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氣態污染物濕式吸收實驗裝置

發布時間:2023-03-03 07:28:44

『壹』 濕式除塵的工作原理

所有濕式除塵器的基本原理都是讓液滴和相對較小的塵粒相接觸/結合產生容易捕集的較大顆粒。在這個過程中,塵粒通過幾種方法長成大的顆粒。這些方法包括較大的液滴把塵粒結合起來,塵粒吸收水分從而質量(或密度)增加,或者除塵器中較低溫度下可凝結性粒子的形成和增大。
在所有上述微粒成長方法中,第一種方法是目前為止最具意義的一種捕集方法,實際應用於大多數濕式除塵器中。

1 慣性撞擊()

如果微粒分散於流動氣體中,當流動氣體遇到障礙物,慣性將使微粒突破繞障礙流動的氣體流,其中一部分微粒將撞擊到障礙物上。這種事件發生的可能性依賴於幾個變數,尤其是微粒具有的慣性大小和障礙物的尺寸大小(在濕式除塵器中,障礙物就是液滴)。在除塵器中,慣性撞擊發生在粉塵顆粒和相對較大的液滴之間。 最常用的產生慣性撞擊的機械設備如圖1所示。圖1中塵粒和水滴存在於移動的氣體流中。混合物進入收縮段,橫斷面積減小從而氣體的流動速度增加。相對較大的液滴需要一些時間加速,而小的顆粒不需要(根據物質的相對慣性)。因此在這一階段,粉塵顆粒將由於慣性沖撞與移動較慢的水滴發生撞擊。混合物接著經過喉道進入擴散段。和在收縮段的過程相反,隨著橫斷面積的增加,氣體流速減慢小顆粒運動速度也隨之減慢。液滴則由於較大的質量和慣性會保持較高的速度並且趕上並撞擊粉塵顆粒。這種收縮喉管和發散段的設計通常稱為除塵器的文丘里管段或者接觸器段。

雖然使用文丘里管是最通常的慣性撞擊濕法除塵,也可以使用其它的方法。其中的一種方法是使用各種不同設計(如並流(同向流),逆流(逆向流),錯流等)的噴霧塔。這些除塵器有效應用於各種能在較低能耗下獲得所需的捕集效率的場合,通常是粉塵顆粒較大或者除塵效率要求較低的情況下。1

2 攔截
如果小顆粒在流體中圍繞障礙物移動,它將可能由於顆粒的相對大的物理尺寸與障礙物接觸。這也會發生在粉塵顆粒和液滴的相對運動中。

3 擴散
空氣動力學粒徑小於0.3μm(比重為1)的小顆粒主要通過擴散捕集,因為它們質量小不大可能發生慣性撞擊,且物理尺寸小不容易被攔截。微小顆粒從高濃度區域向低濃度區域移動的過程稱為擴散。擴散主要是布朗運動的結果,布朗運動即微小顆粒在周圍氣體分子和其他微粒碰撞下的無規則自由運動。當這些微粒被捕集到一個液滴裡面,液滴鄰近區域的微粒濃度降低,其他微粒又一次從高濃度區域向液滴鄰近區域低濃度區域移動。

4 冷凝
如果通過控制流動氣體流的熱力學性質來引起氣流冷凝,微粒在冷凝過程中能起到成長核的作用。然後表面覆蓋了液體的微粒更容易通過上述主要捕集機理被捕集。通常獲得冷凝的方法是把較低壓力下的蒸汽和氣體壓縮到較高的壓力,在飽和氣流中引入蒸汽,或/和直接冷卻氣流。

5 靜電充電
當微粒和液滴之間存在不同的靜電荷時,將更能有效使塵粒和液滴相結合。 靜電洗滌器就是應用這個機理加強了粉塵和水滴的吸引從而提高了粉塵的收集效率。

『貳』 化學實驗中的尾氣吸收裝置是什麼意思/

尾氣吸收裝置就是把實驗中排放出來的有害有毒氣體再通過一個裝置反應分解成無害無毒氣體排放出來。

『叄』 負一樓的吸收解吸裝置有什麼塔

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『肆』 有哪些常用的廢氣回收處理裝置

廢氣處理設備,主要是運用不同工藝技術,通過回收或去除減少排放尾氣的有害成分,達到保護環境、凈化空氣的一種環保設備。

吸收設備

吸收法採用低揮發或不揮發性溶劑對VOCs進行吸收,再利用VOCs和吸收劑物理性質的差異進行分離。

含VOCs的氣體自吸收塔底部進入塔內,在上升過程中與來自塔頂的吸收劑逆流接觸,凈化後的氣體由塔頂排出。吸收了VOCs的吸收劑通過熱交換器後,進入汽提塔頂部,在溫度高於吸收溫度或壓力低於吸收壓力的條件下解吸。解吸後的吸收劑經過溶劑冷凝器冷凝後回到吸收塔。解吸出的VOCs氣體經過冷凝器、氣液分離器後以較純的VOCs氣體離開汽提塔,被回收利用。該工藝適合於VOCs濃度較高、溫度較低的氣體凈化,其他情況下需要作相應的工藝調整。

活性炭吸附裝置

在用多孔性固體物質處理流體混合物時,流體中的某一組分或某些組分可被吸表面並濃集其上,此現象稱為吸附。吸附處理廢氣時,吸附的對象是氣態污染物,氣固吸附。被吸附的氣體組分稱為吸附質,多孔固體物質稱為吸附劑。

低溫等離子設備

等離子體就是處於電離狀態的氣體,其英文名稱是plasma,它是由美國科學muir,於1927年在研究低氣壓下汞蒸氣中放電現象時命名的。等離子體由大量的子、中性原子、激發態原子、光子和自由基等組成,但電子和正離子的電荷數必須體表現出電中性,這就是「等離子體」的含義。等離子體具有導電和受電磁影響的許多方面與固體、液體和氣體不同,因此又有人把它稱為物質的第四種狀態。根據狀態、溫度和離子密度,等離子體通常可以分為高溫等離子體和低溫等離子體(包子體和冷等離子體)。其中高溫等離子體的電離度接近1,各種粒子溫度幾乎相同系處於熱力學平衡狀態,它主要應用在受控熱核反應研究方面。而低溫等離子體則學非平衡狀態,各種粒子溫度並不相同。其中電子溫度( Te)≥離子溫度(Ti),可達104K以上,而其離子和中性粒子的溫度卻可低到300~500K。一般氣體放電子體屬於低溫等離子體。

光催化和生物凈化設備

光催化是常溫深度反應技術。光催化氧化可在室溫下將水、空氣和土壤中有機污染物完全氧化成無毒無害的產物,而傳統的高溫焚燒技術則需要在極高的溫度下才可將污染物摧毀,即使用常規的催化、氧化方法亦需要幾網路的高溫。

從理論上講,只要半導體吸收的光能不小於其帶隙能,就足以激發產生電子和空穴,該半導體就有可能用作光催化劑。常見的單一化合物光催化劑多為金屬氧化物或硫化物,如Ti0。、Zn0、ZnS、CdS及PbS等。這些催化劑各自對特定反應有突出優點,具體研究中可根據需要選用,如CdS半導體帶隙能較小,跟太陽光譜中的近紫外光段有較好的匹配性能,可以很好地利用自然光能,但它容易發生光腐蝕,使用壽命有限。相對而言,Ti02的綜合性能較好,是最廣泛使用和研究的單一化合物光催化劑。

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