高空喷雾除尘
喷雾降尘管理规定

喷雾降尘管理规定1. 引言随着我国工业和城市化进程的快速推进,大量的工业生产和机动车排放产生的废气、废水和粉尘等污染物的排放,严重影响着环境质量和公民身体健康。
为了有效减少大气污染,保障人民生存环境,本规定出台,规范喷雾降尘的过程与管理。
2. 定义2.1 喷雾降尘喷雾降尘是一种运用高压喷嘴将可降解的水溶液雾化向空气中的浮尘、烟气、异味等污染物,有针对性地降低环境中颗粒物浓度,在满足环境保护要求的前提下,维护市政设施、交通设施和市民生活区的卫生状况,达到减少粉尘、降低空气污染的目的。
2.2 喷雾降尘设备喷雾降尘设备是一种通过高压水泵推动雾化喷嘴,使水雾达到微细状态,并向目标区域喷洒气体降尘剂的设备。
3.1 喷雾降尘的范围喷雾降尘的范围包括大气中各类颗粒物的净化和粘性气体的降解,包括但不限于机械加工、建筑施工、制造业、物流运输、道路扬尘、农业污染等污染物。
3.2 喷雾降尘设备的选择喷雾降尘设备应按照国家标准进行选型采用。
合理选型的喷雾降尘设备必须具有优良的液压系统和微弱雾化效果,可应用于不同类型的施工场所。
3.3 喷雾降尘设备的安装位置喷雾降尘设备的安装位置应选在污染物源头处或污染物传播最频繁和影响范围最大的区域,如建筑工地周围、高速公路路段等,以确保喷雾降尘效果的显著性。
3.4 喷雾降尘的操作喷雾降尘设备应有专人进行管理和操作,必须定时检查和维护喷雾降尘设施。
操作过程中应当保持良好的沟通,避免污染物传播和导致问题的发生。
4.1 环境监测喷雾降尘设备应建立完善的环境监测系统,通过监控指标,及时分析数据和处理结果,确保喷雾降尘效果和环境保护目标的实现。
4.2 处理设备的日常维护喷雾降尘设备应定期巡检和排除故障,确保设备完好无损,未经授权人员不得进行任何维护和更改操作。
4.3 废弃物管理喷雾降尘设备应严格遵守环境保护法规,将生产过程中产生的废弃物进行分类和回收,减少对环境的污染。
5. 处罚对于未按照规定执行或违反相关规章制度的单位和个人,责任单位应按照国家环境保护法的规定给予处罚,追究单位或个人的法律责任。
喷雾降尘方案

喷雾降尘方案1. 引言喷雾降尘技术是一种常见的工业环保措施,通过将水或其他液体雾化成细小水滴,并喷洒在空气中以降低悬浮颗粒物浓度。
喷雾降尘方案广泛应用于建筑工地、采矿场、港口码头等场所,有效控制粉尘污染对环境和人体健康的影响。
本文将介绍喷雾降尘方案的原理、应用领域和操作指南,以帮助读者了解和正确使用该技术。
2. 喷雾降尘原理喷雾降尘原理基于冲击沉降、湿附着和全向稀释的过程。
通过将液体雾化成微小的水滴,与悬浮颗粒物碰撞后发生冲击沉降,使颗粒物降落到地面。
同时,水滴的湿附着作用可以将颗粒物固定在地面,避免再次扬尘。
此外,喷雾雾化液也会稀释空气中的颗粒物,减少其浓度。
3. 喷雾降尘应用领域喷雾降尘方案适用于各种需要控制粉尘污染的场所,主要包括以下几个领域:3.1 建筑工地在建筑工地,大量的土石方作业和混凝土搅拌等作业容易产生大量粉尘。
喷雾降尘可以通过喷洒水雾来降低空气中的悬浮颗粒物浓度,保护工人的健康,并减少对周围环境的污染。
3.2 采矿场采矿场面临着大量尘埃颗粒物的产生,对工人的健康和环境造成严重影响。
喷雾降尘方案可以有效控制采矿过程中的粉尘污染,减少呼吸道疾病和眼睛刺激等健康问题。
3.3 港口码头港口码头是货物集散地,经常会有散装货物的装卸作业。
这些作业会产生大量的粉尘,给工人和周围环境带来一定风险。
喷雾降尘方案可以控制货物装卸过程中的粉尘扬尘,并保护工人和环境的健康。
