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文档简介

第三章

气溶胶污染物控制理论气溶胶的基本特性气溶胶动力学气溶胶凝并第三章

气溶胶污染物控制理论气溶胶的基本特性1

粉尘是固态气溶胶,粒径最小可达0.01μm。粉尘的来源:火电工业、钢铁工业、冶金工业、建材工业等,此外还有大量的民用生活炉窑,工地扬尘、沙尘暴。

固态气溶胶控制技术(除尘技术):利用粉尘的物理、化学、空气动力学等特性,采用一定的设备装置,实现气、固分离的过程。

气溶胶(aerosol)——固态或液态粒子在气体介质中形成的分散体系。粉尘是固态气溶胶,粒径最小可达0.01μm。粉尘的2第一节

气溶胶及其特性定义及其分类单一粒径的定义方法粒径分布及平均粒径粒径分布函数固态气溶胶的基本物性第一节

气溶胶及其特性定义及其分类3第一节气溶胶及其特性

一、定义及分类气溶胶

由于工业过程所排放的颗粒污染物以固态气溶胶为主,故重点介绍固体气溶胶——粉尘。液体气溶胶固体气溶胶第一节气溶胶及其特性一、定义及分类气溶胶4⒈液态气溶胶——雾(fog,mist,smog,spray)

由水蒸气及其他气体凝结而成的悬浮液滴,或者由液体直接喷雾而成。

自然雾的粒径大小为5μm—100μm,毛毛雨的粒径大于100μm。

⒉固态气溶胶——粉尘

固体物质的细小颗粒在气体中的分散体系,粒径通常小于100μm。①粉尘(dust)——因机械过程(破碎、筛分、运输)而产生的微细粒子。粒径范围在0.1μm到几百μm之间,是固态气溶胶的通称。⒈液态气溶胶——雾(fog,mist,smog,spray5②烟尘(fume)——在物理化学过程(冶炼、燃烧、金属焊接)中,由于升华及冷凝而形成的微细固体粒子。特点:粒度较细,在1μm以下。

③烟雾(smoke)——燃烧草料、木柴、油、烟形成的黑烟,粒径在0.5μm以下。④粉末(powder)——工艺生产中的粉料,粒径一般较粗。⑥微粒(fineparticulates)——微细固态气溶胶的统称。各国的定义有所区别,一般指10μm以下的固体气溶胶。在我国用PM10表示。⑤飞灰(flyash)——专指电厂锅炉燃煤产生的颗粒物,粒径<100μm。②烟尘(fume)——在物理化学过程(冶炼、燃烧、金属焊接6⒊粉尘的分类

①无机粉尘:包括矿物性粉尘、金属粉尘、人工无机粉尘。②有机粉尘:包括植物性粉尘、动物性粉尘、人工有机性粉尘③混合性粉尘:各种粉尘的混合物。④可见粉尘:粒径大于10μm,肉眼可见。⑤显微粉尘:粒径为0.25μm—10μm,普通显微镜可分辨。⑥超显微粉尘:粒径小于0.25μm,电子显微镜可分辨。⒊粉尘的分类①无机粉尘:包括矿物性粉尘、金属粉尘、人工7二、单一粒径的大小及定义方法(常用)

通常情况下,很少有球型颗粒。对于不规则粉尘颗粒,可根据其三个方向(长、宽、高)的比例划分为三类:①各向同长的粒子---尘粒在三向总长度大致相同。②平板状粒子---二个方向上长度比第三个方向长得多。③针状粒子---一个方向上长度比另二个方向的长度长得多。二、单一粒径的大小及定义方法(常用)通常情况下8⒈

