්යයේ පිහිටා ඇත. සිලින්ඩරාකාර විද්\u200dයුත් ධාරිත්\u200dරකයක් වන මෙම ඉලෙක්ට්\u200dරෝඩ අතර සෘජු ධාරා ප්\u200dරභවයක් 50–300 kV / m දක්වා ඉහළ ආතතියකින් යුත් විද්\u200dයුත් ක්ෂේත්\u200dරයක් නිර්මාණය කරයි. මෙම ප්\u200dරබල විද්\u200dයුත් ක්ෂේත්\u200dරයේදී ආරෝපිත අංශු අණු සමඟ ගැටෙන විට වායුවේ කම්පන අයනීකරණය සිදු වේ. කෙසේ වෙතත්, වායුව බිඳවැටීමට පෙර, ක්ෂේත්\u200dර ශක්තිය වැඩි නොවේ, එනම්. වායුවේ කොරෝනා විසර්ජනය සඳහා කොන්දේසි නිර්මාණය කිරීම. කැතෝඩය සහ ඇනෝඩ adsorb අතර අයන සෑදෙන කලාපයට ඇතුළු වන Aerosol අංශු විද්\u200dයුත් ආරෝපණයක් ලබාගෙන ප්\u200dරතිවිරුද්ධ ආරෝපණය සමඟ ඉලෙක්ට්\u200dරෝඩයට ගමන් කරයි. සැරයටියේ (කැතෝඩයේ) ප්\u200dරදේශය නලයේ ප්\u200dරදේශයට වඩා බෙහෙවින් කුඩා බැවින්, කැතෝඩයේ වත්මන් ity නත්වය ඇනෝඩයට වඩා බෙහෙවින් වැඩි වනු ඇත. කොරෝනා විසර්ජනය ප්\u200dරධාන වශයෙන් කැතෝඩයේ ස්ථානගත කර ඇත. මෙය සැලකිය යුතු තරම් විශාල කැටායන විසර්ජනයකට හා සෘණ ආරෝපිත වායු අංශු සෑදීමට තුඩු දෙයි. එමනිසා, අපද්\u200dරව්\u200dය ප්\u200dරධාන වශයෙන් ඇනෝඩයට ගමන් කර එය මත පදිංචි වේ. එබැවින් නම් පැහැදිලිය: කොරෝනා සහ වර්ෂාපතන ඉලෙක්ට්රෝඩ.

අපජලය බැහැර කිරීම හෝ රහිතව ගෑස් පිරිපහදු කිරීම. උත්ප්\u200dරේරකය තාප ප්\u200dරභවයකි. උත්ප්\u200dරේරකයේ මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය පවත්වා ගැනීම සඳහා ස්වාභාවික වායු දාහක භාවිතා වේ. අන්තරායකර අපද්\u200dරව්\u200dය දහනය කිරීමෙන් කාබන් මොනොක්සයිඩ් විමෝචනය අඩු වන අතර එබැවින් සීමිත වැදගත්කමක් ඇත. නමුත් අසන්නේ කවුද? ඇමෝනියා ද්\u200dරාවණයක් හෝ සුළු නයිට්\u200dරජන් අඩංගු වෙනත් සංයෝග අවශේෂ වායු ප්\u200dරවාහයට හඳුන්වා දෙනු ලැබේ. සාන්ද්\u200dරණ අගයන් තීරණය කිරීම සඳහා දහනය කරන්නන්ගෙන් අපද්\u200dරව්\u200dය විශ්ලේෂණය කරනු ලැබේ: එසේම.

ක්\u200dරියාත්මක වන විට, නයිට්\u200dරික් මොනොක්සයිඩ් අන්තර්ගතය අඩු කිරීම සඳහා අවශ්\u200dය වන ඇමෝනියා ගබඩා කිරීමේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගැටළු ඇති විය හැකිය. භාවිතා කරන ද්\u200dරව්\u200dයවල මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය සහ ප්\u200dරතික්\u200dරියාශීලීත්වය මත පදනම්ව. දහනය කිරීමෙන් පසු ඇතැම් පූර්වජයන්ගෙන් පොලික්ලෝරිනේටඩ් ඩිබෙන්සෝඩියොක්සින් සහ ඩිබෙන්සෝෆුරන් සෑදිය හැකිය. මේ සඳහා අවශෝෂණ ක්\u200dරියාවලීන් සහ ඔක්සිකරණ උත්ප්\u200dරේරක, සක්\u200dරීය කාබන් හෝ සියොලයිට් සහිත වායු ආලේපිත ක්\u200dරියාවලියක් භාවිතා කරයි. ඒ අනුව, සියොලයිට් චලනය වන තට්ටුවක් සමඟ.

