大气污染控制工程实验

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大气污染控制工程实验讲义

大气污染控制工程实验讲义

实验一:管道中空气粉尘浓度测定 一.实验目的我国以质量为测尘标准,采用滤膜法测尘。

监测管道中空气粉尘浓度的高低,是检查与评价工作场所卫生条件以及环境卫生质量的重要指标之一,还是鉴定生产工艺及通风防尘措施是否有效的主要依据。

该法一般用于监测常温、常压下粉尘浓度不高的工作场所中空气粉尘浓度的高低。

本实验使学生全面掌握管道中滤膜法测定空气中粉尘浓度的方法。

( 室外大气中、劳动环境中含尘浓度的测定方法与此相同,其测定具体技术要求可查阅有关资料) 。

二.实验原理滤膜法测尘系统如图1所示。

图1 DFS-2型多功能防尘实验装置l 通风板2风机3净化箱4笛型管 5取样斗 6软管 7整流格 8旋风器 9整流格 10均速管 11分散器 12发尘器 13底架 14灰斗 15微压计 16采样器在抽气机的作用下,使一定体积的含尘空气通过滤膜,其中的粉尘被阻留在滤膜上,根据采样前后滤膜的增重(即扑尘量)和通过滤膜的空气量(用流量计测定),即可计算出空气中得粉尘浓度。

三.使用仪器及材料DFS-2型多功能防尘实验装置1台;万分之一电子天平1台;粉尘采样器2台;滤膜5片。

四.实验步骤1.滤膜的准备:从干燥皿中取出待用的滤膜五片(备用滤膜要事先放在干燥皿内干燥),用镊子取下两面衬纸,用万分之一天平分别称重(滤膜初重35-45毫克左右),在实验记录上记好每片滤膜初重,将称好的滤膜用滤膜夹夹好放入编号的滤膜盒内,备用。

2.将滤膜连夹放入采样头内拧紧,按图1连接采样管路。

3.开动采样器,调节流量计到20-30毫升(流量根据发尘浓度、采样时间确定,在采样过程中始终保持此采样流量)。

4.开动实验装置风机,同时开始计时。

5.采样10分钟末关闭发尘器――关闭采样器――关闭风机。

6.取出滤膜夹,将采样后的滤膜及滤膜夹一起放入干燥皿内干燥两小时,(学生实验主要学习实验方法,可以适当减少干燥时间)。

7.把干燥好的滤膜放在天平上称重(末重),根据膜上粉尘多少加栽适量砝码按上述方法称重。

东南大大气污染控制工程实验课件

东南大大气污染控制工程实验课件

电除尘实验
实验步骤
1.先检查设备是否接地,如果未接地则先接地。
2.测定室内空气干球和湿球温度、压力,计算空气湿度。 3.测定管道直径,确定分环数和测点数,求出各测点距离管道内壁的距离,
并用胶布标志在皮托管和采样管上。 4.开启风机,测定各点流速和风量。用测压计测出各点气流的动压和静压,
求出气体的密度、各点的流速、除尘前后的风量。 5.将控制器的电流插头插入220V交流插座中,打开电源开关。控制器接通电
7、阳极振打系统 • 8、气流分布板及振打系统 • 9、槽型板及振打系统 • 10、集灰斗及加热系统
11、灰斗内部阻流板 • 12、楼梯平台 • 13、高压供电系统 • 14、侧板 • 15、内框架 • 16、钢支架
电除尘实验
实验装置技术指标
1.电场电压: 0~20KV 2.电场电流: 0~10mA 3.电场风速: 0.03m/s 4.除尘效率约: 90% 5.气体的含尘浓度: <30g/m3 6.处理气量约: 150 m3/h 7.处理粉尘粒径0.1~100 μm 8.电晕极有效驱进速度: 10m/s 9.压力降: <500Pa 气流速度: 1.0m/s 10.机械振打频率50次/分钟
2.测定管道直径,确定分环数和测点数,求出各测点距离管道内壁的 距离,并用胶布标志在皮托管和采样管上。
3.测定各点流速和风量。用测压计测出各点气流的动压和静压,求出 气体的密度、各点的流速、除尘前后的风量。
4.用天平秤取一定量粉尘样。
5.测定除尘效率:用取样泵一头与除尘器进、出口风管上的取样口连 接,另一头与烟尘测试仪相连,分别测出进气口与出气口中的气体 含尘浓度。
旋风除尘实验
实验原理
利用旋转气流产生 的离心力使尘粒从气流 中分离的装置