4. 喷雾降尘操作指南4.1 确定喷雾降尘区域首先需要确定需要喷雾降尘的区域,一般是粉尘产生源附近或易受污染的区域。
根据实际情况,确定合理的喷雾降尘区域范围。
4.2 选择适当的喷雾降尘设备根据喷雾降尘区域的特点和需求,选择适当的喷雾降尘设备。
常见的设备包括喷雾降尘炮、喷淋系统等。
根据不同设备的工作原理和性能指标,选择最适合的设备。
4.3 设置喷雾降尘参数根据实际情况,设置喷雾降尘参数。
参数包括喷雾强度、喷雾角度、喷雾时间等。
根据实际需求,调整参数以达到最佳控制效果。
喷雾降尘管理规定

喷雾降尘管理规定
喷雾降尘管理是为了保护环境、减少粉尘对人体的影响而制定的一项管理规定。
以下是一些建议的喷雾降尘管理规定:
1. 喷雾降尘应根据具体情况制定详细的降尘方案,并严格执行。
方案中应包括降尘的时间、频率、区域、方法等要素。
2. 喷雾降尘应使用符合相关标准的喷雾设备,并确保设备正常运行,喷雾效果良好。
3. 喷雾降尘时,应考虑风向和风速等因素,避免污染物被吹散到其他区域。
4. 喷雾降尘应与其他降尘措施结合使用,如覆盖物、喷灌等方式,确保降尘效果。
5. 喷雾降尘过程中应确保工作人员的安全,佩戴个人防护装备,防止对健康造成损害。
6. 喷雾降尘液的配制应符合相关规定,使用环境友好的清洁剂,避免对环境造成二次污染。
7. 喷雾降尘设备的使用和维护应由专业人员负责,定期检查设备性能,及时修复和更换损坏部件。
8. 监测和评估降尘效果,及时调整喷雾降尘方案,保证降尘措施的有效性。
9. 喷雾降尘管理过程应建立相关记录和台账,包括降尘方案、设备使用和维护记录、监测结果等。
10. 对违规行为,应依法进行处理,包括罚款、停工整改等。
喷淋降尘方案

喷淋降尘方案喷淋降尘方案是一种常见的环境治理措施,在建筑工地、道路施工等公共场所广泛应用。
通过使用喷淋设备,将水或其他化学液体喷洒到空气中,降低悬浮颗粒物的浓度,改善空气质量。
本文将探讨喷淋降尘方案的原理、应用以及存在的问题。
一、原理与应用喷淋降尘方案的原理很简单,通过喷洒水雾来抑制建筑工地等场所产生的粉尘,有效降低悬浮颗粒物的浓度。
喷淋水雾能够将细小的颗粒物湿润并沉降,减少其悬浮于空气中的时间,从而达到净化空气的效果。
在建设工地方面,喷淋降尘方案常用于施工现场的土方开挖、破碎、打桩等工序中。
通过设置喷淋装置,及时将水雾喷洒到空气中,减少粉尘的扬尘情况,保证周围环境的洁净。
此外,在道路施工中,喷淋降尘方案也得到了广泛应用,特别是在扬尘较为严重的施工现场,喷淋设备能够有效减少粉尘对周边居民和车辆的影响。
二、喷淋降尘方案的优势喷淋降尘方案具有以下几个优势:1.环保效益:喷淋方案使用水作为喷淋介质,不会产生二氧化碳等有害气体,对环境没有污染。
2.经济适用:喷淋设备相对于其他降尘设备投资较小,运行成本也较低,适合大多数企业和工地使用。
3.使用方便:喷淋设备操作简单,只需按需开启喷淋装置即可,不需要额外的维护和管理成本。
4.可见效果:喷淋降尘方案实施后,可明显减少空气中的悬浮颗粒物,改善空气质量,并且对周边环境的污染也有显著的改善效果。
三、喷淋降尘方案存在的问题然而,喷淋降尘方案在实施过程中也存在一些问题:1.效果受限:喷淋降尘方案对于大颗粒物和重度污染情况的降尘效果比较有限,特别是在高风速的情况下,水雾容易被风吹散,达不到理想的降尘效果。
2.能耗问题:在大规模使用喷淋降尘方案时,需要消耗较大量的水资源,给水资源的合理利用带来一定的困难。
