某燃煤采暖锅炉烟气除尘系统设计

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燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计

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南京工程学院大气污染控制工程课程设计某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统课程名称:大气污染控制工程院(系、部):环境工程学院班级:环境131姓名:起止日期: 2016-6-13 ~ 2016-6-24指导教师:张东平、李乾军-精品-目录第一章总论 (3)1.1 前言 (3)1.2大气污染防治技能 (4)第二章设计任务书 (4)2.1 设计题目 (4)2.2 设计目的 (5)2.3 设计原始资料 (5)2.4 设计依据和原则 (6)第三章除尘器系统 (7)3.1 除尘器系统概述 (7)3.2常用除尘器的性能 (9)第四章主要及辅助设备设计与选型 (10)4.1 烟气量、烟尘和二氧化硫浓度的计算 (10)4.1.1 标准状态下理论空气量 (10)4.1.2 标准状态下理论烟气量 (10)4.1.3 标准状态下实际烟气量 (10)4.1.5 标准状态下烟气中二氧化硫浓度的计算 (11)4.2 除尘器的选择 (12)4.3 除尘器、风机、烟囱的位置及管道布置 (17)4.3.1 各装置及管道布置的原则 (17)4.3.2 管径的确定 (17)4.4 烟囱的设计 (18)4.4.1 烟囱高度的确定 (18)4.4.2 烟囱的抽力 (20)4.5 系统中烟气温度的变化 (20)4.5.1 烟气在管道中的温度降 (20)4.5.2 烟气在烟囱中的温度降 (21)式中 H---烟囱高度,m (21)t/ (21)D---合用同一烟囱的所有锅炉额定蒸发量之和,h4.6 系统阻力的计算 (22)4.6.1 摩擦压力损失 (22)4.6.2 局部压力损失 (23)4.7 风机和电动机的计算 (26)4.7.1 风机风量的计算 (26)4.7.2 风机风压的计算 (26)4.7.3 电动机功率的计算 (28)转速/r.min-1 (28)功率/kw (28)参考文献 (28)第一章总论1.1 前言目前,越来越多的环境问题出现在了人们的生活中,其中包括水污染、环境污染、大气污染、噪声污染、固体废弃物污染等等,这些污染在有形和无形中对人们的生活和健康产生了影响。

某燃煤供热锅炉烟气除尘系统设计

某燃煤供热锅炉烟气除尘系统设计

某燃煤供热锅炉烟气除尘系统设计燃煤供热锅炉烟气除尘系统是指对于燃煤供热锅炉烟气中的固体颗粒物进行除尘处理的系统。

燃煤供热锅炉在工作过程中会产生大量的烟气,其中含有大量的固体颗粒物,这些固体颗粒物对环境和人体健康都会带来严重的危害。

因此,设计一个有效的烟气除尘系统对于保护环境和人民健康具有重要意义。

烟气除尘系统的设计应综合考虑燃煤供热锅炉的工况、烟气的组成、处理目标、除尘效率等因素。

下面将从系统的主要组成部分、工作原理和设计要点等方面进行详细介绍。

一、主要组成部分1.烟气进口:烟气进口是指将锅炉烟气引入除尘系统的部分,通常位于锅炉排烟管道的出口处。

2.过滤器:过滤器是烟气除尘系统的核心部分,主要用于分离和捕集烟气中的固体颗粒物。

常用的过滤器包括袋式过滤器、电除尘器等,其中袋式过滤器具有结构简单、除尘效率高等优点。

3.风机:风机用于提供除尘系统所需的气流,将烟气从锅炉排烟管道中吸入过滤器进行除尘处理。

4.废气出口:废气出口是指将经过除尘处理后的废气排放到大气中的部分。

二、工作原理烟气除尘系统的工作原理主要根据颗粒物在气流中的沉积、附着和捕集原理进行设计。

当燃煤供热锅炉燃烧煤炭时,产生的烟气中含有大量的固体颗粒物。

烟气进入除尘系统后,首先经过风机的作用被吸入过滤器中。

过滤器中设有滤袋,烟气通过滤袋时,固体颗粒物因惯性作用等原因沉积在滤袋的表面。

经过一段时间的运行,滤袋表面的颗粒物会越来越多,这时需要对滤袋进行清洗或更换。

清洗方式通常有机械振打、气体反吹、脉冲喷吹等方法。

通过清洗作用,将滤袋表面的颗粒物抖落或吹落,使其重新恢复到较好的过滤状态,以维持较高的除尘效率。

经过过滤器处理后,烟气中的固体颗粒物得到捕集,清洁的烟气从废气出口排出。

排放的烟气需要经过监测和检测,确保其达到国家和地方相关的排放标准。

三、设计要点在燃煤供热锅炉烟气除尘系统的设计中,需要综合考虑以下几个要点。

1.除尘效率:除尘效率是衡量烟气除尘系统性能的关键指标之一、除尘效率的高低直接影响到烟气的排放质量。

某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计

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《大气污染控制工程》课程设计任务书指导教师:王琼宋剑飞颗粒物污染控制一、题目某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计二、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净化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、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)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排烟中飞灰占煤中不可燃成份的比例:16%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烟气其他性质按空气计算煤的工业分析值:设计耗煤量:700kg/h(台)C ar=67% H ar=3.48% S ar=1.22% O ar=6.78%N ar=1% W ar=5.56% A ar=14.96% V ar=15.59%按锅炉大气污染物标准(GB13271-2001)中二类区标准执行。

烟尘浓度排放标准(标准状态下):200mg/m3二氧化硫排放标准(标准状态下):900mg/m3净化系统布置场地如图1所示的锅炉房北侧15m以内。

四、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的计算。

2、净化系统设计方案的分析确定。

3、除尘器的比较和选择:确定除尘器类型、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以及系统总阻力。

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、型号机电动机的种类、型号和功率。

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。

某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计大气污染控制工程设计书

某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计大气污染控制工程设计书

某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计大气污染控制工程设计书2.1 设计任务颗粒污染物控制课程设计:某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计2.2 设计目的1.在研习设计资料的基础上,提出对烟气采用何种控制方式;2.设计系统的净化方案:管网的布局-除尘器的选型-动力设备(风机和电机)的选择3.设计方案的计算:计算各段管网的具体参数(管长、管径、连接方式);确定除尘器的型号、运行参数;计算管网的阻力损失和烟囱的具体尺寸(高度、直径);确定动力设备的种类、型号和参数。

