颗粒污染物1
CEMS污染物、颗粒物、流量的计算和折算公式

CEMS污染物、颗粒物、流量的计算和折算公式CEMS污染物、颗粒物、流量的计算和折算公式1、烟气流量的计算公式:-V S= K V﹡-V PQ Sn干=3600﹡F﹡-V S﹡273﹡(B a+P S)﹡(1-X SW)/(273+t S)/101325 Q Sn----标态干基流量,单位Nm3/hF----烟道截面积,单位m2(π﹡r2)-V S----湿态平均流速,单位m/sQ S----工况湿态流量,单位m3/hB a----大气压力,单位PaP S----烟气静压,单位Pa(压力的测量值)X SW----烟气湿度,单位%(湿度的测量值)t S----烟气温度,单位℃(温度的测量值)K V----速度场系数,一般取1.1~1.2-V P----cems测得流速,单位m/s(流量测量值)2、颗粒物的折算计算公式:C S干=C湿/(1-X SW)C Sn干= C S干﹡(273+t S)﹡101325 /273/(B a+P S)C折= C Sn干﹡(21-C O2S)/ (21-C VO2干)C折----折算成实际的污染物排放浓度,单位mg/Nm3C Sn干----标态干基颗粒物,单位mg/Nm3C S干----工况干基颗粒物,单位mg/m3C湿----工况湿基颗粒物,单位mg/m3X SW----烟气湿度,单位%(湿度的测量值)B a----大气压力,单位PaP S----烟气静压,单位Pa(压力的测量值)t S----烟气温度,单位℃(温度的测量值)C O2S----行业内氧气基准值,单位%(火电厂6%,垃圾焚烧11%,钢铁烧结机16%)C VO2干----烟气中含氧量干基体积浓度,单位%(氧气的测量值)3、气态污染物的折算计算公式:(SO2、HCL、HF、NO﹡、CO、)C S干=C湿/(1-X SW)C Sn干= C S干﹡(273+t S)﹡101325 /273/(B a+P S)C折= C Sn干﹡(21-C O2S)/ (21-C VO2干)C折----折算成实际的污染物排放浓度,单位mg/Nm3C Sn干----标态干基污染物,单位mg/Nm3C S干----工况干基污染物,单位mg/m3C湿----工况湿基污染物,单位mg/m3X SW----烟气湿度,单位%(湿度的测量值)B a----大气压力,单位PaP S----烟气静压,单位Pa(压力的测量值)t S----烟气温度,单位℃(温度的测量值)C O2S----行业内氧气基准值,单位%(火电厂6%,垃圾焚烧11%,钢铁烧结机16%)C VO2干----烟气中含氧量干基体积浓度,单位%(氧气的测量值)。
污水中的污染物分类

扩散
所有污染物
6、土壤净化与污染控制方法
处理方法
利用的主要原理
主要去处对象
客土法
稀释
所有污染物
隔离法
物理隔离(防止扩散)
所有污染物
清洗法(萃取法)
溶解
溶解性有机物
吹脱法(通气法)
挥发
挥发性有机物
热处理法
热分解作用、挥发
有机污染物
电化学法
电场作用(Leabharlann 动)离子或极性污染物焚烧法
燃烧反应
有机污染物
微生物净化法
物理阻截
颗粒/气溶胶状态污染物
静电除尘
经典沉降
颗粒/气溶胶状态污染物
湿式除尘
观星碰撞作用、洗涤
颗粒/气溶胶状态污染物
物理吸收法
物理吸收
气态污染物
化学吸收法
化学吸收
气态污染物
吸附法
界面吸附
气态污染物
催化氧化法
氧化还原反应
气态污染物
生物法
生物降解
可降解有机污染物、还原态无机污染物
