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文檔簡介
1、實驗一 篩分法測定顆粒物粒徑分布一、實驗目的1.了解篩析法測粉體粒度分布的原理和方法。2.根據(jù)篩分析數(shù)據(jù)繪制粒度累積分布曲線和頻率分布曲線。二、實驗器材 1天平2標準篩3振篩機 三、實驗操作 1、 將已烘干的試樣將物料混合均勻,用四分法縮分取樣,稱取500克樣品。2、 將標準篩按孔徑由大至小的順序疊好,并裝上篩底,將稱好的試樣倒入最上層篩子,加上篩蓋,安裝在振篩機上。3、 開動振篩機,震動3分鐘,取下篩子。4、 分別稱量各篩上和底盤中的試樣質量,記錄數(shù)據(jù)。5、 最后要檢查各層篩面質量總和與原試樣質量之差,若誤差超過2%時,需重新進行實驗。 四、數(shù)據(jù)處理1. 數(shù)據(jù)記錄標 準 篩 (目) 篩上物質
2、量(g) 分級質量百分率(%) 篩上累積百分率(%) 篩下累積百分率(%) 20 40 60 80 100 120140180200底盤共 計 2.1 計算實驗誤差檢查各層篩面質量總和與原試樣質量之誤差: 2. 數(shù)據(jù)處理 若誤差不應超過2% ,此時可把所損失的質量加在最細粒級中。若誤差超過2 % 時,應另取試樣,重新進行實驗。 2.2 繪制曲線 利用實驗結果,在直角毫米坐標紙上或計算機繪圖,表示出顆粒篩下累積分布狀態(tài)。其中:橫坐標粒徑縱坐標篩下累計質量五、注意事項對物料進行篩分時,物料顆粒的物理性質(如表面積、含水量等)對篩分效率有較大的影響,因此在實驗前應對試樣進行處理,使之達到實驗的要求。
3、篩分所測得的顆粒大小分布還決定于下列因素:篩子表面的幾何形狀( 如開口面積/總面積)、篩孔的偏差、篩子的磨損;物料顆粒位于一篩孔處的概率與粉末顆粒大小分布、篩面上顆粒的數(shù)量;搖動篩子的方法、篩分的持續(xù)時間等有關。不同篩子和不同操作都對于實驗結果有影響。因此,實驗前應仔細檢查設備的狀態(tài),要按要求進行實驗操作。取樣誤差、試樣篩分時的丟失、篩分后稱量的錯誤等也使實驗產(chǎn)生誤差,實驗時應注意這三個環(huán)節(jié)。 實驗二 除塵器性能的測試9 通過本實驗掌握管道內風量的測定,除塵器的壓力損失和除塵效率的測定方法,并且對影響除塵器性能的主要因素有較全面的了解,同時掌握除塵器入口風速與阻力、全效率之間的關系。了解旋風除
4、塵器和袋式除塵器的串聯(lián)使用。 一、實驗目的10二、實驗原理 本實驗將測定旋風除塵器和袋式除塵器的除塵效率和壓力損失。旋風除塵器的除塵原理是利用旋轉氣流產(chǎn)生的離心力使顆粒物從氣流中分離。袋式除塵器的除塵原理是利用濾布的過濾作用將含塵氣體中的顆粒物截留在濾袋上使其從氣流中分離出來。除塵機理包括:篩濾、慣性碰撞和攔截、擴散效應等111、除塵器總效率測定 除塵器具有3個端口:進口(1),出口(2),集塵口(3)。若已知任一兩端口粉塵質量均可計算出除塵器的效率。本實驗通過測定進口粉塵質量(s1)和集塵口粉塵 質量(s3),運用公式:122、除塵器阻力測定 旋風除塵器的阻力隨氣體流速增大而增加: 袋式除塵
5、器的阻力也隨氣體流速增大而增加: 結構阻力 清潔濾料阻力 粉塵層阻力 其中po與氣體流速v成正比, pd與v2正比成。 本實驗分別測定旋風除塵器和袋式除塵器的阻力p與氣體流速v的關系,繪制vp曲線 。13三、實驗器材 1滑石粉、熱球風速儀、液壓計、天平2風機3旋風除塵器、袋式除塵器 14四、實驗步驟1、 阻力隨風速變化測定:(1)熱球風速儀校準 將儀器首先置于低速檔,調零,然后置于滿偏,校正至滿偏。(2)風速和阻力測定 將風速儀熱球正對風向,依次在管道中心、中心至邊緣之間、邊緣處測定三個風速,根據(jù)校正曲線分別計算出實際風速,取平均值作為管道風速。在測定風速時,記下旋風除塵器及袋式除塵器入口和出
6、口壓力,計算出各除塵器阻力。改變風速,測定5組風速和阻力值。2、 除塵器效率測定: 用天平稱取1.0 kg滑石粉,開啟袋式除塵器清灰風機,在35分鐘內勻速地倒入管道入口。然后關閉風機和除塵器,收集灰斗內粉塵,稱重。15五、數(shù)據(jù)處理1. 數(shù)據(jù)記錄風速測定值(m/s) 校正值(m/s)平均值(m/s)旋風除塵器入口壓力(mmh2o) 旋風除塵器出口壓力(mmh2o) 袋式除塵器出口壓力(mmh2o)旋風除塵器阻力(mmh2o)袋式除塵器阻力(mmh2o)(1)阻力隨風速變化測定16(2)除塵器效率測定旋風除塵器入口粉塵質量(g) 旋風除塵器捕集口粉塵質量(g) 袋式除塵器捕集口粉塵質量(g) 旋風
