劉海弟,岳仁亮,2,李偉曼,陳運(yùn)法,關(guān)麗
(1.中國科學(xué)院過程工程研究所多相復(fù)雜系統(tǒng)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100190;2.江蘇中科睿賽污染控制工程有限公司,江蘇鹽城 224001;3.中國人民大學(xué),北京 100872)
扭線刷耦合多孔塑料塊去除模擬餐飲油煙的研究
劉海弟1,岳仁亮1,2,李偉曼1,陳運(yùn)法1,關(guān)麗3
(1.中國科學(xué)院過程工程研究所多相復(fù)雜系統(tǒng)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100190;2.江蘇中科睿賽污染控制工程有限公司,江蘇鹽城 224001;3.中國人民大學(xué),北京 100872)
利用不同長度的扭線毛刷和多孔塑料塊構(gòu)建了餐飲油煙的凈化模塊,研究了不同刷毛長度下模塊的流量壓降關(guān)系,發(fā)現(xiàn)在模塊截面積為755 cm2、刷毛長度為3 cm、5 cm和7 cm的條件下,模塊在750 m3/h的流量下對應(yīng)的壓降分別在80 Pa、130 Pa和160 Pa左右。在油煙發(fā)生裝置上研究了該模塊對油煙的去除效果,結(jié)果表明:三種模塊對油煙均有較高去除能力,去除效率在80%左右。出于耐久性高、壓降低的考慮,模塊中扭線刷的刷毛長度以3~5 cm為最佳。
油煙;扭線刷;油滴;餐飲廢氣
餐飲油煙對于室內(nèi)空氣和環(huán)境大氣污染的貢獻(xiàn)逐漸為社會(huì)所認(rèn)識(shí)和重視[1-4]。煎、炒、炸等中國特色的烹飪模式能夠產(chǎn)生大量含油滴的氣溶膠,一部分彌散于居室內(nèi)部造成家庭主婦肺部疾病,另一部分則被油煙機(jī)抽向室外造成環(huán)境大氣短時(shí)間高強(qiáng)度的氣溶膠排放,由于這種排放多發(fā)生于人口稠密區(qū)域,所以對短時(shí)間內(nèi)局部空氣質(zhì)量惡化具有相當(dāng)大的作用[5-6]。因此,隨著我國重點(diǎn)區(qū)域大氣環(huán)境治理的迫切需要,餐飲廢氣的凈化和處理已經(jīng)表現(xiàn)出強(qiáng)烈的技術(shù)需求[7-10]。
餐飲廢氣中的油滴常常為油水混合物,具有粘度大、易粘結(jié)成膜的特點(diǎn),所以當(dāng)采用常用的過濾膜(如活性炭纖維氈、纖維織物、低效、中效和高效空氣顆粒物過濾膜等)去除油煙中油滴時(shí),會(huì)在短時(shí)間內(nèi)在過濾材料表面產(chǎn)生連續(xù)油膜而迅速將膜材料堵死。因此,采用濕法處理方案或者采用靜電除塵方案一度被認(rèn)為是餐飲油煙治理的技術(shù)首選。但是,濕法處理(如水簾幕)存在廢水治理的問題,而且一次投資大、操作費(fèi)用高,只能用于大型餐飲企業(yè)廢氣集中治理,很難在普通家庭取得應(yīng)用;靜電除塵器凈化油煙的方法氣體壓降小、去除效果良好,且模塊可大可小、靈活方便,但積累在收塵極板上的粘稠油煙很難清洗,當(dāng)油污積累較多時(shí)還有因?yàn)殡娀鸹ǘl(fā)生火災(zāi)的隱患??梢姴惋嬘蜔熤卫碡叫枘途眯院?、容油量高、壓降小的新型凈化技術(shù)方案。
將扭線刷和多孔陶瓷結(jié)合的體系是已經(jīng)被證明的高效除塵模塊[11],本研究在其基礎(chǔ)上將扭線刷填塞于多孔塑料泡沫當(dāng)中,制備了具有較低壓降和較高油滴去除性能的新型功能模塊。研究了不同毛刷長度下模塊的流量壓降曲線,并在自行搭建的油煙發(fā)生平臺(tái)上表征了模塊的油煙去除性能。研究表明:該油煙去除模塊壓降較低,且對油煙中的油滴具有較好的捕捉能力,有望作為新型油煙凈化手段應(yīng)用于家用抽油煙機(jī)的渦扇前端,可以在顯著減少油滴濃度的基礎(chǔ)上降低渦扇上的油污積累并提高其使用壽命。
1.1儀器、試劑、平臺(tái)和材料
