风流-雾滴-粉尘三相介质耦合沉降的实验装置制造方法及图纸

技术编号:11006663 阅读:135 留言:0更新日期:2015-02-05 12:46
本实用新型专利技术公开了一种风流-雾滴-粉尘三相介质耦合沉降的实验装置,其包括由有机玻璃制成的模拟管道,该模拟管道设置有入风口与出风口,模拟管道靠近入风口处设置有粉尘发射器,模拟管道另一端设置有与粉尘发射器相向布置的水雾喷嘴,模拟管道在与耦合沉降区域对应处均匀布置有多个间隙,每个间隙形成激光检测区,模拟管道两侧分别设置有激光多普勒干涉仪,激光多普勒干涉仪能扫描对应的激光检测区。能够模拟大气环境中喷雾场下的风流-雾滴-粉尘三相介质耦合沉降的状况,能够测试不同类型喷嘴的降尘效果,为研发高效喷嘴提供技术支持;可以选择性开启喷嘴的数量及位置,为研发高效喷雾设备提供技术支持。

【技术实现步骤摘要】
风流-雾滴-粉尘三相介质耦合沉降的实验装置
本技术涉及一种风流-雾滴-粉尘三相介质耦合沉降的实验装置。
技术介绍
近几年,雾霾天气现象日渐增多,使空气质量明显降低,严重影响人们的身心健康。首先,雾霾中的PM 2.5威胁新生儿健康,雾天日照减少,儿童紫外线照射不足,体内维生素D生成不足,对钙的吸收大大减少,儿童生长减慢。其次,霾的组成成分非常复杂,它能直接进入并粘附在人体呼吸道和肺泡中,引起急性鼻炎和急性支气管炎等病症,如果长期处于这种环境还会诱发肺癌。再次,雾霾天气空气中污染物多、气压低,容易诱发心血管疾病的急性发作。最后,雾霾中的一些化合物通过光化学反应,产生含剧毒的光化学烟雾,严重威胁人类生命。 另外,尘肺病是我国第一大职业病,根据国家卫生计生委通报,2012年全国报告职业病27420例,尘肺病24206例,占88.3%,其中,煤炭行业尘肺病22997例,占尘肺病总例数的95%。由此可见,预防我国职业病的关键是预防尘肺病,预防尘肺病的关键是预防煤炭行业尘肺病。 不管是针对雾霾天气中的PM 2.5还是煤炭行业的粉尘,目前所采用的主要技术手段还是喷雾降尘。国内外大量研究成果表明,在风流、雾滴与尘粒三相介质的耦合沉降过程中,雾滴粒径的大小至关重要。一般认为当雾滴粒径为尘粒粒径的8-10倍时,雾滴与尘粒的耦合沉降效果最优。在实际喷雾过程中,产生的雾滴粒径很难达到10 μ m以下,基本可认为雾滴粒径越小,耦合沉降尘粒的效果越好。喷雾雾滴粒径的大小受多种因素影响,其中,对喷雾场雾滴测点的布置方法,喷嘴的种类、位置和数量,雾滴的粒径和速度,以及风速大小对耦合降尘影响的研究尤为重要,但国内外学者所研究的降尘技术,在测点的布置,喷嘴种类、位置和数量,雾滴的粒径和速度,以及加入风流进行三相介质耦合沉降的实验装置和方法的研究较少,总体上缺乏理论和实验依据。 综上所述,现有技术有待更进一步的改进和发展。
技术实现思路
鉴于上述现有技术的不足,本技术提供的一种风流-雾滴-粉尘三相介质耦合沉降的实验装置,为风流-雾滴-粉尘三相介质耦合沉降提供试验数据,为降尘、控尘提供理论依据。 为解决上述技术问题,本技术方案包括: 一种用于风流-雾滴-粉尘三相介质耦合沉降的实验装置,其包括由有机玻璃制成的模拟管道,其中,该模拟管道一端设置有用于导入模拟风流的入风口,另一端设置有出风口,模拟管道靠近入风口处设置有粉尘发射器,模拟管道另一端设置有与粉尘发射器相向布置的水雾喷嘴,粉尘发射器产生的尘场随风流向出风口方向移动,水雾喷嘴产生的水雾向入风口方向喷射,水雾与尘场在模拟管道内形成耦合沉降区域,模拟管道在与耦合沉降区域对应处均匀布置有多个间隙,每个间隙形成激光检测区,模拟管道两侧分别设置有激光多普勒干涉仪,激光多普勒干涉仪能扫描对应的激光检测区;模拟管道与尘场对应处均匀布置有多个气压风速计,水雾喷嘴与出风口之间的模拟管道内均匀布置有多个PM2.5颗粒物采样器;激光多普勒干涉仪、气压风速计、PM2.5颗粒物采样器均与一数据处理器通信连接。 所述的实验装置,其中,上述入风口处设置有一压入式风机,压入式风机与入风口通过密封胶进行密封连接,压入式风机与一无极变频器电路连接。 所述的实验装置,其中,上述模拟管道的底部上均匀布置有多个通孔,多个通孔形成排水区域,模拟管道底部上铆接有U型排水槽,该U型排水槽与排水区域相对应;u型排水槽一端与一排水管相连通,该排水管上设置有一过滤器。 所述的实验装置,其中,模拟管道底部设置圆心角为90° -120°的圆弧状固定板,固定板底部上均匀布置有多个能调节高度的支撑柱,使模拟管道的倾斜角度在3° -5°之间。 