7、除塵器除塵效率() 袋式除塵器除塵效率()172. 數(shù)據(jù)處理2.1 繪制vp曲線 利用實驗結果,在直角坐標紙上或計算機上繪圖,表示出阻力隨入口風速的變化。其中:橫坐標入口風速v縱坐標壓力損失p2.2 除塵器效率計算 運用 計算出各除塵器效率 18實驗三 吸收法凈化氣體模擬實驗 19一、實驗目的1.了解用吸收法凈化co2的效果,進而了解用吸收法凈化其他有毒污染氣體的方法;2.測定填料吸收塔的吸收效率;3.比較物理吸收與化學吸收效率的差異。 本實驗分別采用填料和漩流板吸收塔,測定清水和naoh溶液吸收co2的效率,通過實驗可初步了解用填料和漩流板塔吸收凈化有害氣體的研究方法,同時有助于加深理解在填
8、料和漩流板塔內氣液接觸狀況及吸收過程的基本原理。通過實驗要達到以下目的:20二、實驗原理 氣體吸收是氣體混合物中的一種或多種組分溶解于選定的液體吸收劑中,或者與吸收劑中的組分發(fā)生選擇性化學反應,從而將其從氣流中分離出來的操作過程。能夠用吸收法凈化的氣態(tài)污染物主要包括so2、h2s,hf和nox等,多采用化學吸收過程,如用堿性溶液或漿液吸收燃燒氣體中低濃度so2的過程。本次實驗采用水和naoh溶液來吸收co2,是利用co2的易溶于水的性質,且與naoh溶液發(fā)生化學反應。實驗過程中通過測定吸收前后空氣中co2的含量,再根據(jù)進氣量和物料守恒,即可以近似算出吸收塔的平均凈化效率,進而了解吸收效果。21
9、三、實驗器材 (一)實驗儀器設備 填料吸收塔、漩流板吸收塔、風機、流量計、煙氣分析儀、天平、co2鋼瓶,燒杯(二)試劑1自來水2naoh22四、實驗步驟實驗前,首先檢查填料塔的進氣閥和進水閥,以及co2的減壓閥是否均已關嚴;在空塔情況下測定塔周長,計算出其截面積;測定風管周長,計算出其截面積,同時測定管內風速(方法同實驗二),計算出風量。然后向塔內注入適量水,并測量注水高度,計算出注水體積。打開煙氣分析儀電源,并置于co2測定檔。打開co2鋼瓶頂上的減壓閥,將壓力調至0.1mpa;打開循環(huán)水泵,使塔內水處于噴淋狀態(tài);把煙氣分析儀探頭置于風管測定口,迅速開啟進氣調節(jié)閥,調節(jié)co2的流量在0.8m
10、3/h,同時開始記錄co2濃度及測定時間。煙氣分析儀co2濃度逐漸升高, co2濃度維持在某濃度23min,說明吸收達飽和,停止操作。1、清水吸收co2物理吸收23排干塔內吸收劑,重新加入清水,根據(jù)水量稱取一定量的naoh,配置成0.01%(質量濃度)的naoh溶液。按物理吸收步驟完成吸收實驗。2、naoh溶液吸收co2化學吸收241. 實驗記錄五、數(shù)據(jù)處理(1)空塔時記錄數(shù)據(jù)液氣比(l/m3)阻力(mmh2o)周長塔(m)塔截面積(m2)風管周長(m)風管截面積(m2)風速(m)(2)物理及化學吸收效率隨時間的變化時間(s)t1t2t3出口濃度()入口濃度()去除效率()252. 數(shù)據(jù)處理由
11、周長l求截面積a:入口co2濃度c:co2去除率:2.1 數(shù)據(jù)計算 2.2 作出t曲線 26實驗四 吸附法凈化氣體模擬實驗 27一、實驗目的認識吸附法處理氣態(tài)污染物的原理、方法及其影響因素。初步了解吸附法處理氣態(tài)污染物的操作流程 活性炭吸附廣泛應用于防止大氣污染、水污染及其他凈化處理領域,通過本實驗達到以下目的:28二、實驗原理 根據(jù)吸附過程中吸附劑和吸附質之間作用力的不同,將吸附分為物理吸附和化學吸附。本實驗以活性碳為吸附劑,co2為吸附質,采用固定吸附床模擬吸附法凈化氣態(tài)污染物。活性炭因其較大的比表面(可高達1000m2/g)和較高的物理吸附性能在吸附操作中廣泛使用。 在吸附操作中,首先c
12、o2進入活性碳固定吸附床入口,此時出口無co2流出,隨著時間推移, 在出口檢出co2,表明co2穿透床層,從吸附開始到穿透所經(jīng)歷的時間稱為穿透時間。若吸附繼續(xù)進行,到某一時刻出口濃度等于入口濃度,活性碳被co2飽和,所經(jīng)歷的時間稱為平衡時間。通常吸附操作時間位于二時間之間。吸附劑再生方法較多,本實驗采用吹掃再生法。29三、實驗器材風機、流量計、煙氣分析儀、co2鋼瓶2. 活性碳固定吸附床30四、實驗步驟首先打開空氣鼓風機,吹掃活性碳吸附床3 min以上。將空氣流量調至0.6m3/h,煙氣分析儀插入尾氣出口,迅速調節(jié)co2流量為0.02m3/h,立即計時并記錄煙氣分析儀co2濃度變化。待尾氣co2濃度維持2 min不變時,停止操作。關閉co2,保持空氣流量不變吹掃3 min,對活性碳進行再生。將進氣co2流量分別調至0.04、0.08m3/h,
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