旋风除尘器设计说明

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旋风除尘器的设计说明书

旋风除尘器的设计说明书
旋风除尘器的设计
一、旋风除尘器的结构 旋风除尘器由进气管、
筒体、锥体、出气管、下 灰管、灰斗、卸灰阀组成。
二、旋风除尘器的效率
1. 转圈理论 分级效率
1 exp[ Vt (ND0 )]
Vc Wi
所转圈数
N 2H1 H2 2H
离心沉降速度
Vt
a
pd p2 18
• 第二组:
原始资料: 有一台锅炉,处理烟气量: Q=5000m3/h,排烟温度常温,入口浓度 C0=10g/m3,要求出口浓度C=1.5g/m3。 粉尘密度ρp=2500kg/m3,粒度分布见原表, 设计旋风除尘器。
• 第三组:
有一台锅炉,处理烟气量:Q=8000m3/h, 其它条件同第二组,设计旋风除尘器。
由筛分理论,其粉尘分割径为
dc
18Q / 2 pLVc2
18 2.5105 5000
2 3600 2000 219.52
8 m
将分割径代入筛分理论效率公式,将所计算的 分级效率填入表中。其总效率为
n
T Di 0.06 0.268 0.12 0.542 0.22 0.876 i 1 0.29 0.991 0.18 0.999 0.131 0.871 87.1%
VC 2 r
2. 筛分理论 分级效率
1 exp[0.693 d p ]
dc
粉尘分割径 dc 18Q / 2 p LVc2
自然返回长
L 2.3D0( De2 / HWi )1/ 3
三、旋风除尘器的阻力
经验公式
p k gVc2
2
阻力系数 k =6~9。
四、旋风除尘器的尺寸比
• 因ηT >85%,故满足设计要求。

旋风除尘器课程设计说明书

旋风除尘器课程设计说明书

环境工程专业课程设计说明书题目:(SZL4-13锅炉除尘系统设计)姓名:班级:学号:指导教师:课程名称:大气污染控制设计时间:目录任务书 (3)摘要 (5)除尘系统计算 (6)一、烟气量、烟尘和二氧化硫浓度计算 (6)二、除尘器选型 (7)三、除尘器设计计算 (7)四、烟囱设计 (8)五、系统阻力计算 (10)六、风机的计算与选用 (11)七、系统中烟气温度的变化 (12)结论 (12)参考文献 (12)颗粒污染物控制课程设计任务书适用专业 环境工程一、课程设计题目某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统的设计二、课程设计的目的通过课程设计进一步消化和巩固本课程所学内容,并使所学的知识系统化,培养运用所学理论知识进行除尘系统设计的初步能力。

通过设计,了解工程设计的内容、方法及步骤,培养学生确定大气污染控制系统的设计方案、进行设计计算、CAD 绘制工程图、使用技术资料、编写 设计说明书的能力。

三、设计原始资料锅炉型号:SZL4—13型,共4台(2.8MW ⨯4) 设计耗煤量:380Kg/h /台 排烟温度:160℃烟气密度(标准状态下):1.34 kg /m 3空气过剩系数:α=1.4排烟中飞灰占煤中不可燃成分的比例:16% 烟气在锅炉出口前的阻力:800 Pa 当地大气压力:97.86 Kpa 冬季室外温度:-20℃空气中含水(排标准状态下)10g/kg 烟气其它性质按近似空气计算 煤的工业分析值:YC =68% YH =4% Y S =1% YO =5%Y N =1% Y W =6% Y A =15% YV =13%按锅炉大气污染物排放标准(GB13271—2001)中二类一时段标准执行。

四、计划安排1、资料查询0.5天2、及设计计算(4.5天)3、说明书编制及绘图(5天)五、设计内容和要求1、燃煤锅炉排烟量及烟尘和二氧化硫浓度计算2、净化系统设计方案的分析确定3、除尘器的选择和比较确定除尘器的类型、型号及规格,并确定其主要运行参数。

旋风除尘器设计(五篇范例)

旋风除尘器设计(五篇范例)

旋风除尘器设计(五篇范例)第一篇:旋风除尘器设计中南大学本科生课程设计(实践)任务书、设计报告题目学生姓名指导教师学院专业班级学生学号除尘器设计计算苏小根马爱纯能源科学与工程学院热能与动力工程090210030904192012年月21日1.除尘器1.1 除尘器简介除尘器是把粉尘从烟气中分离出来的设备叫除尘器或除尘设备。

除尘器的性能用可处理的气体量、气体通过除尘器时的阻力损失和除尘效率来表达。

日常工业上使用的除尘器主要有:重力除尘器、惯性除尘器、电除尘器、湿除尘器、袋式除尘器、旋风除尘器等。

重力除尘器是使含尘气体中的粉尘借助重力作用自然沉降来达到净化气体的装置,它的特点是结构简单,阻力小,但体积大,除尘效率低,设备维修周期长。

惯性除尘器是一种利用粉尘在运动中惯性力大于气体惯性力的作用,将粉尘从气体中分离出来的除尘设备,特点是结构简单,阻力较小,但除尘效率低。

电除尘器利用含尘气体在通过高压电场电离时,尘粒荷电并受电场力的作用,沉积于电极上,从而使尘粒和气体分离的一种除尘设备,其特点是效率高、阻力低、适用于高温和除去细微粉尘等优点。