實(shí)驗(yàn)中所使用的扭線刷由蘇州昊樂制刷有限公司制作,刷體直徑為2 cm,刷毛為直徑0.1 mm的聚酰胺絲,中間扭結(jié)的金屬絲為直徑0.4 mm的不銹鋼絲,刷毛長度有三個(gè)水平;3 cm、5 cm和7 cm;實(shí)驗(yàn)中所使用的多孔塑料模塊為長寬高分別為30 cm、24 cm和8 cm的發(fā)泡聚乙烯塊,其上開17列孔,每列12個(gè)孔,孔道呈正三角形排列,如圖1所示。將填塞長度3 cm、5 cm和7 cm毛刷的模塊分別稱為B-3、B-5和B-7。
圖1 毛刷和多孔塑料塊的結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Sketch-up of twisted wire bushes and porous plastic block
圖2 油煙發(fā)生和模塊壓降測試裝置圖Fig.2 Setup for cooking fume generation and model pressure drop measure
在自行搭建的油煙發(fā)生平臺(tái)上進(jìn)行模塊性能的測試,該平臺(tái)的結(jié)構(gòu)如圖2所示,使用ROBAM 7B13型灶具和抽油煙機(jī),將渦扇前端的集油罩拆除,使用直徑30 cm的平底炒鍋,在抽油煙機(jī)出口安置尺寸為25 cm×30 cm的水平煙道,其中設(shè)置寬度10 cm、高度30 cm的窗口,并附帶封蓋,以便將B-3~B-7模塊填入煙道中獲得其流量-壓降曲線,在模塊前后的管道安裝引壓管用于測量模塊壓降。在抽煙煙氣煙道尾部安置一臺(tái)抽風(fēng)機(jī),以便煙道內(nèi)風(fēng)速在較寬范圍內(nèi)可調(diào),采用TESTO-512型壓差計(jì)測量模塊前后的壓降,采用SENTRY-ST732型風(fēng)速儀測量管道出口的風(fēng)速。當(dāng)檢測B-3~B-7模塊的油煙去除性能時(shí),將模塊從水平煙道中取出并安置在抽油煙機(jī)已拆除集油罩的進(jìn)風(fēng)口,采用福臨門一級大豆油(1.8L包裝)來發(fā)生油煙。
1.2實(shí)驗(yàn)過程
1.2.1流量壓降曲線獲取
將B-3~B-7模塊分別安置在抽油煙機(jī)和抽風(fēng)機(jī)之間的煙道上,在不同的氣體流量下讀取模塊兩側(cè)的壓降,不同的氣體流量通過在抽油煙機(jī)進(jìn)口處設(shè)置阻擋的方式獲得,同時(shí)在風(fēng)機(jī)出口處利用風(fēng)速儀檢測氣體流速并根據(jù)風(fēng)道面積計(jì)算氣體流量,并繪制流量壓降關(guān)系圖線。
1.2.2油煙去除性能表征
首先將四周用海綿封邊且尺寸為30 cm×25 cm的高效空氣顆粒物過濾膜塊(High Efficiency Particulate Air Filter, HEPA)稱重后緊密填塞于抽油煙機(jī)拆除集油罩的進(jìn)風(fēng)口處,打開抽油煙機(jī)和煙道末端的抽風(fēng)機(jī),準(zhǔn)確稱取20 g大豆油,置于炒鍋中加熱,在油鍋旁設(shè)置噴水裝置,該裝置包括放置在油鍋中的熱電偶和噴水器,當(dāng)油溫高于200℃時(shí)噴水器向鍋中噴水,每10 s噴水兩次,每次噴水3 mL。當(dāng)水不斷噴入熱油中時(shí),油鍋產(chǎn)生大量油煙,直至將鍋中的油熗干,再將HEPA模塊取下稱重,相比實(shí)驗(yàn)前的增重量視為實(shí)驗(yàn)中產(chǎn)生油煙的總量W0。
在將B-3~B-7三種模塊分別稱重后緊密填塞于抽油煙機(jī)拆除集油罩的進(jìn)風(fēng)口處,其他實(shí)驗(yàn)步驟同上,實(shí)驗(yàn)結(jié)束后將模塊取下并稱重,其增重視為所捕捉的油煙重量Wx,和使用HEPA時(shí)的結(jié)果相比則獲得油煙的去除效率 =Wx/W0×100%。
2.1模塊的流量壓降曲線