燃烧法
燃烧反应
有机污染物
还原法
还原反应
氧化性污染物
电解法
电解反应
氧化、还原性污染物
超临界分解法
热分解、氧化还原、游离基反应
有机污染物
汽提、吹脱、萃取
污染物在不同相间的分配
有机污染物
吸附法
界面吸附
可吸附性污染物
离子交换法
离子交换
离子性污染物
电渗析法
离子迁移
无机盐
混凝法
中和、吸附架桥
胶体性污染物、大分子污染物
4、水的生物处理法
生物降解
主要环境污染物简介

主要环境污染物简介主要环境污染物简介一、空气主要污染物空气中主要污染物有二氧化硫、氮氧化物、粒子状污染物、酸雨。
1.二氧化硫(SO2)二氧化硫主要由燃煤及燃料油等含硫物质燃烧产生,其次是来自自然界,如火山爆发、森林起火等产生。
二氧化硫对人体的结膜和上呼吸道粘膜有强烈刺激性,可损伤呼吸器管可致支气管炎、肺炎,甚至肺水肿呼吸麻痹。
短期接触二氧化硫浓度为0.5毫克/立方米空气的老年或慢性病人死亡率增高,浓度高于0.25毫克/立方米,可使呼吸道疾病患者病情恶化。
长期接触浓度为0.1毫克/立方米空气的人群呼吸系统病症增加。
另外,二氧化硫对金属材料、房屋建筑、棉纺化纤织品、皮革纸张等制品容易引起腐蚀,剥落、褪色而损坏。
还可使植物叶片变黄甚至枯死。
国家环境质量标准规定,居住区日平均浓度低于0 .15毫克/立方米,年平均浓度低于0.06毫克/立方米。
2.氮氧化物(NOx)空气中含氮的氧化物有一氧化二氮(N2O)、一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)、三氧化二氮(N2O3)等,其中占主要成分的是一氧化氮和二氧化氮,以NOx(氮氧化物)表示。
NOx污染主要来源于生产、生活中所用的煤、石油等燃料燃烧的产物(包括汽车及一切内燃机燃烧排放的NOx);其次是来自生产或使用硝酸的工厂排放的尾气。
当NOx与碳氢化物共存于空气中时,经阳光紫外线照射,发生光化学反应,产生一种光化学烟雾,它是一种有毒性的二次污染物。
NO2比NO的毒性高4倍,可引起肺损害,甚至造成肺水肿。
慢性中毒可致气管、肺病变。
吸入NO,可引起变性血红蛋白的形成并对中枢神经系统产生影响。
NOx对动物的影响浓度大致为1.0毫克/立方米,对患者的影响浓度大致为0.2毫克/立方米。
国家国家环境质量标准规定,居住区的平均浓度低于0.10毫克/立方米,年平均浓度低于0.05毫克/立方米。
3.粒子状污染物空气中的粒子状污染物数量大、成分复杂,它本身可以是有毒物质或是其它污染物的运载体。
空气传播的污染物

空氣傳播的污染物包括:1、颗粒物:又称尘,指大气中液体,固体状物质2、硫氧化物:是硫的氧化物的总称3、碳的氧化物:主要包括一氧化碳和二氧化碳4、氮氧化物:是氮的氧化物的总称5、碳氢化合物:是以碳元素和氢元素形成的化合物6、其他有害物质:如重金属类,含氟气体等空氣傳播的污染物 1主要有:一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、碳氢化合物(H空氣傳播的污染物 1C)、硫氧化物和颗粒物(PM)等。
一氧化碳1、标准状况下一氧化碳(carbon monoxide, CO)纯品为无色、无臭、无刺激性的气体。
一氧化碳进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合,产生碳氧血红蛋白,进而使血红蛋白不能与氧气结合,从而引起机体组织出现缺氧,导致人体窒息死亡,因此一氧化碳具有毒性。
