第06章颗粒物污染控制技术2
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电除尘器(卧板式外形)
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电除尘器
第3页(~)的粒子,需同时考虑电场荷电和扩散荷电
根据Robinson的研究,简单地将电场荷电和扩散荷电的电荷相加,可近似地表示两种过程综合作用时的荷电量,与实验值基本一致
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电场荷电和扩散荷电的综合作用
例题 利用下列数据,决定电场和扩散荷电综合作用下粒子荷电量随时间的变化。已知ε=5,E0=3×106 V/m,T=300K,N=2×1015 离子/m3, =467m/s,dp=, 。
解:由方程 (6-31)得电场荷电的饱和电荷
由方程 (6-32)可以计算扩散荷电过程的荷电量随时间的变化
那么
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电场荷电和扩散荷电的综合作用
例题(续)
粒子荷电量随时间和粒径的变化
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异常荷电现象
沉积在集尘极表面的高比电阻粒子导致在低电压下发生火花放电或在集尘极发生反电晕现象,破坏正常电晕过程
气流中微小粒子的浓度高时,荷电尘粒所形成的电晕电流不大,可是所形成的空间电荷却很大,严重抑制着电晕电流的产生
当含尘量大到某一数值时,电晕现象消失,尘粒在电场中根本得不到电荷,电晕电流几乎减小到零,失去除尘作用,即电晕闭塞
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荷电粒子的运动和捕集
驱进速度
力平衡关系:
t=0时,=0,则:
最终得:
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驱进速度
驱进速度 :
e的指数项是一个很大的数值。例如,密度为1g/cm3、直径为10μm的球状粉尘粒子,在空气中有:
若t > 10-2 s, 完全可以忽略不计
所以,驱进速度:
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驱进速度
驱进速度与粒径和场强的关系
当颗粒直径为2~50m时,与粒径成正比
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捕集效率
捕集效率一德意希公式
德意希公式的假定:
除尘器中气流为湍流状态
在垂直于集尘表面的任一横断面上粒子浓度和气流分布是均匀的
粒子进入除尘器后立即完成了荷电过程
忽略电风、气流分布不均匀、被捕集粒子重新进入气流等影响
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捕集效率
dt时间内在长度为dx的空间所捕集的粉尘量为
由dt=dx/u
积分
最终得
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捕集效率
捕集效率随粒径的变化
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有效驱进速度
当粒子的粒径相同且驱进速度不超过气流速度的10%~20%时,德意希方程理论上才是成立的
作为除尘总效率的近似估算,ω应取某种形式的平均驱进速度
有效驱进速度-实际中常常根据在一定的除尘器结构型式和运行条件下测得的总捕集效率值,代入德意希方程式中反算出的相应驱进速度值,以ωe表示
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有效驱进速度
粉尘种类
驱进速度/m∙s-1
粉尘种类
驱进速度/m∙s-1
煤粉(飞灰)
~
冲天炉(铁-焦比=10)
~
纸浆及造纸
水泥生产(干法)
~
平炉
水泥生产(湿法)
~
酸雾(H2SO4)
~
多层床式焙烧炉
酸雾(TiO2)
~
红磷
飘旋焙烧炉
石膏
~
催化剂粉尘
二级高炉(80%生铁)
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被捕集粉尘的清除
电晕极和集尘极上都会有粉尘沉积
粉尘沉积
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