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文檔簡介
第五章顆粒污染物控制技術基礎1.粉塵的粒徑及粒徑分布2.粉塵的物理性質3.凈化裝置的性能4.顆粒捕集理論基礎第三節(jié)凈化裝置的性能評價凈化裝置性能的指標技術指標處理氣體流量凈化效率壓力損失經濟指標設備費運行費占地面積凈化裝置技術性能的表示方法處理氣體流量漏風率壓力損失總凈化效率的表示方法總凈化效率通過率分級除塵效率分割粒徑-除塵效率為50%的粒徑分級效率與總效率的關系由總效率求分級效率由分級效率求總效率多級串聯的總凈化效率總分級通過率總分級效率總除塵效率第四節(jié)顆粒捕集的理論基礎對顆粒施加外力使顆粒相對氣流產生一定位移并從氣流中分離顆粒捕集過程中需要考慮的作用力:外力、流體阻力、顆粒間相互作用力外力:重力、離心力、慣性力、靜電力、磁力、熱力、泳力等顆粒間相互作用力:顆粒濃度不高時可以忽略流體阻力流體阻力=形狀阻力+摩擦阻力阻力的方向和速度向量方向相反
流體阻力流體阻力與雷諾數的函數關系
流體阻力顆粒尺寸與氣體平均自由程接近時,顆粒發(fā)生滑動——坎寧漢修正阻力導致的減速運動根據牛頓第二定律若僅考慮Stokes區(qū)域積分得速度由u0減速到u所遷移的距離若引入坎寧漢修正系數C停止距離-馳豫時間或松弛時間重力沉降力平衡關系Stokes顆粒的重力沉降末端速度(忽略浮力影響)湍流過渡區(qū)牛頓區(qū)Stokes直徑空氣動力學直徑離心沉降力平衡關系Stokes顆粒的末端沉降速度靜電沉降力平衡關系靜電沉降的末端速度習慣上稱為驅進速度,用表示,對于Stokes粒子:慣性沉降顆粒接近靶時的運動情況慣性碰撞慣性碰撞的捕集效率取決于三個因素氣流速度在靶周圍的分布,用ReD衡量顆粒運動軌跡,用Stokes數描述顆粒對捕集體的附著,通常假定為100%慣性碰撞慣性碰撞分級效率與的關系攔截直接攔截發(fā)生在顆粒距捕集體dp/2的距離內攔截效率用直接攔截比R表示對于慣性大的顆粒對于慣性小的顆粒擴散(自學)作業(yè):5-5,10第五章顆粒污染物控制技術基礎1.粉塵的粒徑及粒徑分布2.粉塵的物理性質3.凈化裝置的性能4.顆粒捕集理論基礎
第六章除塵裝置
機械除塵器電除塵器濕式除塵器過濾式除塵器除塵器的選擇與發(fā)展除塵裝置從氣體中除去或收集固態(tài)或液態(tài)粒子的設備稱為除塵裝置
濕式除塵裝置
干式除塵裝置
按分離原理分類:重力除塵裝置(機械式除塵裝置)
慣性力除塵裝置(機械式除塵裝置)離心力除塵裝置(機械式除塵裝置)洗滌式除塵裝置過濾式除塵裝置電除塵裝置聲波除塵裝置
第一節(jié)機械除塵器機械除塵器通常指利用質量力(重力、慣性力和離心力)的作用使顆粒物與氣體分離的裝置,常用的有:重力沉降室慣性除塵器旋風除塵器重力沉降室重力沉降室是通過重力作用使塵粒從氣流中沉降分離的除塵裝置
氣流進入重力沉降室后,流動截面積擴大,流速降低,較重顆粒在重力作用下緩慢向灰斗沉降
層流式和湍流式兩種
層流式重力沉降室假定沉降室內氣流為柱塞流;顆粒均勻分布于煙氣中忽略氣體浮力,粒子僅受重力和阻力的作用縱剖面示意圖層流式重力沉降室沉降室的長寬高分別為L、W、H,處理煙氣量為Q
氣流在沉降室內的停留時間在t時間內粒子的沉降距離該粒子的除塵效率層流式重力沉降室對于stokes粒子,重力沉降室能100%捕集的最小粒子的dmin=?層流式重力沉降室提高沉降室效率的主要途徑降低沉降室內氣流速度增加沉降室長度降低沉降室高度沉降室內的氣流速度一般為0.3~2.0m/s不同粉塵的最高允許氣流速度層流式重力沉降室多層沉降室:使沉降高度減少為原來的1/(n+1),其中n為水平隔板層數
考慮清灰的問題,一般隔板數在3以下多層沉降室1.錐形閥;2.清灰孔;3.隔板湍流式重力沉降室湍流模式1-假定沉降室中氣流處于湍流狀態(tài),垂直于氣流方向的每個斷面上粒子完全混合寬度為W、高度為H和長度為dx的捕集元,假定氣體流過dx距離的時間內,邊界層dy內粒徑為dp的粒子都將沉降而除去湍流式重力沉降室粒子在微元內的停留時間被去除的分數對上式積分得邊界條件:得因此,其分級除塵效率湍流式重力沉降室湍流模式2-完全混合模式,即沉降室內未捕集顆粒完全混合總分級效率湍流式重力沉降室三種模式的分級效率均可用歸一化對Stokes顆粒,分級效率與dp成正比重力沉降室歸一化的分級率曲線a層流-無混合b湍流-垂直混合c湍流-完全混合重力沉降室重力沉降室的優(yōu)點結構簡單投資少壓力損失小(一般為50~100Pa)維修管理容易缺點體積大效率低僅作為高效除塵器的預除塵裝置,除去較大和較重的粒子慣性除塵器機理沉降室內設置各種形式的擋板,含塵氣流沖擊在擋板上,氣流方向發(fā)生急劇轉變,借助塵粒本身的慣性力作用,使其與氣流分離
慣性除塵器結構形式沖擊式-氣流沖擊擋板捕集較粗粒子反轉式-改變氣流方向捕集較細粒子沖擊式慣性除塵裝置a單級型b多級型反轉式慣性除
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