圖3給出了不同長度毛刷構(gòu)成的模塊的流量-壓降圖線,可知B-3、B-5和B-7分別在700~950 m3/h、550~800 m3/h和575~750 m3/h的范圍內(nèi)呈現(xiàn)出線性的流量/壓降關(guān)系,其對應(yīng)壓降范圍分別在80 ~120 Pa、80~150 Pa和100~170 Pa之間。將三條線進(jìn)行線性回歸,而后外推至風(fēng)量為420 m3/h下的壓降分別為B-3: 20 Pa;B-5:36 Pa;B-7: 47 Pa。依據(jù)此時(shí)抽油煙機(jī)風(fēng)壓約為300 Pa(行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))來看,B-3和B-5的壓降較低(6.7%和12%),而B-7壓降略高15.7%。
圖3 不同毛刷長度的模塊的流量壓降關(guān)系Fig.3 The relationships between flow-rate and pressure drop of modules with various brush lengths
2.2模塊的油煙去除能力分析
研究發(fā)現(xiàn),20 g大豆油徹底熗干后產(chǎn)生的油煙可以使HEPA模塊增重約16.83 g(少量大豆油因?yàn)闊湾佭^程中四處飛濺而損失)。而使用B-3、B-5和B-7模塊進(jìn)行相同條件實(shí)驗(yàn)時(shí),其平均增重分別為13.04 g、13.15 g和13.69 g,按照16.83 g油煙為100%計(jì)算,三種模塊的油煙去除率分別為77.5%、78.1%和81.3%。從結(jié)果可知,三種刷毛長度的模塊在油煙的去除率方面相差不大,都在80%左右,如圖4所示。
圖4 不同模塊在實(shí)驗(yàn)后的增重情況Fig.4 Weight increase of various modules after the experiments
三種模塊處理油煙后毛刷的徑向和軸向的照片如圖4所示,其中圖5A、C、E分別為3 cm、5 cm和7 cm毛刷處理油煙后的軸向照片,圖5B、D、F分別為3 cm、5 cm和7 cm毛刷處理油煙后的徑向照片,從軸向照片可知,在毛刷的進(jìn)氣側(cè)可清楚觀察到油滴累積在刷毛上;而從毛刷的徑向照片可知,油滴均聚集在毛刷氣流上游的前1.5 cm的長度內(nèi),在后面的刷毛上觀察不到明顯的油滴積累。從這些結(jié)果可以推斷,在當(dāng)前的油煙去除條件下,油滴的捕捉和去除主要發(fā)生在扭線刷上游1.5 cm長度內(nèi)的刷毛上,經(jīng)過1.5 cm長度刷毛后煙氣中大部分油滴已經(jīng)被去除,剩余的油滴很可能粒徑非常小,僅有少量油滴通過與后邊扭線刷的刷毛相互碰撞而被捕捉,因此B-3、B-5和B-7的油煙去除效率雖然略有增加但差別不大。
注:A、C、E分別為B-3、B-5和B-7的軸向照片,B、D、F分別為B3、B-5和B-7的徑向照片。圖5 不同長度毛刷在處理油煙后的軸向和徑向照片F(xiàn)ig.5 The photos in axial and radial directions of brushes with various lengths after the experiment (A,C,E corresponding to axial-direction photos of B-3, B-5 and B-7; B,D,F corresponding to radial-direction photos of B-3, B-5 and B-7)
該除霧模塊可能的除霧機(jī)理如圖6所示:當(dāng)含油滴氣流通過扭線刷和蜂窩陶瓷組成的復(fù)雜三維螺旋流道時(shí),穿越螺旋刷毛的氣流中大部分霧滴被密布的刷毛所捕捉,另外一部分氣體則因?yàn)槁菪⒚淖饔枚菪ㄟ^模塊,這使其中的霧滴因離心作用而被甩至蜂窩陶瓷孔道的內(nèi)壁面,從而完成霧滴的捕捉。不同于濾布過濾,模塊中沒有強(qiáng)制氣流通過微小的孔道或狹窄的縫隙,所以模塊的壓降較小。另外,由于孔道中眾多的刷毛的表面都可以起到除霧和分散油滴的作用,所以該模塊不會(huì)象濾膜過濾那樣:因?yàn)榉e累一薄層油污而使過濾孔隙完全阻塞,這使該模塊非常適于處理含有粘稠油滴的餐飲廢氣。
