ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Σχετικά έγγραφα
2 η ΕΝΟΤΗΤΑ, Μέρος 1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ - ΚΥΚΛΩΝΕΣ. Νίκος Ανδρίτσος

4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΥΚΛΩΝΕΣ

4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ - ΚΥΚΛΩΝΕΣ

Τεχνολογία Περιβάλλοντος

ΜΑΘΗΜΑ: Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Αιωρούμενων Σωματιδίων

Κυκλώνες Διαχωρισμού 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σχεδιασμός. Αεριοκυκλώνων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ενότητα 3: Κυκλώνες Διαχωρισμού

Διεργασίες Αερίων Αποβλήτων. Η ύλη περιλαμβάνει βασικές αρχές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ενότητα 5: Πλυντρίδες

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 :

ΜΑΘΗΜΑ: Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Αιωρούμενων Σωματιδίων

ΜΑΘΗΜΑ: Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Αιωρούμενων Σωματιδίων

7: Πλυντρίδες - Scrubbers

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση ( Οι ασκήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 :

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

v = 1 ρ. (2) website:

Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Ύλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση: Φυσική Προσανατολισμού Ρευστά Ιωάννης Κουσανάκης

8: Επιλογή συλλέκτη - Βοηθητικός εξοπλισμός

8: Επιλογή συλλέκτη - Βοηθητικός εξοπλισμός

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

8: Επιλογή συλλέκτη Βοηθητικός εξοπλισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 7 Μάη 2017 Οριζόντια Βολή-Κυκλική Κίνηση-Ορµή Ηλεκτρικό& Βαρυτικό Πεδίο

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)

2. Κατά την ανελαστική κρούση δύο σωμάτων διατηρείται:

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

1. Για το σύστηµα που παριστάνεται στο σχήµα θεωρώντας ότι τα νήµατα είναι αβαρή και µη εκτατά, τις τροχαλίες αµελητέας µάζας και. = (x σε μέτρα).

2ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 4 εκέµβρη 2016 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική - ΙΙ. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ, Μέρος 4 Πλυντρίδες. Νίκος Ανδρίτσος

Κινηματική ρευστών. Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του

7: Πλυντρίδες - Scrubbers

Κεφάλαιο 11 Στροφορµή

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 10 Μάη 2015 Βολή/Θερµοδυναµική/Ηλεκτρικό Πεδίο

ΦΥΕ14-5 η Εργασία Παράδοση

ΜΑΘΗΜΑ: Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Αιωρούμενων Σωματιδίων

Κεφάλαιο 5 Εφαρµογές των Νόµων του Νεύτωνα: Τριβή, Κυκλική Κίνηση, Ελκτικές Δυνάµεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

μεταβάλλουμε την απόσταση h της μιας τρύπας από την επιφάνεια του υγρού (π.χ. προσθέτουμε ή αφαιρούμε υγρό) έτσι ώστε h 2 =2 Α 2

ΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Μ Α Θ Η Μ Α : Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο :... Ο Ν Ο Μ Α :... Σελίδα 1 από 5 Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α Θ Ε Μ Α Σ Ω Ν : ΜΠΑΡΛΙΚΑ ΩΣΗΡΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο μηχανικής ενέργειας

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6

Εξισώσεις Κίνησης (Equations of Motion)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΛΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Κεφάλαιο 8. Βαρυτικη Δυναμικη Ενεργεια { Εκφραση του Βαρυτικού Δυναμικού, Ταχύτητα Διαφυγής, Τροχιές και Ενέργεια Δορυφόρου}

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 10 Μάη 2015 Βολή/Θερµοδυναµική/Ηλεκτρικό Πεδίο. Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις

1ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 15 Νοέµβρη 2015 Φυσική Προσανατολισµού - Μηχανική. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ. Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 10 η : Μεταβατική Διάχυση και Συναγωγή Μάζας

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι 1

το άκρο Β έχει γραμμική ταχύτητα μέτρου.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία

Γ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑ. ΘΕΜΑ 1ο. 7 mr 5. 1 mr. Μονάδες 5. α. 50 W β. 100 W γ. 200 W δ. 400 W

Λύσεις 1ης σειράς ασκήσεων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

Διαγώνισμα Γ Λυκείου Θετικού προσανατολισμού. Διαγώνισμα Ρευστά - Μηχανική Στερεού Σώματος. Κυριακή 5 Μαρτίου Θέμα 1ο

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π Β Λ-Γ Λ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

ΑΕΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓ Νο2 ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝ ΡΟ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

Α. Η επιτάχυνση ενός σωματιδίου ως συνάρτηση της θέσης x δίνεται από τη σχέση ax ( ) = bx, όπου b σταθερά ( b= 1 s ). Αν η ταχύτητα στη θέση x

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Σμύρνης

Κεφάλαιο 11 Στροφορμή

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Τζιόλας Χρήστος. και Α 2

16. Να γίνει µετατροπή µονάδων και να συµπληρωθούν τα κενά των προτάσεων: α. οι τρεις ώρες είναι... λεπτά β. τα 400cm είναι...