大气污染控制工程实验

大气污染控制工程实验

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指导书

大气污染控制工程实验指导书

《大气污染控制工程》课程实验指导书实验一 移液管法测定粉体粒径分布一、实验目的掌握液体重力沉降法(移液管法)测定粉体粒径分布的方法。

二、实验原理液体重力沉降法是根据不同大小的粒子在重力作用下,在液体中的沉降速度各不相同这一原理而得到的。

粒子在液体(或气体)介质中作等速自然沉降时所具有的速度,称为沉降速度,其大小可以用斯托克斯公式表示。

2()18ρρμ-=P L pt gd v 且p d =式中 v t — 粒子的沉降速度,cm/s ; μ — 液体的动力粘度,Pa ·s; ρp — 粒子的真密度,g/cm 3;ρL — 液体的真密度,取水的密度:1 g/cm 3; g — 重力加速度,cm/s 2;d p — 粒子的直径,cm 。

这样,粒径便可以根据其沉降速度求得。

但是,直接测得各种粒径的沉降速度是困难的,而沉降速度是沉降高度与沉降时间的比值,以此替换沉降速度,使上式变为:p d =且218()p L pHt gd μρρ=- (1-3)式中 H — 粒子的沉降高度,cm t — 粒子的沉降时间,s粒子在液体中沉降情况可用下图表示。

图1-1 粒子在液体中的沉降示意图粉样放入玻璃瓶内某种液体介质中,经搅拌后,使粉样均匀地扩散在整个液体中,如图中状态甲。

经过t 1后,因重力作用,悬浮体由状态甲变为状态乙。

在状态乙中。

直径为d 1的粒子全部沉阵列虚线以下,由状态甲变到状态乙,所需时间为t 1。

12118()μρρ=-p L Ht gd同理, 直径为d 2的粒子全部沉降到虚线以下(即到达状态丙)所需时间为:22218()μρρ=-p L Ht gd 直径为d 3的粒子全部沉降到虚线以下(即到达状态丁)所需时间为:32318()μρρ=-p L Ht gd根据上述关系,将粉体试样放在一定液体介质中,自然沉降,经过一定时间后,不同直径的粒子将分布在相同高度的液体介质中。

根据这种情况,在不同沉降时间,不同沉降高度上取出一定量的液体,称量出所含有的粉体质量,便可以测定出粉体的粒径分布。

大气污染控制工程试验

大气污染控制工程试验
即采用等速采样法同时测出除尘器进、出口管道 气流的平均含尘浓度,进而计算除尘器效率。


1
2Q2 1Q1

100%
式中:ρ1—旋风除尘器进口管道中气流的含尘浓度,g/m3; ρ2—旋风除尘器出口管道中气流的含尘浓度,g/m3; Q1—旋风除尘器进口管道中气体流量,m3/s; Q2—旋风除尘器出口管道中气体流量,m3/s。
袋式除尘器性能 实验
课前预习与目的要求
课前预习 袋式除尘器的基本理论 目的要求
掌握袋式除尘器的结构及其工作原理; 掌握除尘性能(处理效率、压力损失、处理 风量)测定的基本方法; 了解除尘器运行工况对其处理效率和压力 损失的影响。
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 素有关。本实验在袋式除尘器结构形式、滤 料种类、清灰方式和粉尘特性确定的情况下, 测定袋式除尘器的主要性能指标,并通过改 变运行参数—处理风量,了解运行参数对袋 式除尘器性能的影响。
说明:按标准测量应是测断面平均风速,本实验因 不利于皮托管布置,因此用0.82u代替平均风速。
实验原理
除尘器压力损失的测定。袋式除尘器压力损失为 除尘器进出口管中气流的平均全压之差。当袋式 除尘器进、出口管的断面面积相等时,可采用进、 出口管中气体的平均静压之差计算,即:
p ps1 ps2
大气污染控制工程 实验
实 验目 录
粉尘粒径分布测量实验 大气污染物TSP采样实验 旋风除尘器性能实验 袋式除尘器性能实验
实 验目 录
环境空气中二氧化硫测定 环境空气中氮氧化物测定 酸气(SO2)吸收净化实验 室内空气中甲醛的测定
粉尘粒径分布测量 实验
课前预习与目的要求

