气体净化系统的设计
烟气净化系统施工方案
烟气净化系统施工方案
一、项目背景
烟气净化系统是工业生产中重要的环保设备,能有效减少被排放到大气中的有害物质,保护环境,符合国家环保政策和法规。
二、系统组成
烟气净化系统由烟囱、吸附塔、净化塔、风机、管道等组成。
1. 烟囱
烟囱是烟气排放的通道,必须满足国家标准,确保烟气排放在规定范围内。
2. 吸附塔
吸附塔主要用于吸附烟气中的颗粒物,净化烟气。
3. 净化塔
净化塔是烟气净化的核心部件,通过化学反应将有害物质转化为无害物质。
4. 风机和管道
风机和管道用于输送烟气和处理后的空气,保证系统正常运行。
三、施工步骤
1. 确定布局
根据现场情况确定烟气净化系统的布局,包括烟囱位置、吸附塔和净化塔的布置等。
2. 安装烟囱
首先安装好烟囱,确保烟气排放通畅。
3. 安装吸附塔和净化塔
安装吸附塔和净化塔,并连接好管道。
4. 安装风机
安装风机,确保系统内空气循环顺畅。
5. 调试系统
系统安装完成后,进行调试,确保系统正常运行,效果达到设计要求。
四、安全与质量保障
1. 安全措施
施工过程中,必须严格遵守安全操作规程,佩戴好安全防护用具,确保施工人员安全。
2. 质量保障
施工过程中,严格按照设计要求和施工规范进行施工,杜绝违规操作,保证系统质量。
五、总结
烟气净化系统是环保的重要设备,其施工需严格按照相关要求进行,确保系统安全、稳定运行,达到净化效果。
施工前应认真制定施工方案,严格执行,保障项目顺利完成。
基于stm32单片机的空气净化器设计
基于stm32单片机的空气净化器设计一、系统总体设计本空气净化器主要由传感器模块、风机模块、净化模块、控制模块和显示模块组成。
传感器模块用于检测空气中的污染物浓度,如 PM25、甲醛、TVOC 等。
常见的传感器有激光粉尘传感器、电化学甲醛传感器等。
这些传感器将检测到的数据传输给控制模块。
风机模块负责驱动空气流动,使空气经过净化模块进行净化处理。
风机的转速可以根据空气质量的好坏进行调节,以达到节能和高效净化的目的。
净化模块是空气净化器的核心部分,通常采用多层滤网结构,包括初效滤网、高效滤网(HEPA 滤网)、活性炭滤网等。
初效滤网主要过滤大颗粒灰尘,高效滤网能有效去除微小颗粒物,活性炭滤网则用于吸附甲醛、TVOC 等有害气体。
控制模块采用 stm32 单片机作为核心处理器,接收传感器模块传来的数据,并根据预设的算法控制风机模块和净化模块的工作状态。
同时,还负责与显示模块进行通信,将空气质量信息和设备工作状态显示出来。
显示模块一般采用液晶显示屏(LCD)或触摸屏,向用户直观地展示空气质量指标、工作模式、风速等信息,方便用户操作和了解设备运行情况。
二、硬件设计1、传感器选型与接口设计选择精度高、响应速度快的传感器。
例如,选用夏普的GP2Y1010AU0F 粉尘传感器来检测 PM25 浓度,其输出为模拟电压信号,通过 ADC 转换后输入到 stm32 单片机。
对于甲醛和 TVOC 检测,采用 ZE08-CH2O 电化学传感器,其输出为数字信号,通过 UART 接口与单片机通信。
2、风机驱动电路设计选用无刷直流电机作为风机,通过 MOSFET 管组成的 H 桥电路进行驱动。
stm32 单片机输出的PWM 信号控制MOSFET 的导通与截止,从而实现风机转速的调节。
3、净化模块电路设计净化模块中的滤网需要定期更换,通过在滤网上安装检测装置,将滤网的使用情况反馈给单片机,当滤网达到使用寿命时,通过显示模块提醒用户更换。
某燃煤锅炉房烟气净化系统设计
前言在目前,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、安康的危害包括对人体的正常生活和生理的影响。
目前,大气污染已经直接影响到人们的身体安康。
