当前课程知识点:大气污染控制工程 > 第五章 颗粒污染物控制技术基础 > 5-5 净化装置的性能 > Video
同学们好!这一讲我们介绍净化装置的性能
评价净化装置性能的指标,包括技术指标和经济指标两方面
技术指标主要有处理气体流量、压力损失和净化效率等
经济指标主要有设备费、运行费、占地面积等
我们主要介绍净化装置的技术指标
净化装置处理气体的能力,一般以体积流量表示
实际运行的净化装置,由于漏气等原因
往往进、出口气体流量不同
以右图的净化装置为例,如果装置进口气体流量为Q1N
装置出口气体流量为Q2N ,则处理气体流量为二者的平均值
这里流量Q的下角标N表示换算为标准状况下的流量
用以排除温度和压力变化对气体体积流量的影响
如果进口与出口气体流量不一致,即Q1N不等于Q2N
净化装置漏风率可以用进出口流量之差除以进口流量得到
如果我们没有流量数据怎么办呢
这时候漏风率也可以通过测定进、出口处氧气的含量
利用我们第二章所学的知识间接进行估算
任何净化装置都有压力损失
压力损失代表净化装置的能耗大小
净化装置的压力损失
一般以进口气流的动压的倍数来表示
其倍数称为局部阻力系数
不同装置的局部阻力系数是不同的
阻力系数与净化装置的结构、尺寸及流体雷诺数等有关
一般通过实验或经验公式来确定
这里给出了几种旋风除尘器的局部阻力系数
多数除尘装置的压力损失一般在1~2 kPa
气流往往是在风机驱动力作用下通过净化设备
压力损失越大,需要的风机的功率就越大
也就意味着更高的造价和运行费用
因此,在保证净化效率的前提下,压力损失应尽量小些
净化效率是表示装置净化污染物效果的重要技术指标
总净化效率指的是同一时间内
净化装置去除的污染物量与进入装置的污染物的量的比值
以右图的净化装置为例,除尘器入口处的气体流量是Q1N
污染物浓度是ρ1N;出口处的气体流量是Q2N
污染物浓度是ρ2N
则入口处污染物的流量S1可以用Q1N乘以ρ1N得到
同样出口污染物流量S2可以用Q2N乘以ρ2N得到
被捕集的颗粒物流量可以用两者之差,即S3来得到
所以总的净化效率就等于S3比S1,也等于1减去S2比S1
我们也常用通过率P来表示净化装置的性能
通过率是没有捕集到的颗粒物的比例
等于1减去净化效率
为什么要定义这个概念
这是因为很多高效除尘装置的净化效率可以达到“四九”
即99.99%
这时用通过率计算往往比用效率计算要简单得多
除尘装置的净化效率,往往与颗粒物的粒径密切相关
为了表示除尘效率与颗粒物粒径的关系
我们引入了分级除尘效率这一概念
分级除尘效率指除尘装置对某一粒径dpi
或粒径间隔Δdp内粉尘的除尘效率
是随颗粒物粒径而变化的
我们把分级除尘效率为50%时颗粒的粒径称为分割粒径
分割粒径是除尘器性能的一个重要参数
在除尘器实验中,可以测出除尘器进口和出口的粉尘浓度
就可能计算出总除尘效率
那么如何求得分级除尘效率呢
如果除尘器进口、出口和捕集的粉尘中
粒径为 dpi 的颗粒的质量频率分别为 g1i、g2i 和 g3i
则分级除尘效率为该粒径下被捕集颗粒物
的质量S3i除以进口颗粒物的质量S1i
即g3i比g1i再乘以总净化效率
分级除尘效率也可以用通过率和g2i与g1i的比值来计算得到
或者用总效率、通过率以及g2i与g3i的比值来得到
例如,已知总除尘效率为90.8%
又已知除尘器进口、出口和捕集的不同粒径颗粒的质量频率
就可以用上述公式计算出除尘器的分级效率
从这个表可以看出,粒径越大,分级除尘效率越高
与前面的介绍相反,我们在进行除尘器的设计时
往往需要根据某种除尘器净化某类粉尘
的分级效率和粉尘的粒径分布
来计算除尘器能达到的总除尘效率
总除尘效率等于分级除尘效率对质量频率分布的加权平均
也就是各粒径下分级效率与进口处的质量频率g1i乘积的和
当分级效率以连续函数的形式给出时
可以用质量频率密度乘以分级效率再积分来求得
这个表里给出了除尘器进口处颗粒物的质量频率分布
和分级效率
将每一粒径下的分级效率与质量频率相乘
然后再加和即可得到总效率为86%
在实际工程中
有时需要把两个或者多个除尘器串联起来使用
构成两级或多级除尘系统
假设对于粒径为dp的颗粒每一级除尘器的通过率
为Pi1、Pi2、…Pin
经过多级除尘系统
该粒径颗粒的总分级通过率为每一级分级通过率的乘积
如果用分级除尘效率表示
则总分级除尘效率等于1减去总分级通过率
假设每一级除尘器的总效率为η1、η2、…ηn
那么我们就可以用这个公式计算出多级除尘器的总除尘效率
需要注意的是,由于进入各级除尘器的粉尘粒径越来越小
所以每一级除尘器的除尘效率一般也是越来越小的
我们的本次课程就到此结束,谢谢大家
-1-1 大气污染的定义和分类
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-第一章 绪论--1-1 大气污染的定义和分类
-1-2 大气污染物和排放源
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-第一章 绪论--1-2 大气污染物和排放源
-1-3 大气污染的影响
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-第一章 绪论--1-3 大气污染的影响
-1-4 大气污染防治法规及标准体系
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-第一章 绪论--1-4 大气污染防治法规及标准体系
-第一章 绪论--第一章 作业习题
-2-1 燃料的性质与分类
-第二章 燃烧与大气污染--2-1 燃料的性质与分类
-2-2 燃烧过程和计算
--燃烧过程和计算
-第二章 燃烧与大气污染--2-2 燃烧过程和计算
-2-3 硫氧化物的生成
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-第二章 燃烧与大气污染--2-3 硫氧化物的生成
-2-4 氮氧化物的生成
--氮氧化物的生成
-第二章 燃烧与大气污染--2-4 氮氧化物的生成
-2-5 颗粒物的生成
-2-5 颗粒物的生成--作业
-2-6 其他污染物的生成
--其他污染物的生成
-第二章 燃烧与大气污染--2-6 其他污染物的生成
-第二章 燃烧与大气污染--第二章 作业习题
-3-1 概述
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-第三章 大气污染气象学--3-1 概述
-3-2 大气的垂直结构
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-第三章 大气污染气象学--3-2 大气的垂直结构
-3-3 大气的热力过程