大气污染控制工程实验ppt课件

大气污染控制工程实验ppt课件
测量记录室内空气的干球温度(即除尘系统中气体的温度)、湿球温度及相对湿度,计算空气中水蒸气体积分数(即除尘器系统中气体的含湿量)。
测量记录当地的大气压力。记录袋式除尘器型号规格、滤料种类、总过滤面积。测量记录除尘器进出口测定断面直径和断面面积,确定测定断面分环数和测点数,作好实验准备工作。
四、实验步骤
01
02
二、实验原理
三、实验装置和试剂
(一)实验装置 夹套式U型吸附器 (二)实验试剂 1、吸附器 硬质玻璃,直径d=15mm,高H=150mm,套管外径D=25mm,1个。 2、活性炭 粒径200目。 3、稳定阀 1个。 4、蒸气瓶 5L,1个。 5、冷凝器 1只。 6、加热套 500W,1个。 7、吸气瓶 1个 8、储气罐 不锈钢, 400L,最高耐压P=15kg/cm3, 1个 9、空气压缩机 排气量Q=0.1m3/min,压力P=20kg/cm2 10、真空泵 抽气量Q=0.5L/min,转数N=140r/min, 1台 11、 医用注射器 5ml, 2ml, 各1只 12、分光光度计 1台 13、调压器 500W, 1台 14、对氨基苯磺酸 分析纯1瓶 15、盐酸萘乙二胺 分析纯1瓶 16、冰醋酸 分析纯 1瓶 17、氢氧化钠 分析纯 1瓶 18、硫酸亚铁 工业纯 1瓶 19、亚硝酸钠 工业纯 1瓶。
(七)除尘效率计算
实验装置
旋风除尘器
仪器
倾斜微压计 2台
U型压差计500-1000mm 2个
毕托管 2支
烟尘采样管 2支
烟尘浓度测试仪 2台
干湿球温度计 1支
活性炭是基于其较大的比表面(可高达1000m2/g)和较高的物理吸附性能吸附气体中的NOx。活性炭吸附NOx是可逆过程,在一定的温度和压力下达到吸附平衡,而在高温、减压下被吸附的NOX又被解吸出来,活性炭得到再生。

《大气污染控制工程》实验指导

《大气污染控制工程》实验指导

实验1 光学法测定粉尘粒径一、实验目的粉尘粒径的大小与除尘效果有着极其密切的关系,因此粉尘粒径大小的测定在通风除尘技术中是不可缺少的重要组成部分。

通过本实验应达到以下目的:1.掌握光学法测定粉尘粒径的基本原理及实验方法。

2.了解光学显微镜的操作方法。

3.学会数据处理及分析的方法。

二、实验内容(一) 粉尘样品光片的制备1.滴入半滴至一滴松节油于裁玻片,然后用钳子取少量粉尘样品,将粉尘均匀洒在载玻片的松节油中。

2.待粉尘在松节油中分散均匀后,在载玻片上面加上盖玻片。

在加盖玻片时,应先将盖玻片的一边置于载玻片上,然后轻轻地向下按以免产生气泡影响粉尘粒径的观察和测定。

(二)光学显微镜的操作1.装卸镜头2.调节照明3.调节焦距(三)显微镜下粉尘投影径的测定1.目镜刮皮尺每格所代表尺寸的测定将物台微尺置于物台上,准焦。

然后转动物台,使微尺与目镜刻度尺平行再移动微尺使两零点对齐。

仔细观察两小尺上的分格在什么地方再重合,数出两尺子在这段长度内各自的格子数。

例如目镜度尺为50格,物台微尺为48格,则目镜刻度尺的每小格相当于物台微尺的48/50格,再乘以物台微尺每小格所代表的长度,即48/50×0.01mm =0.0096mm,就是该放大倍数下目镜刻度尺的实际长度。