一氧化碳是无色、无臭、无味的气体,故易于忽略而致中毒。
是目前计入空气质量评价的主要污染物之一。
氮氧化物2、氮氧化物 (nitrogen oxides)包括多种化合物,如一氧化二氮(N2O)、一氧化氮 (NO)、二氧化氮(NO2)、三氧化二氮(N2O3)、四氧化二氮(N2O4)和五氧化二氮(N2O5)等。
除二氧化氮以外,其他氮氧化物均极不稳定,遇光、湿或热变成二氧化氮及一氧化氮,一氧化氮又变为二氧化氮。
职业环境接触几种气体混合物,常称为烟雾(气体),主要是一氧化氮和二氧化氮,其中又以二氧化氮为主。
氮氧化物有不同程度的毒性。
一氧化氮结合血红蛋白的能力比一氧化碳更强,更容易造成人体缺氧。
一氧化氮分子作为传递神经信息的信使分子,在扩张血管、免疫和增强记忆方面发挥着重要作用。
二氧化氮能使许多织物褪色,损坏许多织物和尼龙制品,腐蚀金属和非金属材料。
碳氢化合物3.碳氢化合物是碳氢化合物的缩写,是一种有机化合物。
这种化合物仅由碳和氢组成,包括烷烃、烯烃、炔烃、环烃和芳香烃,是许多其他有机化合物的基质。
自然界中的碳氢化合物主要由生物分解产生,如甲烷和乙烯。
甲烷结构稳定,不会造成光化学污染,但乙烯光化学活性强,也会产生甲醛,刺激眼睛。
颗粒物的治理技巧[精解]
![颗粒物的治理技巧[精解]](https://img.taocdn.com/s3/m/5ade147d571252d380eb6294dd88d0d233d43c1e.png)
颗粒污染物的治理技术从废气中将颗粒物分离出来并加以捕集、回收的过程称为除尘。
实现上述过程的设备装置称为除尘器。
(一)除尘装置的技术性能指标全面评价除尘装置性能应该包括技术指标和经济指标两项内容。
技术指标常以气体处理量、净化效率、压力损失等参数表示,而经济指标则包括设备费、运行费、占地面积等内容。
本节主要介绍其技术性能指标。
1.烟尘的浓度表示根据含尘气体中含尘量的大小,烟尘浓度可表示为以下两种形式。
(1)烟尘的个数浓度单位气体体积中所含烟尘颗粒的个数,称为个数浓度,单位为个/cm3。
在粉尘浓度极低时用此单位。
(2)烟尘的质量浓度每单位标准体积含尘气体中悬浮的烟尘质量数,称为质量浓度,单位g/m3。
2.除尘装置的处理量该项指标表示的是除尘装置在单位时间内所能处理烟气量的大小,是表明装置处理能力大小的参数,烟气量一般用标准状态下的体积流量表示,单位m3/h、m3/s。
3.除尘装置的效率除尘装置的效率是表示装置捕集粉尘效果的重要指标,也是选择、评价装置的最主要的参数。
(1)除尘装置的总效率(除尘效率)除尘装置的总效率是指在同一时间内,由除尘装置除下的粉尘量与进入除尘装置的粉尘量的百分比,常用符号η表示。
总效率所反映的实际上是装置净化程度的平均值,它是评定装置性能的重要技术指标。
(2)除尘装置的分级效率分级效率是指装置对某一粒径d为中心,粒径宽度为Δd范围的烟尘除尘效率,具体数值用同一时间内除尘装置除下的该粒径范围内的烟尘量占进入装置的该粒径范围内的烟尘量的百分比来表示,符号用ηd。
(3)除尘装置的通过率(除尘效果)通过率是指没有被除尘装置除下的烟尘量与除尘装置入口烟尘量的百分比,用符号ε表示。
(4)多级除尘效率在实际应用的除尘系统中,为了提高除尘效率,往往把两种或多种不同规格或不同型式的除尘器串联使用,这种多级净化系统的总效率称为多级除尘效率,一般用η总表示。
4.除尘装置的压力损失压力损失是表示除尘装置消耗能量大小的指标,有时也称为压力降。
第五章--颗粒污染物控制技术基础

