第四章— 颗粒污染物的去除.ppt
《第四章— 颗粒污染物的去除.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第四章— 颗粒污染物的去除.ppt(152页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第四章 颗粒污染物的去除 大气污染控制工程大气污染控制工程第四章 颗粒污染物的去除本章学习内容:机械式除尘器 湿式除尘器 电除尘器 过滤式除尘器 除尘器的选择 第一节 机械式除尘器 机械式除尘器是指利用质量力(重力、惯性力和离心力等)分离粉尘的除尘器,即重力沉降室、惯性除尘器、旋风除尘器等。重力沉降室是通过重力作用使颗粒污染物从气体中沉降分离的一种除尘装置。重力沉降室示意图一、重力沉降室含尘气流由管道进入沉降室后,流速大大降低,大而重的尘粒在重力作用下沉降至底部。1.1.沉降室的除尘效率沉降室的除尘效率 沉降室的除尘效率,主要决定于气流的流动状态,一般可分为层流式重力沉降和湍流式重力沉降两类。
2、层流式沉降包括:无混合的塞状流和无混合的层流两种流动状态;湍流式沉降包括:横向混合的湍流和完全混合的湍流。一、重力沉降室无混合的塞状流沉降室的除尘效率假定:(1)气流流动状态保持在层流范围内,各断面气流速度分布均匀;(2)颗粒在除尘器入口断面上分布均匀;(3)颗粒的运动轨迹是由两个分速度合成的,在水平方向,颗粒与气体具有相同的速度v0,在垂直方向,忽略气体的浮力,颗粒仅在重力和气体阻力作用下以其终末重力沉降速度vs沉降。一、重力沉降室 设沉降室的长、宽、高分别为 ,水平气流速度为 (m/s),处理气体流量为(m3/s),则气流在沉降室内的停留时间:一、重力沉降室 在时间t内,粒径为dp的颗粒的
3、重力沉降高度hc为 对于粒径为dp的颗粒,只有在高度hc以下进入沉降室,才能以其沉降速度vs沉降到下部灰斗中:,代入上式中得到:一、重力沉降室对于斯托克斯区域,沉降速度 1 1、重力沉降室能100%去除的最小粒径为:由于沉降室内的气流扰动和返混的影响,工程上一般用分级效率的公式的一半作为实际效率:一、重力沉降室 2 沉降室的设计沉降室的设计 沉降室的设计包括确定几何尺寸()和分级除尘效率、总除尘效率等。在确定几何尺寸时:(1)选定要全部去除的最小粒径,计算出其重力沉降速度vs*,则有:(2)确定平均气流速度v0,由选定的高度H求出最小长度L,或由选定的L求出最大高度H(v0取值范围:0.2-2
4、m/s,视要求的除尘效率和占地空间大小而定)(3)沉降室尺寸确定后,便可进行分级效率计算。然后根据和粉尘粒径分布数据计算总除尘效率。一、重力沉降室提高沉降室效率的主要途径l降低沉降室内气流速度l增加沉降室长度l降低沉降室高度l多层沉降室多层沉降室:设置几层水平隔板设置几层水平隔板l折流板式沉降室折流板式沉降室:加设一些垂直的挡板,加设一些垂直的挡板,利用气流绕流的惯性作用利用气流绕流的惯性作用一、重力沉降室重力沉降室的优点l结构简单,投资少l压力损失小(一般为50100Pa)l维修管理容易缺点l体积大,效率低l仅作为高效除尘器的预除尘装置,除去较大和较重的粒子一、重力沉降室例4-1 用沉降室作