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-第三章 大气污染气象学--3-3 大气的热力过程
-3-4 大气稳定度与逆温
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-3-4 大气稳定度与逆温--作业
-3-5 大气的运动和风
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-第三章 大气污染气象学--3-5 大气的运动和风
-第三章 大气污染气象学--第三章 作业习题
-4-1 概述
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-第四章 大气污染浓度估算模式--4-1 概述
-4-2 点源扩散的高斯模式
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-第四章 大气污染浓度估算模式--4-2 点源扩散的高斯模式
-4-3 特殊气象和地形条件下的高斯扩散模式(选修)
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-第四章--4-3 特殊气象和地形条件下的高斯扩散模式(选修)
-4-4 点源扩散浓度的估算
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-第四章 大气污染浓度估算模式--4-4 点源扩散浓度的估算
-4-5 线源和面源扩散模式(选修)
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-第四章--4-5 线源和面源扩散模式(选修)
-4-6 空气质量模型的研究进展
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-4-7 区域空气质量模型的应用案例(选修)
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-第四章--4-7 区域空气质量模型的应用案例(选修)
-第四章 大气污染浓度估算模式--第四章 作业习题
-5-1 粒径与粒径分布
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-第五章 颗粒污染物控制技术基础--5-1 粒径与粒径分布
-5-2 颗粒物的形貌特征
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-第五章 颗粒污染物控制技术基础--5-2 颗粒物的形貌特征
-5-3 化学组成和光学性质
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-5-3 化学组成和光学性质--作业
-5-4 粉尘的物理性质
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-第五章 颗粒污染物控制技术基础--5-4 粉尘的物理性质
-5-5 净化装置的性能
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-第五章 颗粒污染物控制技术基础--5-5 净化装置的性能
-5-6 流体阻力和颗粒的沉降
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-第五章--5-6 流体阻力和颗粒的沉降
-5-7 惯性碰撞、机械拦截和扩散(选修)
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-5-7 惯性碰撞、机械拦截和扩散(选修)--作业
-第五章 颗粒污染物控制技术基础--第5章 作业习题
-6-1 重力沉降室
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-第六章 除尘装置--6-1 重力沉降室
-6-2 旋风除尘器
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-6-2 旋风除尘器--作业
-6-3 电晕放电和粒子荷电(选修)
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-6-3 电晕放电和粒子荷电(选修)--作业
-6-4 荷电颗粒的运动和捕集
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-第六章 除尘装置--6-4 荷电颗粒的运动和捕集
-6-5 电除尘器的结构和设计
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-第六章 除尘装置--6-5 电除尘器的结构和设计
-6-6 袋式除尘器的工作原理
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-6-6 袋式除尘器的工作原理--作业
-6-7 袋式除尘器的压力损失和清灰(选修)
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-第六章--6-7 袋式除尘器的压力损失和清灰(选修)
-6-8 袋式除尘器的设计和应用
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-6-8 袋式除尘器的设计和应用--作业
-6-9 湿式除尘器的工作原理
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-第六章 除尘装置--6-9 湿式除尘器的工作原理
-6-10 文丘里洗涤器(选修)
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-第六章 除尘装置--6-10 文丘里洗涤器(选修)
-6-11 除尘器的选择与发展
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-6-11 除尘器的选择与发展--作业
-第六章 除尘装置--第六章 作业习题
-期中测试--期中测试
-7-1 物理吸收传质计算
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-第七章 --7-1 物理吸收传质计算
-7-2 化学吸收传质计算
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-7-2 化学吸收传质计算--作业
-7-3 吸收设备和工艺