4.编写设计书:设计书按照设计容编写。

2.3 设计原则基础数据可靠,总体布局合理。

避免二次污染,降低能耗,近期远期结合,满足安全要求。

采用成熟、合理、先进的处理工艺, 处理能力符合处理要求。

投资少能,耗和运行成本低,操作管理简单,具有适当的安全系数,各工艺参数的选择略有富余,并确保处理后的可以达标排放。

在设计中采用耐腐蚀设备及材料,以延长设施的使用寿命。

工程设计及设备安装的验收及资料应满足国家相关专业验收技术规和标准。

3.设计依据3.1 大气质量标准当地大气质量执行《大气环境质量标准》“GB13271-2001”中的二级标准。

3.2 烟尘排放浓度执行《大气环境质量标准》“GB13271-2001”中的二级标准。

4.设计原始资料锅炉型号: SZL4-13 型,共 3 台( 2.8MW×4)注:该锅炉为抛煤机炉设计耗煤量: 750kg/ 台排烟温度: 180℃当地大气压力:970hPa烟气密度: 1.50kg/m 3;空气含水: 0.01293kg/m 3注:标准状况下且假定烟气的其余性质和空气一致煤的工业分析如下:C: 68% H: 4%S:1% O:5% N:1% W ar :6%A ar :15%注:假定灰分有60%进入到烟气中,锅炉烟气出口处阻力为1000Pa该锅炉排放污染物标准(GB13271-2001)中二类区标准执行,需要达到指标:3烟尘浓度排放标准: 200mg/m。

某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计(精)

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一、课程设计的题目某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计二、课程设计的目的通过课程设计进一步消化和巩固本能课程所学的内容,并使所学的知识系统化,培养运用所学理论知识进行进化系统实际的初步能力。

通过设计,了解工程设计的内容、方法及步骤,陪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。

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:600kg/h(台)排烟温度:180℃烟气密度(标准状态下):1.34kg/m3空气过剩系数:α=1.35排烟中飞灰占煤中不可燃成分的比例:17%烟气在锅炉出口前阻力:850Pa当地大气压力:97.86kPa冬季室外空气温度:-5℃空气含水(标准状态下)按0.01293kg/m3烟气其他性质按空气计算煤的工业分析值:C Y=67% H Y=4% S Y=2% O Y=4%N Y=1% W Y=6% A Y=15% V Y=13%按锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001)中二类区标准执行。

烟尘浓度排放标准(标准状态下):200mg/m3二氧化硫排放标准(标准状态下):900mg/m3四、设计内容和要求⒈燃煤锅炉排烟量及烟尘和二氧化硫浓度的计算。

⒉净化系统设计方案的分析确定。

⒊除尘器的比较和选择:确定除尘器类型、型号及规格,并确定其主要运行参数。

⒋管网布置及计算:确定各装置的位置及管道布置。

并计算各管道的管径、长度、烟囱高度和出口内径以及系统阻力。

⒌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。

⒍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、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。

⒎图纸要求⑴除尘器系统图一张(1号图或2号图)。

某燃煤采暖锅炉烟气除尘系统设计——黎京

某燃煤采暖锅炉烟气除尘系统设计——黎京

课程设计课程名称:大气污染控制工程设计题目:燃煤锅炉除尘系统设计学生姓名:黎京学号:201229090229学院:化学与生物工程学院班级:环境工程1201班指导教师:王琼宋剑飞蒋朝晖2015年5月11日至2015年5月24日绪论目前,大气污染是全球受到最为关注的环境问题之一。

在我国大气污染更加严重,是亟待解决的一个环境问题。

我国的大气污染主要是颗粒物和二氧化硫为主的煤烟型污染。

而由于城市机动车数量的剧增,我国一些大城市的已呈现出以机动车尾气污染为主的趋势。

我国还是一个工业化程度还比较低的发展中国家,能源结构比例中煤炭所占比例高达73%,石油为21%,天然气和水能仅占2%和4%,因此大气污染相当严重。

这对我国的经济发展造成了严重的阻碍,而且随着人类对大气污染的认识进一步加深,人们逐渐了解到大气污染的危害,大气污染问题继续解决。

目录绪论 .................................................................................................................................................... 目录 .. (1)第一章课程设计任务书 (2)一、课程设计的目的 (2)二、设计原始资料 (2)第二章烟气量烟尘和二氧化硫浓度的计算 (3)一、.燃煤锅炉排放量及烟尘和二氧化硫浓度的计算 (3)二、标准状态下理论烟气量(空气含湿量12.933mg) (3)三、标准状态下实际烟气量 (3)四、标准状态下烟气含尘浓度 (4)五、标准状态下烟气中二氧化硫浓度的计算 (4)第三章除尘器的选择 (5)一、除尘器除尘效率 (5)二、除尘器的选择 (5)三、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。

(6)第四章烟囱的设计 (7)一、.烟囱高度的确定 (7)二、烟囱直径的计算 (7)三、烟囱的抽力 (8)第五章系统阻力的计算 (9)一、摩擦压力损失 (9)二、局部压力损失 (9)第六章风机和电动机选择和计算 (13)一、标准状态下风机风量计算 (13)二、风机风压的计算 (13)三、电动机功率的计算 (14)第七章系统中烟气温度的变化 (15)一、烟气在管道中的温度降 (15)二、烟气在烟囱中的温度降 (15)总结 (17)致谢 (18)参考文献 (19)第一章课程设计任务书一、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净化系统设计的初步能力。

某燃煤供热锅炉烟气除尘系统设计word精品

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、燃煤锅炉房烟气除尘系统设计设计任务书一、课程设计的题目燃煤锅炉烟气除尘系统设计二、课程设计的目的燃煤供热锅炉烟气除尘系统设计,包括集气罩、管路系统、净化设备、风机电机和烟囱几部分,主要强化学生对燃烧参数计算、燃煤烟气参数计算、净化系统计算和设备选型、管路系统和烟囱参数计算等方面的训练。

通过课程设计进一步消化和巩固本课程有关颗粒污染物净化技术所学内容,并使所学的知识系统化,培养运用所学理论知识进行净化系统设计的初步能力。

通过该部分的课程设计,了解颗粒污染物净化系统设计的内容、方法及步骤,自主确定大气污染控制系统的设计方案、各部分设计计算、工程图纸绘制、参考文献阅读、编写设计说明书。

从而培养学生利用所学知识独立分析问题和解决问题的能力。

三、设计原始资料锅炉型号:SZL10.5—13 型,共 4 台设计耗煤量:600kg/h (台)排烟温度:190C烟气密度(标准状态下): 1.34kg/m3 空气过剩系数:a=1.55排烟中飞灰占不可燃成分的比例:16% 烟气在锅炉出口前阻力:800Pa 当地大气压力:100k Pa冬季室外温度:-「C空气含水(标准状态下)按0.01293kg/m3 烟气其他性质按空气计算煤的工业分析值:Y Y Y YC Y=68% H Y=4% S Y=1% O Y=5%Y Y Y YN Y=1% W Y=6% A Y=15% V Y=13% 按锅炉大气污染物排放标准(GB 13271—2001)中二类区标准执行。

