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

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

256 Часть 6<br />

Аэродинамическое<br />

сопр о тивление, Па<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

y= 96,25 x–13<br />

2<br />

R = 0,97<br />

0<br />

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0<br />

Скорость потока воздуха, м/с<br />

Рис. 6.21. Зависимость аэродинамического<br />

сопротивления загрузки<br />

биофильтра от скорости<br />

пропускаемого потока воздуха<br />

Аэродинамическое<br />

сопр о тивление, Па<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

y= –1,1148 x+ 97,213<br />

2<br />

R = 0,9974<br />

10 20 30 40 50 60 70 80<br />

Размер фракции, мм<br />

Рис. 6.22. Зависимость аэродинамического<br />

сопротивления загрузки<br />

от размера фракции еловой<br />

коры<br />

Из рис. 6.22 видно, что аэродинамическое сопротивление загрузки при скорости<br />

потока воздуха в 1,5 м/с непосредственно зависит от размера фракции<br />

еловой коры. Об этом свидетельствует большой коэффициент аппроксимации<br />

R 2 = 0,9974. Зависимость эта прямая. При толщине слоя еловой коры в 0,15 м и<br />

размере фракции в 25 мм аэродинамическое сопротивление составляет 70 Па.<br />

С увеличением размера фракции аэродинамическое сопротивление уменьшается.<br />

При фракции еловой коры в 70 мм аэродинамическое сопротивление<br />

составляет 20 Па (толщина слоя еловой коры 0,15 м). Большее аэродинамическое<br />

сопротивление во фракциях меньшего размера объясняется большей<br />

плотностью еловой коры меньших фракций, что в свою очередь объясняется<br />

уменьшением воздушных пустот в еловой коре.<br />

После того, как была выведена зависимость аэродинамического сопротивления<br />

сорбента ZeoVit от размера фракции, установлено, что наибольшее<br />

сопротивление слоя, составленного из гранул цеолита с величиной фракции<br />

в 6 мм, составляло 415 Па. После увеличения фракции сорбента до 10 мм<br />

аэродинамическое сопротивление уменьшилось в два раза и составило 210 Па.<br />

При постепенном увеличении фракции гранул цеолита аэродинамическое сопротивление<br />

слоя изменялось незначительно. В случае увеличения фракции<br />

сорбента ZeoVit до 12 мм аэродинамическое сопротивление изменилось лишь<br />

на 32 Па. Наименьшее сопротивление слоя загрузки (125 Па) получено, когда<br />

фракция гранул сорбента была увеличена до 16 мм.<br />

Из данных, представленных на рис. 6.23, видно, что сопротивление загрузки<br />

больше всего меняется с уменьшением фракции от 6 мм до 10 мм. С увеличением<br />

фракции гранул сорбента до 16 мм аэродинамическое сопротивление<br />

меняется незначительно.

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

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!