所述的实验装置,其中,上述模拟管道内顶部设置有至少一根直线滑道,直线滑道上均匀布置有多个固定位,气压风速计、PM2.5颗粒物采样器均通过对应的固定杆设置在对应直线滑道上。 所述的实验装置,其中,上述水雾喷嘴与粉尘发射器均布置在模拟管道的中线上,水雾喷嘴通过高压泵与一储水箱相连通。 所述的实验装置,其中,上述激光多普勒干涉仪均配置有支架,支架包括一滑轨,滑轨的两端分别设置有三脚支撑架,激光多普勒干涉仪设置在对应的滑轨上,两个激光多普勒干涉仪保持同步移动。 所述的实验装置,其中,上述每个间隙上均设置有多个测点,自水雾喷嘴至粉尘发射器方向上,间隙上的测点数量逐步增加。 本技术提供了一种风流-雾滴-粉尘三相介质耦合沉降的实验装置,本技术能够模拟大气环境中喷雾场下的风流-雾滴-粉尘三相介质耦合沉降的状况,能够测试不同类型喷嘴的降尘效果,为研发高效喷嘴提供技术支持;可以选择性开启喷嘴的数量及位置,为研发高效喷雾设备提供技术支持;能够通过调整喷雾水压,研究喷雾水压对喷雾降尘效果的影响,为不同喷嘴选择合适喷水压力提供技术支持;通过控制喷雾场风速大小,研究风速对喷雾效果的影响;通过改变发射粉尘的粒径范围,为研究不同尘源选择合适的喷雾设备提供技术支持,为风流-雾滴-粉尘三相介质耦合沉降提供试验数据,为降尘、控尘提供了理论依据。 【附图说明】 图1是本技术中实验装置的结构示意图; 图2是本技术中风流-雾滴-粉尘三相介质耦合沉降的示意图。 【具体实施方式】 本技术提供了一种风流-雾滴-粉尘三相介质耦合沉降的实验装置,为使本技术的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下对本技术进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。 本技术提供了一种风流-雾滴-粉尘三相介质耦合沉降的实验装置,如图1与图2所示的,其包括由有机玻璃制成的模拟管道1,其中,该模拟管道I 一端设置有用于导入模拟风流的入风口 2,另一端设置有出风口 3,模拟管道I靠近入风口 2处设置有粉尘发射器4,模拟管道I另一端设置有与粉尘发射器4相向布置的水雾喷嘴5,显然的粉尘发射器4与水雾喷嘴5之间的距离可以根据需要进行合理调整,比如距离2m、3m、5m等,在此不再一一赘述。粉尘发射器4产生的尘场随风流向出风口 3方向移动,水雾喷嘴5产生的水雾向入风口 2方向喷射,水雾与尘场在模拟管道I内形成耦合沉降区域,模拟管道I在与耦合沉降区域对应处均匀布置有多个间隙6,每个间隙6形成激光检测区,模拟管道I两侧分别设置有激光多普勒干涉仪7,激光多普勒干涉仪7能扫描对应的激光检测区;模拟管道I与尘场对应处均匀布置有多个气压风速计8,水雾喷嘴5与出风口 3之间的模拟管道I内均匀布置有多个PM2.5颗粒物采样器9 ;激光多普勒干涉仪7、气压风速计8、PM2.5颗粒物采样器9均与一数据处理器10通信连接,数据处理器10可以采用笔记本电脑、台式电脑等设备。 本技术在三相介质耦合沉降模拟管道I内设置粉尘发射器4、气压风速计8、PM 2.5颗粒物采样器9等设备,粉尘发射器4按照实验要求产生一定浓度和不同粒度范围的粉尘,同时可以采用风机等设备提供相应风速与压力的风流,经粉尘发射器4携带一定量粉尘在模拟管道中流动,部分风流携带粉尘扩散至三相介质耦合沉降模拟管道I中后部,与此同时,水雾喷嘴5向前方喷出雾滴,雾滴与粉尘在管道中部发生耦合沉本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种用于风流‑雾滴‑粉尘三相介质耦合沉降的实验装置,其包括由有机玻璃制成的模拟管道,其特征在于,该模拟管道一端设置有用于导入模拟风流的入风口,另一端设置有出风口,模拟管道靠近入风口处设置有粉尘发射器,模拟管道另一端设置有与粉尘发射器相向布置的水雾喷嘴,粉尘发射器产生的尘场随风流向出风口方向移动,水雾喷嘴产生的水雾向入风口方向喷射,水雾与尘场在模拟管道内形成耦合沉降区域,模拟管道在与耦合沉降区域对应处均匀布置有多个间隙,每个间隙形成激光检测区,模拟管道两侧分别设置有激光多普勒干涉仪,激光多普勒干涉仪能扫描对应的激光检测区;模拟管道与尘场对应处均匀布置有多个气压风速计,水雾喷嘴与出风口之间的模拟管道内均匀布置有多个PM2.5颗粒物采样器;激光多普勒干涉仪、气压风速计、PM2.5颗粒物采样器均与一数据处理器通信连接。