投影径---尘粒在显微镜下所观察到的粒径。⒉

几何当量径---取颗粒的某一几何量(面积、体积)相同时的球形粒子的直径。⒊筛分径---用筛分法测定时的直径(工业上应用),为颗粒能够通过的最小方孔的宽度。一般用目表示,(用于粒径>60µm的场合)。⒈投影径---尘粒在显微镜下所观察到的粒径。⒉几何当量径9目---1英寸长度上开孔的数目。常用标准分样筛直径为200mm,高度为50mm。测定时用手工或机械振动,过尘速度为0.05g/min。目---1英寸长度上开孔的数目。常用标准分样筛直径为200m10⒋物理当量径---取与颗粒的某一物理量相同时的球形粒子的直径。①斯托克斯(Stokes)直径ds

在同一流体中,与颗粒密度相同、沉降速度相等的球的直径。F1

重力F2

浮力F3

阻力层流区流体阻力⒋物理当量径---取与颗粒的某一物理量相同时的球形粒子的直11②空气动力学当量直径da

在空气中与颗粒的沉降速度相等的单位密度()的球的直径。

5.分割粒径dc(临界粒径)

对应于除尘器的分级除尘效率为50%时的粒径(代表除尘器性能的一个重要参数)。②空气动力学当量直径da在空气中与颗粒的12三、粉尘的粒径分布及平均粒径分散度---某种粉尘中,各种颗粒的个数(质量或表面积)所占的比例。测定粉尘分散度的方法:显微镜法(投影径)筛分法(筛分径)液体沉降法(沉降天平法)Stokes沉降粒径。气体沉降法(巴柯粒度分级仪)细孔通过法(库尔特计数仪)等体积径、等面积径在除尘技术的研究中常采用质量分布表示粒径分散度三、粉尘的粒径分布及平均粒径分散度---某种粉尘中,各种颗13离心式粒度分析仪型号:SA-CP3生产厂家:日本岛津制作所技术数据:测量粒度范围:0.02~150μm

转速:500~5000rpm功能:测定颗粒密度及粒度分布(累计、分项)、平均粒径等。离心式粒度分析仪型号:SA-CP314巴柯粒度分析仪巴柯粒度分析仪151.频率分布g(%)(或相对频数)

定义:粒径段dP至dP+ΔdP之间的尘粒质量占总尘样质量的百分数。05.010.015.020.022.5频率g(%)0510152030405060123456789粒径dP(µm)频率分布曲线(g)1.频率分布g(%)(或相对频数)定义:粒径段162.频率密度分布q(%/µm),又称频度分布定义:单位粒径间隔01.02.03.04.04.5频度q(%/µm)051015203040506012345678粒径dP(µm)宽度时的频率分布频率密度分布曲线(q)dd=3.9µmd50=13µm返回2.频率密度分布q(%/µm),又称频度分布定义:单位173.筛下累积频率分布G(%)定义:小于某一粒径dP的尘样质量占尘样总质量的百分比020406080100筛下累积频率G(%)

051015203040506012345678粒径dP(µm)筛下累积分布曲线d50=13µm返回3.筛下累积频率分布G(%)定义:小于某一粒径dP的尘18⒋粉尘平均粒径的意义①算术平均直径:定义:所有颗粒直径之和与颗粒总数之比(又称长度平均直径)⒋粉尘平均粒径的意义①算术平均直径:定义:所有颗19②中位径d50定义:粒径分布的累积频率(G或R)等于50%的颗粒的粒径。③众径dd定义:频率密度分布曲线中,q值最大时对应的粒径。④几何平均直径dg定义:N个颗粒的粒径之积的N次方根。②中位径d50定义:粒径分布的累积频率(G或R)等于5020四、粉尘粒度的分布函数:常用的粒径分布函数:正态分布函数对数正态分布函数Rosin-Rammler分布函数粒径分布函数——颗粒粒度分布与粒径关系的数学表达式具有粒径上限的对数正态分布函数Weibull概率分布函数四、粉尘粒度的分布函数:常用的粒径分布函数:正态分布函数对211.正态分布(Gauss分布)——颗粒粒度的正态分布是相对于频率密度q最大的粒径成对称分布,其函数形式为:1.正态分布(Gauss分布)——颗粒粒度的正态分布是相22气溶胶及其特性课件23如何回归某一类粉尘的正态分布函数?如何确定和呢?已知在正态分布时,那么,唯一要确定的就是正态分布标准偏差了。