显微镜的放大倍数不同,目镜中刻度尺每格所代表的尺寸也不同。

2.粉尘粒径的测定在一定放大倍数下目镜刻度尺每格所代表的尺寸测定以后,将物台微尺取下,将粉尘样品光片置于物台上,依一定的顺序测定光片中粉尘投影粒径的大小。

将所测得的数据记录下来。

三、实验数据的记录及处理(一)原始数据的记录1.放大倍数为的显微镜中目镜刻度尺每格所代表的长度为um。

2.将粉生粒子投影径大小的测定结果列于表格中。

(二)实验数据的处理1.按教材中所述的粉尘粒径分布的计算方法将数据整理成表。

2.根据上述表整理的数据画出粒径分布的直方图。

3.按教材中的计算方法得出粉尘的特征数,整理成表。

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;

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。

大气污染控制工程试验

大气污染控制工程试验

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。

大气工程实验报告

大气工程实验报告

实验名称:大气工程实验实验类型:综合性实验一、实验目的和要求1. 理解大气工程的基本原理和工程应用。

2. 掌握大气工程中常用仪器的操作方法和数据采集技巧。

3. 分析大气污染物对环境的影响,探讨大气污染治理技术。

4. 培养团队合作能力和科学实验素养。

二、实验内容和原理1. 实验内容(1)大气污染物监测实验:测量大气中二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、颗粒物(PM10、PM2.5)等污染物的浓度。

(2)大气污染治理实验:研究不同大气污染治理技术的效果,如过滤、吸附、生物降解等。

(3)大气输运实验:模拟大气污染物在大气中的扩散和输运过程。

2. 实验原理(1)大气污染物监测:利用化学分析法、电化学分析法、光学分析法等手段,对大气污染物进行定量测定。

(2)大气污染治理:根据污染物性质和治理技术,选择合适的治理方法,降低污染物排放。

(3)大气输运:运用大气扩散模型,分析污染物在大气中的扩散和输运规律。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:大气污染物标准溶液、吸附剂、生物降解菌等。

2. 实验仪器:大气污染物监测仪、气体分析仪、显微镜、培养箱、实验装置等。

四、操作方法和实验步骤1. 大气污染物监测实验(1)设置采样点,采集大气样品。

(2)将样品送入实验室,进行污染物浓度测定。

(3)根据实验数据,分析大气污染状况。

2. 大气污染治理实验(1)设置不同实验组,分别采用过滤、吸附、生物降解等治理技术。

(2)对比分析不同治理技术的效果。

(3)优化治理工艺,提高污染物去除率。

3. 大气输运实验(1)建立大气扩散模型,模拟污染物在大气中的扩散和输运过程。

(2)分析污染物浓度分布和输运规律。

(3)根据实验结果,提出大气污染治理建议。

五、实验数据记录和处理1. 记录实验数据,包括污染物浓度、治理效果、输运规律等。

2. 对实验数据进行统计分析,得出结论。

3. 结合实验结果,撰写实验报告。

六、实验结果与分析1. 大气污染物监测实验结果实验结果表明,大气中SO2、NOx、PM10、PM2.5等污染物浓度较高,对环境和人体健康造成较大危害。

[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

大气污染控制工程实验

大气污染控制工程实验
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

大气污染控制工程试验

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

大气污染控制工程实验

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。
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500W,
1台
14、对氨基苯磺酸
分析纯1瓶
15、盐酸萘乙二胺
分析纯1瓶
16、冰醋酸
分析纯 1瓶
17、氢氧化钠
分析纯 1瓶
18、硫酸亚铁
工业纯 1瓶
19、亚硝酸钠
工业纯 1瓶。
四、实验方法和步骤
1、准备NO2吸收。 2、检查管路系统,使阀门e、f和a关闭,处于吸收系统状态。 3、开启阀门a、b和c,同时记录开始吸附的时间。 4、运行10min后取样分析,此后每30 min取样一次,每次取三个。 5、当吸附进化效率低于80%时,停止吸附操作,关闭阀门a、b和c。 6、开启阀门e、f和d。置管路系统于解吸状态,打开冷却水管开关,
三、实验装置和试剂
(一)实验装置
夹套式U型吸附器
(二)实验试剂
1、吸附器
硬质玻璃,直径d=15mm,高H=150mm,套管外径D=25mm,1个。
2、活性炭
粒径200目。
3、稳定阀
1个。
4、蒸气瓶
5L,1个。
5、冷凝器
1只。
6、加热套
500W,1个。
7、吸气瓶
3.实验装置对除尘器的运行使用有何意义?
实验三
活性炭吸附气体中的氮氧化物实验
一、实验目的
活性炭吸附广泛应用于防止大气污染|、水质污染或 有毒气体进化领域。用吸附法进化NOX尾气是一种简 便、有效的方法。通过吸附剂的物理吸附性能和大的 比表面将尾气中的污染气体分子吸附在吸附剂上;经 过一段时间,吸附达到饱和。然后使吸附质解吸下来, 达到进化的目的,吸附剂解吸后重复使用。

