12.01.2015 Views

аэродинамика воздухоочистных устройств с зернистым слоем

аэродинамика воздухоочистных устройств с зернистым слоем

аэродинамика воздухоочистных устройств с зернистым слоем

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

222 Часть 5<br />

Для расчета профиля скорости по уравнению (5.73) необходимо определить<br />

значение U max для аппарата с данной геометрией зернистого слоя (d/D =<br />

const). Анализ полученных результатов показал, что безразмерный максимум<br />

скорости Umax / V<br />

s<br />

зависит от отношения d/D (см. рис. 5.21). Указанная зависимость<br />

аппроксимируется кривой, описываемой уравнением:<br />

(5.74)<br />

где а = 0,00419; b = 0,391; с = 2,067.<br />

Как видно из рис. 5.21, полученное уравнение удовлетворительно описывает<br />

как наши, так и литературные опытные данные со средним отклонением<br />

от расчетной кривой ±7,5%.<br />

Таким образом, уравнения (5.72) и (5.74) позволяют находить статистически<br />

представительный профиль скорости в зернистом слое для любого отношения<br />

D/d в диапазоне от 7 до 20. При послойном расчете по высоте зернистого<br />

слоя на каждом участке слоя может быть определен соответствующий<br />

max V s<br />

U /<br />

2,0<br />

1,8<br />

Рис. 5.21. Зависимость Umax / V f ( d / D)<br />

1,6<br />

1,4<br />

1,2<br />

1,0<br />

0 0,05 0,1 0,15 0,2<br />

Dd /<br />

s<br />

= : – результаты опытов авторов в аппарате<br />

D = 94 мм с шарами d = 4; 6; 9,5 и 14,5 мм (опытные точки, полученные из экспериментальных<br />

профилей для соответствующих D/d); литературные данные: – D =<br />

98 мм, d = 7,4 мм, V s = 0,8 м/с (Calderbank, Pogorski 1957). – D = 400 мм, d = 5.6 мм<br />

(Абаев и др. 1981а). – D = 400 мм, d = 5,6 мм, V s = l м/с, H = 200 мм; – D = 1400 мм,<br />

5×5 мм (Абаев и др. 1981а). – D = 94 мм, d = 8,7; 5,57 и 4.11 мм, V s = 0,8 м/с, H =<br />

1050 мм (Ziolkowska et al. 1976): – D = 94 мм, d = 8.7 и 4.11 мм, V s = 0.8 м/с, H =<br />

1050 мм (Ziolkowska 1980); – D = 94 мм, d = 8.7; 7.15; 4,11 и 9.79 мм, V s = 0.8 м/с,<br />

H = 1500 мм (Drahos et al. 1982). ● – D = 50,8 мм, d = 9,53 мм, H = 532 мм (Schwartz,<br />

Smith 1953); • – D = 200 мм, d cp. = 0,4 мм (песок), V s = 0.3 м/с, H = 300 мм (Струминский,<br />

Павлюхина 1981); – D = 290 мм, d = 6 мм, V s = l м/с, H = 400 мм (Филиппов<br />

1981); – D = 99 мм, 9,5×9,5 мм, V s = 1.1 м/с, H = 1000 мм (Leroy, Froment 1977);<br />

– D = 200 мм, d = 6 мм, V s = 1,4 м/с, H = 500 мм (Попов и др. 1976); – D = 120 мм,<br />

d э = 3 мм, V s =1.4 м/с (Попов и др. 1976); – D = 200 мм, d = 5 мм, H = 600 мм (Попов<br />

1980); – D = 400 мм, d = 5 мм, V s = 0,95 м/c, Н = 600 мм (Попов 1980); – D =<br />

52 мм, d = 8.7 мм, V s = 3,6 м/с (Струминский и др. 1978); ● – D = 1400 мм, 5×5 мм,<br />

V s = 1.1 м/с, H = 750 мм (Попов 1980)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!