二氧化硫排放标准(标准状态下):900mg/m3 烟尘浓度排放标准(标准状态下):200 mg/m3 净化系统布置场地如图1-1 所示的锅炉房北侧20m 以内。

四、设计内容和要求1 .燃煤理论和实际空气量和烟气量计算、烟尘和二氧化硫浓度的计算。

2.净化效率的计算,净化系统设计方案的对比分析和优选。

3.除尘系统的比较和选择:确定除尘器类型、型号、及规格,并确定其主要运行参数。

燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计说明书精编WORD版

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燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计说明书精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】《大气污染控制工程》课程设计任务书题目:某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计学院(部):专业班级: **学生姓名: **指导教师: **2012年月日《大气污染控制工程》课程设计任务书颗粒物污染控制一、题目某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计二、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净化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、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)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排烟中飞灰占煤中不可燃成份的比例:16%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烟气其他性质按空气计算煤的工业分析值:设计耗煤量:500kg/h(台)C ar=58.20% H ar=4.36% S ar=1.20% O ar=5%N ar=1.12% W ar=5.2% A ar=24.92% V ar=23.2%按锅炉大气污染物标准(GB13271-2001)中二类区标准执行。

烟尘浓度排放标准(标准状态下):200mg/m3二氧化硫排放标准(标准状态下):900mg/m3净化系统布置场地如图1所示的锅炉房北侧15m以内。

四、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的计算。

2、净化系统设计方案的分析确定。

3、除尘器的比较和选择:确定除尘器类型、型号及规格,并确定其主要运行参数。

环境工程课程设计:某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计

环境工程课程设计:某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计
2 烟气量烟尘和二氧化硫浓度的计算
建立煤燃烧的假定:
1.煤中固定氧可用于燃烧;
2.煤中硫主要被氧化为 SO2;
3.不考虑NOX的生成;
4.煤中的N在燃烧时转化为N2。
标准状态下理论空气量:
式中
=68%, =4%, =1%, =5%——分别为煤中各元素所含的质量分数。
结果为
=6.97
2.2标准状态下理论烟气量
对于T形合流三通 =0.55
结果为:
44(Pa)
系统总阻力(其中锅炉出口前阻力为800Pa,除尘器阻力1128Pa)为:
7 系统中烟气温度的变化
7.1烟气在管道中的温度降
式中
——标准状态下烟气流量,m3/h
——管道散热面积,m2
——标准状态下烟气平均比热容(一般为1.352—1.357KJ/(m3·°C)
20
25
30
35
40
45
锅炉总额定出力:4×4=16(t/h),故选定烟囱高度为40 m
5.2烟囱直径的计算
烟囱出口内径可按下式计算:
式中
——通过烟囱的总烟气量, ;
——按表5.2选取的烟囱出口烟气流速,m/s
表5.2烟囱出口烟气流速/ (m/s)
通风方式
运行情况
全负荷时
最小负荷时
机械通风
10-20
11
降尘器
4
XLD-4型
12
弯头
4
30度Z型
13
锅炉
4
SZL4-13
图9.2 锅炉烟气除尘系统布置图
参考文献
[1]孙一坚主编.工业通风.北京:中国建筑工业出版社,1994
[2]陆耀庆主编.供暖通风设计手册.北京:中国建筑工业出版社,1987

某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计

某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计

目录1前言 (2)2设计原始资料 (3)3除尘工艺系统设计与计算 (4)3.1燃煤锅炉排烟量及烟尘和二氧化硫浓度的计算 (4)3.1.1标准状态下理论空气量 (4)3.1.2标准状态下理论烟气量 (4)3.1.3标准状态下实际烟气量 (5)3.1.4标准状态下烟气含尘浓度 (5)3.1.5标准状态下烟气中二氧化硫浓度的计算 (5)3.2管径的确定 (6)3.3温降的计算 (6)3.3.1烟气在管道中的温度降 (6)3.3.2烟囱高度的确定 (7)3.3.3烟气在烟囱中的温度降 (7)3.4净化系统设计方案的分析确定 (8)3.4.1除尘器应达到的除尘效率 (8)3.4.2除尘脱硫设备选择 (8)3.5烟囱的设计 (9)3.5.1烟囱直径的计算 (9)3.5.2烟囱底部直径的计算 (9)3.5.3烟囱的抽力 (9)3.6系统阻力的计算 (10)3.6.1摩擦压力损失 (10)3.6.2局部压力损失 (10)3.7风机和电动机选择及计算 (11)3.7.1风机风量的计算 (11)3.7.2风机风压的计算 (11)3.7.3电动机功率的计算 (12)4.小结 (13)5参考文献: (14)6附录 (15)6.1除尘器入口管道连接 (15)6.2风机入口管道连接 (15)6.3 T型三通管 (15)1前言随着社会经济的发展,城市化与工业化进程的加速,以及煤、油为主的能源框架,环境污染越来越严重。

而在我国的能源结构中以燃煤为主,众所周知煤炭在燃烧过程中会产生较多的污染物,尤其是向大气中排放酸性污染物,在大气迁移过程中形成酸性沉降物,即酸雨,而酸雨控制又得广泛关注。

本设计是某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计,主要目的就是除尘与烟气脱硫,以达到污染物排放标准,其中主要包括除尘器的选择、烟气管网的布置及风机及电机的选择设计。

2设计原始资料锅炉型号:SZL4—13型,共4台(2.8MW×4)设计耗煤量:600kg/h(台)排烟温度:160℃烟气密度(标准状态下):1.34kg/m3空气过剩系数:1.4排烟中飞灰占煤中不可燃成份的比例:16%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计烟气其他性质按空气计算煤的工业分析值:C Y=68% H Y=4% S y=1% O Y=5%N Y=1% W Y=6% A Y=15% V Y=13%按锅炉大气污染物排放标准(GB13271—2001)中二类区标准执行:烟尘浓度排放标准(标准状态下):200mg/ m3二氧化硫排放标准(标准状态下):900 mg/ m3净化系统布置场地如下图所示的锅炉房北侧15m以内。

某燃煤采暖锅炉烟气除尘系统设计任务书

某燃煤采暖锅炉烟气除尘系统设计任务书

某燃煤采暖锅炉烟气除尘系统设计任务书第一章总论1.1 前言目前,越来越多的环境问题出现在了人们的生活中,其中包括水污染、环境污染、大气污染、噪声污染、固体废弃物污染等等,这些污染在有形和无形中对人们的生活和健康产生了影响。

其中危害性最大、围最广就是大气污染,他是潜移默化的,在人们不知不觉中使人们的健康受到影响,大气污染对人体的的危害是多方面的,主要表现在呼吸道疾病与生理机能障碍,以及眼鼻等粘膜组织受到刺激而患病。

对于植物而言,大气污染物尤其是二氧化硫等对植物的危害是十分严重的。

当污染物浓度高时,会对植物产生急性危害,使植物叶表面产生伤斑,或则直接使叶脱落枯萎;当污染物浓度不高时,会对植物产生慢性危害,使植物叶片退绿,或则表面上看不见什么危害症状,但植物的生理机能受到影响,造成植物产量下降,品质变坏。

