[发明专利]获得污染物颗粒在物理场环境下碰并效率的测试方法及装置有效

专利信息
申请号: 201510919360.6 申请日: 2015-12-11
公开(公告)号: CN105403487B 公开(公告)日: 2019-03-22
发明(设计)人: 高殿荣;陈波;张光通;毋少峰;杨超 申请(专利权)人: 燕山大学
主分类号: G01N15/00 分类号: G01N15/00;G01N15/02;G01N15/06
代理公司: 北京孚睿湾知识产权代理事务所(普通合伙) 11474 代理人: 王冬杰;鲍文娟
地址: 066000 河北*** 国省代码: 河北;13
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摘要:
搜索关键词: 污染物颗粒 水雾 雾化喷头 物理场 改性 检测 电场环境 粒径 测试方法及装置 粒子动态分析仪 水气混合物 测试装置 产生设备 电子低压 规律曲线 流体测控 效率影响 冲击仪 沉降 空气污染 磁场 和声 雾化 测试 压缩 重复 治理
【说明书】:

发明公开一种获得污染物颗粒在不同物理场环境下碰并效率的测试方法和测试装置,利用雾化喷头对压缩后的水气混合物进行雾化;水雾经过电场环境获得改性水雾,并通过粒子动态分析仪检测改性水雾的颗粒速度及粒径;关闭雾化喷头开启污染物颗粒产生设备,通过电子低压冲击仪检测污染物颗粒的碰并前颗粒浓度,并检测污染物颗粒的碰并前颗粒速度及粒径;打开雾化喷头,使改性水雾在流体测控设备中同污染物颗粒碰并,待碰并物沉降后检测剩余的污染物颗粒的浓度。将电场环境更换成磁场和声场环境后重复上述步骤,并将碰并前与碰并后颗粒浓度进行对比,得出每一种物理场环境下污染物颗粒的碰并效率影响规律曲线,从而为治理空气污染提供有力的依据。

技术领域

本发明涉及一种测量设备,特别涉及一种测试水雾在不同物理场环境下对污染物颗粒碰并效率的测试方法及测试装置。

背景技术

随着国内大气污染问题日趋严峻,近年来,国内部分地区频繁出现严重雾霾现象,给城市居民健康带来了较大的威胁,引起了市民的恐慌和广泛关注,可吸入颗粒物目前是我国的城市大气污染的首要污染物。国内外针对气态污染物中的细微颗粒的脱除方法主要集中在微米级干雾抑尘法,这种方法主要通过喷头将水打散成粒径为10微米以下的水雾,水雾对悬浮在空气中的粉尘——特别是直径在5微米以下的可吸入粉尘颗粒进行有效的吸附而聚结成团,受重力作用而沉降,从而达到抑尘作用。

目前国内外对于水雾在不同物理状态下所产生的碰并效率没有比较综合性的研究和测试设备,大部分测试方法和设备都是对水雾在某一种物理特性下除尘碰并效率的测试。如在赵正均等人所发表的对磁化水喷雾降尘机理的认识中,详细阐述了磁化水相对于普通水对除尘效果的影响,并设计了检测磁化水除尘效率的设备;伍勇辉在喷嘴雾化特性及对电除尘性能的影响中详细研究了雾化喷头的喷淋特性对电晕放电的影响,并通过水雾对除尘性能影响实验装置进行了粉煤灰除尘效率试验,得出了水雾荷电对除尘效率的影响规律;陈卓楷通过自制实验设备进行超声水雾降尘效率实验,得到水雾大小对呼吸性粉尘除尘效率的影响比水雾数量更显著,并且采用超声波雾化技术,其产生水雾粒径小,与空气接触面积大,蒸发率高,除尘效率更高等结论。

目前国内外关于不同物理场环境下颗粒碰并的测试方法及测试装置研究较少,为了积极响应国家对于环保的大力倡导,对污染物颗粒的碰并效率的研究变得十分重要,研究出污染物颗粒的碰并效率即能够更好的对空气污染进行处理。本测试方法和装置不仅可以测试不同物理场环境、不同污染物颗粒的碰并效率,还可以测试不同物理场环境、不同污染物颗粒、不同运行参数下的碰并效率,找出各因素对碰并效率影响规律。

发明内容

本发明要解决的技术问题是克服现有缺陷,提出一种有效的污染物颗粒的碰并效率测量方法和装置,将每一种物理场环境下碰并前颗粒浓度与碰并后颗粒浓度进行对比,得出每一种物理场环境下污染物颗粒的碰并效率,并结合检测出的改性水雾的颗粒速度及粒径、污染物颗粒的碰并前颗粒速度及粒径得到碰并效率影响规律曲线,从而为治理空气污染提供有力的实验和科学依据。

为了解决上述技术问题,本发明提供了如下的技术方案:

本发明提供一种获得污染物颗粒在物理场环境下的碰并效率测试方法,所述物理场包括电场、磁场和声场,其中所述测试方法包括以下步骤:

S1、利用雾化喷头对经过控制箱压缩后的水气混合物进行雾化获得水雾;

S2、使物理场改变装置形成电场环境,水雾经过所述电场环境获得改变物理特性的改性水雾,并通过粒子动态分析仪检测所述改性水雾的颗粒速度及粒径;

S3、关闭雾化喷头对流体测控设备抽真空后开启污染物颗粒产生设备,向流体测控设备中释放污染物颗粒,通过电子低压冲击仪检测污染物颗粒的碰并前颗粒浓度,并通过粒子动态分析仪检测出污染物颗粒的碰并前颗粒速度及粒径;

S4、打开雾化喷头,使改性水雾在流体测控设备中同污染物颗粒碰并,待测控设备中碰并物沉降后,通过电子低压冲击仪检测剩余的污染物颗粒的浓度;以及

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