3.设备维护:喷淋设备需要定期维护和维修,否则可能影响喷淋效果,增加企业的运营成本。
4.可能引发新问题:使用喷淋降尘方案可能会导致地面结冰、滑倒事故等问题,需要事先考虑并采取相应的措施。
喷雾除尘方案

喷雾除尘方案喷雾除尘是一种有效的空气污染控制技术,广泛应用于工业生产、采矿、建筑施工等领域。
它通过喷洒水雾粒子来捕集和沉降空气中的粉尘颗粒,净化环境,改善人们的健康和生活质量。
本文将介绍喷雾除尘方案的原理、应用和优势。
一、喷雾除尘方案的原理喷雾除尘方案主要依靠水雾颗粒与空气中的粉尘颗粒之间的碰撞来实现除尘效果。
喷雾设备将水雾以细小的颗粒喷洒到空气中,形成悬浮在空气中的水雾层。
当空气中的粉尘颗粒与水雾颗粒接触时,由于颗粒之间的相互作用力,粉尘颗粒会被水雾吸附,形成更大的颗粒。
随着颗粒的增大,其重量也会增加,从而使得颗粒向下沉降。
最终,粉尘颗粒会被捕获并沉积在地面或被水雾收集器收集。
二、喷雾除尘方案的应用1. 工业生产:喷雾除尘广泛应用于各类工业生产过程中,如钢铁、煤炭、化工、水泥等。
这些行业往往会产生大量的粉尘颗粒,通过喷雾除尘方案可以有效控制空气中的粉尘浓度,减少对环境和人体的危害。
2. 采矿业:采矿过程中会产生大量的尘土,如果不采取有效的控制措施,会导致空气污染,对人员的健康产生严重影响。
喷雾除尘方案可以在挖掘、破碎和运输等环节中应用,有效减少粉尘的扩散和飘散。
3. 建筑施工:建筑施工现场常常伴随着大量的粉尘产生,给工人的工作环境和周边居民的生活环境带来威胁。
通过喷雾除尘方案,可以降低施工现场的粉尘浓度,改善工作条件。
三、喷雾除尘方案的优势1. 高效净化:喷雾除尘方案能够将粉尘颗粒捕集并沉降,有效净化空气,提高空气质量。
2. 灵活可调:喷雾除尘设备可根据实际需求进行调整,调节喷雾强度、喷雾范围和喷雾时间,适应不同场合的要求。
3. 环保安全:喷雾除尘方案采用水作为捕捉介质,无害无污染,对环境和人体健康安全。
4. 经济节能:相比其他除尘方法,喷雾除尘方案具有较低的运行成本,节约能源。
5. 适应性强:喷雾除尘方案适用于不同粉尘颗粒大小和浓度的控制,具有广泛的应用领域。
结论喷雾除尘方案作为一种高效、灵活、环保、经济的空气污染控制技术,应得到更广泛的应用和推广。
喷淋塔除尘原理

喷淋塔除尘原理
喷淋塔是一种常见的除尘设备,其原理是利用水雾将空气中的颗粒物捕捉下来,从而达到净化空气的目的。
喷淋塔除尘原理简单易懂,下面我们来详细了解一下。
喷淋塔的结构一般由进气口、喷淋层、填料层、排气口等组成。
当空气通过进气口进入喷淋塔时,首先会经过喷淋层。
喷淋层是由喷嘴组成的,通过喷嘴将水雾喷洒到空气中,使空气中的颗粒物与水雾发生碰撞,从而将颗粒物捕捉下来。
喷淋层的水雾量和喷淋时间可以根据实际情况进行调整,以达到最佳的除尘效果。
接下来,空气会进入填料层。
填料层是由一些松散的物质组成的,如木屑、塑料球等。
这些物质可以增加空气与水雾的接触面积,从而提高除尘效率。
此外,填料层还可以起到增加空气湿度的作用,使空气中的颗粒物更容易被水雾捕捉。
经过喷淋层和填料层的空气会从排气口排出。
此时,空气中的颗粒物已经被水雾捕捉下来,从而达到了净化空气的目的。
排出的水雾可以通过回收再利用,从而达到节能环保的效果。
喷淋塔除尘原理是利用水雾将空气中的颗粒物捕捉下来,从而达到净化空气的目的。
喷淋塔除尘设备具有结构简单、操作方便、除尘效率高等优点,被广泛应用于工业生产、环保治理等领域。
工程喷淋除尘方案

