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、连续改变运动方向,因离心力和惯性的作用,烟气内的雾滴撞击到除雾器叶片上被捕集下来,雾滴汇集形成水流,因重力的作用,下落至浆液池内,实现了气液分离,使得流经除雾器的烟气达到除雾要求后排出。 除雾器的除雾效率随气流速度的增加而增加,这是由于流速高,作用于雾滴上的惯性力大,有利于气液的分离。但是,流速的增加将造成系统阻力增加,也使能耗增加。而且流速的增加有一定的限度,流速过高会造成二次带水,从而降低除雾效率。通常将通过除雾器断面的 且又不致二次带水时的烟气流速定义为临界流速,该速度与除雾器结构、系统带水负荷、气流方向、除雾器布置方式等因素有关。设计流速一般选定在3.5—5.5m/s。 在通常的化工操作中所碰到的气体中分散液滴的直径约在0.



O 3,4%-6%NaOH水溶液和NH 3。所用的净化处理设备主要包括洗涤塔,泡沫塔,填料塔,倾斜孔塔,球状塔等。主要的净化机理是使气体和液体充分接触,中和酸和碱,从而提高净化效率。液体吸收方法的优点是设备投资低,工艺相对简单。缺点是:能耗高,运营成本高; 易带来二次污染; 在北方的冬季也容易因结冰而导致正常运转由于硝l酸盐中的酸雾不溶于水的NO,因此,液体吸收法对硝l酸盐的酸雾具有相对较低的净化效率。 风淋塔 废气处理塔的工作原理是将气体中的污染物质分离出来,转化为无害物质,以达到净化气体的目的.它属于微分接触逆流式,塔体内的填料是气液雨相接触的基本构件.它能提供足够大的表面积,尾气风淋塔,对气液流动又不致造成过大的阻力.吸收液是处理




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准要求,所以它们在外观上没有什么区别。 功能 填料塔:其核心点在于填料本身,如在废气治理过程中使用的填料塔,其工艺是在特定的填料中接种特定的菌种或微生物,使废气通过该填料层时,被菌种及微生物所吸收或降解,达到净化的目的。因此,该填料塔的风嘴数量不多,主要目的是维持该塔内的湿度、温度符合微生物的代谢要求,塔径的大小与治理废气的风量、工况(压力损失)、投资方面有关。 其实验模型就是:填料塔为无菌实验室;填料为固体(半固体)生物培养基;风嘴及其它为生物生长环境的调节。 风淋塔:其核心点在于风淋,即洗涤,同样以废气治理过程中使用的风淋塔,其工艺是根据所治理废气的相关指标(温度、成分、PH、粉尘量等)设定风淋液的种类、流量大小及风淋频率。为了达到较好




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