לדלג לתוכן

קובץ:Filter collection mechanisms.svg

תוכן הדף אינו נתמך בשפות אחרות.
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

לקובץ המקורי(קובץ SVG, הגודל המקורי: 795 × 930 פיקסלים, גודל הקובץ: 2 ק"ב)

ויקישיתוף זהו קובץ שמקורו במיזם ויקישיתוף. תיאורו בדף תיאור הקובץ המקורי (בעברית) מוצג למטה.

תקציר

תיאור
English: Figure 5. Four primary filter collection mechanisms:
  • Diffusion is the result of the random (Brownian) motion of a particle. The particle may contact a fiber on its path through the filter.
  • Interception occurs when the radius of a particle moving along an air streamline is greater than the distance from the streamline to the surface, thus causing the particle surface to contact the surface of the fiber. The particle adheres to the fiber due to intermolecular forces.
  • Inertial impaction occurs when an air stream bends around a fiber, and a particle traveling in that air stream continues in a straight path due to particle inertia. The particle collides with the fiber and adheres to it due to intermolecular forces.
  • Electrostatic attraction occurs when the particle and the fiber are oppositely charged. As the force of this attraction is governed by the charge-to-mass ratio of the particle, it becomes more effective as particle size decreases.
Русский: Четыре механизма улавливания пылинок в волокнистом фильтре.
  • Диффузия - в результате хаотического броуновского движения частицы. Частица в результате может прийти в контакт с волокном фильтра.
  • Прилипание или зацепление происходит когда радиус частицы, движущейся вдоль линии тока превышает расстояние от линии тока до поверхности что приводит к контакту поверхности частицы с поверхностью волокна. Частица прилипает к волокну за счет
  • Столкновение происходит, когда воздушный поток изгибается вокруг волокна, и частица, движущаяся в этом воздушном потоке, продолжает двигаться по прямому пути из-за инерции. Частица сталкивается с волокном и прилипает к нему за счет сил Ван-дер-Ваальса.
  • Электростатическое прилипание происходит если частица и волокно заряжены противоположно. Поскольку удельная сила этого притяжения определяется отношением заряда к массе частицы, оно становится более эффективным для малых частиц.
תאריך יצירה
מקור נוצר על ידי מעלה היצירה, תוך שימוש: Current Strategies for Engineering Controls in Nanomaterial Production and Downstream Handling Processes (in en-us). U.S. National Institute for Occupational Safety and Health pp. 14–15 (November 2013). Retrieved on 2017-03-05.
יוצר Andrew Jarvis
גרסאות אחרות
SVGהתפתחות 
InfoField
 
.קוד המקור של קובץ SVG זה הוא תקין
 
This diagram was created with a text editor.
 
 This diagram uses embedded text that can be easily translated using a text editor.

רישיון

אני, בעל זכויות היוצרים על עבודה זו, מפרסם בזאת את העבודה תחת הרישיון הבא:
w:he:Creative Commons
ייחוס שיתוף זהה
הקובץ הזה מתפרסם לפי תנאי רישיון קריאייטיב קומונז ייחוס-שיתוף זהה 4.0 בין־לאומי.
הנכם רשאים:
  • לשתף – להעתיק, להפיץ ולהעביר את העבודה
  • לערבב בין עבודות – להתאים את העבודה
תחת התנאים הבאים:
  • ייחוס – יש לתת ייחוס הולם, לתת קישור לרישיון, ולציין אם נעשו שינויים. אפשר לעשות את זה בכל צורה סבירה, אבל לא בשום צורה שמשתמע ממנה שמעניק הרישיון תומך בך או בשימוש שלך.
  • שיתוף זהה – אם תיצרו רמיקס, תשנו, או תבנו על החומר, חובה עליכם להפיץ את התרומות שלך לפי תנאי רישיון זהה או תואם למקור.

כיתובים

נא להוסיף משפט שמסביר מה הקובץ מייצג

פריטים שמוצגים בקובץ הזה

מוצג

filter אנגלית

ערך כלשהו ללא פריט ויקינתונים

image/svg+xml

היסטוריית הקובץ

ניתן ללחוץ על תאריך/שעה כדי לראות את הקובץ כפי שנראה באותו זמן.

תאריך/שעהתמונה ממוזערתממדיםמשתמשהערה
נוכחית01:19, 18 ביוני 2019תמונה ממוזערת לגרסה מ־01:19, 18 ביוני 2019‪930 × 795‬ (2 ק"ב)JarvisaUser created page with UploadWizard

הדף הבא משתמש בקובץ הזה:

שימוש גלובלי בקובץ

אתרי הוויקי השונים הבאים משתמשים בקובץ זה:

מטא־נתונים