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圆球度:与颗粒体积相等的球体的表面积和颗粒的表面积之比Φs(Φs<1)正立方体Φs=0.806,圆柱体Φs=2.62(l/d)2/3/(1+2l/d)某些颗粒的圆球度二、粒径分布粒径分布是指某一粒子群中不同粒径的粒子所占的比例,也称粒子的分散度。
有个数分布、表面积分布、质量分布等,除尘技术中多采用质量分布。
粒径分布的表示方法有列表法、图示法和函数法。
大气污染物的定义及其分类

大气污染物在干洁的大气中,恒量气体的组成是微不足道的。
但是在一定范围的大气中,出现了原来没有的微量物质,其数量和持续时间,都有可能对人、动物、植物及物品、材料产生不利影响和危害。
当大气中污染物质的浓度达到有害程度,以至破坏生态系统和人类正常生存和发展的条件,对人或物造成危害的现象叫做大气污染。
造成大气污染的原因,既有自然因素又有人为因素,尤其是人为因素,如工业废气、燃烧、汽车尾气和核爆炸等。
随着人类经济活动和生产的迅速发展,[1]在大量消耗能源的同时,同时也将大量的废气、烟尘物质排入大气,严重影响了大气环境的质量,特别是在人口稠密的城市和工业区域。
[1]所谓干洁空气是指在自然状态下的大气(由混合气体、水气和杂质组成)除去水气和杂质的空气,其主要成分是氮气,占78.09%;氧气,占20.94%;氩,占0.93%;[2]其它各种含量不到0.1%的微量气体(如氖、氦、二氧化碳、氪等)。
编辑本段定义大气中污染物或由它转化成的二次污染物的浓度达到了有害程度的现象,称为大气污染。
概述:气态污染物又分为一次污染物和二次污染物。
编辑本段分类(1)一次污染物。
一次污染物是指直接从污染源排放的污染物质,如二氧化硫、一氧化氮、一氧化碳、颗粒物等,它们又可分为反应物和非反应物,前者不稳定,在大气环境中常与其他物质发生化学反应,或者作催化剂促进其他污染物之间的反应,后者则不发生反应或反应速度缓慢。
(2)二次污染物。
二次污染物是指由一次污染物在大气中互相作用经化学反应或光化学反应形成的与一次污染物的物理、化学性质完全不同的新的大气污染物,其毒性比一次污染物还强。
最常见的二次污染物如硫酸及硫酸盐气溶胶、硝酸及硝酸盐气溶胶、臭氧、光化学氧化剂OX,以及许多不同寿命的活性中间物(又称自由基),如HO2、HO等。
大气污染物主要可以分为两类,即天然污染物和人为污染物,引起公害的往往是人为污染物,它们主要来源于燃料燃烧和大规模的工矿企业。
中华人民共和国国家标准GB26453-2011平板玻璃工业大气污染物排放标准

车 间或生产设施 排气按 实测浓 度计算 , 但不得人 为稀释 排放 。
2l 一8
c 纂
L鬟 ( ) 1
式中:基 C 一大气 污染物 基准排 放浓度 , / mg ; m C实 一实 测排气 筒 中大气 污染物排 放浓度 , g ; m/ m。
O宰一 玻璃 熔窑干 烟气 中含 氧量百 分率实测值 。 41 .6纯氧燃 烧玻璃 熔窑应 监测排气 筒 中大气 污染物 排放浓 度 、 . 排气量 及相应 时间 内的玻 璃 出料 量 , 公 按
3
4
5
二氧化硫
氯 化 氢
氟 化 物 ( 总 F计 ) 以
40 0
3 0
5
车间或生产
3 0
5
设 施 排 气 简
6 7
锡 及 其 化 合 物 氮氧化物( N 。 ) 以 O计 70 0
5
l 指干烟气中O 含量 8 状态下( { 主: % 纯氧燃烧为基准排气量条件下 ) 的排放浓度限值.
