大气污染控制工程课程设计报告__锅炉烟气除尘脱硫处理
大气污染控制工程课程设计---某厂燃煤锅炉烟气除尘处理工程方案设计
环境工程专题课程设计大气污染控制工程设计说明书题目:某厂燃煤锅炉烟气除尘处理工程方案设计姓名:班级:环境工程0801学号:0813100123指导教师:成绩:浙江工商大学环境科学与工程学院2011年11月目录前言 (3)第一章工程概况 (3)1.1 设计条件1.2 设计要求第二章设计说明 (4)2.1 设计依据2.2 设计原则2.3 设计范围2.4 设计规模2.5 设计参数与指标第三章工艺选择 (6)3.1除尘技术简介3.1.1机械除尘器3.1.2 袋式除尘器3.1.3 电除尘器3.1.4湿式除尘器3.2 可供选择的除尘技术3.3 方案的技术比较3.4 方案确定第四章处理流程 (9)4.1 除尘系统4.2 除尘器系统4.3输灰系统4.4 控制系统4.5 供电装置第五章与其处理效果 (10)第六章主要设施与设备设计选型 (10)6.1 主要设施设计计算6.1.1 烟气流量与净化效率计算6.1.2 除尘器的选择与设计计算6.1.3 管道的设计计算6.1.4 风机的选择计算6.2 主要设备型号及技术参数确定第七章总图设计 (21)7.1 除尘器平面与立面布置图7.2 除尘器的总图7.3 电场布置图第八章技术经济分析 (21)8.1 综合技术经济指标8.2 人员编制8.3 工程概算8.4 运行费用分析第九章参考文献 (22)附图一除尘器平面与立面布置图附图二除尘器总图附图三电场布置图前言大气是人类赖以生存的最基本的环境因素,构成了环境系统的大气环境子系统。
一切生命过程,一切动物、植物和微生物都离不开大气。
大气为地球生命的繁衍,人类的发展,提供了理想的环境。
它的状态和变化,时时处处影响到人类的活动与生存。
造成大气污染的原因,既有自然因素又有人为因素,尤其是人为因素,如工业废气、燃烧、汽车尾气和核爆炸等。
随着人类经济活动和生产的迅速发展,在大量消耗能源的同时,也将大量的废气、烟尘物质排入大气,严重影响了大气的质量,特别是在人口稠密的城市和工业区域。
大气污染控制工程课程设计-DZL2-13型锅炉高硫无烟煤烟气袋式除尘湿式脱硫系统设计
1 卫博《大气污染控制工程》课程设计任务书1.设计题目DZL2-13型锅炉高硫无烟煤烟气袋式除尘湿式脱硫系统设计2.设计原始资料锅炉型号:DZL2-13 即,单锅筒纵置式链条炉,蒸发量2t/h,出口蒸汽压力13MPa设计耗煤量:350kg/h设计煤成分:C Y=65% H Y=4% O Y=2% N Y=1% S Y=3% A Y=15% W Y=10% ;V Y=8%,属于高硫无烟煤排烟温度:160℃空气过剩系数=1.3飞灰率=16%烟气在锅炉出口前阻力550Pa污染物排放按照锅炉大气污染物排放标准中二类区新建排污项目执行。
连接锅炉、净化设备及烟囱等净化系统的管道假设长度50m,90°弯头10个。
3.设计内容及要求(1)根据燃煤的原始数据计算锅炉燃烧产生的烟气量,烟尘和二氧化硫浓度。
(2)净化系统设计方案的分析,包括净化设备的工作原理及特点;运行参数的选择与设计;净化效率的影响因素等。
(3)除尘设备结构设计计算(4)脱硫设备结构设计计算(5)烟囱设计计算(6)管道系统设计,阻力计算,风机电机的选择(7)根据计算结果绘制设计图,系统图要标出设备、管件编号、并附明细表;除尘系统、脱硫设备平面、剖面布置图若干张,以解释清楚为宜,最少4张A3图,并包括系统流程图一张。
2 井添祺《大气污染控制工程》课程设计任务书1.设计题目DZL2-13型锅炉中硫烟煤烟气旋风除尘湿式脱硫系统设计2.设计原始资料锅炉型号:DZL2-13 即,单锅筒纵置式链条炉,蒸发量2t/h,出口蒸汽压力13MPa设计耗煤量:390kg/h设计煤成分:C Y=64.5% H Y=4% O Y=3% N Y=1% S Y=1.5% A Y=18% W Y=8%;V Y=15%;属于中硫烟煤排烟温度:160℃空气过剩系数=1.3飞灰率=16%烟气在锅炉出口前阻力550Pa污染物排放按照锅炉大气污染物排放标准中二类区新建排污项目执行。
大气污染控制工程脱硫课程设计报告万物生长
大气污染控制工程课程设计设计题目:10t/h燃煤锅炉烟气的脱硫工艺设计组名:万物生长组员:鹏飞、段仕旗、诚、夏炯阳、嘉诚、知博年级:工程1432系部:环境工程专业:环境工程完成时间:2015.11.3目录一、引言 (1)1.1 烟气除尘脱硫的意义 (1)1.2 设计目的 (1)1.3 设计任务及容 (1)1.4 设计资料 (2)二、工艺案的确定及说明 (3)2.1 工艺流程图 (3)2.2 基础资料的物料衡算 (3)2.3 工艺案的初步选择与确定 (5)2.4 整体工艺案说明 (5)三、主要处理单元的设计计算 (6)3.1脱硫设备设计 (7)3.1.1常见的烟气脱硫工艺 (8)3.1.2 比对脱硫技术 (10)3.1.3 脱硫技术的选择 (11)3.2湿法脱硫简介和设计 (12)3.2.1 基本脱硫原理 (13)3.2.2 脱硫工艺流程 (14)3.2.3 脱硫影响因素 (15)一、引言1.1烟气除尘脱硫的意义目前,大气污染已经变成了一个全球性的问题,主要有温室效应、臭氧层破坏和酸雨。
而大气污染可以说主要是人类活动造成的,大气污染对人体的舒适、健康的危害包括对人体的正常生活和生理的影响。
我国随着经济的快速发展,因燃煤排放的二氧化硫、颗粒物等有毒有害的污染物质急剧增多。
由于我国部分地区燃用高硫煤,燃煤设备未能采取脱硫措施,致使二氧化硫排放量不断增加,造成重的环境污染甚至已经直接影响到人们的身体健康。
因而已经到了我们不得不面对的时候,这里我们将用科学的态度去面对去防治。
该燃煤锅炉烟气的污染物主要是颗粒污染物和二氧化硫,且排放量比较大,所以必须通过有效的措施来进行处理,以免污染空气,影响人们的健康生活。
通过设计合适的除尘脱硫系统对烟气进行处理,从而尽量使排放的烟气污染物浓度达标,而不至于污染环境和危害人体健康。
1.2设计目的通过本课程设计的综合训练,使环境工程专业学生掌握《大气污染控制工程》课程所要求的基本设计法,具备初步的大气污染控制工程案及设备的独立设计能力,锻炼学生查阅和收集专业资料和设计手册的技能,培养学生综合运用所学的理论知识独立分析和解决大气污染控制工程实际问题的实践能力。
《大气污染控制工程》课程设计报告-某燃煤锅炉烟气除尘系统设计
千里之行,始于足下。
大气污染控制工程》课程设计报告-某燃煤锅炉烟气除尘系统设计大气污染是当前全球面临的严重问题之一。
为了保护环境和改善空气质量,各国纷纷采取措施来控制大气污染的扩散和减少。
其中,燃煤锅炉烟气的除尘系统设计是一个重要方面。
某燃煤锅炉烟气除尘系统设计主要目的是减少燃煤锅炉烟气中的颗粒物排放,提高大气环境质量。
设计方案包括预处理系统、除尘设备和后处理系统。
首先,预处理系统的作用是对燃煤锅炉烟气进行预处理,以便更好地进行除尘处理。
预处理设备主要包括除湿器和加湿器。
除湿器的作用是去除烟气中的水分,减少烟气中的湿度,提高除尘效果。
加湿器的作用是在燃煤锅炉排放的烟气中增加适量的水分,以提高除尘效果。
其次,除尘设备的选择是整个系统设计中的关键。
常用的除尘设备包括静电除尘器、袋式除尘器和湿式除尘器。
静电除尘器利用电场力和颗粒物之间的作用力来除尘,适用于处理高温和高湿度的烟气。
袋式除尘器利用过滤袋来捕集颗粒物,具有较高的除尘效率。
湿式除尘器利用水膜来捕集颗粒物,适用于处理高湿度和中小颗粒物浓度的烟气。
根据燃煤锅炉的实际情况和除尘效果要求,可以选择合适的除尘设备。
最后,后处理系统的作用是对除尘后的烟气进行进一步处理,以保证烟气的排放达到环保要求。
后处理设备主要包括脱硫装置和脱硝装置。
脱硫装置的作用是去除烟气中的二氧化硫,主要采用湿法脱硫和干法脱硫两种方法。
脱硝装置的作用是去除烟气中的氮氧化物,主要采用选择性催化还原和选择性非催化还原两种方法。
第1页/共2页锲而不舍,金石可镂。