随着我国经济的高速开展,我国的二氧化硫污染越来越严重,必须通过有效的措施来进展处理,以免污染空气,影响人们的安康生活。
一、题目某燃煤锅炉房烟气净化系统设计二、目的通过课程设计进一步消化和稳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展净化系统设计的初步才能。
通过设计,理解工程设计的内容、方法及步骤,培养学生确定大气污染控制系统的设计方案、进展设计计算、绘制工程图、使用技术资料、查阅有关设计手册、编写设计说明书的才能。
三、原始资料锅炉型号:SZL6-1.25-AII型,共2台〔每台蒸发量为6t/h〕所在地区:二类区。
2022年新建。
锅炉热效率:75%,所用的煤低位热值:20939kJ/kg,水的蒸发热:2570.8kJ/kg 锅炉出口烟气温度:160℃烟气密度:〔标准状态下〕1.34kg/m3空气过剩系数:α=1.3排烟中飞灰占煤中不可燃成分的比例:15%烟气在锅炉出口前阻力:800Pa当地大气压力:98kPa平均室外空气温度:15℃空气含水率(标准状态下)按0.01293kg/m3烟气的其它性质按空气计算煤的工业分析:C :65% H :4% S :1% O :4% N :1% W :7% A :18%净化系统布置场地如图1所示的锅炉房北侧20m 以内。
图2为锅炉立面图。
图1 锅炉房平面布置图 图2 锅炉房立面图四、 设计计算 (一)、用煤量计算每台锅炉的所需热量为:Q =蒸发量×水的蒸发热=6×103×2570.8=1.54×107kJ/h所需的煤量为:热η⨯n H Q =%75209391054.17⨯⨯=982.2kg/hH n ——煤的低位热值 η热——锅炉的热效率(二)、烟气量、烟尘和二氧化硫浓度的计算 以1kg 煤燃烧为根底,那么重量〔g 〕 摩尔数〔mol 〕 产物摩尔数〔mol 〕 需氧数(mol) C 650 54.167 CO 2:54.167 54.167 H 40 40 H 2O: 20 10S 10 0.3125 SO 2: 0.3125 0.3125 O 40 2.5 O 2: 1.25 -1.25 N 10 0.714 N 2: 0.357 0 W 70 3.889 H 2O: 3.889 0 标准状态理论需氧数54.167+10+0.3125-1.25=63.23mol/kg=1.4163 m 3N /kg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 V0a V =1.4163×4.78=6.77 m 3N /kg 〔干空气〕 0a V =01609.0177.6-=6.88 m 3N /kg 〔湿空气〕2.标准状态下理论烟气量0fg VCO 2: 54.167 mol/kgSO 2: 0.3125 mol/kgN 2:0.357+3.78×65.17=246.70 mol/kg H 2O: 20+3.889+0.01609⨯6.77= 24.0 mol/kg0fg V =10004.220.2470.2463125.0167.54⨯+++)(=7.28 m 3N /kg3.标准状态下实际烟气量fg Vfg V =0fg V +0a V (α-1)= 7.28+6.77×〔1.3-1〕=9.311 m 3N /kg标准状态下每台锅炉烟气流量总Q =fg V ⨯设计耗煤量 =9.311⨯982.2=9145.26 m 3/h4.标准状态下烟气中含尘浓度烟尘ρ烟尘ρ=Vd fgsh A ⨯=311.9%18%15⨯=2.90⨯103mg/m 35.标准状态下烟气中二氧化硫浓度2SO ρ2SO ρ=V so fgm )(2=311.91000643125.0⨯⨯=2.15×103 mg/m 3(三)、净化设备的选择1. 