Повышение эффективности инерционного пылеотделителя в очистке пылевоздушных потоков для обеспечения экологической безопасности в деревообрабатывающих производствах

Концевая Валентина Александровна. Повышение эффективности инерционного пылеотделителя в очистке пылевоздушных потоков для обеспечения экологической безопасности в деревообрабатывающих производствах: диссертация ... кандидата Технических наук: 05.21.05 / Концевая Валентина Александровна;[Место защиты: ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет»], 2018
Автор
Концевая Валентина Александровна
Год
2018
  • 99 000 UZS

Оглавление диссертации
Введение
Глава 1 Анализ применения систем очистки пылевоздушных потоков деревообрабатывающих производств 10
1.1 Древесная пыль и ее физико-механические свойства 10
1.2 Обзор запыленности воздушной среды на деревообрабатывающем предприятии 17
1.3 Принципы технологии улавливания пыли 21
1.3.1 Улавливание пыли при производстве древесно-стружечных плит (ДСП) 22
1.3.2 Улавливание пыли при механической обработке древесных материалов 24
1.4 Пылеулавливающие аппараты 27
1.4.1 Сухая механическая очистка пылевоздушного потока 28
1.4.2 Мокрая механическая очистка пылевоздушного потока 31
1.4.3 Сухая фильтрационная и электрическая очистка пылевоздушных потоков 32
Выводы 38
Глава 2 Теоретические основы работы инерционного пылеотделителя с применением электростатического поля и предварительной зарядкой частиц 40
2.1 Зарядка частиц 40
2.1.1 Электрические заряды аэрозольных частиц 40
2.1.2 Особенности зарядки диэлектрических частиц в поле коронного разряда 44
2.1.3 Зарядка частиц путем осаждения ионов на поверхности частицы из объема газа 46
2.1.4 Особенности зарядки древесных частиц ионным потоком 50
2.2 Изменение аэрозоля при воздействии электрического поля 54
2.3 Коагуляция частиц аэрозоля 56
2.3.1 Особенности процесса коагуляции твердых частиц в электростатическом поле 60
2.3.2 Изменение структуры аэрозольных частиц древесной пыли в результате их коагуляции под действием электрического поля 62
2.4. Движение частиц в электрическом поле 65
2.4.1 Движение сферической частицы в однородном поле 65
2.5 Движение заряженной частиц в пылегазовоздушном потоке в электростатическом поле циклона 68
2.5.1 Основные допущения 68
2.5.2 Силы, действующие на частицу в электростатическом поле инерционного пылеотделителя 70
2.5.3 Движение заряженной частицы в электростатическом поле 72
Выводы 81
Глава 3 Методика проведения экспериментальных исследований инерционного пылеотделителя с применением электростатического поля 82
3.1 Экспериментальная установка для испытания инерционного пылеотделителя с применением электростатического поля 82
3.2 Характеристика оборудования для проведения экспериментов 85
3.3 Определение влияния электростатического поля на эффективность работы инерционного пылеотделителя 87
3.4 Планирование эксперимента исследования 91
3.4.1 Планирование двухфакторного эксперимента по определению влияния режимных параметров инерционного пылеотделителя на коэффициент эффективности очистки 95
3.4.2 Планирование двухфакторного эксперимента по определению влияния режимных и геометрических параметров инерционного пылеотделителя на коэффициент эффективности очистки 97
Глава 4 Исследование режимных и геометрических параметров работы инерционного пылеотделителя с применением электростатического поля 99
4.1 Исследование влияния режимных параметров инерционного пылеотделителя на коэффициент эффективности очистки 99
4.2 Исследование влияния режимных и геометрических параметров инерционного пылеотделителя на коэффициент эффективности очистки 103
4.3 Определение влияния электростатического поля на эффективность работы инерционного пылеотделителя 106
4.4 Определение оптимального режима работы инерционного пылеотделителя с применением электростатического поля 111
4.5 Сопоставление результатов теоретического расчета и результатов, полученных экспериментальным путем 112
4.6 Способы удаления пыли со стенок инерционного пылеотделителя 114
Выводы 116
Глава 5 Экономическая эффективность от внедрения инерционного пылеотделителя с применением электростатического поля 117
Заключение 123
Список литературы 125
Приложения 138

Рекомендуем вам товары

99 000 UZS
Автор
Кривошеева Римма Николаевна
Количество страниц
Год
2018
99 000 UZS
Автор
Курасов Павел Александрович
Количество страниц
Год
2018
99 000 UZS
Автор
Михайлова Анна Евгеньевна
Количество страниц
Год
2018
Модули для Opencart 2, Опенкарт 3