第六章 除尘装置 (3)
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第1篇一、原理工程施工除尘装置主要利用物理和化学原理,通过捕集、吸附、过滤等手段,将空气中的粉尘颗粒分离出来,从而达到净化空气的目的。
具体原理如下:1. 捕集:利用重力、惯性等作用,使粉尘颗粒与气流分离,沉积在捕集器内部。
2. 吸附:利用活性炭、分子筛等吸附材料,将空气中的有害气体和粉尘颗粒吸附在其表面。
3. 过滤:通过滤网、滤袋等过滤材料,将空气中的粉尘颗粒拦截下来。
二、类型1. 重力除尘器:利用重力作用使粉尘颗粒下沉,适用于处理粒径较大的粉尘。
2. 惯性除尘器:利用气流冲击、碰撞等惯性作用使粉尘颗粒分离,适用于处理粒径较小的粉尘。
3. 湿式除尘器:利用水雾对粉尘颗粒进行捕集,适用于处理含水量较高的粉尘。
4. 干式除尘器:利用滤网、滤袋等对粉尘颗粒进行拦截,适用于处理含水量较低的粉尘。
5. 袋式除尘器:利用滤袋对粉尘颗粒进行拦截,具有除尘效率高、处理风量大、运行稳定等特点。
6. 喷雾除尘器:通过高压喷雾将粉尘颗粒湿润,使其易于沉淀和收集。
三、特点1. 除尘效率高:除尘装置可以有效降低施工现场的粉尘浓度,满足环保要求。
2. 运行稳定:除尘装置结构简单,操作方便,运行稳定可靠。
3. 适用范围广:除尘装置适用于不同类型的施工现场,如建筑、道路、矿山等。
4. 节能环保:除尘装置可以有效降低能源消耗,减少环境污染。
四、实际应用效果1. 降低粉尘污染:施工现场使用除尘装置后,粉尘浓度明显下降,改善了施工现场的空气质量。
2. 保障施工人员健康:除尘装置可以有效减少施工人员吸入粉尘的风险,降低职业病发病率。
3. 提高施工效率:减少粉尘对施工设备的磨损,提高施工效率。
4. 提升企业形象:使用除尘装置的施工现场,符合环保要求,有利于提升企业形象。
总之,工程施工除尘装置在施工现场的应用具有重要意义。
通过选用合适的除尘装置,可以有效降低粉尘污染,保障施工人员的健康,提高施工效率,为企业创造良好的社会效益和经济效益。
第2篇在建筑工程的施工过程中,灰尘污染是一个普遍存在的问题。
第一章概论填空题:1.大气污染按照污染范围分:局部地区污染、地区性污染、广域污染、全球性污染。
2.全球性大气污染问题包括:温室效应、臭氧层破坏和酸雨。
3.大气中的一次污染物主要有:硫氧化物、氮氧化物、碳氧化物和有机化合物。
4.大气中的二次污染物主要有:硫酸烟雾、光化学烟雾。
5.根据对主要大气污染物的分类统计分析,大气污染源可概括为:燃料燃烧、工业生产、交通运输。
前两类统称为:固定源;交通运输工具称为:流动源。
6.大气污染源的来源可分为:自然污染源、人为污染源。
7.人为污染源按污染源空间分布分为:点源、面源。
按照人们的社会生活功能不同分为:生活污染源、工业污染源、交通运输污染源。
8.中国的大气环境污染仍以煤烟型为主,主要污染物为TSP、SO2。
9.大气污染物侵入人体的三条途径:表面接触、食入含污染物的食物和水、吸入被污染的空气。
10.环境污染质量控制标准按其用途分为:环境空气质量标准、大气污染物排放标准、大气污染物控制技术标准、大气污染预警预报标准。
11.环境污染质量控制标准按其适用范围可分为:国家标准、地方标准、行业标准。
12.目前计入空气污染指数的项目为:可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧。
简答题:1.简述我国的《环境质量标准》我国的《环境质量标准》规定了9种污染物的浓度限值:总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、铅、苯并芘和氟化物。
该标准根据对空气质量要求的不同,将环境空气质量分为三级:一级标准:为保护自然生态和人群健康,在长期接触情况下,不发生任何危害性影响的空气质量要求。
二级标准:为保护人群健康和城市、乡村的动植物在长期和短期的接触情况下,不发生伤害的空气质量要求。
三级标准:为保护人群不发生急慢性中毒和城市一般动植物(敏感者除外)正常生长的空气质量要求。
