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Se debe especificar el diámetro de la partícula de polvo (fibra). Durante la limpieza profunda, intentan retener principalmente polvo grande, con un diámetro (tamaño) de más de 100 micrones; con limpieza media: hasta 100 micrones de diámetro; cuando es delgado, menos de 10 micrones.  

Con un diámetro de partícula de polvo de La2 µm, se produce una rápida disminución de la eficiencia. A continuación se presentan algunos datos sobre la influencia de diversos parámetros en la eficiencia de la limpieza de gases en un depurador Venturi.  

Esto significa que la longitud de la cámara es inversamente proporcional al cuadrado de los diámetros de las partículas de polvo. Si es necesario, por ejemplo, eliminar partículas de polvo de la mitad del tamaño, es necesario ampliar la cámara cuatro veces. Utilizando esta ecuación, también se puede determinar el diámetro más pequeño de las partículas de polvo que se pueden retener en una cámara de dimensiones determinadas.  

El polvo, cuando se inhala, causa neumoconiosis, especialmente si el diámetro de las partículas de polvo no excede de 7 a 8 micrones, ya que dicho polvo llega casi por completo a los pulmones y se exhala en pequeñas cantidades. Además, el polvo reduce la visibilidad y algunos tipos (carbón, azufre, etc.) pueden explotar en determinadas condiciones.  

Hay que tener en cuenta que la fórmula (22) es válida sólo para un diámetro de grano de polvo dT de 15 μm. Para la purificación sanitaria de gas a partir de polvo con un tamaño de partícula superior a 15 micrones, suele ser suficiente R50 - 100 mm.  

Por lo tanto, el grano de polvo recibirá muy poca energía de la onda, proporcional al cuadrado del diámetro del grano de polvo (área de sección) e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde el grano de polvo hasta el punto desde donde llega la radiación de rayos X. vino. En consecuencia, tendremos que suponer que en 30 minutos la energía de las ondas absorbida por todo el grano de polvo se transfiere a sólo uno de los electrones, que así acumula energía y adquiere así la capacidad de abandonar el grano de polvo; Lo que no está claro aquí es el proceso mediante el cual es posible tal concentración de una onda absorbida por pequeñas dosis de energía en uno de los electrones de un grano de polvo.  

Esto muestra que el coeficiente de atenuación de un ambiente gaseoso polvoriento aumenta al aumentar la concentración de peso de las partículas de polvo y al disminuir el diámetro de los granos de polvo individuales.  


La ecuación (3 - 84) muestra que con una disminución en el radio del ciclón y un aumento en la velocidad inicial del gas, el diámetro de las partículas de polvo que este aparato es capaz de separar disminuye. En este sentido, se recomienda utilizar ciclones con un radio pequeño y una velocidad inicial del gas alta.  

Basándose en la ecuación, se puede establecer que las desviaciones de la ley de Stokes serán mayores cuanto más se acerque el diámetro de las partículas de polvo a la trayectoria promedio de las partículas de líquido. Si el diámetro de los granos de polvo es menor, incluso en un líquido tranquilo (sin corrientes) el grano de polvo no caerá, sino que sólo experimentará un movimiento browniano caótico.  

La fórmula (5.53) se puede utilizar para determinar la cantidad de iones depositados en una partícula de polvo dependiendo de su tamaño. Este número depende en gran medida del diámetro de la partícula de polvo, como se puede ver fácilmente en el siguiente ejemplo.  


La velocidad de propagación de la llama en una suspensión de aire depende, además de los factores indicados para las mezclas de gases, también de la dispersión del polvo y de su capacidad para liberar productos gaseosos cuando se calienta. La velocidad a la que se calienta el polvo depende de la velocidad de liberación de volátiles y, en consecuencia, de la velocidad a la que se quema. En la práctica de quemar polvo de carbón, generalmente se acepta que el tiempo de combustión del polvo es aproximadamente directamente proporcional al cuadrado del diámetro de las partículas de polvo. A medida que aumenta el diámetro de los granos de polvo, la velocidad de propagación de la llama en el polvo disminuye drásticamente y, a un cierto tamaño de polvo, la llama no puede propagarse en él.  

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El tamaño medio de las partículas de polvo es de 20 micras. Las partículas de polvo más dañinas tienen un tamaño de 2 a 8 micrones. Una vez en el tracto respiratorio superior (cuyas propiedades protectoras, aunque muy grandes), las partículas de polvo, que se depositan en los tejidos de los pulmones, contribuyen a diversas enfermedades. Por lo tanto, se presta especial atención a la lucha contra el polvo, en particular, se dispone de una ventilación especial para eliminar el polvo y se introduce el procesamiento del material con humidificación.  

