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文档简介

1、温室效应:大气中的二氧化碳和其他微量元素如甲烷,一氧化二氮,臭氧,氟氯烃,水蒸汽等,可以使太阳短波辐射几乎无衰减的通过,但却可以吸收地表的长波辐射,由此引起全球气温升高的现象,称为温室效应。燃烧:可燃混合物的快速氧化过程,并伴随着能量的释放,同时使燃料的组成元素转化为相应的氧化物。理论烟气体积:在理论空气量下,燃料完全燃烧所生成的烟气体积。空隙率:若将粉体颗粒间和内部空隙的体积与堆积粉体的总体积之比。安息角:粉尘从漏斗连续落到水平面上,自然堆积成一个圆锥体,圆锥体母线与水平面的夹角。一般为3555驱进速度:荷电粒子在电场力的作用下,向集尘极运动时。电场力与空气阻力很快就达到平衡,并向集尘极做匀

2、速运动。空燃比:单位质量燃料燃烧所需要的空气质量,它可以由燃烧方程式直接求得。空气过剩系数:一般把超过理论空气量多供给的空气量称为过剩空气量,并把实际空气量与理论空气量之比定义为空气过剩系数。斯托克斯直径DS:为在同一流体中与颗粒的密度相同和沉降速度相同的圆球的直径。筛分直径:为颗粒能够通过的最小方筛孔的宽度。中位粒径(NMD):累计频率F=0.5时对应的粒径d50称为中位粒径。环境空气:是指人类、植物、动物、建筑物暴露于其中的室外空气。大气污染:指由于人类活动或自然过程使得某些物质进入大气中,呈现出足够的浓度,达到足够的时间,并因此而危害了人体的舒适、健康和人们的福利,甚至危害了生态环境。大

3、气污染物:由于人类活动或自然过程引起某些物质进入大气中,并对人和环境产生有害影响的物质。总悬浮颗粒物TSP:指能悬浮在空气中,空气动力学当量直径WlOOpm的颗粒物。可吸入颗粒物(PM10):只能悬浮在空气中,空气动力学当量直径WIOum的颗粒物。人为污染源:人类生活活动和生产活动形成的污染源。热力型氮氧化物:当燃烧室温度较高的空气中的部分氮也会被氧化成NO。不完全燃烧损失:包括化学不完全燃烧和机械不完全燃烧造成的热损失。气温:气象上讲的地面气温一般是旨距地面1.5m高处的百叶箱中观湘的空气温度。地球偏向力:由于地球自转而产生的使运动着的大气偏离气压梯度方向的力。马丁直径:也称定向面积等分直径

4、,为各颗粒在投影图中按同一方面将颗粒投影面积二等分的线段长度。空气动力学当量直径da:空气中与颗粒的沉降速度相等的单位密度(PP=1g/cm3)的圆球的直径。圆球度:与颗粒体积相等的圆球的表面积与颗粒表面积之比。真密度:粉尘体积不包括粉尘颗粒之间和颗粒内部的空隙体积,而是粉尘自身所占的真实体积,则以此真实体积求得的密度。堆积密度:呈堆积状态存在的粉尘(即粉体),它的堆积体积包括颗粒之间和颗粒内部的空隙体积,以此堆积体积求得的密度。粉尘的比表面积:单位体积(或质量)粉尘所具有的表面积。粉尘的润湿性:粉尘颗粒与液体接触后能否相互附着和附着难易程度的性质。电场荷电:离子在静电力作用下做定向运动,与粒

5、子碰撞而使粒子荷电。扩散荷电:由离子的扩散现象而导致的粒子荷电过程。惯性碰撞参数:颗粒Xs停止距离与液滴直径DC的比值。吸附剂:被吸附到固体表面的物质称为吸附质,附着吸附质的物质为吸附剂。燃烧型NoX:燃料中的N和O形成的NOX。电晕闭塞:气体含尘浓度很高,电场内尘粒的空间电荷很高,会使电除尘器电晕电流急剧下降,严重时可能会趋近于零。气溶胶状态污染物:指沉降速度可以忽略的小固体粒子,液体粒子或它们在气体介质中的表厚体系统称气溶胶状态污染物。环境管理:是在环境容量允许下,以环境科学理论为基础,运用技术的、经济、法律的、教育忍气吞声和行政的手段进行管理。吸附质:根据吸附质微孔尺寸分布,主要起吸附作

