第五章 除尘技术基础
大气污染控制工程_颗粒污染物控制技术基础教程
26
四、粒径分布函数
对数正态分布的累积频率分布曲线
27
四、粒径分布函数
3.罗辛-拉姆勒分布(Rosin-Rammler) G 1 exp( d p n )
若设 d p (1/ )
一般 d p
1/ n
得到
G 1 exp[(
dp dp
)n ]
多选用质量中位径 d50 或 d63.2
中间温度,同时起作用
cm
36
比电阻对电除尘器运行有很大影响,最适宜范围104~1010
六、粉尘的导电性和荷电性
典型温度-比电阻曲线
37
六、粉尘的导电性和荷电性
温度和相对湿度对粉尘比电阻的影响
较为干燥的粉尘的比电阻在3000F(420K)左右达到最大值
38
Heywood测定分析表明,同一颗粒的dF>dA>dM
6
一、颗粒的直径
显微镜法观测粒径直径的三种方法
a-定向直径
b-定向面积等分直径
c-投影面积直径
7
一、颗粒的直径
(2)筛分法
筛分直径:颗粒能够通过的最小方筛孔的宽度 筛孔的大小用目表示-每英寸长度上筛孔的个数 (3)光散射法 等体积直径dV:与颗粒体积相等的球体的直径 (4)沉降法 斯托克斯(Stokes)直径ds:同一流体中与颗 粒密度相同、沉降速度相等的球体直径 空气动力学当量直径da:在空气中与颗粒沉降速 度相等的单位密度(1g/cm3)的球体的直径 斯托克斯直径和空气动力学当量直径与颗粒的 空气动力学行为密切相关,是除尘技术中应用最 多的两种直径
5《大气污染控制工程》教案-第五章.
第五章颗粒物燃物控制技术基础
为了深入理解各种除尘器的除尘机理和性能,正确设计、选择和应用各种除尘器,必须了解粉尘的物理性质和除尘器性能的表示方法及粉尘性质和除尘器性能之间的关系。
第一节粉尘的粒径及粒径分布
一、颗粒的粒径
粉尘颗粒大小不同,其物理、化学特性不同,对人和环境的危害亦不同,而且对除尘装置的性能影响很大,所以颗粒的大小是粉尘的基本特性之一。
若颗粒是大小均匀的球体,则可用其直径作为颗粒大小的代表性尺寸。但实际上,不仅颗粒的大小不同,而且形状也各种各样。所以需要按一定的方法确定一个表示颗粒大小的代表性尺寸,作为颗粒的直径,简称为粒径。下面介绍几种常用的粒径定义方法。
(1)用显微镜法
....观测颗粒时,采用如下几种粒径表示方法:
①定向直径d F,也称菲雷待(Feret)直径;为各颗粒在投影图中同一方向上的最大投影长度,如图5—1(a)所示。
②定向面积等分直径d M,也称马丁(Martin)直径,为各颗粒在投影图上按同一方向将颗粒投影面积二等分的线段长度,如图5—1(b)所示。
③投影面积直径d A,也称黑乌德(Heywood)直径,为与颗粒投影面积相等的圆的直径,如图5一l(c)所示。若颗粒投影面积为A,则d A=(4A/π)1/2。
根据黑乌德测定分析表明,同一颗粒的d F>d A>d M。
(2)用筛分法
...测定时可得到筛分直径,为颗粒能够通过的最小方孔的宽度。
(3)用光散射法
....测定时可得到等体积直径d V,为与颗粒体积相等的球的直径。若颗粒体积为V,则d V=(6V /π)1/3。
第05章 除尘技术基础
S 6 Sm = = (cm 2 /g) ρ pV ρ p d SV
5.2粉尘的物理性质
粉尘的含水量
粉尘中的水分包括附在颗粒表面和包含在凹 坑和细孔中的自由水分以及颗粒内部的结合 水分
含水率:
Ww W= ×100% Ww+ Wd
5.2粉尘的物理性质
粉尘的润湿性
润湿性-粉尘颗粒与液体接触后能够互相附 着或附着的难易程度的性质 润湿性与粉尘的种类、粒径、形状、生成条 件、组分、温度、含水率、表面粗糙度及荷 电性有关,还与液体的表面张力及尘粒与液 体之间的粘附力和接触方式有关。 粉尘的润湿性随压力增大而增大,随温度升 高而下降 润湿性是选择湿式除尘器的主要依据
流体阻力
流体阻力与雷诺数的关系
