大气污染控制工程实验

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大气实验

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大气污染控制工程实验指导书环境教研室辽宁工业大学2014年6月目录实验一旋风除尘器性能测定 (1)实验二袋式除尘器性能测定 (8)实验三碱液吸收气体中的二氧化碳 (13)实验四酸气(SO2)吸收净化实验 ................. 错误!未定义书签。

实验一旋风除尘器性能测定一、实验目的1.掌握旋风除尘器性能测定的主要内容和方法。

2.了解影响旋风除尘器性能的主要因素。

二、实验原理旋风除尘器是利用旋转的含尘气流所产生的离心力,将颗粒污染物从气体中分离出来的过程。

标志旋风除尘器性能的基本参数是处理气体流量、阻力损失和除尘效率。

1. 旋风除尘器处理气体流量和入口风速的测定和计算测量处理气体流量所使用仪器是毕托管与U形压差计或倾斜压力计。

毕托管是一种感受和传导气流压力的仪器。

常用毕托管的结构如图1所示,它由两根管子套装在一起组成,端部弯成90°。

测压时通过头部A中间的细管感受气流的全压,由尾部细管C引出,在毕托管头部B处的外管壁上,沿圆周均匀地开有4~8个小孔用以感受静压,由尾部细管D引出。

使用时,将尾部的两根细管通过软管接在U形压力计或倾斜压力计的接口上,即可测得动压值;压力计仅与C管道相接则可测得全压力。

需要注意,测量时毕托管头部管段的方向必须与气流方向平行。

图1 毕托管的构造示意图由于测量气体流速时需将毕托管插入气流,这样将对气流的正常流动产生干扰从而影响测量精度,所得结果与实际值有一定误差,因而需要加以校正。

一般校正系数值均由制造毕托管的工厂给出。

由于其值与1很接近,故通常近似地采用1。

气体流速可由下式计算:gdPP K u ρ2= (1)式中:u —气体流速,m/s ;K p —毕托管的校正系数,无因次; P d —动压值,Pa ;ρg —气体密度,kg/m 3。

气体的密度可由下式计算:TPT R MgP g ⋅=⋅=287ρ (2) 式中:M g —气体摩尔质量,kmol/kgP —大气压力,Pa ; T —气体温度,K 。

环境工程专业大气污染控制实验部分

环境工程专业大气污染控制实验部分

环境工程专业大气污染控制实验部分一、课程管理学院:化学与环境工程学院二、课程管理教研室:环境工程教研室三、本课程教学目的与教学基本要求:1课程目的:使高等院校环境工程专业学生全面掌握大气污染物扩散的基本知识,掌握典型大气污染物的净化及控制对策,使学生具有解决大气污染控制工程问题的基本能力。

2课程基本要求:掌握与实验相关的基本理论知识,预习实验原理、实验装置、流程;熟练掌握实验内容、方法和步骤,认真进行实验前的准备工作;按规定和要求进行实验操作;填好实验原始记录及进行数据处理;进行讨论;写好提交实验报告。

四、其他说明(前需后续课程、考核方式等)前需课程:本实验前需课程包括:高等数学、普通化学、分析化学、化工原理、工程制图、机械设计基础、流体力学等。

考核方式:实验考勤、实验报告,加上抽查提问,对成绩进行综合评定。

重点了解学生对所学知识的掌握、理解和综合运用能力。

五、教材、指导书及参考书目指导书:自编。

参考书:黄学敏,张承中主编.大气污染控制工程实践教程[M].北京:化学工业出版社,2003.六、实验项目一览表实验室名称:环境工程实验室;实验总学时:32实验1 粉尘样品分取及安息角的测定一、实验内容与目的本实验的内容包括粉尘样品的分取和用注入法、排出法、斜箱法和回转圆筒法测定分取后的粉尘样品的安息角。

目的在于掌握粉尘样品的分取方法和安息角的测定方法。

二、实验仪器设备漏斗、长方形容器,方形厚纸报(或铁板),分格转动圆盘,圆形台板,测角器、直尺、带孔圆形容器,透明圆筒等。

三、实验方法与步骤1、粉尘样品的分取测定粉尘的特性时,为了使所测粉尘具有一定的代表性,对于从尘源收集来的粉尘,要经过随机分取处理,通常我们采用圆锥四分法、流动切断法和回转分取法对粉尘进行样品分取。

(1)圆锥四分法:如(图1-1)所示,将粉尘经漏斗下落在水平板上堆积成圆锥体,再将圆锥体分成a、b、c、d,四等份,舍去对角a、c 两份,而取另一角上b、d 两份,混合后重新堆积成圆锥体再分成四份进行分取,如此依次重复2-3 次,最后取其任意对角两份作为测试用的粉尘样品。

大气污染控制工程实验

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实验1 粉尘真密度的测定 【实验目的】1.了解测定粉尘真密度的原理并掌握真空法测定粉尘真密度的方法。

2.了解引起真密度测量误差的因素及消除方法。

【实验原理】粉尘的真密度是指将粉尘颗粒表面及其内部的空气排出后测得的粉尘自身的密度。

真密度是粉尘的一个基本物理性质,是进行除尘理论汁算和除尘器选型的重要参数。

在自然状态下,粉尘颗粒之间存在着空隙,有的粉尘尘粒具有微孔,由于吸附作用,使得尘粒表面被一层空气所包围。

在此状态下测量出的粉尘体积,空气体积占了相当的比例,因而并不是粉尘本身的真实体积,根据这个体积数值计算出来的密度也不是粉尘的真密度,而是堆积密度。

为了排除空气,测量出粉尘的真实体积,可以采用比重瓶液相置换法。

比重瓶液相置换法是将一定质量的粉尘装入比重瓶中,并向瓶中加入液体浸润来粉尘,然后抽真空以排除尘粒表面及间隙中空气,使这些部分被液体所占据,从而求出粉尘的真实体积。