6、用的直径与被吸附分子大小相等的微孔。催化剂的稳定性:催化剂在化学反应过程中保持活性的能力称催化剂的稳定性。化学吸附:是由吸附剂与吸附质间的化学刍力而引起的,是单层吸附,吸附需要一定的化能。吸附质:根据吸附质微孔尺寸分布,主要起吸附作用的直径与被吸附分子大小相等的微孔。粉尘:指悬浮于气体介质中的小固体颗粒,受重力作用能发生沉降,但在一定时间内保持悬浮状态。(P4)一次污染物:是指直接从污染源排到大气中的原始污染物质。二次污染物:是指由一次污染物与大气中已有组分或几种一次污染物之间经过一系列化学或光化学反应而生成的与一次污染物性质不同的新污染物质。大气污染物控制标准:是根据污染物排放标准引申出来的

7、一种辅助标准,如燃料、原料使用标准,净化装置选用标准,排气筒高度标准及卫生防护距离标准等。理论水蒸气体积:是由燃料中氢燃烧后生成的水蒸气体积,燃料中所含的水蒸气体积和由供给的理论空气量带入的水蒸气体积(P45)绝对湿度:在1m3湿空气中含有的水汽质量(kg)相对湿度:空气的绝对湿度占同温度下饱和空气的绝对湿度之百分比露点:在一定气压下空气达到的饱和状态时的温度。气象预报的风向和风速指是在离地面10m高处的平均值。能见度:视力正常的人在当时的天气条件下,能够从天空背景中看到或辨认出的目标物的最大水平距离,单位用m或km。国外八等分云量*1.25=我国10等分云量干绝热直减少率:干空气块(包括未饱

8、和的湿空气块)绝热上升或下降单位高度(通常取100m)时,温度降低或升高的数值。:气温直减率:在垂直于地球表面方向上,每升高100m气温的变化值。若气温随高度增加是递减的,为正值,反之,为负值。温度层结:用坐标图表示气温沿垂直高度的分布的曲线,这种曲线称为气温沿高度分布曲线或温度层结曲线,简称温度层结。大气污染综合防治:为了达到区域环境空气质量控制目标,对多种大气污染控制方案的技术可行性、经济合理性、区域适应性和实施可能性等进行最优化选择和评价,从而得出最优的控制技术方案和工程措施。收到基:以包括全部水分和灰分的燃料作为100%的成分,即锅炉燃烧的实际成分。理论烟气体积:在理论空气量下,燃料完

9、全燃烧所生成的烟气体积。以V0fg表示。大气稳定度:是指在垂直方向上大气稳定的温度,即是是否易于发生对流。吸附剂活性:是吸附剂能力的标志,常以吸附剂上已吸附吸附质的量与所用吸附剂量之比的百分数表示。粒径分布:粒径分布是指不同粒径范围内的颗粒个数(或质量或表面积)所占的比例。以颗粒的个数表示所占比例时,称为个数分布;以颗粒的质量(或表面积)表示时,称为质量分布(或表面积分布)。大气环境容量:某区域自然环境,空气对某种大气污染物的容许承受量或负荷量。它主要取决于该区域面积及其风向、垂直方向上的宽度、混合层的高度、风速等。电除尘器:含尘气体在通过高压电场进行电离的过程中,使尘粒荷电,并在电场力的作用