විද්\u200dයුත් ස්ථිතික ප්\u200dරපාතකාරකයක් හරහා වායුව හා අපද්\u200dරව්\u200dය පසු කරන විට, ඒවායේ ප්\u200dරවාහ අනුපාතය සාමාන්\u200dයයෙන් 0.5 සිට 2 m / s පරාසයක සකසා ඇත. ආරෝපිත අංශු ඉලෙක්ට්රෝඩ වලට චලනය වීමේ වේගය ඒවායේ ප්රමාණය, ආරෝපණය සහ විද්යුත් ක්ෂේත්රයේ ශක්තිය මත රඳා පවතී. ක්ෂේත්\u200dර ශක්තිය 150 kV / m දී, එය පිළිවෙලින් 1 සිට 30 μm දක්වා විෂ්කම්භයක් සහිත අංශු සඳහා 0.01 සිට 0.1 m / s වේ. ඉලෙක්ට්රෝඩ හොඳින් තැන්පත් වී ඇති අතර ප්\u200dරතිරෝධකතාවයෙන් දූවිලි සෙලවීමෙන් 104 සිට 1010 ඕම් · සෙ.මී. අඩු අගයන්හිදී, දූවිලි අංශු පහසුවෙන් ඉලෙක්ට්\u200dරෝඩයෙන් මුදා හරිනු ලැබේ, නැවත ආරෝපණය කර නැවත ගෑස් ප්\u200dරවාහයට පැමිණේ. ඕම් · සෙ.මී. 1010 ට වඩා ප්\u200dරතිරෝධකතාවයකින් යුත් දූවිලි ඉලෙක්ට්\u200dරෝඩවල සෙමින් මුදා හරිනු ලැබේ, නව අංශු තැන්පත් වීම වළක්වයි. මෙම අවස්ථාවේ දී, ගෑස් ආර්ද්රතාවය භාවිතා වේ.

විමෝචන පාලන ක්\u200dරියාවලීන් භාවිතයෙන් ෆුරන්ස් සහ රසදිය ලබා ගත නොහැක. විභව නිරාවරණය හේතුවෙන්. ඉහත සඳහන් කළ සමහර ද්\u200dරව්\u200dයවලට විභව පිළිකා කාරකයක් ඇත. උත්ප්\u200dරේරක ප්\u200dරතික්\u200dරියා වලින් කාබන් සහ එහි සංයෝග සෑදීම පාලනය කළ හැක්කේ අත්හිටුවීමේදී කුඩු හොඳින් දහනය කිරීමෙන් හා ඒවා අඩු කිරීමෙන් ය. දූවිලි හා එයරොසෝල් තැන්පත් වීමෙන් ද. මෙම ද්\u200dරව්\u200dයවල විමෝචන සාන්ද්\u200dරණය අවම කළ යුතුය. පොලිසයික්ලික් ඇරෝමැටික හයිඩ්\u200dරොකාබන්. මෙම කාණ්ඩවල ඇතැම් ද්\u200dරව්\u200dය පිළිකා කාරක බලපෑමක් ඇති කරයි.

දූවිලි හා මීදුමෙන් වායූන් හොඳින් පිරිසිදු කිරීම සඳහා ඉලෙක්ට්\u200dරෝෆිල්ටර් භාවිතා වේ. වියළි විද්\u200dයුත් ස්ථිතික වර්ෂාපතනයේ ධාරිතාව 30 සිට 1000 m 3 / h දක්වා වේ. 99.9% දක්වා කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් වායූන් 60 g / m 3 දක්වා දූවිලි අන්තර්ගතයකින් සහ 250 ° C දක්වා වායු උෂ්ණත්වයකින් පිරිසිදු කිරීමට ඒවාට හැකියාව ඇත.

පෙරහන්   ඔවුන්ගේ මෝස්තර වෙනස් ය. කෙසේ වෙතත්, සියලු පෙරහන් සඳහා, ප්රධාන මූලද්රව්යය සිදුරු සහිත සෙප්ටම් - පෙරහන් මූලද්රව්යයකි. ද්\u200dරව්\u200dය වර්ගය අනුව, කොටස් වෙන්කර හඳුනාගත හැකිය: කැටිති, නම්යශීලී, අර්ධ දෘඩ, දෘඩ පෙරහන්.

සිරස් ඒකක සමඟ පිහිටා ඇත. විශේෂයෙන්. සමහර අවස්ථාවල. පැටවුම් පැතිකඩ අනුව. පිටාර ගැලීම්වල ඇති adsorption ක්\u200dරියාවලියේ වාසි: ඉහළ සාපේක්ෂ ආදාන වේගය. Adsorption ක්\u200dරියාවලියේ වාසි එකම ආකාරයකින් වේ: adsorber හි හරස්කඩ හරහා අවශේෂ වායූන් පරිපූර්ණ ලෙස බෙදා හැරීම, එමඟින් ස්ථරයේ ප්\u200dරබල ධාරාවක් නිර්මාණය වන අතර එම නිසා උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම හේතුවෙන් මෙහෙයුම් දෝෂ ඇතිවීමේ අවදානම අඩු කරයි. සියලුම අවශේෂ හා දූෂිත දූෂක.