根据质量和体积即可算出粉尘的真密度。

粉尘真密度测定原理如图2-1所示。

图1 测定粉尘真密度原理示意图若比重瓶质量为m 0,容积为Vs ,瓶内充满已知密度为s ρ的液体,则总质量m 1为:s s V m m ρ+=01当瓶内加入质量为m c 、体积为V c 的粉尘试样后,瓶中减少了V c 体积的液体,故比重瓶的总质量m 2为:c c s s m V V m m +-+=)(02ρ根据上述两式可得到粉尘试样真实体积V c 为:scc m m m V ρ+-=21所以粉尘试样的真密度c ρ为:sc s c s c c c c m m m m m m V m ρρρ=-+==21 式中:m c -粉尘质量,gV c -粉尘真实体积,cm 3 m 1-比重瓶+液体的质量,g m 2-比重瓶+液体+粉尘的质量,g m s -排出液体的质量,g s ρ-液体的密度,g/cm 3【主要仪器及试剂】1.比重瓶:25ml ,3只 2.分析天平:0.1mg ,1台 3.真空干燥器:300mm ,1个 4.真空泵:真空度 > 0.9×105Pa ,1台 5.烘箱:0~150℃,1台 6.滴管:1支 7.烧杯:250ml ,1只8.滑石粉试样,蒸馏水,滤纸若干。

大气污染控制工程实验

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不同粒径范围内颗粒的个数(或质量或表
面积)所占的比例

个数粒径分布(简称个数分布) 不同粒径范围内颗粒的个数所占的比例

质量粒径分布(简称质量分布) 不同粒径范围内颗粒的质量所占的比例

表面积粒径分布(简称表面积分布)
不同粒径范围内颗粒的表面积所占的比例 除尘技术中多采用粒径的质量分布。
个数粒径分布



从气体中除去或收集固态或液态粒子的设备称为除尘 装置 湿式除尘装置 干式除尘装置

按分离原理分类 :
重力除尘装置(机械除尘器)
惯性力除尘装置(机械除尘器) 离心力除尘装置(机械除尘器)
洗涤式除尘装置(湿式除尘器)
过滤式除尘装置(袋式除尘器) 电除尘装置(电除尘器)

旋风除尘器内气流与尘粒的运动(续) 切向速度决定气流质点离心力大 小,颗粒在离心力作用下逐渐移 向外壁
到达外壁的尘粒在气流和重力共 同作用下沿壁面落入灰斗
上涡旋-气流从除尘器顶部向下 高速旋转时,一部分气流带着细 小的尘粒沿筒壁旋转向上,到达 顶部后,再沿排出管外壁旋转向 下,最后从排出管排出

本粉尘粒径分布实验采用液体沉降法,所用仪器为
TZC-4型颗粒测定仪。

用液体沉降法需配制悬浮液,即将被测样品加入沉降 液(分散剂+介质)中搅拌获得。

介质的作用是使样品呈均匀的、分散的、易于输送的
状态。对介质的一般要求是:(a)不使样品发生溶解、
膨胀、絮凝、团聚等物理变化;(b)不与样品发生化 学反应;(c)对样品的表面应具有良好的润湿作用; (d)透明纯净无杂质。可选作介质的液体很多,最常 用的有蒸馏水和乙醇。

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大气污染控制工程实验指导书环境工程实验室第一部分粉尘性质的测定实验一、粉尘真密度测定一、 目的粉尘真密度是指密实粉尘单位体积的重量,即设法将吸附在尘粒表面及间隙中的空气排除后测的的粉尘自身密度P D .测定粉尘真密度一般采用比重瓶法,粉尘试样的质量可用天平称量,而粉尘物体的体积测量则由于粉尘吸附的气体及粒子间的空隙占据大量体积,故用简单的浸润排液的方法不能直接量得粉尘体积,而应对粉尘进行排气处理,使浸液充分充填各空隙及粉尘的空洞。

才能测得粉尘物质的真实体积。

二、 测试仪器和实验粉尘比重瓶、三通开关、分液漏斗、缓冲瓶、真空表、干燥瓶、温度计、抽气泵、被测粉尘、蒸馏水三、 测试步骤1.称量干净烘干的比重瓶mO 。

然后装入约1/3之一体积的粉尘,称得连瓶带尘重量mS 。

2.接好各仪器,组成真空抽气系统,将比重瓶接入抽气系统中,打开三通开关使比重瓶与抽气泵联通,启动抽气泵抽气约30分钟。

3.轻轻转动三通开关使分液漏斗与比重瓶联通。

(注意:不能将分液漏斗与抽气系统联通以免水进入抽气泵中)此时由于比重瓶中真空度很高,分液漏斗中的水会迅速地流入比重瓶中,注意只能让水注入瓶内2/3处,不能注满。

4.转动三通开关,再使比重瓶与抽气泵联通,启动抽气泵,轻轻振动比重瓶,这时可以看见粉尘中有残留气泡冒出,待气泡冒完后,停止抽气。

5.取下比重瓶,加满蒸馏水至刻度线,将瓶外檫干净后称其重量mSe 。

6.洗净比重瓶中粉尘,装满蒸馏水称其重量me 。

Pe mm m m mm P seeOSOSD •-+--=)(` g/cm3式中:mO 比重瓶自重g ; mS (比重瓶+粉尘)重g;mSe (比重瓶+粉尘+水)重g ; me (比重瓶+水)重g; Pe 测定温度下水的密度; Pp 粉尘的真密度 g/cm3四、 测定记录粉尘名称 电厂锅炉飞灰 粉尘来源 电厂 液体名称 自来水液体密度 1 g/cm3 测定温度 16o C 测定日期 2010/5/21平均真密度 g/cm3五、思考题:1.此法与先加水后抽气测真密度相比有什么不同,为什么?答:先加水后抽气测定真密度的结果会略小于该法。

大气污染控制实验

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广东石油化工学院大气污染控制工程实验——广东石油化工学院校园空气质量报告院系化工与环境工程学院班级环境08-1 专业环境工程学号08014030134 姓名王斐指导教师陈梅芹、彭绍洪提交时间:2011 年07 月04 日大气污染控制实验广东石油化工学院校区空气质量现状报告本实验为综合性实验,其内容包括:在欲监测环境内进行布点和采样;测定SO2、NOx和TSP日均浓度;计算空气污染指数(API)。