10、下使尘粒沉集在集尘极上,将尘粒从含尘气体中分离出来的一种除尘设备。吸附剂的活性:是吸附剂吸附能力的标志。物理意义是单位吸附剂所能吸附吸附质的量。常以吸附剂上以吸附吸附质的量与所用吸附剂的量之比的百分数来表示。气体吸收:用液体洗涤含污染物的气体,而从废气中把一种或多种污染物除去。实际上就是吸收质分子从气相向液相的相际间质量传递。煤炭转化:主要是汽化和液化,即对煤进行脱碳或加氢改变其原来的碳氢比,转化为清洁的二次能源。辐射逆温因地面强烈辐射而形成的逆温称为辐射逆温。平流逆温由于暖空气流到冷的地面上而形成的逆温称为平流逆温。湍流逆温因低层空气的湍流混合作用而形成的逆温称为湍流逆温。下沉逆温因整层空气

11、下沉而形成的逆温称为下沉逆温。锋面逆温锋面是冷暖气团之间狭窄的过渡带,暖气团位于锋面之上,冷气团在下。在冷暖气团之间的过渡带上,便形成逆温。过滤式除尘器:过滤式除尘器是使含尘气流通过多孔过滤材料将粉尘分离捕集的装置。驰豫时间的物理意义:驰豫时间为颗粒-气体系统的一个基本特征参数,它的物理意义为:由于流体阻力使颗粒的速度减小到它的初速度的1/e时所需的时间。颗粒的停止距离:使粒子由初速度u0达到静止所需的时间是无限长的,但颗粒在静止之前所迁移的距离却是有限的,这个距离称为颗粒的停止距离。简答题燃烧过程NO生成的影响因素?x燃料型NO的生成:火焰中氮转化为NO的比例依赖于火焰区内NO与O体积之比。

12、x2热力型NO的生成:温度对热力型NO的生成具有决定作用。xx瞬时型NO勺生成:瞬时型NO主要产生于HC含量较高、氧浓度较低的富燃烧区,多发生在内燃机的燃烧过程,而在燃煤锅炉中生成量极少。燃烧过程NOx的控制技术。(1)排烟再循环法将一部分锅炉排烟与燃烧用空气混合送入炉内。由于循环气送到燃烧区,使炉内温度水平和氧气浓度降低,从而NO生成量下降。(2)二段燃烧法二段燃烧法是分两次供给空气。第一次供给的一段空气低于理论空气量,约为理论空气量的85%-90%,燃烧在燃料过浓的条件下进行,造成第一级燃烧区的温度降低,同时氧气量不足,NOx的生成量很小,第二次供给的二段空气,约为理论空气量的10%-15

13、%,过量的空气与燃料过浓燃烧生成的烟气混合,完成整个燃烧过程,这时虽然氧气已剩余,但由于温度低,动力学上限制NO的生成。甲烷在空气过剩20%的条件下完全燃烧。已知空气的湿度为0.012mol(H2O)/mol(干空气),试计算:燃烧1mol甲烷需要的实际空气量。燃烧产物的量以及烟气组成。解:CH+2O-2HO+CO4222(1)需要的干空气量:n二2x1+0.20mol二11.43mold0.21需要的实际空气量:%=n/1+0.012)mol=11.43x1.012=11.57mol忽略燃烧过程中NOx的形成,烟气的组成为:CO2:1molH2O:(2+11.43XO.O12)mol=2.1

14、4molN2:0.79nd=0.79X11.43=9.03molO2:(11.43X0.21-2)mol=0.4mol烟气总量:n=(1+2.14+9.03+0.4)mol=12.57mol1由此可计算各组分的体积,如CO2的体积分数:迈歹X100二796%某烟气脱硫系统的烟气处理量为100000ms/h,烟气中含SO为4500mg/ma。新鲜石灰中CaO含量为96%,系统在钙硫比为1.2的情况下,欲使气中SO下降到650mg/m3:试计算石灰的消耗量。2N解:在系统中,SO2与CaO发生化学反应:SO2+CaO+1/2O2=CaSO464561.2xG石灰0.96设需要石灰为G石灰(kg/h

