颗粒污染物控制技术ppt课件.ppt
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1、4 颗粒污染物控制技术,大气污染治理技术,1,3 颗粒污染物控制技术,4 颗粒污染物控制技术,本章主要内容:粉尘的性质和除尘器性能指标;重力除尘器、过滤式除尘器、静电除尘器、湿式除尘器的工作原理、结构性能等基本知识;,大气污染治理技术,2,3 颗粒污染物控制技术,4.1 除尘技术基础4.1.1粉尘的性质粉尘的粒径大小及分布对除尘机制、除尘器的设计及其运行效果都有很大影响。(1)粉尘粒径及粒径分布颗粒是均匀球体,直径代表粒径。事实上颗粒大小不同,形状各异。单一粒径:代表单个颗粒大小;,平均粒径:代表由不同大小的颗粒组成的粒子群的粒径。,大气污染治理技术,3,3 颗粒污染物控制技术,粒径分布指某一
2、粒子群中不同粒径的粒子占的比例。个数分布:以粒子的个数所占的比例表示;表面积分布:以粒子表面积表示;质量分布:以粒子质量表示。,大气污染治理技术,4,3 颗粒污染物控制技术,(2)粉尘的密度堆积密度:自然堆积状态下,包括粉尘、附着气体及颗粒间气体在内的密度;真密度:排除吸附和内部空气后测得粉尘的密度。孔隙率与堆积密度和真密度关系。真密度研究尘粒在空气中运动情况,堆积密度计算存仓或灰斗的容积等。(3)粉尘的安息角将粉尘通过小孔连续自然堆放在水平面上,堆积锥体的母线与水平面的夹角。评价粉尘流动性。多数粉尘安息角的平均值在35 36左右。同一种粉尘,粒径愈小,安息角愈大;表面愈光滑和愈接近球形的粒子
3、,安息角愈小;含水率愈大,安息角愈大。,大气污染治理技术,5,3 颗粒污染物控制技术,(4)粉尘的比表面积单位体积的粉尘具有的总表面积Sp,单位是cm2/cm3。粉尘粒子愈细,比表面积愈大,物理和化学活动性显著,如氧化、溶解、蒸发、吸附、催化等因细小颗粒比表面积大而被加速,引起粉尘的爆炸危险性和毒性增加。(5)粉尘的润湿性粉尘能否与液体相互附着或附着难易的性质。亲水性粉尘(如锅炉飞灰、石英粉尘等)和疏水性粉尘(如石墨粉尘、炭墨等)。水泥、熟石灰等具有水硬性。(6)粉尘的黏附性粉尘颗粒相互附着或附着于固体表面上。影响因素:粒径小、形状不规则、表面粗糙、含水率高、润湿性好及荷电量大易产生黏附现象。
4、除尘系统把器壁面加工光滑,减少粉尘的黏附。,大气污染治理技术,6,3 颗粒污染物控制技术,(7)粉尘的荷电性粉尘因相互碰撞、摩擦、放射线照射、电晕放电以及接触带电体等原因而带有一定的电荷。粉尘荷电量随温度增高、表面积增大、含水量减少增大。(8)粉尘的比电阻表示粉尘的导电性能。比电阻是指电流通过面积为1cm2、厚度为1cm的粉尘时具有的电阻值,单位是cm。电除尘器的比电阻最适宜的范围是10421010cm。(9)粉尘的爆炸性爆炸性粉尘:某些粉尘(如煤粉等)达到一定浓度,就会在高温、明火、电火花、摩擦、撞击等条件下引起爆炸。粉尘的粒径越小,比表面积越大,粉尘和空气的湿度越小,爆炸的危险性就越大。,
5、大气污染治理技术,7,3 颗粒污染物控制技术,4.1.2 除尘装置的性能指标(1)含尘气体处理量除尘器的进出口气体流量的平均值衡量除尘器处理能力。漏风率为正值表示向外漏,为负值表示向内漏。(2)除尘效率除尘器总效率:指在同一时间内除尘器捕集的粉尘质量占进入除尘器的粉尘质量的百分数。反映装置净化程度的平均值,为平均除尘效率,评定净化装置性能的重要技术指标。通过率:指在同一时间内,穿过除尘器的粒子质量与进入的粒子质量的比。,大气污染治理技术,8,3 颗粒污染物控制技术,串联运行时的总除尘效率当两台除尘装置串联使用时,已知第一级和第二级除尘器的除尘效率,可以求得除尘系统的总效率。分级效率表示除尘装置
