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颗粒污染物的来源
大气中的固体或液体颗粒状的物质被称为颗粒物。大气中的颗粒污染物是:面的物质微粒进入大气后形成的。这些物质微粒一部分来自于天然源,另一部人为源。
颗粒污染物可以分为一次性颗粒物和二次性颗粒物。一次性颗粒物是无然惭源排放到大气中的污染物,例如土壤粒于、植物花粉、燃料燃烧产生的烟尘、粉尘等。二次颗粒物是由大气中某些气态污染物,如SO2、NOx、碳氢化合价化学反应、催化反应、氧化反应等化学反应过程生成的气溶胶粒子。
(1)颗粒污染物的天然来源
天然源可起因于地面扬尘(大风或其他自然作用扬起灰尘);还有火山爆发删地震灰和森林火灾灰;海浪溅出的浪沫,海盐粒等;宇宙来源的陨星尘及生物界颗粒物如花粉、泡子等。
(2)颗粒污染物的人为来源
颗粒污染物的人为来源主要是生产、建筑和运输过程以及燃料燃烧过程中产生的。如各种工业生产过程中排放的固体微粒,通常称为粉尘;燃料燃烧过程中产生的固体颗粒物,通常称为固体颗粒物,如煤烟、飞灰等;汽车尾气排出的卤化铅凝聚而形成的颗粒物以及人为排放SO2在一定条件下转化为硫酸盐粒于等的二次颗粒物。
工业粉尘是指能在空气中浮游的固体微粒。在冶金、机械、建材、轻工、电力等许多工业部门的生产中均产生大量粉尘。粉尘的来源主要有以下几个方面:①固体物料的机械粉碎和研磨,例如选矿、耐火材料车间的矿石破碎过程和各种研磨加工过程;②粉状物料的混合、筛分、包装及运输,例如水泥、面粉等的生产和运输过程;③物质的燃烧,例如煤燃烧时产生的烟尘;④物质被加热时产生的蒸汽在空气中的氧化和凝结,例如矿石烧结、金属冶炼等过程产生的锌蒸汽,在空气中冷却时会凝结,氧化成氧化锌固体颗粒。
扩张室消声器的设计
(1)消声器基本结构的选择
单腔扩张室在实际应用中比较少,为了在较宽的频率范围内有较好的消声效果,通常把多节不同的扩张室消声器用不同长度的插入管串联起来。多节组合的扩张室消声器的传递损失,可以先分别计算各单腔扩张室消声器的传递损失,再进行算术叠加。当然,由于各个扩张室之间存在耦合现象,总的消声量并不等于算术叠加值,但作为定性还可以采用。
通过多节扩张室的串联组合,可以改善整个消声频率特性,同时还可以提高总的消声量。
由于消声器通道截面的突然扩张和收缩,将会增大扩张室消声器的阻力损失,为了改善其空气动力性能,常借助穿孔管将扩张室的插入管连接起来。
在实际应用设计中,有时为了减少体积,把多个扩张室消声器单元,通过串联和并联等方式,合理的组合,满足声学指标和空气动力性能指标。
(2)上、下限截止频率的控制
扩张室消声器的消声量随着扩张比的增大而增加,为获得较大的消声量就要增大扩张比。可以通过两个途径达到目的:一是增加扩张室的截面积,二是缩小进、排气管的口径。而后者将受到流速、压力损失等因素的限制,对于前者也不能无限度地增大。基于平面波理论,当扩张室的横截面积过大时,波长很短的高频声波以窄声束形式从消声器通道中部通过,类似阻性消声器的高频失效频率那样,将导致消声量急剧下降。
扩张室的截面积越大,消声上限截止频率越低,即消声器的有效消声频率范围越窄。因此,扩张比不能盲目地选择太大,要兼顾消声量和消声频率两个方面。
为了解决上限截止频率的影响,可以用一组并联的小通道代替一个大通道,在每个小通道上设计安装消声器,这样即可在有足够扩张比的条件下,使扩张室截面不致过大,从而在较宽的频率范围内有较大的消声量。此外,也可以错开扩张室进、出口管的轴线。
(3)扩张室消声器的设计程序
①根据声源的频谱特性,合理地选择最大消声频率,并以此来确定各个扩张室及其插入管的长度。
②根据所需的消声量,确定消声器的扩张比m,给出扩张室截面的几何参数。
③对所设计的消声器结构,进行上、下限截止频率的验算,判定其是否在所需消声频率范围之外,如果是在所需范围之内,则应重新修改设计方案。
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