以dx表示筛下累积分布G为x%时所对应的颗粒粒径

根据正态分布规律,在()到()范围内,即范围内,包含了68.26%质量的颗粒。如何回归某一类粉尘的正态分布函数?如何确定和24d50-σd50d50+σ68.26%15.87%15.87%2σq(%/µm)粒径(µm)d15.87d84.13那么,就可以根据筛下累积分布G来计算σ

符合正态分布的粉尘极少见,但其是研究分布函数的基础。d50-σd50d50+σ68.26%15.87%15.87252.对数正态分布曲线

对于空气中的气溶胶和生产性粉尘,颗粒的粒径为非正态分布对称,小直径粒子偏多。q(%/µm)dPq(%/µm)lndP2.对数正态分布曲线对于空气中的气溶胶和生产性粉26其函数形式为:其函数形式为:27对于对数正态分布,根据筛下累积分布G计算σg:对于对数正态分布,根据筛下累积分布G计算σg:283.具有粒径上限的对数正态分布

由Mugele和Evans提出,用以描述喷雾及形成机理与其相似的气溶胶的粒径分布。该分布函数用最大粒径dpmax作为粒径分布的上限,假设筛下累计分布G或频率密度分布q与综合参数u符合对数正态分布规律。dpmax与各特性粒径的关系:3.具有粒径上限的对数正态分布由Mugele29分布函数形式为:分布函数形式为:304.Weibull概率分布

Weibull概率分布函数可以描述很多种粉尘的粒度分布。用筛上累计分布R表示的形式为:4.Weibull概率分布Weibull概率分315.Rosin—Rammler分布

对数正态分布在数学解析上比较方便,但对破碎、研磨、筛分过程中产生的细粒子及分布很宽的各种粉尘,常有不吻合的情况。

Rosin—Rammler分布是一种适应范围更广的粒径分布函数,表示的是筛下累积分布G与粒径dP之间的关系。5.Rosin—Rammler分布对数正态分32其分布函数的表达式为:式中:n—分布指数;β—分布系数。粒径特性数其分布函数的表达式为:式中:n—分布指数;β—分布系数。粒径33五、固态气溶胶的物性

除粉尘的形状和大小外,粉尘还具有许多不同的物理、化学性质,这些理化性质直接影响到除尘系统的设计和运行操作。

主要的几个物理参数为:密度、比表面积、含水率、导电性、粘附性、爆炸性等。粉尘密度真密度ρP⒈

粉尘的密度堆积密度ρb五、固态气溶胶的物性除粉尘的形状和大小外,粉尘还具有34①真密度ρP

将粉尘颗粒表面及其内部的空气排出后测得的自身密度。②堆积密度ρb(表观密度、假密度)

呈自然堆积状态的粉尘,单位体积之粉体质量(包括颗粒间气体空间在内)。对于同一种粉尘:ρb≤ρPρb=(1-ε)ρPε—粉体空隙率(与粉体种类、粒径大小、充填方式有关)①真密度ρP将粉尘颗粒表面及其内部的空气排出后35③

充填率Φ——粉尘粒子的实际体积与粉尘所占的容积之比④

空隙率ε——粉尘之间的空隙体积与整个容积之比

充填率与空隙率之和为1③充填率Φ——粉尘粒子的实际体积与粉尘所占的容积之比④空36⒉粉尘的比表面积——单位体积或质量粉尘所具有的表面积

粉尘的比表面积是用来表示粉尘总体细度的一种特性值。粉尘的细度大小,影响到粉尘的一系列物理、化学性质。⒉粉尘的比表面积——单位体积或质量粉尘所具有的表面积37以自身体积表示的比表面积Sv:以粉尘质量表示的比表面积Sm:以自身体积表示的比表面积Sv:以粉尘质量表示的比表面积Sm:38以堆积体积表示的比表面积Sb:

粉尘表面积S增加,溶解度增加,与空气反应强烈,易自燃、自爆;