1
2
3
表3 除尘器效率测定结果记录表
测定次数 1 2 3 4
发尘量
发尘时间
除尘器进 口气体含
尘浓度
收尘量
除尘器出 口气体含
尘浓度
除尘器全 效率
六、实验结果讨论
1.为什么我们采用双扭线集流器流量计测定气体流量, 而不采用毕托管测定气体流量?
2.通过实验,你对旋风除尘器全效率(η )和阻力 (△P)随入口气速变化规律得出什么结论?它对除尘器 的选择和运行使用有何意义?
2.启动风机,在管道断面A处,利用毕托管和倾斜微压计测定该断面的静 压,并从倾斜微压计中读出静压值(Ps),计算管内的气体流量(即除尘 器的处理风量),并计算断面的平均动压值(Pd )。
(二)除尘器阻力的测定 1.用U型压差计测量B、C断面间的静压差(△H)。 2.量出B、C断面间的直管长度(l)和异形接头的尺寸,求出B、C
v1 2.77 Kp T P
2.除尘器处理风量计算


Q = F1v1 m2/s
3.除尘器人口流速计算
v2 = Q/F2
(四)烟气含尘浓度的测定
对污染源排放的烟气颗粒浓度的测定,一般采用从烟道中抽取一定量 的含尘烟气,由滤筒收集烟气中颗粒后,根据收集尘粒的质量和抽取 烟气的体积求出烟气中尘粒浓度。为取得有代表性的样品,必须进行 等动力采样,即指尘粒进入采样嘴的速度等于该点的气流速度,因而 要预测烟气流速再换算成实际控制的采样流量。
烟尘采样装置图 1-采样嘴;2—采样管(内装滤筒);3—手柄;
4—橡皮管接尘粒采样仪(流量计+抽气泵)
(五)除尘器阻力的测定和计算
由于实验装置中除尘器进出口管径相同,故除尘器阻力可用静压差 (扣除管道沿程阻力与局部阻力)求得。
P=H一h=H一(RLl+Pm) 式中:P——除尘器阻力,Pa;
(二)空气状态参数的测定
旋风除尘器的性能通常是以标准状态(P=l.013l05Pa,T=273K)来
表示的。空气状态参数决定了空气所处的状态,因此可以通过测定烟 气状态参数,将实际运行状态的空气换算成标准状态的空气,以便于 互相比较。
烟气状态参数包括空气的温度、密度、相对湿度和大气压力。
2.测量记录当地的大气压力。记录袋式除尘器型号规格、 滤料种类、总过滤面积。测量记录除尘器进出口测定断 面直径和断面面积,确定测定断面分环数和测点数,作 好实验准备工作。
3.将除尘器进出口断面的静压测孔与U型管压差计连接。 4.将发尘工具和滤筒的称重准备好。 5.将毕托管、倾斜压力计准备好,待测流速流量用。 6.清灰 7.启动风机和发尘装置,调整好发尘浓度,使实验系统达到稳定。 8.测量进出口流速和测量进出口的含尘量,进口采样1分钟,出口5
Gj和Gs ——发尘量与除尘量,g; Qj和Qz——除尘器进口、出口烟气量,m3/s
——发尘时间,s。
(七)除尘效率计算
Gs 100%
Qj
式中:——除尘效率,%。
(八)分级效率计算:
i