湿式除尘器是使含尘气体与水或者其他液体相接触,利用水滴和尘粒的惯性膨胀及其他作用而把尘粒从气流中分离出来,特点是投资低、造作简单,占地面积小,能同时进行有害气体的净化、含尘气体的冷却和加湿等优点。

袋式除尘器主要依靠编织的或毡织的滤布作为过滤材料达到分离含尘气体中粉尘的目的,特点是适应性比较强,不受粉尘比电阻的影响,也不存在水的污染问题,同时存在过滤速度低、压降大、占地面积大、换袋麻烦等缺点。

1.2除尘器的概念和分类除尘器是把粉尘从烟气中分离出来的设备叫做除尘器或除尘设备。

除尘器的性能用可处理的气体量、气体通过除尘器时的阻力损失和除尘效率来表达。

同时,除尘器的价格、运行和维护费用、使用寿命长短和操作管理的难易也是考虑其性能的重要因素。

除尘器是锅炉及工业生产中常用的设施。

在国家采暖通风与空气调节术语标准中,明确了若干除尘器的具体含义,摘抄部分如下:除尘器:用于捕集、分离悬浮于空气或气体中粉尘例子粒子的设备,也称收尘器。

旋风除尘设计方案

旋风除尘设计方案

旋风除尘设计方案旋风除尘设计方案旋风除尘器是一种常见的工业除尘设备,广泛应用于建筑材料、化工、冶金、电力等行业。

下面是一个旋风除尘器的设计方案:一、工作原理旋风除尘器利用离心力将粉尘分离出来。

工作时,含有粉尘的气体进入旋风除尘器,通过旋风除尘器内部的旋风叶片的作用,气体呈螺旋状流动,形成离心力。

由于粉尘颗粒的质量较重,它们受到离心力的影响,被分离出来并沉降到底部的灰斗中。

经过除尘处理的气体从旋风除尘器的顶部排出。

二、设计参数1. 气体流量:根据实际生产过程中产生的气体流量进行确定。

2. 气体温度:旋风除尘器的材料和结构应能够适应气体的高温和低温。

3. 气体含尘浓度:根据实际生产过程中气体中粉尘的含量进行确定。

4. 除尘效率要求:根据国家相关标准和行业要求确定。

三、设计方案1. 材料选择:旋风除尘器的主要构件应选用耐腐蚀、耐磨损的材料,如不锈钢、玻璃钢等。

2. 结构设计:旋风除尘器的结构应合理,方便维护和清洁。

3. 出灰装置设计:设计一个有效的出灰装置,确保粉尘可以及时排出。

4. 工艺流程设计:根据实际生产过程中对除尘设备的要求,确定旋风除尘器的位置、排气管道等。

四、设备运行维护1. 启动前检查旋风除尘器的各个部件是否完好,如有损坏及时更换。

2. 定期清理除尘器内部的粉尘,避免积灰影响除尘效果。

3. 定期检查旋风除尘器的运行情况,如有异常及时处理。

4. 注意旋风除尘器的安全问题,防止因设备故障引发火灾等事故。

通过合理设计和有效运行维护,旋风除尘器可以有效地将生产过程中产生的粉尘除去,提高了生产环境的清洁度,保护了工作人员的身体健康。

大气污染控制工程课程设计(旋风除尘器)

大气污染控制工程课程设计(旋风除尘器)

目录大气污染治理课程设计任务书一、设计题目:旋风除尘器的设计二、设计内容:三、设计要求:四、课程设计的配套教材及参考资料旋风除尘器设计说明书一、课程设计题目二、课程设计的目的三、课程设计的内容四、旋风除尘器的特点及选用注意事项五、旋风除尘器的结构和除尘机理及除尘效率影响因素六、旋风除尘器型号选择七、XCX旋风除尘器设计计算八、结束语大气污染治理课程设计任务书班级: ----------- 姓名: ----- 学号: -----------一、设计题目:旋风除尘器的设计二、设计内容:一个焦炉装煤车在装煤过程中形成尘源。

