大气污染控制考试简答题总结由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“大气污染控制简答题”。
【重力沉降室】实际性能:只能作为气体的初级净化,除去最大和最重的颗粒,沉降室的除尘效率约为40-70%;仅用于分离dp>50ηm的尘粒。优点:结构简单、投资少、易维护管理、压损小。缺点:占地面积大、除尘效率低。【惯性除尘器】的应用:惯性除尘器的除尘效率,与气流速度越大、气流方向转变角度越大、转变次数越多、其净化效率愈高,压力损失愈大。一般适合于净化密度大和粒径大的金属或矿物性粉尘除尘。对于粘性较强或纤维性粉尘一般不适合。惯性除尘一般效率不高,因此,一般只适合于多级除尘中的第一级除尘。捕集粒径一般在10-20μm以上的粗尘。压力损失一般为100-1000pa。
【旋风除尘器】--
3、简述旋风除尘器的除尘原理。(6分)含尘气体进入除尘器后,沿外壁由上向下作旋转运动,当旋转气流到达锥体底部后,转而向上沿轴心旋转,最后经排出管排出。气流作旋转运动时,尘粒在离心力作用下逐步移向外壁,到达外壁的尘粒在气流和重力共同作用下沿壁面落入灰斗。利用旋转气流产生的离心力使尘粒从气流中分离的装置
影响旋风除尘器效率的因素。二次效应-被捕集粒子的重新进入气流,比例尺寸,除尘器下部的严密性 烟尘的物理性质,操作变量 【电除尘的性能特点】
1、分离的作用力直接施之于粒子本身;
2、能耗最低,气流阻力最小;处理1000m3/h的气体,耗电0.2-0.4度,ΔP=200~500Pa。
3、能回收宽范围粒子(1μm以上的)
4、除尘效率高,一般在95-99%。处理气量大105-106m3/h,5、实用范围广,可在高温和强腐蚀性工况下工作。
【影响电晕特性的因素】
1、电极的形状、电极间距离;
2、粉尘的浓度、粒度、比电阻;
3、气体组成的影响;
4、温度和压力的影响。【增加电压—电流特性方法】
改变电荷载体的有效迁移率,从而改变电压—电流特性。
1、温度,场强不变,减小气体密度;
2、气体密度,场强不变,提高温度;
3、温度,气体密度不变,增大场强。
【影响电晕特性的因素】1.电极的形状、电极间距离2气体组成、压力、温度3不同气体对电子的亲合力、迁移率不同 4气体温度和压力的不同影响电子平均自由程和加速电子及能产生碰撞电离所需要的电压 5气流中要捕集的粉尘的浓度、粒度、比电阻以及在电晕极和集尘极上的沉积 6电压的波形
【克服高比电阻影响的方法 】1保持电极表面尽可能清洁2采用较好的供电系统3烟气调质4增加烟气湿度,或向烟气中加入SO3、NH3,及Na2CO3等化合物,使粒子导电性增加。最常用的化学调质剂是SO3 5改变烟气温度 6向烟气中喷水,同时增加烟气湿度和降低温度7发展新型电除尘器
影响荷电时间的因素
1、电流影响;电晕电流增加则荷电时间变短;
2、不规则电场影响;由于是经整流的不平滑变电压(未达稳定)故在部分周期内荷电间断,粉尘上的电荷过剩,增长了荷电时间,降低了除尘效率。
影响粉尘捕集的理论因素
1、有效驱进速度
2、粉尘粒径dp3、气流速度v,0.5-2.5m/s;板式电除尘器的气流速度为 1.0-1.5m/s4、电除尘器中为什么要用振打的方式进行清灰。(7分)答:因为后沉降到集尘板上的粉尘颗粒释放电荷的速度较慢,因此在粉尘与集尘板之间形成很大的引力,将粉尘紧紧的压在集尘板上,使之不能靠自身重力落下,因此必须用振打的方式进行清灰。
5、化学吸附的特征(3分)①吸附有很强的选择性;②吸附速率较慢,达到吸附平衡需相当长的时间;
空气动力学直径的特征,趋向于沉降在人体呼吸道内的相同区域。在大气中具有相同的沉降速度和悬浮时间。在通过旋风器和其它除尘装置时具有相同的机率。在进入粉尘采样系统中具有相同的机率。