在设计过程中,需要考虑燃煤锅炉的运行状态、烟气特性以及环保要求等因素。
通过合理设计和安装预处理、除尘和后处理设备,可以有效降低燃煤锅炉烟气中的颗粒物排放,达到净化烟气、保护大气环境的目的。
总之,某燃煤锅炉烟气除尘系统设计是控制大气污染的重要举措之一。
通过合理的预处理、除尘和后处理设备选择和安装,可以有效降低烟气中的颗粒物排放,改善大气环境质量。
大气污染控制工程课程设计---工厂锅炉烟气脱硫汇总
《大气污染控制工程》课程设计学生姓名:学号:专业班级:指导教师:二0一二年6月23日摘要 (2)第一章设计概述 (2)1.1大气污染 (2)1.2设计依据和任务 (4)1.3浮阀塔 (5)第二章设计说明书 (6)2.1 本设计采用的脱硫系统 (6)2.2 石灰—石膏法脱硫处理工艺原理 (8)2.3 烟气和石灰石参数 (8)第三章设计计算书 (9)3.1吸收剂消耗量计算 (9)3.2 烟气系统 (10)3.3 浮阀塔主要工艺尺寸的设计 (10)3.4 管道的计算 (18)3.5风机和电机的选择 (20)参考文献(References) (21)本次课程设计的题目为对某工厂锅炉烟气脱硫设计------浮阀塔用石灰-石膏法设计,主要任务是反应器的设计和计算。
其中初步设计要完成设计说明书一份,主要设备图一张,主要是完成浮阀塔平面图。
关键字:浮阀塔,石灰——石膏法第一章设计概述1.1大气污染1.1.1定义大气污染系指由于人类活动或自然过程使得某些物质进入大气中,呈现出足够的浓度,达到了足够的时间,并因此而危害了人体的舒适、健康和人们的福利,甚至危害了生态环境。
大气污染指大气中某种物质的浓度超过正常水平,造成可测的对人体、动物、植被和材料的影响的大气状况。
大气污染指大气中某种不良成分达到一定的浓度,造成有害的影响的大气状况。
这种成分可能对人体健康、植被、器物或者全球环境以及通过浑浊的空气或不愉快的气味对环境美学造成负面的影响。
如果大气中的物质达到一定浓度,并持续足够的时间,以致对公众健康、动物、植物、材料、大气特性或环境美学产生可测量的不利影响,这就是大气污染。
1.1.2大气污染的分类按污染源存在形式:固定污染源、移动污染源。
按污染源排放方式:高架源、面源、线源。
按污染源排放时间:连续源、间断源、瞬时源;按污染源产生类型:工业污染源、家庭炉灶、汽车排气。
按污染影响的范围:局部地区污染(烟囱排气)、地区性污染(南昌市区的大气污染)、广域污染(东北重工业区的SO2污染)、全球性污染(温室效应、臭氧层破坏)全球性大气污染问题:温室效应、臭氧层破坏、酸雨1.1.3大气污染物1、定义:大气污染物系指由于人类活动或自然过程排入大气的并对人和环境产生有害影响的那些物质。
大气污染控制工程脱硫课程设计万物生长
大气污染控制工程课程设计报告大气污染控制工程课程设计设计题目:10t/h燃煤锅炉烟气的脱硫工艺设计组名:万物生长组员:吕鹏飞、段仕旗、王诚、夏炯阳、刘嘉诚、何知博年级:工程1432系部:环境工程专业:环境工程完成时间:2015.11.3目录一、引言 (1)1.1 烟气除尘脱硫的意义 (1)1.2 设计目的 (1)1.3 设计任务及内容 (1)1.4 设计资料 (2)二、工艺方案的确定及说明 (3)2.1 工艺流程图 (3)2.2 基础资料的物料衡算 (3)2.3 工艺方案的初步选择与确定 (5)2.4 整体工艺方案说明 (5)三、主要处理单元的设计计算 (6)3.1 脱硫设备设计 (7)3.1.1 常见的烟气脱硫工艺 (8)3.1.2 比对脱硫技术 (10)3.1.3 脱硫技术的选择 (11)3.2 湿法脱硫简介和设计 (12)3.2.1 基本脱硫原理 (13)3.2.2 脱硫工艺流程 (14)3.2.3 脱硫影响因素 (15)大气污染控制工程课程设计报告引言1.1烟气除尘脱硫的意义目前,大气污染已经变成了一个全球性的问题,主要有温室效应、臭氧层破坏和酸雨。
而大气污染可以说主要是人类活动造成的,大气污染对人体的舒适、健康的危害包括对人体的正常生活和生理的影响。
我国随着经济的快速发展,因燃煤排放的二氧化硫、颗粒物等有毒有害的污染物质急剧增多。
由于我国部分地区燃用高硫煤,燃煤设备未能采取脱硫措施,致使二氧化硫排放量不断增加,造成严重的环境污染甚至已经直接影响到人们的身体健康。
因而已经到了我们不得不面对的时候,这里我们将用科学的态度去面对去防治。
该燃煤锅炉烟气的污染物主要是颗粒污染物和二氧化硫,且排放量比较大,所以必须通过有效的措施来进行处理,以免污染空气,影响人们的健康生活。
通过设计合适的除尘脱硫系统对烟气进行处理,从而尽量使排放的烟气污染物浓度达标,而不至于污染环境和危害人体健康。
1.2设计目的通过本课程设计的综合训练,使环境工程专业学生掌握《大气污染控制工程》课程所要求的基本设计方法,具备初步的大气污染控制工程方案及设备的独立设计能力,锻炼学生查阅和收集专业资料和设计手册的技能,培养学生综合运用所学的理论知识独立分析和解决大气污染控制工程实际问题的实践能力。
大气污染控制工程脱硫课程设计
大气污染控制工程课程设计设计题目:10t/h燃煤锅炉烟气的脱硫工艺设计组名:万物生长组员:吕鹏飞、段仕旗、王诚、夏炯阳、刘嘉诚、何知博年级:工程1432系部:环境工程专业:环境工程完成时间:2015.11.3目录一、引言 (1)1.1 烟气除尘脱硫的意义 (1)1.2 设计目的 (1)1.3 设计任务及内容 (1)1.4 设计资料 (2)二、工艺方案的确定及说明 (3)2.1 工艺流程图 (3)2.2 基础资料的物料衡算 (3)2.3 工艺方案的初步选择与确定 (5)2.4 整体工艺方案说明 (5)三、主要处理单元的设计计算 (6)3.1脱硫设备设计 (7)3.1.1常见的烟气脱硫工艺 (8)3.1.2 比对脱硫技术 (10)3.1.3 脱硫技术的选择 (11)3.2湿法脱硫简介和设计 (12)3.2.1 基本脱硫原理 (13)3.2.2 脱硫工艺流程 (14)3.2.3 脱硫影响因素 (15)一、引言1.1烟气除尘脱硫的意义目前,大气污染已经变成了一个全球性的问题,主要有温室效应、臭氧层破坏和酸雨。
而大气污染可以说主要是人类活动造成的,大气污染对人体的舒适、健康的危害包括对人体的正常生活和生理的影响。
我国随着经济的快速发展,因燃煤排放的二氧化硫、颗粒物等有毒有害的污染物质急剧增多。
由于我国部分地区燃用高硫煤,燃煤设备未能采取脱硫措施,致使二氧化硫排放量不断增加,造成严重的环境污染甚至已经直接影响到人们的身体健康。
因而已经到了我们不得不面对的时候,这里我们将用科学的态度去面对去防治。
该燃煤锅炉烟气的污染物主要是颗粒污染物和二氧化硫,且排放量比较大,所以必须通过有效的措施来进行处理,以免污染空气,影响人们的健康生活。
通过设计合适的除尘脱硫系统对烟气进行处理,从而尽量使排放的烟气污染物浓度达标,而不至于污染环境和危害人体健康。
1.2设计目的通过本课程设计的综合训练,使环境工程专业学生掌握《大气污染控制工程》课程所要求的基本设计方法,具备初步的大气污染控制工程方案及设备的独立设计能力,锻炼学生查阅和收集专业资料和设计手册的技能,培养学生综合运用所学的理论知识独立分析和解决大气污染控制工程实际问题的实践能力。
大气污染控制工程课程设计---某燃煤采暖锅炉房烟气除尘脱硫系统设计【优秀】
大气污染控制工程课程设计---某燃煤采暖锅炉房烟气除尘脱硫系统设计【优秀】(文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用,可编辑推荐下载)大气污染控制工程课程设计系别:专业:姓名:学号:日期:2021某燃煤采暖锅炉房烟气除尘脱硫系统设计一、课程设计目的: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系统净化设计的初步能力。
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、绘制工程图、使用技术资料、编写设计说明书的能力。
