燃煤锅炉排放小颗粒污染及声波团聚排放控制研究

燃煤锅炉排放小颗粒污染及声波团聚排放控制研究

论文摘要

我国长期依赖燃煤发电的能源结构造成了较严重的环境污染,燃煤电厂排放的烟尘是大气环境中可吸入颗粒物的重要来源之一。可吸入颗粒物尤其是细颗粒物PM2.5是影响我国空气质量的重要污染物,它不仅影响全球气候环境、破坏生态系统和历史文物,而且流行病学研究也显示对人体健康危害巨大,已引起国际社会的广泛关注。本文依据监测固定源颗粒排放EPA Method 5推荐的实验方法,建立了燃煤锅炉烟气小颗粒等速采样系统和实验流程,采用冲击式尘粒分级仪,对循环流化床燃煤锅炉烟道除尘前后烟尘进行采样实验。测得烟尘气溶胶的浓度分布以及PM10/PM2.5在除尘前后烟尘所占的比例,并求得电除尘器对PM10、PM2.5、PM1.0的分级除尘效率。通过实验研究,分析燃煤锅炉烟道中可吸入颗粒物的重金属含量分布、多环芳烃浓度以及颗粒物的显微结构和微观孔隙特性等特性。研究了挥发性元素Hg和重金属元素Pb和Cd等在PM10/PM2.5中的分布特点,表明近90%的Hg存在于烟气和飞灰颗粒中,Pb和Cd在烟尘颗粒中的浓度随粒径减小而增加,有在亚微米颗粒上富集的趋势。分析PM10/PM2.5中多环芳烃含量,得到电除尘器前后颗粒物中多环芳烃的分布,研究表明毒性当量较强的5、6环PAHs更多地吸附在粒径较小的颗粒上。BET氮吸附实验研究表明小颗粒直径减小时,比表面积增加,小于2.5μm粒子比表面积最大,小颗粒更易于在燃烧过程和尾部排放过程中吸附和富集多种有害物质,如重金属、多环芳烃等有机污染以及其它酸性气体等。声波团聚是对载尘气流进行中间预处理,使含有微米和亚微米级颗粒的气溶胶在较高强度声场碰撞、团聚而长大,以提高传统除尘装置除尘效率的一种方法。搭建了声波团聚飞灰颗粒实验装置,主要研究声压、声波频率、停留时间、含尘烟气浓度等试验参数对煤飞灰微粒声波团聚过程的影响。建立了以同向凝聚作用和流体力学作用为主要机理的声波团聚模型。求解颗粒随声波运动的夹带函数,得到夹带因子η与相位角Φ与粒径和声波频率的关系;并求得颗粒间在同向凝聚和流体力学作用力两种机理下团聚频率系数的表达式,分析声强、频率、粒径分布和温度等参变量对于团聚频率系数的影响。建立了烟尘颗粒声波团聚气溶胶动力学方程并进行数值求解,与实验数据进行对比吻合较好,分析了主要参数声压(SPL)、频率、烟尘浓度、团聚时间对声团聚过程的影响,得到较优化的实验参数选取范围。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.1.1 我国的能源战略
  • 1.1.2 我国电力工业的现状和发展趋势
  • 1.1.3 燃煤发电产生的污染物
  • 10/PM2.5的来源、分布和源解析'>1.2 大气中PM10/PM2.5的来源、分布和源解析
  • 10╱PM2.5的定义、来源和分布'>1.2.1 PM10╱PM2.5的定义、来源和分布
  • 10/PM2.5源解析'>1.2.2 可吸入颗粒物PM10/PM2.5源解析
  • 10/PM2.5环境空气质量标准和健康危害'>1.3 PM10/PM2.5环境空气质量标准和健康危害
  • 1.4 燃煤排放的可吸入颗粒物及物理化学组成特性
  • 1.4.1 固定源可吸入颗粒物的排放
  • 1.4.2 燃煤电厂排放的小颗粒污染
  • 1.4.3 燃煤电厂排放小颗粒中污染物分析
  • 1.5 可吸入颗粒物控制研究进展
  • 1.6 本论文的主要研究内容
  • 第二章 燃煤锅炉烟道排放小颗粒采样实验
