– воздух;
В
– пыль;
П
– воздушный поток;
В
– фильтр.
Это модель внутреннего комплексного веполя.
Следующий шаг в развитии систем очистки воздуха – это использование циклона (рис. 3.14). В циклоне загрязненный воздух раскручивается с большой скоростью, частички пыли, висящие в воздухе, отбрасываются к стенкам за счет центробежных сил, ударяются о них и падают в пылесборник.
Рис. 5.10. Циклон
В этом решении использован двойной веполь, по схеме (3.40).
Где:
В
– воздух;
В
– пыль;
П
– воздушный поток;
П
– центробежные силы.
Можно усовершенствовать это решение.
Недостаток рассмотренного циклона состоит в том, что мелкая пыль не долетает до пылесборника, а оседает на стенках вытяжной трубы (вытяжки). Поэтому приходится циклон время от времени останавливать и чистить трубу.
Попробуем перейти к смешанному веполю (3.43), т. е. добавим П
, воздействующее на В
генерирующее поле П
, которое действует на пыль В
(3.47).
Чтобы пыль не засоряла вытяжку, всю трубу превратили в электрод – полый цилиндр из металла, утыканный иголками, располагающимися на выходе трубы. На электрод подается электрическоеполе, которое отталкивает пыль от вытяжной трубы (рис. 3.15). Таким образом, пыль оказывается в пылесборнике.
Где:
В
– воздух;
В
– пыль;
П
– воздушный поток;
П
– центробежные силы;
П
– электрическое поле;
В
– иголочки на трубе;
П
– статическое электричество (электрическое поле).
Рис. 3.15. Электрофильтр (коническая часть циклона – рис. 3.14)
Глава 4. Устранение вредных связей
4.1. Тенденции устранения вредных связей
Довольно значительный класс задач связан с нежелательным эффектом, представляющим собой вредную связьвещества с веществом, поля с веществом или вредное воздействие полей.
Устранение вредных связей осуществляется с помощью определенных закономерностей (см. рис. 4.1 – 4.3):
1. Вредная связь между веществами (рис. 4.1):
– введением третьего вещества В