粉尘表面积S增加,吸附性增加,粉尘的稳定性增强;

粉尘表面积S增加,可多吸附有害气体有利于做吸附剂使用。以堆积体积表示的比表面积Sb:粉尘表面积S增39⒊

粉尘的含水率和湿润性①含水率W

粉尘中的水分来自于附着于表面上及凹坑处、细孔中的自由水分,结合水分。⒊粉尘的含水率和湿润性①含水率W粉尘中的水分40②湿润性——粉尘能否与液体附着或附着难易的性质(粉尘对液体的亲和程度)

湿润性取决于液体的表面张力和粉尘的物理、化学性质。对于同一类粉尘,液体表面张力小,粉尘湿润性强;

粉尘的粒径、含水率、表面粗糙度、荷电性影响到粉尘对同一种液体的湿润性。亲水性粉尘疏水性粉尘

水硬性粉尘:水泥、熟石灰、白云石粉尘。②湿润性——粉尘能否与液体附着或附着难易的性质(粉尘对液41⒋粉尘的荷电性及导电性①荷电性---粉尘带电的性能使粉尘带电的原因:摩擦碰撞放射线照射电晕放电接触带电体等

粉尘的荷电量随温度及表面积的提高而增加;随含水率的提高而降低。⒋粉尘的荷电性及导电性①荷电性---粉尘带电的性能使粉尘42②粉尘的比电阻ρdρd—表示粉尘的表观导电率,是恒量粉尘导电性能的一个重要参数,用表示。②粉尘的比电阻ρdρd—表示粉尘的表观导电率,是恒量粉尘导43粉尘的导电机理:容积导电:(T>200℃)粉尘靠本体内的电子或离子导电;表面导电:(T<100℃)粉尘表面吸附的水分和化学膜导电。

粉尘的导电性能之所以用比电阻表示,是因为粉尘的这种导电性与测定时的条件有关,如气体的温度、成分、粉尘粒径、成分、松散度等。因此,粉尘比电阻是一种仅可以相互比较的表观电阻率。粉尘的导电机理:容积导电:(T>200℃)粉尘靠本体内的电子44粉尘的比电阻与温度的关系密切,常见的温度---比电阻关系曲线如下图:T(℃)

ρd(Ω.cn)

100℃

200℃一般粉尘ρd范围:电除尘器适用范围:比电阻的测试方法:工况法、实验法种类:园盘法、针状法、疏状法粉尘的比电阻与温度的关系密切,常见的温度---比电阻关系曲线45⒌

粉尘的粘附性——颗粒附着在固体表面或彼此相互附着的现象。在气体介质中,固体颗粒相互之间的粘附力:范得华力(分子间吸引力)静电力(库仑力)毛细力

粘附现象会导致粉尘颗粒的凝并,有助于粉尘的捕集,但也会堵塞输送管道。⒌粉尘的粘附性——颗粒附着在固体表面或彼此相互附着的现象。466.粉尘的爆炸性化学爆炸——可燃粉尘的剧烈氧化作用,在瞬间产生大量的热量和燃烧产物,在空间造成很高的温度和压力。爆炸条件——可燃物与氧气达到足够浓度;能量足够的火源。几类可燃粉尘:①在空气中自燃。锌、钴、黄磷粉、炭粉等:②触水后会自燃或爆炸。镁粉、碳化钙、碱金属氧化物、生石灰等。③相互接触后发生爆炸。溴与磷、锌粉与镁粉等。6.粉尘的爆炸性化学爆炸——可燃粉尘的剧烈氧化作用,在瞬间47

综合以上粉尘的各种性质,在研究粉尘的动力学特性、确定粉尘净化方案、设计除尘系统时要全面考虑各种因素,充分利用有利因素,避免不利因素。综合以上粉尘的各种性质,在研究粉尘的动力学特性48第三章