  • 2.1 燃煤锅炉烟气采样方法和排放标准
  • 2.2 燃煤锅炉烟气小颗粒采样系统和实验方法
  • 2.2.1 采样系统和装置
  • 2.2.2 实验过程和实验方法
  • 2.2.3 小颗粒分级采样实验流程
  • 2.3 大型循环流化床多功能试验台小颗粒采样实验
  • 2.3.1 采样流程
  • 2.3.2 小颗粒采样的实验工况
  • 2.3.3 燃料工业分析和元素分析
  • 2.3.4 循环流化床多功能试验台烟尘浓度粒径分布
  • 2.4 循环流化床电站电除尘器前后烟气中小颗粒采样实验
  • 2.4.1 电厂描述和烟尘采样方法
  • 2.4.2 燃料煤的工业分析和元素分析
  • 2.4.3 电除尘器前后烟尘气溶胶粒径分布
  • 2.4.4 电除尘器前后烟尘气溶胶的浓度分布
  • 2.4.5 电除尘器的分级脱除效率
  • 2.5 本章小结
  • 第三章 燃煤锅炉排放可吸入颗粒物中污染物分析
  • 3.1 概述
  • 10/PM2.5微粒中重金属分析'>3.2 燃煤锅炉排放PM10/PM2.5微粒中重金属分析
  • 3.2.1 重金属分析步骤
  • 10╱PM2.5微粒中重金属分析'>3.2.2 多功能实验台燃煤烟道中PM10╱PM2.5微粒中重金属分析
  • 10/PM2.5微粒中重金属分析'>3.2.4 循环流化床电站烟道PM10/PM2.5微粒中重金属分析
  • 10/PM2.5孔隙BET特性和微观结构分析'>3.3 PM10/PM2.5孔隙BET特性和微观结构分析
  • 3.3.1 氮吸附仪基本原理介绍
  • 3.3.3 测定微粒孔隙特性实验步骤:
  • 10/PM2.5孔隙特性测试结果分析'>3.3.4 PM10/PM2.5孔隙特性测试结果分析
  • 10/PM2.5颗粒物的显微结构'>3.3.5 PM10/PM2.5颗粒物的显微结构
  • 10/PM2.5颗粒物上有机物多环芳烃含量分析'>3.4 PM10/PM2.5颗粒物上有机物多环芳烃含量分析
  • 3.4.1 多环芳烃的研究背景和生成机理
  • 3.4.2 颗粒物上多环芳烃检测方法
  • 3.4.3 颗粒物上多环芳烃样品的预处理
  • 3.4.4 样品的气相色谱检测结果及分析
  • 3.5 本章小结
  • 第四章 声波团聚技术和机理研究综述
  • 4.1 声波团聚技术的一般原理和研究进展
  • 4.2 声波团聚实验研究方面进展和实验装置介绍
  • 4.2.1 国外声波团聚气溶胶实验进展和实验装置介绍
  • 4.2.2 国内声波团聚实验和模型理论研究
  • 4.3 声波团聚理论的发展和机理研究
  • 4.3.1 声波同向凝聚理论
  • 4.3.2 声波团聚过程中的流体力学作用
  • 4.3.3 气溶胶动力学方程和团聚核函数
  • 4.3.4 声波团聚过程可视化研究方法
  • 4.4 本文在声波团聚控制燃煤小颗粒排放方面的研究内容
  • 第五章 声波团聚方法控制可吸入颗粒物排放实验研究
  • 5.1 声波团聚飞灰颗粒实验装置
  • 5.1.1.声波团聚系统主体
  • 5.1.2 控制系统和颗粒采样系统
  • 5.1.3 声源设备介绍
  • 5.1.4 给料系统
  • 5.1.5 鼓风引风系统和飞灰颗粒的收集系统
  • 5.2 声波团聚飞灰颗粒实验流程
  • 5.2.1 飞灰微粒团聚试验流程
  • 5.2.2 实验参数的选取范围
  • 5.3 采用碰撞式尘粒分级仪得到的声波团聚实验结果
  • 5.3.1 飞灰颗粒的初始粒径分布
  • 5.3.2 声强对于团聚效果的影响