该标准将环境空气质量功能区分为三类:一类区:自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护的地区。
二类区:城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区。
第六章除尘装置§6-1机械除尘器重点:1.重力沉降室的设计2.旋风除尘器的工作原理3.旋风除尘器的压力损失结构及影响除尘效率的因素机械力除尘装置是相对电除尘器而言。
除重力沉降室、惯性除尘器和旋风除尘器外,还包括湿式除尘器和袋式除尘器等,其除尘机理可概括为五个方面:1.重力沉降:气流中的尘粒依靠重力自然沉降,从气流中分离出来。
主要适用于粒径较大的尘粒,沉降速度V较小。
2.离心碰撞:含尘气流作圆周运动时,在惯性离心力作用下,尘粒和气流产生相对运动,使尘粒从气流中分离。
主要适用于10μm以上的尘粒。
3.惯性碰撞:含尘气流运动过程中遇到障碍物(如挡板、水滴等)时,气流会改变方向而绕流,细小的尘粒会随气流一起流动,而较大的尘粒惯性较大,则脱离流线保持自身的惯性运动,于是尘粒就和物体发生了碰撞。
见图5-1(a)。
4.滞留:细小的尘粒随气流绕流时,如流线和物体表面靠得很近,有些尘粒就和物体表面接触,从气流中分离出来。
见图5-2(b)。
5.扩散:小于1μm的微小粒子在气流中会和气体一样作不规则的布朗运动,布朗运动随粒径减小而增大。
若作布朗运动的尘粒和物体表面接触,就可能从气流中分离,这种分离机理称为扩散。
见图5-1(c)。
除此之外,还涉及筛滤、静电力和声波凝聚作用等。
一、重力沉降室重力沉降室是通过重力从气流中分离尘粒的。
其结构如图所示。
沉降室可能是所有空气污染控制装置中最简单和最粗糙的装置。
就其本身的特点而论,有广泛的用途。
能用于分离颗粒分布中的大颗粒,在某些情况下,其本身就是能进行适当的污染控制,它的主要用途是对更有效的控制装置作为一种初筛选装置。
在大颗粒特别多的地方,沉降室能除掉颗粒分布中的大量大颗粒,这些颗粒如不除掉,就要堵塞其它控制装置。
(一) 原理:利用含尘气体中的颗粒受重力作用而自然沉降的原理。
含尘气流进入沉降室后,引流动截面积扩大,流速迅速下降,气流为层流,尘粒在重力作用下缓慢向灰斗沉降。
第六章 除尘装置从气体中去除或捕集固态或液态微粒的设备称为除尘装置或除尘器。
根据主要除尘机理,目前常用的除尘器可分为:(1)机械式除尘器;(2)电除尘器;(3)袋式除尘器(4)湿式除尘器等。
近年来为提高对微粒的捕集效率,陆续出现了综合几种除尘机制的一些新型除尘器,如通量力/冷凝(FF /C)洗涤器,高梯度磁分离器、荷电袋式过滤器、荷电液滴洗涤器等。
下面分别介绍几种常用除尘装置的工作原理。
第一节 机械式除尘器机械式除尘器通常指利用质量力(重力、惯性力和离心力等)的作用使颗粒物与气流分离的装置,包括重力沉降室、惯性除尘器和旋风除尘器等。
一、重力沉降室重力沉降室是通过重力作用使尘粒从气流中沉降分离的除尘起置,它的结构如图6-1所示。
含尘气流进入重力沉降室后,由于扩大了流动截面积而使气体流速大大降低.使较重颗粒在重力作用下缓慢向灰斗沉降。
设计重力沉降室的模式有层流式和湍流式两种。
图6-1 简单的重力沉降室1.层流式重力沉降室沉降室设计的简单模式的假定是在沉降室内气流为校塞流,流动状态保持在层流范围内,颗粒均匀地分布在烟气中。
粒子的运动内两种速度组成。
在垂直方向,忽略气体的浮力,仅在重力和气体阻力的作用下,每个粒子以其沉降速度独立沉降,在烟气流动方向,粒子和气流具有相同的速度。
图6—2是这种沉降室纵截面的示意图。
图6-2 层流式重力沉降室纵断面图假定粒子沉降运动处于斯托克斯区域,则重力沉降室能100%捕集的最小粒子直径为2.湍流式重力沉降室重力沉降室设计的另一种模式是假定沉降室中气流为湍流状态,在垂直于气流方向的每个横断面上粒子完全混合,即各种粒径的粒子都均匀分布于气流中。
图6-3为湍流式重力沉降室内粒子分离示意图。
图6-3 湍流式重力沉降室粒子分离示意图降低沉降室内气体流速,降低沉降室高度和增加沉降室长度,可提高粉尘的沉降效率。
为提高沉降室沉降效率和容积利用率,从降低高度出发,出现了设有多成水平隔板的多层沉降室;从增大长度出发,设计出带有多块垂直挡板的沉降室。