大气污染控制工程试题及答案(5份)[1].doc

大气污染控制工程试题及答案(5份)[1].doc

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1、名词解释1.TSP:总悬浮颗粒物。指能悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤100μm的颗粒物。2.大气稳定度:指在垂直方向上大气稳定的程度,即是否易于发生对流。3.烟气脱硝:除通过改进燃烧技术控制氮氧化物排放外,有些情况还要对冷却后的烟气进行处理,以降低氮氧化物排放量。4.空气过剩系数:实际空气量与理论空气量之比。5.气体吸附:指用多孔固体吸附剂将气体混合物中一种或数组分被浓集于固体表面,而与其他组分分离的过程。简答1.除尘器可以分为哪几类?就其中两种简述其作用机理。2.太原市的主要污染源有哪些?针对其污染

2、有什么解决方案?3.烟囱的高度设计中应注意什么问题?4.气态污染物的控制技术有哪些,并说明其发展方向。5.根据如今的汽车燃油问题,发挥想象,畅想未来新工具。答案(一)根据除尘器的作用机理,可将其分为四种,分别为机械除尘器,电除尘器,袋式除尘器与湿式除尘器。(1)机械除尘器通常指利用质量力的作用使颗粒物与气流分离的装置,包括重力沉降室,惯性除尘器和旋风除尘器。含尘气体进入重力沉降室后,由于扩大了流动截面积而使气体流速大大降低,使较重的颗粒在重力作用下缓慢向灰斗沉降;在沉降室内设置各种挡板,使含尘气体流冲击在

3、挡板上,气流方向发生急剧变化,借助颗粒本身的惯性力,使其与气流分离;旋风除尘器是利用旋转气流产生的离心力使颗粒从气流中分离。(2)电除尘器是含尘气体在通过高压电场进行电离的过程中,使尘粒荷电,并在电场力的作用下使尘粒沉积在集尘极上,将尘粒从含尘极上分离出来。(三)(1)工矿企业点源排放筒高度不得低于它所从属建筑物高度的两倍。(2)排放大气污染物的排气筒,其高度不得低于15米(3)排气筒高度应比主厂房最高点高出3米以上(4)分散的烟囱不利于产生较高的抬升高度,当需要设计几个烟囱时,尽量采用多管集合烟囱(二)

4、气态污染物的控制技术有吸收法,吸附法,催化法。填空1.燃烧过程的“三T”条件为:温度、时间和湍流度。2/煤的成分表示方法中常用的基准有:收到基、空气干燥基、干燥基和干燥无灰基。3.根据气温垂直于下垫面方向上的分布,由下至上可将大气圈分为五层:对流层,平流层,中间层,暖层,散逸层。4.气体净化常用的吸附剂有:活性炭,活性氧化铝,白土,硅胶等。5.燃烧中脱硫主要影响因素有:钙硫比,煅烧温度,脱硫剂种类,脱硫剂的颗粒尺寸和孔隙结构计算1、已知煤的成分分析结果(质量分数)为:碳75.9%;氢3.7%;硫0.9%;

5、氮0.9;氧4.7;灰分13.9%。试确定燃煤1㎏所需理论空气量及在空气过剩15%条件下完全燃烧时产生的烟气量。解:1kg燃煤中质量/g各组分的摩尔数/mol需氧量/mol碳75963.2563.25氢37379.5硫90.281250.28125氮9氧472.9375总需氧量摩尔数为:71.3125mol理论空气摩尔数为:4.78×71.3125mol=340.87375mol故,理论空气量理论烟气摩尔数为351.5925mol故理论烟气量为当过剩系数时实际烟气量2、城市的郊区有一铜冶炼厂,它的烟囱高度

6、150m,烟气流量烟气温度165℃,环境温度25℃,二氧化硫排放速率为,烟筒出口处平均风速为。大气稳定度为D级且在此气象条件下的扩散参数满。试确定烟气抬升高度和地面污染物最大浓度。解:由得:故,城市远郊区所以由得烟气抬升高度为所以地面污染物最大浓度一、名词解释1、大气稳定度:在垂直方向上大气稳定的程度,即是否易于发生对流。2、理论烟气体积:在理论空气量下,燃料完全燃烧所生成的烟气体积称为理论烟气量。3、双模理论:① 气液两项接触时形成一个相界面② 相界面两侧存在呈层流流动的气膜和液膜③ 溶质以分子扩散从气

7、流主体通过这两个膜层进入液相主体④ 相界面出气液两项存在动态平衡⑤ 膜层以外无浓度梯度、浓度梯度全部集中在两层膜内4、催化转化法:借助催化剂的催化作用,使气态污染物在催化剂表面上发生化学反应,转化为无害或易于处理与回收利用物质的净化方法。5、冷凝法:利用物质在不同温度下具有不同饱和蒸汽压的这一性质,采用降低温度、提高系统的压力或既降低温度又提高压力的方法,使处于蒸汽状态的污染物(如VOCs)冷凝并与废气分离。二、填空题1.大气污染物的污染源可分为自然污染源和人为污染源.2.常用的除尘器可分为机械除尘器、电

8、除尘器、湿式除尘器、袋式除尘器。3.根据逆温生成的过程,可将逆温分为辐射逆温、下沉逆温、平流逆温、湍流逆温、锋面逆温五种。4.按照湍流形成原因,可将湍流分为两种湍流:热力湍流、机械湍流。5.当吸附剂饱和后需要再生,再生的方法有加热吸附再生、降压或真空解吸再生、置换再生、溶剂萃取再生等。三、简答题1、燃料完全燃烧所需要具备的条件是什么?答:1)空气条件:燃料燃烧时必须保证供应与燃烧相适应的空气量。如果空气供应不足,燃烧就不完全。

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