5、为含尘气流的初级净化装置,粉尘真密度为2670kg/m3,浓度为28.9g/m3,常温常压下的空气流量为1800m3/h。试确定全部捕集40m以上的颗粒时沉降室的尺寸。解:确定沉降室尺寸首先计算dp=40m颗粒的重力沉降速度vs*一、重力沉降室 选取气流速度v0=0.3m/s,沉降室高H=1.2m,则沉降室长 沉降室宽 一、重力沉降室 惯性除尘器是使含尘气流方向发生急剧转变,借助尘粒本身的惯性作用使其与气流分离的装置。1 1惯性除尘器除尘机理惯性除尘器除尘机理二、惯性除尘器2 2 惯性除尘器结构型式惯性除尘器结构型式 惯性除尘器的结构形式可分为碰撞式和回转式两类。碰撞式气流冲击式气流冲击挡板捕
6、集较粗粒子挡板捕集较粗粒子回转式改变气流式改变气流方向捕集较细粒子方向捕集较细粒子(a)单级碰撞单级碰撞式式;(b)多级多级碰撞碰撞式式;(c)百叶式百叶式;(d)回转回转式式二、惯性除尘器3 3 惯性除尘器的应用惯性除尘器的应用 惯性除尘器宜用于净化密度和粒径较大的金属或矿物性粉尘。由于其净化效率不高,只能用于多级除尘中的第一级除尘,捕集10-20m以上的粉尘,其压力损失差别很大,一般为100-1000Pa。二、惯性除尘器1旋风除尘器的基本原理 旋风除尘器是使旋风除尘器是使含尘气流作旋转运动,含尘气流作旋转运动,在在离心力作用离心力作用下使尘下使尘粒从气流中分离捕集粒从气流中分离捕集下来的装
7、置,是常用下来的装置,是常用的除尘器。的除尘器。普通旋风普通旋风除尘器是由进气管、除尘器是由进气管、筒体、锥体和排气管筒体、锥体和排气管等组成等组成 三、旋风除尘器普通旋风除尘器内气流形式普通旋风除尘器内气流形式气流沿外壁由上向下旋转运动:外涡旋 少量气体沿径向运动到中心区域:上旋流旋转气流在锥体底部转而向上沿轴心旋转:内涡旋 气流运动包括切向、轴向和径向:切向速度、轴向速度和径向速度n旋风除尘器内气流与尘粒的运动旋风除尘器内气流与尘粒的运动三、旋风除尘器切向速度决定气流质点离心力大小,颗粒在离心力作用下逐渐移向外壁到达外壁的尘粒在气流和重力共同作用下沿壁面落入灰斗上涡旋气流从除尘器顶部向下高
8、速旋转时,一部分气流带着细小的尘粒沿筒壁旋转向上,到达顶部后,再沿排出管外壁旋转向下,最后从排出管排出三、旋风除尘器旋风除尘器内气流切向速度和压力分布三、旋风除尘器切向速度l外涡旋的切向速度分布:n 称为涡流指数 内涡旋的切向速度正比于半径 l内外涡旋的界面上气流切向速度最大 l交界圆柱面直径 dI=(0.61.0)de,de 为排气管直径 三、旋风除尘器径向速度 l假定外涡旋气流均匀地经过交界圆柱面进入内涡旋,平均径向速度 轴向速度l外涡旋的轴向速度向下l内涡旋的轴向速度向上l在内涡旋,轴向速度向上逐渐增大,在排出管底部达到最大值 三、旋风除尘器2.旋风除尘器的除尘效率及影响因素 在旋风除尘
9、器内,粒子的沉降主要取决于离心力FC和向心运动气流作用于尘粒上的阻力FD:(1)FCFD,粒子在离心力推动下移向外壁而被捕集;(2)FCFD,粒子在向心气流的带动下进入内涡旋,最后由排出管排出;(3)FC=FD,作用在尘粒上的外力之和等于零,粒子在交界面上不停地旋转。三、旋风除尘器 除尘效率为50%的粒径即为除尘器的分割直径,用dc表示。因为FC=FD,对于球形粒子,由斯托克斯定律得到:dc愈小,说明除尘效率越高,性能愈好。三、旋风除尘器 当dc确定后,可以根据雷思-利希特模式计算其他粒子的分级效率:三、旋风除尘器对于给定的旋风除尘器,随气体流量增加、颗粒密度增大、气体粘度减小(或气体温度降低