15、),对SO2作物料衡算:进入系统的SO2流率:4500mg/m3X10-3X100000m3/h=450kg/hNN流出系统的SO2流率:650mg/m3X10-3X100000m3/h=65kg/hNN系统中无SO2生成系统中SO2的消耗等于SO2与CaO的反应量。按钙硫比为1.2计算,SO2的消耗量为:64X0.96XG(1.2X56)kg/h石灰稳态过程,GA=0,则按式(3-8)可得:45064X0.96XG(1.2X56)kg/h=65kg/h石灰G=421.1kg/h石灰将两台除尘装置串联在一起净化烟气中的粉尘,其第一级除尘效率为n=91.9%,第二级除尘效率为n=82%,问改两级

16、串联除尘系统的总除尘效率为多少?解:根据(3-63)可得:nT=l(1n1)(1n2)=1(191.9%)(182%)=98.542%已知某粉尘的粒径分布和分级除尘效率如下表所示,试确定总除尘效率。解:按总除尘效率公式可得:nT=YqAD.=0.4%X10.0%+7.6%x48.0%+25.0%x69.0%+28.0%x79.0%+16.2%x87.0%+14.3%x98.0%+7.4%x99.0%+1.1%x100.0%=79.59%过滤式除尘器:定义:过滤式除尘器是使含尘气流通过多孔过滤材料将粉尘分离捕集的装置。过滤式除尘器分为采用滤布的表面式过滤器,采用纤维硅砂等的内部式过滤器。采用滤纸

17、或纤维作滤料的空气过滤器,主要用于通风和空气调节工程的进气净化;采用滤布作滤料的袋式除尘器,主要用于工业废气的除尘;采用硅砂等作滤料的颗粒层除尘器,可用于高温烟气除尘。袋式除尘器的除尘机理含尘气流从下部孔板进入圆简形滤袋内,气流通过滤布的孔隙时,粉尘被滤布阻留下来,透过滤布的气流由排出口排出。沉积于滤布上的粉尘层,在机械振动的作用下从滤布表面脱落下来,落入灰斗中。简述袋式除尘器的除尘机理。答:其机理涉及筛分、惯性碰撞、拦截、扩散、静电吸引等。筛分作用:当粉尘粒径大于滤布孔隙或沉积在滤布上的尘粒间孔隙时,粉尘即被截留下来。由于新滤布孔隙远大于粉尘粒径,所以阻留作用很小,但当滤布表面积沉积大量粉尘

18、后,阻留作用就显著增大。(2)惯性碰撞:当含尘气流接近过滤纤维时,气流将绕过纤维,而尘粒由于惯性作用继续直线前进,撞击到纤维上即会被捕集,这种惯性碰撞作用,随粉尘粒径及流速的增大而增强。拦截作用:当含尘气流接近滤料纤维时,较细尘粒随气流一起绕流,若尘粒半径大于尘粒中心到纤维边缘的距离时,尘粒即因与纤维接触而被拦截。扩散作用:小于1pm的尘粒,特别是小于0.2m的亚微米粒子,在气体分子的撞击下像气体分子一样做布朗运动,如果在运动中和纤维接触,即可从气流中分离出来。(1分)静电作用:一般粉尘和滤料都可能带有电荷,当二者带有电荷相反时,粉尘易于被吸附在滤料上,有利于提高除尘效率,但粉尘却难以清除下来

19、。重力沉降:当缓慢运动的含尘气流进入除尘器内,粒径和密度大的尘粒可能因重力作用自然沉降下来。袋式除尘器除尘效率的影响因素有哪些?答:(1)滤布及粉尘层的影响;(2)滤布结构与性质的影响;(3)过滤速度(Vf)的影响;一般来讲,除尘效率随过滤速度增加而下降,过滤速度的选取还与滤料种类和清灰方式有关。袋式除尘器的滤料有哪些要求?答:容尘量大、吸湿性小、效率高、阻力低;使用寿命长,耐温、耐磨、耐腐蚀、机械强度;表面光滑的滤料容尘量小,清灰方便,适用于含尘浓度低、粘性大的粉尘,采用的过滤速度不宜过高;表面起毛(绒)的滤料容尘量大,粉尘能深入滤料内部,可以采用较高的过滤速度,但清灰周期短,必须及时清灰。