Θέμα Α Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Άσκηση 9. Προσδιορισμός του συντελεστή εσωτερικής

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 17/4/2016 ΘΕΜΑ Α

Α Σ Κ Η Σ Η 2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα. ΔΙΑΛΕΞΗ 09 Ροπή Αδρανείας Στροφορμή

Διατήρηση της Ύλης - Εξίσωση Συνέχειας

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Παρασκευή 15 Μάη 2015 Μηχανική/Θερµοδυναµική/Ηλεκτρικό Πεδίο

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2011 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π Β ΛΥΚΕΙΟΥ 15 / 04 / 2018

Διαγώνισμα B Λυκείου Σάββατο 22 Απριλίου 2017

7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το φαινόµενο πτώση σώµατος στον αέρα, δεν είναι και τόσο απλό όσο πιστεύουµε. Η απάντηση στο ερώτηµα: Τελικά, ποια σώµατα πέφτουν πιο γρήγορα; Τα βαρύ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 από 6

Ασκήσεις υναµικής 2 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: 2 ος νόµος Νεύτωνα

ONOMA/ΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

[1, N/m 2, 0,01m, 101, N/m 2, 10g]

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου 5/3/2017

Θέµα 1 ο Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Έλεγχος ρύπανσης στην πηγή

Transcript:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Μέθοδοι Ελέγχου Μηχανικοί διαχωριστές: βαρυτική καθίζηση (gravity settler), κυκλώνες (cyclone) [σχετικά φθηνοί, χαµηλή απόδοση] Σακόφιλτρα (fabric filter, baghouse) [δαπανηροί, υψηλή απόδοση] Ηλεκτροστατικοί κατακρηµνιστές (electrostatic precipitator ηλεκτροστατικά «φίλτρα») [δαπανηροί, υψηλή απόδοση, όχι ευέλικτοι] Πλυντρίδες υγρού καθαρισµού (wet scrubbers) [δαπανηρές, υψηλή απόδοση, παραγωγή λάσπης] N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 2/43

Παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή της Τεχνολογίας Ελέγχου Συγκέντρωση σωµατιδίων (και η διακύµανσή της ή της παροχής) Χαρακτηριστικά σωµατιδίων (µέγεθος, σχήµα, πυκνότητα) Χηµικές και φυσικές ιδιότητες (αν φορτίζονται µε στατικό ηλεκτρισµό, εκρηκτικά, κολλώδη) Υγροσκοπικότητα Τοξικότητα (απαιτείται αρνητική πίεση) Θερµοκρασία αέριου ρεύµατος Βαθµός απόδοσης - Κόστος N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 3/43

Επιλογή συστήµατος συλλογής* Πηγή σωµατιδίων Ναι Είναι Είναι τα τα ΑΣ ΑΣ κολλώδη κολλώδη ή ή µε µε υγρασία; υγρασία; Όχι --Υγρές Υγρές Πλυντρίδες -(Υγροί) Ηλεκρ. Ηλεκρ. Κατ. Κατ. Ναι Είναι Είναι τα τα ΑΣ, ΑΣ, αέρια αέρια ή ή ατµοί ατµοί εκρηκτικοί εκρηκτικοί Όχι --Υγρές Υγρές Πλυντρίδες -- Κυκλώνες Ποια είναι τα κριτήρια Ποια είναι τα κριτήρια µεγέθους και απόδοσης µεγέθους και απόδοσης συλλογής συλλογής * Υπάρχουν προφανώς πολλές εξαιρέσεις στους γενικούς κανόνες που παρουσιάζονται στο σχήµα. <0,5 <0,5 µm µm Ιδιαίτερα υψηλή απόδοση Ιδιαίτερα υψηλή απόδοση -Σακόφιλτρα 0,5-5 0,5-5 µm µm Υψηλή απόδοση Υψηλή απόδοση --Υγρές Υγρές Πλυντρίδες --Ηλεκτ. Ηλεκτ. Κατακρ. -- Σακόφιλτρα >5 >5 µm µm Μέτρια απόδοση Μέτρια απόδοση --Υγρές Υγρές Πλυντρίδες --Ηλεκρ. Ηλεκρ. Κατ. Κατ. -- Σακόφιλτρα -- Κυκλώνες N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 4/43