10、)、旋风除尘器尺寸D减小,分级效率升高。旋风除尘器的除尘效率将随进口含尘浓度的增加而提高。旋风除尘器的结构型式,对除尘器的除尘效率影响很大。例如出口管直径d变小时,除尘效率提高;锥体适当加长,有利于提高除尘效率。如果锥底和下部灰斗不严密,外部空气漏入,会使落入灰斗的粉尘重新被带走,造成除尘效率显著下降。三、旋风除尘器 3 旋风除尘器的压力损失 旋风除尘器压力损失控制范围一般为500-2000Pa。用压力损失系数表示的旋风除尘器压力损失计算式为:三、旋风除尘器4 旋风除尘器的结构型式 旋风除尘器的结构型式按气流进入方式不同,可分为:切向进入式:直入式、蜗壳式轴向进入式:逆流式、直流式 三、旋风除
11、尘器旋风除尘器的入口形式旋风除尘器的入口形式三、旋风除尘器 并联式旋风除尘器:当处理气量较大时,可将若干个小旋风除尘器并联起来使用。并联除尘器的压损约为单体的1.1倍,气体量为各单体气体量之和.多管除尘器:采用许多小型旋风除尘器(称为旋风子)组合在一个壳体内并联使用的整体组合方式,布置更紧凑,外形尺寸小;处理气体量更大;能较有效地捕集510m的粉尘;可用耐磨铸铁铸成,因而允许处理含尘浓度较高的气体。并联式旋风除尘器并联式旋风除尘器三、旋风除尘器 5 旋风除尘器的设计收集设计资料 (1)含尘气体特性,成分、温度、湿度、腐蚀性、流 量等;(2)粉尘特性,浓度、成分、密度、粒径分布、粘度、含水率、纤
12、维性和爆炸性等;(3)防尘性能要求,除尘效率和压力损失等;(4)粉尘回收利用的方式与价值;(5)各种除尘器的特征,除尘效率、压力损失、价格、金属耗量、运行费用及维修管理难易程度等;(6)其他资料,如水源、电源、通风机、冷却装置、安装现场及有关设备材料的供应情况等。三、旋风除尘器旋风除尘器的选型设计计算法:(1)由入口含尘浓度和出口含尘浓度(或排放标准)计算出要求达到的除尘效率;(2)结合流体性质及安装场所等选定旋风除尘器的结构型式;(3)根据所选除尘器的分级效率d和粉尘的颗粒粒径分布,计算所选除尘器能够达到的除尘效率T,若T,说明设计满足要求,否则应选择更高性能的旋风除尘器或改变运行参数。(4
13、)计算运行条件下的阻力损失P。三、旋风除尘器经验法经验法:(1)计算所要求的除尘效率;(2)选定除尘器的结构形式;(3)根据所选除尘器的-vi 试验曲线确定入口风速vi;(4)根据处理气量Q和入口风速vi计算出所需除尘器的进口面积A;(5)由旋风除尘器的类型系数K=A/D2求出除尘器的筒体直径D,然后便可从手册中查到所需除尘器的型号规格。三、旋风除尘器符号名称高效旋风除尘器普通旋风除尘器斯台尔曼斯威夫特拉普尔斯威夫特D筒体直径10101010d排气管直径05040505dx卸灰口直径03750402504l1筒体长度151420175l2锥体长度25252020l3排气管长度050506250
14、6h入口高度050440505b入口宽度02021025025切向入口旋风除尘器标准尺寸比例旋风除尘器的结构设计三、旋风除尘器例4-2 试根据拉普尔的标准尺寸比例设计一普通旋风除尘器,已知:处理气量Q=4608m3/h;流体温度t=20;流体含尘浓度为cj=10g/m3;粉尘密度p=2600kg/m3;空气密度=1.29kg/m3;烟气粘度可近似按空气处理,=1.8110-5 Pas。设蜗壳偏心角=1800,偏心距e=0.10m。流体中粉尘粒度分布见下表:粒径(粒径(m)010102020404060608080100质量百分含量(质量百分含量(%)24.7525.6818.638.2110.
