大气污染控制工程第三版课后习题答案18章全

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1、大气污染控制工程课后作业习题解答第一章概论1.1 解:nN2=0.781mol , no2=0.209mol ,按1mol干空气计算,空气中各组分摩尔比即体积比,故nAr=0.00934mol , nco2=0.00033mol。质量百分数为N2%Ar%0.781 28.0128,97 1100%75.51%, O2%0.209 32.0028,97 1100%23.08% ;0.00934 39.94 100%28,97 11.29% , CO2%0.00033 44.01100%28,97 10.05% o50 / 331.2 解:由我国环境空气质量标准二级标准查得三种污染物日平均浓度限值

2、如下:SO2: 0.15mg/m3, NO2 : 0.12mg/m3, CO: 4.00mg/m3。按标准状态下 1m3 干空气计算,其,1 103,讣八一,、一摩尔数为44.643mol。故三种污染物体积百分数分别为:22.430.15 10SO2:64 44.6430.052ppm, NO2:30.12 1046 44.6430.058 ppm34.00 10CO: 3.20ppm。28 44.6431.3 解:1)(g/m3N)4, _1.50 10154322,4 10c (mol/m3N)41.50 1022,4 10 3_ _31.031g/mN3. .36.70 10 mol/m

3、N。2)每天流经管道的 CCl4质量为 1.031 X 10X 3600X 24X 10-3kg=891kg1.4 解:每小时沉积量 200X( 500X 15X 60X 106) X 0.12 g =10.8 g1.5 解:由大气污染控制工程P14 (1 1),取M=210COHb - pM 02HbP022.2 104210 219.5 10 20.2369,COHb饱和度COHbCOCOHb 02 HbCOHb/O2Hb1 COHb/02Hb0.236919.15%1 0.23691.6 解:含氧总量为4800 20 960mL。不同CO百分含量对应 CO的量为:100960960_2%

4、: 2% 19.59mL, 7%: 7%98%93%72.26 mL1)最初CO水平为0%时t2)最初CO水平为2%时t72.264.2 10 4 10372.26 19.594.2 10 4 103172.0min ;125.4 min 。1.7 解:由大气污染控制工程P18(12),最大能见度为2.6 pdp2.6 1400 1.42.2 0.211581.8m。第二章燃烧与大气污染1kg燃油含:重量(g)C855H113-2.5S10H2O22.52.1 解:N元素忽略。摩尔数(g)71.2555.250.31251.2571.2527.6250.3125 01)理论需氧量 71.25+

5、27.625+0.3125=99.1875mol/kg设干空气O2: N2体积比为1: 3.78,则理论空气量 99.1875X4.78=474.12mol/kg重油。即 474.12 X22.4/1000=10.62m3N/kg 重油。烟气组成为 CO271.25mol , H2O 55.25+1.25=56.50mol , SO20.1325mol , N23.78 X 99.1875=374.93mol。理论烟气量71.25+56.50+0.3125+374.93=502.99mol/kg 重油。即 502.99X 22.4/1000=11.27m3N/kg 重油。2)干烟气量为 502

6、.9956.50=446.49mol/kg 重油。、0.3125 /SO2百分比浓度为 100% 0.07%,446.4971 25空气燃烧时CO2存在最大浓度 100% 15.96%。446.493)过剩空气为10%时,所需空气量为 1.1 X 10.62=11.68m3N/kg重油, 产生烟气量为 11.267+0.1 X 10.62=12.33 m%/kg 重油。C65.75.4751H3.23.20.584S1.70.0530.010O2.30.0720.013灰分18.13.306g/mol 碳水分9.01.644g/mol 碳故煤的组成为CH0.584S0.010O0.013,燃料

7、的摩尔质量(包括灰分和水分)为0- 18.26g / molC 。燃烧方程式为 5.475CH 0.584S0.010O0.013n(O23.78N2)CO2 0.292H2O 0.010SO2 3.78nNmol/100g 煤mol/mol 碳22.2 解:相对于碳元素作如下计算:% (质量)n=1+0.584/4+0.010 0.013/2=1.14951000 22.4 10 3m3/kg 6.74m3/kg;m、人一日 1.1495 (1 3.78)18.260.010SO2在湿烟气中的浓度为1)理论空气量-100% 0.174% 1.6441 0.292 0.010 3.78 1.1

