第三章-颗粒污染物控制技术基础课件

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第三章第三章 颗粒污染物控制技术基础颗粒污染物控制技术基础n n 颗粒颗粒的粒径及粒径分布的粒径及粒径分布 n 颗粒物的其它物理性质颗粒物的其它物理性质 n 净化装置的性能净化装置的性能 n 颗粒捕集的理论基础颗粒捕集的理论基础 nn n 掌握颗粒粒径分布特点,学会计算平均粒径掌握颗粒粒径分布特点,学会计算平均粒径 n 掌握颗粒物的其它物理性质掌握颗粒物的其它物理性质 n 掌握除尘系统的关键参数,学会计算总除尘效率和分级除尘效率掌握除尘系统的关键参数,学会计算总除尘效率和分级除尘效率 n 掌握颗粒捕集的理论基础,学会计算主要作用力下颗粒的运动速度掌握颗粒捕集的理论基础,学会计算主要作用力下颗粒的运动速度第三章 颗粒污染物控制技术基础 1第一节第一节 颗粒颗粒的粒径及粒径分布的粒径及粒径分布 粒径与颗粒物化学组成粒径与颗粒物化学组成第一节 颗粒的粒径及粒径分布 粒径与颗粒物化学组成2第一节第一节 颗粒颗粒的粒径及粒径分布的粒径及粒径分布n粒径与消光系数粒径与消光系数第一节 颗粒的粒径及粒径分布粒径与消光系数3第一节第一节 颗粒颗粒的粒径及粒径分布的粒径及粒径分布n颗粒物在呼吸系统内的沉积与粒径的关系颗粒物在呼吸系统内的沉积与粒径的关系第一节 颗粒的粒径及粒径分布颗粒物在呼吸系统内的沉积与4第一节第一节 颗粒颗粒的粒径及粒径分布的粒径及粒径分布n粒径与除尘效率粒径与除尘效率颗粒的化学组成、消光性质及其对人体健康的危害都与颗粒粒径直颗粒的化学组成、消光性质及其对人体健康的危害都与颗粒粒径直接相关;另外,粒径还影响颗粒物控制技术的效率。接相关;另外,粒径还影响颗粒物控制技术的效率。第一节 颗粒的粒径及粒径分布粒径与除尘效率颗粒的化学组5第一节第一节 颗粒的粒径及粒径分布颗粒的粒径及粒径分布n颗粒的粒径颗粒的粒径显微镜法显微镜法定向直径定向直径dF(Feret 直径):各颗粒在投影图中同一方向直径):各颗粒在投影图中同一方向上的最大投影长度上的最大投影长度定向面积等分直径定向面积等分直径dM(Martin直径):各颗粒在投影图直径):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投影面积直径dA(Heywood直径):与颗粒投影面积相直径):与颗粒投影面积相等的圆的直径等的圆的直径 Heywood测定分析表明,同一颗粒的测定分析表明,同一颗粒的dFdAdM第一节 颗粒的粒径及粒径分布颗粒的粒径6第三章-颗粒污染物控制技术基础课件7颗粒的直径颗粒的直径n显微镜法观测粒径直径的三种方法显微镜法观测粒径直径的三种方法na-定向直径定向直径 b-定向面积等分直径定向面积等分直径 c-投影面积直径投影面积直径颗粒的直径显微镜法观测粒径直径的三种方法8颗粒的直径颗粒的直径筛分法筛分法筛分直径:颗粒能够通过的最小方筛孔的宽度筛分直径:颗粒能够通过的最小方筛孔的宽度光散射法光散射法等体积直径等体积直径dV:与颗粒体积相等的圆球的直径:与颗粒体积相等的圆球的直径沉降法沉降法斯托克斯(斯托克斯(Stokes)直径)直径ds:同一流体中与颗粒密度相:同一流体中与颗粒密度相同、沉降速度相等的圆球直径同、沉降速度相等的圆球直径空气动力学当量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:在空气中与颗粒沉降速度相等的单位密度(的单位密度(1g/m3)的圆球的直径)的圆球的直径 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切相关,是除尘技术中应用最多的两种直径颗粒的直径筛分法9颗粒的直径颗粒的直径n粒径的测定结果与颗粒的形状有关粒径的测定结果与颗粒的形状有关n通常用圆球度通常用圆球度(sphericity)表示颗粒形状与圆球形不表示颗粒形状与圆球形不一致的程度一致的程度n圆球度:与颗粒体积相等的圆球的表面积与颗粒的表圆球度:与颗粒体积相等的圆球的表面积与颗粒的表面积之比面积之比s(s1时,近似于对数正态分布;时,近似于对数正态分布;n3时,更适合于时,更适合于正态分布正态分布粒径分布函数罗辛拉姆勒分布(RosinRammler)28第二节第二节 