15、3312.40三、旋风除尘器解:1.确定旋风除尘器的几何尺寸:设进口面积为A,取进口速度v=16 m/s 因此,根据拉普尔标准尺寸比例,取h=2b 则(1)入口宽度b三、旋风除尘器(2)入口高度h h=2b=0.4m(3)筒体直径D D=4b=0.8m(4)排气管直径d d=0.5D=0.4m(5)卸灰口直径dx dx=0.25D=0.2m(6)筒体长度l1 l1=2D=1.6m(7)锥体长度l2 l2=2D=1.6m(8)排气管长度l3 l3=0.625D=0.5m三、旋风除尘器2计算除尘效率(1)计算旋涡指数,由式(4-7)得 取内外涡旋分界圆柱的直径d0=0.7d,由式(4-6)得 由式
16、(4-9)可得三、旋风除尘器根据(4-11)临界分离粒径dc为分级效率由式(4-12)给出分级除尘效率计算结果如下:粒径(m)9999125500250400050040002502000502501250900040010000.672.680.272.00.0670.1340.40.671.072.670.271.340.530.67二、湿式除尘器分类和性能三、喷雾塔洗涤器气液两相逆向流动,在塔内接触,通过惯性碰撞、拦截、扩散等作用,雾滴降颗粒物捕集。液体从塔顶经雾化喷嘴喷出后,向塔底自由沉降;含尘气体从塔底进入,流向塔顶。喷雾塔洗涤器斯台尔曼(Stairmand)研究了尘粒和水滴尺寸对喷
17、雾塔除尘效率的影响。如图4-9所示,在液气比一定时,当水滴直径在0.51mm的范围内时,对各种尺寸的尘粒均有最高除尘效率。在喷雾塔中的碰撞捕集效率三、喷雾塔洗涤器最佳液滴直径 喷雾塔的除尘效率取决于液滴直径及其与气流之间的相对运动速度,在喷液量一定时,喷雾愈细,液滴的数量越大,靠拦截捕集尘粒的概率越大。但细液滴的沉降速度较小,则与气体之间的相对运动速度要比大液滴小,因而靠惯性碰撞捕集尘粒的概率随液滴直径的减小而减小。由于这两种对立的机制,便存在一个最佳液滴直径。三、喷雾塔洗涤器 如果液滴再细一些,则要考虑液滴在塔中的降落时间及被气流带走的可能,这取决于液滴的沉降速度和空塔气速v0。在实际中,v
18、0值大致取为液滴沉降速度vSD的50%。这样,液滴直径为500m时vSD为1.8m/s,则v0取0.9m/s较合适。严格控制喷雾液滴大小均匀,对提高除尘效率是很重要的。三、喷雾塔洗涤器优点优点l喷雾塔结构简单l压力损失小(500pa)l操作稳定工程中工程中l一般主要用于废气的预处理l严格控制喷雾的过程,保证液滴大小均匀,对有效的操作很有必要n缺点缺点除尘效率低除尘效率低 对对10m10m的的粉粉尘尘的的除除尘尘效率仅效率仅70%70%左右左右三、喷雾塔洗涤器四、旋风洗涤器喷雾沿切向喷向筒壁,使壁面形成一层很薄的不断下流的水膜含尘气流由筒体下部导入,旋转上升,靠离心力甩向壁面的粉尘为水膜所粘附,
19、沿壁面流下排走 旋风水膜除尘器 旋风洗涤器中的最佳液滴直径已从理论上估算出为100m左右,实际中采用的液滴直径范围为100200m。常采用螺旋型喷嘴、旋转圆盘、喷溅型喷嘴及超声喷嘴等来获得这样细的液滴。四、旋风洗涤器 旋风洗涤器适于净化5m以上的尘粒。在净化亚微米范围内的粉尘时,常将它放在文丘里洗涤器之后,用于分离液滴。也用于吸收某些气体,如:净化含有SO2、SO3、H2S、NOx等有毒有害气体,而麻石水膜除尘器则从材料上解决了除尘防腐的问题。四、旋风洗涤器五、自激喷雾洗涤器 由具有一定动能的气流直接冲击到液体表面上以形成雾滴的洗涤器称为“自激喷雾式”洗涤器。优点:高含尘浓度时能维持高的气流量
20、,耗水量小。水浴除尘器1.气流入口;2.顶板;3.气流出口;4.气体通道;5.挡水板;6.溢流管五、自激喷雾洗涤器六、文丘里洗涤器1 文丘里洗涤器的工作原理和结构尺寸(1)文丘里洗涤器的工作原理 文丘里洗涤器除尘器系统的构成l文丘里洗涤器l除雾器l沉淀池l加压循环水泵除尘过程六、文丘里洗涤器l雾化、凝聚和脱水三个过程 含尘气体由进气管进入收缩管后流速增大,在喉管气体流速达到最大值。在收缩管和喉管中气液两相之间的相对流速很大。从喷嘴碰出来的水滴,在高速气流冲击下雾化,尘粒充分被水湿润。尘粒与水滴,或尘粒与尘粒之间发生激烈的凝聚。在渐扩管中凝聚成较大的含尘水滴,更易于捕集。六、文丘里洗涤器(2)文