工程喷淋除尘方案在工程中,尘埃是一个不可避免的问题。
它影响工作效率,对人体健康也有不良影响。
为了解决这个问题,喷淋除尘技术被广泛应用。
本文将介绍工程喷淋除尘方案的一些基本概念、组成和应用。
喷淋除尘方案的组成喷淋装置喷淋装置是喷淋除尘方案的核心。
它通过喷淋雾化出水滴,将空气中的灰尘和污染物降低到地面。
喷淋装置通常由喷嘴、水泵、管道和控制系统组成。
•喷嘴:喷嘴通常由空气和水混合而成,形成细小的水滴,使喷雾均匀。
喷嘴的数量和位置应根据工程的实际需要进行合理布置。
•水泵:水泵是推动喷淋水流的核心部件。
在喷淋除尘过程中,水泵需要确保出水量和出水压力能够满足要求。
•管道:喷淋管道需要设计合理,确保水流不受阻碍,同时也要考虑设备的运输和安装问题。
•控制系统:喷淋除尘系统的开关需要精确可靠,同时,也需要具备精准的控制能力,确保能够满足工程的实际需求。
附属设备除了喷淋装置,附属设备也是喷淋除尘方案的重要组成部分。
这些设备包括主控制柜、压力罐、调节阀和电磁阀等。
它们也应根据实际需求来选用。
•主控制柜:主控制柜是喷淋除尘系统的“大脑”,控制和监控整个系统的运行。
主控制柜需要具有操作简单、稳定可靠、故障显示等功能。
•压力罐:压力罐用于储存喷淋水,在喷淋开始前,需要充满水,以便外力对其稳定性的影响。
压力罐的大小和数量也需要根据实际需求进行合理设计。
•调节阀:调节阀主要用于控制整个喷淋系统的水量和压力,以适应不同工作环境。
•电磁阀:电磁阀是控制喷嘴和其他附属设备的开关。
通过电控阀门开启和关闭,可以控制雾液的喷射时间和威力。
喷淋除尘方案的应用喷淋除尘技术被广泛应用于钢铁、矿山、港口、化工、水泥等领域。
下面是一些喷淋除尘方案的应用场景。
煤矿除尘煤矿除尘是喷淋除尘技术应用的一个重要领域。
由于煤矿工作环境的特殊性,它需要喷淋除尘系统具有一定的特点和要求:•喷淋雾滴必须细小,并且要由下向上喷洒。
•喷淋雾滴应该能充分浸润在地上、机器和挡板之间,防止灰尘保留在空气中。
高压喷雾除尘技术及其应用

高压喷雾除尘技术及其应用
高压喷雾除尘技术是一种利用高压水雾将空气中的粉尘颗粒捕集并去除的方法。
该技术利用高压水雾将空气中的粉尘颗粒湿化并捕集,同时通过重力沉降或过滤器将捕集的粉尘颗粒去除,从而达到除尘的效果。
该技术具有除尘效率高、操作简单、维护成本低等优点,广泛应用于工业排放气体的处理、煤矿、建筑材料、化工、钢铁、水泥等行业的除尘处理。
高压喷雾除尘技术的应用主要包括以下几个方面:
1. 工业废气处理:高压喷雾除尘技术可用于工业废气处理,如钢铁、煤矿、化工等行业的废气处理,可有效去除废气中的粉尘颗粒,减少对环境的污染。
2. 建筑材料行业:高压喷雾除尘技术可用于建筑材料行业中的砂石料、水泥、石膏等生产过程中的粉尘控制,减少粉尘对工人健康的影响,同时减少对周围环境的污染。
3. 农业生产:高压喷雾除尘技术可用于农业生产中的禽畜养殖和饲料生产等过程中,可有效去除粉尘和异味,改善生产环境,保障农民和工人的健康。
4. 其他领域:高压喷雾除尘技术还可用于公共场所、医院、学校等场所中的空气净化,去除空气中的细菌、病毒和粉尘等有害物质,保障人们的健康。
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1.喷雾降尘研究现状1.1国内外对除尘方法的研究现状目前,湿式降尘最广泛的是使用普通喷嘴进行水雾降尘,然而,由于水压较低,严重地影响喷雾降尘效果,这种方法的总粉尘降尘效率仅为50%~60%,对呼吸尘的降尘效率只有20%-30%。