【技术特征摘要】
1.一种用于风流-雾滴-粉尘三相介质耦合沉降的实验装置,其包括由有机玻璃制成的模拟管道,其特征在于,该模拟管道一端设置有用于导入模拟风流的入风口,另一端设置有出风口,模拟管道靠近入风口处设置有粉尘发射器,模拟管道另一端设置有与粉尘发射器相向布置的水雾喷嘴,粉尘发射器产生的尘场随风流向出风口方向移动,水雾喷嘴产生的水雾向入风口方向喷射,水雾与尘场在模拟管道内形成耦合沉降区域,模拟管道在与耦合沉降区域对应处均匀布置有多个间隙,每个间隙形成激光检测区,模拟管道两侧分别设置有激光多普勒干涉仪,激光多普勒干涉仪能扫描对应的激光检测区;模拟管道与尘场对应处均匀布置有多个气压风速计,水雾喷嘴与出风口之间的模拟管道内均匀布置有多个PM2.5颗粒物采样器;激光多普勒干涉仪、气压风速计、PM2.5颗粒物采样器均与一数据处理器通信连接。2.根据权利要求1所述的实验装置,其特征在于,上述入风口处设置有一压入式风机,压入式风机与入风口通过密封胶进行密封连接,压入式风机与一无极变频器电路连接。3.根据权利要求1所述的实验装置,其特征在于,上述模拟管道的底部上均匀布置有多个通孔,多个通孔形成...

【专利技术属性】
技术研发人员:聂文程卫民周刚崔向飞马有营于海明马骁王飞
申请(专利权)人:山东科技大学
类型:新型
国别省市:山东;37

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