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荷电水雾振弦栅除尘液滴荷电及效率的研究

发布时间:2021-02-18 17:45
  荷电水雾振弦栅除尘技术是集水雾、静电和振弦栅除尘技术于一体的高效除尘技术,能有效捕集气体中的细微粉尘。本文主要对荷电水雾振弦栅除尘模型空载条件下的液滴荷电、除尘效率进行了实验研究,得出结论如下:环形电极下的液滴荷电量:离喷头位置越远,荷电量越小;直径越大荷电量越大;没有芒刺荷电量大,荷电量随芒刺长度的增长是先降后升再降;两个电极比一个电极荷电量稍微大一点,但荷电量范围小了很多;优选出环形电极的最佳参数为:喷极间距D=100mm,电极环直径Φ=130mm,直径粗细F为3mm,并且不设芒刺,数量为1个。棒状电极下的液滴荷电量:纵向布置比横向布置荷电量更大;电晕棒越细荷电量越大;相同电压下,液滴荷电量从大到小依次是“十”字形芒刺>“一”字形芒刺>无芒刺;芒刺长度和芒刺数量对液滴荷电量影响较小;随着电极间距的增加,液滴的荷电量增加;两个电极的液滴荷电量高于一个电极的液滴荷电量;随着喷极间距的增加,液滴的荷电量先减小后增大;优选出棒状电极的最佳参数为:电晕棒纵向布置,直径粗细F=3mm,6个“十”字形芒刺,芒刺长L=10mm,电极间距85mm,设置3个电极,喷极间距D=150mm。方... 

【文章来源】:江西理工大学江西省

【文章页数】:74 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

荷电水雾振弦栅除尘液滴荷电及效率的研究


技术路线图

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第二章 实验装置介绍及相关参数的测定9图 2.1 实验模型示意图2.1.1 高压供电系统高压供电系统是通过电晕电极来输出,首先是启动发尘器发尘,然后高压水通过喷嘴喷出形成雾滴,形成含尘水雾,自行设计环形、方形、棒状电极结构,分别对不同电极结构通电,在对应结构放电达到电离的条件下,含尘的雾滴与电离的正离子和负离子碰撞,形成带电的尘埃液滴。高压供电设备如图 2.1 所示:图 2.1 负高压电源及其控制柜实物图2.1.2 除尘效率采样方法本实验处理的目标粉尘为滑石粉,研究了不同条件下除尘器模型的除尘效率,当漏风率达到标准的要求时,根据滤膜称重法,设定的实验步骤如下:1.先用电子分析天平分别测出两张滤膜,质量分别为 m0、m1。2.然后将两张滤膜放入滤膜盒 1 和 2 内,分别连接到进出口采集系统对应的橡胶管内。

示意图,控制柜,实物,电源


第二章 实验装置介绍及相关参数的测定9图 2.1 实验模型示意图2.1.1 高压供电系统高压供电系统是通过电晕电极来输出,首先是启动发尘器发尘,然后高压水通过喷嘴喷出形成雾滴,形成含尘水雾,自行设计环形、方形、棒状电极结构,分别对不同电极结构通电,在对应结构放电达到电离的条件下,含尘的雾滴与电离的正离子和负离子碰撞,形成带电的尘埃液滴。高压供电设备如图 2.1 所示:图 2.1 负高压电源及其控制柜实物图2.1.2 除尘效率采样方法本实验处理的目标粉尘为滑石粉,研究了不同条件下除尘器模型的除尘效率,当漏风率达到标准的要求时,根据滤膜称重法,设定的实验步骤如下:1.先用电子分析天平分别测出两张滤膜,质量分别为 m0、m1。2.然后将两张滤膜放入滤膜盒 1 和 2 内,分别连接到进出口采集系统对应的橡胶管内。

【参考文献】:
期刊论文
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[2]荷电水雾振弦栅除尘效率影响因素及相关性分析[J]. 邬长福,高宗杰,陈祖云,欧阳启明.  环境保护科学. 2017(05)
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[4]大采高综采面风流-呼尘耦合运移规律CFD数值模拟[J]. 周刚,张琦,白若男,徐茂,张明光.  中国矿业大学学报. 2016(04)
[5]静电除尘器电极技术研究进展[J]. 王克亮,段炼,徐燕小,刘晓冰.  环境与可持续发展. 2015(06)
[6]微细粉尘治理技术的研究进展[J]. 石零,陈红梅,杨成武.  江汉大学学报(自然科学版). 2013(02)
[7]高压喷雾湿式振动纤维栅除尘技术研究[J]. 李迎超,张英华,熊珊珊.  有色金属(矿山部分). 2011(01)
[8]高效水炮泥的降尘机理及应用研究[J]. 金龙哲,刘结友,于猛.  北京科技大学学报. 2007(11)
[9]基于熵权与未确知测度模型及其在煤矿安全评价中的应用[J]. 陈祖云,杨胜强,邬长福.  矿业安全与环保. 2007(01)
[10]一种新颖电—袋复合除尘器的提出及其除尘机理研究[J]. 唐敏康,许建红,许秦坤,谢金亮.  矿业安全与环保. 2006(06)

硕士论文
[1]高压喷雾在掘进工作面应用研究[D]. 李新宏.西安科技大学 2011
[2]高压喷雾湿式纤维栅除尘技术研究及应用[D]. 葛世友.北京科技大学 2007



本文编号:3039882

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