20、简述袋式除尘器的滤料的分类及特点。4答:按滤料材质分:(1)天然纤维:棉毛织物,适于无腐蚀、8090C以下气体(2)无机纤维:主要指玻璃纤维,化学稳定性好,耐高温;质地脆;(3)合成纤维试分析粉尘比电阻对电除尘器运行的影响(1)在电除尘器中,高比电阻粉尘使电晕电流受到限制,因而影响粉尘粒子的荷电量、倚电率和电场强度,导致除尘效率下降;另外,高比电阻粉尘的粘附力增大,要清除极板上的粉尘需加大振打力,使二次飞扬增大,也将导致除尘效率降低。这种在集尘板上形成的电晕放电现象称为反电晕。(2)如果粉尘比电阻过低,当带负电的粉尘到达集尘极后不仅立刻放出所带负电荷,而且立即因静电感应获得与集尘极同极性的正电

21、荷。若正电荷形成的斥力大于粉尘的黏附力,则沉积的粉尘又立刻重返气流。结果就造成粉尘沿极板面跳动着前进,最后被气流带出除尘器。为什么粒径为.2-0.4um的粉尘,在袋式除尘器中的过滤效率最低?粉尘粒径大小,直接影响袋式除尘器的滤尘效率。从袋式除尘器的分级效率曲线可以看出(图4-20),对于粒径为0.2-0.4“m的粉尘,在不同状况下的过滤效率皆最低。这是因为这一粒径范围的尘粒正处于惯性碰撞和拦截作用范围的下限,扩散作用范围的上限。此外还可看出,清洁滤料的滤尘效率最低,积尘后升高,清灰后有所下降。吸收剂的选择原则是:吸收剂对污染物具有良好的选择性和吸收能力;吸收剂在吸收污染物后形成的富液应成为副产

22、品或无污染液体,或更易处理和再生利用的物质;吸收剂的蒸气压要低,不易起泡,热化学稳定性好,黏度低,腐蚀性小;价廉易得。吸收净化法净化气态污染物根据气体混合物中各组分在液体溶剂中物理溶解度或化学反应活性不同而将混合物分离的一种方法。优点:效率高、设备简单、一次投资费用相对较低。缺点:需要对吸收后的液体进行处理、设备易受腐蚀。介绍一个你了解到的采用吸收法净化废气的工艺流程,并分析它的优缺点。石灰石/石灰-石膏法烟气脱硫工艺流程:烟气在冷却塔内用水洗涤降低温度并增湿,同时除去大部分的烟尘。冷却后的烟气进入两级串联的吸收塔用石灰浆液洗涤脱硫,然后经过除沫、升温由烟囱排放。吸收后的含亚硫酸钙和硫酸钙的混

23、合浆液经过氧化,得到的石膏浆料经离心过滤和洗涤得成品石膏。优点:技术成熟、运行状况稳定、原材料石灰石分布极广、成本低廉。适用的煤种范围广、脱硫效率高、吸收剂利用率高、设备运转率高、工作的可靠性高。工艺先进,流程简洁。技术成熟,在国家大型机组上得到广泛运行,市场使用率最高。运行可靠性高,技术最成熟。脱硫效率高,可达98%以上。控制系统采用独立PLC或DCS程控,自动化程度高。脱硫装置使用寿命长,操作维护简单,布置紧凑,占地面积小。缺点:初期投资费用太高、运行成本高等。会排放污染气体,污染环境。反应后的气体需要进行处理,工作难。需要对吸收后的液体进行处理、设备易受腐蚀。吸附剂的选择原则(1)吸附容