හයිඩ්\u200dරොෆ්ලෝරික් අම්ලය. පිටවන වායු ප්\u200dරවාහය උපස්ථර කිහිපයක් මත සක්\u200dරිය ද්\u200dරව්\u200dය ස්ථරයක ස්ථරයක් හරහා විකල්පව ගමන් කරයි, එමඟින් වෙනම ඉවත් කිරීම සඳහා විවිධ පැටවීමේ වේගය සහිත සක්\u200dරිය ද්\u200dරව්\u200dය වෙන වෙනම එකලස් කිරීමට ඉඩ ලබා දේ. ඇතුළත් කිරීමේදී. සල්ෆර් ඔක්සයිඩ්.

බොරළු, කෝක්, වැලි වලින් සාදන ලද කැටිති පෙරහන්, කුඩු, තිර, මෝල් ආදියෙන් නිර්මාණය කරන ලද විශාල දූවිලි කොටස් වලින් වායූන් පිරිසිදු කිරීමට යොදා ගනී. පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව 99.9% දක්වා වේ.

නම්\u200dයශීලී සිදුරු සහිත පෙරහන් මූලද්\u200dරව්\u200dය වන්නේ රෙදි, ෆෙල්ට්, ස්පොන්ජ් රබර්, පොලියුරේතන් පෙන ය. රෙදි සහ ෆෙල්ට් බොහෝ විට සාදා ඇත්තේ කෘතිම තන්තු, වීදුරු නූල් වලින් වන අතර නයිට්\u200dරොන්, ලැව්සාන්, ක්ලෝරින්, ෆයිබර්ග්ලාස් වැනි රෙදි ලබා ගනී. 20-50 g / m 3 ආරම්භක දූවිලි අන්තර්ගතයක් සහිත වායූන් හොඳින් පිරිසිදු කිරීම සඳහා ඒවා බහුලව භාවිතා වේ. පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව 97-99% කි.

විකෘති කළ පෙරීමේ ක්\u200dරියාවලිය පහත දැක්වෙන ආකාරවලින් භාවිතා කළ හැකිය: අර්ධ වශයෙන් ක්ෂය වූ අවශෝෂක පරිමාවක් ප්\u200dරතිචක්\u200dරීකරණය කිරීමෙන් අපද්\u200dරව්\u200dය ප්\u200dරමාණය අඩු වේ. මෙම ක්\u200dරියාවලිය භාවිතා කිරීම. සුපුරුදු adsorbent යනු කැල්සියම් කෝක් තුවාලයේ මිශ්\u200dරණයකි. පිටවන adsorbent හි කුඩා කොටසක් ක්\u200dරියාවලියෙන් අඛණ්ඩව මාරු කර නැවුම් ද්\u200dරව්\u200dය මගින් ප්\u200dරතිස්ථාපනය වේ. බාහිර ජ්වලන ප්\u200dරභවයන් ඉවත් කිරීම. සැලකිය යුතු ඉහළ බොයිලේරු අන්තර්ගතයක් සමඟ. ප්\u200dරතික්\u200dරියාකාරකය පුරා partic න අංශු බෙදා හරින තෙක් ද්\u200dරවකරණය වූ ඇඳ පුළුල් වේ. කැල්සියම් සංයෝග භාවිතා කරන අතර.

දෘඩ පෙරහන් මූලද්\u200dරව්\u200dය සිදුරු සහිත පිඟන් මැටි සහ සිදුරු සහිත ලෝහ වලින් සාදා ඇත. උණුසුම් හා ආක්\u200dරමණශීලී වායූන්ගේ අපද්\u200dරව්\u200dය වලින් පිරිසිදු කිරීමේදී ඒවා අත්\u200dයවශ්\u200dය වේ.

අංශක 15 μm ට වඩා වැඩි අංශු ප්\u200dරමාණයක් සහ ආරම්භක සාන්ද්\u200dරණය 50 g / m 3 දක්වා දූවිලි වලින් 500 ° C දක්වා උෂ්ණත්වයක් සහිත උණුසුම් වායූන් පිරිසිදු කිරීම සඳහා ගොතන ලද ලෝහ දැල්, නෙරපා හරින ලද සර්පිලාකාර සහ මල නොබැඳෙන වානේ, පිත්තල, නිකල් වැනි අර්ධ දෘඩ පෙරහන් භාවිතා කරයි.