通过管道接入地面除尘系统,经过旋风除尘器除尘后外排。

主要设计参数:(1)处理风量为(3800)m3/h。

烟气温度约50℃。

(2)除尘器入口含尘质量浓度为(30)g/m3。

(3)除尘器入口含尘气流速度(23)m/s。

根据上述参数完成旋风除尘器的设计计算及图纸绘制。

三、设计要求:(1)设计说明书主要内容:封面、目录、设计任务书、除尘器的选择理由及其结构和工作原理、除尘器的设计与计算、结语。

(2)图纸A3号图纸,完成除尘器结构示意图和除尘器剖面图,标出设备尺寸。

(3)设计时间:贵州大学2008~2009年度第一学期第19周(4)设计计算说明书和图纸均鼓励采用计算机制作。

四、课程设计的配套教材及参考资料[1]郝吉明,马广大等编著.《大气污染控制工程》,北京:高等教育出版社.2002[2]Noel de Nevers主编.《大气污染控制工程》 (影印版) (第2版). 北京:清华大学出版社.2000[3]刘景良主编.《大气污染控制工程》,北京:中国轻工业出版社.2002[4]粱丽明,彭林著.《城市大气有机物污染》,北京:煤炭工业出版社.2000[5]赵毅,李守信主编.《有害气体控制工程》,北京:化学工业出版社.2001[6]林肇信主编. 《大气污染控制工程》北京:高等教育出版社.1991旋风除尘器设计说明书一、课程设计题目旋风除尘器的设计二、课程设计的目的通过《大气污染控制工程》课程设计,巩固学习成果,加深对《大气污染控制工程》课程的学习与理解,使学生应用规范、手册与文献资料,进一步掌握设计原则、方法步骤,达到巩固、消化课程的主要内容,锻炼独立工作能力,对旋风除尘器的外形结构、管道系统及总体规划做到一般的技术设计深度,绘制旋风除尘器的结构图(包括:正视图、俯视图、剖面图),掌握旋风除尘器的设计方法,培养和提高计算能力、设计和绘图水平。

旋风除尘器的设计

旋风除尘器的设计

旋风除尘器的设计二.说明书2.1图形设计:旋风除尘器图(图1)2.2设计数据:2.3旋风除尘器的参数计算许多学者都致力于旋风除尘器的研究,通过各种假设,他们提出了许多不同的计算方法。

由于旋风除尘器内实际的气、尘两相流动非常复杂,因此根据某些假设条件得出的理论公式目前还不能进行较精确的计算。

1.分割粒径(dc50)计算旋风除尘器的分割粒径(dc50)是确定除尘器效率的基础。

在计算时,因假设条件和选用系数不同,计算分割粒径的公式也各不同。

下面简要介绍一种计算方法,以说明旋风除尘器的除尘原理。

处于外涡旋的尘粒在径向会受到两个力的作用:惯性离心力(2-3-1)式中 vt——尘粒的切线速度,可以近似认为等于该点气流的切线速度,m/s;r——旋转半径,m。

向心运动的气流给予尘粒的作用力(2-3-2)式中 w——气流与尘粒在径向的相对运动速度,m/s。

这两个力方向相反,因此作用在尘粒上的合力(2-3-3)由于粒径分布是连续的,必定存在某个临界粒径dk作用在该尘粒上的合力之和恰好为零,即F=Fl-P=0。

这就是说,惯性离心力的向外推移作用与径向气流造成的向内飘移作用恰好相等。

对于粒径dc >dk的尘粒,因Fl>P,尘粒会在惯性离心力推动下移向外壁。

对于dc <dk的尘粒,因Fl<P,尘粒会在向心气流推动下进入内涡旋。

如果假想在旋风除尘器内有一张孔径为dk 的筛网在起筛分作用,粒径dc>dk的被截留在筛网一面,d c <dk的则通过筛网排出。

那么筛网置于什么位置呢?在内、外涡旋交界面上切向速度最大,尘粒在该处所受到的惯性离心力也最大,因此可以设想筛网的位置应位于内、外涡旋交界面上。

对于粒径为dk 的尘粒,因Fl=P,它将在交界面不停地旋转。

实际上由于气流紊流等因素的影响,从概率统计的观点看,处于这种状态的尘粒有50%的可能被捕集,有50%的可能进入内涡旋,这种尘粒的分离效率为50%。

因此d k =dc50。

根据公式(5-4-7),在内外涡旋交界面上,当Fl=P时,旋风除尘器的分割粒径:(2-3-4)式中 r——交界面的半径,m;w——交界面上的气流径向速度,m/s;v0t——交界面上的气流切向速度,m/s。

旋风除尘器设计详解.

旋风除尘器设计详解.

高效旋风除尘器设计摘要00论文主要介绍了旋风除尘器各部分结构尺寸的确定以及旋风除尘器性能的计算。

以普通旋风除尘器设计为基础,结合现代此类相关课题的研究方法,设计出符合一定压力损失和除尘效率要求的除尘器,在CAD/CAM软件辅助设计的基础上,绘制旋风除尘器装配图、零件图、以及除尘系统原理图。

本文分以下几部分对以上内容进行了讨论:首先,通过查阅资料计算出旋风除尘器各部分尺寸;其次,绘制出旋风除尘器装配图及旋风除尘器各零部件图;最后,整理资料,选取与论文相关的英文文献进行翻译完成设计说明书。

关键词:旋风除尘器压力损失除尘效率目录1.引言 (1)2.旋风除尘器的除尘机理及性能 (2)2.1旋风除尘器的基本工作原理 (2)2.1.1旋风除尘器的结构 (2)2.1.2旋风除尘器内的流场 (2)2.1.3旋风除尘器内的压力分布 (5)2.2 旋风除尘器的性能及其影响因素 (5)2.2.1旋风除尘器的技术性能 (5)2.2.2 影响旋风除尘器性能的主要因素 (6)2.2.3 旋风除尘器选型原则 (10)3.旋风除尘器的设计 (12)3.1旋风除尘器各部分尺寸的确定 (12)3.1.1形式的选择 (12)3.1.2 确定进口风速 (12)3.1.3 确定旋风除尘器的尺寸 (12)3.2旋风除尘器强度的校核 (14)3.2.1筒体和锥体壁厚s和气压试验强度校核 (14)3.2.2排气管尺寸的确定 (15)3.2.3.支座的选择计算 (17)3.2.4支腿的设计计算及校核 (19)3.3旋风除尘器压力损失及除尘效率 (20)3.3.1计算压力损失 (20)3.3.2除尘效率的计算 (21)3.4风机的选择 (22)3.5排尘阀的选择 (22)3.6连接方式的选择 (22)结论 (24)致谢 (25)参考文献 (26)外文资料 (27)1.引言旋风除尘器设计是我通过学习全部基础课、专业课和以往的课程设计的基础上进行的一次综合性的设计。