24、量大,吸附能力强吸附容量是指在一定的温度和一定的吸附质浓度下,单位质量(或单位体积)吸附剂所能吸附的吸附质的最大量。在大气污染控制工程中,固体吸附剂的吸附容量一般可达30%-70%kg(污染物)/kg(吸附剂)。(2)具有巨大的比表面积和孔阶率气体吸附剂的比表面积-般在500-3000m2/g之间,吸附剂的有效表面积包括颗粒的外表面积和内表面积。只有具有高度疏松结构和巨大暴露表面积的孔性物质,才能提供如此巨大的比表面积,而内表面积比外表面积大得多。因此,一般吸附剂都为疏松多孔的物质。(3)具有良好的选择性选择性是选择吸附剂的首选条件之一。(4)具有良好的机械强度化学稳定性和热稳定性吸附剂的工作

25、条件如温度、湿度、压力等变化较大,这就要求吸附剂有良好的机械强度和稳定性。尤其是采用流化床吸附装置,吸附剂的磨损大,对机械强度的要求更高,否则将破坏吸附的正常操作。(5)颗粒均匀如果颗粒大小不均匀,易造成短路和流速分布不均,引起气流返混,降低吸附分离效率;若颗粒太小,床层阻力过大,严重时会将吸附剂带出吸附器外。(6)再生能力好吸附剂再生效果的好坏是吸附技术使用的关键。因此,要求具有简单的再生方法,稳定的再生活性。(7)来源广泛,成本低廉价格便宜取材广泛的吸附剂使吸附操作更加经济可行。工业常用的吸附剂:(1)活性氧化铝活性氧化铝是一种极性吸附剂,舍银化铝大于92%,也常用作做化剂的载具有良好的机

26、械强度可在移动床流动床中使用。常用于空气或气体干燥、碳忽化合物或石油气的浓缩脱硫、焦炉气精制、含氟度气的净化等。它是由含水氧化铝经严格控制的加热脱水而制成的多孔物质,有粒状片状和粉状。(2)活性炭活性炭是许多具有较高吸附性能的碳基物质的总称。一般来说是指比表面积大于500m2/g、含碳大于95%的碳基物质。活性炭的结构特点是具有非极性的表面,为疏水性和亲有机物质的吸附剂。因而有利于从气体或液体混合物中吸附回收有机物故为非极性吸附剂。其特点是吸附容量大、抗酸耐碱化学稳定性好、易解吸.经过多次吸附和解吸操作,仍能保持原有的吸附性能。(3)硅胶硅胶是一种坚硬无定形链状和网状结胶聚合物颗粒,其中含硅大

27、于95%。硅胶是工业上和实验室常用的吸附剂,主要用于气体或液体的干燥烃类气体的回收,废气(含SO、NOx)净化等。2(4)分子筛分子筛是一种人工合成的泡沸石,孔径0.3-1nm,与天然泡沸石一样是水合铝硅酸盐的晶体,化学通式为:Me(A10)x(SiO)y.mH0。式中的x/n是价数n的金属原子数。分子筛与其它吸附剂比较,其优点在于:吸附选择性强这是由于分子筛的孔径大小整齐均一,又是一种离子型吸附剂,因此它能根据分子的大小及极性的不同进行选择性吸附;吸附能力强,对低浓度气体仍然具有较大的吸附能力;较高温度下仍具有较强的吸附能力,在相同温度条件下,分子筛的吸附容量较其它吸附剂大。催化法净化的特点

28、催化法是利用催化剂在化学反应中的催化作用,将废气中有害的污染物转化成无害的物质,或转化成更易处理或回收利用的物质的方法。特点:(1)化学反应发生在气流与催化剂接触过程中,反应物和产物无需与主气流分离,因而避免了其它方法可能产生的二次污染,使操作过程大为简化。(2)对不同浓度的污染物均具有较高的去除率。(3)催化法是利用催化剂在化学反应中的催化作用,将废气中有害的污染物转化成无害的物质,或转化成更易处理或回收利用的物质的方法。(4)对废气组成有较高要求,不能有过多不参加反应的颗粒物质或使催化剂性能降低、寿命缩短的物质。因此,催化净化法已成为废气治理技术中一项重要的、有效的技术,在脱硫、脱硝、汽车

