Lavador Venturi
AAF International
El KinPactor utiliza energía cinética para lograr la eliminación del polvo con el principio de impacto. La corriente contaminada del gas se acelera con velocidades que alcanzan formadas venturi de una sección de la garganta entre 9.000 y 24.000 pies por minuto (100 a 280 kilómetros por hora). El agua introducida delante de la garganta es atomizada por la corriente del gas de la alta velocidad, y las párticulas de polvo chocan con y se capturan en millones de pequeñas gotitas.
En la sección de divergencia larga detrás de la garganta de KinPactor, se recupera la presión estática mientras que la velocidad de la corriente del gas se reduce. Las gotitas de la macropartícula y de agua del tamaño del submicron se unen durante este intervalo que proporciona la colección adicional.
La corriente cargada del gas del agua entra en el separador tangencial donde las gotitas son quitadas por la fuerza centrífuga y el choque. El aire limpio, gotita-libre pasa a través del enchufe del separador y la mezcla continuamente se escurre la sección del eliminador del agua. La forma del venturi del KinPactor proporciona la conversión más eficiente de la energía potencial (presión estática) en la energía cinética (velocidad), y después permite recobro o la reconversión máximo de esta alta velocidad de nuevo a la presión estática mientras que la velocidad disminuye en la sección de divergencia.
Mucho el orificio-tipo colectores utiliza una forma de la construcción en alguna parte entre la del orificio afilado agudo y el venturi, y demuestra una conversión de energía más eficiente que el orificio afilado agudo pero la conversión menos eficiente que el KinPactor. Debido a sus capacidades de un rendimiento más alto, el venturi-tipo colector se ha categorizado en su propia clasificación algo que agrupado con el tipo del orificio. El KinPactor, con su forma del venturi, proporciona la eficacia más alta posible de la colección para un consumo de energía dado, puesto que la energía expendida se utiliza lo más con eficacia posible.
En la sección de divergencia larga detrás de la garganta de KinPactor, se recupera la presión estática mientras que la velocidad de la corriente del gas se reduce. Las gotitas de la macropartícula y de agua del tamaño del submicron se unen durante este intervalo que proporciona la colección adicional.
La corriente cargada del gas del agua entra en el separador tangencial donde las gotitas son quitadas por la fuerza centrífuga y el choque. El aire limpio, gotita-libre pasa a través del enchufe del separador y la mezcla continuamente se escurre la sección del eliminador del agua. La forma del venturi del KinPactor proporciona la conversión más eficiente de la energía potencial (presión estática) en la energía cinética (velocidad), y después permite recobro o la reconversión máximo de esta alta velocidad de nuevo a la presión estática mientras que la velocidad disminuye en la sección de divergencia.
Mucho el orificio-tipo colectores utiliza una forma de la construcción en alguna parte entre la del orificio afilado agudo y el venturi, y demuestra una conversión de energía más eficiente que el orificio afilado agudo pero la conversión menos eficiente que el KinPactor. Debido a sus capacidades de un rendimiento más alto, el venturi-tipo colector se ha categorizado en su propia clasificación algo que agrupado con el tipo del orificio. El KinPactor, con su forma del venturi, proporciona la eficacia más alta posible de la colección para un consumo de energía dado, puesto que la energía expendida se utiliza lo más con eficacia posible.
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