6、对不同粒径粉尘或粒径范围粉尘的净化效果。(3)除尘装置的压力损失压力损失:含尘气体经过除尘装置后会产生压力降,单位是Pa。压力损失的大小除了与装置的结构形式有关之外,主要与流速有关。 除尘装置的压力损失越大,动力消耗也越大,设备费用和运行费用越高。不同的除尘装置压力损失有很大不同,一般在5002000Pa,文丘里除尘器可以达到9000Pa。,大气污染治理技术,9,3 颗粒污染物控制技术,4.1.3 除尘器的分类 (1)机械式除尘采用重力、离心力等机械力将气体中尘粒沉降,如重力除尘,惯性除尘、离心除尘等。常用设备:重力沉降室、惯性除尘器和旋风除尘器。(2)过滤除尘使含尘气体通过具有很多毛细孔的过
7、滤介质将污染物颗粒截留下来的除尘方法,如填充层过滤,布袋过滤等。常用设备:颗粒层过滤器和袋式过滤器。,大气污染治理技术,10,3 颗粒污染物控制技术,(3)静电除尘使含尘气体通过高压电场,在电场力的作用下使其得到净化的过程。常用设备:干式静电除尘器和湿式静电除尘器。(4)湿法除尘用水或其他液体湿润尘粒,捕集粉尘和雾滴的除尘方法,如气体洗涤、泡沫除尘等。常用设备:喷雾塔、填料塔、泡沫除尘器、文丘里洗涤器等。,大气污染治理技术,11,3 颗粒污染物控制技术,4.2 机械式除尘器4.2.1重力沉降法重力沉降:利用含尘气体中的颗粒受重力作用而自然沉降实现分离。借重力沉降从气流中分离出尘粒的设备称为沉降
8、室,最常见的重力沉降室如图所示。,重力沉降室示意图,大气污染治理技术,12,3 颗粒污染物控制技术,1 .沉降原理含尘气体进入降尘室后,流道截面积扩大而速度减慢,颗粒能够在气体通过沉降室的时间内降至室底,便可从气流中分离出来。斯拖克斯公式表示出沉降速度的大小与颗粒直径的关系。大颗粒的沉降速度较大易分离,小颗粒的沉降速度较小难分离。气体黏度越大,沉降速度越小。,大气污染治理技术,13,3 颗粒污染物控制技术,使dmin下降的所有参数,都会使效率提高,因此提高重力沉降室的捕集效率可以采取以下措施:降低沉降室内气流速度u;降低沉降室的高度H;增大沉降室长度L;2. 沉降室的特点及其他形式优点:结构简
9、单,造价低,便于维护管理,压力损失小,可以处理高温气体。缺点:沉降小颗粒效率低,只能除去50m以上的大颗粒,除尘效率40%70%,主要用于高效除尘装置的前级除尘器。,大气污染治理技术,14,3 颗粒污染物控制技术,3.重力沉降室设计与应用的注意事项沉降室尺寸确定的原则。以矮、宽、长为宜;沉降室内气流速度的控制。为防止二次扬尘,控制在0.33m/s;沉降室一般只能捕集50m以上的尘粒。为了捕集更小的尘粒,可以合理设置挡板或隔板,考虑到清灰方便,隔板间距一般最小40100mm。,大气污染治理技术,15,3 颗粒污染物控制技术,大气污染治理技术,16,3 颗粒污染物控制技术,多层重力除尘器,大气污染
10、治理技术,17,3 颗粒污染物控制技术,4.2.2 惯性除尘器1.惯性除尘原理含尘气流冲击在挡板上,气流方向发生急剧改变;尘粒借助本身的惯性力作用与挡板撞击方向也发生改变,由于重力作用从气流中分离。惯性除尘器除惯性力作用外,还有离心力和重力作用。,大气污染治理技术,18,3 颗粒污染物控制技术,2. 惯性除尘器类型碰撞式:捕集气流中较粗粒子,单级型和多级型;回转式:通过改变气流流动方向而捕集较细粒子。弯管型、百叶箱型和多层隔板型。,单级型 多级型,大气污染治理技术,19,3 颗粒污染物控制技术,A弯管型; b百叶窗型; c多层隔板塔型,大气污染治理技术,20,3 颗粒污染物控制技术,3. 特点
11、气流速度愈高,气流方向转角愈大,转变次数愈多,净化效率愈高,压力损失也愈大。净化对象:去除密度和粒径较大的金属或矿物性粉尘效率较高。粘结性和纤维性粉尘,因易堵塞不宜用。压力损失为1001000Pa 。净化效率不高,捕集1020m以上的粗尘粒,一般用于多级除尘的第一级除尘。,大气污染治理技术,21,3 颗粒污染物控制技术,4. 惯性除尘器设计与应用的注意事项气流速度对惯性除尘器性能影响较大。折转式惯性除尘器曲率半径越小,越能分离细小尘粒。高炉除尘,进口气速10m/s,沉降室约1m/s,粒径大于0m的粉尘,除尘效率65%85%以上,压力损失150400Pa。惯性除尘器压力损失与其结构形式密切相关。
12、如弯管型惯性除尘器压力损失不大,除尘效率低,增加一块垂直挡板可提高除尘效率,但是压力损失必然增大。百叶窗型惯性除尘器中气流速度控制在1015m/s 。连续清灰,锁气装置要密封良好,防止漏风影响效率。腐蚀防护与污水处理:湿法除尘时。,大气污染治理技术,22,3 颗粒污染物控制技术,4.2.3 旋风除尘旋风除尘:使含尘气体做旋转运动,借作用于尘粒的离心力把尘粒从气体中分离出来。4.2.3.1.旋风除尘原理组成:筒体、锥体、进气管、排气管和灰斗。含尘气体由进口切向进入,沿筒体内壁由上向下做圆周运动。向下旋转的气流到达锥体顶部附近时折转向上,在中心区域旋转上升,最后由排气管排出。尘粒在内、外旋流的作用
13、下到达外壁落到灰斗收集。,旋风除尘器工作原理,大气污染治理技术,23,3 颗粒污染物控制技术,4.2.3.2 旋风除尘器的除尘效率进入旋风除尘器形成外旋流,尘粒受离心力和向心力作用。粒径越大,粉尘离心力越大。临界粒径dc,粉尘粒径大于临界粒径时,粉尘受到的离心力大于向心力,尘粒被推至外壁面而被分离;相反,粉尘受到离心力小于向心力,尘粒被推人上升的内旋涡中。分割粒径:能够被旋风除尘器除掉50的尘粒粒径,用dc表示。 dc越小,除尘器除尘效率越高。计算旋风除尘器的分级效率:,大气污染治理技术,24,3 颗粒污染物控制技术,4.2.3.3 影响旋风除尘器性能因素影响因素:结构形式、粉尘性质、运行操作
14、条件等。(1)除尘器结构筒体直径在相同的转速下,筒体的直径越小,尘粒受到的离心力越大,除尘效率就越高。筒体直径过小,处理量显著降低,流体阻力增大,易造成反混,使效率下降。筒体直径一般150mm。为保证除尘效率,筒体的直径1000mm。筒体及锥体长度筒体和锥体高度增加,增加气体在除尘器内的旋转圈数,有利于分离尘粒。但会增加阻力,实际上筒体和锥体总高度5倍筒体直径。,大气污染治理技术,25,3 颗粒污染物控制技术,入口形式大致可分为轴向进入式和切向进入式。a.轴流式旋转除尘器利用导流叶片使气流在除尘器内旋转,除尘效率比切流反转式低,但处理量大。b.切流返转式旋风除尘器含尘气体由筒体侧面沿切线方向导
15、入,气流在圆筒部分旋转向下,进入锥体,到达锥体顶端前返转向上,清洁气体经同一端的排气管引出。根据其不同进入型式又可分为直入式和蜗壳式;除尘器入口断面的宽高比越小,进口气流在径向方向越薄,越有利于粉尘在圆筒内分离和沉降,收尘效率越高。因此,进口断面多采用矩形,宽高之比为2左右。,大气污染治理技术,26,3 颗粒污染物控制技术,大气污染治理技术,27,3 颗粒污染物控制技术,排气口尺寸旋风除尘器的排气管口均为直筒形。过深,效率提高,但阻力增大;过浅,效率降低,阻力减小。因为短浅可能会造成排气管短路现象,尘粒来不及分离就从排气管排出。减小排气管直径会加大出口阻力,一般排气管直径为筒体直径的0.40.
16、65倍。(2)入口速度提高旋风除尘器的入口风速,将使粉尘受到的离心力增大,分割粒径变小,除尘效率提高。但入口风速过大,除尘器内气流运动过于强烈,会把有些已分离的粉尘重新带走,除尘效率反而下降,除尘器的阻力也急剧上升。进口速度应控制在1225m/s之间为宜。,大气污染治理技术,28,3 颗粒污染物控制技术,(3)除尘器底部的严密性由于气流旋转作用,底部总是处于负压状态。除尘器底部不严密,漏风就会把灰斗里的粉尘重新卷入内旋涡并带出除尘器,使除尘效率显著下降。收尘量不大,可在排尘口下设置固定灰斗,保证一定的灰封,定期排灰。收尘量大,使用锁气室。,大气污染治理技术,29,3 颗粒污染物控制技术,(4)
17、粉尘的性质当粉尘的密度和粒径增大时,除尘器效率明显提高。气体温度和黏度增大时,除尘器效率下降。,大气污染治理技术,30,3 颗粒污染物控制技术,4.2.3.4常见旋风除尘器的结构和性能性能指标:分离效率和压强降。分离效率由废气中含尘量、含尘粒径分布决定,粒度越小,离心力越小,效率低。气体通过除尘器压强降应尽量小,是摩擦阻力、局部阻力及气体旋转动能损失总和。常见旋风除尘器的结构形式和型号名称。型号举例:XLP/B-4.2,大气污染治理技术,31,3 颗粒污染物控制技术,(1)XLT型 旋风除尘器,大气污染治理技术,32,3 颗粒污染物控制技术,(2)XLP型旋风除尘器,大气污染治理技术,33,3
18、 颗粒污染物控制技术,(3)XLK型旋风除尘器,大气污染治理技术,34,3 颗粒污染物控制技术,(4)组合式多管旋风除尘器,大气污染治理技术,35,3 颗粒污染物控制技术,(4)组合式多管旋风除尘器,大气污染治理技术,36,3 颗粒污染物控制技术,(4)组合式多管旋风除尘器,大气污染治理技术,37,3 颗粒污染物控制技术,4.2.3.5 旋风除尘器特点结构简单、造价便宜、体积小、操作维修方便,可用各种材料制造;压力损失中等,动力消耗小,除尘效率高,可达85%左右,高效的可达90%左右;适用于粉尘负荷变化大,高温、高压及腐蚀性的含尘气体,可以直接回收干粉尘;没有运动部件,运行管理简便。,大气污染
19、治理技术,38,3 颗粒污染物控制技术,4.2.3.6 旋风除尘器的设计计算和选型(1)除尘器的分离直径临界直径:指旋风除尘器能完全分离,即除尘效率达100%所对应的最小尘粒直径,用dc表示。尘粒直径大于dc,尘粒将被完全捕集。dc,除尘效率,性能越好。分割直径:除尘效率50%时对应的尘粒直径,dc50。dc50越小说明除尘效率越高,除尘性能越好。,大气污染治理技术,39,3 颗粒污染物控制技术,(2)除尘效率的计算旋风除尘器的除尘效率有分级效率p和总效率T,大气污染治理技术,40,3 颗粒污染物控制技术,(3)旋风除尘器的压力损失压力损失与其结构和运行条件等有关,其大小用进口与出口的全压差来
20、表示,亦称压力降。一般为5002000Pa。标准切向进口,K=16;有叶片切向进口,K=7.5;螺旋面进口K=12,大气污染治理技术,41,3 颗粒污染物控制技术,(4)旋风除尘器各部分尺寸的确定普通旋风除尘器各部分尺寸与其直径均成一定比例关系。,大气污染治理技术,42,3 颗粒污染物控制技术,(5)旋风除尘器选型根据含尘浓度、粉尘性质、分离要求、允许压力损失、除尘效率等,合理进行选型;根据允许压力降确定如口气速;确定旋风除尘器的进口截面积、入口宽度、入口高度;确定各部分的几何尺寸。,大气污染治理技术,43,3 颗粒污染物控制技术,4.2.3.6 旋风除尘器的运行维护必须保证设备和管线的气密性
