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粉-粒双层滤料颗粒床对PM2.5的过滤特性研究_石开玉,杨国华,田素瑞,蔡卓均,向 红

从过滤机理上看,可以认为,该难过滤粒子为不同过滤机理作用效果的分界点,小于难过滤粒子的烟尘粒子,以扩散过滤机理为主导,表现为粒子越细,分级效率越高,而大于难过滤粒子的烟尘粒子,以惯性过滤机理为主导,粒
下载次数:701 浏览次数:1161发布时间:2017-12-21 16:29
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单一轻质颗粒层的过滤特性如图2所示.从图2a看,150mm厚、粒径为0.3~1mm的单一轻质颗粒层在各个过滤速度下的分级效率曲呈“V”形,且在1μm左右分级效率出现最低值,说明1μm左右的微粒为该滤层的难过滤粒子,从过滤机理上看,可以认为,该难过滤粒子为不同过滤机理作用效果的分界点,小于难过滤粒子的烟尘粒子,以扩散过滤机理为主导,表现为粒子越细,分级效率越高,而大于难过滤粒子的烟尘粒子,以惯性过滤机理为主导,粒子越大,分级效率越高,从而使分级效率曲线呈现“V”形,“V”形的最低点所对应的难过滤粒子无疑是受扩散和惯性综合作用的最弱点.从图2a还可看到,不同过滤气速下,“V”形曲线的深浅程是不同的,过滤速度较小时(0.05,0.07m/s),“V”形曲线下凹较深,过滤速度较大时(0.1,0.15m/s),“V”形曲线较平坦,下凹处较浅,说明适当提高过滤速度,惯性作用增强,扩散作用虽有减弱,但其综合作用仍有利于提高难过滤粒子的分级效率,但不难理解,若过大地提高过滤气速,惯性和扩散的综合作用将结果相反.从图2b到,不同过滤时段的分级效率曲线没有明显不同,这说明过滤时间还不够长,滤料层积灰量还不够多,滤料层积灰对过滤效果的影响还没有显现出来。单一轻质颗粒层的压降与过滤速度成正相关(如图3),过滤速度分别为0.05,0.07,0.10和0.15m/s时,床层的初始压降分别为190,230,270和400Pa,在过滤过程中,床层压降随过滤时间增长缓慢,这一方面是由于轻质颗粒层孔隙较大[20-21],另一方面是由于进气含尘浓度较小,床层积灰量随过滤时间增加不快.粉-粒双层滤料颗粒床自下而上由20mm厚、粒径为0.355~0.5mm 的海砂(作支撑粉体层及均匀布风作用),3.0mm 厚、粒径为0.106~0.75mm的粉体层和150mm厚、粒径为0.3~1mm的轻质颗粒层组成.图4为50min过滤试验结果,从图4a可知,在0.05~0.15m/s的4个过滤速度下,50min过滤的平均过滤效率都在99.8%以上,比单一轻质颗粒层的过滤效率有明显提高,也比单一粉体层的过滤效率高,如过滤气速为0.1m/s时,其过滤效率从单一粉体层的96.240%提高到了99.835%[3].粉-粒双层滤料颗粒床的过滤效之所以比单一轻质颗粒层和单一粉体层都要高,是因为轻质颗粒层的难过滤粒子为1μm 左右,粉体层的难过滤粒子是0.352μm左右[3],两者没有重叠,因而有明显的错位互补效应,如图4b所示,错位互补的结果使分级效率曲线在1μm 处的下凹部消失了,在0.35μm 处的下凹部变浅了或者也消失了(如过滤气速为0.05m/s时),从而使全粒级过滤效率提高,充分显示了双层滤料颗粒床梯级滤、错位互补的优势.另外,从图4b看,该双层床的分级效率曲线形状与单一粉体层的曲线[3]较为相似,表明粉体层对每个粒径的分级效率起着决定作用,且由于粉体层的过滤效率随过滤气速的增大而减小,从而使双层滤料颗粒床也有类似特点。

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