气溶胶污染物控制理论气溶胶的基本特性气溶胶动力学气溶胶凝并第三章

气溶胶污染物控制理论气溶胶的基本特性49

粉尘是固态气溶胶,粒径最小可达0.01μm。粉尘的来源:火电工业、钢铁工业、冶金工业、建材工业等,此外还有大量的民用生活炉窑,工地扬尘、沙尘暴。

固态气溶胶控制技术(除尘技术):利用粉尘的物理、化学、空气动力学等特性,采用一定的设备装置,实现气、固分离的过程。

气溶胶(aerosol)——固态或液态粒子在气体介质中形成的分散体系。粉尘是固态气溶胶,粒径最小可达0.01μm。粉尘的50第一节

气溶胶及其特性定义及其分类单一粒径的定义方法粒径分布及平均粒径粒径分布函数固态气溶胶的基本物性第一节

气溶胶及其特性定义及其分类51第一节气溶胶及其特性

一、定义及分类气溶胶

由于工业过程所排放的颗粒污染物以固态气溶胶为主,故重点介绍固体气溶胶——粉尘。液体气溶胶固体气溶胶第一节气溶胶及其特性一、定义及分类气溶胶52⒈液态气溶胶——雾(fog,mist,smog,spray)

由水蒸气及其他气体凝结而成的悬浮液滴,或者由液体直接喷雾而成。

自然雾的粒径大小为5μm—100μm,毛毛雨的粒径大于100μm。

⒉固态气溶胶——粉尘

固体物质的细小颗粒在气体中的分散体系,粒径通常小于100μm。①粉尘(dust)——因机械过程(破碎、筛分、运输)而产生的微细粒子。粒径范围在0.1μm到几百μm之间,是固态气溶胶的通称。⒈液态气溶胶——雾(fog,mist,smog,spray53②烟尘(fume)——在物理化学过程(冶炼、燃烧、金属焊接)中,由于升华及冷凝而形成的微细固体粒子。特点:粒度较细,在1μm以下。

③烟雾(smoke)——燃烧草料、木柴、油、烟形成的黑烟,粒径在0.5μm以下。④粉末(powder)——工艺生产中的粉料,粒径一般较粗。⑥微粒(fineparticulates)——微细固态气溶胶的统称。各国的定义有所区别,一般指10μm以下的固体气溶胶。在我国用PM10表示。⑤飞灰(flyash)——专指电厂锅炉燃煤产生的颗粒物,粒径<100μm。②烟尘(fume)——在物理化学过程(冶炼、燃烧、金属焊接54⒊粉尘的分类

①无机粉尘:包括矿物性粉尘、金属粉尘、人工无机粉尘。②有机粉尘:包括植物性粉尘、动物性粉尘、人工有机性粉尘③混合性粉尘:各种粉尘的混合物。④可见粉尘:粒径大于10μm,肉眼可见。⑤显微粉尘:粒径为0.25μm—10μm,普通显微镜可分辨。⑥超显微粉尘:粒径小于0.25μm,电子显微镜可分辨。⒊粉尘的分类①无机粉尘:包括矿物性粉尘、金属粉尘、人工55二、单一粒径的大小及定义方法(常用)

通常情况下,很少有球型颗粒。对于不规则粉尘颗粒,可根据其三个方向(长、宽、高)的比例划分为三类:①各向同长的粒子---尘粒在三向总长度大致相同。②平板状粒子---二个方向上长度比第三个方向长得多。③针状粒子---一个方向上长度比另二个方向的长度长得多。二、单一粒径的大小及定义方法(常用)通常情况下56⒈

投影径---尘粒在显微镜下所观察到的粒径。⒉

几何当量径---取颗粒的某一几何量(面积、体积)相同时的球形粒子的直径。⒊筛分径---用筛分法测定时的直径(工业上应用),为颗粒能够通过的最小方孔的宽度。一般用目表示,(用于粒径>60µm的场合)。⒈投影径---尘粒在显微镜下所观察到的粒径。⒉几何当量径57目---1英寸长度上开孔的数目。常用标准分样筛直径为200mm,高度为50mm。测定时用手工或机械振动,过尘速度为0.05g/min。目---1英寸长度上开孔的数目。常用标准分样筛直径为200m58⒋物理当量径---取与颗粒的某一物理量相同时的球形粒子的直径。①斯托克斯(Stokes)直径ds