圖6 扭線刷-多孔塑料塊復(fù)合模塊的除油滴機(jī)理圖Fig.6 Mechanism diagram of oil-drop removal by unit combined with twisted wire brushes and porous plastic block
2.3扭線刷最佳長度的選擇和提高模塊油污容量的思考
從2.2的結(jié)果可知,在當(dāng)前的油煙去除條件下,毛刷長度超過5cm的部分對油滴去除貢獻(xiàn)不大,且會(huì)帶來多余的壓降,同時(shí),扭線刷的長度不應(yīng)低于1.5 cm,為了保證模塊的耐久性和穩(wěn)定性,扭線刷的長度應(yīng)控制在3 cm到5 cm之間,以防止在氣流沖刷之下有油滴擺脫毛刷的束縛而離開模塊并粘附在油煙機(jī)渦扇上。
圖7 扭線刷-多孔塑料塊復(fù)合模塊的除油滴機(jī)理圖Fig.7 Mechanism diagram of oil-drop removal by unit combined with twisted wire brushes and porous plastic block
雖然扭線刷稠密的刷毛可以承載模塊所去除的油滴,但是在扭線刷長度小于5 cm的情況下能夠容納的油污量有限。進(jìn)一步提高模塊容納油污的限度需要對多孔塑料快加以利用。由于為了防止油煙短路逃逸,多孔塑料塊的孔徑略小于扭線刷的直徑,因此扭線刷的刷毛在模塊的孔道內(nèi)是傾斜的,因此在刷毛傾斜方向不變的情況下氣流方向?qū)τ谒⒚铣练e的油滴產(chǎn)生不同方向的作用力,如圖7所示。當(dāng)氣流方向如圖7A所示時(shí)(氣流方向與毛刷插入方向相同),由于氣流曳力和刷毛粘性曳力的共同作用,沉積在刷毛上的油滴會(huì)逐漸向刷毛中心移動(dòng),并最終在毛刷中心的扭線絲上集中,當(dāng)油煙積累過多時(shí),較大的油滴很可能因?yàn)闅饬鞯耐苿?dòng)力而逐漸向氣流下游爬行,最終有可能到達(dá)毛刷末端而逃逸。當(dāng)氣流方向如圖7B所示時(shí)(氣流方向與毛刷插入方向相反),氣流曳力和刷毛粘性曳力的共同作用將推動(dòng)油滴向刷毛末端運(yùn)動(dòng),最終到達(dá)多孔塑料塊的內(nèi)部孔壁上,因此如果采用能夠大量吸附油滴的海綿類材料制作多孔載體,則可以將順著刷毛輸送到內(nèi)部孔壁上的油滴迅速吸入海綿塊內(nèi)部,從而實(shí)現(xiàn)扭線刷的清潔,因此應(yīng)當(dāng)按照圖7B的方式設(shè)置氣流方向,并采用能夠大量吸附油滴的海綿材料制作多孔塊體材料,這樣扭線刷的作用是捕捉油煙液滴并輸送至多孔海綿塊體表面,而多孔海綿塊體則作為吸納油煙的材料賦予該模塊極大的油煙容量。
通過將扭線毛刷填塞于多孔塑料塊孔道內(nèi)獲得了一種具有較低壓降和較高油滴去除能力的新型油煙凈化模塊。當(dāng)扭線刷直徑為2 cm,多孔塑料孔道直徑1.5 cm時(shí),所獲得的模塊可以對油煙獲得80%左右的去除效率,研究了毛刷長度和油煙去除效果的關(guān)系,毛刷長度越長則油煙去除效果越好,但當(dāng)毛刷直徑大于3~5 cm時(shí),去除效果隨長度的變化不再明顯。從模塊的流量壓降曲線可知,刷毛長度為3 cm、5 cm和7 cm的條件下,模塊在750 m3/h的流量下對應(yīng)的壓降分別在80 Pa、130 Pa和160 Pa左右。通過分析負(fù)載油煙液滴的刷毛的油滴沉積情況,提出了氣流方向應(yīng)逆向于毛刷插入方向的結(jié)論,同時(shí)指出使用能夠吸納油滴的海綿材料制備多孔塑料塊有望大大提高模塊的油煙容量。該技術(shù)的進(jìn)一步推進(jìn)有望降低我國長期被民眾忽視的烹飪和餐飲業(yè)對人口稠密地區(qū)大氣污染的貢獻(xiàn)。
[1] 陳運(yùn)法, 朱廷鈺, 程杰, 等. 關(guān)于大氣污染控制技術(shù)的幾點(diǎn)思考[J]. 中國科學(xué)院院刊, 2013, 28(3): 364- 370.