在一个单独的捕集单除尘脱硫一体化是将高温煤气中的粉尘颗粒和气态so2元中脱硫。

除尘脱硫一体化装置可概括为干法和湿法两中目前国外已开发了大量脱硫除尘一体化装置,主要有水膜除尘器、文丘里旋风水膜除尘器、卧式旋风水膜除尘器、喷淋塔除尘脱硫装置、冲击式水浴除尘器、自激式除尘器、旋流板塔脱硫除尘一体化装置以及高压静电滤槽复合型卧式除尘器等湿式处理装置。

由于除尘脱硫一体化工艺具有投资少、运转费用低、脱硫率适中、操作管理简便、结构紧凑、占地面积小等优点,近年来已被广泛应用。

1.2 设计任务书1.2.1 设计题目某燃煤采暖锅炉烟气除尘系统设计1.2.2 设计目的进一步消化和巩固大气污染控制工程所学容,并使所学知识系统化,培养运用所学知识进行工程设计的初步能力。

通过设计,了解工程设计的容、方法、以及步骤,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。

1.2.3 设计原始资料锅炉型号:SZL4-13型,4台设计耗煤量:600kg/h(1台)排烟温度:170℃标准状态下烟气密度:1.56kg / m3;空气过剩系数:α=1.4飞灰占煤中不可燃成分比例:17%当地大气压力:97.86kPa烟气在锅炉出口前阻力:800Pa空气含水0.01293kg / m3;煤的工业及元素分析值:H=4%、O=4%、S=1%、C=72%、N=1%、A=13%,其中飞灰占不可燃成分的17%。

某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计

某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计

某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计引言:随着环保意识的提高以及国家对环保要求的不断提高,煤炭的燃烧所产生的烟气排放已经成为一个严重的环境问题。

燃煤采暖锅炉房的烟气含有大量的粉尘和有害气体,如果直接排放到大气中会对环境和人体健康造成很大的威胁。

因此,设计一个高效的烟气除尘系统来减少烟气排放对环境的污染非常必要。

一、烟气除尘系统的选择烟气除尘系统的选型要考虑到锅炉房的排烟量、烟气处理效果和经济性。

常见的烟气除尘技术有电除尘、水膜除尘和布袋除尘。

在本设计中,我选用布袋除尘技术。

二、布袋除尘系统的设计1.系统结构布袋除尘系统主要由除尘器、风机、除尘器的进出口管道以及控制系统等部分组成。

2.除尘器设计除尘器采用骨架式结构,骨架由锻造钢材制成,具有较高的强度和刚度。

布袋选用高温耐磨性能好的玻纤布袋,布袋之间设置螺旋式间隔条,以保持布袋之间的间距。

除尘器内部还设置了缓冲区和冲击板,以防止粉尘颗粒对布袋的损坏。

3.风机设计风机的选型要考虑到烟气的流量和扬程,确保能够满足系统正常运行的需求。

同时,为了减少风机的能耗,需要选择具有高效的风机。

4.管道设计进出口管道要具有一定的直径和长度,以保证烟气的流量和压力损失控制在合理的范围内。

此外,进出口管道的连接采用密封连接,以防止烟气泄漏。

5.控制系统设计控制系统由控制柜、传感器和执行器等组成,用于监控和控制烟气除尘系统的运行。

控制系统可以根据烟气的浓度和流量进行自动调节,以保证烟气排放的质量。

6.安全设施设计为了确保系统的安全运行,还需要设置一些安全设施,如防火装置、防爆装置和泄压装置等。

三、系统运行和维护烟气除尘系统的正常运行和维护对保证烟气排放的质量非常重要。

在系统运行过程中,应定期检查除尘器的布袋是否破损、风机的工作状态是否正常以及控制系统的稳定性等。

对于破损的布袋要及时更换,对于工作不正常的风机要及时修理或更换。

此外,定期清洁除尘器和管道内的积灰,以保证系统的正常运行。

燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计

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南京工程学院大气污染控制工程课程设计某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统课程名称:大气污染控制工程院(系、部):环境工程学院班级:环境131姓名:起止日期: 2016-6-13 ~ 2016-6-24指导教师:张东平、李乾军目录第一章总论 (3)1.1 前言 (3)1.2大气污染防治技能 (4)第二章设计任务书 (4)2.1 设计题目 (4)2.2 设计目的 (5)2.3 设计原始资料 (5)2.4 设计依据和原则 (6)第三章除尘器系统 (7)3.1 除尘器系统概述 (7)3.2常用除尘器的性能 (9)第四章主要及辅助设备设计与选型 (10)4.1 烟气量、烟尘和二氧化硫浓度的计算 (10)4.1.1 标准状态下理论空气量 (10)4.1.2 标准状态下理论烟气量 (10)4.1.3 标准状态下实际烟气量 (10)4.1.5 标准状态下烟气中二氧化硫浓度的计算 (11)4.2 除尘器的选择 (12)4.3 除尘器、风机、烟囱的位置及管道布置 (17)4.3.1 各装置及管道布置的原则 (17)4.3.2 管径的确定 (17)4.4 烟囱的设计 (18)4.4.1 烟囱高度的确定 (18)4.4.2 烟囱的抽力 (20)4.5 系统中烟气温度的变化 (20)4.5.1 烟气在管道中的温度降 (20)4.5.2 烟气在烟囱中的温度降 (21)式中 H---烟囱高度,m (21)t/ (21)D---合用同一烟囱的所有锅炉额定蒸发量之和,h4.6 系统阻力的计算 (22)4.6.1 摩擦压力损失 (22)4.6.2 局部压力损失 (23)4.7 风机和电动机的计算 (26)4.7.1 风机风量的计算 (26)4.7.2 风机风压的计算 (26)4.7.3 电动机功率的计算 (28)转速/r.min-1 (28)功率/kw (28)参考文献 (28)第一章总论1.1 前言目前,越来越多的环境问题出现在了人们的生活中,其中包括水污染、环境污染、大气污染、噪声污染、固体废弃物污染等等,这些污染在有形和无形中对人们的生活和健康产生了影响。

燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计说明书

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大气污染控制工程课程设计任务书题目:某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计学院部:专业班级:学生姓名:指导教师:2012年月日大气污染控制工程课程设计任务书颗粒物污染控制一、 题目某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计 二、 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净化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、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×4 排烟温度:160 ℃烟气密度标准状态下:1.34kg/m 3 空气过剩系数:α=排烟中飞灰占煤中不可燃成份的比例:16% 烟气在锅炉出口前阻力:800Pa 当地大气压力:冬季室外空气温度:-1℃空气含水标准状态下:按0.01293kg/m 3烟气其他性质按空气计算 煤的工业分析值: 设计耗煤量:500kg/h 台C ar =% H ar =% S ar =% O ar =5% N ar =% W ar =% A ar =% V ar =%按锅炉大气污染物标准GB13271-2001中二类区标准执行; 烟尘浓度排放标准标准状态下:200mg/m 3 二氧化硫排放标准标准状态下:900mg/m 3净化系统布置场地如图1所示的锅炉房北侧15m 以内;四、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的计算;2、净化系统设计方案的分析确定;3、除尘器的比较和选择:确定除尘器类型、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以及系统总阻力;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、型号机电动机的种类、型号和功率;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、顺畅、内容正确完整,书写工整、装订成册;6、图纸要求(1)除尘系统图一张2号图;系统图应标出设备、管件编号,并附明细表; (2)除尘系统平面、剖面布置图各1张2号或3号图,如图1和图2;布置图应按比例绘制,图中设备、管件应标注编号,编号应与系统图对应;在平面布置图中应有方位标志指北针;图1 锅炉房平面布置图图2 A-A剖面图五、主要参考书目1童志权主编. 大气污染控制工程. 北京:机械工业出版社,20062同济大学等编. 锅炉及锅炉房设备. 北京:中国建筑工业出版社,19863航天部第七设计院编. 工业锅炉房设计手册. 北京:中国建筑工业出版社,19864陆耀庆主编. 供暖通风设计手册. 北京:中国建筑工业出版社,19875风机样本. 各类风机生产厂家6工业锅炉旋风除尘器指南,1984课程设计成绩评定表目录…………………………………………………………….9前言按照国际标准化组织ISO作出的定义,“空气污染:通常系指由于人类活动和自然过程引起某些物质介入大气中,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、健康和福利或危害了环境;”大气污染物的种类非常多,根据其存在状态,可将其概括为两大类:气镕胶状态污染物和气体状态污染物;随着工业的发展,能源的消耗量逐步上升,大气的污染物的排放量相应增加;就现在我国的经济和技术发展水平级能源的结构来看,一煤炭为主要能源的状况在人的生存每时每刻都离不开空气,大气质量与人类生存环境息息相关,所以对大气的修复比较困难;虽然人们在大气环境整治方面坐了大量的工作,但目前的空气质量仍然不尽人意,因此防止污染、改善空气环境成为当今迫切的环境任务;燃煤锅炉排放的二氧化硫严重地污染了我们赖以生存的环境;我国的大气是以煤烟型污染为主,其中尘与酸雨危害最大;因此,净化燃煤烟气中的粉尘和二氧化硫是我过改善大气空气质量、减少酸雨的关键问题;粉尘的危害:粉尘的危害,不仅取决于它的暴露浓度,还在很大程度上取决于它的组成成分、,理化性质、粒径和生物活性等;粉尘的成分和理化性质是对人体危害的主要因素;有毒的金属粉尘和非金属粉尘铬、锰、镐、铅、汞、砷等进入人体后,会引起中毒以至死亡;无毒性粉尘对人体亦有危害;例如含有游离二氧化硅的粉尘吸,入人体后,在肺内沉积,能引起纤维性病变,使肺组织际渐硬化,严重损害呼吸功能,发生“矽肺”病;二氧化硫的危害:二氧化硫为一种无色的中等强度刺激性气体;在低浓皮下,二氧化硫主要影响是造成呼吸道管腔缩小,最初呼吸加快,每次呼吸曼减少;浓度较高时,喉头感觉异常,并出现咳嗽、喷嚏、咯痰、声哑、胸痛、呼吸困难、呼吸道红肿等症状,造成支气管炎、哮喘病,严重的可以引起肺气肿,甚至致人于死亡;大气控制的综合措施主要包括:严格的环境管理;以环境规划为中心,实行综合防治;制大气污染的技术政策;控制环境污染的经济政策;高烟囱扩散;绿化造林;安装废气净化装置;加强环境科学研究,检测和教育;第1章烟气量、烟尘和二氧化硫浓度的计算煤燃烧的假设:1煤中固定氧可用于燃烧; 2煤中硫主要被氧化成二氧化硫; 3不考虑氮氧化物的生产; 4煤中的氮在燃烧时转化为氮气;标准状态下理论空气量=kg m /3标准状态下理论烟气量=kg m /3标准状态下实际烟气量由设计原始资料可知,设计耗煤量为500 kg/h 台 所以,标准状态下的排烟量为设计耗煤量⨯=f V Q 即7.436650073.8Q =⨯=(台)h /m 3标准状态下烟气含尘浓度式中 sh d —排灰中飞灰占煤中不可燃成分的质量分数; ar A —煤中不可燃成分的含量; f V —标准状态下实际烟气量,kg m /3;标准状态下烟气中二氧化硫浓度的计算第2章 除尘器的选择除尘效率式中 C —标准状态下烟气含尘浓度,3/m mg ;S C —标准状态下锅炉烟尘排放标准中规定值,3/m mg ;除尘器的选择工况下烟气量 TT Q Q '=')/(3h m 式中 Q —标准状态下的烟气流量,h m /3;T '—工况下烟气温度,K ; T —标准状态下温度,273K;根据η、Q 查手册后选用XP-800型旁路式旋风除尘器,;该除尘器主要适用于清除非粘固灰尘、煤炭、泥沙、烟尘及其它粉尘等;其性能和尺寸分别见表2-1、2-2;表 2-1 XP-800旁路式除尘器性能表2-2 XP-800旁路式旋风除尘器的尺寸图3-1 XP 型旁路式旋风除尘器第3章 确定除尘器、风机和烟囱的位置及管道的布置各装置及管道布置的原则根据锅炉运行情况和锅炉房现场实际情况确定各装置的位置;一旦确定了各装置的位置,管道的布置也就基本可以确定了;对各装置及管道的布置应力求简单,紧凑,管路短,占地面积小,并使安装、操作和检修方便;管径的确定式中 Q —工况下管道内的烟气流量,s m /3;v —烟气流速,m/s 对于锅炉烟尘v =10-15 m/s;取v =12 m/s,d 