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              發布時間:2020-07-30 06:43  

              為了研究空氣霧化噴嘴氣液兩相流體的混合方式及壓力變化對其霧化特性的影響,采用了激光誘導熒光技術(LIF)以及粒子圖像測速技術(PIV),研究已有的兩種不同混合形式的空氣霧化噴嘴特性,同時,研究不同的供氣壓力及供油壓力對常壓燃燒室內噴嘴霧化參數的影響,



              正 空氣霧化噴嘴在燃燒裝置以及某些化工設備中已被推廣應用。文獻[1—5]的研究涉及到空氣霧化噴嘴的結構方案和尺寸,但仍得不到結構尺寸變化對霧化性能的影響關系及其影響的主要尺寸參數。該文從已經對霧化過程和噴嘴內液膜厚度特性研究所得的結果來確定影響霧化特性的幾何參數。而這些在空氣霧化噴嘴設計中是很重要的,因此本文研究的重點放在結構


              目前廣泛應用的除塵技術主要以干式除塵和濕式除塵兩大類為主。干式除塵基本以布袋除塵和靜電除塵兩種技術應用較廣,其除塵流程類似:將污染空氣吸入除塵設備,處理后,將潔凈氣體排入大氣。

              因此,干式除塵對已進入進風室的空氣除塵效果較好。但對于無組織排放的粉塵空氣,由于無法將所有污染空氣全部吸入進風室,除塵效果大打折扣。導致操作環境差,職業病危害大,且存在粉塵二次污染問題。濕式除塵技術,主要以噴淋除塵和藥劑除塵為主,其中藥劑除塵也可以說是噴淋除塵技術的延伸,將抑塵藥劑加入噴淋設備中,提高抑塵效果。原理為對起塵點噴水,增加濕度使粉塵不再揚起。對無組織排放的粉塵具有抑制作用,但水霧顆粒大,處理細小粉塵的能力比較低,抑塵效果差;結果表明,隨著扇面控制孔壓力的增大,空氣噴嘴的霧幅也在逐漸增大,但氣流場中心線的軸向速度會減小。耗水量大;冬季無法正常使用。



              粉塵污染產生的原因是:當物料落下,由于落差大,沖擊強烈,從而產生大量的粉塵顆粒擴散到空氣中.

              直徑大于10微米的顆粒在空氣中停留時間較短,能較快地落下地.稱為降塵.直徑小于10微米的顆粒能較長時間懸浮于空氣中.稱為飄塵.為了徹底治理污染源.有必要對粉塵過濾理論進行研究.


              為了提高捕塵的效率,經研究證明:

              1.捕塵效率與水霧與粉塵氣流的相對速度成正比.

              2.捕塵效率與水霧粒子的直徑成反比.

              3.表面活化劑的加入會提高捕塵效果.

              為了空氣中 10微米以下的飄塵,那么水霧的直徑必須小于10微米





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