Ультразвуковое осаждение мелкодисперсного аэрозоля; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 324, № 2 : Математика и механика. Физика

Bibliografske podrobnosti
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000-
Т. 324, № 2 : Математика и механика. Физика.— 2014.— [С. 57-62]
Glavni avtor: Антонникова А. А. Александра Александровна
Korporativna značnica: Российская академия наук (РАН) Сибирское отделение (СО) Институт проблем химико-энергетических технологий
Drugi avtorji: Коровина Н. В. Наталья Владимировна, Кудряшова О. Б. Ольга Борисовна
Izvleček:Заглавие с титульного листа
Электронная версия печатной публикации
Актуальность работы обусловлена необходимостью осаждения промышленных и техногенных пылей и дымов. Цель работы: теоретическое и экспериментальное исследование процесса осаждения мелкодисперсных аэрозолей с характерным размером частиц, порядка микрометров, под действием акустического поля с целью ускорения осаждения частиц. Наложение акустического поля приводит к ускорению коагуляции частиц, кроме того, давление звукового излучения, направленное вниз, ускоряет гравитационное осаждение аэрозоля. Введение мелкодисперсной дополнительной фазы повышает скорость осаждения за счет увеличения количества центров коагуляции. Методы исследования: физико-математическое моделирование. Математическая модель основана на уравнении Смолуховского, описывающем динамику изменения функции распределения частиц аэрозолей по размерам с учетом ультразвуковоговоздействия, испарения (для жидко-капельных аэрозолей) и осаждения. В качестве вещества модельного аэрозоля использовалось подсолнечное масло; измерение дисперсности и концентрации частиц аэрозолей проводилось с помощью оптических методов. Результаты: теоретическое и экспериментальное исследование дисперсных параметров и скорости осаждения показали эффективность использования акустического поля и дополнительной дисперсной фазы в целях осаждения аэрозоля. Эксплуатационная надежность, текущий ремонт, моделирование, гидромеханическая трансмиссия, коробка передач
Relevance of the work is caused by the need of sedimentation of industrial and technogenic dusts and smokes. The main aim of research is theoretical and experimental study of sedimentation of superfine aerosols with a typical particle size, about micrometers, under the influence of acoustic field for particle sedimentation acceleration. The acoustic field imposing results in particle coagulation acceleration, besides, the sound radiation downward pressure accelerates aerosol gravitational sedimentation. Introduction of a superfine additional phase increases sedimentation speed because of growth of coagulation center number. The methods used in the study: physical and mathematical modeling. The mathematical model is based on Smolukhovsky equation, describing dynamics in changing distribution function of aerosol particles by size considering ultrasonic influence, evaporation (for liquidly-drop aerosols) and sedimentation. Sunflower oil was used as a substance of a model aerosol; dispersion and concentration of aerosol particles were measured by optical methods. The results: theoretical and experimental study of disperse parameters and speed of sedimentation showed the efficiency of application of acoustic field and additional disperse phase for aerosol sedimentation.
Jezik:ruščina
Izdano: 2014
Serija:Математика и механика. Физика
Teme:
Online dostop:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5187/1/bulletin_tpu-2014-324-2-10.pdf
Format: Elektronski Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254190

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 254190
005 20231031214730.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\276621 
090 |a 254190 
100 |a 20140319d2014 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drnn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Ультразвуковое осаждение мелкодисперсного аэрозоля  |b Электронный ресурс  |f А. А. Антонникова, Н. В. Коровина, О. Б. Кудряшова 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (410 Kb) 
225 1 |a Математика и механика. Физика 
230 |a Электронные текстовые данные (1 файл : 410 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
300 |a Электронная версия печатной публикации 
320 |a [Библиогр.: с. 61 (10 назв.)] 