旋风除尘器说明书

旋风除尘器说明书

旋风除尘器说明书【篇一:旋风除尘器说明书(南京工程)】实验一数据采集旋风除尘器设备型号:cjk02一、实验目的和设备特点通过本实验掌握旋风除尘器性能测定的主要内容和方法,并且对影响旋风除尘器性能的主要因素有较全面的了解。

1、管道中各点流速和气体流量的测定2、旋风除尘器的压力损失和阻力系数的测定 3、旋风除尘器的除尘效率的测定设备特点:1、可测定旋风除尘器除尘效率。

2、可测定研究处理风量、待处理气体含尘浓度对除尘效率及压力损失的影响。

3、配有微电脑粉尘浓度检测系统(能在线监测进口处与出口处含尘浓度的变化、并具有数据采集与直接打印输出功能、)。

4、装置配有微电脑风量、风压检测系统(能在线监测各段的风压、风速、风量,并具有数据采集与直接打印输出功能)。

5、设备带有机械自动发尘装置、发尘量可精确控制调节。

6、设备配有气尘混合系统,使风管内的粉尘分布均匀、取样检测更精确。

7、处理风量、进尘浓度等可自行调节。

8、该装置可在线数据采集、也可备用数据采集接口、设备系统还在净化设备前后配有人工采样口。

二、技术条件与指标1、环境温度:5℃~40℃2、风量:400~700m3/h;3、风压:270~290mmh2o;4、除尘效率:75%~85%;5、压力降:2000pa;6、气体含尘浓度:50g/ m3;三、实验原理1、气体温度和含湿量的测定pa式中 pv饱和水蒸气压力,kpa pa 当地大气压力, kpa 2、管道中各点气流速度的测定本实验用测压管和u型管压力计或(倾斜微压计)测定管道中各测点的动压pk 和静压ps 。

各点的流速按下式计算。

v=kp2pk?m/s? (式2)3p?3s(kg/m) (式3) ts式中ps ′测定断面上气流的平均静压(绝对压力), ps ′= ps +pa ,kpaps气流的平均静压(相对压力), kpats气体(即室内气体)温度, k。

3、管道中气体流量的测定q=a(m/s)(式4)式中管道横断面积,m232ps?(m/s)(式5)3标准状态下(273.15k 101.33kpa)的干气体流量为 qn=2.696q(1- yw )4、旋风除尘器压力损失和阻力系数的测定ps3(m/s) ts??式中v1旋风除尘器进口风速,m /s 5、除尘系统中气体含尘浓度的计算(1)旋风除尘器入口前气体含尘浓度的计算ci =?p1(式8)2gfgit(式9)(2)旋风除尘器出口后气体含尘浓度的计算c0 =gf?gsq0t3(式10)式中 cic0 除尘器进出口的气体含尘浓度,g/m gf发尘量与收尘量 qi q0除尘器进、出口的气体量, m/s33(2) 浓度法用等速采样法测出除尘器进口和出口管道中气流含尘浓度ci 和c0 (mg/m ),则除尘效率00?cq??ciqi?7、除尘器处理气体量和漏风率的计算处理气体量 q=12qi?q0qi1、微电脑进气粉尘浓度检测系统1套 3、微电脑在线风量检测系统1套 5、微电脑在线风压检测系统1套 7、在线温度、湿度检测系统1套 9、数据处理分析系统1套 11、控制检测系统开关电源1套13、气尘混合系统1套 15、系统静压测口2个 17、自动粉尘加料装置1套 19、进出口风管1套21、高压离心通风机1台; 23、调节电位器1个25、指示按钮开关3只 27、工作电压表1个,工作电流表1个29、不锈钢支架、管道、开关等1套。

旋风除尘器设计说明书

旋风除尘器设计说明书

旋风除尘器设计说明书院系:海洋科学与技术学院专业:环境工程学号: 101564016姓名:嘻嘻哈哈指导教师:嘻嘻哈哈设计时间: 2016.1.5目录一、概述.....................................................................................................................................二、旋风除尘器的特点及选用注意事项.................................................................................三、选择旋风除尘器各部分尺寸.............................................................................................1、流量与流速...................................................................................................................2、其他尺寸.......................................................................................................................四、旋风除尘器压力损失和除尘效率的计算.........................................................................1、压力损失计算...............................................................................................................2、除尘效率计算...............................................................................................................五、参考文献.............................................................................................................................一、概述1、旋风除尘器的基本结构一般由进气口、筒体、锥体、排气管及集尘箱等组成。