一、实验目的和要求1、根据布点采样原则,选择适宜方法进行布点(4个),确定采样频率及采样时间,掌握测定空气中SO2、NOx和TSP的采样和监测方法。

2、根据三项污染物监测结果,计算空气污染指数(API),描述空气质量状况。

二、空气中SO2的测定测定空气中SO2常用方法有四氯汞盐吸收一副玫瑰苯胺分光光度法、甲醛吸收一副玫瑰苯胺分光光度法和紫外荧光法等。

本实验采用四氯汞盐吸收—副玫瑰苯胺分光光度法。

(一) 原理空气中的二氧化硫被四氯汞钾溶液吸收后,生成稳定的二氯亚硫酸盐络合物,此络合物再与甲醛及盐酸副玫瑰苯胺发生反应,生成紫红色的络合物,据其颜色深浅,用分光光度法测定。

按照所用的盐酸副玫瑰苯胺使用液含磷酸多少,分为两种操作方法。

方法一含磷酸量少,最后溶液的pH值为1.6±0.1,呈红紫色,最大吸收峰在548nm处,方法灵敏度高,但试剂空白值高。

方法二含磷酸量多,最后溶液的pH值为1.2±0.1,呈蓝紫色,最大吸收峰在575nm处,方法灵敏度较前者低,但试剂空白值低,是我国广泛采用的方法。

(二) 仪器1、多孔玻板吸收管(用于短时间采样);多孔玻板吸收瓶(用于24h采样)。

2、空气采样器:流量0~1L/min。

3、分光光度计。

(三) 试剂1、四氯汞钾吸收液(0.04 mol/L):称取10.9g氯化汞(HgCl2)、6.0g氯化钾和0.07g乙二胺四乙酸二钠盐(EDTA-Na2),溶解于水,稀释至1000mL。

大气污染控制工程试验课常州大学

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2.掌握袋式除尘器主要性能的实验方法; 3.了解过滤速度对袋式除尘器压力损失及除尘
效率的影响。
二、实验原理
袋式除尘器性能与其结构形式、滤料种类、清灰方式、粉尘 特性及其运行参数等因子有关。本实验是在其结构形式、滤料 种类、清灰方式和粉尘特性已定的前提下,测定袋式除尘器主 要性能指针,并在此基础上,测定运行参数Q、vF对袋式除尘 器压力损失(P)和除尘效率()的影响。
实验数据的记录与整理
空气干球温度(td) 空气湿球温度(tv)
空气相对湿度(φ )
℃; ℃; %;
空气压力(p)
Pa;
空气密度(ρ )
kg/m3;
计算旋风除尘器的处理气体量,并将测定及计算结果记入表中;
计算旋风除尘器在各种工况下的压力损失和阻力系数并记入表 中;
计算旋风除尘器在各种工况下的除尘效率并记入表中。
pv pa
式中:pv——饱和水蒸气压力,kPa; pa——当地大气压力,kPa。
实验数据测定与计算
管道中各点气流速度的测定
本实验用皮托管和倾斜微压计测定管道中各测点的动压pK和静 压ps。各点的流速按下式计算。
v Kp
2 pK

(m/s)
式中:Kp——皮托管的校正系数;
Pk——各点气流的动压,Pa; ρ——测定断面上气流的密度,kg/m3。
Gs 100%
Gf
实验步骤
测定室内空气干球和湿球温度、大气压力、计算空气湿度。 测量管道直径,确定分环数和测点数,求出各测点距管道内壁
的距离,并用胶布标志在皮托管上。 测定各点流速和风量。用倾斜微压计和皮托管测出各气流的动
压和静压,以及均流管处气流的静压,求出气体的密度、各点 的气流速度、除尘器前后的风量。 用托盘天平称好一定量的尘样。 测定除尘效率:启动风机后开始发尘,记录发尘时间和发尘量。 观察除尘 系统中的含尘气流和粉尘浓度的变化情况。关闭风 机后,收集旋风除尘器 灰斗中捕集的粉尘,然后称量,用式 计算除尘效率。 改变系统风量,重复上述试验,确定旋风除尘器在各种工况下 的性能。

大气污染控制工程试验

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实验原理
应用具有一定切割特性的采样头,以恒定速度 抽取一定体积的空气,空气中的总悬浮颗粒物被截 留在已称量好的恒重的清洁滤膜上。记录采样时间, 并同时测量采样时的风速、温度和压力,计算出空 气流量。对采样后的滤膜在与采样前相同的条件下 进行称量。采样前后滤膜的质量差除以采样体积, 既可得到空气中总悬浮颗粒物的质量浓度(mg/m3)。
实验步骤
数据分析。点击菜单中“分析”,得到分 析报告,根据需要自定义选择数据进行存 档或打印。
实验报告
粒径 微分分布 累积分布 粒径 微分分布 累计分布
中位粒径D50=
颗粒数平均粒径DS= 体积平均粒径DV=
课后思考
粒径分布在除尘技术中多用质量分布表示, 而软件中使用体积分布和个数分布,他们 之间有什么差别和关联?
实验步骤
调焦。把制好的载玻片放在载物台上,选 择适当物镜,调节显微镜背景光和调焦旋 钮,直至出现清晰的样品图像。
测试样品。新建测试文件,选择与上一步 骤相同的物镜倍数。调节载物台X方向旋钮, 将显微镜视野移到载玻片上无样品区域, 测量背景(若背景值过高或者过低,调节 显微镜背景光亮度)。将视野移回样品静 桢拍照,除去修改不合适样点。
实验用品
PIP8.0型颗粒图像处理仪 载玻片、盖玻片 牙签若干 高岭土或矿山土样 甘油适量 滴管一支 镜头纸若干
实验步骤
启动显微镜和计算机,并建立连接。启动 显微镜和电脑后,在windows的桌面上,双 击应用软件的图标,建立显微镜和计算机 的连接。
制备样品。取一个干净的载玻片,在中间 滴加一滴甘油,用牙签挑取少许高岭土或 矿山土样放进甘油中,用牙签搅拌至样品 分散均匀,小心盖上盖玻片,备用。注意 制备好的样品中不要有气泡存在。