粉尘的真密度用在研究尘粒在气体中的运动,分离和去除等方面,堆积密度用于在贮仓或灰斗的容积确定等方面。粉尘的安息角和滑动角是设计除尘器灰斗(或粉料仓)的锥度及除尘管路,或输灰管路倾斜度的主要依据。润湿性是选择湿式除尘器的主要依据
断裂强度-表征粉尘自粘性的指标,等于粉尘断裂所需的力除以其断裂的接触面积 比电阻对电除尘器运行有很大影响,最适宜范围104~1010cm
1.目前计入空气污染指数(API)的项目定为:可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)和臭氧(O3)。P251、论述大气污染综合防治措施:(1)全面规划、合理布局:(2)严格环境管理:(3)控制大气污染的技术措施:实施清洁生产;实施可持续发展的清洁战略;建立综合性工业基地。(4)控制污染的经济政策:保证必要的环境保护投资,并随着经济的发展逐年增加;实行“污染者和使用者支付原则”。(5)绿化造林:(6)安装废弃净化装置:
4、高斯扩散模式四点假设:①污染物在Y,Z轴上的分布符合高斯分布;②在全部空间中风速是均匀的,稳定的;③源强是连续均匀的;④在扩散过程中污染物的质量是守恒的。
5、烟囱高度计算方法(1)按地面最大浓度的计算方法,该法是按保证污染物的地面最大浓度不超过国家标准规定的浓度限值来确定烟囱高度。若设ρ0为国家标准规定的浓度限制,ρb为环境本底浓度,按保证ρmax≤ρ0-ρb,则由 ρmax=2Q· z/ eH2式得到烟囱高度计算式:式中 z/ y为一常数,一般取0.5~1。若扩散参数按 y= 1 a1和 z= 2 a2计算,且a1≠a2,可以导出式中a=1+a1/a2.(4)P值法 按我国标准GB/T13201—91中规定的气态污染物和电站烟尘排放源的允许排放量计算式,即可得到按电源排放控制系数P计算烟囱高度的公式: 气温的垂直分布-温度层结
Tz> 0,正常分布层结中性层结(绝热直减率)等温层结逆温层结混合层中性层d,==0,0, a>0 不稳定d
稳定层
(d)zT
生物法(Biological Oxidation)原理——微生物将有机成分作为碳源和能源,并将其分解为CO2和H2O
土壤法:以土壤中胶状颗粒作为滤料,利用其吸附性能和土壤中细菌、霉菌等微生物的分解作用,将污染物去除。
堆肥法—以活性炭等新型材料为滤料的封闭式生物过滤系统:
大大减小了占地面积;延长了滤料的使用寿命;提高了有机物的转化能力;增强系统的过程控制能力。
1、影响燃烧过程的主要因素(4分)①空气条件 ②温度条件 ③时间条件 ④燃料与空气混合条件
6、传统的低NOX燃烧技术有哪几种?(7分)
答:传统的低NOX燃烧技术有:低空气过剩系数运行技术;降低助燃空气预热温度;烟气循环;两段燃烧技术。
1、试论述气体中硫氧化物的控制技术(6分)答:(1)控制SO2的排放量;(2)采用低硫燃料和清洁能源来替代含硫成份较高的能源;(3)燃料脱硫,燃烧过程脱硫和末端尾气脱硫;4(增加绿化面积,增大自然净化能力。
3.简要分析机动车可能造成的大气污染,包括一次污染物和二次污染物?(6分)答:一次污染物:CO、HC、NOx、颗粒物、SO2、铅、CO2等(2分);二次污染物:HC和NOx反应形成光化学烟雾(2分),SO2和NOx形成酸雨和二次颗粒物(1分);HC形成二次有机颗粒物(1分)。
4、简述影响影响气体吸附的因素。(6分)1操作条件的影响;2吸附剂性质的影响;3吸附质性质和浓度的影响;4吸附器设计的影响
2、简要叙述被吸收组分从气相转入液相的过程。(6分)
答:分为五步:靠湍流扩散从气相主体到气膜表面;靠分子扩散通过气膜到达两相界面;在界面上被吸收组分从气相溶入液相;靠分子扩散从两相界面通过液膜;靠湍流扩散从液膜表面到液相主体。
10、化学吸收与物理吸收相比优点有哪些?