旋风除尘器课程设计说明书

旋风除尘器课程设计说明书

环境工程专业课程设计说明书题目:(SZL4-13锅炉除尘系统设计)姓名:班级:学号:指导教师:课程名称:大气污染控制设计时间:目录任务书 (3)摘要 (5)除尘系统计算 (6)一、烟气量、烟尘和二氧化硫浓度计算 (6)二、除尘器选型 (7)三、除尘器设计计算 (7)四、烟囱设计 (8)五、系统阻力计算 (10)六、风机的计算与选用 (11)七、系统中烟气温度的变化 (12)结论 (12)参考文献 (12)颗粒污染物控制课程设计任务书适用专业 环境工程一、课程设计题目某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统的设计二、课程设计的目的通过课程设计进一步消化和巩固本课程所学内容,并使所学的知识系统化,培养运用所学理论知识进行除尘系统设计的初步能力。

通过设计,了解工程设计的内容、方法及步骤,培养学生确定大气污染控制系统的设计方案、进行设计计算、CAD 绘制工程图、使用技术资料、编写 设计说明书的能力。

三、设计原始资料锅炉型号:SZL4—13型,共4台(2.8MW ⨯4) 设计耗煤量:380Kg/h /台 排烟温度:160℃烟气密度(标准状态下):1.34 kg /m 3空气过剩系数:α=1.4排烟中飞灰占煤中不可燃成分的比例:16% 烟气在锅炉出口前的阻力:800 Pa 当地大气压力:97.86 Kpa 冬季室外温度:-20℃空气中含水(排标准状态下)10g/kg 烟气其它性质按近似空气计算 煤的工业分析值:YC =68% YH =4% Y S =1% YO =5%Y N =1% Y W =6% Y A =15% YV =13%按锅炉大气污染物排放标准(GB13271—2001)中二类一时段标准执行。

四、计划安排1、资料查询0.5天2、及设计计算(4.5天)3、说明书编制及绘图(5天)五、设计内容和要求1、燃煤锅炉排烟量及烟尘和二氧化硫浓度计算2、净化系统设计方案的分析确定3、除尘器的选择和比较确定除尘器的类型、型号及规格,并确定其主要运行参数。

旋风除尘器说明

旋风除尘器说明

旋风除尘器说明
旋风除尘器加设旁路后其工作原理是含尘气体从进口处切向进入,气流在获得旋转运动的同时,气流上、下分开形成双旋蜗运动,粉尘在双旋蜗分界处产生强烈的分离作用,较粗的粉尘颗粒随下旋蜗气流分至外壁,其中部分粉尘由旁路分离室中部洞口引出,余下的粉尘由向下气流带人灰斗。

上旋蜗气流对细颗粒粉尘有聚集作用,从而提高除尘效率。

这部分较细的粉尘颗粒,由上旋蜗气流带向上部,在顶盖下形成强烈旋转的上粉尘环,并与上旋蜗气流一起进入旁路分离室上部洞口,经回风口引入锥体内与内部气流汇合,净化后的气体由排气管排出,分离出的粉尘进入料斗。

应用行业:主要适用于各种工业锅炉、机械加工、冶金建材、铸造、矿山、水泥、采掘的粉尘粗、中级净化。

旋风除尘器设计说明

旋风除尘器设计说明

旋风除尘器设计说明设计说明:旋风除尘器概述:设计原理:旋风除尘器的基本原理是利用气流的离心力,将颗粒物与气体进行分离。

工作过程中,气体通过进气口进入旋风除尘器,然后在内筒内形成旋转气流。

由于气流的高速旋转,颗粒物受到离心力的作用,向外沉降。

最后,颗粒物通过斜板引流器落入底部的集尘器中,而干净的气体则从出口排放。

设计要点:1.设计合理的气流结构:气流的旋转速度、流动方向和气流的分布是影响旋风除尘效果的关键。

需要合理设计内筒和引导板的结构,以实现稳定的旋转气流,从而提高除尘效率。

2.合适的尺寸和比例:旋风除尘器的尺寸和比例对其除尘效果有重要影响。

需要根据处理气体的流量、颗粒物的大小和密度等参数来确定合适的尺寸和比例,以保证除尘器的工作效率和性能。

3.高效的颗粒物分离装置:除了气流结构的设计,颗粒物的分离装置也是关键因素。

一般采用斜板引流器作为颗粒物的收集装置,其设计要注意斜角和间距的选择,以最大限度地收集颗粒物并避免重新悬浮。

4.适当的清灰装置:旋风除尘器在工作过程中会积累大量的颗粒物,需要设计合适的清灰装置来清除积灰。

常见的清灰方式有机械清灰和脉冲清灰两种,可以根据具体情况选择合适的方式。

5.高效的能量利用:旋风除尘器工作过程中存在能量损失,需要设计合适的能量回收装置来提高能量利用效率。

常见的回收装置有热交换器、旋风预分离器等,可以根据实际情况选择合适的装置。

6.安全可靠的设计:旋风除尘器在使用过程中需要满足安全可靠的要求,包括防爆、防火等方面的设计。

同时,还应考虑设备的运输和维护等因素,设计便于操作和维护的结构。

结论:旋风除尘器是一种高效的固体颗粒物除尘设备,通过合理设计气流结构、尺寸和比例、颗粒物分离装置、清灰装置和能量回收装置等,可以达到高效除尘和能量利用的效果。

在设计过程中需要综合考虑各种因素,以满足不同行业的需求。

旋风除尘器说明书(南京工程)

旋风除尘器说明书(南京工程)

