細顆粒物在濕式電除塵器中凝并與收集試驗研究
發(fā)布時間:2021-11-11 13:17
我國是燃煤大國,能源結(jié)構(gòu)仍然以煤炭為主,但燃煤電廠排放的細顆粒物是引起空氣污染的主要污染源,嚴(yán)重威脅著人類的健康。目前使用的電除塵器對細顆粒物的去除率很低,這是由于電除塵器在電暈放電過程中會產(chǎn)生離子風(fēng),而離子風(fēng)的出現(xiàn)會影響細顆粒物的驅(qū)進速度,并使其在上、下收塵極板間作循環(huán)往復(fù)運動,很難被收集。為解決這一難題,本文提出利用水霧凝并和化學(xué)團聚的方法對細顆粒物進行凝并增粗,進而達到高效捕集細顆粒物的目的。本文首先對燃煤電廠粉塵顆粒進行物化性質(zhì)的檢測分析;其次,通過改變噴水壓力、霧滴粒徑、水的表面張力等因素,進行水霧凝并試驗,同時進行了化學(xué)團聚劑種類、濃度、團聚液pH值等因素對粉塵顆粒物凝并效果的影響試驗;最后利用濕式電除塵器對粉塵進行除塵試驗。結(jié)果表明:(1)燃煤電廠粉塵以疏松獨立的球形顆粒和不規(guī)則塊狀顆粒為主,主要由SiO2、Al2O3以及其他氧化物構(gòu)成,幾何中位徑是17.87μm。(2)濕式電除塵器中,水霧與電場共同作用時,細顆粒物的團聚效果在水壓為0.4 MPa時達到最佳。(3)保證其他實驗條件不變,增大霧滴直徑,粉塵的...
【文章來源】:燕山大學(xué)河北省
【文章頁數(shù)】:81 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
液滴感應(yīng)荷電原理示意圖
第 2 章 濕式電除塵技術(shù)與粉塵凝并機理下彼此靠近碰撞,形成粒徑較大的絮凝顆粒物,從而被除塵器收集除去團聚過程中,除了粉塵顆粒物之間會彼此吸附,化學(xué)團聚液液滴與塵粒生吸附,因此團聚效果更好。分配團聚機理煤電廠產(chǎn)生的粉塵顆粒物的粒徑如果和噴嘴噴出的團聚劑溶液液滴的粒兩者互相吸附后,液滴就會在顆粒物的表面形成一層液膜,可以促使被物凝聚成較大的團聚物,這些團聚物又會通過這一機理進一步凝并成更,如此不斷地作用下去,粉塵顆粒物會不斷變大。在此過程中,在顆粒接觸碰撞的基礎(chǔ)上,通過液膜促進潤濕的顆粒物相互吸附,因此顆粒物率也會大大下降[68]。分配團聚的具體過程如圖 2-2 所示。
然后通過液滴之間的彼此吸附和團聚劑的作用進一步形成粒徑較大的團聚物[69]。具體團聚過程如圖2-3 和圖 2-4 所示;瘜W(xué)凝并過程中,煤炭燃燒產(chǎn)生的微細顆粒物通過分配團聚機理和浸沒團聚機理形成粒徑較大的團聚物,這些團聚物在這兩種機理的作用下會繼續(xù)凝聚成長成粒徑更大的團聚物。在此過程中,很難準(zhǔn)確的說明團聚物究竟是在哪種機理形成的,只能粗略的認為當(dāng)液滴粒徑較小,團聚劑溶液粘度較低時,分配機理發(fā)揮主要作用;液滴粒徑較大,溶液粘度較大的情況下,則浸沒團聚機理發(fā)揮主要作用。通常我們認為這兩種作用在團聚過程中是同時發(fā)生的,但不同情況下,不同的機理會起主導(dǎo)作用。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]燃煤電廠細顆粒物排放粒徑分布特征[J]. 武亞鳳,陳建華,蔣靖坤,鄧建國,馬子珍,鐘連紅. 環(huán)境科學(xué)研究. 2017(08)
[2]我國煤炭需求、探查潛力與高效利用分析[J]. 滕吉文,喬勇虎,宋鵬漢. 地球物理學(xué)報. 2016(12)
[3]化學(xué)團聚促進燃煤細顆粒物脫除的研究進展[J]. 徐愛杰,齊永鋒,吳江,王妹婷,王子倩,蔣婷婷. 現(xiàn)代化工. 2016(09)
[4]火電廠超低排放及濕式電除塵器的改造探討[J]. 司小飛,李元昊,聶鵬. 環(huán)境工程. 2016(S1)
[5]細顆粒物電凝并技術(shù)研究進展[J]. 王雪,呂韓雷,朱廷鈺,張鍇. 煤化工. 2016(03)
[6]燃煤飛灰化學(xué)團聚促進機制研究[J]. 盤思偉,張凱,郭沂權(quán),張軍營,趙永椿,李海龍,鄭楚光. 熱力發(fā)電. 2016(06)
[7]電廠燃煤煙塵PM2.5中化學(xué)組分特征[J]. 王毓秀,彭林,王燕,張騰,劉海利,牟玲. 環(huán)境科學(xué). 2016(01)
[8]《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》實施對燃煤電廠大氣汞減排的影響[J]. 程軻,王艷,薛志鋼,田宏,易鵬. 環(huán)境科學(xué)研究. 2015(09)
[9]濕式電除塵器在燃煤電廠的應(yīng)用條件分析[J]. 張華東,周宇翔,龍輝. 中國電力. 2015(08)