21、氏管几何尺寸的确定 文氏管几何尺寸文氏管的进口直径D0,一般按与之相联的管道直径确定,进口管道中流速一般为16-22m/s;六、文丘里洗涤器 文氏管出口管直径D4,一般按出口管后面的除雾器要求的进气速度确定,除雾器入口气速一般选18-22m/s。文氏管的喉管尺寸对效率和阻力的影响较大,喉管直径按喉管内气流速度确定,一般取40-120m/s喉管的长度一般取直径的0.8-1.5倍,或取200-350mm。扩散管的扩散角,一般取6-8,有人认为以不超过6为宜。六、文丘里洗涤器卡尔弗特(Calvert)压力公式:2 文丘里洗涤器的压力损失和除尘效率 (1)压力损失 影响文氏管压力损失的因素很多,如结构
22、尺寸、喷雾方式、压力、液气比、气体流动状况等。海斯凯茨(Hesketh)方程:六、文丘里洗涤器2除尘效率卡尔弗特(Calvert)提出了分级效率为:可由Nukiyama和Tanasawa提出的经验公式计算:六、文丘里洗涤器收集需处理的废气的有关资料,包括废气流量、废气温度、废气密度、废气中粉尘的浓度、粉尘的密度、粒尘的粒径分布等;当地政府对该污染源下达的粉尘排放标准。七、湿式除尘器的设计1 湿式除尘器的设计步骤确定要达到的处理效率。根据废气和粉尘的特点、性质及需要达到的处理效率,选取恰当的湿式除尘设备。计算各种粒径的粉尘的分级效率,由此得到总去除率,并与要求的除尘效率比较,如达到要求,则继续向
23、下计算,如达不到要求,则重新选择设备参数,再计算分级效率和总除尘效率,直至达到要求为止。计算设备的阻力降。计算设备的其它结构参数。根据工程经验,选取设备的有关参数。七、湿式除尘器的设计2 湿式除尘器的设计举例 例4-3 某厂外排烟气的流量为40000m3/h,烟气温度为20(与除尘水温一样),烟气中烟尘浓度为3500mg/m3,烟尘密度为5103kg/m3,烟尘粒度分布为粒径范围(m)10平均粒径(m)0.52515含量(%)56241010n试设计一湿式除尘器,使烟气处理后烟尘浓度达到出口浓度低于100mg/mN3的要求。七、湿式除尘器的设计七、湿式除尘器的设计 解:(1)要求的总除尘效率为
24、:T=1-100/3500=97.1%(2)由于烟气中烟尘的粒径很小,dp1m的烟尘占据了较大比例,再加之要求的除尘效率很高,所以宜选择文丘里除尘器,且文氏管的喉管气速选择为120m/s,液气比为1.0L/m3 (3)计算液滴的平均粒径查表得,在温度为20时=7.27510-2N/m l=10210-5Pas七、湿式除尘器的设计(4)计算除尘效率 计算各粉尘的分级效率,以dpi=0.5m为例,查表得:g=1.8110-5Pas,七、湿式除尘器的设计首先计算 Cunningham修正系数:取 ,根据式(4-21)式 代入式(4-20):根据式(4-19)七、湿式除尘器的设计同理可算出其它粒径的粉
25、尘的分级效率:10m 97.8%99.3%100%100%由此可得,总的除尘效率为=0.5697.8%+0.2499.3%+0.1100%+0.1100%=98.6%97.1%可见能达到除尘要求。七、湿式除尘器的设计(5)确定文氏管的几何尺寸喉管直径:喉管长度:(其它尺寸不应根据进出口管要求进行计算,这里不再计算)七、湿式除尘器的设计(6)计算阻力降校核vT:按式(4-17)计算阻力降 七、湿式除尘器的设计 第三节 电除尘器 电除尘器是利用静电力实现粒子与气流分离的一种除尘装置。电除尘器的能耗小,压力损失一般为200-500Pa,除尘效率高。最高可达99.99%。此外,处理气体量大,可以用于高
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第四章 颗粒污染物的去除 第四 颗粒 污染物 去除
限制150内