二、原始资料锅炉型号:SZL4-13型,额定蒸发量2.8MW/h设计耗煤量:见附表。
排烟温度:160℃烟气密度(标准状态下):1.34kg/m3空气过剩系数:α=1.4排烟中飞灰占煤中灰分(不可燃成分)的比例,见附表。
烟气在锅炉出口前阻力:800Pa当地大气压力:97.86kPa冬季室外空气温度:-1℃空气含水(标准状态下)按0.01293kg/m3烟气其它性质按空气计算。
燃煤煤质如下表所示。
表燃煤煤质(按质量百分含量计,%)三、设计内容及要求1、编写设计计算书设计计算内容包括以下几方面:(1)燃煤锅炉排烟量及烟尘和二氧化硫浓度的计算。
(2)净化系统设计方案的分析确定。
(3)除尘脱硫设备的比较和选择:确定除尘脱硫设备的类型、型号及规格,并确定其主要运行参数。
(4)管网布置及计算:确定各装置的位置及管道布置。
并计算各管段的管径、长度、烟囱高度和出口内径及系统总阻力。
(5)风机及电机的选择设计:根据净化系统所处理烟气量、烟气温度、系统总阻力等计算选择风机种类、型号及电动机的种类、型号和功率。
(6)需要说明的其他问题。
(7)编写设计说明书:设计说明书按设计程序编写,包括方案的确定、设计计算、设备选择和有关设计的简图等内容。
课程设计说明书应有封面、目录、前言、正文、小结及参考文献等部分,文字应简明、通顺、内容正确完整,书写工整、装订成册。
大气课程设计锅炉烟气除尘脱硫系统设计
锅炉烟气除尘脱硫系统设计说明书目录1 前言 (2)2 设计任务书 (2)2.1 设计题目 (2)2.2 设计原始资料 (2)2.3 设计内容和要求 (2)3 设计计算 (3)3.1 烟气量、烟尘和二氧化硫浓度的计算 (3)3.1.1 标准状态下理论空气量 (3)3.1.2 标准状态下理论烟气量 (3)3.1.3 标准状态下实际烟气量 (3)3.1.4 标准状态下烟气含尘浓度 (3)3.1.5 标准状态下烟气中二氧化硫浓度的计算 (4)3.2 除尘器设备的设计与计算 (4)3.2.1袋式除尘器的概念 (4)3.2.2袋式除尘器的工作原理 (4)3.2.3袋式除尘器的滤料 (5)3.2.4袋式除尘器的清灰方式 (5)3.2.5袋式除尘器的选择和计算 (6)3.3脱硫设备的设计与计算 (7)3.3.1石灰石/石灰法湿法烟气脱硫技术的原理 (7)3.3.2石灰石/石灰法湿法烟气脱硫技术的工艺流程 (8)3.3.3吸收塔内流量计算 (9)3.3.4吸收塔径计算 (9)3.3.5吸收塔高度计算 (9)3.4 烟囱的设计计算............................. 错误!未定义书签。
3.4.1烟气释放热计算.................................... - 11 -3.4.2烟囱直径的计算.................................... - 11 -3.4.3烟气抬升高度计算.................................. - 12 -3.4.4烟囱的几何高度计算................................ - 12 -3.4.5烟囱阻力计算...................................... - 13 -3.4.6烟囱抽力计算.......................... 错误!未定义书签。
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大气污染控制工程课程设计大气污染控制工程课程设计任务书一、课程设计题目某燃煤电站锅炉烟气除尘,脱硫处理系统的设计二、设计原始资料1.锅炉型号:FG-30/3.82-M型(30t/h)2.所用燃煤发热量20939(kJ/kg)3.锅炉热效率:75%;4.水的蒸发热:2570.8kJ/㎏;5.烟尘排放因子:30%;6.排烟温度:160℃;7.空气过剩系数:α=1.38.烟气密度(标态):1.37㎏/m³9.室外空气平均温度:4℃10. 锅炉出口前烟气阻力:1200Pa;11. 煤的工业分析:C=68%,H=4%,S=3%,O=2%,N=1%,水分4%,灰分18%12. 烟气其他性质按空气计算烟尘浓度排放标准:200mg/m³;标准状态下SO2排放标准:900mg/m³;三、设计内容1. 根据锅炉生产能力、燃煤量、煤质等数据计算烟气量、烟尘浓度、SO2浓度2. 根据排放标准论证选择除尘系统3. 确定旋风除尘器的型号,计算旋风除尘器各部分尺寸,根据粉尘粒径分布数据计算所设计旋风除尘器的分割粒径、分级效率和总效率。
4. 确定二级除尘设备的型号,计算设备主要尺寸。
5. 计算除尘系统的总效率及粉尘排放浓度。
6. 锅炉烟气脱硫工艺的论证选择。
7. 确定除尘器,风机,烟囱的位置及管道的布置。
并计算各管段的管径,长度烟囱高度和出口内径以及系统总阻力。
8. 烟囱的设计。
9. 系统阻力的计算。
10.风机,电动机的选择。
11.绘制系统图。
参考文献:《大气污染控制工程》郝吉明,马广大主编高等教育出版社《工业锅炉除尘设备》国家环保局支持中国环境科学出版社《除尘设备设计》化工设备设计全书编辑委员会编著上海科技技术出版社《锅炉房工艺与设备》刘新旺主编科学出版社出版《环保设备原理设计与应用》郑铭主编,陈万金副主编化学工业出版社《环保工作者实用手册》杨丽芬,李友琥主编科学出版社1页一.燃煤锅炉排烟量及烟尘和二氧化硫浓度的计算锅炉每小时产生蒸气量:30t/h. 锅炉热效率:75% 锅炉型号:FG-30/3.82-M型水的蒸发热:2570.8kJ/kg 空气过剩系数:α=1.3 烟尘排放因子:30% 排烟温度:160℃根据煤的工业分析:一天水蒸汽发热量:24×30×2570.8×10³=1.851×10ˉ9㎏/h一天所需煤的量:1.851×10ˉ9÷20939=8.84×10ˉ4㎏一天真正所需的煤:8.84×10ˉ4÷75%=1.18×10ˉ5㎏以燃烧1kg煤为基准:在空气中氧气占0.21,因此一千克煤燃烧所需空气中氮气的量为:67.6968×3.78=255.894mol;则理论烟气量为:255.894+80.544=336.438 mol;在标准状态下的体积为:336.438×22.4×0.001=7.536 m³;理论空气量为:67.6968+255.894=323.59 mol;空气过剩系数为a=1.3时,实际烟气量为:7.536+A(a-1)=7.536+7.248×(1.3-1)=9.7104 m³;烟气量为:9.7104×1.18×105/24=4.77×104 m³/h;烟尘浓度:180×30%÷9.7104=5.56 g/m³;烟气中SO2的质量:0.9375×64.06=60.06 g;Cso2=60.06/9.7104=6.185 g/m³;二.论证除尘器的选择为了提高除尘效率,采用旋风除尘器为预除尘的二级处理除尘系统,2种除尘器串联。
大气污染控制课程设计
大气污染控制工程课程设计题目某小型燃煤电站锅炉烟气除尘、脱氮、脱硫处理系统的设置班级环境N081学号 200845849501学生姓名杨梦霞指导老师吴家强完成日期 2011年6月25日目录一、前言 (1)二、设计原始资料 (1)2.1锅炉设备的主要参数 (1)2.2其他参数 (1)2.3煤的工业分析值 (2)2.4锅炉大气污染排放准 (2)三、设计方案 (3)四、设计计算 (3)4.1、燃煤锅炉排烟量及烟尘和二氧化硫浓度的计算 (3)4.2、除尘器的选择 (5)4.3、旋风除尘器的设计 (5)4.4、脱硫脱氮吸收塔的设计 (7)4.5、除尘器,风机,烟囱的位置及管道布置 (9)4.6、烟囱的设计 (9)4.7、系统阻力的计算 (11)4.8、风机和电动机的选择及计算 (12)五、小结 (13)七、参考文献 (13)八、流程图 (14)九、除尘器图 (15)一、前言目前,大气污染已经变成了一个全球性的问题,主要有温室应、臭氧层破坏和酸雨。