Ορισµοί Q o, c o Συσκευή 1, Q 1, c 1 Συσκευή 2, Q 2, c 2 n 1, p 1 n 2, p 2 Απόδοση (efficiency): ιείσδυση (penetration): Qoc o Qc 1 1 1 1 Q c η1 = = 1 Q c Q c o o Q c 1 1 p = 1 η1 = Q o c o o o Βαθµός «αντιρρύπανσης«αντιρρύπανσης»: DF = 1 Qoc o = p Q c 1 1 p overall = p 1 p2 p 3... η overall = 1 (1 η1) (1 η2) (1 η3)... N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 5/43

Μέτρηση των σωµατιδίων Γιατί απαιτείται µέτρηση των σωµατιδίων; Τι συσκευές δειγµατοληψίας και ανάλυσης χρησιµοποιούµε; N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 6/43

Προσκρουστήρας εκτροπέας (Impactor) Όταν ένα ρευστό ρέει γύρω από ένα αντικείµενο, οι ροϊκές γραµµές θα εκτραπούν, ενώ, λόγω αδρανείας, τα σωµατίδια δεν θα ακολουθήσουν επακριβώς τις ροϊκές γραµµές. Πρόσκρουση συµβαίνει όταν το κέντρο βάρους του σωµατιδίου χτυπήσει ένα ακίνητο εµπόδιο. Απόδοση πρόσκρουσης = f(stk) Αριθµός Stokes ή παράµετρος πρόσκρουσης: ο λόγος του µήκους στάσης ή ακινητοποίησης (stopping distance), S, ενός σωµατιδίου ως προς το χαρακτηριστικό µήκος του εµποδίου, d c. S Stk = = d c ρ d uc p 2 p 9µ d ρ p =πυκνότητα σωµατιδίου u= ταχύτητα σωµατιδίου C= συντελεστής οπισθέλκουσας µ = ιξώδες αέρα d c =διάµετρος nozzle c N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 7/43

Τύποι προσκρουστήρων Τυπική απόδοση προσκρουστήρα N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 8/43

N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 9/43

Πολυβάθµιος Προσκρουστήρας (Multistage Impaction) Μέτρηση κατανοµής µεγέθους. 6,8 ή και 10 βαθµίδες, για να καλυφθεί η περιοχή 0,01 µέχρι 20 µm. Πολύ σηµαντική εµπορική και διαδεδοµένη συσκευή d 50 C c = 9µ Dj Stk50 ρ U p N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 10/43

Κλασµατικός διαχωριστής (fractionator) N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 11/43

Προσκρουστήρας WINS (Multistage Impaction) WINS Impactor (Well Impactor Ninety-Six) N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 12/43

Εικονικός Προσκρουστήρας (Virtual Impaction) Μειώνει το πρόβληµα της ανάκλασης των σωµατιδίων N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 13/43

ειγµατολήπτης αναπνεύσιµων αιωρούµενων σωµατιδίων N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 14/43

Άλλες τεχνικές Μετρητής σκέδασης του φωτός (Light Scattering Particle Counter & Aerosol/Dust Monitor). N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 15/43

Βαρυτική καθίζηση (gravity settlers) Αδρανειακοί διαχωριστές (inertial separators)

Συσκευές βαρυτικής καθίζησης Ουσιαστικά ένας µακρύς θάλαµος από τον οποίον διέρχεται το ρυπασµένο ρεύµα µε µικρή ταχύτητα Παλιά τεχνολογία Μεγάλοι χώροι Καθαρίζεται περιοδικά Πλεονεκτήµατα W Μικρό κόστος κατασκευής και συντήρησης Χαµηλή πτώση πίεσης Περιορισµοί σε πίεση & θερµοκρασία µόνο από τα κατασκευαστικά υλικά ιάθεση των σωµατιδίων σε ξηρή µορφή H L (de Nevers, 1995) N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 17/43

