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雾炮机除尘国外研究现状及工作性能影响
水雾除尘技术最先源于水喷淋除尘,是从雨滴洗涤大气中的飘尘开始的,以后逐渐推广应用到控制污染物和粉尘。早在公元1946年,兰米尔就研究了大气尘粒在球状捕尘器上的碰撞,并以位流和滞流为依据成功地计算了碰撞效率。20世纪40年代中期,Penney研制出了世界上第一台荷电水雾除尘器。迄今,美国、日本、法国、英国、加拿大及前苏联等国家对此项技术均做过广泛而深入的研究。20世纪60年代Elperin提出了对喷理论并进行实验,但是直到1975年,才由俄罗斯的Lamer将其用于除尘。但是对喷雾除尘技术的研究却是始于1976年美国学者布朗和斯考温格德提出的微细水雾捕尘理论。认为在微细水雾中,不仅存在着各种动力学现象,而且还有蒸发、凝结以及水蒸气浓度差异造成的扩散现象等,这都对微细粉尘的捕集起重要作用。美国、俄罗斯、以色列等国家就己经对微细水雾捕尘技术进行了多方面的研究,并取得了一定的成果,但当时的研究工作还不够细致,没有上升到理论层次,仅限于实验和数值模拟。由于缺乏足够的理论以及尚未成功研制出各种先进的除尘方案和除尘器,使得此项技术的研究未能得到进一步的发展。70年代出现的能源危机使得喷雾除尘技术的应用逐渐得到重视。80年代以来,研究发现有的尘源属开放性粉尘无法进行密闭收集,有的物料或废气温度较高不宜采用布袋除尘,有的尘源分散不宜采用集中除尘,加之一般的除尘方式对呼吸性粉尘捕集效率普遍较低。因此,许多发达国家于是进一步探讨研究湿式除尘技术。在除尘领域,水雾捕尘技术应用较多,但主要是用在烟气脱硫、烟气净化上。当对人类生存构成巨大威胁的呼吸性粉尘得到重视以后,利用水雾的喷雾除尘技术因其除尘效率高且节能的优势得到了迅速的发展。此后,各国
工地雾炮机
针对不同的粉尘对象设计研制了各种喷雾除尘系统并开发了各种除尘设备,并将其应用于不同的系统和场所,取得了良好的效果。
雾炮机又称(喷雾炮)是根据风送原理,先使用进口高压泵,微细雾化喷嘴将水雾化,再利用风机风量和风压将雾化后的水雾送到较远的距离,使得水雾到达较远距离同时能够覆盖更大面积,水雾与粉尘凝结后降落,从而达到降尘目的.雾炮机最远喷水距离为60到100余米,最大蓄水量近10吨,主要作用是喷雾抑尘,同时具备洒水和道路冲洗功能,可以有效抑制扬尘的产生。
雾炮机个头近似普通卡车,它的抑尘效果却十分惊人,工作效率约为普通洒水车的30倍。一台雾炮机的工作直径可覆盖4个标准足球场。水箱中的水经过雾化后,由高压风机喷出。相比普通洒水车喷出的水流,水雾颗粒极为细小,达到了微米级,其吸附力也增加了3倍,耗水量却降低了70%。
雾炮机出现后,对于治理雾霾有着很好的效果,那么对于雾炮机为何价格高低不一呢?下面给您介绍一下。
造成
发电式雾炮机
价格存在差异化的原因是在雾炮机设备在我国的快速,国内雾炮机厂家众多,因为生产的雾炮机均有工作性能的差别,设备所采用的零部件质量不同,生产成本的差异化,这些都是造成雾炮机的价格存在差异化的原因。
雾炮机的价格受工作性能的影响,目前雾炮机可分为两大类,移动式雾炮机、固定式雾炮机。移动式雾炮机可以按照车辆上,采用车辆上的动力输出来带动雾炮机工作,而
除尘雾炮机
则采用电力为动力来源进行工作。因为雾炮机的类型不同,所以会造成雾炮机的加价也有所不同。
近几年来,随着喷雾除尘技术的推广和应用,开始有一些学者借助新的研究手段对喷雾除尘过程进行理论及数值研究,以此加深对喷雾除尘机理的深层次认识,为优化喷雾除尘技术提供依据。C.R.麦克卡利和B.奥斯克在实验中观察到,当界面张力很大时,与水滴碰撞的尘粒没有被捕获,反而被弹开。C.S.彭伯顿经过理论分析,推导出颗粒物克服表面张力要做的穿透功,并提出完全进入水滴所需的最小速度。在彭伯顿工作的基础上,J.E.麦克唐纳将研究扩展到接触角为0~180度的部分可润湿性颗粒物。
通过对水喷淋去除煤尘的研究,S.钱德修改了克服表面张力须做的穿透功,只有当穿透功达到一定数值后,与水滴碰撞的尘粒才能进入水滴,从而被捕获。大气飘尘经雨水洗涤并去除的过程常常会受到云中电场和电荷的影响,这样就需要研究一系列电荷对捕集效率的影响。S.N.格罗弗和K.V比尔德提出了一个流速模型,计算出带电颗粒间的碰撞效率。H.C.王和M.B.张先后研究了静电引力对捕集效率的影响,以及静电力与惯性碰撞之间的关系。通过试验探索及对前人工作的研究,认为当颗粒物的动能大于克服表面张力要做的穿透功时,颗粒可自动进人水滴,此时,惯性碰撞是主要的捕集作用机理。而当动能小于穿透功时,尘粒与水滴之间的作用要受许多参数的控制,如流体动力学参数、尘粒与水滴的物理和化学性质等。O'Rourke建立的统计模型,如KTVA程序。该模型存在两个方面问题:一是模型基于早期的水滴碰撞试验结果,只考虑了聚合与摩擦分离两种情况,而实际的液滴碰撞结果非常复杂,远不止这两种情况;二是,模型在碰撞频率计算时假定液滴离散相均匀分布,而实际喷雾场中液相在空间存在较大的浓度分布差异,由于液滴数密度在离散液滴模型中不易准确计算,从而造成碰撞频率的较大误差,这两方面的原因使得碰撞模型成为喷雾模拟中的软肋。近年来,Tennison、Post等在碰撞模型中考虑了更多的液滴碰撞结果,Schmidt、Nordin则针对后一问题提出了一些有特色的碰撞频率计算方法以提高计算速度和准确性。
泊头市科利来机械制造有限公司
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工地雾炮机
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发电式雾炮机
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洗轮机
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