而大气污染可以说主要是人类活动造成的,大气污染对人体的舒适、健康的危害包括对人体的正常生活和生理的影响。
目前大气污染已经是直接影响到人们的身体健康。
该燃煤电厂的大气污染物主要是颗粒污染物,而且排放量比较大,所以必须通过有的措施来进行处理,以免污染空气,影响人们的健康生活。
所以,作为一名环境工程专业的高校生,应该具有处理烟尘的能力,此课程设计就是针对燃煤锅炉的尾气处理所制定出的一份方案。
二、设计原始资料1、锅炉设备的主要参数2、其他参数m烟气密度(标准状况下):1.37㎏/3m空气含水(标准状况下):0.01293㎏/3烟气在锅炉出口的阻力:1200Pa排烟中飞灰占煤中不可燃成分的比例:18%当地大气压:101.325×(273+4)/273=102.81KPa冬季室外空气温度:4℃空气过剩系数:a=1.43、煤的工业分析值C=75.8%;H=3.7%;S=2.5%;O=4.7%;灰分=10.6%;W=0.05;N=0%4、按锅炉大气污染排放标准(GB13271-2001)中二类区标准执行烟尘浓度排放标准(标准状况下):200㎎/ 3m二氧化硫排放标准(标准状况下):900-55㎎/3m氮氧化物排放标准(标准状况下):400㎎/3m三、设计方案由于所处理的烟气含尘较多,氮硫的含量也较多,故采用除尘与脱硫脱氮分开的操作系统,以得到更好的处理效果。
大气处理课程设计--某小型燃煤电站锅炉烟气除尘、脱硫处理与脱销处理系统的设计
大气污染课程设计姓名:张XX指导老师:孙老师专业:环境监测与治理技术学院:化工食品学院学号:目录一、课程设计题目 (5)二、设计原始资料 (5)1.锅炉设备的主要参数 (5)2.污染源强相关参数 (5)3.煤的工业分析值 (5)4.按锅炉大气污染排放标准(GB13271—2001)中二类区标准执行 (5)三、设计方案的确定及原理 (5)四、设计计算 (7)1.耗煤量计算 (7)2.烟气量、烟尘和二氧化硫浓度与氮氧化物浓度的计算 (7)2.1标准状态下理论空气量 (7)2.2标准状态下理论烟气量(设空气含湿量为12.93(m3/kg)) (8)2.3标准状态下实际烟气量 (8)2.4标准状态下烟气含尘浓度 (9)2.5标准状态下烟气中二氧化硫浓度的计算 (9)2.6标态下氮氧化物浓度的计算 (9)3.除尘器的选择 (10)3.1除尘器应达到的除尘效率 (10)3.2除尘器的选择 (10)4.旋风除尘器的设计 (10)4.1确定旋风除尘器的进口气流速度v (10)4.2确定旋风除尘器的几何尺寸 (11)4.3压力损失△P222 2vDρ⨯AB⨯K=∆P (11)5.脱销工艺 (12)6.脱硫方案的确定 (13)(1)喷淋塔内流量计算 (13)(2)喷淋塔径计算 (14)(3)喷淋塔高度计算 (14)7.确定除尘器,风机,烟囱的位置及管道布置。
并计算各管段的管径,长度烟囱高度和出口内径以及系统总阻力。
(17)7.1各装置及管道布置的原则 (17)7.2管径的确定 (17)8.烟囱的计算 (18)8.1烟囱高度的确定 (18)8.2烟囱直径的计算 (18)8.3烟囱的抽力 (19)9.系统阻力的计算 (19)9.1摩擦压力损失 (19)9.2局部压力损失 (20)9.3系统总总阻力(其中锅炉出口前阻力为1200pa) (20)1)总阻力计算 (20)10.风机和电动机的选择及计算 (21)10.1标准状态下风机风量的计算 (21)10.2风机风压的计算 (21)五、小结 (22)六、参考资料 (22)大气污染控制工程课程设计一、课程设计题目某小型燃煤电站锅炉烟气除尘、脱硫处理与脱销处理系统的设计。
大气污染控制工程课程设计报告__锅炉烟气除尘脱硫处理
目录1 设计任务书 (2)1.1课程设计题目 (2)1.2设计原始资料 (2)1.3执行标准 (2)2 设计方案的选择确定 (2)2.1除尘系统选择的相关计算 (2)2.1.1用煤量计算 (2)2.1.2烟气量、烟尘和二氧化硫浓度的计算 (3)2.2数质量衡算、处理效率及达标验算 (4)2.2.1大气污染物排放限值 (4)2.2.2计算实现达标排放、污染治理设备及工艺处理效率需达到的理论值0 (5)2.3旋风除尘器设计 (5)2.3.1除尘效率 (5)2.3.2工作状况下烟气流量 (5)2.3.3旋风除尘器的尺寸 (6)2.4脱硫吸收塔(喷淋吸收空塔)的设计 (8)2.4.1工况下烟气中二氧化硫浓度的计算 (9)2.4.2喷淋塔 (9)2.4.3新鲜浆料及浆液量的确定 (11)3 确定除尘器、风机、烟囱的位置及管道布置 (12)3.1各装置及管道布置的原则 (12)3.1.1管径的确定 (12)3.2烟囱的计算 (13)3.2.1烟囱高度的确定 (13)3.2.2烟囱直径的计算 (13)3.2.3烟囱的抽力 (14)3.3系统阻力的计算 (14)3.3.1摩擦压力损失 (15)3.3.2局部压力损失 (15)3.3.3系统总阻力 (15)3.4风机和电动机的选择及计算 (15)3.4.1标准状态下风机风量的计算 (15)3.4.2风机风压的计算 (16)3.4.3电动机功率的计算 (16)参考文献 (17)1.设计任务书 1.1课程设计题目试根据设计原始资料,对锅炉烟尘进行污染控制系统设计,实现达标排放。
1.2. 设计原始材料1、锅炉炉型与型号:(1)某厂使用锅炉为生产系统提供过热蒸汽,炉型为链条炉,额定蒸汽量分别为1、2、4 t/h ,(2)锅炉为生产系统提供过热蒸汽,炉型为抛煤机炉,额定蒸汽量分别为6、8、10t/h ; (3)某电厂发电机组为12万kw ,锅炉为煤粉炉,小时燃煤量15、18、20t/h ,烟气温度423K 。
大气污染控制工程课程设计报告
课程设计班级学号姓名2015年6月25日目录一、项目概况二、设计资料和依据.2.1设计依据:2.2设计内容;2.3设计要求:2.4设计参数:2.5 烟气性质:2.6烟尘性质:2.7当地的气象条件:2.8净化工艺流程的确定:2.9技术水平的确定:三、系统设计部分3.1净化装置的选型设计和计算(除尘器的设计)3.1.4 过滤面积的确定3.1.7 出风通道的设计3.1.8 袋式除尘器清灰的设计3.1.9 排灰系统的设计3.2烟囱的设计3.3净化系统配套辅助设施设计一 .项目概况随着经济的飞速发展,在人们物质生活日益丰富的今天,污染越来越成为一个我们无法忽视也无法回避的问题。
在我国绝大多数城市中,?粉尘是第一位的污染物,?而燃煤电厂的粉尘排放又占各个行业粉尘排放的首位,针对这一现状,我国最先应用的是静电除尘器,但静电除尘器的处理效果与日益严格的环保要求相比,仍存在着较大的差距。
近十年来,袋式除尘器技术的发展很快,尤其是大型脉冲除尘器,新的滤料和新的脉冲阀的问世,使袋式除尘器工况的稳定性和设备的可靠性有了充分的保证,更广泛的被用与发电行业。
??袋式除尘器也称为过滤式除尘器,凡是利用织物或非织造布制作的袋状过滤原件,用来捕集含尘气体中的固体颗粒的设备,均可称为袋式除尘器。
袋式除尘器一般由箱体、滤袋、滤袋架、清灰机构、灰斗、放灰阀等部件构成。
二.设计资料和依据2.1设计依据《火电厂大气污染排放标准》(GB13223-2003);《锅炉大气污染排放标准》(GB13271-2001);《火电厂烟气排放连续监测技术规范》(HJ/T75-2001);《袋式除尘器性能测试方法》(GB12138-89)《袋式除尘器用滤袋框架技术条件》(JB/T 5917-2006)《袋式除尘器用滤料及滤袋技术条件》(GB12625-2007)《脉冲喷出类袋式除尘器技术条件》(JB/T 8532-1997)《袋式除尘器安装技术要求及验收规范》(JB/T 8471-1996)2.2设计内容⑴根据所给的课题收集相应的设计资料;⑵进行设计参数计算及合理性分析;⑶对设计的内容进行画图;图表要清楚整齐,每个图、表都要有名称和编号2.3设计要求标准状态下袋式除尘器烟气排放浓度≤50mg/m3;除尘效率>99%;漏风率≤2%。
环境工程大气污染控制工程课程设计燃煤锅炉烟气除尘工艺设计
