Ponieważ promień r zmienia się od wartości r^ do r2 (rys.4.39), przy czym r2 < r ] więc zmniejsza się również proporcjonalnie przekrój. Zgodnie z równaniem ciągłości przepływu wzrasta w takim przypadku prędkość przepływu. Prędkość tę można wyrazić wzorem:
Q
2jtrs0z
(4.21)
r
Rys.4.39. Siły działające na cząstkę zanieczyszczeń w przestrzeni międzytalerzowej. Składowa promieniowa wr prędkości w wynosi:
—- = Wr =-^ coscp = w cos(p =
(4.22)
Droga osadzania cząstki zanieczyszczenia, którą na rysunku 4.38 oznaczono jako punkt znajdujący się w odległości r od osi obrotu wirówki, skierowana jest prostopadle do płaszczyzny wewnętrznej talerza, a więc zgodnie z kierunkiem osi s w przedstawionym na rysunku układzie prostopadłych s -1.
Prędkość osadzania cząstki zanieczyszczenia w czasie przepływu między-talerzowego wyznacza zależność:
(4.23)
dt* = vs = Vsin<P
gdzie:
vr — prędkość wyznacza według zależności (4.18)
Tak więc w czasie przepływu cząstki przez przestrzeń międzytalerzową działają na nią: składowa promieniowa prędkości w, wyrażona wartością wr, oraz prędkość osadzania vs.
Przyrost drogi cząstki zanieczyszczenia w kierunku osi s, w zależności od zmniejszającego się promienia r, wyznacza się dzieląc wzór (4.23) przez (4.22):
340