[2] 周育紅. 餐飲娛樂業(yè)的環(huán)境污染與綜合防治[J]. 環(huán)境科學(xué)與技術(shù), 2004, 27(Z): 76- 77.
[3] 趙錦慧, 李海波, 李兆華, 等. 校園餐飲場所的環(huán)境影響識(shí)別與評價(jià)分析[J]. 湖北大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2008, 30(1): 97- 100.
[4] 樸明子, 謝芳. 飯店綠色競爭力的關(guān)鍵要素與提升路徑探討[J]. 環(huán)境工程, 2008, 26(Z): 334- 338.
[5] 梁斌, 王寅兒, 金嘉佳, 等. 餐飲油煙廢氣的危害及其凈化技術(shù)綜述[J]. 安徽化工, 2011, 37(3): 59- 61.
[6] 李國彬. 高密度住宅區(qū)餐飲業(yè)環(huán)境影響評價(jià)細(xì)節(jié)的探討[J]. 資源節(jié)約與環(huán)保, 2013(9): 65- 66.
[7] 李珊紅, 李彩亭, 肖辰暢, 等. 爐渣吸附餐飲油煙的試驗(yàn)研究[J]. 長沙大學(xué)學(xué)報(bào), 2005, 19(2): 28- 31.
[8] 程希, 季學(xué)李. 烹調(diào)油煙污染及其凈化技術(shù)探討[J]. 環(huán)境保護(hù), 2001(12): 15- 16.
[9] 張金萍, 李德生, 李安桂. 飲食業(yè)油煙凈化工藝的新探索[J]. 環(huán)境工程, 2005, 23(2): 45- 51.
[10] 馬艷玲. 固定化假單胞菌降解油煙廢氣的研究[J]. 環(huán)境工程學(xué)報(bào), 2009, 3(10): 1856- 1860.
[11] 黃億蘋, 李偉曼, 劉海弟, 等. 新型低氣阻高效除塵器的研究與應(yīng)用[J]. 環(huán)境工程學(xué)報(bào), 2015, 9(3): 1337- 1342.
InvestigationuponOilAerosolRemovalfromSimulatedRestaurantCookingFumeExhaustbyTwistedWireBrushesCoupledwithPorousPlasticBlock
LIU Hai-di1, YUE Ren-liang1,2, LI Wei-man1, CHEN Yun-fa1, GUAN Li3
(1.State Key Laboratory of Multiphase Complex Systems, Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China; 2.Jiangsu Zhongke Ruisai Pollution Control Engineering Co., Ltd., Yancheng 224001, China; 3.Renmin University of China, Beijing 100872, China)
Twisted wire brushes with various brush lengths and porous plastic block were used to prepare a module for restaurant cooking fume exhaust treatment. The relationship between the flow-rate and the pressure drop of the module with different brush lengths was investigated. It was revealed by the results that when the brush lengths were 3 cm, 5 cm and 7 cm, the pressure drop of the corresponding module were 80 Pa, 130 Pa and 160 Pa respectively with flow-rate at 750 m3/h (gas flow area of the module=755 cm2). The oil drop removal abilities of the as-made modules were assessed on a restaurant cooking fume exhaust generating appliance. It was illustrated by the results that all the three modules exhibited good oil drop removal ability with nearly 80% efficiency. Due to the consideration of longer duration time and lower pressure drop, the module with 3-5 cm brush length was regarded as the best choice.
cooking fumes; twisted wire brushe; oil aerosol; restaurant cooking fume exhaust
2017-11-01
中國科學(xué)院先導(dǎo)專項(xiàng)B(XDB05050000)
劉海弟(1976—),男,研究員,主要研究方向?yàn)樾滦铜h(huán)境凈化功能材料、功能納米顆粒制備等,E-mail:liuhaidi@ipe.ac.cn
10.14068/j.ceia.2017.06.017
X51
A
2095-6444(2017)06-0070-05