燃煤锅炉烟气除尘工艺设计摘要:在目前,大气污染已经变成了一个全球性的问题,主要有温室效应、臭氧层破坏和酸雨。
而大气污染可以说主要是人类活动造成的,大气污染对人体的舒适、健康的危害包括对人体的正常生活和生理的影响。
燃煤电厂的大气污染物主要是颗粒污染物,而且排放量比较大所以必须通过有效的措施来进行处理,以免污染空气,影响人们的健康生活。
本设计采用旋风除尘器处理排出的颗粒物,并计算排出的颗粒物浓度,管网设计计算及风机的选取等相关内容。
关键词:大气污染;颗粒物;旋风除尘器。
目录1 概述 (3)2 燃煤锅炉排烟量、烟尘及二氧化硫浓度的计算 (3)2.1排烟量及浓度计算 (3)2.1.1实际需湿空气量 (3)2.1.2产生的烟气量 (4)2.1.3标准状态下实际烟气量 (4)2.1.4标准状态下烟气中二氧化硫浓度的计算 (5)3 净化系统除尘方案的分析确定 (5)3.1工艺比较 (5)3.2旋风除尘器的工作原理、应用及特点 (6)3.2.1旋风除尘器简介 (6)3.2.2工作原理 (6)3.3烟气脱硫系统 (7)3.3.1 烟气氨法脱硫系统 (7)3.3.2 烟气脱硫工艺 (7)3.3.3硫铵工艺 (9)3.3.4脱硫方法的选择 (10)4 除尘装置及相关计算 (11)4.1各装置及管道布置的原则 (11)4.2除尘器的选择 (11)4.3烟道管径的确定 (12)4.4烟囱的设计 (13)4.4.1 烟囱高度的确定 (13)4.4.2 烟囱直径与抽力的计算 (13)4.4.3 系统阻力的计算 (14)5 风机及电动机的选择 (16)主要参考书目 (17)1 概述本设计的锅炉排烟温度为160℃;烟气密度为1.34kg/Nm3;空气过剩系数:α=1.35;烟气在锅炉出口前阻力:800Pa;当地大气压力:95.36kpa;冬季室外空气温度:-5℃;空气含水按0.0129kg/Nm3;烟气其他性质按空气计算。
煤的工业分析值:C=50.1%,H=2.07%,S=1.26%,O=4.77%,N=1.2%,W=6.77%,A=33.84%;净化系统布置场地为锅炉房北侧50米以内。
《大气污染控制工程》课程设计报告书
本科《大气污染控制工程》课程设计说明书大气污染控制课程设计一、设计任务俊业家具厂生产时会进行喷漆流程,喷漆时,作业场所有大量的漆雾产生,而且苯浓度相当高,对喷漆工人危害极大,如果没有经过处理直接排放,对车间及厂区周边环境造成严重的影响。
为了改善车间及周边区域大气环境状况,受实木家具厂委托,对喷漆车间在生产过程中产生的含苯类有机废气进行整套废气净化系统的设计,使得上述车间排放含有VOC 的气体经净化处理后达标排放,减少其对周围环境的污染,提高企业的环保形象。
二、公司资料生产工艺家具喷漆工艺主要包括基材破坏处理、素材处理、整体着色、填充剂、底漆、吐纳、着色、修色、二度底漆、画漆、抛光打蜡等工艺。
主要采用的是水帘机喷漆方法。
而在喷漆工艺中,喷漆时涂料溶剂从涂料中挥发出来,形成油漆工艺最主要的污染物——“漆雾”的主要成分之一。
家具喷漆中一般采用含苯烃类溶剂,苯为剧毒溶剂,少量吸入也会对人体造成长期的损害。
废气特点废气排放量:17640m3/h,废气组分为苯类有机物(苯、甲苯、二甲苯等)及少量醛类和醇类有机物,有机物浓度日平均值:2000 mg/m3,废气温度:当地气温气象资料气温:年平均气温:22.2oC 冬季:13.5oC 夏季:29.1oC大气压力:冬季 740mmHg (98.6 × 103Pa ) 3夏季 718 mmHg (95.72 ×10 3Pa )喷漆室布置图三、 设计原则(1)综合考虑采用先进工艺、技术、设备、材料、投资经济性等因素,以较少的投资, 取得较大的社会、环境和经济效益;(2)采用技术成熟、先进可靠的工艺和处理效果好的设备,确保环保设施运行正常;( 3)按现有场地条件考虑设计, 整个工程做到布局合理、 占地空间小、 外形结构美观、 投资小等几项特点;(4)以设备为主,工艺简单合理,设备使用寿命长,维护简单、方便;并且处理效果 稳定,确保处理后废气达到国家环保标准排放。
大气污染控制工程课程设计(锅炉)
目录一.设计任务---------------------------------------------------------------------------------- 4 1.1设计题目-------------------------------------------------------------- 41.2 设计原始参数---------------------------------------------------------- 4 1.2.1 锅炉参数------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 1.2.2污染源强相关参数------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 1.2.3煤的工业分析值 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 1.2.4按锅炉大气污染排放标准 ------------------------------------------------------------------------------------- 51.3 设计内容 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5二.设计方案确定---------------------------------------------------------------------------- 52.1除尘 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 2.1.1 袋式除尘器原理 --------------------------------------------------------------------------------------- 5 2.1.2袋式除尘器的清灰方式主要有 --------------------------------------------------------------------- 6 2.1.3袋式除尘器的分类 ------------------------------------------------------------------------------------- 6 2.1.4袋式除尘器的优点 ------------------------------------------------------------------------------------- 72.2 脱硫 ----------------------------------------------------------------- 7 2.2.1石灰石/石灰法湿法烟气脱硫技术的原理 ------------------------------------------------------- 7 2.2.2石灰石/石灰法湿法烟气脱硫技术的工艺流程 ------------------------------------------------- 82.3脱氮工艺 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.3.1 SCR脱氮法------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.3.2 SCR脱氮工艺流程图 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9三.