大气污染控制实验

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实验一总悬浮颗粒物TSP的测定实验一总悬浮颗粒物TSP的测定一、目的和要求1. 学习和掌握质量法测定大气中颗粒物的方法;2. 掌握大流量TSP采样器基本技术及采样方法。

二、原理测定总悬浮颗粒物的方法是基于重力原理制定的,国内外广泛采用称量法,即通过具有一定切割特性的采样器,以恒速抽取一定体积的空气,通过已恒重的滤膜,空气中粒径小于100 µm的悬浮颗粒物被阻留在滤膜上,根据采样前、后滤膜质量之差及采样体积,计算总悬浮颗粒物的质量浓度。

滤膜经处理后,可进行组分分析。

三、仪器与材料1.大流量TSP(PM10)采样器(流量1.05m3/min) 1台;2.X光看片机 1台,用于检查滤膜有无破损;3.温度计 1个;4.气压计 1个;5.滤膜储存袋若干,用于存放采样后对折的滤膜;6.滤膜保存盒若干,用于保存运送滤膜,保证滤膜在采样前处于平展、不受折状态;7.恒温恒湿箱一个,要求温度在15~30℃之间,温度变化±1℃,相对湿度应控制在(50±5)%;8.镊子 1把;9.分析天平1台;称量范围≥10g,感量 0.1 mg,再现性(标准差)≤0.2mg;10.超细玻璃纤维滤膜,根据采样器托盘大小选择合适的滤膜,不允许过大或过小。

四、实验步骤1.采样(1)每张滤膜使用前均需检查,不得使用有针孔或有任何缺陷的滤膜采样。

(2)采样滤膜在称量前需在恒温恒湿箱内平衡24h,然后在规定条件下迅速称量,读数准确至0.0001g,记下滤膜的编号和质量,将滤膜平展地放在光滑洁净的滤膜保存盒内备用。

采样前,滤膜不能弯曲或折叠。

(3)采样时,将已恒重的滤膜用小镊子取出,“毛”面向上.将其放在采样夹的网托上(网托事先用纸擦净),放上滤膜夹,对正,拧紧,使不漏气,安好采样器顶盖,然后开机采样,调节采样流量为1.05m3/min。

(4)采样开始后 5 min 和采样结束前 5 min 记录一次流量。

采样时间45min。

[建筑工程管控]大气污染控制工程实验指导书

[建筑工程管控]大气污染控制工程实验指导书

(建筑工程管理)大气污染控制工程实验指导书大气污染控制工程实验指导书实验壹雷诺实验一、实验目的1、观察液体在不同流动状态时的流体质点的运动规律。

2、观察液体由层流变紊流及由紊流变层流的过渡过程。

3、测定液体在园管中流动时的上临界雷诺数Rec1和下临界雷诺数Rec2。

二、实验要求1、实验前认真阅读实验教材,掌握和实验相关的基本理论知识。

2、熟练掌握实验内容、方法和步骤,按规定进行实验操作。

3、仔细观察实验现象,记录实验数据。

4、分析计算实验数据,提交实验报告。

三、实验仪器1、雷诺实验装置(套),2、蓝、红墨水各壹瓶,3、秒表、温度计各壹只,4、卷尺。

四、实验原理流体在管道中流动,有俩种不同的流动状态,其阻力性质也不同。

在实验过程中,保持水箱中的水位恒定,即水头H不变。

如果管路中出口阀门开启较小,在管路中就有稳定的平均流速u,这时候如果微启带色水阀门,带色水就会和无色水在管路中沿轴线同步向前流动,带色水成壹条带色直线,其流动质点没有垂直于主流方向的横向运动,带色水线没有和周围的液体混杂,层次分明的在管道中流动。

此时,在速度较小而粘性较大和惯性力较小的情况下运动,为层流运动。

如果将出口阀门逐渐开大,管路中的带色直线出现脉动,流体质点仍没有出现相互交换的现象,流体的运动成临界状态。

如果将出口阀门继续开大,出现流体质点的横向脉动,使色线完全扩散和无色水混合,此时流体的流动状态为紊流运动。

雷诺数:连续性方程:A•u=Qu=Q/A流量Q用体积法测出,即在时间t内流入计量水箱中流体的体积ΔV。

式中:A-管路的横截面积u-流速d-管路直径γ-水的粘度五、实验步骤1、连接水管,将下水箱注满水。

2、连接电源,启动潜水泵向上水箱注水至水位恒定。

3、将蓝墨水注入带色水箱,微启水阀,观察带色水的流动从直线状态至脉动临界状态。

4、通过计量水箱,记录30秒内流体的体积,测试记录水温。

5、调整水阀至带色水直线消失,再微调水阀至带色水直线重新出现,重复步骤4。

大气污染控制工程实验

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大气污染已成为世界范围内的一个严重问题,对环境的破坏和人类健康的危害越来越严重。

因此,对大气污染的监测和控制已成为保护环境和人类健康的紧迫任务。

本次实验旨在介绍大气污染控制技术和方法,并通过实验课程使学生掌握各种污染控制技术的原理和应用,提高学生的实践操作能力和解决实际问题的能力。

本实验教学采用了综合性实验,包括污染源监测、大气污染控制技术实验、大气污染分析实验等方面内容,旨在通过手工测量、仪器监测、软件计算等方式来掌握大气污染物的测量方法和控制技术,理解污染物在大气中的传输和扩散规律,了解各种大气污染控制器的工作原理、结构和工作经验。

本次实验的主要内容包括(一)空气污染分析实验(二)空气污染监测实验(三)空气污染控制技术实验等方面。

实验过程中,学生们不仅能够了解到大气污染的危害和污染源的种类,还能够亲自实验体验到大气污染控制技术的应用效果,提高学生们在环境保护领域的综合素质和实践操作能力。

根据本实验教学的特点,我们需要具备以下的技能人才:
1. 具备污染源监测和大气污染控制技术实验的基本操作技能;
2. 熟悉大气污染物的主要来源和传输机理,掌握大气污染物的分析和监测方法;
3. 具备分析和评估大气污染治理技术和措施的能力,并掌握大气污染控制器的工作原理和结构。