8、495 一182)产生灰分的量为 18.1 1000 80% 144.8g/kg 100烟气量(1+0.292+0.010+3.78 X 1.1495+1.644/18) X 1000/18.26 X 22.4 X 10 3=6.826m3/kg144 8灰分浓度为 10 mg/m3=2.12 x 104mg/m36.8261000 1.7% 人1.7 403)需七1灰七135%103.21kg/t 煤2.3 解:按燃烧1kg煤计算重量(g)摩尔数(mol)需氧数(C79566.2566.25H31.12515.56257.78S60.18750.1875H2O52.8752.940mol)设

9、干空气中N2: O2体积比为3.78: 1,所需理论空气量为 4.78X ( 66.25+7.78+0.1875) =354.76mol/kg 煤。理论烟气量 CO2 66.25mol , SO2 0.1875mol , H2O 15.5625+2.94=18.50molz 3.78 354.76N2 280.54mol4.78总计 66.25+8.50+0.1875+280.54=365.48mol/kg 煤0 1875 _实际烟气量 365.48+0.2 X354.76=436.43mol/kg 煤,SO2浓度为 100% 0.043%。436.432.4 解:取1mol煤气计算H2s 0

10、.002molCO20.05molCO 0.285molH2(0.13-0.004) molCH40.007mol耗氧量0.003mol 00.143mol0.063mol0.014mol共需 O2 0.003+0.143+0.063+0.014=0.223mol 。设干空气中 N2: O2体积比为 3.78: 1,贝U理论干空气量为0.223 X ( 3.78+1 ) =1.066mol。取 1.2 ,则实际干空气1.2 X1.066mol=1.279mol。空气含湿量为 12g/m3N,即含 H2O0.67mol/ m3N,14.94L/ m3N。故 H2O 体积分数为 1.493%。一

11、1 279故实际空气量为一1 1.493%烟气量 SO2: 0.002mol, CO2:H2O0.002+0.126+0.014+1.2981.298mol 。0.285+0.007+0.05=0.342mol , N2: 0.223 X 3.78+0.524=1.367mol ,X 1.493%+0.004=0.201mol故实际烟气量0.002+0.342+1.367+0.201+0.2 X 1.066=2.125mol2.5 解:1) N2%=1 - 11%-8%-2%-0.012%=78.99%由大气污染控制工程P46 (211)空气过剩0.264TL03 0.5 2) 100%50.

12、5%2)在测定状态下,气体的摩尔体积为V2P1V1 T2工P2101325 22.4 443273 700 133.32239.46L/mol ;取1m3烟气进行计算,则SO21 20x 106m3,排放浓度为120 10 639.46 10 3(1 8%)64 0.179 g/m3。3) 5663.3722.4一 (139.468%) 2957m:/min。4) 30.039.4622.4352.85g/mN。重量(g)摩尔数(:mol)C75863.17H40.7520.375S160.5H2O83.254.6252.6 解:按1kg煤进行计算需氧 63.17+10.19+0.5=73.8

13、6mol设干空气中N2: O2体积比为3.78: 1, 含水 423.66 X 0.0116=4.91mol。需氧数(mol)63.1710.190.50则干空气量为 73.86 X 4.78 X 1.2=423.66mol ,烟气中:CO2 63.17mol; SO2 0.5mol; H2O 4.91+4.625+20.375=29.91mol ;N2: 73.86 X 3.78=279.19mol ;过剩干空气 0.2 X 73.86 X 4.78=70.61mol。实际烟气量为 63.17+0.5+29.91+279.19+70.61=443.38mol63.17其中 CO2 100%4

14、43.38“0.514.25% ; SO2 100%443.380.11% ;29.91H2O 100%443.38279.19 0.79 70.616.74%; N2 100%443.3875.55%。O270.61 0.209443.38100%3.33%。2.7 解:SO2含量为0.11%,估计约1/60的SO2转化为SO3,则SO3含量八1.一 一 5 一6 ,一0.11% 一 1.83 10 ,即 PH2SO4=1.83 X 10 5, lg PH2SO4=-4.737。60查图27得煤烟气酸露点约为 134摄氏度。2.8 解:以1kg油燃烧计算,C860g71.67mol;H140

15、g70mol,耗氧 35mol。设生成 CO x mol ,耗氧 0.5x mol ,则生成 CO2 (71.67-x) mol,耗氧(71.67-x) mol。烟气中O2 量 1.5%x6600 10总氧量 1.5%x 0.5x (71.67 x) 35 106.67 24.5x,干空气中 600 10 6为3.78: 1,则含N2 3.78X ( 106.67+24.5x)。根据干烟气量可列出如下方程:N2: O2体积比1.5%x6600 10x71.67 3.78(106.67 24.5x) 6 ,解得 x=0.306600 10故 CO2%: 71.67 0.306 100% 13.9