设计计算-------------------------------------------------------------------------------- 103.1燃煤锅炉排烟量及烟尘和二氧化硫浓度的计算----------------------------------- 10 3.1.1标准状态下理论空气量 ----------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.1.2标准状态下理论烟气量 ----------------------------------------------------------------------------------------- 10 3.1.3标准状态下实际空气烟气量 ---------------------------------------------------------------------------------- 11 3.1.4 烟气含尘浓度------------------------------------------------------------------------------------------------------ 113.1.5标准状态下烟气中二氧化硫浓度的计算------------------------------------------------------------------ 12 3.1.6标准状态下烟气中二氧化氮浓度的计算------------------------------------------------------------------ 123.2 脱氮设计和计算 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 3.2.1 SCR反应器截面尺寸估算: ----------------------------------------------------------------------------------- 12 3.2.2 SCR反应器断面尺寸计算--------------------------------------------------------------------------------------- 133.2.2.1 催化剂体积计算:--------------------------------------------------------------------------------------- 133.2.2.2 催化剂层数估算:--------------------------------------------------------------------------------------- 133.2.2.3 反应器高度计算:--------------------------------------------------------------------------------------- 13 3.3 除尘计算 -------------------------------------------------------------------------------- 143.3.1除尘效率 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 3.3.2工作状况下烟气流量 -------------------------------------------------------------------------------------------- 14 3.3.3 除尘器设计 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 143.3.3.1过滤面积----------------------------------------------------------------------------------------------------- 143.3.4除尘器的选择: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 14 3.4脱硫设计和计算 ------------------------------------------------------------------------ 153.4.1喷淋塔内流量计算-------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 3.4.2 喷淋塔径计算 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 3.4.3喷淋塔高度计算 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 163.4.3.1 吸收区高度----------------------------------------------------------------------------------------------- 163.4.3.2 除雾区高度 --------------------------------------------------------------------------------------------- 163.4.3.3 浆池高度 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 173.4.3.4 喷淋塔烟气进口高度设计:------------------------------------------------------------------------ 173.4.3.5 吸收塔高度:-------------------------------------------------------------------------------------------- 173.4.3.6 新鲜浆料的确定------------------------------------------------------------------------------------------ 173.5 烟囱的设计 -------------------------------------------------------------------------- 18 3.5.1烟囱高度的确定 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 3.5.2烟囱直径的计算 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 3.5.4烟囱的抽力---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 3.5.5 烟囱高度校核------------------------------------------------------------------------------------------------------ 203.6管道系统设计计算 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 3.6.1管径的计算---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 203.6.2摩擦压力损失 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21 3.6.3局部压力损失 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21 3.6.4除尘器进气管的计算 -------------------------------------------------------------------------------------------- 21 3.6.5除尘器出气管的计算 -------------------------------------------------------------------------------------------- 22 3.6.7系统阻力 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 233.7风机的选择 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 3.7.1风量的计算---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 3.7.2风压的计算---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24四. 