5.4粉尘捕集理论基础
流体阻力
颗粒尺寸与气体平均自由程接近时,颗粒发生滑动, 与气体分子接触,使流体阻力减小——坎宁汉修正
FD = 3πµ d pu C
1.10 C = 1 + Kn[1.257 + 0.400exp( − )] 其中努森数 Kn = 2λ / d p Kn µ 8RT (m) , v = (m/s) λ= πM 0.499 ρ v
dg
∑ n ln d = exp(
i
pi
N
)
对于频率密度分布曲线对称的分布,众径 d d 、 中位径 d50 和算术平均直径 d L 相等 频率密度非对称的分布, d d < d 50 < d L
大气污染控制工程:第05章 颗粒污染物控制技术基础
(cm 2 /cm3 )
四、粉尘的含水率及润湿性
粉尘中 的水分
自由水分 附着在颗粒表面和包含在凹坑和细孔中 结合水分 颗粒内部
化学结合水: 颗粒的组成部分,不属于粉尘水分范畴。
含水率: 水分质量与粉尘总质量之比。
含水率的影响:
W Ww 100 % Ww Wd
粉尘的导电性、粘附性、流动性等物理特性
粒径、形状、表面粗糙度、润湿性、荷电量
颗粒小 粗糙度大 含水率高 荷电量大
粘附性大
除尘系统中,尽量减少粉尘的粘附性。
七、粉尘的自燃性和爆炸性
1、粉尘的自燃性 ➢ 自燃
存放过程中自然发热 燃烧
热量积累
达到燃点
➢ 自然原因:氧化热、分解热、聚合热、发酵热 ➢ 影响因素:粉尘的结构和物化特性、粉尘的存在状态和环境
影响因素: 粉尘粒径、含水率、颗粒形状、颗粒表面光滑程度、粉尘粘性
几种粉尘的 安息角:
三、粉尘的比表面积
单位体积粉尘所具有的表面积
SV
S V
6 dSV
(cm 2 /cm3 )
以质量表示的比表面积
Sm
S
pV
6
p dSV
(cm2/g)
以堆积体积表示的比表面积
Sb
S(1 )
V
(1 )SV
6(1 )
N
并有:FN fi 1
水膜除尘器技术文件讲解
型煤烘干尾气除尘工程
技术文件
汨罗环保
二O 一六年四月
目录
第一章总论 (04)
第一节项目概述 (04)
第二节设计依据及设计参数 (05)
第三节设计原则 (06)
第二章燃煤炉窑烟气除尘治理工艺选择 (07)
第一节除尘方法选择原则 (07)
第二节炉窑烟气除尘处理工艺选择 (08)
第三节湿式除尘装置发展概况 (08)
第三章湿法烟气除尘技术 (09)
第一节湿法烟气除尘器的要求 (09)
第二节湿法烟气除尘须注意的问题 (09)
第四章SPX-65 型除尘器设备简介 (11)
第一节除尘器除尘工艺流程 (11)
第二节设备性能 (12)
第三节主体简介 (12)
第四节技术原理 (14)
第五节技术创新 (15)
第六节除尘原理 (17)
第七节液气分离原理 (19)
第五章设备技术指标与设计制造标准及结构材料 (19)
第一节SPX-65 型设备技术指标 (19)
第二节设计、制造、检验标准 (20)
第三节设备结构与材料 (20)
第四节SPX-65 型除尘塔材料清单 (21)
第一章总论
第一节项目概述
一、工程规模
本项目为:型煤烘干尾气除尘工程,生产过程中排出大量烟气,排烟温度约60℃,其烟气量为:200000m³/h,烟尘初始浓度:≤850mg/Nm³。
二、项目内容
尾气除尘工艺:采用湿式花岗石水膜除尘器除尘工艺。该除尘工艺系统主要由:花岗石水膜除尘器设备和除尘循环水处理系统组成。除尘系统按 200000m³/h
烟气量配套一台 SPX-60 型花岗石水膜除尘器设备和与除尘器配套的除尘循环水处理系统。
由于国家环保要求日益提高,单位各级领导对环境保护的重视,为了使该烘干炉排放烟气中的烟尘能达到新的环保要求排放,现决定对该烘干炉尾气进行除尘处理,结合烘干炉尾气含湿量大及现场实际情况,在达到环保要求的前提下,节省现场用地,节约系统投资成本。该尾气除尘设备采用湿式花岗石水膜除尘器设备,尾气除尘系统力求效率高、结构简单、操作管理方便和节省投资。我公司以丰富的工程经验及设计经验,结合贵单位实际情况,对该烘干炉尾气除尘工程进行工艺布置:
