废气处理设备的一起特点是将气体中的污染物资分离出来或转化为无害物质,以到达废气净化的意图。一般选用的除尘、吸收、吸附、催化、冷凝等废气处理技能均属单元操作,对各种单元操作的研讨发现其一起规则及内在联系就在于三传的理论。因而动量传递、热量传递、质量传递及化学反响工程学是废气处理规划的基本理论。
一、流体动力进程:
研讨气体的活动及气体和与之触摸的固体或液体之间发作先对运动时的基本规则。废气处理设备的操作功率与气体活动情况有密切关系。研讨气体活动对寻觅设备的强化途径有重要意义。
例如对于管路及设备的阻力,需要使用流体力学的理论去解决、下降流速、进步流转面积、改进废气处理设备气体进口的分布状况、消除初始动能等措施均有利于下降设备的阻力。
二、热进程:
研 究传热的基本规则并在单元操作中使用这些基本规则强化设备,进步废气处理功率是规划汇总常遇到的问题。设备结构要契合净化进程的要求。例如催化反响设备需 及时将反响热导出,不然会引起催化剂的过热而使活性下降。为此在规划进程中常依据能量守恒定律进行热量衡算,并采纳措施以保证操作进程的正常运行。
三、传质进程:
研讨物质通过相界面迁移进程的基本规则。一切废气净化技能都涉及到异相传质问题。为保证传递速度稳定必须有足够的想触摸面积,需依据质量守恒定律对设备进行物料衡算。采纳措施增大相触摸面积,更新相界面,进步传质速度。
四、化学反响工程学:
化学反响工程学首要是以流体力学、热传递及物质传递原理及化学动力学为根底,研讨废气处理设备各方面的关系及影响,以说明工业反响进程的实质,意图在于控制生产规模的化学反响进程,并对规划工作者提供理论依据,使之能结合具体工艺要求进行最佳反响器的规划。