实验一数据采集旋‎风除尘器设备型号:CJK02‎一、实验目的和‎设备特点通过本实验‎掌握旋风除‎尘器性能测‎定的主要内‎容和方法,并且对影响‎旋风除尘器‎性能的主要‎因素有较全‎面的了解。

1、管道中各点‎流速和气体‎流量的测定‎2、旋风除尘器‎的压力损失‎和阻力系数‎的测定3、旋风除尘器‎的除尘效率‎的测定设备特点:1、可测定旋风‎除尘器除尘‎效率。

2、可测定研究‎处理风量、待处理气体‎含尘浓度对‎除尘效率及‎压力损失的‎影响。

3、配有微电脑‎粉尘浓度检‎测系统(能在线监测‎进口处与出‎口处含尘浓‎度的变化、并具有数据‎采集与直接‎打印输出功‎能、)。

4、装置配有微‎电脑风量、风压检测系‎统(能在线监测‎各段的风压‎、风速、风量,并具有数据‎采集与直接‎打印输出功‎能)。

5、设备带有机‎械自动发尘‎装置、发尘量可精‎确控制调节‎。

6、设备配有气‎尘混合系统‎,使风管内的‎粉尘分布均‎匀、取样检测更‎精确。

7、处理风量、进尘浓度等‎可自行调节‎。

8、该装置可在‎线数据采集‎、也可备用数‎据采集接口‎、设备系统还‎在净化设备‎前后配有人‎工采样口。

二、技术条件与‎指标1、环境温度:5℃~40℃2、风量:400~700m3‎/h;3、风压:270~290mm‎H2O;4、除尘效率:75%~85%;5、压力降:<2000P‎a;6、气体含尘浓‎度:<50g/ m3;7、风机:风量480‎m3/h,风压130‎0Pa;8、尾气收集装‎置含收集罩‎、收集管道;9、控制屏和框‎架均为不锈‎钢;10、规格:≥2000m‎m×550mm‎×2000m‎m;11、电源电压:220V/380V 三相四线制‎功率120‎0W。

三、实验原理1、气体温度和‎含湿量的测‎定由于除尘系‎统吸入的是‎室内空气,所以近似用‎室内空气的‎温度和湿度‎代表管道内‎气流的温度‎t s和湿度‎y w。

由挂在室内‎的干湿球温‎度计测量的‎干球温度和‎湿度温度,可查得空气‎的相对湿度‎Ф,由干球温度‎可查得相应‎的饱和水蒸‎气压力pv‎,则空气所含‎水蒸气的体‎积分数pv(式1)y w=Фpa式中p v饱和水蒸气‎压力,kPap a 当地大气压‎力,kPa2、管道中各点‎气流速度的‎测定本实验用测‎压管和U型‎管压力计或‎(倾斜微压计‎)测定管道中‎各测点的动‎压p k和静压ps‎。

xcx旋风除尘器设计说明书(李昊林毅费磊胡五钢)

xcx旋风除尘器设计说明书(李昊林毅费磊胡五钢)

xcx旋风除尘器设计说明书(李昊林毅费磊胡五钢)XCX旋风除尘器设计说明书学院:环境科学与工程学院专业:环境工程姓名:李昊(0920169,前期计算)林毅(0920179,CAD画图)费磊(0920156,计划书制作)胡五钢(0920164,后期整理)指导老师:万锐目录一.旋风除尘器简介····································二.XCX旋风除尘器的结构及特点···························三.XCX旋风除尘器原理及其优点···························四.选型依据·········································五.影响XCX旋风除尘器效的因素···························六.影响XCX旋风除尘器压降的因素·························七.结论与建议·······································八.参考文献········································一、旋风除尘器简介旋风除尘器是利用旋转的含尘气体所产生的离心力,将粉尘从气流中分离出来的一种干式气-固分离装置.旋风除尘器用于工业生产以来,已有百余年历史。

旋风除尘器设计说明书 黄晓东

旋风除尘器设计说明书 黄晓东

《大气污染控制工程》课程设计题目:切流旋风除尘器的设计专业:环境工程指导教师:杨伟华学生姓名:黄晓东学号:092340452012年10月切流旋风除尘器设计说明书摘要论文主要介绍了旋风除尘器各部分结构尺寸的确定以及旋风除尘器性能的计算。

以普通旋风除尘器设计为基础,结合现代此类相关课题的研究方法,设计出符合一定压力损失和除尘效率要求的除尘器,在CAD 软件辅助设计的基础上,绘制切流式旋风除尘器外形图,蜗壳尺寸图,蜗壳出口法兰图。

本文分以下几部分对以上内容进行了讨论:首先,通过查阅资料计算出切流式旋风除尘器各部分尺寸;其次,绘制出旋风除尘器蜗壳尺寸图,蜗壳出口法兰图;最后,整理资料,选取与论文相关的英文文献进行翻译完成设计说明书。