为提高降尘效果,国内外相关学者研究了声波雾化喷雾、磁水喷雾、预荷电喷雾、泡沫除尘、高压喷雾等。
高压喷雾技术是一种近年来在国外的许多煤矿中使用较普遍的降尘技术,但在我国只有极少数矿井开始使用,降尘效果十分显著。
降尘率高的原因是水雾粒子与尘粒的凝结效率高。
在低压喷雾时,水雾粒子是通过惯性碰撞、拦截捕尘、凝并和布朗扩散等综合作用来降尘的;而采用高压喷雾不但有低压喷雾时的四种机理作用,还使水雾带有较高的正负电荷,因而显著提高了水雾单颗粒对呼吸性粉尘的捕集效率。
采用高压水流作为介质,通过参数的调节,可将其携带的高能量水用于水滴的破碎,从而得到优良的雾化效果。
人类认识喷雾除尘技术是从雨滴洗涤大气中的尘埃开始的,以后逐渐推广应用到控制污染物和粉尘。
早在公元1946 年,兰米尔就研究了大气尘粒在球状捕尘器上的碰撞,并以位流和滞流为依据成功地计算了碰撞效率。
20 世纪40 年代中期,Penney 研制出了世界上第一台荷电水雾除尘器。
迄今,美国、日本、法国、英国、加拿大及前苏联等国家对此项技术均做过广泛而深入的研究。
20 世纪60 年代Elperin提出了对喷理论并进行实验,但是直到1975 年,才由俄罗斯的Lainer 将其用于除尘。
但是对喷雾除尘技术的研究却是始于1976 年美国学者布朗和斯考温格德提出的微细水雾捕尘理论。
认为在微细水雾中,不仅存在着各种动力学现象,而且还有蒸发、凝结以及水蒸气浓度差异造成的扩散现象等,这都对微细粉尘的捕集起重要作用。
美国、俄罗斯、以色列等国家就己经对微细水雾捕尘技术进行了多方面的研究,并取得了一定的成果,但当时的研究工作还不够细致,没有上升到理论层次,仅限于实验和数值模拟。
由于缺乏足够的理论以及尚未成功研制出各种先进的除尘方案和除尘器,使得此项技术的研究未能得到进一步的发展。
70 年代出现的能源危机使得喷雾除尘技术的应用逐渐得到重视。
80 年代以来,研究发现有的尘源属开放性粉尘无法进行密闭收集,有的物料或废气温度较高不宜采用布袋除尘,有的尘源分散不宜采用集中除尘,加之一般的除尘方式对呼吸性粉尘捕集效率普遍较低。
因此,许多发达国家于是进一步探讨研究湿式除尘技术。
在除尘领域,水雾捕尘技术应用较多,但主要是用在烟气脱硫、烟气净化上。
当对人类生存构成巨大威胁的呼吸性粉尘得到重视以后,利用水雾的喷雾除尘技术因其除尘效率高且节能的优势得到了迅速的发展。
此后,各国针对不同的粉尘对象设计研制了各种喷雾除尘系统并开发了各种除尘设备,并将其应用于不同的系统和场所,取得了良好的效果。
近几年来,随着喷雾除尘技术的推广和应用,开始有一些学者借助新的研究手段对喷雾除尘过程进行理论及数值研究,以此加深对喷雾除尘机理的深层次认识,为优化喷雾除尘技术提供依据。
C.R.麦克卡利和 B.奥斯克在实验中观察到,当界面张力很大时,与水滴碰撞的尘粒没有被捕获,反而被弹开。
C.S.彭伯顿经过理论分析,推导出颗粒物克服表面张力要做的穿透功,并提出完全进入水滴所需的最小速度。
在彭伯顿工作的基础上,J.E.麦克唐纳将研究扩展到接触角为0~180 度的部分可润湿性颗粒物。
通过对水喷淋去除煤尘的研究,S.钱德修改了克服表面张力需要做的穿透功,只有当穿透功达到一定数值后,与水滴碰撞的尘粒才能进入水滴,从而被捕获。
大气飘尘经雨水洗涤并去除的过程常常会受到云中电场和电荷的影响,这样就需要研究一系列电荷对捕集效率的影响。
S.N.格罗弗和K.V.比尔德提出了一个流速模型,计算出带电颗粒间的碰撞效率。