Solid න ද්\u200dරව්\u200dය සාමාන්\u200dයයෙන් ප්\u200dරතික්\u200dරියාකාරකයේ මුදුනට මුදා හරිනු ලැබේ. ටික වේලාවකට පසු. ෆුරන්ස් සහ බැර ලෝහ. නිෂ්ක්\u200dරීය ද්\u200dරව්\u200dය එකතු කිරීම. පෙරීමේ ක්\u200dරියාවලිය මෙන්. දූවිලි නිධි වැළැක්වීම. තෝරාගත් උත්ප්\u200dරේරක අඩු කිරීමේ ක්\u200dරියාවලියට පෙර හෝ පසුව මෙම ක්\u200dරියාවලිය භාවිතා කළ හැකිය. බොයිලර් ඩයොක්සින් වෙන් කරයි. Aerosol adsorbent අවශේෂ වායුවේ ඉහළට ගලා යාම සමඟ මිශ්\u200dර වේ.

කාර්මික පරිමාණයේ ප්\u200dරති results ලවලින් පෙනී යන්නේ දූෂකවල සාන්ද්\u200dරණයේ අගයන් ලබා දී ඇති බවයි. 10 ප්\u200dරතික්\u200dරියාකාරකයක තට්ටුවක් සහ එඩී ධාරා සමඟ ක්\u200dරියා කරන්න. රූපය. 112 - සැපයුම් රේඛා 114. ඉසින නාලිකා 411. 437 - පහළ සහ ඉහළ කොටස් 485 - නාලිකා 420 - ජෙට් පයිප්ප 431 - තාපන හුවමාරුව 436 - පහළ සහ ඉහළ පැති අලෙවිසැල් 438 - ෙරොටර් 439 - අක්ෂ තිරස් භ්\u200dරමණය 480 - හයිඩ්\u200dරොසයික්ලෝන් 484 - ප්\u200dරතිචක්\u200dරීකරණ ප්\u200dරවාහ 100 - පිරිසිදු කිරීමේ කුළුණ 110 - සිරස් පිරිසිදු කිරීමේ කලාපය 120 - කාණු ටැංකිය 140 - සිමෙන්ති ඉවත් කිරීමේ උපකරණය 130 - බල බෙදුම්කරු 17.

පෙරහන් ක්\u200dරියාවලිය සමන්විත වන්නේ පෙරහන් මූලද්\u200dරව්\u200dයයේ සිදුරු මතුපිට විසුරුවා හරින ලද අංශු තැන්පත් කිරීමෙනි. තැන්පත් වීම සිදුවන්නේ ස්පර්ශය, විසරණය, අවස්ථිති, ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්\u200dරියාවලිය, ආරෝපිත අංශුවල කූලෝම් අන්තර්ක්\u200dරියාකාරිත්වයේ ප්\u200dරති result ලයක් වශයෙනි. දෙවැන්න දැන් බහුලව භාවිතා වන පර්ක්ලෝරෝවිනයිල් තන්තු (FPP) වලින් සාදන ලද පෙට්\u200dරියානොව් ෆිල්ටර වල ලක්ෂණයකි. එවැනි අල්ට්\u200dරාටින් තන්තු ඒවායේ පෘෂ් on ය මත ආරෝපණ ගෙන යන අතර එමඟින් පෙරීමේ ආරම්භක අවධියේදී එයරොසෝල් වලින් ගෑස් පිරිසිදු කිරීමේ ඉතා ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා ගත හැකි අතර එය 0.01 m / s පෙරහන් අනුපාතයකින් 99.99% දක්වා සහ අංශු විෂ්කම්භය 0.34 .m වේ. මෙම පෙරහන් විකිරණශීලී වායුගෝලයෙන් වාතය පිරිසිදු කිරීම සඳහා යොදා ගනී. ආරෝපණය උදාසීන කිරීමෙන් පසු පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව 90% දක්වා අඩු වේ.

අවසාදිතය සමඟ සම්බන්ධ වීමෙන් පසු වායුව මුදා හරිනු ලැබේ. විවෘතයි. විවේකාගාරයේ ඇතුළත බිත්තිවලට ටාටාර් ආලේප කිරීමෙන් වළකින්න. ඇවිදීමේ මාර්ගයක් සමඟ. සිරස් අතට යොදන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ. ඩ්\u200dරයිව් කූඩුව වෙනම තනි මාළිගා-බෙදුම්කරුවන්ගෙන් සමන්විත වේ. නළ වායූන්ගේ අධික වේගයක් ලබා ගැනීමට ඉඩ ලබා දේ. ඉහළට. පිරිසිදු කළ යුතු. දහනය කළ හැකි වායූන් තුළ සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්\u200dරණය අඩු කරන්න. ජල අවසාදිතය පහව යයි. නළ වායුව හා ඊට ප්\u200dරතිවිරුද්ධව. එයට පහත වාසි ඇත. පිරිසිදු කරන වායූන්ගේ වේගය වැඩි කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

අංශු විශාලත්වය සිදුරු ප්\u200dරමාණයට වඩා විශාල නම්, ප්\u200dරපාත ස්ථරයක් සෑදීමත් සමඟ පෙරනයක් ඇති වේ. මෙම ආචරණය මෙන්ම, අංශු මගින් ක්\u200dරමානුකූලව සිදුරු කැටි ගැසීම, පෙරහන් මූලද්\u200dරව්\u200dයයේ ප්\u200dරතිරෝධය සහ පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරයි, නමුත් එහි tivity ලදායිතාව අඩු කරයි. එබැවින් පෙරහන් මූලද්රව්ය වරින් වර ප්රතිනිර්මාණය වේ.