小结 -------------------------------------------------------------------------------------- 24五. 参考文献 -------------------------------------------------------------------------------- 25大气污染控制工程课程设计一.设计任务1.1设计题目某小型燃煤电站锅炉烟气除尘,脱硫,脱氮处理系统的设计锅炉型号:FG-45/3.82-M型(45t/h蒸气);设计耗煤量:713.6kg/h;排烟温度;160℃;空气过剩系数:α=1.35;烟气密度(标态):1.40kg/m3,室外空气平均温度:10℃;锅炉出口前烟气阻力:1200Pa;排烟中飞灰占煤中不可燃成分的比例:19%;烟气其他性质按空气计算;煤的工业分析:C=68%;H=4%;S=2.6%;O=5%;N=3.5%;W=5%;A=14%;V=11%;按锅炉大气污染物排放标准(GB13217-2001)中二类区标准执行:标准状态下烟尘浓度排放标准:200mg/m3;标准状态下SO2排放标准:900mg/m3;标准状态下NO2排放标准:400mg/m3。
大气污染控制工程设计说明书某厂燃煤锅炉烟气除尘处理工程方案设计
大气污染控制工程设计说明书某厂燃煤锅炉烟气除尘处理工程方案设计一、项目概述本工程的建设单位是某燃煤厂,旨在采用现代化工程技术,对燃煤锅炉的烟气进行全面的污染控制,实现烟气除尘处理的目的。
本项工程面临的主要污染物是固体颗粒物,中等颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)。
本项工程项目得到了有关政府部门的批准。
二、设计方案2.1 工艺介绍本项工程采用电除尘工艺进行污染物的处理。
该工艺是基于静电原理,将烟气通过带电电极,使烟气中的颗粒物得到电荷,通过电场作用,将这些颗粒物聚集在带电电极上,从而达到除尘的目的。
该工艺具有高效、节能、环保、操作简单等特点,是烟气处理的主要方式之一。
2.2 设备组成本项工程采用两台电除尘器,主要包括以下设备:1) 烟道管道:由高温钢板制成,出口设置防爆门防止逆火、开启检修。
2) 电极:采用高强度硅钢板制成,经特殊加工成型而成,基本不生锈,同时可让烟气均匀地流过。
3) 输送系统:由脉冲式控制器、集尘罐、灰斗组成。
通过脉冲式控制器来控制电极的电压,从而达到除尘效果,集尘罐和灰斗则用来存放除尘后的粉尘。
4) 热风回收装置:通过烟气换热和废气处置设备,减少能源消耗。
2.3 工程参数1) 处理气体流量:36600Nm3/h;2) 处理的颗粒物类型:烟尘;3) 颗粒物排放浓度≤30mg/Nm3。
三、施工方案3.1 建设实施范围本项工程建设涉及的范围为燃煤锅炉污染控制系统。
3.2 施工工艺本项工程施工采用先预制后就地安装的方法,主要包括以下步骤:1) 电极的制作:将硅钢板进行特殊处理,使其成为带电的电极。
2) 设备的安装:根据设计要求,在燃煤锅炉污染控制系统中进行设备的安装和调试。
3) 烟道管道的制作和安装:根据设计要求,制作高温钢板烟道管道,并将其安装在燃煤锅炉污染控制系统中。
4) 输送系统的安装:安装脉冲式控制器、集尘罐、灰斗等输送系统。
3.3 施工周期本项工程的施工周期预计为45天。
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目录1 设计任务书 (2)1.1课程设计题目 (2)1.2设计原始资料 (2)1.3执行标准 (2)2 设计方案的选择确定 (2)2.1除尘系统选择的相关计算 (2)2.1.1用煤量计算 (2)2.1.2烟气量、烟尘和二氧化硫浓度的计算 (3)2.2数质量衡算、处理效率及达标验算 (4)2.2.1大气污染物排放限值 (4)2.2.2计算实现达标排放、污染治理设备及工艺处理效率需达到的理论值0 (5)2.3旋风除尘器设计 (5)2.3.1除尘效率 (5)2.3.2工作状况下烟气流量 (5)2.3.3旋风除尘器的尺寸 (6)2.4脱硫吸收塔(喷淋吸收空塔)的设计 (8)2.4.1工况下烟气中二氧化硫浓度的计算 (9)2.4.2喷淋塔 (9)2.4.3新鲜浆料及浆液量的确定 (11)3 确定除尘器、风机、烟囱的位置及管道布置 (12)3.1各装置及管道布置的原则 (12)3.1.1管径的确定 (12)3.2烟囱的计算 (13)3.2.1烟囱高度的确定 (13)3.2.2烟囱直径的计算 (13)3.2.3烟囱的抽力 (14)3.3系统阻力的计算 (14)3.3.1摩擦压力损失 (15)3.3.2局部压力损失 (15)3.3.3系统总阻力 (15)3.4风机和电动机的选择及计算 (15)3.4.1标准状态下风机风量的计算 (15)3.4.2风机风压的计算 (16)3.4.3电动机功率的计算 (16)参考文献 (17)1.设计任务书 1.1课程设计题目试根据设计原始资料,对锅炉烟尘进行污染控制系统设计,实现达标排放。
1.2. 设计原始材料1、锅炉炉型与型号:(1)某厂使用锅炉为生产系统提供过热蒸汽,炉型为链条炉,额定蒸汽量分别为1、2、4 t/h ,(2)锅炉为生产系统提供过热蒸汽,炉型为抛煤机炉,额定蒸汽量分别为6、8、10t/h ; (3)某电厂发电机组为12万kw ,锅炉为煤粉炉,小时燃煤量15、18、20t/h ,烟气温度423K 。
3、不同炉型燃煤排尘量和烟尘的粒度分布见下表:4、空气过剩系数为1.3-1.4,标准状态下空气含水按0.01293kg/m,系统漏风系数为炉膛0.1、除尘器0.01,每米管道0.001。
5、烟气在锅炉出口前阻力为800Pa ,管道摩擦阻力系数λ:金属管道取λ=0.02,砖砌或混凝土取λ=0.04;除尘器设备阻力查产品手册。
6、飞灰的驱进速度0.10-0.14m/s 。
1.3执行标准各厂建厂时间为2004年,所在地区为二类地区。
执行标准:《环境空气质量标准》 (GB3095-1996); 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2001); 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-1996)。
2.设计方案的选择确定2.1除尘系统选择的相关计算 2.1.1用煤量计算根据锅炉燃料耗量计算公式:DWyQ i i D B η)(21-=计算燃料量kg/h 。