单位体积容纳的溶质量增加,平衡分压降低,吸收推动力增加(2)溶质在液膜的扩散阻力降低,吸收速度提高(3)物理吸收中的死区,化学吸收中成为的溶液,增加了吸收面。
11、可作为吸附剂的物质应具备的条件有哪些:
比表面积大(活性炭1000-1500m2/g)、选择性好(有利于分离混合性气体)、机械强度、化学稳定性、较大的吸附容量、来源广泛、价格低廉、物丰价廉。
12、影响气体吸附的因素有哪些?
操作条件:低温有利于物理吸附,适当升温有利于化学吸附。加压有利用吸附。吸附剂的性质:孔隙率、孔径、粒度等影响比表面积,从而影响吸附效果。吸附质的性质与浓度;
吸附剂的活性:单位吸附剂所能吸附的吸附质的量。
6、物理吸附的特征
答:①吸附质与吸附剂间不发生化学反应;②吸附过程极快,参与吸附的各相间常常瞬间即达平衡;③吸附为放热反应;④吸附剂与吸附质间的吸附不强,当气体中吸附质分压降低或温度升高时,被吸附的 气体易于从固体表面逸出,而不改变气体原来的性质。
7、化学吸附的特征①吸附有很强的选择性;②吸附速率较慢,达到吸附平衡需相当长的时间;③升高温度可提高吸附速率。
10、吸附再生的方法:(1)加热解析再生
(2)降压或真空解吸再生(3)置换再生(4)溶剂萃取再生
(5)化学转化再生
4、化学反应对吸收的影响
①溶质进入溶剂后因化学反应而消耗掉,单位体积溶剂能够容纳的溶质量增多,表现在平衡关系上为溶液的平衡分压降低,甚至可以降到零,从而使吸收推动力增加。②如果反应进行得很快,以致气体刚进入气液界面就被消耗殆尽,则溶质在液膜中的扩散阻力大为降低,甚至降为零。这就使总吸收系数增大,吸收速率提高。
③填料表面有一部分液体停滞不动或流动很慢,在物理吸收中这部分液体往往被溶质所饱和而不能再进行吸收,但在化学吸收中则要吸收多得多的溶质才能达到饱和。
13、流化床燃烧脱硫的影响因素有哪些?
钙硫比、煅烧温度、脱硫剂的颗粒尺寸和孔隙结构、脱硫剂的种类
@积炭的生成1,核化过程:气相脱氢反应并产生凝聚相固体碳2,核表面上发生非均质反应3,较为缓慢的聚团和凝聚过程————影响因素:1,燃料的分子结构是影响积炭的主导因素2,积炭的生成与火焰的结构有关,3,提高氧气量可以防止积炭生成,4,压力越低则积炭的生成趋势越小,4,集碳抑制剂,如:钡盐用于汽油中 @石油焦和煤胞的生成1,燃料油雾滴在被充分氧化之前,与炽热壁面接触,发生液相裂化和高温分解,出现结焦
2,多组分重残油的燃烧后期会生成煤胞,难以燃烧。3,焦粒生成反应的顺序:烷烃--烯烃--带支链芳烃--凝聚环系--沥青--半园体沥青--沥青焦--焦炭 【脱硫过程:】烟气被含亚硫酸钙和硫酸钙的石灰石浆液洗涤;SO2与浆液中的碱性物质生成亚硫酸盐和硫酸盐;新鲜石灰石或石灰浆液不断加入脱硫液的循环回路;浆液中的固体(包括燃煤飞灰)连续地从浆液中分离出来并排往沉淀池。除pH值外,【影响SO2吸收效率】的其它因素包括:液/气比、钙/硫比、气体流速、浆液的固体含量、气体中SO2的浓度吸收塔结构等
影响因素与存在问题【设备腐蚀】问题关键:酸性环境【结垢和堵塞】问题关键:Ca2+和SO42-在局部达到过饱和 【除雾器堵塞】问题关键:雾滴被气流裹挟【脱硫剂利用率】问题关键:脱硫剂表面被阻塞 【液固分离】问题关键:CaSO3·2H2O难以分离【固体处理】问题关键:酸性环境
【己二酸】解决问题:石灰石法SO2吸收慢、去除率低【硫酸镁】解决问题:石灰石法易结垢和SO2去除效率低
【双碱法】解决问题:石灰石/石灰法结易垢且SO2去除效率低
燃料型NOx =燃料中的固定氮生成的NOx 热力型NOx =高温下N2与O2反应生成的NOx 瞬时NO =低温火焰下由于含碳自由基的存在生成的NO 集气罩的集气机理
集气罩的设计是否合理,对整个净化系统是否能够有效地控制污染物的扩散起着重要作用。正确地设计集气罩和了解集气罩下部流体流场的分布,有助于更好地控制废气对环境的污染。密闭罩内正压危害及来源
危害:罩内正压,尘化气流从工作孔或不严密处泄漏出来。
来源:
1、机械设备运动:物料运动:带入诱导风使罩内形成正压,使物料飞溅。
3、罩内外温差抽风口的位置 设在正压最高的位置——消除正压
2、防止抽走物料:1)不设在飞溅区;2)抽风速度v0要适宜 设计集气罩注意事项
围内,以便防止横向气流干扰,减少排风量。
(2)集气罩的吸气方向尽可能与污染气流运动方向—致,充分利用气
流的初始动能。
(3)尽量减少集气罩的开口面积,以减少排风量。
(4)集气罩的吸气气流不允许先经过工人的呼吸区再进入罩区。
(5)集气罩的结构不应妨碍工人操作和设备检修。
沿程阻力(摩擦阻力)—空气本身的粘性及其与管壁间的摩擦所引起的沿程能量损失。局部阻力——速度大小和方向的变化形成涡流造成的比较集中的能量损失。
1、局部阻力计算:
1、摩擦阻力系数
2、减小局阻的措施: 2v渐扩代替突扩,渐缩代替突缩—变径管; P=2弧弯代替直弯,并设导流片—弯头,曲率半径R≥2D;(见图)
三通应尽量使各支管的速度接近,且使夹角减小; 风机进出口:要避免产生局部涡流。
如对出口气速无要求,应降低排出口速度,以减低出口动压损失; 并联管路阻力平衡调节方法: 1)适当改变管径,D,vP,P0.225 调整后管径D,=D(,)P D—原设计支管管径。P—原设计支管阻力。
P,—要求达到的支管阻力。如果计算出的D,小于最小标准管径,则应重新调整系统。
2、增大风量: 当两支管的阻力相差不大时,如在20%内,可不变管径,将阻力小的管段的流量适当增大,达到阻力平衡。,1P,2 增大后的风量Q=Q()P
—原设计风量。Q 本方法会引起后面干管内的流量相应增大,阻力也增大。3、阀门调节: 除尘一般采用插板阀(注意安装方向)
【大气污染】大气污染通常系指由于人类活动或自然过程引起某些物质进入大气中,呈现出足够的浓度,达到足够的时间,并因此危害了人体的舒适、健康和福利或环境的现象。是指大气中某种物质的 【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D】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。(1)集气罩应尽可能将污染源包围起来,使污染物扩散限制在最小范【筛分直径】为颗粒能够通过的最小方筛孔的宽度。
【空气动力学当量直径】为在空气中与沉降速度相等的单位密度(ρ=1g/cm3)的圆球的直径。【扩散荷电】由离子的扩散现象而导致的粒子荷电过程.【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,并向集尘极做匀速运动。
【电场荷电】离子在静电力作用下做定向运动,与粒子碰撞而使粒子荷电。【可吸入颗粒物(pm10)】指能悬浮在空气中,空气动力学当量直径小于等于10um的颗粒物。【理论空气量】单位量燃料按燃烧反应方程式完全燃烧所需要的空气量。【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成分或者几种一次污染物之间经过一系列化学或者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。【总悬浮颗粒物(TSP)】指能悬浮在空气中,空气动力学当量直径小于等于100um的颗粒物。【燃料】是指在燃烧过程中,能够释放能量,在经济上可以取得效益的物质。【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。【粒径分布】是指不同粒径范围内的颗粒的个数所占的比例。【粉尘的密度】单位体积粉尘的质量,单位为kg/m3或k/m3 【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35—55° 【滑动角】指自然堆放在光滑平板上的粉尘,随平板做倾斜运动时,粉尘开始发生滑动时的平板倾斜角,一般30—40° 【粉尘的比表面积】单位体积或质量粉尘所具有的表面积。【粉尘的含水率】是指粉尘中所含水分质量与粉尘总质量之比。
【粉尘的润湿性】粉尘颗粒与液体接触后能否相互附着或附着程度难易的性质。【机械除尘器】通过指利用质量力的作用是颗粒物与合流分离的装置。
【众径dd】F曲线应是有一拐点“s”曲线,拐点发生在频度p为最大值时对应的粒径处,这一粒径称为众径。【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。
【干绝热直减少率】干空气块(包括未饱和的湿空气块)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。(P71)【温度层结】温度随垂直高度的分布曲线。
【气体吸附】气体吸附是用多孔固体吸附剂将气体(或液体)混合物中一种或数种组分被浓集于固体表面,而与其它组分分离的过程。
【气体吸收】溶质从气相传递到液相的相际间传质过程。
【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。
【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来表示。【逆温】上部气温高,下部气温低的一种大气现象,不利于污染物的扩散。【空燃比】单位质量燃料燃烧所需要的空气质量。【污染系数】风向频率与平均风速的比值
【分割粒径】指分级除尘效率达到50%时的颗粒粒径。
【有效驱进速度】电附尘器在实际使用中,根据在一定的除尘器结构形式和运行条件下测得的总捕食效率,代入德意希方程反算出相应的驱进速度值,称为有效驱进速度。
【粉尘初层】袋式除尘器中,颗粒因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用,逐渐在滤袋表面形成一层粉尘。称粉尘初层。
【气布比】袋式除尘中烟气实际体积流量与滤布面积之比,是过滤速度,也叫气布比。
【穿透时间(保护作用时间)】吸附床使用一段时间后,污染物出口浓度达到最大容许浓度,被穿透,吸附剂必须再生,从含污染物气体开始进入吸附床到穿透,称为保护作用时间。
【吸附剂的活性】单位吸附剂所能吸附的吸附质的量。包括动活性和静活性。【露点】同气压下空气达到饱和状态时的温度
【位温】各高度均把压力换算到1000mb(10kPa)时的温度(绝热)。【逆温形成的过程】(1)辐射逆温(较常见)(2)下沉逆温(3)平流逆温(4)湍流逆温(5)锋面逆温。【定向直径dF】各颗粒在投影图中同一方向上的最大投影长度
【定向面积等分直径dM】各颗粒在投影图中同一方向将颗粒投影面积二等分的线段长度
【投影面积直径dA】与颗粒投影面积相等的圆的直径 Heywood测定分析表明,同一颗粒的dF>dA>dM 【圆球度】与颗粒体积相等的球体的表面积和颗粒的表面积之比Φs(Φs
【挥发性有机物(简称VOCs)】熔点低于室温而沸点在50~260摄氏度之间的挥发性有机化合物的总称。主要来自油漆、涂料、制革等化工行业;及有机溶剂使用过程中。
【体积比电阻】在高温(一般在200℃以上)范围内,粉尘层的导电主要靠粉尘本体内部的电子或离子进行。这种本体导电占优势的粉尘比电阻称为体积比电阻。P148 【表面比电阻】在低温(一般在100℃以下)范围内,粉尘的导电主要靠尘粒表面吸附的水分或其他化学物质中的离子进行。这种表面导电占优势的粉尘比电阻称为表面比电阻。P148 【空气湿度(气湿)】反映空气中水汽含量和空气潮湿程度的一个物理量。【绝对湿度】1m3湿空气中含有的水汽质量
【相对湿度】空气的绝对湿度与同温度下饱和空气的绝对湿度的百分比 【含湿量】湿空气中1kg干空气包含的水汽质量 【水汽体积分数】水汽在湿空气中所占的体积分数 【气温】表示大气温度高低的物理量。通常指距地面1.5m高处百大气中水汽的凝结现象叫做云(使气温随高度变化小)叶箱中的空气温度。
【云量】天空被云遮蔽的成数(我国10分,国外8分)【云高】云底距地面底高度
【能见度】在当时的天气条件下,视力正常的人能够从天空背景中看到或辨认出目标物的最大距离,单位:m,Km。能见度的大小反应了大气的混浊现象,反映出大气中杂质的多少。大气中的雾、水汽、烟尘等,可使能见度降低。
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