පෙරහන් මෝස්තර: බෑග්, රෝල්, රාමුව.

බෑග් ෆිල්ටර් වායු විමෝචනය වියළි ලෙස පිරිසිදු කිරීම සඳහා වඩාත් බහුලව භාවිතා වේ. කේතුකාකාර පතුලක් සහිත සිලින්ඩරාකාර නඩුවක, රෙදි වලින් සාදා ඇති හෝ දැනෙන අත් පහළ කොටසේ සිදුරු හා ඉහළ කොටසේ තොප්පිය සමඟ සවි කර ඇත. පහළ කොටසේ විවරයන් හරහා පහළින් සපයනු ලබන දූවිලි වායුව, අත් වලට ඇතුල් වී, පෙරහන් කර, අන්තර්-අත් අවකාශය සහ ඉහළ කොටසේ විවරයන් හරහා උපකරණයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ. පිරිසිදු කිරීමේ පද්ධතියෙන් විසන්ධි කිරීමෙන් පසු පෙරණය නැවත උත්පාදනය වන්නේ විශේෂ උපකරණයකින් අත් සළකුණු කිරීමෙන් (කේතුකාකාර පතුලේ දූවිලි එකතු වේ) සම්පීඩිත වායුවකින් ඒවා නැවත පිඹීමෙනි. බෑග් ෆිල්ටරයට ඇතුල්වීමේදී අවසර ලත් දූවිලි සාන්ද්\u200dරණය 20 g / m 3, ඉහළම වායු උෂ්ණත්වය ඩක්\u200dරොන් හෝස් සඳහා 130 ° C සහ ෆයිබර්ග්ලාස් සඳහා 230 ° C, tivity ලදායිතාව 50 m 3 / h දක්වා, පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව 98% පමණ වේ. .

තෙත් දූවිලි එකතු කරන්නන්.   තෙත් වායු පිරිසිදු කිරීමේ උපකරණ මගින් සංලක්ෂිත වන්නේ සිහින් දූවිලි (0.3–1) m) හොඳින් පිරිසිදු කිරීමේ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව මෙන්ම දූවිලි වලින් උණුසුම් හා පුපුරන සුළු වායූන් පිරිසිදු කිරීමේ හැකියාවයි. ඒවා ක්\u200dරියා කරන්නේ ජල බිඳිති හෝ දියර පටල මතුපිට දූවිලි අංශු තැන්පත් කිරීමෙනි. මෙම අවස්ථාවේ දී, අවස්ථිති බලවේග, බ්\u200dරව්නියානු චලිතය, විසරණය කිරීමේ ක්\u200dරියාව, ආරෝපිත අංශුවල අන්තර්ක්\u200dරියා, ens නීභවනය, වාෂ්පීකරණය යනාදිය. වැදගත් සාධකයක් වන්නේ ද්\u200dරවයෙන් අංශුවල තෙත් වීමේ හැකියාවයි.

සැලසුම අනුව, තෙත් දූවිලි එකතු කරන්නන් වෙන්චුරි ස්ක්\u200dරබර්, තුණ්ඩ සහ කේන්ද්\u200dරාපසාරී ස්ක්\u200dරබර්, අවස්ථිති-කම්පනය, බුබුලු-පෙන උපකරණ යනාදිය ලෙස බෙදා ඇත.

ස්ක්\u200dරබර් වෙන්ටුරි   (රූපය 15). මෙම ස්ක්\u200dරබ්බරයේ ප්\u200dරධාන කොටස වන්නේ වෙන්චුරි තුණ්ඩය - 1 වන අතර එහි දූවිලි සහිත වායුව පටු කොටසට හඳුන්වා දෙන අතර කේන්ද්\u200dරාපසාරී තුණ්ඩ හරහා ජලය ඉසිනු ලැබේ - 2. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, වායුව පටු තුණ්ඩ කොටසක ආදාන ප්\u200dරවේගයේ සිට 15-20 m / s සිට 30-200 m / s දක්වා වේගවත් වේ. Cleaning ලදායී පිරිසිදු කිරීම සඳහා, තුණ්ඩ කොටස හරහා ජල බිංදු ඒකාකාරව බෙදා හැරීම ඉතා වැදගත් වේ. තුණ්ඩයේ ප්\u200dරසාරණය වන කොටසෙහි, ප්\u200dරවාහය 15-20 m / s වේගයට අවහිර වන අතර බිංදු උගුලකට පෝෂණය වේ - 3 - සෘජු ප්\u200dරවාහ සුළි සුළඟ. ජල පරිභෝජනය: 0.1–6 l / m 3. ආරම්භක සාන්ද්\u200dරණය 100 g / m 3 දක්වා සාන්ද්\u200dරණයක දී සාමාන්\u200dය අංශු ප්\u200dරමාණය 1-2 μm සහිත වායුසෝල් පිරිසිදු කිරීමේ (99.9% දක්වා) ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් වෙන්චුරි ස්ක්\u200dරබර් මඟින් සපයයි. වෙන්චුරි ස්ක්\u200dරබර්වල ධාරිතාව පැයට මීටර් 80,000 m 3 දක්වා වේ.