除尘系统基础知识介绍
1除尘系统基础
除尘系统是广泛应用在在矿产加工过程中控制粉尘和降低工人的可呼吸性粉尘的控制技术。一个完整的除尘系统有多种好处,在无尘环境下提高生产率和回收有价值的产品。
在选矿厂最常见的除尘技术是利用局部排风系统(LEV系统),这些系统捕获各种工序所产生的粉尘,如压碎,磨碎,筛选,干燥,包装,装载等过程,然后运输灰尘通过管道至吸尘过滤装置。通过在污染源捕捉粉尘,可以阻止它扩散到整个厂房和污染工人呼吸的大气。
LEV系统采用负压局部排风系统技术在粉尘逃出生产过程之前来捕获粉尘。典型系统通常包括一个捕捉设备(外壳、罩、溜槽等)旨在最大限度地发挥潜力收集粉尘。
作为一个集尘系统,LEV系统拥有众多的优势:
能够捕捉和消除很难使用湿抑制技术控制的细小颗粒;
选择的材料重新捕获回生产过程或丢弃材料,使其不损害后的进程;
在寒冷条件下连续性能不被低温影响,像湿式灭火系统。
另外,LEV系统对于一些生产过程可能是唯一的除尘选择,该过程是吸湿的或甚至小比例的水分造成严重的后果的生产过程。
在大多数情况下,粉尘产生方式明显。运输,精炼,或干燥处理材料的操作,很有可能会产生粉尘。而且,一旦粉尘释放到环境中,它产生的灰尘云可能威胁工人的健康。此外,高浓度粉尘可以阻碍能见度,而且直接影响工人的安全。
五个典型产生粉尘区域必须严格控制:
1.输送系统的转移点即材料被转移到另一设备上的掉落点。例如包括一皮带输送到另一个皮带输送机,储存仓或斗式提升机。
2.特定的过程如压碎,干燥,筛选,混合,卸袋和卡车或车辆装载
3. 涉及空气位移的过程例如空气袋灌装,夹板装载,或气力填充筒仓。
颗粒物捕集理论基础
45
四、粉尘的含水率
• 粉尘中的水分包括附在颗粒表面和包含在凹坑和细孔中的 自由水分以及颗粒内部的 结合水分
• 含水率-水分质量与粉尘总质量之比(与粉尘的吸湿能力 有关)
• 含水率影响粉尘的导电性、粘附性、流动性等物理特性 • 吸湿现象 • 平衡含水率
46
47
五、粉尘的润湿性
• 润湿性-粉尘颗粒与液体接触后能够互相附着或附着 的难易程度的性质
与液体的表面张力及尘粒与液体之间
的粘附力和接触方式有关
49
六、粉尘的荷电性和导电性
• 1.粉尘的荷电性
– 天然粉尘和工业粉尘几乎都带有一定的电荷 – 荷电因素-电离辐射、高压放电、高温产生的离子或电子
被捕获、颗粒间或颗粒与壁面间摩擦、产生过程中荷电 – 天然粉尘和人工粉尘的荷电量一般为最大荷电量的1/10 – 荷电量随温度增高、表面积增大及含水率减小而增加,且
d500.6931/nd63.2
dd(nn1)1/nd63.2 38
四、粒径分布函数
3.罗辛-拉姆勒分布(Rosin-Rammler)
判断是否符合R-R分布
lg[ln(1 1G)]lgnlgdp 应为一条直线
R-R的适用范围较广,特别对破碎、研磨、筛分过程 产生的较细粉尘更为适用
第5章 颗粒污染物控制技术基础
• 空气污染物的性质和存在状态不同,其净化机理、 方法及所选用的装置也各不相同。空气污染物分为 气溶胶(颗粒物)污染物和气态污染物。以后各章 将介绍颗粒物的处理方法。
除尘技术基础
• 一般顺序:d1<ds<dv<d2<d3<d4 • 常用的单一粒径:投影径、等体积径、斯托克斯
径、分割粒径dc50、空气动力学径da(是除尘技 术中用得最多的)。
• 平均粒径:中位径、众径。
二、粒径分布
1.定义:
• 粒径分布是指某一粒子群中不同粒径 的粒子所占的比例,亦称粒子的分散度。
'n
lg
dp
•
以lgdp为横坐标,以lg 线,其斜率为n。
lg
1 Rdp
为纵坐标,可的一条直
• 将中位径d50代入(a)式可求得 ln 2 0.693
• 那麽R—R函数表达式为:
d