16、9%;0.306600 10 6N2%:3.78(24.5 0.306 106.67)0.306600 10 6100%84.62%由大气污染控制工程P46 (211)空气过剩系数11.5 0.5 0.061 070.264 84.62 (1.5 0.5 0.06)第三章大气污染气象学3.1 解:由气体静力学方程式,大气中气压随高度的变化可用下式描述:dP g dZ (1)m PM V RT得到以下方程:将空气视为理想气体,即有PV RT 可写为 M将(2)式带入(1),并整理,dPgMdZPRT假定在一定范围内温度 T的变化很小,可以忽略。对上式进行积分得:lnPMZ C 即 ln2 幽亿2

17、 Z1) (3)RTP RT假设山脚下的气温为 10。C,带入(3)式得:1n 5009.8 0.029 Z10008.314 283得 Z 5.7km即登山运动员从山脚向上爬了约5.7km。3.2 解:T297.82982.35K /100md ,不稳定1 .5 10z101.5T297.5297.81.5K /100md ,不稳定10 30z3010T297.3297.51.0K /100md ,不稳定30 50z5030T297.52981.75K/100md ,不稳定1 .5 30z301.5T297.32981.44K/100md ,不稳定。1 .5 50z501.53.3 解:T1

18、P P1、0.288(一),ToP0T1T0 (旦)0.288230(臾0)0.288 258.49KP04003.4 解:, . Z mUZ由大气污染控制工程P80 (3 23), UUi(),取对数得lg= mlg()ZiU1Zi设lgu y, lg()x,由实测数据得Ui乙x0.3010.4770.6020.699y0.06690.11390.14610.1761由excel进行直线拟合,取截距为 0,直线方程为:y=0.2442x故 m= 0.2442。3.5 解:/ Zi x 0.0750 n.07cc, ,/Z2、0.07 八,100、0.07Uiu0()2 ()2.24m/s ,

19、 u2 u0()2 ()2.35m/s10 Z01020 Z0102、0.07小U3 U0(一)2Z0200 0.07 ( 102.47m/s ,U4Z4 .0.07U0() Z0c z 300 0.072 ()102.54m/sZ5 .0.07oU5 U0()2Z0400 0.07 ( 102.59m/s。稳定度D, m=0.15/ Z1 、0.15cU1U0()2Z0,50、0.15 ()102.55m/ s ,U2一Z Z2 0.15U0()Z02 (100)0.15102.82m/s/Z3、0.15-U3 U0()2Z0(200)0.15103.13m/s,U4Z4.0.15U0()

20、Z02 (300)0.15103.33m/s/ Z5 0.15U5Uo()Z040010)0.153.48m/ s 。稳定度F, m=0.25U3200 0 25一,Z 4、0 25300 0 252 ()4.23m/s,U410U0(71)Z02 ()4.68m/s10一/ Z3 0.25U0()Z02/50 0.25()2.99m/s , u2一/ Z2 x 0.25U0()2 (100)0.253.56m/s10Z010Z1 x 0.25Ui U0()Z0/ Z5、0.25 八,400、 0.25u5 u0()2 ()5.03m/ sZ010风速廓线图略。3.6 解:dPgM ,1)根据

21、Air Pollution Control Engineering可得图度与压强的关系为 -dzPRTdP.将 g=9.81m/s2、M=0.029kg、R=8.31J/(mol.K)代入上式得 dz 29 21 T。P当 t=11.0 C,气压为 1023 hPa;当 t=9.8 C,气压为 1012 hPa,P= (1023+1012) /2=1018Pa, T= (11.0+9.8) /2=10.4 C=283.4K , dP=1012-1023= 11Pa。.11一因此 dz 29.21283.4m 89m, z=119m。1018同理可计算其他测定位置高度,结果列表如下:测定位置23

22、45678910气温/ C9.812.014.015.013.013.012.61.60.8气压/hPa10121000988969909878850725700高度差/m89991011635362902711299281高度/m119218319482101813071578287731582)图略T1 211 9 8一一3) 1 21A 1.35K /100m d ,不稳定;z1 289T2 3z2 39.8 12992.22K/100m 0,逆温;丁3 4z3 412 141.98K /100m 0,逆温;101丁4 5z4 514 151630.61K/100m 0 ,逆温;5 6T