29、尾气净化和有机废气净化等方面得到广泛的应用。但是,该法对废气的组成有较高要求,废气中不能有过多不参加反应的颗粒物质或使催化剂性能降低、寿命缩短的物质。生物法净化气态污染物废气生物处理基本原理:在适宜的环境条件下,微生物不断吸收营养物质并按照自己的代谢方式进行新陈代谢活动。废气的生物处理正是利用微生物新陈代谢过程中需要营养物质这特点,把废气中的有害物质转化成简单的无机物如氧化碳、水等,以及细胞物质。生物法净化处理工业废气一般要经历以下几个步骤:(1)废气中的污染物首先同水接触并溶解于水中(即由气膜扩散进人液膜);(2)溶解于液膜中的污染物在浓度差的推动下进一步扩散到生物膜,进而被其中的微生物捕获

30、并吸收;(3)微生物将污染物转化为生物量、新陈代谢副产物或者二氧化碳和水;(4)生化反应产物CO从生物膜表面脱附并反扩散进入气相本体,而HO则被保持在生物膜内。22气态污染物的生物处理过程也是人类对自然过程的强化和工程控制,其过程的速率取决于:气相向被固相的传质速率(与污染物的理化性质和反应器的结构等因素有关);能起降解作用的活性生物质量;生物降解速率(与污染物的种类生物生长环境条件、抑制作用等有关)。烟囱高度计算。最大着地浓度和有效烟囱高度的关系式(设国家地面浓度标准为P。,本底浓度为PB)2QczAH护eu(popB)ay加风速:pabsm2兀eHSucHS2兀eB(ppB)aQa_z-_

31、zay2兀euc(p0pB)ay烟囱出口直径:2Qqz-AH=(KeU(P0-PB)y2222仲X.9-58.7)m兀ex3x(10一0.5)D烟囱出口直径,mq烟气排放量,m3/sv烟气出口速度,m/sVs例10-3地处丘陵的某炼油厂要进行扩建,拟新建一烟囱排放污染物。烟囱排放条件为:出口内径3m,出口速度15m/s,排放温度140C,大气温度17C,硫化氢排放肚7。2kg/h。离该厂2500m处有一城镇,大气中硫化氢的现状浓度是0.5ug/叭为使该城镇大气中H2S的浓度低于10ug/叭问要建多高的烟囱才能满足要求?设计风速取3m/s。解:硫化氢的排放量Q=7.2kg/h=2X106ug/s

32、烟云抬升采用霍兰德式:ATTcrTT、15X3cr(140+273.15)-(17+273.15)冲AH=_(1.5+2.7Ld)=1.5+2.7x3m-T3(140+273.15)us=58.7m/o=0.9,则烟囱高度为:zy=63m即修建63吗的烟囱就能满足要求。1、气溶胶态污染物:粉尘、烟、飞灰、黑烟、雾P42、气态污染物总体上可分为含硫化合物、含氮化合物、碳氧化物、有机化合物、卤素化合物五大类。P53、大气污染源按来源可以分为自然污染物和人为污染物两种。其中人为污染源按污染源的空间分布可分为点源、面源,按照人们的社会活动功能不同,分为生活污染源、工业污染源和交通运输污染源三类。4、煤的工业分析包括测定煤中水分、灰分、挥发分、固定碳、估测硫含量和热值。P305、逆温有辐射逆温、下沉逆温、平流逆温、湍流逆温、锋面逆温五种。(P74)6、吸附再生方法有加热解吸再生、降压或真空解吸再生、溶剂萃取再生、置换再生、化学转化再生o(267页)7、常用的除尘器可分为

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