颗粒的其它物理性质颗粒的其它物理性质n颗粒的密度颗粒的密度单位体积颗粒的质量,单位体积颗粒的质量,kg/m3或或g/cm3若颗粒体积不包括颗粒内部和之间的缝隙若颗粒体积不包括颗粒内部和之间的缝隙真密度真密度用堆积体积计算用堆积体积计算堆积密度堆积密度空隙率空隙率粉尘颗粒间和内部空隙的体积与堆积总体积粉尘颗粒间和内部空隙的体积与堆积总体积之比之比第二节 颗粒的其它物理性质颗粒的密度29颗粒的安息角与滑动角颗粒的安息角与滑动角n安息角:颗粒从漏斗连续落下自然堆积形成的圆锥体母线安息角:颗粒从漏斗连续落下自然堆积形成的圆锥体母线与地面的夹角与地面的夹角n滑动角:自然堆积在光滑平板上的颗粒随平板做倾斜运动滑动角:自然堆积在光滑平板上的颗粒随平板做倾斜运动时颗粒开始发生滑动的平板倾角时颗粒开始发生滑动的平板倾角n安息角与滑动角是评价颗粒物流动特性的重要指标安息角与滑动角是评价颗粒物流动特性的重要指标n安息角和滑动角的影响因素:颗粒粒径、含水率、颗粒形安息角和滑动角的影响因素:颗粒粒径、含水率、颗粒形状、颗粒表面光滑程度、颗粒粘性状、颗粒表面光滑程度、颗粒粘性颗粒的安息角与滑动角安息角:颗粒从漏斗连续落下自然堆积形成的30颗粒的比表面积颗粒的比表面积n单位体积颗粒所具有的表面积单位体积颗粒所具有的表面积n以质量表示的比表面积以质量表示的比表面积n以堆积体积表示的比表面积以堆积体积表示的比表面积颗粒的比表面积单位体积颗粒所具有的表面积31颗粒的含水率颗粒的含水率n颗粒中的水分包括附在颗粒表面和包含在凹坑和细孔中的颗粒中的水分包括附在颗粒表面和包含在凹坑和细孔中的自由水分自由水分以及颗粒内部的以及颗粒内部的结合水分结合水分n含水率水分质量与粉尘总质量之比含水率水分质量与粉尘总质量之比n含水率影响粉尘的导电性、粘附性、流动性等物理特性含水率影响粉尘的导电性、粘附性、流动性等物理特性n吸湿现象吸湿现象n平衡含水率平衡含水率颗粒的含水率颗粒中的水分包括附在颗粒表面和包含在凹坑和细孔中32颗粒的润湿性颗粒的润湿性n润湿性润湿性颗粒物的颗粒与液体接触后能够互相附着或附着的难易颗粒物的颗粒与液体接触后能够互相附着或附着的难易程度的性质程度的性质n润湿性与颗粒的种类、粒径、形状、生成条件、组分、温度、含润湿性与颗粒的种类、粒径、形状、生成条件、组分、温度、含水率、表面粗糙度及荷电性有关,还与液体的液体的表面张力及水率、表面粗糙度及荷电性有关,还与液体的液体的表面张力及尘粒与液体之间的粘附力和接触方式有关。尘粒与液体之间的粘附力和接触方式有关。n颗粒的润湿性随压力增大而增大,随温度升高而下降颗粒的润湿性随压力增大而增大,随温度升高而下降n润湿速度润湿速度n润湿性是选择湿式除尘器的主要依据润湿性是选择湿式除尘器的主要依据颗粒的润湿性润湿性颗粒物的颗粒与液体接触后能够互相附着或附33颗粒的荷电性和导电性颗粒的荷电性和导电性n颗粒的荷电性颗粒的荷电性天然粉尘和工业粉尘几乎都带有一定的电荷天然粉尘和工业粉尘几乎都带有一定的电荷荷电因素电离辐射、高压放电、高温产生的离子或电荷电因素电离辐射、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、产生过程中荷子被捕获、颗粒间或颗粒与壁面间摩擦、产生过程中荷电电天然粉尘和人工粉尘的荷电量一般为最大荷电量的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,荷电量随温度增高、表面积增大及含水率减小而增加,且与化学组成有关且与化学组成有关颗粒的荷电性和导电性颗粒的荷电性34颗粒的荷电性和导电性颗粒的荷电性和导电性n颗粒的导电性颗粒的导电性比电阻比电阻导电机制:导电机制:高温(高温(200oC以上),颗粒本体内部的电子和离子以上),颗粒本体内部的电子和离子体积比电阻体积比电阻低温(低温(100oC以下),颗粒表面吸附的水分或其他化学物质表面以下),颗粒表面吸附的水分或其他化学物质表面积比电阻积比电阻中间温度,同时起作用中间温度,