窑大气 污染物 排放标 准 》G 0 8 19 ) 大气污 染物 综合排 放标 准》 G 69 — 96 中 的相关 规 定 。 ( B97 — 96 和《 ( B12 7 19 ) 地 方省 级人 民政 府对 本标 准 未作 规定 的污染 物项 目 , 以制定 地方 污染 物排 放标 准 ; 本标 准 已作 规定 可 对
33 玻璃熔 窑 g s frae . l sun c a
熔制 玻璃 的热工设备 , 由钢结 构和耐 火材料砌 筑而成 。 34 冷修 cl pi . o r a de r
玻璃熔 窑停火 冷却后 进行大修 的过程 。
35 纯氧燃烧 oye—ul o b so . xgn fe cm ut n i
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
颗粒的粒径
d a
显微镜法
b
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
粉尘的润湿性随压力增大而增大,随温度升高而下降 润湿速度- v20 L20 (mm / min)
20
润湿性是选择湿式除尘器的主要依据
粉尘的荷电性和导电性
粉尘的电荷 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
g 1 (=1时为单分散气溶胶)
平均粒径的换算关系
ln MMD ln NMD 3ln 2 ln SMD ln NMD 2ln 2
粒径分布函数
对数正态分布(续)
可用 g 、MMD和NMD计算出各种平均直径
1 2 5 2 ln d L ln NMD ln g ln MMD ln g 2 2 ln d S ln NMD ln 2 g ln MMD 2 ln 2 g 3 3 ln dV ln NMD ln 2 g ln MMD ln 2 g 2 2
正态分布(续)
正态分布是最简单的分布函数 ( 1)
d p d50 dd
(2)累计频率曲线在正态概率坐标纸上为一条直线,其斜率 取决于
(3) d84.1 d50 d50 d15.9
1 (d84.1 d15.9 ) 2
正态分布函数很少用于描述气溶胶的粒径分布,因为大多 数气溶胶的频度曲线向大颗粒方向偏移
体积平均直径
dV [ ni d pi 3 ni ]1/ 3 (fi d pi 3 )1/ 3
体积-表面积平均直径
d SV
ni d pi 3 ni d pi
2
fi d pi 3 fi d pi 2
平均粒径(续)
几何平均直径
d g (d1n1 d 2 n2 d 3n3 ...)1/ N dg n ln d exp(
d50 0.6931/ n d63.2 dd ( n 1 1/ n ) d63.2 n
粒径分布函数
罗辛-拉姆勒分布(Rosin-Rammler)
判断是否符合R-R分布
1 lg[ln( )] lg n lg d p 应为一条直线 1 G
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 分布指数n>1时,近似于对数正态分布;n>3时,更适合于 正态分布
粒径分布函数
罗辛-拉姆勒分布(Rosin-Rammler) 质量筛下累积频率
G 1 exp( d p n )
若设 d p (1/ )1/ n 得到
G 1 exp[(
dp dp
)n ]
一般 d p 多选用质量中位径d50 或 d63.2 dp n dp n G 1 exp[0.693( ) ] 或 G 1 exp[( ) ] ...RRS分布函数 d50 d63.2
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, 且与化学组成有关
粉尘的荷电性和导电性
粉尘的导电性
比电阻
d
VS I
( cm)
导电机制:
高温(200oC以上),粉尘本体内部的电子和离子—体积比电阻 低温(100oC以下),粉尘表面吸附的水分或其他化学物质-表面 比电阻
中间温度,同时起作用
比电阻对电除尘器运行有很大影响,最适宜范围104~1010 cm
粉尘的导电性和荷电性
典型温度-比电阻曲线
粉尘的粘附性
粘附和自粘现象 粘附力-克服附着现象所需要的力
粘附力:分子力(范德华力)、毛细力、静电力(库仑力)
断裂强度-表征粉尘自粘性的指标,等于粉尘断裂所需的力 除以其断裂的接触面积
