Page 100 - 空气污染控制与微粉捕集技术
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Air Pollution Control and Micropowder Capture Technology
                  空气污染控制与微粉捕集技术

                                第三节  颗粒采样的实际应用



                 图 4-11 所示为测量粉尘浓度常用的取样探头。它们被称为静态压力平衡式
             采样探头和标准式采样探头。对于静压平衡式采样探头,等速采样时,内静压必

             须等于外静压。但采样探头内部截面积一定时,由于从喷嘴入口到采样探头静压
             检测孔的压力下降,采样速度低于气流速度。因此有人提出了一种先进的内径扩
             展式静压平衡式采样探头。



























                                     图 4-11 测量粉尘的取样探头

                 怀特利和里德研究了采样探头形状对粉尘浓度测量的影响。他们用简化探头
             和标准探头测量粉尘浓度。对于简化探头,探头尖端与弯管之间的距离较短。他
             们的结论是,这两种采样探头测量的浓度差异很小。
                 测得的浓度也随取样探头与气流的夹角而变化。沃森和雷诺通过改变采样
             探头与气流的夹角来检测采样误差。他们发现在角度小于 ±5 时没有显著差异。

             Belyaev 和莱文研究了探头尖端厚度的影响,发现探头直径越小,采样误差越大。

                 一、非等速采样法测定粒度分布


                 当气流流速和采样探头直径固定时,非等速采样的采样效率取决于颗粒的大
             小。因此,应该注意的是,非等速采样进行了粒子的分类。在非等速采样过程中,


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