同时起作用比电阻对电除尘器运行有很大影响,最适宜范围比电阻对电除尘器运行有很大影响,最适宜范围1041010颗粒的荷电性和导电性颗粒的导电性35颗粒的导电性和荷电性颗粒的导电性和荷电性n典型温度比电阻曲线典型温度比电阻曲线颗粒的导电性和荷电性典型温度比电阻曲线36颗粒的导电性和荷电性颗粒的导电性和荷电性n温度和相对湿度对粉尘比电阻的影响温度和相对湿度对粉尘比电阻的影响n较为干燥的粉尘的比电阻在较为干燥的粉尘的比电阻在3000F(420K)左右达到最大值)左右达到最大值颗粒的导电性和荷电性温度和相对湿度对粉尘比电阻的影响37颗粒的粘附性颗粒的粘附性n粘附和自粘现象粘附和自粘现象n粘附力克服附着现象所需要的力粘附力克服附着现象所需要的力n粘附力:分子力(范德华力)、毛细力、静电力(库仑力)粘附力:分子力(范德华力)、毛细力、静电力(库仑力)n断裂强度表征粉尘自粘性的指标,等于粉尘断裂所需的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除以其断裂的接触面积n分类:不粘性、微粘性、中等粘性、强粘性分类:不粘性、微粘性、中等粘性、强粘性n粒径、形状、表面粗糙度、润湿性、荷电量均影响粘附性粒径、形状、表面粗糙度、润湿性、荷电量均影响粘附性颗粒的粘附性粘附和自粘现象38颗粒的自燃性和爆炸性颗粒的自燃性和爆炸性n粉尘的自燃性粉尘的自燃性自燃存放过程中自然发热自燃存放过程中自然发热 热量积累热量积累 达到达到燃点燃点 燃烧燃烧自然发热的原因氧化热、分解热、聚合热、发酵自然发热的原因氧化热、分解热、聚合热、发酵热热影响因素:粉尘的结构和物化特性、粉尘的存在状影响因素:粉尘的结构和物化特性、粉尘的存在状态和环境态和环境颗粒的自燃性和爆炸性粉尘的自燃性39粉尘的爆炸性粉尘的爆炸性n粉尘发生爆炸必备的条件: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可燃物与空气或氧气构成的可燃混合物达到一定的浓度的浓度最低可燃物浓度爆炸浓度下限最低可燃物浓度爆炸浓度下限爆炸浓度上限爆炸浓度上限存在能量足够的火源存在能量足够的火源粉尘的爆炸性粉尘发生爆炸必备的条件:40第三节第三节 净化装置的性能净化装置的性能n评价净化装置性能的指标评价净化装置性能的指标技术指标技术指标处理气体流量处理气体流量净化效率净化效率压力损失压力损失经济指标经济指标设备费设备费运行费运行费占地面积占地面积第三节 净化装置的性能评价净化装置性能的指标41净化装置技术性能的表示方法净化装置技术性能的表示方法n处理气体流量处理气体流量漏风率漏风率n压力损失压力损失净化装置技术性能的表示方法处理气体流量42总净化效率的表示方法总净化效率的表示方法n总净化效率总净化效率n通过率通过率n分级除尘效率分级除尘效率n分割粒径除尘效率为分割粒径除尘效率为50的粒径的粒径总净化效率的表示方法总净化效率43分级效率与总效率的关系分级效率与总效率的关系n由总效率求分级效率由总效率求分级效率除尘器实验除尘器实验n由分级效率求总效率由分级效率求总效率除尘器设计除尘器设计分级效率与总效率的关系由总效率求分级效率除尘器实验44多级串联的总净化效率多级串联的总净化效率n总分级通过率总分级通过率n总分级效率总分级效率n总除尘效率总除尘效率多级串联的总净化效率总分级通过率45第四节第四节 颗粒捕集的理论基础颗粒捕集的理论基础n对颗粒施加外力使颗粒相对气流产生一定位移并从气流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中分离即颗粒相对于气流运动即颗粒相对于气流运动n颗粒捕集过程中需要考虑的作用力:外力、流体阻力、颗粒捕集过程中需要考虑的作用力:外力、流体阻力、颗粒间相互作用力颗粒间相互作用力外力:重力、离心力、惯性力、静电力、磁力、热力、外力:重力、离心力、惯性力、静电力、磁力、热力、泳力等泳力等颗粒间相互作用力:颗粒浓度不高时可以忽略颗粒间相互作用力:颗粒浓度不高时可以忽略第四节 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一46流体阻力流体阻力(Drag