i pi
或
N
)
d
对于频率密度分布曲线对称的分布,众径 d 、中位径 d50 和算术平均直径 d 相等 L 频率密度非对称的分布, dd d50 dL 单分散气溶胶, d L d g ;否则, d L d g
粒径分布函数
用一些半经验函数描述一定种类气溶胶的粒径分布 正态分布
第二节 粉尘的物理性质
粉尘的密度
单位体积粉尘的质量,kg/m3或g/cm3 粉尘体积不包括颗粒内部和之间的缝隙-真密度 p 用堆积体积计算——堆积密度 b
空隙率——粉尘颗粒间和内部空隙的体积与堆积总体
积之比
b (1 ) p
粉尘的安息角与滑动角
安息角:粉尘从漏斗连续落下自然堆积形成的圆锥体母线
总除尘效率
T 1 (1 1 )(1 2 ) (1 n )
第四节 颗粒捕集的理论基础
对颗粒施加外力使颗粒相对气流产生一定位移并从气流 中分离 颗粒捕集过程中需要考虑的作用力:外力、流体阻力、 颗粒间相互作用力
粒径分布函数
正态分布的累积频率分布曲线
粒径分布函数
对数正态分布
以lndp代替dp得到的正态分布的频度曲线
1 F (d p ) 2 ln g
p(d p ) dF (d p ) dd p
ln d p
exp[(
ln d p / d g 2 ln g
) 2 ]d (ln d p )
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
颗粒的直径
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 等体积直径dV:与颗粒体积相等的球体的直径 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
分类:不粘性、微粘性、中等粘性、强粘性 粒径、形状、表面粗糙度、润湿性、荷电量均影响粘附性
粉尘的自燃性和爆炸性
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
自然发热的原因-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
粉尘的爆炸性
第五章 颗粒污染物控制技术基础
1.粉尘的粒径及粒径分布 2.粉尘的物理性质 3.净化装置的性能 4.颗粒捕集理论基础
掌握颗粒粒径分布特点,学会计算平均粒径;掌握 粉尘物理性质;掌握除尘系统的关键参数,学会计 算除尘效率;掌握颗粒捕集的理论基础,学会计算 几种主要作用力及分级除尘效率。
第一节 颗粒的粒径及粒径分布
粉尘发生爆炸必备的条件:
可燃物与空气或氧气构成的可燃混合物达到一定 的浓度
最低可燃物浓度-爆炸浓度下限 爆炸浓度上限
存在能量足够的火源
第三节 净化装置的性能
评价净化装置性能的指标 技术指标
处理气体流量 净化效率 压力损失
经济指标
设备费 运行费 占地面积
净化装置技术性能的表示方法
光散射法
沉降法
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
颗粒的直径
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
圆球度:与颗粒体积相等的球体的表面积和颗粒的表
面积之比Φs( Φs<1)
正立方体Φs=0.806,圆柱体Φs=2.62(l/d)2/3/(1+2l/d)
在所有颗粒具有相同密度、颗粒质量与粒径立方成正 比的假设下,粒数分布与质量分布可以相互换算
同样的,也有质量众径和质量中位径(MMD)
平均粒径
前面定义的众径和中位径是常用的平均粒径之一 长度平均直径
dL
ni d pi ni
fi d pi
表面积平均直径
dS [ ni d pi 2 ni ]1/ 2 (fi d pi 2 )1/ 2
分级除尘效率
i
S3i S 1 2i S1i S1i
分割粒径-除尘效率为50%的粒径
分级效率与总效率的关系
由总效率求分级效率
i
S 3 g 3i g 3i S1 g1i g1i S2 g2 g 3i 1 P 2i S1 g1i g1i
i 1 i
i
i
粒数频率密度 p(d p ) dF / ddp
粒径分布
粒数分布的测定及计算
粒径分布
粒数众径-频度p最大时对应的粒径,此时
dp d2 f 0 2 dd p dd p
粒数中位径(NMD)-累计频率F=0.5时对应的粒径
粒径分布