第6章--空气净化原理与设备-《通风工程(第2版)》教学课件.ppt
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- 通风工程第2版 空气净化 原理 设备 通风 工程 教学 课件
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1、第6章 空气净化原理与设备6.1.1 净化装置的性能 6.1.2 净化装置的分类 6.1.3 净化装置的选择 6.2.1 粉尘的特性、除尘机理 6.2.2 重力沉降室、惯性除尘器 6.2.3 旋风除尘器6.2.4 湿式除尘器6.2.5 过滤式除尘器6.2.6 电除尘器 6.3.1 概述 6.3.2 吸收与吸附原理 6.3.3 吸收与吸附装置 6.4.1 非平衡等离子体空气净化 6.4.2 光催化净化方法 6.4.3 负离子净化方法6.4.4 臭氧净化方法6.1.1 6.1.1 净化装置的性能净化装置的性能6.1.2 6.1.2 净化装置的分类净化装置的分类6.1.3 6.1.3 净化装置的选择
2、净化装置的选择6.1 概述概述 空气污染物的净化可分为通风进气及排气中粉尘的净化、有害气体的净化、室内污染物的净化。通风排气中粉尘的净化也称为工业除尘;通风排气中有害气体的净化是对生产过程散发的废气进行净化处理即有害气体的净化,以达到排放标准的要求;通风进气中粉尘的净化称为空气过滤,以保证室内空气的清洁度为目的。本章主要阐述空气污染物的一般净化方法和净化装置的典型结构,重点介绍粉尘的净化。大气污染物的净化实际上是一个混合物的分离问题。大气污染物的净化实际上是一个混合物的分离问题。1.气溶胶污染物2.气态污染物分离方法:属于非均相混合物,一般都采用物理方法进行分离。分离依据:气体分子与固体、液体
3、粒子在物理性质上的差异。1.1.气溶胶污染物气溶胶污染物n 较大粒子的密度比气体分子大得多,可利用重力、惯性力、离心力(统称为质量力)进行分离,统称为机械分离方法;n 粒子的尺寸和质量比气体分子大得多,可采用过滤层过滤的方法加以分离;n 利用某些粒子易被水湿润,凝并增大而被捕集,可采用湿式洗涤进行分离;n 由于某些粒子的荷电性,在高压电场内利用静电力(库仑力)进行分离的静电除尘。a.分离方法:气态污染物在气体中以分子或蒸气状态存在,属于均相混合物;大多根据物理的、化学的及物理化学的原理予以分离。b.分离依据:不同组分所具有的不同蒸气压,不同溶解度,选择性吸收作用以及某些化学作用。目前国内外净化
4、气态污染物的方法,主要有五种:吸收法、吸附法、燃烧法、冷凝法及催化转化法。2.2.气态污染物气态污染物 全面地评价净化装置的性能应该包括技术指标和经济指标。技术指标:一般常以处理气体量、净化效率,压力损失及负荷适应性等特性参数来表示;经济指标:主要包括设备费、运行费和占地面积等。除上述基本性能外,还应考虑装置安装、操作、检修的难易程度等因素。6.1.1 6.1.1 净化装置的性能净化装置的性能表示净化装置的技术性能,主要包括以下四个方面:1)处理气体量:代表装置处理能力大小的指标,一般以体积流量表示。2)压力损失:表示装置消耗能量大小的技术经济指标,有时也称为压力降。3)负荷适应性:表示装置性
5、能可靠性的技术指标,即指净化装置的工作稳定性和操作弹性。4)净化效率:表示装置净化效果的重要技术指标,有时也称为分离效率。对于除尘装置又称除尘效率;对于吸收装置,又称吸收效率;对于吸附装置,则称为吸附效率。净化装置的技术性能净化装置的技术性能 在工程中,通常以净化效率为主来选择和评价装置,净化效率主要的表示方法:(1)总效率(2)通过率(透过率)(3)分级除尘效率(4)板效率 (5)串联运行时的总净化效率 净化效率的表示方法净化效率的表示方法(%)100)1(100ioicSSSS 总效率是指同一时间内,净化装置去除污染物的量与进入装置的污染物量之百分比。总效率实际上是反映装置净化程度的平均值