设备应到达的净化效率烟尘ρρηs-=1式中 ρs ——标准状态下锅炉烟所排放标准中的规定值,mg/m 3;ρ——标准状态下烟气污染物浓度,mg/m 3; 由于锅炉厂所在地区为:二类地区、2022年新建根据锅炉表1锅炉烟尘最高允许排放浓度和烟气黑度限值可知道:锅炉类别适用区域烟尘排放浓〔mg/m 3) 烟气黑度Ⅰ时段Ⅱ时段 燃 煤 锅 炉自然通风锅炉 〔<0.7MW(1t/h)〕一类区 100 80 1 二、三类区 150 120 其它锅炉 一类区 100 80 1 二类区 250 200 三类区350 250 燃油 锅 炉轻柴油、煤油 一类区 80 80 1 二、三类区 100 100 其它燃料油一类区10080*1二、三类区200 150 燃气锅炉全部区域50501表1 锅炉烟尘最高允许排放浓度和烟气黑度限值I 时段:2000年12月31日前建成使用的锅炉;II 时段:2001年1月1日起建成的使用的锅炉〔含在I 时段立项未建成或未使用的锅炉和建成使用的锅炉中需要扩建、改造的锅炉〕。
喷砂房含尘废气净化系统的设计
喷砂房含尘废气净化系统的设计摘要:采用“旋风分离+滤筒除尘”工艺,对喷砂房在非标工件表面处理时产生的含粉尘颗粒的废气进行净化处理,该系统主要由喷砂房体、喷砂机系统、除尘系统、电气控制及安全系统等四部分组成。
经该系统处理的尾气可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1997)二级排放标准,在满足排放标准的前提下,极大地改善了工人劳动卫生条件。
关键词:喷砂房;粉尘;废气处理;一、引言喷砂处理是利用高速砂流的冲击作用清理和粗化基体表面的过程,采用压缩空气为动力,以形成高速喷射束将喷料(石英砂、金刚砂、铁砂等)高速喷射到需要处理的工件表面,使工件外表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度,机械性能得到改善,增加工件表面和涂层之间的附着力。
此过程中,由于高速气流的作用,会产生大量的粉尘颗粒漂浮在空气中,通过配置除尘系统对粉尘进行处理,在改善工人劳动卫生条件的同时,使含尘废气达到排放标准。
二、工艺设计及设备选型图2-1 含尘废气净化工艺流程图2.1 喷砂房体根据项目技术要求,为满足对大型非标工件的喷砂处理,该房体尺寸为13米×8米×5米(长×宽×高)。
房体骨架采用100mm×100mm×3mm和40mm×80mm×3mm方管焊接制成钢架结构联成一体做骨架,外表面及顶部铺75mm 岩棉夹心彩钢板(δ=0. 5mm),此夹心彩钢板具成本低、外形美观、施工快捷、密封性佳、防水及使用寿命长等优点。
此外,为有效避免喷砂过程中砂料喷射或反弹到喷砂房墙体和顶棚上,房体内壁覆盖喷砂房专用耐磨橡胶板作为防护层。
墙体四周的橡胶防护板采用压条将一定幅面的橡胶板压紧在房体的型钢骨架上,相邻的橡胶板采用搭接方式排列,可有效的保证彩钢板墙体和墙体骨架不会受到砂料的磨损。
喷砂房设置电动大门及安全门各1套,大门尺寸为6.8米(宽)×4.8米(高),满足工件顺利进出喷砂房,并在房体侧面设置安全门,尺寸为0.9米(宽)×1.8米(高),供紧急状态下室内操作人员的撤离通道。
理想汽车的智能车载空气净化系统设计
理想汽车的智能车载空气净化系统设计随着汽车的普及和交通污染的日益加剧,人们对于车内空气质量的关注度也日益上升。
一个优质的车载空气净化系统对于驾驶者和乘客的健康至关重要。
本文将介绍理想汽车智能车载空气净化系统的设计,以满足用户对于舒适、清新空气的需求。
1. 产品概述理想汽车的智能车载空气净化系统结合了先进的空气过滤技术和智能感知功能,旨在提供清新、洁净的车内空气环境。
该系统将通过多层过滤器有效去除车内的有害气体、细菌、颗粒物等污染物,并实时监测空气质量指标,为用户提供实时的空气质量数据。