正如实验教学的主旨所在,“实践出真知”,在本次实验中,同学们将深入了解到大气污染治理技术的应用与发展,全方位、多角度地提高学生成才率、就业竞争力。

大气污染控制工程试验

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大气污染控制工程实验三颗粒活性炭吸附净化气体中的乙酸乙酯1、实验目的和意义活性炭吸附广泛用于大气污染、水质污染和有毒气体的净化领域。

通常情况下,吸附法净化气态污染物系利用活性炭巨大比表面积所形成的良好物理吸附性能将废气中的污染气体分子吸附在活性炭表面,从而达到净化气体的目的。

通过变温吸附操作,可实现吸附剂的再生并可得到浓集污染物的气体以利于后续的回收或进一步处理。

本实验采用固定床吸附器,用颗粒活性炭作为吸附剂、吸附净化浓度约为3000~5000mg/m3的模拟乙酸乙酯废气,通过一定工况条件下的吸附穿透曲线的测定可计算出动态吸附量、不同床层高度下的保护作用时间、传质区高度和不饱和度等参数,增加对吸附放热过程的认识。

同时,通过热空气吹脱脱附实验可加深同学对变温吸附过程的认识。

通过实验应达到以下目的:1)深入理解吸附法净化有害废气的原理和特点。

2)加深对吸附传质过程和穿透曲线的理解。

3)掌握通过实验手段获得吸附床设计参数的方法。

4)加深对热脱附过程的理解。

2、实验原理活性炭通常是基于其较大的比表面积所形成的物理吸附性能来吸附气体中的乙酸乙酯的,产生物理吸附作用的力主要是分子间的引力。

含污染物气流通过颗粒活性炭床层后,由于吸附速率的因素,形成一个传质吸附区,在形成相对稳定的传质区后,传质区基本上沿气流方向向前恒速推进。

床尾出口气流浓度一开始保持不变,达到破点后,逐渐升高直到接近进口浓度。

本实验通过穿透曲线的测定和数据处理可加深对吸附传质过程的理解,通过对吸附床温度监测可增加对吸附放热的认识,同时,通过对床层热气体脱附过程的观察,加深对变温脱附过程的认识。

3实验装置、流程3.1实验流程实验流程及装置如图3.1 所示。

包括气体发生和计量系统,吸附柱(含底部加热)系统,采样及分析系统等。

1.主气流流量计2,3. 配气流量计;4. 配气混合装置;5.鼓泡气体发生器;6. 混合缓冲器;7.吸附塔;8. 再生加热器;9. 配气气泵;10主气泵;a, b, c, d,e,f ,g阀门;T1,T2,T3.T4,T5温度传感器系统不同阶段的阀门开闭状态情况:起始阶段配气(为方式配气过程中的气体发生吸附作用,设置旁路):关闭阀门a,d,f打开b,c,e,g吸附阶段:打开阀门b,d,e,f,g;关闭阀门a,c脱附阶段:打开阀门a,c,d,g;关闭阀门b,e,f图3.1 乙酸乙酯吸附台架实验装置本实验采用鼓泡法配制一定浓度的乙酸乙酯气体。

大气污染控制工程实验

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大气污染控制工程实验指导讲义专业:环境工程指导教师:李平实验一大气中总悬浮颗粒物的测定一、实验目的和要求1.掌握中流量-重量法测定空气中总悬浮颗粒物的原理和方法。

2.了解监测区域的环境质量;了解大气中总悬浮颗粒物的来源和有关分析方法。

二、实验原理与方法目前测定空气中TSP含量广泛采用重量法,其原理基于:以恒速抽取定量体积的空气,使之通过采样器中已恒重的滤膜,则TSP被截留在滤膜上,根据采样前后滤膜重量之差及采气体积计算TSP的浓度。

该方法分为大流量采样器法和中流量采样器法。

本实验采用中流量采样器法。

三、实验仪器1.中流量采样器;2.中流量孔口流量计:量程70~160 L/min;3.U型管压差计:最小刻度0.1 kPa;4.X光看片机:用于检查滤膜有无缺损;5.分析天平:称量范围≥10g,感量0.1mg;6.恒温恒湿箱:箱内空气温度15~30℃可调,控温精度±1℃;箱内空气相对湿度控制在(50±5)%;7.玻璃纤维滤膜;8.镊子、滤膜袋(或盒)。

四、实验方法和步骤1.用孔口流量计校正采样器的流量;2.滤膜准备:首先用X光看片机检查滤膜是否有针孔或其他缺陷,然后放在恒温恒湿箱中于15~30℃任一点平衡24 h,并在此平衡条件下称重(精确到0.1 mg),记下平衡温度和滤膜重量,将其平放在滤膜袋或盒内。

3.采样:取出称过的滤膜平放在采样器采样头内的滤膜支持网上(绒面向上),用滤膜夹夹紧。

以100 L/min流量采样1小时,记录采样流量和现场的温度及大气压。

用镊子轻轻取出滤膜,绒面向里对折,放入滤膜袋内。

4.称量和计算:将采样滤膜在与空白滤膜相同的平衡条件下平衡24 h后,用分析天平称量(精确到0.1 mg),记下重量(增量不应小于10 mg),按下式计算TSP含量:TSP含量(μg/m3)=式中:W1—采样后的滤膜重量(g);W0—空白滤膜的重量(g);Q—采样器平均采样流量(L/min);T—采样时间(min)。

