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大气污染治理技术
课程设计
目录
1 除尘技术基础1
1.1 粉尘的粒径和性质1
1.1.1粉尘的粒径恶化粒径分布1
1.1.2粉尘的物理性质1
1.2 除尘器的性能2
1.2.1处理能力2
1.2.2净化效率2
1.2.3压力损失3
2 旋风除尘器3
2.1旋风除尘器的工作原理3
2.1.2 XL型P 旋风除尘器4
3 实际设计4
3.1 数据参数4
1 除尘技术基础
粉尘的粒径和性质
粉尘的粒径恶化粒径分布
单一颗粒的粒径
粉尘颗粒大小的不同,其物理、化学特性不同,不但对人和环境的危害不同, 而且对除尘器的除尘机制和性能影响很大,是粉尘的基本特征之一。如果粒子是大小均匀的球体,则可用其直径作为粒子大小的代表性尺寸,并称为粒径。但在实际上,不仅粒子的大小不同,而且形状也各种各样,则需按一定方法确定一个表示粒子大小的最佳的代表性尺寸,作为粒子的粒径。一般是将粒径分为代表单个粒子大小的单一粒径和代表有各种不同大小的粒子组成的粒子群的平均粒径。粒径的单位一般为以微米(μm )表示。
粉尘的粒径分布
粒径分布,简单地说是指某一粒子群中不同李静的粒子所占的比例,亦称粒子的扩散度。若以粒子的个数所占的比例来表示时称为粒数分布;以粒子的质量表示时称为质量分布;以粒子的表面积表示时称为表面积分布。由于质量分布更能反映不同粒径粉尘对环境和除尘器性能的影响,所以在除尘技术中多采用质量分布来表示粒径分布。
粉尘的物理性质
粉尘的密度
单位体积中粉尘的质量称为粉尘的密度,单位为 kg/m 3 或 g/cm3。由于粉尘产生的情况不同,测试条件不同,获得的密度也不同。所以一般粉尘的密度分为真密度和堆积密度等不同的概念。
粉尘的比表面积
粉状物料的许多物理、化学性质实质上与其表面积有很大关系,细粒子往往表现出显著的物理、化学活性。粉尘的比表面积指的是单位体积粉尘所具有的表面积。粉尘的比表面积增大,其物理和化学活性增强,在除尘技术中,对同一粉尘来说,比表面积越大越难捕集。
粉尘的润湿性
粉尘颗粒与液体接触后能否相互附着难易的性质叫做润湿性。粉尘可根据能够被水润湿的程度分为两类:疏水性粉尘和亲水性粉尘。疏水性粉尘与液体接触时, 接触面趋于缩小而不能附着,粉尘不易被润湿;亲水性粉尘与液体接触时,接触 面扩大而相互附着,粉尘易被润湿。随着粒径的减小、压力的降低以及温度的升 高,粉尘的润湿性降低。
在除尘技术中,粉尘的润湿性是选用除尘设备的主要依据之一。
粉尘的荷电性及导电性
粉尘在其产生和运动过程中,由于相互碰撞、摩擦、放射线照射、电晕放电及接触带电体等原因而带有一定电荷的性质称为粉尘的荷电性。尘粒荷电后,它的 物理性质将有所改变,例如凝聚和附着性增强,并影响尘粒在气体中的稳定性等。粉尘的导电性在除尘工程中用比电阻来表示,单位为 Ω·c。m 它是指电流通过每边
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边长为 1cm 的粉尘立方体时电阻值。粉尘的比电阻是粉尘导电性的评价指标之一。它对电除尘器的运行及除尘效率有很大的影响。
粉尘的粘附性
粉尘相互间的凝聚与粉尘在器壁上的附着都与粉尘的粘附性有关。粉尘的粘附性是粉尘与粉尘之间或粉尘与器壁之间的力的表现。这种力包括分子力、毛细粘 附力及静电力等。粘附性与粉尘的形状、大小以及吸湿等状况有关。粒径细、吸 湿性大的粉尘,其粘附性也强。尘粒间的粘附使尘粒增大,有利于提高除尘效率, 而粉尘与器壁间的粘附则会使除尘器和管道堵塞和发生故障。
粉尘的安息角
粉尘自漏斗连续落到水平板上,堆积成圆锥体,圆锥体的母线同水平面之间的夹角称为粉尘的安息角,也叫休止角、(自然)堆积角、安置角等。粉尘安息角和滑动角是设计除尘器灰斗(或粉尘仓)锥度、除尘管路或输灰管路倾斜度的主要依据。 影响粉尘安息角和滑动角的因素有粉尘粒径、含水率、粒子形状、粒子表面光滑程度、粉尘粘性等
粉尘的爆炸性
能发生爆炸的粉尘称为可爆粉尘,如煤尘、亚麻粉尘、镁、铝粉尘等。粉尘爆炸能产生高温、高压,同时生成大量的有毒有害气体,对安全生产有极大的危害, 应注意采取防爆、隔爆措施。
除尘器的性能
除尘装置性能用技术指标和经济指标来评价。技术指标主要有处理能力、净化效率和压力损失等;经济指标主要有设备费、运行费和占地面积等。此外,还应考虑装置的安装、操作、检修的难易等因素。
处理能力
除尘装置的处理能力是指除尘装置在单位时间内所能处理的含尘气体的流量, 一般以体积流量 Q(m 3/s)表示。实际运行的净化装置,由于本体漏气等原因,往往装置进口和出口的气体流量不同,因此,用两者的平均值表示处理能力。
净化效率
净化效率是表示除尘装置捕集粉尘效果的重要技术指标,可定义为被捕集的粉尘量与进入装置的总粉尘量之比。
总效率η
总效率是指同一时间
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