计算不同温度时电除尘器入口 PM 1 、PM 2.5 、PM 10 个数浓度及质量浓度如图 19 所示,降温过程中,电除尘器进口 PM 1 、PM 2.5 、PM 10 个数浓度及质量浓度均有明显降低。为进一步定量评价降温过程中颗粒团聚效果,规定 PM 2.5 团聚效率公式如式(5)所示。
电除尘器入口处粉尘颗粒本身处烟气湍流状态,运动过程中会存在一定的碰撞、团聚概率,颗粒在烟气冷却器、烟道及电除尘器内运动时会受到流体曳力、自身重力、电除尘器电场力、荷电颗粒激发电场力、颗粒间库仑力、温度梯度力、热泳力、Saffman 力、Magnus 力等 [5] ,受力作用非常复杂,涉及的颗粒团聚现象会有湍流团聚、布朗团聚、电团聚、库仑团聚等 [33-39] 。
当烟气温度降低至酸露点以下,烟气中气态 SO 3 冷凝成硫酸雾滴,吸附在粉尘表面,也可有效促进颗粒团聚。张绪辉 [40] 曾计算硫酸雾滴对粉尘粒度分布的影响,阐述了烟气降温后由于气态 SO 3 冷凝等原因促进细颗粒团聚长大的情况,史文峥等 [41] 指出 SO 3 冷凝对小粒径范围的颗粒团聚尤为明显。基于已有的研究基础及本次实验结果,不难推测低低温工况条件下颗粒团聚机制,如图 20 所示。
烟温降至酸露点以下后,气态 SO 3冷凝并吸收烟气中的水,形成硫酸雾滴,吸附在飞灰表面,降低飞灰表面张力,或雾滴黏附小颗粒,且硫酸吸水性强,当飞灰颗粒表面硫酸雾和水分达到一定程度后,表面会形成液膜,当包裹液膜的小颗粒间或大小颗粒之间发生碰撞时, 液体表面张力则会形成“液桥”力,将细颗粒“拉”聚成团或“黏附”在大颗粒上。
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