g si g ji
100%
式中:i——粉尘某一粒径范围的分级效率,%;
gsi——收尘中某一粒径范围的质量百分数,%; gji——发尘中某一粒径范围的质量百分数,%;
7.烟尘采烟管 2支;
8.烟尘测试仪
2台;
9.秒表 2个;
10.分析天平 2台;
11.托盘天平 l台;
12.干燥器 2个;
13.干燥箱 1台;
14.超细玻璃纤维无胶滤筒 20个。
四、实验步骤
1.测量记录室内空气的干球温度(即除尘系统中气体的 温度)、湿球温度及相对湿度,计算空气中水蒸气体积 分数(即除尘器系统中气体的含湿量)。
分钟。 9.隔5分钟后重复上面测量,共测量三次。 10.采样完毕,取出滤筒包好,置人鼓风干燥箱烘干后称重。计算出
除尘器进、出口管道中气体含尘浓度和除尘效率。 11.实验结束。整理好实验用的仪表、设备。计算、整理实验资料,
填写实验报告。
五、结果统计和整理
1、处理气体流量和过滤速度 2、压力损失 3、除尘效率 4、压力损失、除尘效率与过滤速度的关系
向吸附器及其保温夹层通入水蒸气进行解吸和保温。 7、当解吸液pH值小于6时,停止解吸,关闭阀门e和f待活性炭干燥以
后再停止对吸附其保温夹层通蒸气。 8、实验结果取样分析用盐酸萘乙二胺比色法。
五、实验结果与讨论
1、活性炭吸附NOX随时间的增加,吸附进化效率逐渐 降低,从吸附原理出发分析活性炭的吸附容量及操作 时间的关系。
二、实验原理
(一)采样位置的选择 正确地选择采样位置和确定采样点的数目对采集有代表性
的并符合测定要求的样品是非常重要的。采样位置应取气 流平稳的管段,原则上避免弯头部分和断面形状急剧变化 的部分,与其距离至少是烟道直径的1.5倍,同时要求烟 道中气流速度在5m/s以上。而采样孔和采样点的位置主要 根据烟道的大小及断面的形状而定。 1.圆形烟道 2.矩形烟道 3.拱形烟道
断面间的沿程阻力和局部阻力. 3.计算除尘器的阻力。
四、实验步骤
(三)除尘效率的测定 滤筒的预处理。测试前先将滤筒编号,然后在105C烘箱中烘2小时,
取出后置于干燥器内冷却20分钟,再用分析天平测得初重并记录。 把预先干燥、恒重、编号的滤筒用镊子小心装在采样管的采样头内,
再把选定好的采样嘴装到采样头上。 调节流量计使其流量为某采样点的控制流量,将采样管插入采样孔,
五、结果计算和处理
(一)除尘器处理风量的测定
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
实验时间



空气干球温度(td)
℃;
空气湿球温度(tw)
℃;
空气相对湿度(中)%;
空气压力(P)__一Pa;
空气密度(Pg)一一Kg/m。
将测定结果整理成下表
表1 除尘器处理风量测定结果记录表
测定 次数
1
微压计读数 初读 终读 实际
1个
8、储气罐 不锈钢, 400L,最高耐压P=15kg/cm3,
1个
9、空气压缩机
排气量Q=0.1m3/min,压力P=20kg/cm2
10、真空泵
抽气量Q=0.5L/min,转数N=140r/min, 1台
11、 医用注射器
5ml, 2ml, 各1只
12、分光光度计
1台
13、调压器
二、实验原理
活性炭是基于其较大的比表面(可高达1000m2/g)和较 高的物理吸附性能吸附气体中的NOx。活性炭吸附NOx是 可逆过程,在一定的温度和压力下达到吸附平衡,而在 高温、减压下被吸附的NOX又被解吸出来,活性炭得到 再生。
通过实验明确吸附净化NOX的影响因素较多,操作条件 是否合适直接关系到方法的技术经济性。
大气污染控制工程实验
环境科学实验教学示范中心
实验一 袋式除尘器性能测定
一、实验目的
1、加深对袋式除尘器结构形式和除尘机理的认识; 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,
实验二 旋风除尘器性能测定
一、实验目的
学习旋风除尘器性能测定的主要内容和方法,并且对影 响旋风除尘器性能的主要因素有较全面的了解,同时掌 握旋风除尘器人口风速与阻力、全效率、分级效率之间 的关系以及人口浓度对除尘器除尘效率的影响。通过对 分级效率的测定与计算,进一步了解粉尘粒径大小等因 素对旋风除尘器效率的影响和熟悉除尘器的应用条件。
微压 计倾 斜角 系数
静压
流量 系数
管内 流速
风管 横截 面积
风量
除尘 器进 口面

2
3
表2 除尘器阻力测定结果记录表
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