23、5615 130.37K/100md ,稳定;Z5 6536T6 713 13067Z6 7290T7 813 12.60.15K/100md ,稳定;78Z7 8271T8 912.6 1.60.85K /100md ,稳定;89z8 91299T9 101.6 0.80.28K /100md ,稳定。910Z9 102813.7 解:T126.7 21.1Gi 1 1.22K/100m 0,故 1G1 0 ,逆温;乙 458G2T215.6 21.1z27630.72K/100m,故 2G2 0.72K/100m d,稳定;八T38.9 15.6G3-;z35801.16K/100m,故

24、3G3 1.16K /100m d,不稳定;G4T45.0 25.0z420001K/100m ,故 4G4 1K /100m d,不稳定;G5T520.0 30.0z55002K/100m ,故 5G5 2K /100m d,不稳定;T628.0 25.0,G6 0.43K/100m 0,故 6G6 0逆温。Z67003.8 解:1013hPa,则由习题3.1推导得到的公式以第一组数据为例进行计算:假设地面大气压强为ln P2幽 亿2乙),代入已知数据(温度 T取两高度处的平均值)即P RTP29.8 0.029ln= 458,由此解得 P2=961hPa。10138.314 297由大气污

25、染控制工程 P72 (315)可分别计算地面处位温和给定高度处位温:1000 0.288地面 T地面()P地面294.1(1000 0.2881013)293K ,1000、0.288 T1 (-z-)299.7(10000.288961303.16K ,293 303故位温梯度=293 303 2.18K/100m 0 458同理可计算得到其他数据的位温梯度,结果列表如下:测定编号123456地面温度/C21.121.115.625.030.025.0高度/m4587635802000500700相应温度/C26.715.68.95.020.028.0位温梯度/K/100m2.220.27-

26、0.17 0.021.021.423.9 解:以第一组数据为例进行计算,由习题3.1推导得到的公式ln P2M(Z2乙),设地面R RT9709.8 0.029. 一压强为P1,代入数据得到:ln =- 458,解得P1=1023hPa。因此294.1黑产 2922K地面P18.314 297测定编号123456地面温度/C21.121.115.625.030.025.0高度/m4587635802000500700相应温度/C26.715.68.95.020.028.0地面压强/hPa102310121002104010061007地面位温/C292.2293.1288.4294.7302.

27、5297.4,1000、0.288地面(q )地面同理可计算得到其他数据的地面位温,结果列表如下:3.10 略。第四章大气扩散浓度估算模式4.1 解:吹南风时以风向为 x轴,y轴指向峭壁,原点为点源在地面上的投影。若不存在峭壁,则有(x, y, z, H) 一2exp()exp (z H2) y z2 y2 z2(z H)2exp J 2 2 z现存在峭壁,可考虑为实源与虚源在所关心点贡献之和。实源-exp(z2三)exp2 y(z H)2-exp(z H)2-虚源-expz_2exp2J y(z H)2-exp(z H)2-因此-exp(z2-yr)exp2 y(z H)2-exp*-exp

28、z(2L y)2exp(z H)22 2exp(z H)2-exp(z2六)J yexp”exp2 y(z2exp刮北风时,坐标系建立不变,则结果仍为上式。4.2 解:霍兰德公式vsDH (1.5uTs2.7 s -TsTaa D)13.5 5(1.52.7418 2884185)96.16m。布里格斯公式2.7Qh 39.6 10Ts TaTs2VsD2.739.6 1041828841813.55229521kW 21000kW且x=2100kW , TsTa=130K35K 。1Hn0QH1H;2u1.30 3 2 9 5211/3 1 202/3 4 1244.93m(发电厂位于城市近

29、郊,取 n=1.303, nn=1/3, n2=2/3)4.3 解:由大气污染控制工程P88 (4 9)得806 35.3 18.1exp(6022 18.12) 0.0273mg/m34.4 解:阴天稳定度等级为D级,利用大气污染控制工程P95表4- 4查得x=500m时y 35.3m, z18.1m。将数据代入式48得(500,50,0,60)80,exX6 35.3 18.15022 35.32)exp(f)2 18.1230.010mg/m 。4.5 解:由霍兰德公式求得vsDTs TaJ1.5 2.7 s一- D) uTs20 0.6(1.52.7405 2934050.6)5.84