H.C.王和M.B.张先后研究了静电引力对捕集效率的影响,以及静电力与惯性碰撞之间的关系。
通过试验探索及对前人工作的研究,认为当颗粒物的动能大于克服表面张力要做的穿透功时,颗粒可自动进人水滴,此时,惯性碰撞是主要的捕集作用机理。
而当动能小于穿透功时,尘粒与水滴之间的作用要受许多参数的控制,如流体动力学参数、尘粒与水滴的物理和化学性质等。
O,Rourke 建立的统计模型,如KTV A 方程。
该模型存在两个方面问题:一是模型基于早期的水滴碰撞试验结果,只考虑了聚合与摩擦分离两种情况,而实际的液滴碰撞结果非常复杂,远不止这两种情况;二是模型在碰撞频率计算时假定液滴离散相均匀分布,而实际喷雾场中液相在空间存在较大的浓度分布差异,由于液滴数密度在离散液滴模型中不易准确计算,从而造成碰撞频率的较大误差,这两方面的原因使得碰撞模型成为喷雾模拟中的软肋。
近年来,Tennison、Post 等在碰撞模型中考虑了更多的液滴碰撞结果,Schirnidt、Nordin 则针对后一问题提出了一些有特色的碰撞频率计算方法以提高计算速度和准确性。
近年来,鉴于喷雾除尘技术的种种优点,国内对喷雾除尘技术越来越重视,研究也很活跃,并且对该领域的研究不断深入。
陈明基等用流体力学理论分析了水雾的捕集分离机理,认为当气流携带固体颗粒接近捕集物时,在惯性碰撞、拦截和扩散等短程机理。
综合作用下完成捕尘,并且提出了捕集效率的计算方法。
张国权应用胶体化学理论解释了水雾捕尘机理,将粉尘作为气溶胶粒子来研究,将水滴假设成坚硬的球体,从截留作用、惯性沉降、扩散沉降、重力沉降等方面阐述了水滴的捕尘机理,并且提出了水滴群捕集效率的计算方法。
赵兴本在喷雾除尘技术应用上有过研究,杨玉军和梁彤等在水雾降尘设计方法、喷枪设备原理与性能等方面作过研究,效果明显,但主要是应用在矿山。
西安交通大学的张小艳对水的超声雾化技术进行了实验研究,应用回归分析建立了超声雾化性能的数学模型。
在分析微细水雾捕尘机理及捕尘水雾凝并沉降技术的基础上,设计了集微细水雾捕尘—凝聚、凝并降尘—惯性沉降分离为一体的含尘气流净化系统,并对该系统的除尘效率进行了实验研究,建立了相应的数学模型。
该系统除尘效果非常好,除尘效率达到了99.6%。
西南科技大学的陈海众分析了对喷除尘机理,实验考。
察喷嘴气流速度、含尘浓度和雾化水润湿含尘气流对除尘效率的影响,并进行机理分析。
实验表明,除尘效率随喷嘴风速、含尘浓度的增大而升高,但有一个最优值,超过该值后除尘效率反而降低。
原冶金部马鞍山矿山研究院的徐立成认为:根据空气动力学理论,含尘气流绕过雾滴时,尘粒由于惯性会从绕流的气流中偏离而与雾滴相撞从而被捕捉。
其被捕捉的机率与雾滴直径有关,当雾滴直径与尘粒直径相近时,雾滴更易捕捉到尘粒。
研究表明,雾滴直径与尘粒直径之比K值的范围在1.25<K<5时,捕尘效果最佳。
而叶钟元认为水雾的捕尘效率与粉尘和水雾的相对粒度有关,当水雾粒度是粉尘粒度的100~150倍时,除尘效果更佳。
1.2国内外对除尘方法的研究目前,湿式降尘最广泛的是使用普通喷嘴进行水雾降尘,然而,由于水压较低,严重地影响喷雾降尘效果,这种方法的总粉尘降尘效率仅为50%~60%,对呼吸尘的降尘效率只有20%-30%。
为提高降尘效果,国内外相关学者研究了声波雾化喷雾、磁水喷雾、预荷电喷雾、泡沫除尘、高压喷雾等。
声波雾化降尘技术,磁化水降尘技术,预荷电喷雾降尘技术,泡沫降尘技术和高效喷雾降尘技术等应用于煤矿井下的降尘,可使其作业处的总粉尘和呼吸性粉尘得到有效沉降。