12924.14⨯⨯=π=圆取整d=450mm查管径手册相关参数,取标准d=450 mm,管道参数见下表3-1表 3-1 管道参数内径=1d =450-2×= mm 由公式vQd π4=可计算出实际烟气流速 式中 Q ——工况下管内烟气流量,m 3/s ;v ——烟气流速,m/s 可查有关手册确定,对于锅炉烟尘v=10~15 m/s;管径计算出来后,要进行圆整查手册,再用圆整后的管径计算出实际烟气流速;实际烟气流速要符合要求;烟道的设计计算烟道采用拱形,图形如下图3-2所示:由系统图可以看出,烟道流过的最大烟气量是锅炉烟气量的2倍,再加上烟气系统的漏风率,则烟道内最大烟气流量为:查表可知,砖制烟道的最适合烟速是6-8 m/s,初定烟速为7 m/s,则烟道面积为 15237.068/0.60536007A Q V ===⨯烟烟而 22()0.60522BA B π=+=则 B=659 mm 圆整取 B= 650mm 则 A=2m 校正气速 15237.0687.19836000.588v ==⨯s m /,在范围内;第4章 烟囱的设计烟囱高度的确定首先确定共用一个烟囱的所有锅炉的总的蒸发量 t/h,然后根据锅炉大气污染物排放标准中的规定表4-1,确定烟囱的高度;表4-1 锅炉烟囱的高度锅炉总额出力:4×4=16 t/h 故选定烟囱的高度为40m;烟囱直径的计算烟囱出口内径可按下式计算:式中 Q —通过烟囱的总烟气量,h m /3;ω—按表4-2选取的烟囱出口烟气流速,m/s;表4-2烟囱出口烟气流速/m/s选定ω=4 m/s则20.0188 1.64d ==m圆整取2 1.6d =m 烟囱底部直径式中 2d —烟囱出口直径,m ; H —烟囱高度,m ;i —烟囱锥度通常取i =~;取i =,则1d = + 2××40= m烟囱的抽力B t t H S pk y ⋅+-+=)27312731(0342.0 Pa3110.034240()97.8610183.002731273160=⨯⨯-⋅⨯=-+ Pa式中 H —烟囱高度,m ;k t —外界空气温度,℃; p t —烟囱内烟气平均温度,℃;B —当地大气压,Pa;第5章 系统阻力的计算摩擦压力损失对于圆管22v d L P L ρλ⋅=∆ Pa式中 L —管道长度,m ;d —管道直径,m ;ρ—烟气密度,3/m kg ;v —管中气流平均速率,m/s ;λ—摩擦阻力系数,式气体雷诺数Re 和管道相对粗糙度dK的函数;可以查手册得到实际对金属管道λ可取,对砖砌或混凝土管道λ可取; a .对于φ450圆管L=b .对于砖砌拱形烟道式中,L 为四个锅炉出口最远距离的一半,为 m ; λ为;S R 为截面积与润湿周边的比,即周边又04.0=λ,7.198v =,代入上式:得 20.040.847.1989.910.8840.1982L p ⨯∆=⨯⋅=⨯ Pa 局部阻力损失式中 ζ—异形管件的局部阻力系数,可在相关手册中查到,或通过实验获得;v —与ζ相对应的断面平均气流速率,m/s ; ρ—烟气密度,3/m kg ; 两个渐缩管,查表,取α=45°,则ζ= 四个90°弯头,查表,取ζ=四个弯头,则414.3457.37P ∆=⨯=)(Pa 一个渐扩管,2210.40.5651.430.44853.144F F ⨯==⨯查表,取α=30°,得ζ= e 为渐缩管,查表,取α=45°,则ζ= 烟道中的T 形三通如图5-1所示:图5-1 T 形三通管查表,得ζ=烟道的T 形三通合流管如图5-2所示:5-2 T 形合流三通查表,得ζ=总的阻力损失其中锅炉出口前阻力为800 Pa,除尘器阻力为800 Pa则11.6010.8812.4757.37 4.37 6.2448.6434.30800800P ∆=+++++++++∑图5-3 除尘器入口管道示意图 图5-4 除尘器出口至风机入口段管道示意图第6章 系统中烟气温度的变化烟气在管道中的温度降VC Q Fq t ⋅⋅=∆1℃ 式中 Q —标准状态下烟气流量,h m /3; F —管道散热面积,2m ;V C —标准状态下烟气平均比热容一般为~⋅3/m kJ ℃; q —管道单位面积散热损失,)/(3h m kJ ⋅;室内 1q =4187)/(3h m kJ ⋅; 室外 2q =5433)/(3h m kJ ⋅; 室内管道长: 室外管道长: 则112214187 2.09543315.57=16.121.3264366.7 1.326q F q F t Q +⨯+⨯∆==⋅⨯℃烟气在烟囱中的温度降DA H t ⋅=∆2℃式中 H —烟囱高度,mD —合用同一烟囱的所有锅炉额定蒸发量之和,t/h A —温降系数,可由表5-1查得;表5-1 烟囱温降系数4164.0402=⨯=∆t ℃总温度降:1216.12420.12t t t ∆=∆+∆=+=℃第7章 风机和电动机选择及计算标准状态下风机风量的计算式中 —风量备用系数;Q —标准状态下风机前风量,h m /3;p t —风机前烟气温度,℃,若管道不长,可以近似取锅炉排烟温度; B —当地大气压力,kPa;风机风压的计算式中 —风压备用系数;∑∆h —系统总阻力,Pa ;y S —烟囱抽力,Pa ;y ρ—标准状态下烟气密度,γ =3/m kg ;电动机功率的计算式中 y Q —风机风量,h m /3;y H —风机风压,Pa ;1η—风机在全压头时的效率一般风机为;2η—机械传动效率,用V 形带传动时2η=; β—电动机备用系数,对引风机,β=;风机和电机的选择根据风量y Q =h m /3,y H =Pa ,查表后选择型引风机,配对电机型号为Y132S2-2B3,具体参数如下表所示:表7-1 所选风机及型号参数第八章小结通过这次的课程设计,我理论实践能力得到了很大的提高,我受益良多;这次的课程设计得以完成当然,我首先得感谢王老师,能为我们选择合适的设计题目,让我们在掌握所学的知识的基础上能比较轻松的完成任务又能达到巩固学习知识的目的,同时在课程设计上给我的指导,以及给我提供了这么多有用的资料,使设计能顺利进行;其次,我要感想我们小组的成员们,在我们的思考与讨论下,我们才得以知道该怎么去做,该怎么去选才能是我们设计的东西更好;通过这次的课程设计,我再一次巩固了我所学在课堂上学的大气污染控制工程课程的理论知识,并对它们的应用有了进一步的了解;同时,应为我选择了用打印的设计说明书,从而使自己的文字编排能有了一定的提高;我在书写的同时尝试用CAD去绘画其中图片,因为我们还没有学习这门课,所以是慢慢摸索,从不懂到略微懂,虽然我花了不少时间在上面,但从图片的效果来看,还是很不错的,做完之后真的很有成就感;在这次的课程设计过程中,我认识到了自己专业知识的不足,做事态度和能力的欠缺等诸多缺点,我以后一定会加倍努力,勤奋学习;总之这次的课程设计让我受益良多;最后,我要再一次感谢所有在课程设计中帮助过我的老师和同学们;第九章参考文献1 童志权主编. 大气污染控制工程. 北京:机械工业出版社,20062 同济大学等编. 锅炉及锅炉房设备. 北京:中国建筑工业出版社,19863 鹿政理等编环保设备设计手册--2大气污染控制设备. 北京:化学工业出版社,4 刘天齐,黄小林,邢连壁,耿其博. 三废处理工业手册废气卷. 北京:化学工业出版社,1998.5 动力手册编写组. 工业锅炉房设备手册;北京:国防工业出版社,1975.6 风机样本. 各类风机生产厂家7 工业锅炉旋风除尘器指南,1984。