30、m ,烟囱有效高度为 H Hs H 30 5.84 35.84m。由大气污染控制工程P89 (410)、(411)max2QuH 2e35.84、225.34m 。取稳定度为D级,由表4- 4查得与之相应的x=745.6m。此时y 50.1m。代入上式max2 1025.344 35.842e 50.10.231 g/m3。4.6 解:由大气污染控制工程P98 (431)2y2y1()qy1(严3.02 y1 (当 1h 2 100h,q=0.3)10.05u y2-exp(z13.0233.4 103.021.1210 3g/m34.7 解:有限长线源(x,0,0,H)2QlH2 exp(

31、) z2 zP2 1P2 -=exp( )dP。P1 , 22首先判断大气稳定度,35左右,属于弱太阳辐射;确定扩散参数。中纬度地区晴朗秋天下午4: 00,太阳高度角30查表 4-3,当风速等于3m/s时,稳定度等级为 C,则400m处y 43.3m, z 26.5m。其次判断3分钟时污染物是否到达受体点。因为测量时间小于 0.5h,所以不必考虑采样时间对扩散参数的影响。3分钟时,污染物到达的距离 x ut 3 3 60 540m 400m, 说明已经到达受体点。有限长线源(x,Q0,H)2Ql,2 u2_ 2H 2 P21P2 _exp( K P 2 exp( y)dPQl距离线源90 g/

32、(m 150s)风向 4m0.6g /(m处,Pi= - 75/43.3=s)。代入上式得1.732 , P2=75/43.3=1.732 ;(400,0,0,0)2 0.623 26.51.7321exX1.732 2P2 万即35.52mg/m。端点下风向Pi=0, P2=150/43.3=3.46 ,代入上式得(400,0,0,0)2 0.6,23 26.53.461,exp(2-)dp33.0mg/ m4.8 解:设大气稳定度为C级,y010003z232.56m,z0152156.98m。当 x=1.0km ,y 99.1m,61.4m 。由大气污染控制工程P106 (449)(x,

33、y,0,H)_ QU( y y)(1y2)eXp 2()2zz0)/(y y0)4.9 解:103 (99.1 232.56)(61.4 6.98)exp1522 (61.4 6.98)24.57 10 5g/m3设大气稳定度为C级。D H z 2.15360 20074.42m xD2.151226.5m当x=2km时,Xdx2x d 时, y 474m ,18023.5 360 47430.120mg/ m计算结果表明,在 XD=x=162m。实际烟囱高度可取为170m。烟囱出口烟气流速不应低于该高度处平均风速的1.5倍,即uv=1.5 X 1.687X 1700.25=9.14m/so但

34、为保证烟气顺利抬升,出口流速应在2030m/s。取Uv=20m/s,则有4 2654.1m ,头际直径可取为 4.0m。204.12 解:高架连续点源出现浓度最大距离处,烟流中心线的浓度按P88 (47)exp(2y-r)exp2 y(z H)2-exp(z H)2-0,z1exp4H22 H2/21.018Q而地面轴线浓度max2QuH 2e因此,1/1.018Q2Q/(22 u y zuH2e-)y得证。第五章(由 P89(411)21.018H 2e21.018H2e4( H )221.018e1.38颗粒污染物控制技术基础5.1 解:在对数概率坐标纸上作出对数正态分布的质量累积频率分布

35、曲线,读出 d84.i=61.0 m、d5o=16.0m、d15 9=4.2 m。gd41 3.81。d50作图略。5.2 解:绘图略。5.3 解:在对数概率坐标纸上作出对数正态分布的质量累积频率分布曲线,读出质量中位直径d50(MMD ) =10.3 m、d84.1=19.1 m、d15。9=5.6d 84.1 d501.85。按大气污染控制工程P129 (524)lnMMDlnNMD3ln2a NMD g3.31 m;P129 (526) ln dLln NMDP129 (529) ln dsvln NMD1 ln25-ln2dL 4.00dsv 8.535.4 解:大气污染控制工程P13

36、5 (539)按质量表示 Sm =一 3.7 103cm2/gdsv p632 .3P135 (538)按净体积表小 Sv= 7.03 10 cm /cmdsv6(1)_323P135 (540)按堆积体积表示 Sb( ) 2.11 10 cm /cm。d sv5.5 解:11000mN / s ;1 一 一 、气体流量按 P141 (5 43) Qn-(Q1nQ2N)漏风率 P141 (544)Qn一则 100% -2000 100% 20%;Qin10000除尘效率:考虑漏风,按 P142 (5 47)2NQ2N1N Q1N0.340 120001 4.2 1000090.3%不考虑漏风,

37、按 P143 (5 48)2N1N0.3404.291.9%5.6 解:mm PM由气体万程PV RT得 一MVRT一 一 5 一一 一(1.01 10490) 298.31 4230.832g/L42310000 2730.24 360017.9m/ s按大气污染控制工程P142 (5 45)P0.83229.8 17.92 1311Pa。25.7 解:按大气污染控制工程P145 (558)T 1 (11)(12) 1 (1 95%)(1 80%) 99%22 2 O 粉尘浓度为222 g/m32.22.310g/m3,排放浓度10 (1 99%) =0.1g/m3;排放量 2.22X 0.

