ВАКУУМНАЯ ПЫЛЕУБОРКА
способ удаления пыли с поверхностей путем всасывания ее спец. устройством в результате создания в нем разрежения (вакуума) . Позволяет убирать пыль с самых разл. по характеру и назначению поверхностей и из труднодоступных для др. способов уборки мест, предотвращает вторичное попадание пыли в воздушную среду. В.п. применима для уборки любых пышей и для очистки помещений с любым темп-рно-влажностным режимом. Собранная при уборке в спец. емкости пыль может использоваться для технологич. процесса. В.п. дешевле обычной ручной уборки.
Системы В.п. используются в виде местных (переносных или передвижных) и центральных пылеуборочных установок. Всасывание пыли с поверхности отсасывающим потоком воздуха через пыле-сосный насадок — основной рабочий процесс пылеуборочной установки. Этот сложный процесс зависит от скорости потока воздуха в насадке, времени контакта потока с осадком пыли или произ-сти уборки но площади, физ.-хим. свойств убираемой пыли, зависит от характера ее осадка, вида и характера очищаемой поверхности, конструкции и размеров насадка. Энергоемкость процесса всасывания пыли зависит от произ-сти установки по воздуху, очищаемой площади и свойств убираемой пыли, т.е. обусловливается эффективностью и экономичностью работы всей системы.
Транспортировка пыли по трубопроводам центральной пылеуборочной установки обусловливает потери давления в сети и, следовательно, расход электроэнергии, а также интенсивность износа труб. Сеть трубопроводов имеет горизонт., наклонные и вертик. участки, разл. местные сопротивления, из-за чего изменяются законы движения запыл. воздуха. В общем случае на движение час гид влияют и центробежные силы, возникающие в результате вращения всего потока в целом. Такое винтовое вращение наблюдается из-за нарушения устойчивости потока под влиянием местных сопротивлений — тройников, отводов и т.п. Вращение потока препятствует осаждению частиц на дно трубопровода. Иногда вращение потока создается искусственно путем закручивания его в спец. устройствах. Миним. скорость потока воздуха, при к-рой частица, лежащая на внутр. поверхности горизонт, трубопровода, сдвигается со своего места и начинает перемещаться, наз. первой критической скоростью, или скоростью трогания. Находясь в потоке воздуха, частица перемещается со скоростью меньшей, чем скорость движения воздуха v4. Отношение v4 к Утр наз. относит, скоростью, к-рая в момент трогания равна нулю. Увеличение уТр приводит к увеличению отцосит, скорости и более устойчивому движению частиц в потоке воздуха. Скорое о потока воздуха, при к- рой относит, скорость приобретает макс, значение, наз. критической. Транспортирующая скорость — скорость потока воздуха, при к-рой происходит устойчивая транспортировка пыли, должна быть иеск. больше критической. При транспортировке пыли по вер-тик. трубопроводам с такой же скоростью, как и по горизонт., действие силы тяжести частиц ныли приводит к увеличению ее концентрации. Последняя будет происходить непрерывно и может значит, превысить расчетную, в результате чего вертик.( участки сети забиваются пылью. Для предотвращения этого транспортирующая скорость в вертик. трубопроводах Va должна быть больше соответствующей скорости в горизонт, трубопроводах Vi на значение скорости витания. Т.о. транспортная скорость смеси в трубопроводах определяется свойствами транспортируемой ныли. Для отрыва прилипших частиц необходимы большие скорости воздушного потока, чем для предотвращения их выпадения из потока.
Концентрация частиц в сети трубопроводов иногда достигает довольно больших значений. При этом она изменяется по времени. Зачастую убираемая пыль отличается высокой дисперсностью. Все это обусловливает использование высокоэффективных пылеуловителей. Как правило, применяют две ступени улавливания пыли: первая — разл. рода циклоны, вторая — фильтры тканевые, реже — скрубберы. Степень очистки воздуха от пыли определяется сан. требованиями.