B--燃料耗量、kg/h ; D--锅炉产汽量、4000kg/h ;i2--过热蒸汽、200℃焓值i2=305.3kJ/ kg ; i1--给水20℃焓值、i1=83.753kJ/ kg ;DW y Q --原料煤低位发热量、24346kJ/ kg ;η--锅炉效率、η=30-40%,取35%;h kg B /10424346%35)753.833.305(4000=⨯-⨯=2.1.2烟气量、烟尘和二氧化硫浓度的计算空气中含水量:10004.22181001293.03⨯⨯=0.01609(体积分数)1.标准状态下理论空气量0a V00V =55.28125mol/kg=1.2383m 3N /kg 0a V =1.2383×4.78=5.92 m 3N /kg (干空气) 0a V =01609.0192.5-=6.02 m 3N /kg (湿空气)2.标准状态下理论烟气量0fg VCO 2: 47.85 mol/kgSO 2: 0.14375 mol/kgN 2:0.332+3.78×55.28125=209.30 mol/kgH 2O: 19.05+0.4917+0.01609⨯5.92= 19.64 mol/kg0fg V =10004.2264.193.20914375.085.47⨯+++)(==⨯10004.2293.276 6.20 m 3N /kg3.标准状态下实际烟气量fg Vfg V =0fg V +0a V (α-1)= 6.20+5.92×(1.3-1)=7.976 m 3N /kgα-空气过剩系数,1.3~1.4,取1.3;标准状态下每台锅炉烟气流量V =fg V ⨯设计耗煤量 =7.976⨯104=829.504 m 3/h4.标准状态下烟气排尘量G 及烟气含尘浓度烟尘ρh kg C d BA fh sh y /83.4%8-1100%2037.21104)1(100G =⨯⨯⨯=-=)(烟尘ρ=VdfgyshA ⨯=976.7%37.21%20⨯=5.36⨯103 mg/m 3G-- 排尘量kg/h ; B--燃料耗量kg/h ; y A --灰分%;sh d --排烟带尘量,占灰分的15-25%,取20%; fh C --未燃烧炭8%5.标准状态下烟气中二氧化硫浓度2SO ρ2SO ρ=V so fgm )(2=976.710006414375.0⨯⨯=1.15×103 mg/m 32.2数质量衡算、处理效率及达标验算 2.2.1大气污染物排放限值按《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中二类区标准执行: 标准状态下烟尘浓度排放标准:≤120mg/m3; 标准状态下SO2排放标准:≤900mg/m3;表1 锅炉烟尘最高允许排放浓度和烟气黑度限值表2 锅炉二氧化硫和氮氧化物最高允许排放浓度2.2.2计算实现达标排放、污染治理设备及工艺处理效率需达到的理论值0η标准状态下烟尘处理效率:01η=%76.97%1001036.5120-1036.5-33=⨯⨯⨯=烟尘排烟尘ρρρ标准状态下SO2处理效率:02η=%74.21%1001015.1009-1015.1-332'2=⨯⨯⨯=soso ρρρ排2.3旋风除尘器设计 2.3.1除尘效率01η=%76.97%1001036.5120-1036.5-33=⨯⨯⨯=烟尘排烟尘ρρρ2.3.2工作状况下烟气流量)h /m (TT V 3''=fg V 273423829.504V '⨯=fg =1285.28)h /m (3 式中:V-----标准状态下烟气流量,)h /m (3 T '-----工况下烟气温度,423K T------标准状态下温度,273K 则烟气流速:0V =)/(357.036001285.2836003's m V fg==所以采用旋风除尘器 2.3.3旋风除尘器的尺寸出于安全考虑,旋风除尘器按烟气流量为1500 m 3/h 进行设计。
(1)确定旋风除尘器的进口气流速度v通常锅炉的烟气流速为12—25m/s ,可设ν=23m/s 。
(2)确定旋风除尘器的几何尺寸A.进口截面积 2018.02336001500m V Q A =⨯='= 式中:'Q -设计烟气流量,1500 m 3/h ; V-烟气流速,23m/s;B.入口高度:m 190.0018.022h =⨯==A ;C.入口宽度:m 095.02018.02b ===A ; D.筒体直径:m D 316.0095.033.3b 33.3=⨯==; 参考XLP/B 产品系列,取D=420mmE.排出筒直径:m m 2524206.06.0=⨯==D d e ;F.筒体长度:mm D L 7144207.17.1=⨯==;G.锥体长度:mm D H 9664203.23.2=⨯==;H.灰口直径:mm D d 6.18042043.043.01=⨯==;I.排气管插入深度:mm 1264203.03.0=⨯==D s ; 选取XLP/B-4.2型号;(3)求cd (分割直径)假设接近圆筒壁处的气流切向速度近似等于气流的入口速度,则s v /m 231=,取内外涡旋交界圆柱直径m m 2.1512526.06.00=⨯==e d d涡旋指数:[]54.0)283()(67.0113.014.0=--=T D n气流在交界面上的切向速度:s m d D v v ne o /00.41)144.042.0(236.054.01=⨯=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯=τ 外涡旋气流的平均径向速度:02h r Q v r π=分割直径c d :()m S H L v h Q v r v d o P o P c 621252120212001091.400.41200022102.21821818--⨯=⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡⨯-+⨯⨯⨯=⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡=⎥⎦⎤⎢⎣⎡=πρπμρμττ此时旋风处理器的分割直径为4.91m μ。
(4)计算压力损失423K 时烟气浓度可近似取为:3/834.0423273293.1m kg =⨯=ρ54.4252.0018.016d 1622e=⨯==A ξ Pa P 100123834.054.45.0v 21212=⨯⨯⨯==∆ξρ(4)分级除尘效率依据经验公式:221⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛=c pi c pi i d d d d η来计算(5)总除尘效率由公式:li i ig ηη∑=来求解。
(li g 为质量频率)得:%82.97=η(6)影响除尘效率的因素a.入口风速 由临界计算式知,入口风速增大,c d 降低,因而除尘效率提高。
但是风速过大,压力损失也明显增大b.除尘器的结构尺寸 其他条件相同,筒体直径愈小,尘粒所受的离心力愈大,除尘效率愈大。
筒体高度对除尘效率影响不明显,适当增大锥体长度,有利于提高除尘效率。
减小排气管直径,有利于提高除尘效率。
c.粉尘粒径和密度 大粒子离心力大,捕集效率高,粒子密度愈小,越难分离。
d.灰斗气密性 若气密性不好,漏入空气,会把已经落入灰斗的粉尘重新带走,降低了除尘效率。
2.4 脱硫吸收塔(喷淋吸收空塔)的设计 脱硫过程主反应有以下几个:(1)S02+H2O →H2SO3(吸收)(2)CaCO3+H2SO3→CaSO3+CO2+H2O(中和)(3)CaSO3+1/2 O2→CaSO4(氧化)(4)CaSO3+1/2H2O →CaSO3·1/2H2O(结晶) (5)CaSO4+2H2O →CaSO4·2H2O(结晶) (6)CaSO3+H2SO3→Ca(HSO3)2(PH 控制) 2.4.1工况下烟气中二氧化硫浓度的计算)/(20.74242327311504232733'22m mg C C SO SO =⨯=⨯= 假定烟气进入脱硫设备后温度降至403K , 此时烟气h Q /1224.51m )273403(829.5043=⨯= 烟气含硫浓度不大且烟气量较小,可采用石灰法湿法脱硫。