38、1=0.222g/s。5.8 解:按大气污染控制工程P144 (552)i 1 PgL (P=0.02)计算,如下表所示:gii粉尘间隔/ m0.60.60.70.70.80.81.0122334质量频进口g12.00.40.40.73.56.024.0率/%出口g27.01.02.03.014.016.029.0i /%93959091.49294.797.6粉尘间隔/m45566881010122030其他质量频进口 g113.02.02.03.011.08.024.0率/%出口 g26.02.02.02.58.57.00i /%99.1989898.398.598.2100据此可作出分级

39、效率曲线。5.9 解:按大气污染控制工程P144 (554)Ti g1i 72.86% 。i i i5.10 解:当空气温度为387.5K时30.912kg/m ,一一 _ 52.3 10 。当dp=0.4 m时,应处在Stokes 区域。首先进行坎宁汉修正:v .8RT8 8.314 387.53.142 28.97 10了 532.2m/s,39 40.499 v10 8 m2 9.4 10 20.47。则C 1 Kn1.257 0.4exp(1.10Kn )当dp=4000 m时,应处于牛顿区,Usdp u 4000 10 6 0.912Rep r2.3 10dp0.41.61 ,1.7

40、4dp pUs 18一5gC 1.41 10 m/s。17.34m/s。17 34.一,1734 2750 500,假设成立。当dp=0.4 m时,忽略坎宁汉修正,usd2- g 0.088m/ s。经验证 Rep500,假设成立。第六章除尘装置6.1 解:Q 1 2计算气流水平速度v0 Q一上一A 9.14 4.57_ _ _ 2. 2.87 10 m/s。设粒子处于 Stokes区域,取51.82 10 Pa s。按大气污染控制工程P162 (6 4)min18 VoH pgL18 1.82 10 5 2.87 10 2 4.571.21 103 9.81 12.1917.2 10 6m

41、17.2 m即为能被100%捕集的最小雾滴直径。6.2 解:按层流考虑,根据大气污染控制工程P163 (6 5) d n2nl上 18 -80- 22.2,因此需要设置 23层。2n2164.96.3 解:0.067kg /(m.h)一一 一 5 1.86 10 Pa sdmin18 v0HpgL一 一一 一 5 一一 一18 1.86 10 5 0.3 12 ,38.42.5 103 9.81 710m 84 m 100 m,符合层流区假设。6.4 解:设空气温度为298K,首先进行坎宁汉修正:8RT .M8 8.314 298c ,3466.6m / s , 3.142 28.97 105

42、 1.82 10 50.499 v 0.499 1.185,6.6466.610 8m,Kn一 一一 22 6.6 100.630.211 0.211.2571.100.4e 0.211.264 。故Us18gC_51.58 10 m/sUsLW(n 1)Q一 一 5_ 一一1.58 100.5 0.233.61 10 /60200.525。用同样方法计算可得0.83 m 粒子的分级效率为 0.864。因此总效率i 0.5(0.525 0.864) 0.6956.5 解:按 Air Pollution Control Engineering 公式exp(2NVcD2 p )。9W(令 =50%

43、, N=5 , Vc=15m/s ,p =2.9 x 103kg/m3,W=0.76m ,2 10 5 Pas,代入上式得 dc=11.78 m。利用大气污染控制工程P170 (618)2 (dpi/dc)1 (dpi/dc)2计算各粒径粉尘分级效率,由此得总效率igi55.3%6.6 解:根据大气污染控制工程P144 (5 53)Pg2i /g3i(P=0.1)计算分级效率,结果如下表所示:粉尘间隔/m05510101515202025253030353540404545质里捕集g30.51.41.92.12.12.02.02.02.084.0频率/%出口 g276.012.94.52.11.50.70.50.40.31.1i/%5.5949.4179.1790.0092.6596.2697.3097.8398.3699.85据此可作出分级效率曲线。由上表可见,510 m去除效率为49.41。因此在工程误差允许范围内,dc=7.5 m。6.7 解:1c 1C据大气污染控制工程P169 (613)p - v12- 9.9 1.2

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