El tamaño de las partículas de polvo tiene una gran importancia higiénica, ya que cuanto más pequeñas son las partículas de polvo, más profundamente penetra en el sistema respiratorio. Si las partículas de polvo relativamente grandes, cuando se inhalan, se retienen en mayor medida en el tracto respiratorio superior y se eliminan gradualmente de allí con moco (expectorado), entonces el polvo fino, por regla general, pasa a los pulmones y se deposita allí durante un largo tiempo. tiempo, causando daño al tejido pulmonar. Además, el polvo fino de la misma masa tiene una mayor superficie de contacto con el tejido pulmonar, por lo que es más activo. El polvo muy disperso representa un peligro mayor que el polvo grueso (finamente disperso), ya que permanece suspendido en el aire por más tiempo.  

El tamaño de las partículas de polvo es muy diferente y varía según la calidad de la pirita y el método de combustión. Pero incluso en las mismas condiciones, las partículas de polvo con tamaños de 1 a 30/i son arrastradas. Con la pirita de flotación el polvo es aún más fino.  

El tamaño de las partículas de polvo determina su capacidad para penetrar más o menos profundamente en el tracto respiratorio y permanecer allí. Esto es importante tanto desde el punto de vista preventivo como terapéutico. Las partículas de tamaño superior a 10 micrones se depositan en el tracto respiratorio y prácticamente no llegan a los alvéolos de los pulmones.  


El tamaño medio de los granos de polvo puede ser de 20 micrones; hay granos de polvo que miden entre 0 y 1 micrones e incluso más pequeños; El polvo contiene sustancias orgánicas, incluidas esporas de moho.  


Conociendo el tamaño de las partículas de polvo que deben depositarse en la cámara de polvo (el tamaño más pequeño indicado en la tarea), se encuentra la velocidad de sedimentación de las partículas de polvo utilizando el nomograma y luego se introduce una corrección por viscosidad.  

Una disminución en el tamaño de las partículas de polvo conduce a un aumento en la superficie relativa de reacción del combustible, lo que proporciona una mayor absorción de calor en una determinada sección del chorro, intensificando el calentamiento y la ignición de la mezcla de polvo y aire. Los volátiles liberados durante el calentamiento del combustible, que tienen una temperatura de ignición más baja que el residuo de coque, se encienden antes y ayudan a acelerar la ignición del polvo.  

Debido al pequeño tamaño de la partícula de polvo y su rápido calentamiento, ya durante el proceso de combustión se produce una liberación intensiva de volátiles (ver capítulo. Al principio, los volátiles, junto con el monóxido de carbono, bloquean parcialmente el acceso de oxígeno a la superficie del partícula e inhibe su combustión, pero este período, coincidiendo con la liberación de volátiles, termina muy rápidamente, en un período de tiempo corto en comparación con el tiempo total que la partícula se quema.  

A medida que disminuye el tamaño de las partículas de polvo, su deposición se ve cada vez más influenciada por la fuerza de adhesión que surge entre el grano de polvo y la gota tras su colisión.  

De acuerdo con lo anterior, para cada tamaño de partícula de polvo, en igualdad de condiciones, existe una única trayectoria. Si por esta trayectoria rmin rvykh, entonces la mota de polvo cae en el producto fino, si rmin rvykh - sólo en el producto grueso. Por tanto, para cualquier valor de los factores determinantes y la presencia de un equilibrio estable, debería producirse una separación ideal. Sin embargo, en la práctica, incluso con concentraciones de polvo insignificantes, cuando se puede despreciar la influencia de las partículas entre sí y sobre el flujo, la separación ideal es prácticamente inalcanzable. Al mismo tiempo, existen otras razones orgánicas para la disminución de la eficiencia, que se analizan a continuación.  


El carburo de calcio, granulado desde el tamaño de partículas de polvo hasta trozos de 60 mm, se conduce mediante un transportador de placas a un tamiz vibratorio, donde se tamiza la fracción de granulación inferior a 4 mm. Si la molienda de carburo no es uniforme, la fracción gruesa se envía para volver a moler. El carburo triturado en los molinos es alimentado mediante un transportador al departamento del generador; También se suministra aquí una fina fracción de carburo, tamizada sobre un tamiz vibratorio.  

Dependiendo de su tamaño, las partículas de polvo tienen diferentes propiedades. Las partículas más grandes, de más de 10 [ l ([ l-mic-ren), se depositan gradualmente en el aire bajo la influencia de la gravedad, formando la llamada contaminación atmosférica temporal.  