  • 5.3.3 声波频率对于团聚效果的影响
  • 5.3.4 载尘量(即烟尘浓度)对于声波团聚的影响
  • 5.3.5 停留时间对于声波团聚效果的影响
  • 5.4 激光粒度仪声波团聚实验结果
  • 5.4.1 激光粒度仪的基本原理
  • 5.4.2 初始粒径分布的测量
  • 5.4.3 声压对飞灰颗粒团聚效果的影响
  • 5.4.4 声波频率对飞灰颗粒团聚效果的影响
  • 5.5 本章小结
  • 第六章 声波团聚理论模型
  • 6.1 声波基本理论
  • 6.1.1 声波线性方程
  • 6.1.2 声波的质点速度,声阻抗
  • 6.1.3 声场的复数表达式
  • 6.1.4 声压和声强,声压级(SPL)和声强级(SIL)
  • 6.2 声波对颗粒的作用和颗粒的夹带函数:
  • 6.2.1 声波场中小颗粒所受的综合作用力(B-B-O方程)
  • 6.2.2 小颗粒在声场中的夹带函数H
  • 6.2.3 夹带因子η与颗粒粒径和声波频率的关系
  • 6.2.4 相位角φ与颗粒粒径和声波频率的关系
  • 6.3 颗粒和声波间的散射作用
  • 6.3.1 声波场中气流的控制方程
  • 6.3.2 散射方程的求解
  • 6.3.3 存在散射时颗粒之间的相互作用
  • 6.4 声场中颗粒间的流体力学作用
  • 6.4.1 以颗粒散射为基础的流体力学作用力
  • 6.4.3 流体力学作用的特点
  • 6.4.4 颗粒间的相对运动
  • 6.5 声波团聚频率系数
  • 6.5.1 团聚频率系数来源
  • 6.5.2 AAFF的统计学表达式
  • 6.5.3 同向凝聚和流体力学作用为主要机理的AAFF
  • 6.5.4 参变量对于函数AAFF的影响
  • 6.7 本章小结
  • 第七章 气溶胶动力学方程的数值模拟
  • 7.1 气溶胶动力学方程
  • 7.1.1 n(v,x,t)的全微分
  • 7.1.2 扩散项J(v,x,t)
  • 7.1.3 系统内部团聚过程引起的颗粒数量浓度的变化
  • 7.1.4 通过边界引起的颗粒外部损失
  • 7.1.5 声波团聚的气溶胶动力学方程
  • 7.2 颗粒气溶胶方程的近似简化
  • 7.3 动力学方程的数值求解
  • 7.3.1 Dirac delta函数
  • 7.3.2 动力学方程的简化
  • 7.3.3 气溶胶动力学方程式的离散
  • 7.3.4 步进求解方法
  • 7.4 声波团聚烟尘颗粒的模拟计算
  • 7.4.1 计算过程的实现
  • 7.4.2 模拟计算结果和实验的比较
  • 7.4.3 主要参数对声波团聚过程的影响
  • 7.5 本章小结
  • 第八章 结合声波团聚技术的新型复合除尘装置设计预测
  • 8.1 传统除尘技术概述
  • 8.2 各种除尘装置分级除尘效率的比较
  • 8.3 声波团聚技术与传统除尘技术相结合的新型复合除尘方式预测
  • 1.声波团聚与旋风除尘器的组合
  • 2.声波团聚技术与电除尘器的组合
  • 3.声波除尘装置与袋式除尘器的组合
  • 第九章 全文总结和展望
  • 9.1 全文的主要工作和得到的主要结论
  • 9.2 本文主要创新点
  • 9.3 本文的不足之处和今后研究展望
  • 参考文献
  • 附录1:全文符号说明
  • 附录2:攻读博士期间的论文和成果
  • 致谢
  • 相关论文文献

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