[發明專利]確定濕式弦柵空氣凈化裝置內噴嘴最佳距離的方法及裝置有效
| 申請號: | 202210259232.3 | 申請日: | 2022-03-16 |
| 公開(公告)號: | CN114699872B | 公開(公告)日: | 2023-09-05 |
| 發明(設計)人: | 吳志榮;陳世強;劉東;黃顯全;姚宇洪;吳世先;朱輝;陳永平;李石林;李軼群 | 申請(專利權)人: | 桂林航天工業學院;廣西龍馬高速公路有限公司;湖南科技大學 |
| 主分類號: | B01D50/60 | 分類號: | B01D50/60;G01N15/06;G01N15/02 |
| 代理公司: | 深圳市輝泓專利代理有限公司 44510 | 代理人: | 孟強 |
| 地址: | 541000 廣*** | 國省代碼: | 廣西;45 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 確定 濕式弦柵 空氣凈化 裝置 噴嘴 最佳 距離 方法 | ||
1.確定濕式弦柵空氣凈化裝置內噴嘴最佳距離的方法,其特征在于,包括以下步驟:
S1:測得粉塵濃度,以及粉塵粒度范圍
S2:根據粉塵粒度范圍的平均值選擇霧化平均粒徑與其對應的噴嘴;
S3:在濕式弦柵空氣凈化裝置中使用步驟S2中的所述噴嘴,測試所述濕式弦柵空氣凈化裝置的除塵效率,確定所述濕式弦柵空氣凈化裝置的工作參數,其包括最佳供水壓力和最佳過濾風速;
S4:所述濕式弦柵空氣凈化裝置采用步驟S3中的參數進行霧化測試,設置多個測量點,根據各測量點測得的霧化測試液滴群沿程粒徑分布數據和霧化液滴群平均特征粒徑數據,生成噴嘴霧化測試液滴群沿程粒徑分布圖;
S5:根據噴嘴霧化測試液滴群沿程粒徑分布圖,以與索特平均直徑最小值對應的測量點距離,以及與平均分散相分數最大值對應的測量點距離之間作為最佳霧化粒徑分布區間段,并以與最佳霧化粒徑分布區間段的中間值對應的測量點距離作為噴嘴最佳安裝距離。
2.根據權利要求1所述的確定濕式弦柵空氣凈化裝置內噴嘴最佳距離的方法,其特征在于,所述步驟S1中包括以下步驟:
S101:設置多個粉塵檢測點,采用粉塵檢測儀檢測粉塵濃度,以及粉塵粒度;
S102:根據測出的粉塵粒度最小值
3.根據權利要求1所述的確定濕式弦柵空氣凈化裝置內噴嘴最佳距離的方法,其特征在于,所述步驟S2中,根據所述步驟S1中獲得的粉塵粒度的平均值,在與濕式弦柵空氣凈化裝置配對的噴嘴中,選擇霧化平均粒徑與粉塵粒度范圍平均值最接近的噴嘴。
4.根據權利要求1所述的確定濕式弦柵空氣凈化裝置內噴嘴最佳距離的方法,其特征在于,
步驟S3包括以下步驟;
S301:將步驟S2中選擇的噴嘴安裝在濕式弦柵空氣凈化裝置上;
S302:設置過濾風速,以及供水壓力,作為濕式弦柵空氣凈化裝置除塵的工作參數;
S303:設置粉塵采樣點,測量出除塵前的粉塵質量濃度
S304:使用濕式弦柵空氣凈化裝置進行除塵;
S305:在據步驟S303的設置粉塵采樣點上,測量出除塵后的粉塵質量濃度
S306:獲得除塵效率
S307:以與除塵效率
5.根據權利要求4所述的確定濕式弦柵空氣凈化裝置內噴嘴最佳距離的方法,其特征在于,
在步驟S302中具有多組過濾風速參數和多組供水壓力參數,各過濾風速參數與各供水壓力參數一一配合,作為一工況;
在步驟S303中,在粉塵采樣點連續采樣X次,每次采樣后交替使用兩個采樣器,采用連續X次重復測試后計算平均值得出除塵前的粉塵質量濃度
和步驟S305中,對每個工況連續采樣Y次,每次采樣后交替使用兩個采樣器,采用連續Y次重復測試后計算平均值得出除塵后粉塵質量濃度
6.根據權利要求1所述的確定濕式弦柵空氣凈化裝置內噴嘴最佳距離的方法,其特征在于,在步驟S4中,采用在步驟S3中確定的最佳供水壓力,以及最佳過濾風速作為所述濕式弦柵空氣凈化裝置的工作參數,進行霧化測試,測得單位區間內的不同粒徑的霧化液滴分布濃度;
步驟S4包括以下步驟:
S401:沿所述噴嘴霧化區域主體方向設置多個測量點,確定多個測量點的空間位置,獲得測量點分布圖;
S402:采用馬爾文激光粒度儀,實時獲得馬爾文激光粒度儀的激光柱內粒徑分布,分別讀取30秒數據求得平均值后,馬爾文激光粒度儀輸出平均粒徑分布圖,獲得平均粒徑和平均分散相分數;
S403:在多個測試點上依次重復步驟S402,?獲得多組平均分散相分數作為霧化測試液滴群沿程粒徑分布數據,獲得多組平均粒徑作為霧化液滴群平均特征粒徑數據;
S404:根據多組霧化測試液滴群沿程粒徑分布數據和霧化液滴群平均特征粒徑數據,繪制出噴嘴霧化測試液滴群沿程粒徑分布圖。
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