Проинтегрировав уравнение (20.15) в пределах от
пи до
п и от 0 до
xt получим формулу для определения концентрации пыли
где п
н — концентрация пыли в сечении, соответствующем началу отчета, р — плотность частиц;
г — радиус частиц.
Пользуясь формулой (20.16), можно определить среднюю по высоте концентрацию пыли данной крупности в зависимости от длины пройденного пути
х. Решив уравнение (20.16) относительно
х, получим формулу для определения расстояния (м), на котором произойдет заданное уменьшение концентрации пыли данной крупности
Х=*-Ш^\п^. (20.17)
4 pgra n
Формулы (20.13) и (20.16) справедливы для динамики полидисперсного аэрозоля, масса частиц которого в процессе перемещения в турбулентном воздушном потоке остается неизменной. Динамика реальной аэродисперсной системы характеризуется многосвязными процессами взаимодействия частиц между собой и с окружающей средой, в результате которых масса частиц не остается постоянной, а непрерывно изменяется, что необходимо учитывать при описании закономерностей распределения концентрации пыли по сечению и длине выработки. Изменение массы витающих в шахтной атмосфере частиц пыли происходит в результате действия тепло- и массообменных процессов между частицами и окружающей средой (например, процесс конденсации) и непрерывного столкновения частиц друг с другом (например, процесс коагуляции).
В шахтной атмосфере содержание паров воды, как правило, близко к насыщению. Поэтому даже небольшое понижение температуры, которое наблюдается в поднимающихся вверх исходящих струях, вызывает выпадение капельной влаги на поверхности витающих частиц пыли, служащих центрами конденсации. Такое же явление происходит и при местном увеличении скорости движения воздуха, которое сопровождается уменьшением давления при подъеме воздуха по стволу. Особенно интенсивно протекают процессы конденсации при наличии в воздухе гигроскопических частиц, над поверхностью которых парциальное давление паров воды всегда ниже давления насыщающих воздух паров при данной температуре. Процессы коагуляции (слипания или слияния взвешенных частиц при соприкосновении друг с другом) вызываются броуновским движением мельчайших частиц под влиянием теплового колебания молекул среды, на которое накладывается упорядоченное движение частиц друг к другу, вызываемое направленным действием гидродинамических, электростатических, грави-
258
тационных и других сил. Изменение крупности частиц при их конденсационном и коагуляционном росте описывается уравнением
\i2AP r3H 9zRrTg r«
Do'stlaringiz bilan baham: