②粉尘粒径的大小

②粉尘粒径的大小

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时间:2019-07-20

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1、②粉尘粒径的大小>5mm粒子,口鼻咽喉中2~5mm粒子,气管和支气管中<2mm粒子,肺泡,被肺泡吸收,不经过肝脏的解毒作用,直接由血液和淋巴液输送至全身,对人体有很大的危害。<0.4mm粒子,在人呼吸时会排出体外。n粒径小,化学活性大,表面活性大,加剧了人体生理效应的发生与发展。锌等一些金属本身无毒,但将其加热后形成的烟状氧化物时,可与体内蛋白质作用引起发烧,即所谓的铸造热病。n细小粉尘的吸附能力很强。有害气体,液体,细菌和病毒会吸附在细粉尘上,被人体吸入肺部深处后,造成急慢性病症1.局部通风系统分为局

2、部送风和局部排风两大类1.按照工作原理的不同,局部排风罩可分为:n密闭罩n柜式排风罩n外部吸气罩n接受式排风罩n吹吸式排风罩1.设计局部排风罩时,应遵循的原则局部排风罩应尽可能包围或靠近有害物发生源,使有害物局限于较小的空间,尽可能减小其吸气范围,便于捕集和控制。n排风罩的吸气气流方向应尽可能与污染气流运动方向一致。n已被污染的吸入气流不允许通过人的呼吸区。设计时要充分考虑操作人员的位置和活动范围。n排风罩应力求结构简单、造价低,便于制作安装和拆卸维修。n要尽可能避免或减弱干扰气流如穿堂风、送风气流等对

3、吸气气流的影响。n和工艺密切配合,使局部排风罩的配置与生产工艺协调一致,力求不影响工艺操作2.密闭罩排风口位置确定的原则是:排风口应设在罩内压力最高的部位,以利于消除正压;不应在含尘气流浓度高的部位或飞溅区内。3.按照气流运动的特点,柜式排风罩可分为:吸气式通风柜吹吸式通风柜送风式通风柜4.对于冷过程且有害物的密度较大,因有害物容易积在下部,应将吸风口布设在通风柜的下部,才能有效地控制有害物。否则,如果将吸风口布设在上部,这时,由于工作孔上部的吸入速度为平均流速的150%,而下部仅为平均流速的60%,积

4、在下部的有害气体就会从下部逸出。n对于产热量较大的工艺过程,与冷过程正好相反,因柜内有害物在热气流的作用下上升积在上部,应将吸风口布设在通风柜的上部,才能有效地控制有害物。否则,如果将吸风口布设在通风柜的下部,有害气体就会从上部逸出,这是不合理的布设。n对于散热量不稳定的过程,可在上下均设排风口,随柜内散热量的变化,调节上、下排风量的比1.为保证有害物全部吸入罩内,必须在距吸气口最远的有害物散发点(即控制点)上造成适当的空气流动。42.除尘机理的不同,可以分为:3.1)重力除尘,如重力沉降室;(2)惯性

5、除尘,如惯性除尘器;(3)离心力除尘,如旋风除尘器;(4)过滤除尘,如袋式除尘器、尘粒层除尘器、纤维过滤器;(5)洗涤除尘,如自激式除尘器、卧式旋风水膜除尘器;(6)静电除尘,如电除尘器。2.可以分为:(1)粗净化,主要用于除掉粗大的尘粒,一般用作多级除尘的第一级。(2)中净化,主要用于通风除尘系统,要求净化后的空气含尘浓度达到国家大气污染物排放标准限值以下(不超过100~200mg/m3)。(3)细净化,主要用于通风空调系统的进风系统和再循环系统,要求净化后的空气含尘浓度达到工业企业卫生标准限值以下(

6、不超过1~2mg/m3)。(4)超净化,主要需按空气洁净度指标核计,常用计数含尘浓度表示。适用于清洁度要求较高的洁净房间,视工艺要求而定。2.重力沉降室是通过重力作用使尘粒从气流中沉降分离的除尘装置,它的结构如图所示。含尘气流进入重力沉降室后,由于突然扩大了流动截面积,气流速度迅速下降,此时气流处于层流状态或接近层流状态下运动,使较重尘粒在重力作用下缓慢向灰斗沉降。。重力沉降室应该是一个扁长形的长方体结构,有利于除尘。3.惯性除尘器是指含尘气流冲击在挡板上,使气流方向发生急剧转变,利用尘粒本身的惯性力作

7、用使其与气流分离,并与挡板发生碰撞而被捕集的装置,是低效除尘器。4.惯性除尘器结构型式多种多样,主要分为碰撞式和反转式两类。碰撞式惯性除尘器是以气流中粒子冲击挡板而捕集较为粗大粒径粉尘的除尘装置,也称为冲击式惯性除尘器。当含尘气流流经挡板时,尘粒借助惯性力作用撞击在挡板上,失去动能后的尘粒在重力作用下沿挡板下落,进入灰斗。挡板可以是单级,也可以是多级,如图4-10所示。多级挡板交错布置,一般可设置3~5排。实际应用多采用多级挡板,目的是增加撞击机会,提高除尘效率。这类除尘器阻力较小,一般在100Pa以内

8、。尽管使用多级挡板,但除尘效率也只能达到55%~75%。5.旋风除尘器的结构和工作原理普通旋风除尘器是由进气管、筒体、锥体和排气管等组成,如图4-12所示。含尘气流由切线方向进口进入除尘器,沿外壁由上向下作螺旋形旋转运动,称为外涡旋;外涡旋到达锥体底部后,转而向上,沿轴心向上作旋转运动,称为内涡旋;最后经排气管排出。外涡旋和内涡旋的旋转方向相同,轴向运动方向相反。气流作旋转运动时,受惯性离心力推动作用,尘粒向外移动,到达外壁面后在气流和重力

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