n 50
d
n 50
Rdp
exp
0.693
dp d 50
• 当D=R=50%时的dp叫中位径d50。由图可见,筛上分布R 对dp之比为负梯度,筛下分布D对dp之比为正值。因此若
已知R、D,则
f dp
dR d dp
dD d dp
• 若粒径间隔宽度 dp 0 即取极限,则:
R
g
dp
dp
fdp
• R—R分布是:
环境工程导论课程教学大纲
《环境工程导论》课程教学大纲
一、课程基本信息
课程名称:环境工程导论Introduction to Environmental Engineering
课程编码: 000
课程类别:选修课
适用专业:化学工程与工艺(本科)
开课学期:第5学期
课程学时:36学时
课程学分:2
课程简介:本课程系统介绍环境工程学的基本理论,特别是水质净化与水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物与城市垃圾的处置与管理以及噪声等公害防治技术的基本原理和方法。是环境科学专业的主要专业课程。通过该课程的学习,使学生能将“三废”及其它公害治理的基本知识和技术较熟练地应用到环境保护领域;提高学生分析问题和解决问题的能力,为以后从事环境治理技术工作、科学研究与设计奠定良好基础。
选用教材:
《环境工程导论》(第3版),王建龙译,北京:清华大学出版社,2002
参考书:
1、《环境工程学》,高秋实编,中国环境科学出版社,1986
2、《环境工程学》,P.A.维西林德编,晓园出版社,1992
3、《环境工程学》,蒋展鹏编,高等教育出版社,2000.6
二、课程教育目标
本课程系统介绍环境工程学的基本理论,特别是水质净化与水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物与城市垃圾的处置与管理以及噪声等公害防治技术的基本原理和方法。通过环境工程学的学习,学生能正确理解环境工程学中的一些基本概念和基本原理;掌握环境污染控制工程和公害防治技术的基本方法和基本工艺过程;能够将所学过的“三废”及其它公害治理的基本知识和技术较熟练地应用到环境保护领域;增强学生的专业知识,提高学生分析问题和解决问题的能力,为以后从事环境治理技术工作、科学研究与设计奠定良好基础。
《大气污染控制工程》教案-第五章
第五章颗粒物燃物控制技术基础
为了深入理解各种除尘器的除尘机理和性能,正确设计、选择和应用各种除
尘器,必须了解粉尘的物理性质和除尘器性能的表示方法及粉尘性质和除尘器性
能之间的关系。
第一节粉尘的粒径及粒径分布
一、颗粒的粒径
1.单一颗粒粒径
粉尘颗粒大小不同,其物理、化学特性不同,对人和环境的危害亦不同,而
且对除尘装置的性能影响很大,所以是粉尘的基本特性之一。
若颗粒是大小均匀的球体.则可用其直径作为颗粒大小的代表性尺寸。但实
际上,不仅颗粒的大小不同.而且形状也各种各样。所以需要按一定的方法确定
一个表示颗粒大小的代表性尺寸,作为颗粒的直径.简称为粒径。下面介绍几种
常用的粒径定义方法。
(1)用显微镜法观测顾粒时,采用如下几种粒径:
i.定向直径d
F,也称菲雷待(Feret)直径.为各颗粒在投影图中同一方向上的最
大投影xx,如图4—1(a)所示。
ii.定向面积等分直径d
M,也称马丁(Martin)直径,为各颗粒在投影图上按同一
方向将颗粒投影面积二等分的线段长度,如图4—1(b)所示。
iii.投影面积直径d
A,也称黑乌德(Heywood)直径,为与颗粒投影面积相等的圆
的直径,如图4一l(c)所示。若颗粒投影面积为A,则d
A=(4A/π)。
根据xx测定分析表明,同一颗粒的d
F>d
A>d
M。
(2)用筛分法测定时可得到筛分直径.为颗粒能够通过的最小方孔的宽度。
(3)用光散射法测定时可得到等体积直径d
V.为与颗粒体积相等的球的直径。
若颗粒体积为V,则d
V=(6V/π)。