在同一流体中,与颗粒密度相同、沉降速度相等的球的直径。F1

重力F2

浮力F3

阻力层流区流体阻力⒋物理当量径---取与颗粒的某一物理量相同时的球形粒子的直59②空气动力学当量直径da

在空气中与颗粒的沉降速度相等的单位密度()的球的直径。

5.分割粒径dc(临界粒径)

对应于除尘器的分级除尘效率为50%时的粒径(代表除尘器性能的一个重要参数)。②空气动力学当量直径da在空气中与颗粒的60三、粉尘的粒径分布及平均粒径分散度---某种粉尘中,各种颗粒的个数(质量或表面积)所占的比例。测定粉尘分散度的方法:显微镜法(投影径)筛分法(筛分径)液体沉降法(沉降天平法)Stokes沉降粒径。气体沉降法(巴柯粒度分级仪)细孔通过法(库尔特计数仪)等体积径、等面积径在除尘技术的研究中常采用质量分布表示粒径分散度三、粉尘的粒径分布及平均粒径分散度---某种粉尘中,各种颗61离心式粒度分析仪型号:SA-CP3生产厂家:日本岛津制作所技术数据:测量粒度范围:0.02~150μm

转速:500~5000rpm功能:测定颗粒密度及粒度分布(累计、分项)、平均粒径等。离心式粒度分析仪型号:SA-CP362巴柯粒度分析仪巴柯粒度分析仪631.频率分布g(%)(或相对频数)

定义:粒径段dP至dP+ΔdP之间的尘粒质量占总尘样质量的百分数。05.010.015.020.022.5频率g(%)0510152030405060123456789粒径dP(µm)频率分布曲线(g)1.频率分布g(%)(或相对频数)定义:粒径段642.频率密度分布q(%/µm),又称频度分布定义:单位粒径间隔01.02.03.04.04.5频度q(%/µm)051015203040506012345678粒径dP(µm)宽度时的频率分布频率密度分布曲线(q)dd=3.9µmd50=13µm返回2.频率密度分布q(%/µm),又称频度分布定义:单位653.筛下累积频率分布G(%)定义:小于某一粒径dP的尘样质量占尘样总质量的百分比020406080100筛下累积频率G(%)

051015203040506012345678粒径dP(µm)筛下累积分布曲线d50=13µm返回3.筛下累积频率分布G(%)定义:小于某一粒径dP的尘66⒋粉尘平均粒径的意义①算术平均直径:定义:所有颗粒直径之和与颗粒总数之比(又称长度平均直径)⒋粉尘平均粒径的意义①算术平均直径:定义:所有颗67②中位径d50定义:粒径分布的累积频率(G或R)等于50%的颗粒的粒径。③众径dd定义:频率密度分布曲线中,q值最大时对应的粒径。④几何平均直径dg定义:N个颗粒的粒径之积的N次方根。②中位径d50定义:粒径分布的累积频率(G或R)等于5068四、粉尘粒度的分布函数:常用的粒径分布函数:正态分布函数对数正态分布函数Rosin-Rammler分布函数粒径分布函数——颗粒粒度分布与粒径关系的数学表达式具有粒径上限的对数正态分布函数Weibull概率分布函数四、粉尘粒度的分布函数:常用的粒径分布函数:正态分布函数对691.正态分布(Gauss分布)——颗粒粒度的正态分布是相对于频率密度q最大的粒径成对称分布,其函数形式为:1.正态分布(Gauss分布)——颗粒粒度的正态分布是相70气溶胶及其特性课件71如何回归某一类粉尘的正态分布函数?如何确定和呢?已知在正态分布时,那么,唯一要确定的就是正态分布标准偏差了。