Συσκευές βαρυτικής καθίζησης Μοντέλο εµβολικής ροής (plug flow model) Μέση ταχύτητα (οριζόντια ταχ.) (παντού ίδια) Κατακόρυφη ταχύτητα (οριακή ταχύτητα καθίζησης) Υποθ.: εν υπάρχει «επανεισαγωγή» σωµατιδίων Χρόνος για τη διέλευση Απόσταση (κατακόρυφη) καθίζησης L s = tvt = Vt (στο ίδιο χρονικό διάστηµα) V Εάν s>h το σωµατίδιο θα «συλληφθεί» στον πυθµένα V av V t Q = W H L t = V Αν υποθέσουµε ότι όλα τα σωµατίδια είναι ίδια (V t ίδια), η αρχική κατανοµή είναι οµοιόµορφη και δεν υπάρχει αλληλεπίδραση τότε το κλάσµα που καθιζάνει: n 2 s LV Lgdp ρp H HV HV 18µ = = t = av av av N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 18/43 av Με την εφαρµογή του νόµου του Stokes V = t z gd 2 p ( ρp ρair) 18µ x

Συσκευές βαρυτικής καθίζησης Μοντέλο αναµεµιγµένης ροής (mixed flow model) Η αέρια ροή πλήρως αναµεµιγµένη στην κατεύθυνση z, όχι στη x Έστω τµήµα της συσκευής µήκους dx (και ένα σωµατίδιο περνάει σε dt) Σε αυτό το τµήµα, το κλάσµα των σωµ.. που φτάνουν στον πυθµένα θα είναι ίσο µε την κατακόρυφη απόσταση που πέφτει ένα µέσο Vdt t σωµατίδιο (V( t dt) διά το ύψος της συσκευής n = H Η αλλαγή της συγκέντρωσης που περνάει από το dx: Ο χρόνος που κάνει ένα σωµ.. να περάσει από το dx: cvt dt dc = c n = H dx dt = V avg Συνδυάζοντας τα παραπάνω βρίσκουµε: dc Vt = c HV Μπορούµε να ολοκληρώσουµε από x=0 µέχρι x=l: c out Vt L n = 1 = 1 exp = 1 exp n plug flow cin HV avg avg dx c c ln out in V L = t HV avg N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 19/43

Συσκευές βαρυτικής καθίζησης: παράδειγµα Απόδοση ενός συστήµατος βαρυτικής καθίζησης (de Nevers, 1995). H= 2 m, L=10 m, V av = 1 m/s, Νόµος Stokes Από τα 2 τα µοντέλα προκύπτει: N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 20/43

Συσκευές βαρυτικής καθίζησης Καλές για συλλογή σωµ. > 100 µm Μικρή απόδοση (~50%) Χρησιµοποιείται σε µεταλλευτικές δραστηριότητες, σε χυτήρια, σε µονάδες τροφίµων και για την συλλογή άκαυστου άνθρακα σε µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 21/43

Συσκευές βαρυτικής καθίζησης Γεωµετρίες δοχείων καθίζησης: (a) «κουτί», (b) τύπου πλακών και (c) επίπεδο κουτί (Corbitt, 1990) Χαρακτηριστικά απόδοσης δοχείου καθίζησης (Corbitt, 1990) N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 22/43

Συσκευές βαρυτικής καθίζησης Οι κυριότεροι παράγοντες στις συσκευές αυτές είναι: η διαθέσιµη επιφάνεια για καθίζηση η οριακή ταχύτητα κατακάθισης η παροχή του αέρα. N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 23/43

Άλλες γεωµετρίες: µε πλάκες εκτροπής Αλλαγή της κατεύθυνσης του αέρα µε πλάκες εκτροπής (baffles( baffles). Μεγάλοι χώροι Σπάνια χρησιµοποιούνται σήµερα N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 24/43

Βαρυτικοί και αδρανειακοί διαχωριστές σωµατιδίων N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 25/43

Φυγοκεντρικοί διαχωριστές Κυκλώνες Cooper & Alley: Κεφάλαιο 4

Κυκλώνες Ευρύτατα διαδεδοµένοι Ο σχεδιασµός τους δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 60 χρόνια Οικονοµικοί, χωρίς κινούµενα µέρη, αντέχουν σε σκληρές συνθήκες λειτουργία Σωµατίδια στην περιοχή 5-15 µm µπορούν να αποµακρυνθούν αποδοτικά Μηχανισµοί: Η φυγοκεντρική (ψευδο)-δύναµη είναι σηµαντικά υψηλότερη από τη δύναµη της βαρύτητας Το φορτισµένο µε σωµατίδια αέριο ρεύµα εισέρχεται εφαπτοµενικά κοντά (συνήθως) στην κορυφή του κυκλώνα Το αέριο περιστρέφεται µέσα στον κυκλώνα Λόγω της φυγόκεντρης δύναµη τα σωµατίδια προσκρούουν στα τοιχώµατα και η βαρύτητα τα οδηγεί µε περιστροφή στον πυθµένα N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 27/43