තුණ්ඩ සහ කේන්ද්රාපසාරී ස්ක්\u200dරබර් මයික්\u200dරෝන 10-20 ට වඩා වැඩි අංශු effectively ලදායී ලෙස අල්ලා ගනු ලැබේ. ඒවා තුළ, වායු ප්\u200dරවාහය රොන්මඩ මතුපිටට ඉහළින් නෙරා ඇති ජල කැඩපතකට කෝණයකින් යොමු කෙරේ (රූපය 16 අ). විශාල අංශු ජලයේ වාසය කරන අතර, තුණ්ඩ මගින් නිර්මාණය කරන ලද වැසි ප්\u200dරවාහය සපුරාලීම සඳහා ගෑස් ප්\u200dරවාහයක් සහිත සිහින් දූවිලි ඉහළට එයි - 2a හෝ කේන්ද්\u200dරාපසාරී ස්ක්\u200dරබර් එකක තුණ්ඩ හරහා සපයන ජල පටලයක්.

තුණ්ඩ ස්ක්\u200dරබර්වල නිශ්චිත ජල පරිභෝජනය 3–6 l / m 3, ගෑස් ප්\u200dරවාහ අනුපාතය 0.7–1.5 m / s, පිපිරුම් ace \u200b\u200bෂ්මක වායු පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව 60-70% වේ. 20 g / m 3 දක්වා ගෑස් දූවිලි අන්තර්ගත කේන්ද්\u200dරාපසාරී ස්ක්\u200dරබර්වල, නිශ්චිත ජල පරිභෝජනය 0.09–0.18 l / m 3 වේ, 15-20 m / s ගෑස් වේගයකින් පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව 80 සිට 98% දක්වා වේ.

බුබුලු පෙන දූවිලි එකතු කරන්නන්   (රූපය 16 ආ). ඒවා තුළ, පිරිසිදු කිරීම සඳහා වායුව තිරස් දැලක - 2 බී යටතේ ඇතුල් වන අතර පසුව දැලක සිදුරු හරහා ගමන් කරයි - සහ දියර තට්ටුවක් - 4 සහ පෙන - 5. වායු වේගයකින් 1 m / s දක්වා, බුබුලු පිරිසිදු කිරීමේ ක්\u200dරමයක් නිරීක්ෂණය කෙරේ. ප්\u200dරවේගය 2–2.5 m / s දක්වා වැඩි වීමත් සමඟ, පෙණ තට්ටුවක් ද්\u200dරවයට ඉහළින් දිස් වේ. මෙය පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමට පමණක් නොව, උපකරණවලින් ඉසින ප්\u200dරමාණය වැඩි කරයි. සිහින් දූවිලි වලින් ගෑස් පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව 95–96% දක්වා නිශ්චිත ජල ප්\u200dරවාහ අනුපාතය 0.4–0.5 l / m 3 වේ.

මීදුම තුරන් කරන්නන්.   අම්ල, ක්ෂාර, තෙල් සහ වෙනත් ද්\u200dරව වල මීදුමෙන් වාතය පිරිසිදු කිරීමට ඒවා භාවිතා වේ. ෆයිබර් ෆිල්ටර මගින් මීදුම අල්ලා ගනු ලබන අතර, සිදුරු මතුපිට ජල බිඳිති තැන්පත් වන අතර ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයේ ක්\u200dරියාකාරිත්වය යටතේ ද්\u200dරව ගලා යයි. මයික්\u200dරෝන 7 සිට 30 දක්වා තන්තු විෂ්කම්භයක් සහිත ෆයිබර්ග්ලාස් හෝ මයික්\u200dරෝන 12 සිට 40 දක්වා විෂ්කම්භයක් සහිත පොලිමර් තන්තු (ලවාන්, පොලිප්\u200dරොපිලීන්) භාවිතා කරයි. 0.15 m / s ට අඩු වායු ප්\u200dරවේගයක් සහිත අඩු වේගයේ මීදුම් තුරන් කිරීමේ දී, ජල බිඳිති විසරණය වීමේ යාන්ත්\u200dරණය පවතින අතර අධිවේගී (2–2.5 m / s) අවස්ථිති බලයන් ක්\u200dරියා කරයි.