force)n流体阻力形状阻力摩擦阻力流体阻力形状阻力摩擦阻力n阻力的方向和速度向量方向相反阻力的方向和速度向量方向相反n n n 流体阻力(Drag force)流体阻力形状阻力摩擦阻力47流体阻力流体阻力n流体阻力与雷诺数的函数关系流体阻力与雷诺数的函数关系 流体阻力流体阻力与雷诺数的函数关系48重力沉降重力沉降n力平衡关系力平衡关系nStokes颗粒的重力沉降末端速度(忽略浮力影响)颗粒的重力沉降末端速度(忽略浮力影响)n湍流过渡区湍流过渡区n牛顿区牛顿区nStokes直径直径n空气动力学直径空气动力学直径重力沉降力平衡关系49流体阻力流体阻力n颗粒尺寸与气体平均自由程接近时,颗粒发生滑动颗粒尺寸与气体平均自由程接近时,颗粒发生滑动坎宁汉修正坎宁汉修正(Cunningham correction)流体阻力颗粒尺寸与气体平均自由程接近时,颗粒发生滑动坎宁50阻力导致的减速运动阻力导致的减速运动n根据牛顿第三定律根据牛顿第三定律n若仅考虑若仅考虑Stokes区域区域n积分得积分得n速度由速度由u0减速到减速到u所迁移的距离所迁移的距离n若引入坎宁汉修正系数若引入坎宁汉修正系数Cn停止距离停止距离阻力导致的减速运动根据牛顿第三定律51离心沉降离心沉降n力平衡关系力平衡关系nStokes颗粒的末端沉降速度颗粒的末端沉降速度离心沉降力平衡关系52静电沉降静电沉降n力平衡关系力平衡关系n静电沉降的末端速度习惯上成为驱进速度,用静电沉降的末端速度习惯上成为驱进速度,用 表示,表示,对于对于Stokes粒子:粒子:静电沉降力平衡关系53惯性沉降惯性沉降n颗粒接近靶时的运动情况颗粒接近靶时的运动情况惯性沉降颗粒接近靶时的运动情况54惯性碰撞惯性碰撞(Inertial Impaction)n惯性碰撞的捕集效率取决于三个因素惯性碰撞的捕集效率取决于三个因素气流速度在靶气流速度在靶(target)周围的分布,用周围的分布,用ReD衡量衡量颗粒运动轨迹,用颗粒运动轨迹,用Stokes数描述数描述颗粒对捕集体的附着,通常假定为颗粒对捕集体的附着,通常假定为100惯性碰撞(Inertial Impaction)惯性碰撞的55惯性碰撞惯性碰撞n惯性碰撞分级效率惯性碰撞分级效率与与 的关系的关系惯性碰撞惯性碰撞分级效率与 的关系56拦截拦截n直接拦截发生在颗粒距捕集体直接拦截发生在颗粒距捕集体dp/2的距离内的距离内n拦截效率用直接拦截比拦截效率用直接拦截比R表示表示n对于惯性大的颗粒对于惯性大的颗粒n对于惯性小的颗粒对于惯性小的颗粒拦截直接拦截发生在颗粒距捕集体dp/2的距离内57扩散沉降扩散沉降n扩散系数和均方根位移扩散系数和均方根位移布朗扩散作用对于小粒子的捕集影响较大布朗扩散作用对于小粒子的捕集影响较大颗粒的扩散类似于气体分子的扩散颗粒的扩散类似于气体分子的扩散对于粒径约等于或大于气体分子平均自由程的颗粒对于粒径约等于或大于气体分子平均自由程的颗粒对于粒径大于分子但小于气体平均自由程的颗粒对于粒径大于分子但小于气体平均自由程的颗粒颗粒的均方根位移(时间颗粒的均方根位移(时间t秒钟)秒钟)扩散沉降扩散系数和均方根位移58扩散沉降扩散沉降n标准状态下布朗扩散平均位移与重力沉降的比较标准状态下布朗扩散平均位移与重力沉降的比较扩散沉降标准状态下布朗扩散平均位移与重力沉降的比较59扩散沉降效率扩散沉降效率n扩散沉降效率取决于皮克莱数扩散沉降效率取决于皮克莱数Pe和雷诺数和雷诺数Ren粘性流单个圆柱体的效率粘性流单个圆柱体的效率n势流单个圆柱体效率势流单个圆柱体效率n孤立球形捕集体孤立球形捕集体n从理论上讲,从理论上讲,是可能的是可能的扩散沉降效率扩散沉降效率取决于皮克莱数Pe和雷诺数Re60扩散沉降效率扩散沉降效率n惯性碰撞、直接拦截和布朗扩散的比较惯性碰撞、直接拦截和布朗扩散的比较扩散沉降效率惯性碰撞、直接拦截和布朗扩散的比较61粒径分布函数粒径分布函数n对数正态分布(续)对数正态分布(续)可用可用 、MMD和和NMD计算出各种平均直径计算出各种平均直径粒径分布函数对数正态分布(续)62
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