6、,也称为平均效率。进入装置的污染物流量为Si(g/m3),净化装置出口的相应量为S0(g/s)。若净化装置捕集的污染物流量为Sc(m3/s),则有 Si=Sc+So故总效率(%)可表示成:(1 1)总效率)总效率 当净化效率达99%以上时,如表示成99.9%或99.99%,在表达装置性能的差别上不明显,所以一般采用其它方法来表示,最简单的一种方法是用通过率P(%)来表示。通过率是指从净化装置出口逸散的污染物量与入口污染物量之百分比。P值越大,说明出口逸散量越大。通过率P(%)可以下式表示100100ioSSP例如:一除尘器的=99%时,P=1.0%;另一台除尘器的=99.9%时,P=0.1%,
7、则前一台除尘器的通过率为后者的10倍。(2 2)通过率(透过率)通过率(透过率)%100icjSS 分级除尘效率与除尘装置的除尘效率与粉尘粒径有关,为确切地表示除尘效率与粒径分布的关系而提出的。分级除尘效率(简称分级效率)是指除尘装置对某一粒径dp或粒径范围dp+dp内粉尘的除尘效率。若设与此相应的除尘器入口的粉尘流量为Si(g/s),捕集的粉尘量为Sc(g/s),则该除尘器对粒径dp或dp范围内粉尘的分级效率j为(3 3)分级除尘效率)分级除尘效率 当除尘器入口粉尘的粒径频度分布为fi,捕集粉尘的频度分布为fc则根据频度分布的定义和分级效率的定义式可得:总效率和分级效率的计算方法总效率和分级
8、效率的计算方法SSi i=S=Si if fi i S Sc c=S=Sc cf fc c (%)100ffjiciiccffSS 板效率是指实际塔板能达到的分离程度与理论塔板所达到的平衡情况的比较,它的数值总是小于1。这是表示吸收装置(包括湿式洗涤器)性能的重要技术指标。板效率常用总板效率、单板效率及点效率表示。总板效率即平均板效率,又称为全塔效率。单板效率,又称为莫夫利(Murphree)效率,而点效率则是更具体地表示塔板上任一点的局部分离效率。(4 4)板效率)板效率)1)(1(1)1(21121)1()1)(1(121n 在实际净化系统中,往往把两种或多种不同型式的净化装置串联起来使用
9、,如当污染物浓度较高时,排放浓度可能超过排放标准,或者虽能达到排到标准,因负荷过大容易引起装置性能不稳定等,应采用两级或多级净化装置串联使用。同理,n级净化装置串联后的总效率为(5 5)串联运行时的总净化效率)串联运行时的总净化效率 设第一级净化装置的效率为1,第二级为2,则两级净化装置串联运行的总效率为 (1 1)除尘装置)除尘装置(2 2)吸收装置)吸收装置(3 3)吸附装置)吸附装置(4 4)催化转化装置)催化转化装置6.1.2 6.1.2 净化装置的分类净化装置的分类 从气体介质中将固体粒子分离捕集的设备称为除尘装置或除尘器。按照除尘器利用的除尘机制,可将其分成如下四类:干式电除尘器、
10、湿式电除尘器静电力电除尘器袋式除尘器、颗粒层除尘器过滤介质捕集过滤式除尘器旋风水膜除尘器、冲激式除尘器、文丘里除尘器水流冲洗湿式除尘器重力沉降室、惯性除尘器、旋风除尘器惯性力机械式除尘器设备作用原理类别(1 1)除尘装置)除尘装置概念:为分离废气中的分子状态污染物,完成吸收操作所采用的气液相间传质的设备称为吸收装置。作用:使气液两相充分接触,以利于吸收过程的进行。(2 2)吸收装置)吸收装置 对于吸收装置,可根据气液两相传质过程的特点,将其分为液体分散型和气体分散型两大类。液体分散型即在设备内气体呈连续相,吸收剂为分散相的吸收装置,如填料塔、多管降膜式吸收装置及各种喷洒装置等;气体分散型即在设