අඩු වේගයකින් මීදුම තුරන් කිරීම සඳහා නල පෙරහන් මූලද්\u200dරව්\u200dය භාවිතා කරන්න. දැල සිලින්ඩර දෙකක් අතර සෙන්ටිමීටර 5-15 ක පළලකින් යුත් තන්තුමය ද්\u200dරව්\u200dය සෑදී ඇති අතර ඒවායේ විෂ්කම්භය සෙන්ටිමීටර 10-30 අතර වෙනස් වේ.මෙම මූලද්\u200dරව්\u200dය බෑග් ෆිල්ටර මෙන් නොව සිලින්ඩරාකාරයේ ඉහළ කොටසේ විවරයන්ට සිරස් අතට සවි කර ඇත. උපකරණ සහ පහළ කෙළවර නල හයිඩ්\u200dරොලික් අගුල් හරහා ensed නීභූත ද්\u200dරව සහිත වීදුරු වල ගිලී ඇත. සිලින්ඩරයේ පිටත පැත්තෙන් අභ්\u200dයන්තර කුහරය තුලට ගමන් කරන මීදුම, ජල බිඳිති රඳවා ගනී. ඒවායින් සාදන ලද දියර වීදුරුවකට ගලා යයි. මයික්\u200dරෝන 3 ට අඩු අංශුවල පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව 99.9% කි.

අධිවේගී මීදුම් තුරන් කරන්නන් කුඩා වන අතර පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව 90-98% ක් සපයයි. 90 ° C දක්වා උෂ්ණත්වයක් සහිත ක්\u200dරොමියම් ස්නානයක වාතය පිරිසිදු කිරීම සඳහා ක්\u200dරෝමියම් සහ සල්ෆියුරික් අම්ලයේ වාතය පිරිසිදු කිරීම සඳහා, පොලිප්\u200dරොපිලීන් තන්තු සහිත පෙරහන් සැලසුමක් සකස් කර ඇත: FVG-T. එහි tivity ලදායිතාව 3,500–80,000 m 3 / h වන අතර පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව 96-99% වේ.

) එය සාදා ඇත්තේ atm දූෂණයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා ය. (විශේෂයෙන් පිටතට යන කාර්මික නිකුතුව සමඟ), ටෙක්නෝල්. ඔවුන්ගෙන් වටිනා නිෂ්පාදන සකස් කිරීම සහ උපුටා ගැනීම. දූවිලි එකතු කිරීම ප්\u200dරධාන තාක්\u200dෂණය තුළට සාදා ඇති දූවිලි එකතු කරන්නන් භාවිතා කරයි. උපකරණ මෙන්ම දුරස්ථ. දූවිලි එකතු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව තීරණය කරනුයේ, රීතියක් ලෙස, දූවිලි එකතු කරන්නා තුළ සිරවී ඇති (තැන්පත් වූ) අංශු ස්කන්ධය එහි ඇතුල්වීමේදී අංශු ස්කන්ධයට අනුපාතයෙනි.

දූවිලි එකතු කිරීමේ ක්\u200dරමයේදී උපකරණ විශාල ප්\u200dරමාණයක් භාවිතා කරන අතර අත්හිටවූ අංශුවල සැලසුම හා මූලධර්මය අනුව වෙනස් වේ. ඒවා ප්\u200dරවාහයෙන් වෙන් කිරීමේ ක්\u200dරමවේදය මගින් දූවිලි එකතු කරන්නන් සාමාන්\u200dයයෙන් යාන්ත්\u200dරික (වියළි හා තෙත්) සහ විදුලි උපකරණ ලෙස බෙදා ඇත. පිරිසිදු කිරීම (මෙයද බලන්න). ඕනෑම දූවිලි එකතු කරන්නෙකුගේ කාර්යය පදනම් වන්නේ එකක් හෝ කිහිපයක් භාවිතා කිරීම මත ය. අංශුවල අත්හිටවූ යාන්ත්\u200dරණ. දූවිලි එකතු කරන්නාගේ කාර්යක්ෂමතාවයට එක් එක් විශේෂිත යාන්ත්\u200dරණයේ දායකත්වය ගුණාත්මකව අනුරූප මානයන් රහිත පරාමිතිය මගින් සංලක්ෂිත කළ හැකිය.

