?九九环保干雾抑尘装置工作原理
原料在输送和装卸过程中,往往因为存在高低差发生冲击碰撞,而产生大量的粉尘,不仅会污染环境,还会危害现场工作人员的健康。所以,所以应该采取必要的手段对其进行治理。
九九环保干雾抑尘装置将水压、气压调到蕞佳值,水在压缩空气的作用下以干雾(直径<10μm水雾颗粒)的形式从设备喷出,与粉尘颗粒相互粘结、聚结增大,并在自身重力作用下沉降。粉尘可以通过水粘结而聚结增大,但那些细小的粉尘只有当水滴很小或加入化学剂(如表面活性剂)减小水表面张力时才会聚结成团。如果水雾颗粒直径大于粉尘颗粒,那么粉尘仅随水雾颗粒周围气流而运动,水雾颗粒和粉尘颗粒接触很少或者根本没有机会接触,则达不到抑尘作用;当水雾颗粒与粉尘颗粒大小相当时,水雾颗粒与粉尘颗粒是更容易聚结成团,在重力的作用下形成沉降。当有大量的细小的水滴组成雾团完全覆盖住起尘点的时候,就会起到非常好的抑尘效果。
干雾抑尘的优势
雾滴与尘粒径相近时,更易于相撞而住尘粒。微米级干雾正是应用这一原理产生5μm以下,与超细的粉尘粒径相近的雾滴来有效捕获粉尘的。而由于雾滴微细,部分雾滴会在空气中迅速蒸发,使局部空间中的相对湿度迅速饱和,饱和后的水汽会以尘粒为核凝聚,使尘粒直径不断增大,直至落下。?
干雾抑尘的优势:
(1)抑尘,针对10μm以下的可吸入粉尘治理效果达到95%以上;
(2)水雾颗粒细腻,对物料湿度增重比为0.02%~0.05%,基本可忽略不计;
(3)抑尘点形成浓密的雾池,对物料(煤)无热值损失;
(4)耗水量小、无二次污染;
(5)极大降低粉尘几率,可减少消防设施投入;
(6)大喷孔和低水压消除了喷孔磨损并可以防止水质恶化,延长了雾化喷嘴的使用寿命。
九九环保干雾抑尘装置采用模块化设计技术。由微米级干雾机、空压机、储气罐、喷雾箱(或万向节总成)、高压水泵、蓄水箱及水气连接管线、电伴热带和控制信号线组成。微米级干雾抑尘装置广泛应用于港口、火电、钢铁、矿场、化工等无***排放场所固定污染源的密闭或半密闭空间,如:翻车机房、筛分塔、转接塔、破碎机房、装车楼、装卸船机等。适用于皮带头、皮带尾、受料斗、卸料坑、投料口、翻车机、导料槽、破碎机、转运点、筛分环节、斗轮机等环节的喷雾抑尘。
以上是对干雾抑尘优势的简单介绍,如需了解更多有关干雾抑尘的知识,欢迎咨询九九环保。
微米级干雾抑尘原理
微米级干雾抑尘技术目前是国内***的除尘技术之一,其优越性性在于不会产生二次污染,且能有效节约电能,超越了传统湿式除尘技术,在煤炭地面生产系统中得到了很好的实践和应用。依据空气动力学理论,煤尘气流经过干雾雾滴时,由于惯性和碰撞影响,其概率与干雾雾滴直径与雾滴、粉尘冲击力有关。通常情况下,水滴颗粒直径与雾滴、煤尘相对黏力成反比关系。当水雾颗粒直径在10μm以下,达到干雾级别时,会很容易捉到空气中飘散的细微煤尘,通过相互结合,粒子体积和质量逐渐增大,在重力的影响下实现沉降,从而达到除尘目的。
根据上述原理可知,粉尘颗粒可以与水雾碰撞而相互凝结变大,但由于开放性煤尘大部分粒径为5μm左右,只有当水滴很小或加人化学抑尘剂后才能减小水表面张力终聚结成团,如果粉尘顆粒直径小于水雾颗粒,此种情况下,粉尘颗粒与水雾颗粒接触机会很小,甚至无法接触,而仅仅随雾滴周围气流运动,无法达到有效降尘目的;只有当粉尘颗粒与水雾颗粒直径大小一致或接近,两者才有相互碰撞、接触、粘结的机会。从而实现干雾对粉尘颗粒的“过滤"作用。
微米级干雾抑尘装置采用空气压缩机作为空气动力源,通过高压超声波空气将水高度雾化,形成10μm以下水雾颗粒,随后压缩气流通过喷头共振室,将干雾以柔软低速的雾状方式喷射到粉尘发生点,使粉尘与干雾粘黏坠落,从而实现抑尘目的。
九九环保干雾抑尘装置,设备结构简单,运行稳定、可靠,占地面积小;前期投入少,安装、运行、维护费用低;微细水雾颗粒对10μm以下的可吸入性粉尘治理效果高达96%,对PM2.5的治理也有一定效果;使用过程中耗水量小,物料表面湿度增加重量比为0.02%-0.05%,不影响工艺生产。
无***排放源
无***排放源指设置于露天环境中具有无***排放的设施,或指具有无***排放的建筑构造(如车间、工棚等),一般排气筒高度小于15m也认为是无***排放源。大气污染无***排放不仅会对周围的环境产生污染,也会对***带来伤害,九九智能环保研发的无***排放管控治智能方案,能对无***排放进行有效治理。
无***排放源通常包括面源、线源和点源等。如露天堆放的煤炭、粘土、石灰石、油漆件表面的散失物等,均属面源的无***排放;汽车在有散状物料的道路上行驶时的卷带扬尘污染物排放属于线源污染;散状物料在汽车装料机械落差起尘量以及汽车卸料时的扬尘污染排放等都属于点状无***排放源。
九九智能环保自主开发的无***排放管控治一体化平台,能实现对无***排放的适时监测,有效掌握并科学分析无***排放分布、浓度、变化规律等数据,并依据分析结果做出因地制宜的治理措施,并进行智能化、科学化的治理,以提高无***排放的治理效率低治理工作管控难度。
版权所有©2025 产品网