大气污染控制工程实验

大气污染控制工程实验
大气污染控制工程实验
• 实验概述 • 实验设备与材料 • 实验过程 • 实验结果与讨论 • 结论与展望
01
实验概述
实验目的
1
掌握大气污染控制工程的基本原理和方法。
2
了解不同大气污染控制技术的效果和适用范围。
3
培养学生对大气污染控制工程实际问题的解决能 力。
实验原理
01
大气污染控制工程实验主要涉及 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等 主要污染物的控制技术。
04
实验结果与讨论
数据处理与图表展示
数据处理
对实验数据进行清洗、整理和转 换,确保数据准确性和可靠性。
图表展示
利用图表、曲线图等形式直观展 示实验结果,便于分析和比较。
结果分析
污染物去除效率
分析实验中污染物去除的效率,包括颗粒物、二氧化硫、氮 氧化物等。
实验条件影响
探讨实验条件对污染物去除效率的影响,如温度、湿度、反 应时间等。
提高能源利用效率
实验所涉及的大气污染控制技术可以与能源利用相结合,提高能源 利用效率,降低能源消耗,具有节能减排的潜力。
推动相关产业发展
实验成果的推广和应用可以促进大气污染控制相关产业的发展,推动 技术创新和产业升级。
未来研究方向
深入研究大气污染形成机制
为了更好地控制大气污染,需要进一步深入研究大气污染 的形成机制和影响因素,为制定更有效的控制策略提供科 学依据。
试剂
用于配制实验所需的化学 溶液,如硫酸、氢氧化钠 等。
实验气体
如二氧化硫、氮氧化物等, 用于模拟大气中的污染气 体。
03
实验过程
采样阶段
采样点选择
采样方法与设备
根据研究目的和区域特点,选择具有 代表性的采样点,确保采集到的大气 样品能够反映该区域的污染状况。

大气污染控制工程实验资料

大气污染控制工程实验资料
粉尘的真密度用在研究尘粒在气体中的运动、分离和去除等方面,堆积密度用在贮仓或灰斗的容积及粉尘输送系统的确定等方面。
3.误差分析。
答:本实验在测定时,比较重要的一步是要将测定瓶中的空气抽干净。若真空时间未达到要求,瓶中还存在其气泡,定容用蒸馏水含有气泡都会对实验造成误差。
另外,在把水以及水中的粉尘一起抽出,对实验造成较大误差。
YFJ离心式粉尘分级仪主要由试料容器、旋转圆盘和电动机等部件组成,见图。
工作时,尘粒样品从由振导器的实验容器加入缓慢而均匀地被送到旋转圆盘的中心处,电动机以3000~3500mpm的高速带动圆盘旋转,尘粒样品在离心力的作用下进入分级室。同时电动机带动辐射叶片旋转,使气流从仪器下部吸入,经节流片、均流片、分级室从上部边缘排出。因此,粉尘在受到惯性离心力作用的同时,还受到空气阻力的作用。
20.174
42.036
38.315
2.254
平均真密度2.241g/cm3
五、思考题:
1.此法与先加水后抽气测真密度相比有什么不同,为什么?
答:先加水后抽气测定真密度的结果会略小于该法。本实验中先将粉尘抽真空,使得粉尘内部的空气大部分被排除,打开阀门后,液体(水)很快浸入到粉尘的空隙中。而如果先加水后抽气,则液体不易浸入粉尘内部的空隙中,不利于空气的排除,会使实验结果偏小。
大气污染控制工程实验指导书
环境工程实验室
第一部分 粉尘性质的测定
实验一、粉尘真密度测定
一、目的
粉尘真密度是指密实粉尘单位体积的重量,即设法将吸附在尘粒表面及间隙中的空气排除后测的的粉尘自身密度PD.
测定粉尘真密度一般采用比重瓶法,粉尘试样的质量可用天平称量,而粉尘物体的体积测量则由于粉尘吸附的气体及粒子间的空隙占据大量体积,故用简单的浸润排液的方法不能直接量得粉尘体积,而应对粉尘进行排气处理,使浸液充分充填各空隙及粉尘的空洞。才能测得粉尘物质的真实体积。

大气污染控制实验

大气污染控制实验

实验一大气气象要素的测定一、实验目的和意义从污染源排放到大气中的污染物,需要经过大气介质进行传输,因此大气的气象条件与污染物的运移和扩散有关。

这些影响千差万别,有时候是有利的,有时候也存在不利的一面;因此为了准确有效的对大气污染进行控制,必须对不同的气象条件下污染物质的运移、扩散规律进行研究,也就提出了对气象状态进行测定和描述的要求。

气象要素是气象学中用以描述大气状态的的物理量,主要的气象要素包括气温、气压、气湿、风向、风速、云况和能见度等。

本次实验应达到如下目的:1.掌握测定大气气温、气压、风速的基本方法;2.掌握干湿温度计的工作原理和操作方法;3.掌握使用风速计算风力等级;3u (Km/h)02.3F4.可以通过实地观测对云量的定义有感官认识;5.通过对当地工厂某时的烟囱排放的烟羽形状逆向判断当时的大气温度层结;二、实验原理1.气象要素测定原理上述气象要素均为观测中直接获得。

2.手摇动干湿表的工作原理手摇干湿表的示意图如左图所示。

它由表板、温度刻度、干球温度计和湿球温度计(较长的一支),链环、手把和包裹在湿球温度计水银球的脱脂纱布组成。

当脱脂纱布中浸没在液体中的时候,液体相当于置放在一定温度和湿度的气流中,如果气、液两相温度不等,液体表面上的湿份蒸汽压与气流中湿份的蒸汽压不等,则液体于气体之间将发生传热和传质。

当液体温度低于气体温度较多,而气体又未饱和时,则气体传热给液体,液体在表面汽化。

液体蒸汽压由液面向气相传递;由于气量相对于液量来说很大,认为气体的温度和气体的湿度都不变,最初气体与液体间的温差大,气体给液体的传热,除供给液体汽化以外,多余的热供给液体升温。

随着液体升温,一方面因气液间温差逐渐减小,传热速率也减小;另一方面液体饱和蒸汽压升高,使得传质推干湿球温度计示意图动力增大,一段时间后,当传热速率和液体汽化的吸热速率相等的时候,液体就达到稳定的温度,这样的稳定温度就称为气体的湿球温度。