(4)用沉降法测定时,一殷采用如下两种定义:
第五章 除尘技术基础
第五章 除尘技术基础
5.5 对某厂的旋风除尘器进行现场测试得到:除尘进口气体流量为10000m 3/h ,含尘浓度为4.2g/m 3,除尘器出口的气体流量为12000m 3/h ,含尘浓度为340mg/m 3,试计算该除尘器的处理气体流量、漏风率和除尘效率(分别按考虑漏风率和不考虑漏风两种情况计算)。
解:考虑漏风:
已知:Q 进=10000m 3/h C 进=4.2g/m 3 Q 出=12000m 3/h
C 出=0.34g/m 3
处理气体流量:Q 处理=(Q 进+Q 处)/2=(10000+12000)/2
=11000m 3/h
漏风率:p =|(Q 1N -Q 2N )|/Q 1N ×100%
=|(10000-12000)|/10000×100%
=20%
漏风系数K=Q 2N /Q 1N
=12000/10000
=1.2
考虑漏风时除尘效率:η=(1-C 2N /C 1N K )×100%
=%1002.12
.434.0⨯⨯ =90.3%
考虑不漏风:η=(1-C 2N /C 1N )×100%
=(1-0.34/4.2)×100%
=91.9%
5.8 某燃煤电厂电除尘器的进口和出口的烟尘粒径分布数据如下,若电除尘的总除尘效率为98%,试确定分级效率曲线。
解:通过效率P=1-η=2% 以0.6~0.7μm 为例计算:
ηi =1-P 12g g =1-2%×1.0/0.4=95%
计算结果列表如下:(分级效率曲线图略)
5.9 某种粉尘的粒径分布和分级效率数据如下,试确定总除尘效率。
解:以粒径0.25μm 为例计算:
大气污染控制工程-彭昌盛
中国海洋大学本科生课程大纲
一、课程介绍
1.课程描述
大气污染控制工程是环境工程专业的专业必修课和专业核心课。通过本课程的学习,使学生系统地了解并掌握大气污染控制工程的基本知识,大气污染气象学基础理论,大气污染防治的基本概念、基本原理、主要设备和典型工艺等,培养学生分析和解决日益严重的大气污染问题的基本能力,结合课程实验和课程设计等教学环节,为学生毕业后从事大气污染控制工程设计、技术管理等工作奠定必要的基础。
本课程内容主要包括:①基础知识:主要包括气象学基础、燃烧与污染物计算、流体阻力和沉降理论、吸收过程的气液平衡等基本概念和基本理论。②除尘技术及设备:主要包括机械除尘技术、电除尘技术、湿式除尘技术和袋式除尘技术。③气体污染物去除技术:主要包括SO2处理技术、NO x处理技术和VOCs处理技术。
2.设计思路
本课程围绕燃烧与大气污染物的生成以及污染物的治理技术这一主线,首先介绍燃烧过程和烟气量的理论计算,以及大气稳定度对污染物扩散的影响;接着介绍与除尘技术相关的流体力学和颗粒分级等基础理论,在此基础上,分章讲解机械除尘技术、
- 5 -
电除尘技术、湿式除尘技术和袋式除尘技术的原理和主要设备;继而介绍吸收过程的气液平衡等基本概念和基本理论,以及SO2、NO x和VOCs等气体污染物处理技术;最后,与同学们共同讨论当前与大气污染相关的热点问题如全球变暖、雾霾、酸雨、沙尘暴等。
大气污染控制工程是一门实践性很强的专业课程,为提高同学们的实践参与性和对实际问题的分析能力,本课程内容分课上和课外两个模块进行。
第五章--颗粒污染物控制技术基础知识分享
第五章颗粒污染物控制技术基础
第一节颗粒的粒径及粒径分布
一、颗粒的粒径
大气污染中涉及到的颗粒物,一般指粒径介于0.01~100μm的粒子。颗粒的大小不同,其物理、化学特性不同,对人和环境的危害亦不同,而且对除尘装置的影响甚大,因此颗粒的大小是颗粒物的基本特性之一。实际颗粒的形状多是不规则的,所以需要按一定的方法确定一个表示颗粒大小的代表性尺寸,作为颗粒的直径,简称为粒径。下面介绍几种常用的粒径定义方法。
1.显微镜法