11、备内气体呈分散相,吸收剂成连续相的吸收装置,如板式塔及气泡搅拌装置等。吸附是利用固体吸附剂表面对气体中各组分的吸附能力不同而进行分离的技术,用以完成吸附操作的分离设备称为吸附装置或吸附器。根据吸附床层的特点,可将吸附装置分为固定床吸附器,回转式吸附器、流动床吸附器和沸腾床吸附器等。(3 3)吸附装置)吸附装置 催化转化法是利用催化剂的催化作用,使废气中的污染物转化成无害物,甚至是有用的副产品,或者转化成更容易从气流中被去除的物质。前一种催化转化操作直接完成了对污染物的净化过程,而后者则还需要附加吸收或吸附等其他操作工艺才能实现全部的净化过程。气态污染物净化过程用的催化反应器一般是气-固相催化反
12、应器。有固定床和流化床两种类型。汽车废气中的一氧化碳和碳氢化合物在催化剂的作用下被氧化成为二氧化碳和水 氨将氮氧化物催化还原成为氮气和水(4 4)催化转化装置)催化转化装置1)处理气体量2)气体性质:种类、成分、温度、湿度、密度、粘度、压力、露点、毒性、腐蚀性及燃烧爆炸性等。3)粉尘性质:种类、成分、粒径分布、浓度、密度、比电阻、含水率、润湿性、吸湿性、粘附性及燃烧爆炸性等。4)净化要求:净化效率、压力损失、废气排放标准及环境质量标准等。5)装置的经济性:包括装置占地面积在内的设备费和运行费,以及安装费、设备使用寿命和回收综合利用情况等。1.1.选择的依据选择的依据6.1.3 6.1.3 净化
13、装置的选择净化装置的选择1)工程调查认真收集有关资料,全面考虑影响装置性能的各种因素。2)计算净化效率 根据排放标准和生产要求,由初始入口浓度、出口排入浓度及气体流量按式(6-3)或(6-4)计算需要达到的净化效率。3)确定净化方法 根据污染物性质和操作条件确定净化方法(吸收、吸附或除尘等)及净化流程(几级处理,是否预冷、调湿以及吸收剂和吸附剂选定等)。在此基础上,对装置的技术指标和经济指示进行全面比较,选定最适宜的净化装置。4)确定净化装置的型号规格和运行参数。2.2.选择的一般步骤选择的一般步骤粉尘的特性、除尘机理重力沉降室、惯性除尘器旋风除尘器湿式除尘器过滤式除尘器电除尘器6.2 6.2
14、 粉尘的净化粉尘的净化6.2.1 6.2.1 粉尘的特性、除尘机理粉尘的特性、除尘机理(1)粉尘的密度(2)粘附性(3)爆炸性 (4)荷电性与比电阻(5)粉尘的湿润性 (6)粉尘的粒径分布1.1.粉尘的特性粉尘的特性(1 1)粉尘的密度)粉尘的密度 粉尘的两种密度:真密度、堆积密度 自然状态下堆积起来的粉尘在颗粒之间及颗粒内部充满空隙,我们把松散状态下单位体积粉尘的质量称为粉尘的堆积密度。如果设法排除颗粒之间及颗粒内部的空气,所测出的在密实状态下单位体积粉尘的质量,称为真密度(或尘粒密度)。两种密度的应用场合不同,例如研究单个尘粉在空气中的运动时应用真密度,计算灰斗体积时则应用堆积密度。(2
15、2)粘附性)粘附性 粉尘的粘附性是粉尘与粉尘之间或粉尘与器壁之间的力的表现。这种力包括分子力、毛细粘附力及静电力等。粘附性与粉尘的形状、大小以及吸湿等状况有关。粒径细、吸湿性大的粉尘,其粘附性也强。尘粒间的粘附使尘粒增大,有利于提出高除尘效率,而粉尘与器壁间的粘附则会使除尘器和管道堵塞和系统性能恶化。(3 3)爆炸性)爆炸性 固体物料破碎后,总表面积大大增加。例如每边长1cm的立方体粉碎成每边长1um的小粒子后,总表面积由6cm2增加到6m2。由于表面积增加,粉尘的化学活泼性大为加强。一些在堆积状态下不易燃烧的可燃物如糖、面粉、煤粉等,以粉末状悬浮于空气中时,与空气中的氧有了充分的接触机会,在
