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發布時間:2020-11-24 10:23  





通常選煤廠的煤塵塵化是由多種作用共同造成的。由于煤塵的沉降末速遠小于車間內空氣的湍流脈動速度,所以一旦煤塵由于某種原因形成懸浮狀態,就可以較長時間地停留在車間空氣中。生產過程中車間內的空氣湍流脈動速度往往大于0.5m/s,而10um煤塵在靜止空氣中沉降末速約在cm/s水平。因此,只有停機相當一段時間后,北京卸車機干霧降塵,懸浮在廠內空間的煤塵才能終由于自重按對數曲線沉降在距塵源15~20m范圍內的地面和設備表面上形成積塵。僅靠風力作用,這種地面積塵是不可能被吹起的。只有在風力和人為作用力的聯合作用下地面積塵才可能再次飛揚。積塵主要由細粒組成,發生二次揚塵對車間的污染是不可低估的。
煤塵具有吸濕性、分散性、吸附性、懸浮性、凝聚性、荷電性和燃爆性等特點,成分以碳為主,含有少量的硫、磷和礦物質。我們可利用煤塵的這些性質達到降塵的目的。
、降低煤炭損耗:卸車機干霧降塵的抑塵率高達85%以上,照此計算,一套輸煤系統一年可節省上百萬元的經濟損失;
第二、控制需水量:以往的干濕式抑塵裝置需水量大,因而原煤通常含水量較高。而B卸車機干霧降塵應用在火電廠輸煤系統上可節省50%的噴水量,也減少了輸煤系統水沖洗衛生用水量。
第三、降低熱值損失:因大量使用中水除塵,煤炭本身的熱值損耗嚴重。據不完全統計,煤炭外水分每增加1%,煤的低位發熱量會相應降低1%。
隨著我國煤礦生產規模的日漸擴大,卸車機干霧降塵廠家,特別是機械化生產能力不斷提升,帶來的是更加嚴重的粉塵安全隱患和職業健康問題。各大煤礦生產現場的高濃度粉塵,輕則降低井下工作面能見度、加速機器磨損、縮短精密儀器的使用壽命等進而影響礦職工的勞動生產率,影響礦井產量及其效益;重則導致煤礦工人患塵長期不能而終發展到呼吸衰竭直至。
在現有的防塵技術條件下,各生產環節產生的浮游粉塵比例大致為:采煤工作面產塵量占45%~80%;掘進工作面產塵量占20%~38%;錨噴作業點產塵量占5%~10%;其他作業點占2%~5%。一般情況下,各作業點隨機械化程度的提高,礦塵的生成量也將增大。我國煤礦大多為井下開采,通風環境受到限制,因此生產環境中的粉塵濃度相對較高。
卸車機干霧降塵技術利用抑塵劑的捕塵作用,通過抑塵劑來吸附粉塵,使之達到控制粉塵的目的,從塵源點上降低粉塵產生。卸車機干霧降塵將大量抑塵劑與切割產生的粉塵充分接觸,使大部分粉塵在時間隨抑塵劑一起被切甩出并快速沉降,達到良好的除塵效果。
卸車機干霧降塵抑塵的優勢表現在以下幾方面:
抑塵劑噴灑除塵技術技術與其他的除塵方法有本質上的區別,以往的除塵設備是補救措施,卸車機干霧降塵控制系統,而此技術則是從塵源點上采區措施。卸車機干霧降塵工藝的捕塵效率一般可達90%及以上,卸車機干霧降塵效果,尤其對5μm以下的呼吸性粉塵除塵率可達95%以上。
煤炭粉塵是大氣污染優先控制的行業之一,焦化企業無組織排放的粉塵和主要特點是點多、面廣、外散的排放源;連續性、陣發性與偶發性并存的排放方式;污染物種類較多、危害性大;、塵源點不固定,含有焦油、粉塵粘度大,溫度高且帶有明火,處理難度大。
卸車機干霧降塵粉塵治理的范圍有哪些?
粉塵治理的范圍主要是150um以下的顆粒,特別是10um以下的可吸入性粉塵顆粒對人體健康危害。所以,只要產生與粉塵顆粒大小相當的微米級水霧顆粒,在污染源處使粉塵與微米級水霧吸附、二者相互粘結、增大并在其自身重力的作用下沉降,就可在污染源頭控制粉塵顆粒,從而降低粉塵對人體的傷害。
以往的干濕式抑塵裝置需水量大,因而原煤通常含水量較高。而BSD抑塵裝置應用在火電廠輸煤系統上可節省50%的噴水量,也減少了輸煤系統水沖洗衛生用水量。

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