关键词:旋风除尘器压力损失除尘效率The design of efficiently whirler-type dustcatcherAbstractThis paper mainly introduces the determination of the whirler-type dust catcher’s size of structure for every part and the calculation of the performance for the whirler-type dust catcher . It is based on the design of ordinary cyclone and combined with modern research methods of such related topics. Then the whirler-type dust catcher which is in accordance with the requirements of pressure drop and the effieieney of dustremoval is designed.The drawing of the assembly drawing ,part drawing and dust control system schematic is based on the CAD,a software for aided design.This article is divided into several parts of following to be talked over:at first, calculating the whirler-type dust catcher’s size of every part by searching materials,then drawing the assembly drawing and part drawing of the whirler-type dust catcher.at last,collating information and selecting a piece of English literature which is related to the papers and translating it to complete the synopsis for the design.Keywords: Whirler-type dust catcher Effieieney of dustremoval Pressure drop旋风除尘器的设计原始资料:有一台锅炉,处理烟气量Q=15000m3/h,排烟温度T=180℃,浓度气体性质、粉尘密度ρp=2000g/m3,粒度分布见表,要求效率>80%, 设计二台串联旋风除尘器。

旋风除尘器说明书(共5篇)

旋风除尘器说明书(共5篇)

篇一:旋风除尘器说明书(南京工程)实验一数据采集旋风除尘器设备型号:cjk02一、实验目的和设备特点通过本实验掌握旋风除尘器性能测定的主要内容和方法,并且对影响旋风除尘器性能的主要因素有较全面的了解。

1、管道中各点流速和气体流量的测定2、旋风除尘器的压力损失和阻力系数的测定3、旋风除尘器的除尘效率的测定设备特点:1、可测定旋风除尘器除尘效率。

2、可测定研究处理风量、待处理气体含尘浓度对除尘效率及压力损失的影响。

3、配有微电脑粉尘浓度检测系统(能在线监测进口处与出口处含尘浓度的变化、并具有数据采集与直接打印输出功能、)。

4、装置配有微电脑风量、风压检测系统(能在线监测各段的风压、风速、风量,并具有数据采集与直接打印输出功能)。

5、设备带有机械自动发尘装置、发尘量可精确控制调节。

6、设备配有气尘混合系统,使风管内的粉尘分布均匀、取样检测更精确。

7、处理风量、进尘浓度等可自行调节。

8、该装置可在线数据采集、也可备用数据采集接口、设备系统还在净化设备前后配有人工采样口。

二、技术条件与指标1、环境温度:5℃~40℃2、风量:400~700m3/h;3、风压:270~290mmh2o;4、除尘效率:75%~85%;5、压力降:&lt;2000pa;6、气体含尘浓度:&lt;50g/ m3;7、风机:风量480m3/h,风压1300pa; 8、尾气收集装置含收集罩、收集管道; 9、控制屏和框架均为不锈钢; 10、规格:≥2000mm×550mm×2000mm; 11、电源电压:220v/380v 三相四线制功率1200w。

三、实验原理1、气体温度和含湿量的测定由于除尘系统吸入的是室内空气,所以近似用室内空气的温度和湿度代表管道内气流的温度ts和湿度yw。

由挂在室内的干湿球温度计测量的干球温度和湿度温度,可查得空气的相对湿度ф,由干球温度可查得相应的饱和水蒸气压力pv,则空气所含水蒸气的体积分数yw=фpv (式1)pa式中 pv饱和水蒸气压力,kpa pa 当地大气压力, kpa 2、管道中各点气流速度的测定本实验用测压管和u型管压力计或(倾斜微压计)测定管道中各测点的动压pk 和静压ps 。

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旋风除尘器设计计算说明书
1、旋风除尘器简介
旋风除尘器是利用旋转气流产生的离心力使尘粒从气流中分离的,用来分离粒径大于5—10μm以上的的颗粒物。

工业上已有100多年的历史。

特点:结构简单、占地面积小,投资低,操作维修方便,压力损失中等,动力消耗不大,可用于各种材料制造,能用于高温、高压及腐蚀性气体,并可回收干颗粒物。

优点:效率80%左右,捕集<5μm颗粒的效率不高,一般作预除尘用。

旋风除尘器的结构形式按进气方式可分为直入式、蜗壳式和轴向进入式;按气流组织分类有回流式、直流式、平流式和旋流式多种
1.1 工作原理
(1)气流的运动
普通旋风除尘器是由进气管、筒体、锥体和排气管等组成;气流沿外壁由上向下旋转运动:外涡旋;少量气体沿径向运动到中心区域;旋转气流在锥体底部转而向上沿轴心旋转:涡旋;气流运动包括切向、轴向和径向:切向速度、轴向速度和径向速度。

图1
(2)尘粒的运动:
切向速度决定气流质点离心力大小,颗粒在离心力作用下逐渐移向外壁;到达外壁的尘粒在气流和重力共同作用下沿壁面落入灰斗;上涡旋-气流从除尘器顶部向下高速旋转时,一部分气流带着细小的尘粒沿筒壁旋转向上,到达顶部后,再沿排出管外壁旋转向下,最后从排出管排出。

1.2 影响旋风器性能的因素
(2)二次效应-被捕集粒子的重新进入气流
在较小粒径区间,理应逸出的粒子由于聚集或被较大尘粒撞向壁面而脱离气流获得捕集,实际效率高于理论效率;
在较大粒径区间,粒子被反弹回气流或沉积的尘粒被重新吹起,实际效率低于理论效率;
通过环状雾化器将水喷淋在旋风除尘器壁上,能有效地控制二次效应;
临界入口速度。