[10]濕式靜電協(xié)同脫除SO2、PM試驗研究[J]. 楊正大,常倩云,岳濤,王毅,鄭成航,高翔. 工程熱物理學(xué)報. 2015(06)
碩士論文
[1]濕式電除塵器收集PM2.5微細粉塵的研究[D]. 楊志燕.燕山大學(xué) 2014
[2]水霧荷電促進超細顆粒物團聚的試驗研究[D]. 李林.山東大學(xué) 2011
[3]電除塵器煙道微細粉塵的荷電凝并研究[D]. 王少雷.江蘇大學(xué) 2010
[4]微細粉塵在電除塵器煙道中的荷電凝聚特性研究[D]. 劉棟.大連海事大學(xué) 2009
本文編號:3488925
【文章來源】:燕山大學(xué)河北省
【文章頁數(shù)】:81 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
液滴感應(yīng)荷電原理示意圖
第 2 章 濕式電除塵技術(shù)與粉塵凝并機理下彼此靠近碰撞,形成粒徑較大的絮凝顆粒物,從而被除塵器收集除去團聚過程中,除了粉塵顆粒物之間會彼此吸附,化學(xué)團聚液液滴與塵粒生吸附,因此團聚效果更好。分配團聚機理煤電廠產(chǎn)生的粉塵顆粒物的粒徑如果和噴嘴噴出的團聚劑溶液液滴的粒兩者互相吸附后,液滴就會在顆粒物的表面形成一層液膜,可以促使被物凝聚成較大的團聚物,這些團聚物又會通過這一機理進一步凝并成更,如此不斷地作用下去,粉塵顆粒物會不斷變大。在此過程中,在顆粒接觸碰撞的基礎(chǔ)上,通過液膜促進潤濕的顆粒物相互吸附,因此顆粒物率也會大大下降[68]。分配團聚的具體過程如圖 2-2 所示。
然后通過液滴之間的彼此吸附和團聚劑的作用進一步形成粒徑較大的團聚物[69]。具體團聚過程如圖2-3 和圖 2-4 所示;瘜W(xué)凝并過程中,煤炭燃燒產(chǎn)生的微細顆粒物通過分配團聚機理和浸沒團聚機理形成粒徑較大的團聚物,這些團聚物在這兩種機理的作用下會繼續(xù)凝聚成長成粒徑更大的團聚物。在此過程中,很難準(zhǔn)確的說明團聚物究竟是在哪種機理形成的,只能粗略的認為當(dāng)液滴粒徑較小,團聚劑溶液粘度較低時,分配機理發(fā)揮主要作用;液滴粒徑較大,溶液粘度較大的情況下,則浸沒團聚機理發(fā)揮主要作用。通常我們認為這兩種作用在團聚過程中是同時發(fā)生的,但不同情況下,不同的機理會起主導(dǎo)作用。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]燃煤電廠細顆粒物排放粒徑分布特征[J]. 武亞鳳,陳建華,蔣靖坤,鄧建國,馬子珍,鐘連紅. 環(huán)境科學(xué)研究. 2017(08)
[2]我國煤炭需求、探查潛力與高效利用分析[J]. 滕吉文,喬勇虎,宋鵬漢. 地球物理學(xué)報. 2016(12)
[3]化學(xué)團聚促進燃煤細顆粒物脫除的研究進展[J]. 徐愛杰,齊永鋒,吳江,王妹婷,王子倩,蔣婷婷. 現(xiàn)代化工. 2016(09)
[4]火電廠超低排放及濕式電除塵器的改造探討[J]. 司小飛,李元昊,聶鵬. 環(huán)境工程. 2016(S1)
[5]細顆粒物電凝并技術(shù)研究進展[J]. 王雪,呂韓雷,朱廷鈺,張鍇. 煤化工. 2016(03)
[6]燃煤飛灰化學(xué)團聚促進機制研究[J]. 盤思偉,張凱,郭沂權(quán),張軍營,趙永椿,李海龍,鄭楚光. 熱力發(fā)電. 2016(06)
[7]電廠燃煤煙塵PM2.5中化學(xué)組分特征[J]. 王毓秀,彭林,王燕,張騰,劉海利,牟玲. 環(huán)境科學(xué). 2016(01)
[8]《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》實施對燃煤電廠大氣汞減排的影響[J]. 程軻,王艷,薛志鋼,田宏,易鵬. 環(huán)境科學(xué)研究. 2015(09)
[9]濕式電除塵器在燃煤電廠的應(yīng)用條件分析[J]. 張華東,周宇翔,龍輝. 中國電力. 2015(08)
[10]濕式靜電協(xié)同脫除SO2、PM試驗研究[J]. 楊正大,常倩云,岳濤,王毅,鄭成航,高翔. 工程熱物理學(xué)報. 2015(06)
碩士論文
[1]濕式電除塵器收集PM2.5微細粉塵的研究[D]. 楊志燕.燕山大學(xué) 2014
[2]水霧荷電促進超細顆粒物團聚的試驗研究[D]. 李林.山東大學(xué) 2011
[3]電除塵器煙道微細粉塵的荷電凝并研究[D]. 王少雷.江蘇大學(xué) 2010
[4]微細粉塵在電除塵器煙道中的荷電凝聚特性研究[D]. 劉棟.大連海事大學(xué) 2009
本文編號:3488925
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