2. 空气过滤技术智能车载空气净化系统采用多层过滤器结构,包括初效过滤器、活性炭过滤器和HEPA高效过滤器等。
初效过滤器能捕捉并过滤大颗粒物,如灰尘、毛发等,活性炭过滤器则能吸附有害气体和异味物质,HEPA高效过滤器则能有效捕捉微小颗粒物,如细菌、病毒等。
3. 智能感知功能为了实现智能化的空气净化系统,理想汽车采用了先进的感知技术。
系统能实时监测车内的空气质量指标,如PM2.5浓度、TVOC含量等,并通过车载显示屏向用户展示实时的空气质量数据。
此外,系统还具备智能调节功能,能根据空气质量状况自动调节过滤器的工作模式,以提供最佳的空气净化效果。
4. 用户体验与操作界面理想汽车智能车载空气净化系统的操作界面简洁直观。
用户可以通过车载显示屏或手机APP进行操作和监控。
系统的显示界面清晰明了,用户可以一目了然地查看空气质量指标和过滤器工作状态。
此外,系统还提供定时开关机和睡眠模式等功能,为用户提供便利和舒适的使用体验。
5. 节能环保设计智能车载空气净化系统在设计上注重节能环保。
系统采用高效的过滤器材料,能有效降低系统耗能;此外,系统还设计了智能睡眠模式,当车辆长时间停靠时,系统会自动进入低功耗状态,以节约能源。
同时,系统可拆卸的过滤器结构也方便用户进行更换和清洁。
6. 未来发展与创新理想汽车智能车载空气净化系统将来还可以在多个方面进行创新和发展。
空气净化建筑设计方案
空气净化建筑设计方案一. 简介在现代社会中,空气污染成为了严重影响人们健康的问题之一。
因此,发展空气净化建筑成为了保护居民健康的关键之举。
本文将介绍一种针对空气净化的建筑设计方案,旨在提供一个健康、舒适的室内环境。
二. 设计理念本设计方案以保障人体健康为出发点,结合环境友好的原则,秉承以下设计理念:1. 空气净化系统建筑内将安装先进的空气净化系统,包括高效的过滤器、除湿机和空气消毒装置。
这些设备能够有效去除空气中的有害物质和细菌,确保室内空气质量达到最佳状态。
2. 自然通风与照明为了最大程度地减少对环境的负荷,建筑设计将充分利用自然通风和照明。
通过布置合理的窗户与通风口,室内空气可以实现良好的流通,减少空气污染物的积聚。
同时,充足的自然光线也能提升室内的舒适度。
3. 绿色植被建筑内将设置适量的绿色植物,以增加氧气含量和湿度。
这些植物还能通过吸收有害气体,如二氧化碳和苯,有效改善室内空气质量。
同时,绿色植被能够营造出自然的氛围,给人们带来宁静的感受。
4. 声音控制为了提供一个安静的室内环境,建筑中将采用吸音材料来消除噪音污染。
此外,合理设计空间布局和隔音设备,能够减少声音的传递,提供更好的工作、学习和休息条件。
5. 可持续材料在建筑设计中将优先选择可持续发展的材料,如回收材料、节能材料,以及低挥发性有机物质。
这些材料不仅能够减少对环境的负荷,还能提供更健康的室内环境。
三. 实施步骤为了顺利实施空气净化建筑设计方案,需要按照以下步骤进行:1. 需求分析与客户充分沟通,了解他们的需求和期望。
根据不同的空气污染情况和建筑特点,确定空气净化系统的配置和操作方式。
2. 设计方案制定根据需求分析的结果,制定详细的设计方案,包括空气净化设备的选择、绿色植被的种植、自然通风和照明的布置等。
3. 材料选购根据设计方案,选购符合可持续发展原则的材料,确保室内环境的健康和环保。
4. 施工与监控按照设计方案进行施工,并在整个过程中严格执行质量控制标准。
通风除尘系统设计
通风除尘系统设计一、设计背景随着现代工业的发展,工厂和生产车间中产生的粉尘和有害气体越来越多。
这些粉尘和有害气体不仅污染了空气,还对工作人员的健康造成了威胁。
因此,设计一个高效的通风除尘系统是非常必要的。
二、系统设计原则1.高效:系统能够高效地清除产生的粉尘和有害气体,始终保持工作环境的清洁和安全。
2.省能:系统应能够低耗能地工作,以减少运行成本。
3.稳定:系统应具备稳定的运行性能,能够适应不同工作条件下的需求。