16、一定的温度和浓度下,可能发生爆炸性。设计此类除尘系统时,必需考虑设置防爆装置。(4 4)荷电性与比电阻)荷电性与比电阻粉尘荷电性:指粉尘能被荷电的难易程度。悬浮空气中粉尘荷电原因:破碎时的摩擦、粒子间撞击或放射性照射、外界离子或电子附着等。影响荷电量大小因素:粉尘的成分、粒径、质量、温度、湿度等有关。衡量粉尘荷电性的指标:粉尘比电阻,它反映粉尘的导电性能,是粉尘的重要特性之一。(5 5)粉尘的湿润性)粉尘的湿润性有些粉尘(如水泥、石灰等)与水接触后,会发生粘结和变硬,这种粉尘称为水硬性粉尘。水硬性粉尘不宜采用湿法除尘。粉尘颗粒能否与液体相互附着或附着难易的性质。湿润现象:是分子力作用的一种表现
17、,水滴内部与水滴表面间的分子引力为水的表面张力,当水的表面张力小于水与固体间的分子引力时,固体容易被湿润,反之,固体则不易被湿润。依此粉尘可分为亲水性与疏水性两类。衡量湿润性指标衡量湿润性指标:湿润接触角湿润接触角()()。609090时时,湿润性差湿润性差,属于憎水性。属于憎水性。粉尘的湿润性是湿式除尘的依据。粉尘的湿润性是湿式除尘的依据。液滴液滴 影响湿润性因素:粉尘成分、粒径、荷电状况及水的表面张力等因素。湿润性强的粉尘有利于湿式除尘。(6 6)粉尘的安息角和滑动角)粉尘的安息角和滑动角 将粉尘自然地堆积在水平面上形成圆锥体,其锥底角即为粉尘的安息角,一般为 3555。将粉尘放置在光滑平
18、板上,使该平板倾斜到粉尘开始滑动时的角度称为粉尘的滑动角,或称动安息角,一般为 3040。粉尘的安息角和滑动角是评价粉尘流动性的一项重要指标,它们与粉尘的粒径和形状尘粒的表面粗糙度粉尘的含水率以及粉尘的粘附性等多种因素有关。物料的流动性物料的流动性 安息角(安息角()流动性非常好 25-30流动性好 30-38流动性较好 38-45有粘性 45-55粘性很大 55 安息角越小,说明粉尘的流动性就越好。粉尘的安息角和滑动角是设计料仓或除尘器灰斗的锥度以及确定输灰管道或除尘管道的倾斜度的主要依据。粉尘粒径越小,其接触表面增大,相互吸附力强,安息角就越大,粉尘含水率增加,安息角增大,表面光滑的颗粒比
19、表面粗糙的颗粒安息角小;粘性大的粉尘安息角大。物料流动性与安息角关系表:实际防尘中采用粉尘的投影定向长度表示粉尘的粒径,用d表示,单位为微米(m)。d5m的粉尘称为呼吸性粉尘,可随呼吸进入并沉积在肺部,危害最大。粒径也称为粒度,是衡量粉尘颗粒大小的尺度。粉尘的粒径对球形粒子来说,是指它的直径,实际的尘粒形状大多是不规则的,只能用某一个有代表性的数值作为粉尘的粒径。例如用显微镜法测定粒径时有定向粒径、长轴粒径、短轴粒径等;用移液管法测出的粒径称为斯托克斯粒径。(7 7)粉尘的粒径及粒径分布)粉尘的粒径及粒径分布 粉尘分散度粉尘分散度:各粒径粉尘所占总粉尘的百分比各粒径粉尘所占总粉尘的百分比。又分
20、为。又分为质量质量分散度和数量分散度分散度和数量分散度。质量分散度质量分散度PmPm:是指各粒径粉尘的质量:是指各粒径粉尘的质量(mg)(mg)占粉尘的总质量占粉尘的总质量(mg)(mg)的百分比。的百分比。数量分散度数量分散度PnPn:是指各粒径粉尘的颗粒数占粉尘颗粒数的百:是指各粒径粉尘的颗粒数占粉尘颗粒数的百分比。分比。m某级粒径粉尘的质量,mg;n某级粒径粉尘的颗粒数,颗。%100mmPm%100nnPn通风除尘系统处理的粉尘都是由粒径不同的粒子组成的。通风除尘系统处理的粉尘都是由粒径不同的粒子组成的。2 2 除尘机理除尘机理目前常用除尘器的除尘机理主要有以下几个方面:(1)重力(2)
