que expresada en cabeza de agua:
p
= -
1.02 10-
3
Ug'(QL/Qg)
en donde
P [cm agua]
Ug [cm/s]
Ql, Qg en la mismas unidades
otra ecuación obtenida por cOl-l-elación de datos
experimentales
obtenida po,- Hesketh es la siguiente:
P
=
Vg, t.
9
(A)O.133 (0.56+0.125L +2.3 IO-3Lt )
P
=
caida de
presión
[pulgadas de agua]
9
=
densidad del gas
A
=
área
'Seccional
de la ga'-ganta
L
=
relación
liquido/gas [galllOOO pies
3 ]
las ecuaciones anteriores son las más utilizadas pa,-a el cálculo de
la ca ida de presión.
Con respecto a ]a eficiencia Calvert, establecio la siguiente ecuación
para el cálculo de la penetración
Pt
=
exp [ -6.1 10 -11
1
P Kc
dp'r' P /
~g2)
en donde
r
es un coeficiente experimental que varía de 0.1 a 0.4
Hesketh en base a el análisis de datos experimentales concluyó
para partículas menores a
5~
de diámetro para las cuales se tiene
eficiencia cercana al 100% de remoción, la penetración se
calcular como:
Pt
=
Co/Ci
=
3.47 ( P) 1.43
que
una
puede
Coi
=
concentración en peso de partículas
menores de 5
~
de diámetro en el
venturi
Ce
=
concentración en peso de partículas
menores de
5~
a la salida
P
=
caida de presión en pulgadas de
agua
La §irculación de agua en un venturi varia entre 2 a
12 gal/1000
pies con caidas de presión
entre
3 a 100 pulgadas de agua, en donde
la eficiencia esta relacionada con la caída de presión,
con
eficiencias de 99% para partículas en el rango submicrónico y 99.5%
para
5~
de diámetro.
Como se mencionó, generalmente estos equipos trabajan en paralelo con
separadores ciclónicos a
la salida, en la actualidad se esta
ivestigando como hacer más eficiente el uso de la energía utilizada
en
estos equipos, tales como el lavador electrostático tipo venturi de
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