定向直径dF(Feret 直径):各颗粒在投影图中同一方向上的最大投影长度定向面积等分直径dM(Martin直径):各颗粒在投影图中同一方向将颗粒投影面积二等分的线段长度
投影面积直径dA(Heywood直径):与颗粒投影面积相等的圆的直径
( Heywood测定分析表明,同一颗粒的dF>dA>dM)显微镜法观测粒径直径的三种方法
a-定向直径 b-定向面积等分直径 c-投影面积直径
2.筛分法
筛分直径:颗粒能够通过的最小方筛孔的宽度(筛孔的大小用目表示-每英寸长度上筛孔的个数)
3.光散射法
等体积直径dV:与颗粒体积相等的球体的直径
4.沉降法
斯托克斯(Stokes)直径ds:同一流体中与颗粒密度相同、沉降速度相等的球体直径
空气动力学当量直径da:在空气中与颗粒沉降速度相等的单位密度(1g/cm3)的球体的直径
斯托克斯直径和空气动力学当量直径与颗粒的空气动力学行为密切相关,是除尘技术中应用最多的两种直径
粒径的测定结果与颗粒的形状有关,通常用圆球度表示颗粒形状与球形不一致的程度
2016年环境工程(专升本)复习知识点 整理 -
目录
第一章水质与水体自净 (2)
第一节水的循环与污染 (2)
第二节水质指标和水质标准 (2)
第四节水体自净作用与水环境容量 (4)
第五节水处理的基本原则和方法 (4)
第二章水的物理化学处理方法 (4)
第一节水中粗大颗粒物质的去除 (4)
第二节水中悬浮物质和胶体物质的去除 (5)
第三节水中溶解物质的去除 (7)
第四节水中有害微生物的去除 (8)
第五节水的其他物理化学处理方法(了解) (8)
第三章水的生物化学处理方法 (8)
第一节废水处理微生物学基础 (8)
第二节耗氧悬浮生长系统处理技术 (8)
第三节好氧附着生长技术 (10)
第四节厌氧生物处理技术 (11)
第五节生物脱氮除磷技术 (12)
第六节水处理厂污泥处理技术 (13)
第七节废水土地处理技术 (13)
第八节废水人工湿地处理技术 (14)
第四章水处理工程系统与废水最终处置 (14)
第一节给水与排水工程系统 (14)
第二节再生水 (14)
第三节废水的最终处置 (15)
第五章大气质量与大气污染 (15)
第一节大气的结构及组成 (15)
第二节大气污染 (15)
第三节大气环境质量控制标准 (16)
第四节大气污染控制的基本方法 (16)
第六章颗粒污染物控制 (17)
第一节除尘技术基础 (17)
第二节重力沉降 (18)
第三节旋风除尘 (18)
第四节静电除尘 (18)
第五节袋式除尘 (18)
第六节湿式除尘 (19)
第七章气态污染物的控制 (19)
第一节吸收净化 (19)
第二节吸附净化 (20)
第三节催化转化 (20)
第四节燃烧转化 (21)
第五节生物净化 (21)
除尘技术基础知识培训资料(PPT 54张)
21
除尘器工作原理及结构
径向速度 旋风除尘器内的气流除了作切向运动外,还 要作径向的运动,外涡旋的径向速度是向心的, 而内涡旋的径向速度是向外的。气流的切向分速 度vt和径向分速度w对尘粒的分离起着相反的影响, 前者产生惯性离心力,使尘粒有向外的径向运动, 后者则造成尘粒作向心的径向运动,把它推入内 涡旋。 轴向速度 外涡旋的轴向速度向下,内涡旋的轴向速度 向上。在内涡旋,随气流逐渐上升,轴向速度不 断增大,在排气管底部达到最大值。
15
除尘设备在工业中的合理选择
3、通风除尘。只要选择通风除尘,就一定要 有高耗能的风机和除尘器,节能降耗就比 较难。采用通风除尘系统时也要先考虑能 耗低的电除尘,最后考虑布袋除尘器。例 如钢厂转炉二次除尘、高炉出铁场除尘、 装卸料除尘等许多类似应用,粉尘颗粒80%、 甚至90%以上都是10μm以上,但在我国几 乎绝大多数采用通风除尘、并且用布袋除 尘器,就出现解决了减排问题,但运行费 用都很高。
2、除尘器按照除尘方式分为:
干式除尘器。
半干式除尘器。
湿式除尘器。
4
