Длина пути, пройденного частицей за время
t, определяется по формуле
z = vt-vx(l -е""*). (20-9)
При замедленном движении частицы, обладающей начальной скоростью, ее скорость движения определяется по формуле
x/=vue-f,\ (20.10)
где
vn — начальная скорость движения частицы, м/с.
Длина пути, пройденного частицей за время
t, определяется
по формуле
z^vnr{l — e-t/%). (20.11)
20.3.
Турбулентная диффузия пыли
Движение пыли в воздухе аналогично движению газа определяется молекулярным и турбулентным движением воздушной среды, а также действием силы тяжести. Чем мельче пыль и чем меньше продолжительность нахождения ее в воздухе, тем больше сходства в диффузии газа и пыли. Движение пыли в воздухе имеет и отличительные особенности. Особенность движения пылевого облака состоит в том, что действие силы тяжести здесь проявляется более отчетливо. В результате этого действия по истечении некоторого времени вся пыль выше определенной крупности выпадает из воздуха и оседает на поверхность и почву выработки. Оставшиеся в воздухе пылинки следуют за пульсационным движением воздуха с некоторым отставанием, вследствие чего происходит набегание пульсирующих объемов воздуха на пылинки. Набегающие объемы воздуха затормаживаются, что вызывает уменьшение турбулентности потока.
В запыленном воздухе, движущемся со скоростью
и<иир (где «кр — критическая скорость движения воздуха, при которой не происходит срыв пыли с поверхности выработки), результирующий диффузионный поток направлен в сторону уменьшения концентрации частиц пыли (снизу вверх). При этом распределение концентрации пыли по высоте выработки может быть стационарным (в сечении по всей длине выработки) и нестационарным. Стационарное (неизменяющееся) распределение концентрации пыли возникает при равенстве пылевых потоков, создаваемых силой тяжести и диффузией, когда не происходит оседания частиц на почву выработки.
Если выделить в воздушном потоке горизонтальную элементарную площадку площадью
dS, то число частиц, пройденных через нее в направлении сверху вниз под действием силы тяжести за время
dt, будет равно
vndSdt (где
п — концентрация пыли вблизи выделенной площадки). Число частиц, пройденных через эту же
256
площадку в обратном направлении за счет турбулентной диффузии, будет равно
Dr=-*LdSdt.
dz
При стационарном распределении концентрации пыли по высоте выработки можно записать
dn
'dSdt.
(20.12)
vndSdt= — Д
dz ь
Проинтегрировав уравнение (20.12) в пределах от
пп до
п и от 0 до
z, найдем, что
/г = п
пе ', (20.13)
где п
п — концентрация пыли у почвы выработки, мг/м
3;
z — расстояние до почвы выработки, м.
Коэффициент турбулентной диффузии (м
2/с) для аэрозолей при /(п<С1 определяется по формуле Шервуда и Верца
D
T = 0,044vRe
0'
75 (20.14)
где v — кинематический коэффициент вязкости воздуха, м
2/с; Re — число Рейнольдса для воздушного потока.
Экспериментальные исследования показывают, что при г
э^ £^0,5 мкм концентрация пыли распределяется равномерно по высоте выработки, а при г
э^2,5 мкм основная масса пыли движется в нижней части выработки (рис. 20.1). Пользуясь формулой (20.13), можно определить установившийся дисперсный состав пылевого аэрозоля на любом заданном расстоянии от почвы выработки.
Нестационарное распределение концентрации пыли по длине выработки возникает при постепенном выпадении из потока наиболее крупных ее частиц. На
п/пп
Do'stlaringiz bilan baham: