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第6章空氣凈化原理與設(shè)備-展示頁

2025-03-16 11:10本頁面
  

【正文】 至 微不足道 微不足道 略有效果 至 微不足道 微不足道 高效率 微不足道 幾乎無效 幾乎無效 167。 1. 選擇的依據(jù) 1)工程調(diào)查認真收集有關(guān)資料,全面考慮影響裝置性能的各種因素; 2)計算凈化效率; 3)確定凈化方法; 4)確定凈化裝置的型號規(guī)格和運行參數(shù)。 凈化裝置的分類 ( 1)除塵裝置 ( 2)吸收裝置 ( 3)吸附裝置 ( 4)催化轉(zhuǎn)化裝置 167。 ( 4)板效率 )1)(1(1)1(ηηη 21121 ??? ??????? )1()1)(1(1η 21 n??? ??????????? 在實際凈化系統(tǒng)中,往往把兩種或多種不同型式的凈化裝置串聯(lián)起來使用,如當污染物濃度較高時,采用一個裝置凈化,排放濃度可能超過排放標準,或者雖能達到排到標準,因負荷過大容易引起裝置性能不穩(wěn)定等,應(yīng)采用兩級或多級凈化裝置串聯(lián)使用??偘逍始雌骄逍剩址Q為全塔效率。 這是表示吸收裝置(包括濕式洗滌器)性能的重要技術(shù)指標。f i ⊿ Sc = Sc ( 2)通過率(透過率) %100??icj SS???分級除塵效率 (簡稱分級效率)是指除塵裝置對某一粒徑 dp或粒徑范圍 dp+⊿d p內(nèi)粉塵的除塵效率。 P值越大,說明出口逸散量越大。若凈化裝置捕集的污染物流量為 Sc (m3/s), 則有 Si=Sc+So 故總效率 η ( %) 可表示成 : ( 1)總效率 當凈化效率達 99%以上時,如表示成 %或 %,在表達裝置性能的差別上不明顯,所以一般采用其它方法來表示,最簡單的一種方法是用 通過率 P( %) 來表示??傂蕦嶋H上是反映裝置凈化程度的平均值,也稱為平均效率。 點擊這里 在工程中,通常以凈化效率為主來選擇和評價裝置,因此本節(jié)重點介紹凈化效率的表示方法。 4)凈化效率 : 表示裝置凈化效果的重要技術(shù)指標,有時也稱為分離效率。 2)壓力損失: 表示裝置消耗能量大小的技術(shù)經(jīng)濟指標,有時也稱為壓力降。 除上述基本性能外,還應(yīng)考慮裝置安裝、操作、檢修的難易程度等因素。 凈化裝置的性能 全面地評價凈化裝置的性能應(yīng)該包括技術(shù)指標和經(jīng)濟指標。 目前國內(nèi)外凈化氣態(tài)污染物的方法,主要有五種:吸收法、吸附法、燃燒法、冷凝法及催化轉(zhuǎn)化法。 ∽ ∽ ∽ ∽ ∽ ∽ ∽ ∽ ∽ ∽ ∽ ∽ ∽ ∽ ∽ ∽ ∽ ∽ ∽ : 根據(jù)物理的、化學的及物理化學的原理予以分離。 分離依據(jù): 氣體分子與固體、液體粒子在物理性質(zhì)上的差異。 1. 氣溶膠污染物 2. 氣態(tài)污染物 本章主要闡述空氣污染物的一般凈化方法和凈化裝置的典型結(jié)構(gòu),重點介紹粉塵的凈化。 凈化新方法 概述 吸收與吸附原理 吸收與吸附裝置 非平衡等離子體空氣凈化 光催化凈化方法 負離子凈化方法 臭氧凈化方法 167。 粉塵的凈化 凈化裝置的性能 凈化裝置的分類 凈化裝置的選擇 粉塵的特性、除塵機理 重力沉降室、慣性除塵器 旋風除塵器 濕式除塵器 過濾式除塵器 電除塵器 第 6章 空氣凈化原理與設(shè)備 167。第 6章 空氣凈化原理與設(shè)備 167。 概述 167。 有害氣體的凈化 167。 概述 大氣污染物的凈化實際上是一個混合物的分離問題。 分離方法: 屬于非均相混合物,一般都采用物理方法進行分離。 ? 如較大粒子的密度比氣體分子大得多,則可利用重力、慣性力、離心力(統(tǒng)稱為質(zhì)量力)進行分離,統(tǒng)稱為機械分離方法; ? 又如粒子的尺寸和質(zhì)量較氣體分子大得多,則可采用過濾層,進行過濾的方法加以分離; ? 利用某些粒子易被水濕潤,凝并增大而被捕集,可采用濕式洗滌進行分離; ? 由于某些粒子的荷電性,在高壓電場內(nèi)利用靜電力進行分離的靜電除塵。 : 不同組分所具有的不同蒸氣壓,不同溶解度,選擇性吸收作用以及某些化學作用。 167。 技術(shù)指標 : 一般常以處理氣體量、凈化效率,壓力損失及負荷適應(yīng)性等特性參數(shù)來表示; 經(jīng)濟指標 : 主要包括設(shè)備費、運行費和占地面積等。 點擊這里 表示凈化裝置的技術(shù)性能,主要包括以下幾個方面: 1)處理氣體量: 代表裝置處理能力大小的指標,一般以體積流量表示。 3)負荷適應(yīng)性: 表示裝置性能可靠
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