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PM2.5 颗粒是指大气环境中动力学直径小于2.5UM的细微颗粒物。在大气中的PM2.5颗粒中大部分是直径小于1.0UM的更为细小的颗粒,由于这种细微颗粒物被人体吸入后可在人体呼吸道、肺部及血液中长时间停留,不能通过咳嗽等方式从人体排除,因此对人体的伤害极大,造成近年呼吸道疾病和肺癌发病率急剧上升的罪魁祸首。 众所周知,火电厂中最大的PM2.5 颗粒污染源为原煤输送、转运过程产生的粉尘。目前火电
燃煤电厂的燃料进厂后,先经过翻卸、给煤机械、皮带多段转运、破碎、筛分、犁煤等各种设备进入原煤仓。在整个输送工艺过程中,伴随着产生一次尘化气流、转段落差、破碎设备鼓风量、落煤管与水平夹角、皮带速度等参数值越高,尘化程度就越大。一次化气流会把<200μm的煤尘扬起,使局部空气尘化而形成尘源,尘源周边的空气被诱导、扰动而形成二次气流。二次气流将一次尘化气流向四周扩散、蔓延,造成二次扬尘。人长期在
干雾喷嘴及喷雾压力的关系图 雾粒和粉尘的粒度越接近,喷雾降尘效率就越高,如果雾粒的粒径较大,当粉尘与雾粒相遇时,在旋流作用下,粉尘粒从雾粒边缘绕过,不被捕获。当雾粒粒径过小,雾粒容易气化,从而影响降尘效率,不同几何结构及动力性能参数的喷嘴对水的雾化和能量转化的效率有着不同的效果,当水射流用于喷雾降尘时,一般选用雾化型喷嘴,根据前面分析相同结构的喷嘴,压力越高,喷出的雾粒直径越小,但是,喷雾压力过
由于雾化过程的复杂性,依赖于诸如流体力学、气体动力学、两相流体动力学和数值方法等学科的发展。对雾化和喷嘴的研究,目前除了部分理论研究外,绝大部分是试验研究。迄今发展了各种不同类型的喷嘴,目前普遍应用的喷嘴主要有以下几种类型: (l)压力式雾化喷嘴:该类型喷嘴通过小孔将液体喷出,实现压力势能向动能的转换,从而获得相对于周围气体较高的流动速度,通过气液之间强烈的剪切作用来实现液体的雾化。这种类型喷嘴按
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