课程设计-某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计

课程设计-某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计

《工业通风与防尘》2010课程设计一、课程设计的题目某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计二、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的内容,并使所学的知识系统化,培养运用所学理论知识进行进行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,陪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。

三、设计原始资料锅炉型号:SZL4-13型,共1台(2.8MW×4)设计耗煤量:600kg/h(台)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排烟中飞灰占煤中不可燃成分的比例:16%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烟气其他性质按空气计算煤的工业分析值:CY=68% HY=4% SY=1% OY=5%NY=1% WY=6% AY=15% VY=13%按锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001)中二类区标准执行。

烟尘浓度排放标准(标准状态下):200mg/m3二氧化硫排放标准(标准状态下):900mg/m3净化系统布置场地如附图所示。

四、设计内容和要求⒈燃煤锅炉排烟量及烟尘和二氧化硫浓度的计算。

⒉净化系统设计方案的分析确定。

⒊除尘器的比较和选择:确定除尘器类型、型号及规格,并确定其主要运行参数。

⒋管网布置及计算:确定各装置的位置及管道布置。

并计算各管道的管径、长度、烟囱高度和出口内径以及系统阻力。

⒌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。

⒍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、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。

某燃煤采暖锅炉烟气除尘系统设计 计算书

某燃煤采暖锅炉烟气除尘系统设计 计算书

大气污染控制工程课程设计计算书设计题目:某燃煤采暖锅炉烟气除尘系统设计学院:环境与市政工程学院专业班级:学号:学生姓名:指导教师:2013年01月02日目录目录 (1)一、燃煤锅炉排烟量及烟尘和二氧化硫浓度的计算 (3)1.1.理论空气量 (3)1.2.理论烟气量(设空气含湿量12.93g/m3) (3)1.3.实际烟气量 (3)1.4.烟气含尘浓度 (4)1.5.烟气中二氧化硫浓度的计算 (4)二、除尘器的比较和选择 (5)2.1.除尘效率 (5)2.2.二氧化硫的去除率 (5)三、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 (7)3.1.各装置及管道布置的原则 (7)四、烟囱的设计 (8)4.1.烟囱高度的确定 (8)4.2.烟囱直径的计算 (8)4.3.烟囱的抽力 (9)五、系统阻力的计算 (10)5.1.摩擦压力损失 (10)5.2.局部压力损失 (11)六、风机和电动机选择及计算 (14)6.1.风机风量的计算 (14)6.2.风机风压的计算 (14)6.3.电动机功率的计算 (15)七、通风除尘系统布置图 (16)参考文献 (17)一、 燃煤锅炉排烟量及烟尘和二氧化硫浓度的计算1.1. 理论空气量()Y Y Y Y aO S H C Q 7.07.056.5867.178.4-++=' /kg)(m 3 式中:Y C 、Y H 、Y S 、Y O 分别为煤中各元素所含的质量百分数。

)/(69.6)023.07.0017.07.0032.056.5657.0867.1(78.4'3kg m Q a =⨯-⨯+⨯+⨯⨯=1.2. 理论烟气量(设空气含湿量12.93g/m 3)Y a a Y Y Y Y sN Q Q W H S C Q 8.0791.0016.024.12.11)375.0(867.1+'+'++++=' (m 3/kg )式中:aQ '—理论空气量(m 3/kg ) Y W —煤中水分所占质量百分数;Y N —N 元素在煤中所占质量百分数/kg)(m 11.769.6791.069.6016.009.024.1032.02.11)017.0375.0657.0(867.1'3=⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯=s Q1.3. 实际烟气量a ss Q Q Q '-+'=)1(016.1α (m 3N /kg ) 式中:α —空气过量系数。

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目录第一章总论 (2)1.1 前言 21.2 设计任务书 (2)1.2.1 设计题目 (2)1.2.2 设计目的 (3)1.2.3 设计原始资料 (3)1.2.4 设计内容和要求 (4)1.3 设计依据和原则 (4)第二章除尘器系统 (5)2.1 方案确定与认证 (5)2.2 工艺流程描述 (5)第三章主要及辅助设备设计与选型 (5)3.1 烟气量、烟尘和二氧化硫浓度的计算 (5)3.1.1 标准状态下理论空气量 (5)3.1.2 标准状态下理论烟气量 (6)3.1.3 标准状态下实际烟气量 (6)3.1.4 标准状态下烟气含尘浓度 (7)3.1.5 标准状态下烟气中二氧化硫浓度的计算 (7)3.2 除尘器的选择 (7)3.3 除尘器、风机、烟囱的位置及管道布置 (9)3.3.1 各装置及管道布置的原则 (9)3.3.2 管径的确定..................................... 错误!未定义书签。

3.4 烟囱的设计 (10)3.4.1 烟囱高度的确定 (10)3.4.2 烟囱的抽力..................................... 错误!未定义书签。

3.5 系统中烟气温度的变化 (12)3.5.1 烟气在管道中的温度降 (12)3.5.2 烟气在烟囱中的温度降 (12)3.6 系统阻力的计算 (13)3.6.1 混合气体产物的量,混合气体的密度 (13)3.6.2 摩擦压力损失 (13)3.6.3 局部压力损失 (14)3.7 风机和电动机的计算................................... 错误!未定义书签。

3.7.1 风机风量的计算................................. 错误!未定义书签。

3.7.1 风机风压的计算................................. 错误!未定义书签。

3.7.2 电动机功率的计算............................... 错误!未定义书签。

第四章附图................................................ 错误!未定义书签。

4.1 脱硫除尘工艺流程图................................... 错误!未定义书签。

4.2 XL旋流式水膜除尘器工艺设备图 (19)参考文献..................................................... 错误!未定义书签。

致谢 ........................................................ 错误!未定义书签。

第一章总论1.1前言在目前,随着工业的发展,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。

随着国民经济的发展,能源的消耗量逐步上升,大气污染物的排放量相应增加。

越来越多的环境问题出现在了人们的生活中,其中包括水污染、环境污染、大气污染、噪声污染、固体废弃物污染等等,这些污染在有形和无形中对人们的生活和健康产生了影响。

而就我国的经济和技术发展就我国的经济和技术发展水平及能源的结构来看,以煤炭为主要能源的状况在今后相当长时间内不会有根本性的改变。

我国的大气污染仍将以煤烟型污染为主。

因此,控制燃煤烟气污染是我国改善大气质量、减少酸雨和SO2危害的关键问题。

除尘脱硫一体化是将高温煤气中的粉尘颗粒和气态so2在一个单独的捕集单元中脱硫。

除尘脱硫一体化装置可概括为干法和湿法两中目前国内外已开发了大量脱硫除尘一体化装置,主要有水膜除尘器、文丘里旋风水膜除尘器、喷淋塔除尘脱硫装置、自激式除尘器、旋流板塔脱硫除尘一体化装置以及高压静电滤槽复合型卧式除尘器等湿式处理装置。