声波雾化降尘技术是利用声波凝聚、空气雾化的原理,从提高尘粒与尘粒、雾粒与尘粒的凝聚效率以及雾化程度来提高呼吸性粉尘的降尘效率。
产生声能的声波发生器是该项技术的关键。
该项技术所研制的声波雾化喷嘴具有普通压气雾化喷嘴的特点,雾化效果好,耗水量低,雾粒密度大。
同时,产生的高频高能声波可以使已经雾化的雾粒二次雾化、减小雾粒直径,提高雾粒与尘粒的凝并效果。
然而,声波雾化喷嘴产生的声波频率在可听范围内,声压级高,噪音较大;此外,雾粒变小易受环境风流影响,寿命也短。
磁化水降尘技术是改善的喷雾降尘法,是降低呼吸性粉尘的另一条技术途径。
它是用物理的方法改变水的性质,使水的雾化能力增大,是一种简单有效的方法。
水是抗磁性物质,当对水施加一种外磁场时,水就要产生一个附加磁场,其方向与外磁场方向相反,由于外磁场与分子力的相互作用,削弱了分子间的内聚力,改变了水分子的氢键联系,迫使水的粘性下降从而改变水的表面张力,同时水中存在的杂质在流经磁场时也要被磁化,其中含电解质的离子磁化后产生的附加磁场的方向与外磁场方向相同,而非电解质的分子产生的附加磁场的方向与外磁场方向相反,这些磁力的相互作用最终促使水分子的内聚力下降粘滞力减弱,从而不同程度地改变了水的基本结构,成为磁化水。
由于粘度、表面张力降低,吸附、溶解能力增强,致使雾化程度得到提高,可以提高捕捉粉尘的机率,从实际降尘效果来看对总粉尘的降尘效率比清水提高14.7%,对呼吸性粉尘降尘率比清水提高14%。
预荷电高效喷雾降尘技术对现场粉尘状况调查发现,悬游粉尘大多带有电荷,于是提出了如何利用这一现象来降低呼吸性粉尘的思路。
如果让水雾带有极性相反的电荷,就可以使雾粒和尘粒之间产生较强的静电引力,从而提高水雾对粉尘的捕获效果。
为此开展了预荷电水雾降尘机理和实用技术的研究。
基础研究的结果表明,荷电水雾对呼吸粉尘的降尘效率是随水雾荷质比的提高而线性上升的,最高达到75.7%。
实现这一目的的关键是能研制出耗水量小,雾化效果好,雾粒密度大而且水雾能够荷上足够多的电荷的电介喷嘴。
泡沫除尘是—种新型的除尘技术,如美国、前苏联、西德及东欧等国家为提高呼吸性粉尘的降尘效率,从七十年代起开始集中研究湿润剂和泡沫除尘剂。
泡沫除尘剂是利用表面活性剂的特点,使泡沫剂和水一起按一定比例混合,通过发泡剂产生大量高倍数泡沫喷洒到尘源或含尘空气中,形成大量的泡沫粒子群,其总体积和总面积很大,从而大大增加雾液与尘粒的接触面和相互接触,提高水雾的降尘效果。
声、磁、电降尘法的研究正不断取得进展,但离推广还有一段距离。
高压喷雾技术,近年来,高压喷雾降尘技术已在国外的许多煤矿中使用;我国只有极少数矿井开始使用,降尘效果也十分显著。
降尘率商的原因是水雾粒与尘粒的凝结效率高。
在低压喷雾时,水雾粒是i恿过惯性碰撞,拦截捕尘,凝集,布朗扩散的综合作用来降尘的;而采用高压喷雾不但有低压喷雾时的四种机理作用,还使水雾带有较高的正负电电荷,因而显著提高了单颗水雾粒对微细粉尘的捕集效率,因此显著提高对呼吸尘和全尘的沉降率。
采用高压水流作为介质,通过参数的调节,可将其携带的高能量水用于水滴的破碎,从而得到优良的雾化效果。
3 .2 影响除尘效果的因素1 ) 雾滴粒度水雾滴粒度根据喷雾除尘的要求来确定的,一般情况下粒度越小在空气中分布的密度越大,与煤尘的接触机会越多,降尘效果越好,因为煤尘有一定的抗湿性,甚至,有的煤尘具有油性,当雾粒过大时,动量大,其质量也大,不易煤尘相碰撞,过小时易蒸发,即使煤尘与雾粒相碰撞,没等煤尘落地,水分已经蒸发,没有起到作用。