除尘排风量计算.pdf
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1、 1空间点汇 如图 4-4 所示,根据流体力学,位于自由空间的点汇气口的排风量为 (4-4-1)式中 v1、v2点 1 和点 2 的空气流速;r1、r2点 1 和点 2 至吸气口的距离。吸气口设在墙上时,吸气范围受到限制,它的排风量为 (4-4-2)可见,吸气口外某一点的空气流速与该点至吸气口距离的平方成反比例,而且它是随吸气口吸气范围的减小而增大的。因此设计时罩口应尽量靠近有害物源,并设法减小其吸气范围。图 4-4 点汇吸气口 2吸口风流运动过程 实际采用的排风罩都是有一定面积的,不能看作一个点,因此不能把点汇吸气口的流动规律直接应用于外部吸气罩的计算。吸口风流运动过程见动画 f4-4-1
2、所示,污染源散发出的污染物颗粒有一个飞扬的速度,同时,由于受到吸气罩抽吸作用产生吸入风速,这个吸入风速应大于控制风速,才能将有害物吸入。因此,应保证吸气罩在控制点上的吸入风速大于控制风速。图 4-4-3 四周无法兰边的圆形吸气口速度分布图 图 4-4-4 四周有法兰边的圆形吸气口速度分布图 3吸口的风速分布规律 吸口的风速分布规律与吸气罩的形状、周围障碍等因素有关,一般通过实验求得。为了获得吸口的风速分布规律,很多人曾对各种吸气口的气流运动规律进行了大量的实验研究。图 4-4-3 所示为通过实验求得的四周无法兰边的圆形吸气口速度分布图,图4-4-4 所示为四周有法兰边的圆形吸气口速度分布图。上
3、述速度分布图中,横坐标是,其中 x 为某一点距吸气口的距离,d 为吸气口的直径;等速面的速度是以吸气口流速的百分数表示。根据实验结果所得的速度分布图,可得吸口风速分布规律的数学表达式为:对于四周无边的圆形吸气口:(4-4-3)对于四周有边的圆形吸气口:(4-4-4)式中 v0吸气口的平均流速,m/s;vx控制点的吸入速度,m/s;x控制点至吸气口的距离,m;F吸气口的面积,m2。公式(4-4-3)和(4-4-4)是根据吸气口的速度分布图得出的,仅适用于 x的场合,当 x时,实际的速度衰减要比计算值大。控制点的控制风速 vx的值与工艺过程和室内气流运动情况有关,一般通过实测求得。如果缺乏现场实测
4、的数据,设计时可参考表 4-4-1 确定。表 4-4-1 控制点的控制风速 vx 污染物放散情况 最小控制风速 (m/s)举 例 范围下限取值条件 范围上限取值条件 以轻微的速度放散到相当平静的空气中 槽内液体的蒸发;气体或烟从敞口容器中外逸 室内空气流动小或有利于捕集 室内有扰动气流 以较低的初速放散到尚属平静的空气中 喷漆室内喷漆,断续地倾倒有尘屑的干物料到容器中;焊接 有害物毒性低 有害物毒性高 以相当大的速度放散出来,或是放散到空气运动迅速的区域 1 在小喷漆室内用高压力喷漆;快速装袋或装桶;往运输器上给料 间歇生产产量低 连续生产产量高 以高速放散出来,或是放散到空气运动很迅速的的区
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