二、除尘器选型需要考虑的因素
1、处理风量(Q)
处理风量是指除尘设备在单位时间内所能净化气体 的体积量。单位为每小时立方米(m3/h)(工况)或每 小时标立方米(Nm3/h)。它是袋式除尘器设计中最重 要的因素之一。 根据设计风量,在选择袋式除尘器时,一般不能让除 尘器在超过规定风量的情况下运行,否则,滤袋容易堵塞, 使用寿命缩短,压力损失大幅度上升,除尘效率也要降低; 但也不能将袋式除尘器选得过大,否则增加设备投资和占 地面积。合理的设计处理风量和选择袋式除尘器常常是根 据工艺情况和经验来决定的。
5《大气污染控制工程》教案-第五章
一、颗粒的粒径 粉尘颗粒大小不同,其物理、化学特性不同,对人和环境的危害亦
不同,而且对除尘装置的性能影响很大,所以颗粒的大小是粉尘的基本 特性之一。
若颗粒是大小均匀的球体,则可用其直径作为颗粒大小的代表性尺 寸。但实际上,不仅颗粒的大小不同,而且形状也各种各样。所以需要 按一定的方法确定一个表示颗粒大小的代表性尺寸,作为颗粒的直径, 简称为粒径。下面介绍几种常用的粒径定义方法。
③标准差: ④正态分布是最简单的函数形式,它的个数频率密度p分布曲线是关 于算术平均粒径的对称性钟形曲线,因而有=d50=dd。 ⑤它的F曲线在正态概率坐标纸上是一条直线,其斜率取决于标准偏 差σ值,其值可以从F曲线查出并按下式计算:
2、对数正态分布 如果以粒径的对数lndp代替粒径dp对频率密度p(或q)作曲线,得到 一像正态分布一样的对称性钟形曲线,则可认为该粉尘粒径分布符合对 数正态分布。
角。
滑动角:指自然堆放在光滑平板上的粉尘,随平板做倾斜运动时,
粉尘开始发生滑动时的平板倾斜角;也成静安息角。
影响粉尘安息角和滑动角的因素主要有:粉尘粒径、含水率、颗粒
形状、颗粒表面光滑程度及粉尘粘性等。对于一种粉尘,粒径越小,安
息角越大;粉尘含水率增加,安息角增大;表面越光滑和越接近球形的
颗粒,安息角越小。
(2)用筛分法测定时可得到筛分直径,为颗粒能够通过的最小方孔 的宽度。
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第五章 除尘技术基础
5.5 对某厂的旋风除尘器进行现场测试得到:除尘进口气体流量为10000m 3/h ,含尘浓度为4.2g/m 3,除尘器出口的气体流量为12000m 3/h ,含尘浓度为340mg/m 3,试计算该除尘器的处理气体流量、漏风率和除尘效率(分别按考虑漏风率和不考虑漏风两种情况计算)。
解:考虑漏风:
已知:Q 进=10000m 3/h C 进=4.2g/m 3 Q 出=12000m 3/h
C 出=0.34g/m 3
处理气体流量:Q 处理=(Q 进+Q 处)/2=(10000+12000)/2
=11000m 3/h
漏风率:p =|(Q 1N -Q 2N )|/Q 1N ×100%
=|(10000-12000)|/10000×100%
=20%
漏风系数K=Q 2N /Q 1N
=12000/10000
=1.2
考虑漏风时除尘效率:η=(1-C 2N /C 1N K )×100%
=%1002.12
.434.0⨯⨯ =90.3%
考虑不漏风:η=(1-C 2N /C 1N )×100%
=(1-0.34/4.2)×100%
=91.9%
5.8 某燃煤电厂电除尘器的进口和出口的烟尘粒径分布数据如下,若电除尘的总除尘效率为98%,试确定分级效率曲线。
解:通过效率P=1-η=2% 以0.6~0.7μm 为例计算:
ηi =1-P 12g g =1-2%×1.0/0.4=95%
计算结果列表如下:(分级效率曲线图略)
5.9 某种粉尘的粒径分布和分级效率数据如下,试确定总除尘效率。
解:以粒径0.25μm 为例计算:
(g 1i η1)=0.1×8
=0.8×10-4
计算结果列表如下:
所以:η=Σg
1i η
1
=73.7%