Κυκλώνες Εάν ένα σώµα κινείται σε µία κυκλική τροχιά ακτίνας r µε ταχύτητα V c, έχει γωνιακή ταχύτητα ω=v c /r και φυγόκεντρο δύναµη Φυγόκεντροςδύναµη 2 mv c 2 = = mω r r ύναµη βαρύτητας = m g Για σωµατίδιο µε V c =20 m/s και r=0,30 m 2 c V Φυγόκεντρος επιτάχυνση = r Φυγόκεντρος δύναµη = 133!!! ύναµη βαρύτητας N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 28/43

εσωτερική δίνη εξωτερική δίνη Μόνο η εξωτερική δίνη συνεισφέρει στην απόδοση συλλογής Μήκος της ροής του σωµατιδίου= ΝπD o N: αριθµός περιστροφών του αερίου [=L στην βαρυτ. Καθιζ.] N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 29/43

Αγωγός προσαγωγής Έξοδος Είσοδος «ανιχνευτής» δινών Πλεονεκτήµατα Μικρό κόστος κατασκευής Χαµηλές απαιτήσεις συντήρησης (λόγω της απουσίας κινούµενων µερών) υνατότητα λειτουργίας σε υψηλές θερµοκρασίες ιάθεση των σωµατιδίων σε ξηρή µορφή Μειονεκτήµατα Χαµηλές αποδόσεις για d<10 µm Υψηλό κόστος λειτουργίας (Υψηλή πτώση πίεσης) Κύλινδρος Κώνος Απόρριψη σκονης Σώµα κυκλώνα N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 30/43

Αξονική είσοδος Είσοδος στον πυθµένα N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 31/43

Τύποι κυκλώνα Συµβατικός κυκλώνας Κυκλώνας υψηλής απόδοσης Κυκλώνας υψηλής δυναµικότητας (µεγάλης ογκοµετρικής παροχής) συµβατικός Γενική σχέση της απόδοσης συλλογής σε σχέση µε το µέγεθος των σωµατιδίων. Οσχεδιασµός ενός κυκλώνα θεωρεί: Απόδοση συλλογής Πτώση πίεσης Μέγεθος συσκευής Υψηλής απόδοσης N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 32/43

Τυπικές διαστάσεις κυκλώνα Βασική παράµετρος η διάµετρος του σώµατος V i (1) (5) Stairmand (1951) (2), (4), (6): Swift (1969) (3) Lapple (1951) N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 33/43

Απόδοση συλλογής: Θεωρία του Lapple (plug flow) Οαριθµός των (ενεργών) περιστροφών είναι περίπου 1 c L Ne = Lb + H 2 Χρόνος παραµονής αερίων (στην εξωτερική δίνη) π DNe t = (1) V i V i =ταχύτητα εισαγωγής αερίου (10-25 m/s) Για να συλλεχθούν τα σωµατίδια πρέπει να κτυπήσουν στο τοίχωµα. Οριακή ταχύτητα καθίζησης (λόγω της φυγόκεντρης) στην ακτινική διεύθυνση [η µέγιστη ακτινική απόσταση που πρέπει να διανύσει ένα σωµ. είναι W] ( ρ ρ 2 ) V ( ρ ρ ) 2 2 2 p p g i p p g i W d d V V t = = = (2) t 18µ R 9µ D Υπόθεση: ροή Stokes V i Μικρότερη συλλεγόµενη διάµετρος [από (1) και (2)], εάν το σωµ. ξεκινήσει από απόσταση W. d p = 9µ W πn V e i ( ρ ρ ) p g Εξίσωση Rosin-Rammler Πως µπορούµε να µειώσουµε τη µικρότερη διάµετρο συλλογής; N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 34/43