ගුරුත්වාකර්ෂණය () සිදුවන්නේ ගෑස් පිරිසිදු කිරීමේ උපකරණයක් හරහා ගමන් කරන විට ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්\u200dරියාවලිය යටතේ අංශු සිරස් අතට ගෙන යාමේ ප්\u200dරති result ලයක් වශයෙනි. ගුරුත්වාකර්ෂණ පරාමිතිය. G අනුපාතය මඟින් ප්\u200dරකාශ වේ:


මෙහි F t, F c යනු මාධ්\u200dයයේ (N) ගුරුත්වාකර්ෂණ හා ප්\u200dරතිරෝධයේ බලයන් ය; d h, r h - අංශු විෂ්කම්භය (m) සහ ity නත්වය (kg / m 3); g- ත්වරණය වැටීම (m / s); m r, u g (Pa · s) සහ වායු ප්\u200dරවාහයේ ප්\u200dරවේගය (m / s); සීපී යනු කනිංහැම්-මිලිකන් සංශෝධනය වන අතර එය අංශු සංචලනයේ වැඩි වීම සැලකිල්ලට ගනී, එහි ප්\u200dරමාණය සාමාන්\u200dය මාර්ග දිගට සාපේක්ෂව සැසඳිය හැකිය. ගුරුත්වාකර්ෂණය. දූවිලි-වර්ෂාපතනය සඳහා භාවිතා කරන මූලධර්මය. කැමරා.

කේන්ද්රාපසාරී සිදුවන්නේ වායුගෝලීය ප්රවාහයේ වක්රය චලනය වන විට, කේන්ද්රාපසාරී බලයන් වර්ධනය වන විට, අංශු ඉවතට විසි කරන බලපෑම යටතේ ය. කේන්ද්\u200dරාපසාරී පරාමිතිය w මගින් සංලක්ෂිත වන්නේ අංශුව මත ක්\u200dරියා කරන කේන්ද්\u200dරාපසාරී බලය F c අනුපාතය මාධ්\u200dයයේ ප්\u200dරතිරෝධක බලයට අනුපාතයයි:


කොහෙද ඔයා w, r- ප්\u200dරවේගය (m / s) සහ වායු ප්\u200dරවාහයේ භ්\u200dරමණ අරය (m). කේන්ද්රාපසාරී තනි, කණ්ඩායම් සහ බැටරි, වෝටෙක්ස් උපාංග, ගතිකය සඳහා භාවිතා වේ. .

අවස්ථිති සිදුවන්නේ අංශුවල ස්කන්ධය හෝ ඒවායේ චලනයේ වේගය කෙතරම් වැදගත් ද යත්, ඒවාට බාධාව ආවරණය වන පරිදි විධිමත් රේඛාවක් ඔස්සේ ගමන් කළ නොහැකි නමුත්, චලනය දිගටම කරගෙන යාමට අවස්ථිති උත්සාහයෙන්, බාධකය සමඟ ගැටී එය මත පදිංචි වන්න. අවස්ථිති පරාමිතිය - ස්ටොක්ස් නිර්ණායක:


එහිදී u og - ප්\u200dරවාහයේ හෝ බාධකයේ මතුපිටට සාපේක්ෂව වායු ප්\u200dරවාහයේ ප්\u200dරවේගය (m / s); ක්\u200dරමානුකූල ශරීරයේ l- ලාක්ෂණික රේඛීය පරාමිතිය (m) (ගෝලාකාර බින්දුවක් සඳහා, බෝලයේ විෂ්කම්භය, තන්තු සඳහා, සිලින්ඩරයේ විෂ්කම්භය). බොහෝ තෙත් දූවිලි එකතු කරන්නන්ගේ () ක්\u200dරියාකාරිත්වය අවස්ථිතිත්වය විසින් තීරණය කරනු ලබන අතර වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

ගෑස් ප්\u200dරවාහයක් සමඟ චලනය වන අංශුවක සිට ක්\u200dරමානුකූල ශරීරයකට ඇති දුර එහි අරයට සමාන හෝ අඩු වූ විට නියැලීම (ස්පර්ශ ආචරණය) නිරීක්ෂණය කෙරේ. බැඳීමේ බලපෑම R 3 - d h / l පරාමිතිය මගින් සංලක්ෂිත වන අතර ජීවීන් ඇත. අගය.

කුඩා අත්හිටුවන ලද අංශු වලට නිරන්තරයෙන් නිරාවරණය වීමේ ප්\u200dරති dif ලයක් ලෙස විසරණය සිදු වේ. විසරණ පරාමිතිය D oc යනු පෙක්ලට් නිර්ණායකයේ පරස්පරතාවයි: D oc \u003d Re -1 \u003d u g l / D 4, මෙහි D 4 සංගුණකය වේ. බ්\u200dරව්නියානු අංශු (m 2 / s). ස්ටොක්ස් නියමය වලංගු නම්, අංශු ප්\u200dරමාණය සාමාන්\u200dය මාර්ගයට වඩා විශාල වන විට, අපට තිබේ;


එහිදී k-; ටී g-t-ra (K). බැඳීමේ බලපෑමට සමාන විසරණය ඩොස් හි භාවිතා වේ. ඇතුළත









      2019 © sattarov.ru.