330 |a Актуальность работы обусловлена необходимостью осаждения промышленных и техногенных пылей и дымов. Цель работы: теоретическое и экспериментальное исследование процесса осаждения мелкодисперсных аэрозолей с характерным размером частиц, порядка микрометров, под действием акустического поля с целью ускорения осаждения частиц. Наложение акустического поля приводит к ускорению коагуляции частиц, кроме того, давление звукового излучения, направленное вниз, ускоряет гравитационное осаждение аэрозоля. Введение мелкодисперсной дополнительной фазы повышает скорость осаждения за счет увеличения количества центров коагуляции. Методы исследования: физико-математическое моделирование. Математическая модель основана на уравнении Смолуховского, описывающем динамику изменения функции распределения частиц аэрозолей по размерам с учетом ультразвуковоговоздействия, испарения (для жидко-капельных аэрозолей) и осаждения. В качестве вещества модельного аэрозоля использовалось подсолнечное масло; измерение дисперсности и концентрации частиц аэрозолей проводилось с помощью оптических методов. Результаты: теоретическое и экспериментальное исследование дисперсных параметров и скорости осаждения показали эффективность использования акустического поля и дополнительной дисперсной фазы в целях осаждения аэрозоля. Эксплуатационная надежность, текущий ремонт, моделирование, гидромеханическая трансмиссия, коробка передач 
330 |a Relevance of the work is caused by the need of sedimentation of industrial and technogenic dusts and smokes. The main aim of research is theoretical and experimental study of sedimentation of superfine aerosols with a typical particle size, about micrometers, under the influence of acoustic field for particle sedimentation acceleration. The acoustic field imposing results in particle coagulation acceleration, besides, the sound radiation downward pressure accelerates aerosol gravitational sedimentation. Introduction of a superfine additional phase increases sedimentation speed because of growth of coagulation center number. The methods used in the study: physical and mathematical modeling. The mathematical model is based on Smolukhovsky equation, describing dynamics in changing distribution function of aerosol particles by size considering ultrasonic influence, evaporation (for liquidly-drop aerosols) and sedimentation. Sunflower oil was used as a substance of a model aerosol; dispersion and concentration of aerosol particles were measured by optical methods. The results: theoretical and experimental study of disperse parameters and speed of sedimentation showed the efficiency of application of acoustic field and additional disperse phase for aerosol sedimentation. 
337 |a Adobe Reader 
453 |t Ultrasonic sedimentation of superfine aerosol  |o translation from Russian  |f A. A. Antonnikova, N. V. Korovina, O. B. Kudryashova  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2014  |d 2014  |a Antonnikova, Aleksandra 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University 
453 |t Vol. 324, № 2 : Mathematics and mechanics. Physics 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\176237  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]  |f Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2000- 
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\276340  |x 1684-8519  |t Т. 324, № 2 : Математика и механика. Физика  |v [С. 57-62]  |d 2014  |p 149 с. 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a аэрозоли 
610 1 |a коагуляция 
610 1 |a ультразвуковое воздействие 
610 1 |a двухфазные аэрозоли 
610 1 |a испарение 
610 1 |a капли 
610 1 |a распределение 
610 1 |a частицы 
610 |a aerosol coagulation 
610 |a ultrasonic influence 
610 |a two-phase aerosol 
610 |a evaporation of droplets 
610 |a particle size distribution function 
700 1 |a Антонникова  |b А. А.  |g Александра Александровна  |6 z01712 
701 1 |a Коровина  |b Н. В.  |g Наталья Владимировна  |6 z02712 
701 1 |a Кудряшова  |b О. Б.  |g Ольга Борисовна  |6 z03712 
712 0 2 |a Российская академия наук (РАН)  |b Сибирское отделение (СО)  |b Институт проблем химико-энергетических технологий  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\7961  |6 z01700 
712 0 2 |a Российская академия наук (РАН)  |b Сибирское отделение (СО)  |b Институт проблем химико-энергетических технологий  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\7961  |6 z02701 
712 0 2 |a Российская академия наук (РАН)  |b Сибирское отделение (СО)  |b Институт проблем химико-энергетических технологий  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\7961  |6 z03701 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20190517  |g PSBO 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5187/1/bulletin_tpu-2014-324-2-10.pdf 
942 |c CF