Απόδοση συλλογής Ηεξίσωση Rosin-Rammler δε µπορεί να δώσει την απόδοση συλλογής. Ο Lapple (1951) πρότεινε τη διάµετρο «αποκοπής» 50% (50% cut size) [ηµιεµπειρική µέθοδος] d pc = 9µ W 2π N V ρ e i p d pc =διάµετρος σωµατιδίων που συλλέχθηκαν µε 50% απόδοση Η (εµπειρική) απόδοση συλλογής για το µέγεθος (εύρος) d pj η j = 1 + 1 ( d / d ) 2 pc pj Συνολική απόδοση η = η j mj προσαρµογή m j = κλάσµα µάζας των σωµατιδίων στο εύρος µεγέθους j ιείσδυση p = 1 η Particle size ratio d p /d p50% Έχουν αναπτυχθεί και περισσότερο πολύπλοκα µοντέλα. N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 35/43

Απόδοση κυκλώνα για διάφορες διεργασίες* Μεγαλύτερη θερµοκρασία εισόδου οδηγεί σε µεγαλύτερη ταχύτητα εισόδου (καλύτερη απόδοση), αλλά και αύξηση του ιξώδους του αέρα (χειρότερη απόδοση), και σε µεγαλύτερη πτώση πίεσης! * Air Pollution Control Equipment, Theodore & Buonicore, CRC Press, 1988. N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 36/43

Παράδειγµα 4.1. Θεωρήστε ένα συµβατικό κυκλώνα τύπου Lapple (1951) µε διάµετρο σώµατος 1 m. Για παροχή αέρα 150 m 3 /min στους T=350 K και 1 atm που περιέχει σωµατίδια πυκνότητας 1600 kg/m 3 και κατανοµή µεγέθους όπως δίνεται παρακάτω, να υπολογιστεί η συνολική απόδοση. Εύρος µεγέθους, µm Ποσοστό µάζας στο εύρος µεγ. 0-2 1 2-4 9 4-6 6-10 10-18 18-30 10 30 30 14 d pc = 9µ W 2π N V ρ e i p η j = 1 + 1 ( d / d ) 2 pc pj η = η j mj 30-50 5 50-100 1 N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 37/43

Πτώση πίεσης Σχετικά υψηλή πτώση πίεσης. Γιατί; Γενικά από 2-10 in νερού. Αρκετές προσεγγίσεις. Ικανοποιητικό το (εµπειρικό) µοντέλο των Shepherd & Lapple (1940) Πτώση πίεσης (σε σχέση µε την πτώση πίεση της εισερχόµενης ταχύτητας) 1 2 P ρ 2 gv i HW = Hu = Kc D 2 e Μοντέλο των Casal & Μartinez (1983) 1 2 P ρ Απαίτηση σε ενέργεια, W w = Q P f 2 gv i HW = 3,33 + 11, 8 D 2 e P= πτώση πίεσης, Pa ρ g = πυκνότητα αερίου, kg/m 3 V i = ταχύτητα εισόδου αερίου, m/s K c = σταθερά που εξαρτάται από τον τύπο του κυκλώνα, τυπική τιµή για άερια ρύπανση 16 (περιοχή 7,5-18,5) N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 38/43

Τοποθέτηση κυκλώνων Εν σειρά Εν παραλλήλω/ συστοιχία Air Pollution Control Equipment, Theodore & Buonicore, CRC Press, 1988 N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 39/43

Πολυκωνικό σύστηµα: µεγάλος αριθµός µικρών κυκλώνων εν παραλλήλω. N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 40/43

Είσοδος της σκόνης Εφαπτοµενική Απλός σχεδιασµός και κατασκευή Χαµηλό κόστος Χαµηλή απόδοση Σχετικά υψηλή πτώση πίεσης Ελικοειδής ίνει εφαπτοµενική ταχύτητα στο αέριο Σχετικά περίπλοκος σχεδιασµός Υψηλότερο κόστος Handbook of Air Pollution Control Engineering & Technology, Mycock, McKenna and Theodore, Lewis Publishers, 1995. Ενεστραµµένη Επιτρέπει να εισέλθει το αέριο µε την ελάχιστη τύρβη και χαµηλή πτώση πίεσης Υψηλότερη απόδοση από την εφαπτοµενική είσοδο Μεγαλύτερες συσκευές - κόστος N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 41/43

Απόρριψη σκόνης Χειρονακτικά Με κοχλία Handbook of Air Pollution Control Engineering & Technology, Mycock, McKenna and Theodore, Lewis Publishers, 1995. Περιστροφική βάνα Αυτόµατη βάνα µε επιστόµιο (κλαπέτο) N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 42/43

Κυκλώνες για αποµάκρυνση της σκόνης N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 43/43

N. Ανδρίτσος Εισαγωγή στον έλεγχο της σωµατιδιακής ρύπανσης - Κυκλώνες 44/43