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-7-3 吸收设备和工艺--作业
-7-4 气体吸附原理与速率
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-7-4 气体吸附原理与速率--作业
-7-5 吸附设备与工艺
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-7-5 吸附设备与工艺--作业
-7-6 吸附器的设计计算
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-第七章 --7-6 吸附器的设计计算
-7-7 催化原理
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-7-7 催化原理--作业
-7-8 气固催化反应动力学
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-7-8 气固催化反应动力学--作业
-7-9 气固相催化反应器的设计
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-7-9 气固相催化反应器的设计--作业
-第七章 气态污染物控制技术基础(选修)--第七章 作业习题
-8-1 概述
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-8-1 概述--作业
-8-2 燃烧前燃料脱硫
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-第八章 硫氧化物控制技术--8-2 燃烧前燃料脱硫
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-8-3 流化床燃烧脱硫--作业
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-8-4 高浓度二氧化硫回收--作业
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-第八章 --8-5 石灰石/石灰湿法烟气脱硫技术
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-8-6 氧化镁湿法烟气脱硫技术(选修)--作业
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-8-7 海水烟气脱硫技术(选修)--作业
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-8-8 湿式氨法烟气脱硫技术(选修)--作业
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-8-9 喷雾干燥法烟气脱硫技术(选修)--作业
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-8-10 循环流化床干法烟气脱硫--作业
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-8-11 烟气脱硫技术的综合比较--作业
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-第八章 硫氧化物控制技术--第八章 作业习题
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-第九章 固定源氮氧化物控制技术--9-2 低氮氧化物燃烧技术
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-第九章 固定源氮氧化物控制技术--9-3 选择性催化还原技术
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-第九章--9-4 选择性非催化还原技术
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-第九章 固定源氮氧化物控制技术--第九章作业习题
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-第十章 挥发性有机物控制技术--10-2 蒸气压及蒸发
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-第十章 挥发性有机物控制技术--10-3 VOCs污染预防
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-第十一章--11-2 内燃机工作原理和污染物生成机制
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-第十一章 机动车污染控制--11-3 机动车排放控制技术
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--11-4-2
-第十一章--11-4 先进车辆技术和清洁替代燃料技术
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-11-5 交通规划与交通管理(选修)--作业
-第十一章 机动车污染控制--第十一章作业习题
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-12-1 全球气候变化与温室效应--作业
-12-2 气候变化的应对措施
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-12-2 气候变化的应对措施--作业
-12-3 臭氧层破坏问题
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-12-4 臭氧层破坏的应对措施
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-第十二章 全球性大气环境问题--第十二章作业习题
-Lecture 01
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-Lecture 02
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-Conversation
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-附加:--Exercise