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粉尘的导电性和荷电性 典型温度-比电阻曲线 粉尘的粘附性 粘附和自粘现象 粘附力-克服附着现象所需要的力 粘附力:分子力(范德华力)、毛细力、静电力(库仑力) 断裂强度-表征粉尘自粘性的指标,等于粉尘断裂所需的力除以其断裂的接触面积 分类:不粘性、微粘性、中等粘性、强粘性 粒径、形状、表面粗糙度、润湿性、荷电量均影响粘附性 粉尘的自燃性和爆炸性 粉尘的自燃性 自燃 自然发热的原因-氧化热、分解热、聚合热、发酵热 影响因素:粉尘的结构和物化特性、粉尘的存在状态和环境 存放过程中自然发热 热量积累 达到燃点 燃烧 粉尘的爆炸性# 粉尘发生爆炸必备的条件: 可燃物与空气或氧气构成的可燃混合物达到一定的浓度 最低可燃物浓度-爆炸浓度下限 爆炸浓度上限 存在能量足够的火源 第三节 净化装置的性能151 评价净化装置性能的指标 技术指标 处理气体流量 净化效率 压力损失 经济指标 设备费 运行费 占地面积 净化装置技术性能的表示方法 处理气体流量 漏风率 总净化效率的表示方法 总净化效率 通过率 分级除尘效率 分割粒径-除尘效率为50%的粒径 分级效率与总效率的关系 由总效率求分级效率 由分级效率求总效率 多级串联的总净化效率155 总分级通过率 总分级效率 总除尘效率 第四章 大气污染物扩散模式 第一节 湍流扩散的基本理论 扩散的要素 风:平流输送为主,风大则湍流大 湍流:扩散比分子扩散快105~106倍 湍流的基本概念 湍流——大气的无规则运动 风速的脉动 风向的摆动 起因与两种形式 热力:温度垂直分布不均(不稳定) 机械:垂直方向风速分布不均匀及地面粗糙度 第二节 高斯扩散模式 高斯模式的有关假定 坐标系 右手坐标,y为横风向,z为垂直向 四点假设 a.污染物浓度在y、z风向上分布为正态分布 b.全部高度风速均匀稳定 c.源强是连续均匀稳定的 d.扩散中污染物是守恒的(不考虑转化) 高斯扩散模式 高斯扩散模式的坐标系 高架连续点源扩散模式 实际浓度 高架连续点源扩散模式 地面浓度模式:取z=0代入上式,得 地面轴线浓度模式:再取y=0代入上式 上式, 增大,则 、 增大,第一项减小,第二 项增大,必然在某x 处有最大值 地面最大浓度模式: 考虑地面轴线浓度模式 高架连续点源扩散模式 地面源高斯模式(令H=0): 相当于无限源的2倍(镜像垂直于地面,源强加倍) 地面最大浓度模式(续): 设 (实际中成立) 由此求得 第三节 污染物浓度的估算 q 源强-计算或实测 平均风速-多年的风速资料 H 有效烟囱高度 、 扩散参数 1.烟气抬升高度的计算 初始动量: 速度、内径 烟温度 -浮力 烟气抬升 ――烟囱几何高度 ――抬升高度 有效源高 烟气抬升高度的计算 抬升高度计算式 (1) Holland公式93:适用于中性大气条件(稳定时减小,不稳时增加10-20%) Holland公式比较保守,特别在烟囱高、热释放率比较强的情况下 烟气抬升高度的计算 抬升高度计算式(续) (2)Briggs公式:适用不稳定及中性大气条件 烟气抬升高度的计算 抬升高度计算式 (续) (3)我国“制订地方排放标准的技术方法”(GB/T13201-91)中的公式 例:4-1 扩散参数的确定 P-G曲线法 P-G曲线Pasquill常规气象资料估算 Giffard制成图表 方法要点 大气分成A-F共六个稳定度等级 (云、日照、风速……) 曲线(六条)(对应A、B……F稳定度级) 扩散参数的确定-P-G曲线法 P-G曲线的应用 根据常规资料确定稳定度级别 扩散参数的确定-P-G曲线法 P-G曲线的应用 利用扩散曲线确定 和 扩散参数的确定-P-G曲线法 P-G曲线的应用 地面最大浓度估算 例:4-2 第五章 颗粒污染物控制技术基础 第一节 颗粒的粒径及粒径分布 颗粒的粒径 显微镜法 定向直径dF(Feret 直径):各颗粒在投影图中同一方向上的最大投影长度 定向面积等分直径dM(Martin直径):各颗粒在投影图中同一方向将颗粒投影面积二等分的线段长度 投影面积直径dA(Heywood直径):与颗粒投影面积相等的圆的直径 Heywood测定分析表明,同一颗粒的dFdAdM a-定向直径 b-定向面积等分直径 c-投影面积直径 颗粒的直径 筛分法 筛分直径:颗粒能够通过的最小方筛孔的宽度 筛孔的大小用目表示-每英寸长度上筛孔的个数
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