大气污染控制工程试验课常州大学

大气污染控制工程试验课常州大学

实验设备
a
旋风除尘器除 尘性能试验装
置系统图
1-喇叭形入口;2-管道;3-测孔;4-压损测定断面 ;5-旋风除尘器;6-闸板阀;7-风机
实验仪表
本试验采用质量法测定旋风除尘器的除尘效率。实验 用仪器如下:
倾斜微压计:2台; U形压差计:1个; 毕托管:2支; 干湿球温度计:1支; 空盒气压计:1台; 托盘天平(分度值1g):1台; 秒表:2块; 钢卷尺:2个。
袋式除尘器的捕集 机理
袋式除尘器的工作原理
含尘气流从下部进入圆筒形滤 袋,在通过滤料的孔隙时,粉 尘被捕集于滤料上
沉积在滤料上的粉尘,可在机 械振动的作用下从滤料表面脱 落,落入灰斗中
粉尘因截留、惯性碰撞、静电 和扩散等作 用,在滤袋表面 形成粉尘层,常称为粉层初层
新鲜滤料的除尘效率较低 粉尘初层形成后,成为袋式除尘器的主
实验数据测定与计算
气流的密度计算


2.696[1.293(1
yw )

0.804
yw
]
ps Ts
(Kg/m3)
式中: p’s——测定断面上气流的平均静压(绝对压力), p’s = ps+ pa, kPa;
ps——气流的平均静压(相对压力),kPa; Ts——气体(即室内空气)温度,K。
实验数据的记录与整理
空气干球温度(td) 空气湿球温度(tv)
空气相对湿度(φ )
℃; ℃; %;
空气压力(p)
Pa;
空气密度(ρ )
kg/m3;
计算旋风除尘器的处理气体量,并将测定及计算结果记入表中;
计算旋风除尘器在各种工况下的压力损失和阻力系数并记入表 中;
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实验一
一、实验目的
粉尘的粒径分布测定
1、 了解 LS900 激光粒度分析仪的工作原理; 2、 了解不同粉尘粒度的分布情况; 3、 掌握 LS900 激光粒度分析仪的基本操作;
二、实验原理
(1) 基础知识——颗粒对光的散射理论 众所周知,光是一种电磁波。它在传播过程中遇到颗粒时,将与之相互作 用,其中的一部分将偏离原来的行进方向,称之为散射,如图 1 所示:
★ 注意:每次取完样后都应把取样器具清洗干净,禁止用不洁净的取样器具取样。
(2) 实验室样品的缩分 勺取法:用小勺多点(至少四点)取样。每次取样都应将进入小勺中的样 品全部倒进烧杯或循环池中,不得抖出一部分,保留一部分。 圆锥四分法: 将试样堆成圆锥体, 用薄板沿轴线将其垂直切成相等的四份, 将对角的两份混合再堆成圆锥体,再用薄板沿轴线将其垂直切成相等的四份, 如此循环,直到其中一份的量符合需要(一般在1 克左右)为止。 分样器法:将实验室样全部倒入分样器中,经过分样器均分后取出其中一 份,如这一份的量还多,应再倒入分样器中进行缩分,直到其中一份(或几份)
m11 , m12 ,......, m1n m , m ,......, m 2n M = 21 22 .................... mn1 , mn 2 ,......, mnn 矩阵中每 一列代 表一个 粒径范围一个 单位重 量的颗粒 产生的散射光 能分 布。因此: s1 m11 , m12 ,......, m1n w1 s m , m ,......, m w 2n 2 2 = 21 22 • • .................. sn mn1 , mn 2 ,......, mnn wn 式中 w1,w2,…,wn 代表颗粒的重量分布。根据上式,只要已知散射光能分布 s1,s2,…,sn,通过适当的数值计算手段可以计算出与之相应的粒度分布。
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ζ l ( q ) = ϕ l ( q ) + iχ ( q ) 其中 χ l ( q) = − 这里 J
1 2
πq N 1 (q) 2 l+ 2
l+ 1 2
l+
(q) 和 N
( q) 分别是第一类 Bessel 函数和诺俟曼函数。
π l 和 τ l 的表达式则为: π l (cos θ ) = =
2l + 1 {blπ l (cosθ ) + a lτ l (cosθ )} ∑ l =1 l (l + 1)