21、;控制含尘气体处理量的变化不应该超过10%12%。气量少,气速低,效率下降;气量增大,压力损失增大,影响除尘效率;保证排灰通畅,及时清除灰斗中的粉尘。灰斗积灰,底部旋流,锥体过度磨损;防止贮灰斗和集灰系统中的粉尘结块硬化。粉尘越细、越软就越容易在器壁上结块,潮湿或粘性粉尘容易结块。控制进口气速15m/s以上,就可以减少粉尘粘壁。,大气污染治理技术,44,3 颗粒污染物控制技术,4.3 湿式除尘湿法除尘:通过液滴、液膜或鼓泡等方式使用液体来洗涤含尘气体,使气体净化。4.3.1 湿法除尘机理惯性碰撞、扩散效应、粘附作用和凝聚等作用。1惯性碰撞气流遇到液滴会改变方向,产生绕流,尘粒由于惯性将保持原有
22、运动方向,脱离气流流线与液滴相碰,而进入液滴或被液滴粘附分离。尘粒的密度及粒径愈大,效率也愈高;气体的粘度愈大则效率愈低。,大气污染治理技术,45,3 颗粒污染物控制技术,2扩散作用粒径小于0.3m的微粒,由于流体的湍动和微粒的不规则热运动,使尘粒与液滴接触而被捕集。粒径愈小,扩散系数愈大,除尘效率愈高;液滴与气流相对速度愈大,除尘效率愈低。,大气污染治理技术,46,3 颗粒污染物控制技术,3粘附作用当尘粒半径大于粉尘中心到液滴边缘的距离时,则粉尘被液滴粘附而分离。4凝集作用进入湿法除尘装置气体般温度较高,可以使洗涤液蒸发;蒸发使尘粒表面上的静电力发生变化,使尘粒发生凝聚作用,形成较大的粒子,
23、利于碰撞作用,从而提高了捕集效率。,大气污染治理技术,47,3 颗粒污染物控制技术,4.3.2 湿法除尘设备1.重力喷雾洗涤器又称喷雾塔或洗涤塔,是湿式洗涤器中最简单的一种。按照尘粒与水流流动方式不同可将重力喷雾洗涤器分为:逆流式、并流式和横流式。,大气污染治理技术,48,3 颗粒污染物控制技术,重力喷雾洗涤器示意图,大气污染治理技术,49,3 颗粒污染物控制技术,重力喷雾洗涤器运行参数:水流速度与气流速度之比大致为0.0150.075;气体入口速度一般为0.61.2m/s;耗水量为0.41.35L/ m3;重力喷雾洗涤器的压力损失较小,250Pa以下。10m尘粒的捕集效率低,净化大于50m尘
24、粒。重力喷雾洗涤器优点:结构简单、阻力小、操作方便,常与高效洗涤器联合捕集粒径较大的颗粒。缺点:耗水量大,设备庞大,除尘效率低。使用:常用于电除尘器入口前的烟气调质,改善烟气的比电阻。也用于处理含有害气体的烟气。,大气污染治理技术,50,3 颗粒污染物控制技术,2填料洗涤器除尘器中填充不同型式的填料,将洗涤水喷洒在填料表面,用覆盖在填料表面的液膜来捕集粉尘粒子。特别适用于伴有气体冷却和吸收有害气体成分的除尘过程。,大气污染治理技术,51,3 颗粒污染物控制技术,鲍尔环填料 海尔环填料 阶梯环填料,大气污染治理技术,52,3 颗粒污染物控制技术,3.旋风洗涤除尘器旋风洗涤除尘器与干式旋风除尘器相
25、比,附加了水滴的捕集作用,除尘效率明显提高。含尘气体入口气速约1545m/s;气流压力损失约500750Pa;除尘效率一般可达90%95%。旋风洗涤器适用于净化大于5m的粉尘。常用的旋风洗涤除尘器:立式旋风水膜除尘器;卧式旋风水膜除尘器;中心喷雾旋风除尘器。,大气污染治理技术,53,3 颗粒污染物控制技术,(1)立式旋风水膜除尘器立式旋风水膜除尘器的除尘过程:含尘气体从筒体下部进风口沿切线方向进入后旋转上升;尘粒受到离心力作用被抛向筒体内壁;同时被沿筒体内壁向下流动的水膜所捕集;从下部锥体排出除尘器。,大气污染治理技术,54,3 颗粒污染物控制技术,立式旋风水膜除尘器的除尘效率随气体的入口速度
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