由于除尘脱硫一体化工艺具有投资少、运转费用低、脱硫率适中、操作管理简便、结构紧凑、占地面积小等优点,近年来已被广泛应用。

我国大气污染的特点是以煤烟型污染为主,主要污染物为粉尘、二氧化硫等,而这些污染物的来源主要是锅炉烟气。

因此,对燃煤工业锅炉和电站锅炉进行除尘脱硫成为国内外科研和管理部门关注的一个热点,但一般是注重某一类型锅炉的除尘脱硫研究。

本课题拟从中小型燃煤工业锅炉的除尘脱硫技术着手,主要根据国家大气污染物排放标准和锅炉房大气污染物排放标准,研究开发适合中国国情的湿法除尘脱硫技术。

期望能对我国燃煤锅炉烟气除尘脱硫技术与装置的研究开发有一定参考意义。

1.2 设计任务书1.2.1 设计题目某燃煤采暖锅炉烟气除尘系统设计1.2.2 设计目的通过课程设计进一步消化和巩固大气污染控制工程所学内容,并使学生的知识系统化,培养运用所学理论知识进行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、绘制工程图、使用技术资料、编写设计说明书的能力。

1.2.3 设计原始资料锅炉型号:SZL4-13-AⅢ型,4台(2.8MW×4)设计耗煤量:600kg/h(台)排烟温度:130℃标准状态下烟气密度:1.25kg / m3;空气过剩系数:α=1.2飞灰占煤中不可燃成分比例:16%当地大气压力:97.86kPa烟气在锅炉出口前阻力:800Pa空气含水(标准状态下)0.01293kg / m3;煤的工业及元素分析值:C Y=68%、H Y=5%、S Y=2%、O Y=5%、N Y=1%、W Y=4%、A Y=15%,按锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001)中二类区标准执行。

烟尘浓度排放标准(标准状态下):200mg/m3二氧化硫排放标准(标准状态下):900mg/m3净化系统布置场地如图所示的锅炉房北侧15m以内。

图1 锅炉房平面布置图6.502.39图2 Ⅰ-Ⅰ剖面图1.2.4 设计内容和要求1.燃煤锅炉排烟量及烟尘和二氧化碳浓度的计算。

2.净化系统设计方案的分析确定。

3.除尘器的比较和选择:确定除尘器类型、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。

并计算各管道的管径、长度、烟囱高度和出口内径以及系统总阻力。

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.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。

7.图纸要求1)除尘系统图一张(2号图)。

系统图应按比例绘制、标出设备、管件编号,并附明细表。

2)除尘系统平面布置图或系统剖面布置图1张(2号图)。

图中设备管件应标注编号,编号应与系统图对应,应按比例绘制。

锅炉房及锅炉的绘制可以简化,但应能表明建筑外形和主要结构型式。

在平面布置图中应有方位标志(指北针)。

1.3 设计依据和原则锅炉设备是燃料的化学能转化为热能,又将热能传递给水,从而产生一定温度和压力的蒸汽和热水的设备。

锅炉型号:SZL4—13型,SZ——双锅筒纵置式,L——链条炉排,4——蒸汽锅炉额定蒸发量为若干t/h 或热水锅炉额定供热量为若干104kcal/h新单位制应为MW。

燃料燃烧就是供给足够的氧气,也就是想炉膛内供给足够的空气。

冬季室外温度:-1℃,设备安装在室外,考虑在冬天设备的防冻措施,以及冬季排气冷凝形成的水雾、烟雾等。

按锅炉大气污染物排放标准(GB 13271—2001)中二类区标准执行,故建地应在二类区:城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区。

在设计过程中要考虑各除尘器的除尘效率,设备用费等各项技术经济条件。

通过计算,根据工况下的烟气量、烟气温度及达到的除尘效率选择除尘器。

我选择的是XL型旋流式水膜脱硫除尘器技术工艺,具有结构简单、压力损失小、操作稳定、脱硫除尘效率高等优点。

第二章除尘器系统2.1方案确定与认证2.1.1 除尘器系统概述旋风除尘器是利用旋转气流产生的离心力从气流中分离,用来分离粒径大于5~15 以上的颗粒物。

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,操作维修乖、方便,压力损失中等,动力消耗不大,可用各种材料只、制造,能用于高温、高压及腐蚀性气体并可回收干颗粒物,效率可达80%左右。

2.1.2 脱硫装置概述脱硫装置按其结构不同主要有水膜除尘器、文丘里旋风水膜除尘器、卧式旋风水膜除尘器、喷淋塔除尘脱硫装置、冲击式水浴除尘器、自激式除尘器、旋流板塔脱硫除尘一体化装置以及高压静电滤槽复合型卧式除尘器等湿式处理装置。

但基本上都由喷射装置、罐(塔)体、旋流板、灰水池、清水池、循环泵及管路系统等部分组成。

脱硫装置的折算阻力一般300 Pa以下, 根据国家标准规定,除尘器的折算阻力必须小于1 200 Pa,因此在多管除尘器后加装脱硫装置时,首先应对多管除尘器的阻力进行测试,如多管除尘器的阻力小于900 Pa,则可直接串联脱硫装置;如果多管除尘的阻力大于900 Pa,串联脱硫装置后,整个除尘、脱硫系统的总阻力就有可能大于1 200 Pa,原锅炉配套引风机就不能满足正常运行要求,使锅炉易产生正压燃烧,这时只需在原有型号的基础上将引风机的电机功率加大一号,即可满足锅炉运行要求。

其次,在脱硫改造时,可根据锅炉除尘室的实际情况,灵活布置脱硫装置,该装置既可安装在多管除尘器与引风机之间(负压段),也可安装在引风机之后(正压段)。

安装在负压段的优点是:因脱硫装置进一步去除了烟气中的粉尘,可减轻粉尘对引风机叶轮的磨擦,延长风机使用寿命。

安装在正压段的优点为:可避免因脱硫装置脱水不良,引起的风机及烟道腐蚀。

两者均有利弊。

另外,由于组合式除尘脱硫系统先由多管除尘器去除了大部分粉尘,脱硫装置所需的灰水沉淀池,比其他湿式除尘器的灰水沉淀池小得多,耗水量也比其他湿式除尘器小。

因此这种除尘脱硫系统既适合于场地窄小的锅炉房的脱硫改造。

也适合新建锅炉房的除尘脱硫。

2.2 工艺流程描述锅炉烟气由引风机抽出,首先进入文丘里喉管,与雾化的循环脱硫液接触进行降温以吸收长雾滴,从脱硫吸收塔下部切线方向进入旋流塔内,再与水膜接触降温吸收,烟气与脱硫液再次接的是烟气通过旋流板上一定角度的缝隙时所产生的旋流来切割连续的碱性水,使水分散成雾滴与烟气充分接触,液滴中的碱性物质与烟气中的二氧化硫起化学反应,把二氧化硫的生成物由气入液相,完成除尘脱硫过程,含有大量烟气的脱硫液流入塔底液封池,自流出塔进入沉淀池,经过沉降池沉降,清液由循环池被送到旋流塔内循环吸收,经旋流板除尘脱硫之后烟气继续上升进入板,分离下雾滴,再进入除雾塔,经引风机排人烟囱。

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