(2)比例尺寸
在相同的切向速度下,筒体直径愈小,离心力愈大,除尘效率愈高;筒体直径过小,粒子容易逃逸,效率下降;
锥体适当加长,对提高除尘效率有利;
排出管直径愈少分割直径愈小,即除尘效率愈高;直径太小,压力降增加,一般取排出管直径d e =(0.6~0.8)D ;
特征长度(natural length )-亚历山大公式:
2
1/3e 2.3()=D l d A
排气管的下部至气流下降的最低点的距离
旋风除尘器排出管以下部分的长度应当接近或等于l ,筒体和锥体的总高度以不大于5倍的筒体直径为宜。

(3)运行系统的密闭性,尤其是除尘器下部的严密性:特别重要,运行中要特别注意。

在不漏风的情况下进行正常排灰
(4) 烟尘的物理性质
气体的密度和粘度、尘粒的大小和比重、烟气含尘浓度
(5)操作变量
提高烟气入口流速,旋风除尘器分割直径变小,除尘器性能改善 ;入口流速过大,已沉积的粒子有可能再次被吹起,重新卷入气流中,除尘效率下降;效率最高时的入口速度,一般在10~25m/s 围。

2、设计资料
(1)所处理的粉尘为某水泥干燥窑的排烟,主要成分为水泥粉尘;
(2)平均烟气量为2300 m 3/h ,最大烟气量为3450 m 3/h
(3)烟气日变化系数K 日=1.5
(4)气温293 K,大气压力为101325 Pa
(5)烟气颗粒物特征:
粒径围: 5~80m μ
中位径:36.5m μ
主要粒径频数分布:
颗粒物浓度:3000 kg/m 3
空气密度:1.205 kg/m 3
空气粘度:1.81×10-5Pa ﹒s
(6)作为后继处理的前处理器,要求颗粒物的总去除效率不低于90%。

压力损失不高
于2500Pa.
3、旋风除尘器的选型设计
3.1 旋风除尘器型号的选择
选用切向入口XCF 型普通旋风除尘器,并根据拉普尔的标准尺寸比例进行设计。

3.2 确定旋风除尘器的尺寸
设进口面积为A ,取进口速度ν=12m/s ,因此:
223450=0.08360012
v q A h b m m ν=⨯==⨯ 根据拉普尔标准尺寸比例,取2h b =;则
① 入口宽度b
0.2b m ==
② 入口高度h 20.4h b m ==
③ 筒体直径D 40.8D b m ==
④ 排气管直径d 0.5=0.4d D m =
⑤ 卸灰口直径x d 0.250.2x d D m ==
⑥ 筒体长度1l 12 1.6l D m ==
⑦ 锥体长度2l 2=2 1.6l D m =
⑧ 排气管长度3l 30.625D 0.5l m ==
3.3 选择旋风除尘器的前后连接管道
通风管选择: 选用材料为Q235钢板,径为300mm ,壁厚2.0mm ;
排气管的选择:选用材料为Q235钢板,径为300mm ,壁厚1.5mm 。

3.4 计算除尘效率
计算旋涡指数n :
0.140.31(10.67)(
)283T n D =-- 0.140.32931(10.670.8)()283
=--⨯ 0.646= 取外涡旋分界圆柱的直径00.7d d =,故气流在交界面上的切向速度为0T ν:
0.64600.8()16()/31.52m /do 0.70.4
n T D m s s νν==⨯=⨯ 0123(1.6 1.60.5) 2.7h l l l m m =+-=+-=
外涡旋气流的平均径向速度r v 为
max 003450/3600/0.40/220.70.4/2 2.7
r Q v m s m s r h ππ===⨯⨯⨯ 临界分割粒径dc 为:
511022221818 1.81100.400.70.4/2()()300031.52
r c p to v r d v μρ-⨯⨯⨯⨯⨯==⨯
6
2.4710 2.47m m μ-=⨯= (c d 越小,说明除尘效率越高,性能越好)
分级除尘效率的公式为
111 1.64661exp 0.69311exp 0.6931 2.4710i i n p p i c d d d η+-⎡⎤⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎢⎥⎢⎥=--⨯=--⨯ ⎪ ⎪⎢⎥⎢⎥⨯⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦
(雷思—利希特模式)
总除尘率η:
1=i w ηη∑∆
(0.227587.40.246893.70.166396.30.072197.70.098398.5
=⨯+⨯+⨯+⨯+⨯ 0.117099.00.072099.3)100%94.5%+⨯+⨯⨯=
3.5 计算压力损失
压损系数ξ:
22=16/160.08/0.48A d ξ=⨯=
由于烟气密度约与空气密度ρ相等,故有压力损失为P ∆:
22
1 1.20512=8=694.0822
P Pa ρνξ⨯∆=⨯ 3.6 除尘系统风机与电动机的选择
由最大烟气量3max 3450/Q m h =以及压力损失=694.08P Pa ∆,不考虑除尘设备压损等
配用电动机:
4、设计心得体会
通过这次设计,加强了我对《大气污染控制工程》第六章里旋风除尘器的工作原理以及各个设备参数的物理意义等的理解。

这样的小设计,让我们对课本理论知识有了更深一步的掌握,对CAD作图也能得到温习和加强的作用,很有意义!。

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