21、离心力(3)惯性碰撞(4)接触阻留(5)扩散(6)静电力(7)凝聚 尘粒在重力作用下,产生脱离流线的位移而沉降到纤维表面上 气流中的尘粒可以依靠重力自然沉降,从气流中进行分离。由于尘粒的沉降速度一般较小,这个机理只适用于粗大的尘粒。(1 1)重力)重力(2 2)离心力)离心力 含尘气流作圆周运动时,由于惯性离心力的作用,尘粒和气流会产生相对运动,使尘粒从气流中分离。它是旋风除尘器工作的主要机理。含尘气流含尘气流滤芯纤维滤芯纤维滤芯纤维滤芯纤维(3 3)惯性碰撞)惯性碰撞 含尘气流在运动过程中遇到物体的阻挡(如挡板、纤维、水滴等)时,气流要改变方向进行绕流,细小的尘粒会随气流一起流动。粗大的尘粒
22、具有较大的惯性,它会脱离流线,保持自身的惯性运动,这样尘粒就和物体发生了碰撞。这种现象称为惯性碰撞,惯性碰撞是过滤式除尘器、湿式除尘器和惯性除尘器的主要除尘机理。污染物污染物介质纤维介质纤维介质纤维介质纤维(4 4)接触阻留)接触阻留 细小的尘粒随气流一起绕流时,如果流线紧靠物体(纤维或液滴)表面,有些尘粒与物体发生接触而被阻留,这种现象称为接触阻留。另外当尘粒尺寸大于纤维网眼而被阻留时,这种现象称为筛滤作用。粗孔或中孔的泡沫塑料过滤器主要依靠筛滤作用进行除尘。污染物污染物 0.3 m 1 1 几乎几乎100%100%_ _ 无无 1 1至至 0.5 0.5 较低效率较低效率 较高效率较高效率
23、 无无0.5 0.5 至至 0.30.3很低效率很低效率低效率低效率微不足道微不足道0.3 0.3 至至 0.10.1微不足道微不足道 微不足道微不足道略有效果略有效果0.1 0.1 至至0.05 0.05 微不足道微不足道 微不足道微不足道 高效率高效率 0.05 0.05几乎无效几乎无效几乎无效几乎无效几乎几乎100%100%6.2.2 6.2.2 重力沉降室、惯性除尘器重力沉降室、惯性除尘器原理:原理:重力沉降室是一种重力沉降室是一种最简最简单单的除尘器,它是依靠的除尘器,它是依靠重力的重力的作用作用使尘粒从气流中分离出来使尘粒从气流中分离出来的。沉降室是一个断面较大的的。沉降室是一个断
24、面较大的空室,含尘气体由断面较小的空室,含尘气体由断面较小的风管进入沉降室后,风管进入沉降室后,气流速度气流速度大大降低大大降低,尘粒便在重力作用,尘粒便在重力作用下缓慢向灰斗沉降。下缓慢向灰斗沉降。1.1.重力沉降室重力沉降室应用:仅适用于捕集密度大,颗粒粗(应用:仅适用于捕集密度大,颗粒粗(粒径大于粒径大于5050 m m)的粉)的粉尘。只作为尘。只作为初级除尘初级除尘。优点:结构简单、造价低、施工容易、维护管理方便、阻力小优点:结构简单、造价低、施工容易、维护管理方便、阻力小缺点:占地大,除尘效率低,缺点:占地大,除尘效率低,40407070 尘粒在静止流体中自由沉降时,除了受尘粒在静止
25、流体中自由沉降时,除了受重力作用重力作用外,还要受外,还要受到流体对尘粒的到流体对尘粒的阻力和浮力阻力和浮力。作用在尘粒上的总作用力为:。作用在尘粒上的总作用力为:F=GF=GF Ff fP P gdFGccf)(632 423cRdCP 2 4)(6233cRccdCgdF(1 1)尘粒的沉降速度)尘粒的沉降速度对于球形尘粒对于球形尘粒 尘粒在上述合力作用下从静止开始作加速下降运动,随着尘粒运动速度的增加,流体阻力也随之增加,当式(6-14)右边两项在数值上相等时,作用在尘粒上的外力之和F=0,尘粒开始在流体中作等速沉降。这时的降落速度称为尘粒的沉降速度,以s表示。(等速沉降与悬浮速度数值相
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