2
其中 Ia 和 Ib 分别表示垂直偏振光和水平偏振光的散射光强;θ表示散射角,al 和 bl 的表达式分别如下: al = ˆϕ l `( q)ϕ l ( n ˆq) − ϕ l ( q)ϕ l `(n ˆq ) n (1)` (1) ˆζ l ( q)ϕ l ( n ˆq) − ζ l ( q)ϕ l `(n ˆq ) n ˆϕ l ( q )ϕ `l ( n ˆq) − ϕ l `( q)ϕ l ( n ˆ q) n (1 ) (1)` ˆζ l ( q)ϕ `l (n ˆq ) − ζ l ( q)ϕ l `(n ˆq ) n
的量满足要求为止。 (3) 配制悬浮液 介质:用BT-9300H 型激光粒度仪进行粒度测试前要先将样品与某液体混 合配制成悬浮液,用于配制悬浮液的液体叫做介质。介质的作用是使样品呈均 匀的、分散的、易于输送的状态。对介质的一般要求是:(a)不使样品发生溶 解、膨胀、絮凝、团聚等物理变化;(b)不与样品发生化学反应;(c)对样 品的表面应具有良好的润湿作用;(d)透明纯净无杂质。可选作介质的液体 很多,最常用的有蒸馏水和乙醇。特殊样品可以选用其它有机溶剂做介质。 分散剂: 分散剂是指加入到介质中的少量的、 能使介质表面张力显著降低, 从而使颗粒表面得到良好润湿作用的物质。不同的样品需要用不同的分散剂。 常用的分散剂有焦磷酸钠、六偏磷酸钠等。分散剂的作用有两个方面,其一加 快“团粒”分解为单体颗粒的速度; 其二延缓和阻止单个颗粒重新团聚成“团粒”。 分散剂的用量为沉降介质重量的千分之二至千分之五。使用时可将分散剂按上 述比例先加到介质中,待充分溶解后即可使用。
实验二
吸附法净化气体中氮氧化物实验
一、实验目的和意义
吸附法广泛应用于有机、 石油化工等生产部门, 成为不可缺少的分离手段, 由于吸附过程能有效地捕集浓度很低的有害物质,在环境保护方面的应用越来 越广泛。活性炭吸附主要用于大气污染、水质污染和有害气体净化领域。用活 性炭净化氮氧化物废气是一种简便、有效的方法,通过吸附剂的物理吸附性能 和较大的比表面将废气中的气体分子吸附在吸附剂上,经过一定时间,吸附达 到饱和,通过使吸附质温度、压力等吸附条件的改变,使吸附质从吸附剂中解 析下来达到净化回收的目的,吸附剂解析后重复循环利用。 本实验采用有机玻璃吸附塔、以活性炭作为吸附剂,通过模拟氮氧化物废 气,得出吸附净化效率、空塔气速和转效时间等数据。通过本实验应达到以下 目的。 1.深入理解吸附法净化有害废气的原理和特点; 2.掌握活性炭吸附法的工艺流程和吸附装置的特点; 3.训练工艺实验的操作技能,掌握主要仪器设备的安装和使用 4.掌握活性炭吸附法中的样品分析和数据处理的技术。
称为遮光比。样品浓度越高,遮光比越大。 si = si − bi , I=1,2,…,n;称为散射光能分布,它包含了待测颗粒的粒度分布信息。 光能信号通过光电探测器转换成了相应的电流信号,送给数据采集卡。该 卡将电信号放大,再进行 A/D 转换后送入计算机。 根据光的散射理论和仪器的光学结构,计算机事先已计算出了仪器测量范 围内各种直径粒子对应的散射光能分布,其集合组成了光能矩阵 M,即:
(1)
dπ l (cos θ ) d (1) = pl (cos θ ) d cos θ dθ
Mie 理论是描述散射光场的严格理论,适用于经典意义上任意大小的颗粒。 但是对大颗粒( r 〉〉 λ ),Mie 散射公式的数值计算十分复杂。通常人们认为这种 情况下散射现象可以用较常见而简单的衍射公式描述。当散射粒子到观察点的 距离无限远时,衍射公式可简化为 Fraunhoff 衍射公式: A 2 J ( kr sin θ ) I (θ ) = (πr ) ( )2 1 。 λf kr sin θ
m=0
∑ ( −1)
l /2
m
(2l − 2m)(l − 2m ) (cos θ ) l −2 m−1 l 2 m (l − m)(l − 2m )
1 (1) pl (cos θ ) sin θ
τ l (cos θ ) = cos θπ l (cos θ ) − sin 2 θ 其 pl 为一次缔合勒让德多项式
★ 说明:用有机系列介质(如乙醇)时,一般不用加分散剂。因为多数有机溶剂本身 具有分散剂作用。此外还因为一些有机溶剂不能使分散剂溶解。
四、实验步骤
1、测量单元预热:打开激光粒度分析仪电源,预热半小时; 2、系统对中:打开计算机,在 WINDOWS 操作系统桌面上,双击“OMEC 激光粒 度仪”图标,进入仪器配套软件介面;旋转上下两个对中旋钮,使“背景光能 分布”中“零”环最高,而其它环相对低; 3、系统参数设置: 在主菜单下,用鼠标左键单击“文件” ,屏幕上即弹出“文 件”子菜单。在用鼠标左键单击“重新开始” ,屏幕继续弹出“系统参数设置” 栏。在该栏上按提示输入测试内容; 4、样品准备 在 50ml 量杯内盛大约 25ml 的悬浮液(以循环进样器为例) ; 用取样勺有 代表性地取适量的待测样品,投入量杯中;在量杯内滴入适量的分散剂,用玻 璃棒搅拌悬浮液;样品与液体应混合良好,否则要更换悬浮液或分散剂;将量 杯放入超声波清洗机中,让清洗槽内的液面到达量杯总高度的 1/2 左右,打开 电源,让其振动 2 分钟左右(振动时间可长可短,视具体样品而定;对容易下 沉的样品,应一边振动,一边用玻璃棒搅拌杯内液体) ;关掉电源,取出量杯。 5、背景测量:用鼠标左键单击屏幕上的“背景测量”按钮;待该按钮上的“背 景测量”文字变成“样品分析” ,背景测量即告完成; 6、样品测量:背景测量完成后,将准备好的样品倒入加样槽,用鼠标左键单
图 1 光的散射现象示意图
当颗粒是均匀、各向同性的圆球时,可以根据 Maxwell 电磁波方程严格地 推算出散射光场的强度分布,称为 Mie 散射理论,摘录如下: 2l + 1 {a lπ l (cosθ ) + blτ l (cosθ )} Ia = ∑ l =1 l ( l + 1)
∞ 2
Ib =
7、 计算机关机必须按规定的步骤进行,切不可贸然关断电源,否则可能照
成难以弥补的损失。 8、运行维护 (1)整个系统的保养与维护 l 开机顺序:(交流稳压电源)→粒度仪→打印机→显示器→电脑。 l 关机顺序:显示器→电脑→打印机→粒度仪→(交流稳压电源)。 l 搬运或移动前,应标记清楚每条信号线的接插位置,以便正确恢 复连接。 l 插拔电缆信号线时,一定要先关闭电源开关,再进行操作。 l 系统各部分电源不要瞬间开启或关闭。每次开、关时间间隔应大 于 10 秒。 l 要经常检查保护地线、确保系统的各个部分都处于良好的接地状 态。 (2)采用超声波分散器对中样品进行分散处理时,控制分散时间,尽量 分散彻底。 (3)分散剂用量不宜过多,以免影响试验结果。
三、测试准备
1、仪器及用品准备 (1)仔细检查粒度仪、电脑、打印机等,看它们是否连接好,放置仪器的工 作台是否牢固,并将仪器周围的杂物清理干净。 (2)向超声波分散器分散池中加大约250ml的水。 (3) 准备好样品池,蒸馏水、取样勺、搅拌器、取样器等实验用品,装好 打印纸。 2、取样与悬浮液的配置: BT—9300H 型 激光粒度仪是 通 过对 少 量样品进行粒度分布 测 定 来 表 征 大 量粉体粒度分布的。因此要求所测的样品具有充分的代表性。取样一般分三个 步骤:大量粉体(10n千克)→实验室样品(10n克)→测试样品(10n毫克)。 (1) 从大堆粉体中取实验室样品应遵循的原则: 尽量从粉体包装之前的料流中多点取样;在容器中取样,应使用取样器, 选择多点并在每点的不同深度取样。
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