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噴霧降塵設備/費用低廉/效果明顯
微米級干霧抑塵裝置廣泛適用于港口、火電、鋼鐵、礦場、化工等無組織排放場所固定污染源的密閉或半密閉空間,如:翻車機房、篩分塔、轉接塔、破碎機房、裝車樓、裝卸船機等。
粉塵處理的主要對象是150µm以下的粉塵顆粒,特別是直徑5µm以下的可吸入性粉塵顆粒,其對人體造成不可恢復性傷害,是造成矽肺病等職業病的主要根源。
"態達"牌微米級干霧抑塵裝置的研制成功*我國此類設備技術、生產、應用的空白,降低了粉塵對大氣的污染,改善了周圍環境和現場作業人員的勞動環境,減少了職業病的發生,創造了廣泛的社會效益和經濟效益。
噴霧降塵是一種新型的降塵技術,是利用噴霧產生的微粒由于其及其細小,表面張力基本上為零,噴灑到空氣中能迅速吸附空氣中的各種大小灰塵顆粒,形成有效控塵。
噴霧降塵原理
噴霧原理:
噴霧是通過噴嘴,使液體分散成細小的霧滴,進入到空氣中。噴霧的整個過程,包括內部液體的動力、噴射表面氣體的運動、噴射壓力,以及噴嘴的形狀等都對液體霧化的效果有重要的影響,這些因素之間彼此關聯,相互影響。
目前對于霧化的機理主要有兩種:
一種是射流破碎理論,瑞利*個提出射流破碎不穩定理論,他認為要形成噴霧的液體在噴射時,其與氣體的速度差會產生擾動,當這個擾動不斷擴大時,直至擾動振幅達到射流半徑,就會破壞射流的穩定,液體也就產生破碎,進而形成液滴。但這個理論忽略了液體的粘結力,韋伯在此基礎上,加入了液體的粘結力,計算得出了粘性射流的不穩定值,完善了射流破碎理論。
另一種機理是液膜破碎霧化理論,這種理論認為液體噴出時,在液體表面有一層液膜,在噴出的過程中,液膜的穩定性受到破壞,產生波動,隨著擾動的加大,當擾動振幅達到半個或一個波長時,液膜破裂,液體便會分散,之后由于表面張力作用,分散的液體又再次聚集,形成液滴。
降塵原理:
噴霧降塵主要是通過四種方式捕捉粉塵,并使其沉降,從而實現降塵。
1、通過噴霧,礦井內的濕度增高,水氣便會以粉塵顆粒為中心聚集,使塵粒的質量和直徑增加,利于塵粒之間的碰撞,當塵粒相互碰撞時,由于表面有水氣包圍,反彈力減少,塵粒便會逐漸沉降下來;
2、質量和直徑較大的塵粒受到自身重力和慣性的影響,運動方向會脫離風流的流線方向,不計塵粒的質量,塵粒會與分流一同運動,但塵粒有一定的大小,當噴霧的水霧粒與塵粒質心的距離小于其半徑時,兩者會粘結到一起,從而塵粒被攔截,這個過程稱為攔截捕塵;
3、直徑大于 0.5~1μm 的塵粒,其與水滴的相對速度,以及水滴的直徑都對粉塵的慣性系數有一定的影響,慣性系數越大,粉塵與水滴越容易發生碰撞,即更易除塵;
4、直徑小于 0.2μm的塵粒主要是做布朗運動,可以通過擴散捕集,用水霧粒捕集。
國內外研究表明,高壓噴霧降塵具有霧粒直徑小、霧粒運動速度高、霧粒密度大及霧粒射程遠、耗水量小、覆蓋面積大及噴嘴不易堵塞等顯著優點,能夠很好地滿足高效降塵的要求,特別是對微細粉塵,高壓噴霧降塵有很高的降塵效率。此外,高壓噴霧的霧粒還帶有一定的靜電荷,由于粉塵的靜電相吸作用,使得它對難以凈化的微細粉塵具有很好的凈化作用。
噴霧降塵影響因素
噴霧效果的好壞直接影響降塵效果的好壞。影響噴霧降塵效果的因素有水的特性、噴嘴型式及參數、霧流特性、噴霧流量、噴霧壓力和噴霧系統的合理匹配與布置、粉塵粒度分布等。
其中,噴嘴參數、噴霧壓力及粉塵粒度分布是影響噴霧降塵效果較為關鍵的因素。噴嘴參數和噴霧壓力決定了噴霧降塵的霧流特性和噴霧流量,噴霧降塵霧粒與粉塵粒度分布的合理匹配直接決定的降塵效果。
裝置供給壓力與霧體粒子的降塵性能關系很大,裝置供給壓力越大產生的霧粒越小,霧體體積也越大,霧粒噴出初速度越快,降塵效果越好,單位體積的耗水量越大,降塵效果越好,粉塵的密度越大和濕潤性越好,都會使降塵的效率顯著提高。
高壓噴霧降塵技術
高壓噴霧降塵基本原理
將水從噴霧頭的斜側方向引入噴霧頭內,而風從噴霧頭的后部以直線方向引入噴霧頭內,當風力射流噴霧噴嘴在同時接通承壓水和高壓氣流時,承壓水和高壓氣流在射流噴嘴的噴嘴腔內混合,依靠風的高壓動力將引入的承壓水加以霧化,通過噴嘴噴出,一股高壓氣流使得水流鋪開并迅速破碎。
利用風的壓力,使進入的防塵水分裂成許多小水滴,并在風力射流噴嘴的噴頭處噴成霧狀,通過對稱噴嘴邊壁周邊向外噴射形成噴射霧流,形成有利于降塵和隔塵的噴霧體,噴射霧流隨著氣流的擴散而擴散并變成湍流。
霧流在高速氣流的沖擊下分散度非常好,當噴射霧流射入產塵空間時,將產塵空間全面覆蓋,在水霧射流與含塵氣流之間的接觸、擴散、凝結和重力沉降作用下,達到噴霧降塵的目的。
噴霧降塵設備/費用低廉/效果明顯
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