以dx表示筛下累积分布G为x%时所对应的颗粒粒径

根据正态分布规律,在()到()范围内,即范围内,包含了68.26%质量的颗粒。如何回归某一类粉尘的正态分布函数?如何确定和72d50-σd50d50+σ68.26%15.87%15.87%2σq(%/µm)粒径(µm)d15.87d84.13那么,就可以根据筛下累积分布G来计算σ

符合正态分布的粉尘极少见,但其是研究分布函数的基础。d50-σd50d50+σ68.26%15.87%15.87732.对数正态分布曲线

对于空气中的气溶胶和生产性粉尘,颗粒的粒径为非正态分布对称,小直径粒子偏多。q(%/µm)dPq(%/µm)lndP2.对数正态分布曲线对于空气中的气溶胶和生产性粉74其函数形式为:其函数形式为:75对于对数正态分布,根据筛下累积分布G计算σg:对于对数正态分布,根据筛下累积分布G计算σg:763.具有粒径上限的对数正态分布

由Mugele和Evans提出,用以描述喷雾及形成机理与其相似的气溶胶的粒径分布。该分布函数用最大粒径dpmax作为粒径分布的上限,假设筛下累计分布G或频率密度分布q与综合参数u符合对数正态分布规律。dpmax与各特性粒径的关系:3.具有粒径上限的对数正态分布由Mugele77分布函数形式为:分布函数形式为:784.Weibull概率分布

Weibull概率分布函数可以描述很多种粉尘的粒度分布。用筛上累计分布R表示的形式为:4.Weibull概率分布Weibull概率分795.Rosin—Rammler分布

对数正态分布在数学解析上比较方便,但对破碎、研磨、筛分过程中产生的细粒子及分布很宽的各种粉尘,常有不吻合的情况。

Rosin—Rammler分布是一种适应范围更广的粒径分布函数,表示的是筛下累积分布G与粒径dP之间的关系。5.Rosin—Rammler分布对数正态分80其分布函数的表达式为:式中:n—分布指数;β—分布系数。粒径特性数其分布函数的表达式为:式中:n—分布指数;β—分布系数。粒径81五、固态气溶胶的物性

除粉尘的形状和大小外,粉尘还具有许多不同的物理、化学性质,这些理化性质直接影响到除尘系统的设计和运行操作。

主要的几个物理参数为:密度、比表面积、含水率、导电性、粘附性、爆炸性等。粉尘密度真密度ρP⒈

粉尘的密度堆积密度ρb五、固态气溶胶的物性除粉尘的形状和大小外,粉尘还具有82①真密度ρP

将粉尘颗粒表面及其内部的空气排出后测得的自身密度。②堆积密度ρb(表观密度、假密度)

呈自然堆积状态的粉尘,单位体积之粉体质量(包括颗粒间气体空间在内)。对于同一种粉尘:ρb≤ρPρb=(1-ε)ρPε—粉体空隙率(与粉体种类、粒径大小、充填方式有关)①真密度ρP将粉尘颗粒表面及其内部的空气排出后83③

充填率Φ——粉尘粒子的实际体积与粉尘所占的容积之比④

空隙率ε——粉尘之间的空隙体积与整个容积之比

充填率与空隙率之和为1③充填率Φ——粉尘粒子的实际体积与粉尘所占的容积之比④空84⒉粉尘的比表面积——单位体积或质量粉尘所具有的表面积

粉尘的比表面积是用来表示粉尘总体细度的一种特性值。粉尘的细度大小,影响到粉尘的一系列物理、化学性质。⒉粉尘的比表面积——单位体积或质量粉尘所具有的表面积85以自身体积表示的比表面积Sv:以粉尘质量表示的比表面积Sm:以自身体积表示的比表面积Sv:以粉尘质量表示的比表面积Sm:86以堆积体积表示的比表面积Sb:

粉尘表面积S增加,溶解度增加,与空气反应强烈,易自燃、自爆;

粉尘表面积S增加,吸附性增加,粉尘的稳定性增强;

粉尘表面积S增加,可多吸附有害气体有利于做吸附剂使用。以

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