Para determinar el diámetro de una mota de polvo, primero es necesario determinar qué es el polvo en general. Las pequeñas partículas sólidas de origen orgánico o mineral se denominan polvo.


1050; El polvo incluye partículas muy, muy pequeñas, desde fracciones de un micrón hasta partículas enormes de hasta 0,1 mm de tamaño. Y las partículas aún más grandes se clasifican como arena. Y bajo la influencia de la humedad, todo el polvo se convierte en suciedad, que ya es visible para todos.

¿Cuál es el diámetro de una mota de polvo?

    Los granos de polvo son partículas diminutas más ligeras que el aire. Todo el mundo ha notado que bajo el sol hay mucho polvo en el aire de la habitación. Pero es casi imposible verlos, sólo con la ayuda de lupas especiales. Y el tamaño de una mota de polvo varía de 0,01 a 0,1 milímetros.


    Una mota de polvo es una partícula de materia diminuta y casi invisible. El diámetro de una mota de polvo es de aproximadamente 0,005 m (+/-). El tamaño máximo de una mota de polvo está determinado por 0,1 mm. Pero las partículas de más de 0,1 mm se llaman arena, no polvo.

    El diámetro de una mota de polvo parece ser de 0,0001 m………………..

    Estos son los tamaños de algunas partículas de polvo. Las dimensiones se dan en micrómetros:

    • polvo 1-10000;
    • polvo de carbón 1-100;
    • polvo de cemento 3-100;
    • polvo insecticida 0,4-10;
    • polvo atmosférico 0,001-20.

    Y esta cita astronómica: Entonces, cuando construimos nuestro modelo del Sol y nuestra estrella más cercana, tenemos dos motas de polvo, cada una de 1/100 de pulgada de diámetro, a cuatro millas y media de distancia.

    Para determinar el diámetro de una mota de polvo, primero es necesario determinar qué es el polvo en general. Las pequeñas partículas sólidas de origen orgánico o mineral se denominan polvo. El polvo incluye partículas muy, muy pequeñas, desde fracciones de un micrón hasta partículas enormes de hasta 0,1 mm de tamaño. Y las partículas aún más grandes se clasifican como arena. Y bajo la influencia de la humedad, todo el polvo se convierte en suciedad, que ya es visible para todos.


    Las partículas de polvo con un tamaño de más de 200 micrones no experimentan una resistencia importante al aire y se depositan con la suficiente rapidez. Las partículas de menos de 200 micrones a 0,1 micrones ya experimentan resistencia al aire, su velocidad de sedimentación varía dependiendo del tamaño de las partículas de polvo. Si el tamaño de las partículas es inferior a 0,1 micrones, entonces se mueven caóticamente en el aire y casi no se sedimentan.

    Se considera mota de polvo una partícula de materia de aproximadamente 0,005 mm de tamaño, o un poco más o un poco menos. El tamaño máximo de una mota de polvo se determina en 0,1 mm (décimas de milímetro). Cualquier cosa más ya se considera arena.

    Una mota de polvo es una partícula diminuta, casi invisible, de alguna sustancia. La mayoría de las veces, a la luz del sol sólo podemos ver polvo fino. Los tamaños de las partículas de polvo varían desde 0,1 mm o menos hasta tamaños de micras.

    Mota de polvo tiene un diámetro determinado.

    Quienes han realizado este tipo de estudios afirman que el diámetro de una partícula de polvo es de 0,01 a 0,1 mm. Todo depende de qué sustancia o mineral provenga este polvo.

    Hay una tabla en Internet que muestra diámetro de las partículas de polvo:

    Las partículas de polvo varían en tamaño. Por ejemplo, las partículas de polvo con un diámetro de 1 a 7 a 8 micrones, cuando se inhalan, llegan a los pulmones y se exhalan en pequeñas cantidades, lo que provoca neumonicosis. Los granos de polvo con un diámetro de hasta 15 a 100 micrones se consideran medianos y los de más de 100 micrones se consideran grandes.


    Polvo Se llaman partículas que no superan los 0,1 milímetros de tamaño. Pero este es el tamaño máximo; una mota de polvo puede tener un diámetro inferior a un micrómetro (1 micrómetro = 0,001 milímetros).

    Las partículas de tamaño superior a 0,1 mm ya no se llaman polvo, sino arena.

    Incluso el polvo puede ser diferente: en las habitaciones vemos un tipo de polvo, en las calles otro, y en las fábricas y empresas, un tercero. Esto es sólo lo básico. Generalmente se acepta que el diámetro del polvo es de 1 micrómetro, es decir, uno elevado a la sexta potencia de un metro. Y es imposible ver tales dimensiones con el ojo humano.




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