4.高品质:系统的零部件应选用高品质材料,具备耐磨、耐腐蚀和耐高温等特性。
三、系统组成1.风机:负责产生足够的风量,以将空气中的粉尘和有害气体吸入系统。
2.过滤器:用于过滤空气中的粉尘,确保排出的气体符合国家标准。
3.净化设备:用于去除空气中的有害气体,并对废气进行处理,避免排放对环境的污染。
4.排风口:将经过净化处理的空气排出系统,保持室内空气清新。
5.控制系统:负责监控和控制通风除尘系统的运行状态,实现自动化运行。
四、系统设计流程1.确定通风需求:根据工作场所的面积和使用条件,确定通风除尘系统的各项参数,如风量、风速等。
2.选型:根据通风需求和场地条件,选购适合的风机、过滤器和净化设备等零部件。
3.布置布局:根据场地的空间布局,合理安排各组件的位置和布线。
4.安装调试:按照设计要求进行系统的安装和调试工作,确保各组件能够正常运行。
5.运行维护:定期检查和维护通风除尘系统,保证其稳定运行。
五、系统优化为了进一步提高通风除尘系统的效率和节能性,可以采取以下几种优化措施:1.使用高效过滤器:选用具有较高过滤效率和较长使用寿命的过滤器,以降低粉尘排放。
2.采用节能风机:选用具有较高效率和较低功耗的风机,减少系统运行的能量消耗。
3.定期清洁维护:定期清洁和更换过滤器,保证系统的正常运行和净化效果。
4.优化管道设计:合理设计通风管道,减少管道阻力,提高风量利用率。
综上所述,通风除尘系统设计是一个复杂而重要的工程。
空气净化器设计
天津工业大学毕业设计(论文)题目:空气净化器设计姓名王佳思学院机械工程学院专业工业设计指导教师任成元职称副教授2014年5月9日前言空气净化器是指能够将空气中各种杂质和污染物吸附、消除和分解的一种空气洁净机。
包括PM2.5、花粉、毛发、异味、粉尘、甲醛之类的装修污染在内的过敏原、粉尘等都是空气中需要去除的污染物。
而空气净化器是能够有效去除这些污染并且能够提升空气清洁度的产品之一。
它的使用场所主要分为室内家居、商业场所、工业区域和车室内。
国家相关标准对于空气净化器定义是“从空气中分离并且去除一种或多种污染物的设备。
[1]对空气中的污染物有一定去除能力的装置。
”由于经济的迅速发展,伴随经济发展同时带来的还有环境的污染,人们逐渐开始关心生活环境的质量,近年来,雾霾等空气问题逐渐显露出来,空气净化器这一新型产品也开始流行起来。
但现在市场上的空气净化器普遍存在造型单一,过于机械化得缺点,有好的功能但没有好的形式。
因此,针对市场上这一普遍现象,通过调研分析,在现有空气净化器系统的基础上再设计与创新,设计出便于使用的,功能相对完善一款产品。
本文主要对家用空气净化器和车载空气净化器进行分析设计,根据空气净化器的内部结构和各部件的工作原理,以及消费者需求进行设计,如家用空气净化器与加湿器的结合来增加产品的多功能性,LED显示屏的应用方便监测各项数据等设计了一套更适合生活,更便于使用的空气净化器。
第一章项目提出1.1 空气质量隐患近年来研究均表明,室内空气污染问题已不容忽视。
而中国是属于污染最严重的国家之一。
中国房地产市场井喷,因为大量新宅的装修导致了装潢材料以及新家具的化学制品所带来气体污染加剧;而且中国的3.6亿烟民更带来了异常严峻的二手烟污染问题。
联合国环境规划署于2013年发布了关于过早死亡与空气污染相关的文件——《全球未来环境展望5》,在其中指出与空气污染有关有的死亡病例已近200多万。
而世界卫生组织发布最新发布的报告则表明,平均为每天约1000死亡人数是由空气污染所导致的,也就意味着每年有就约40万左右的人面临着死亡威胁。
空气净化工程设计规范
空气净化工程设计规范在现代社会中,随着空气污染程度的加剧,人们对室内空气质量的需求日益增加。
为了保障人们的健康和舒适,空气净化工程应运而生。
本文旨在对空气净化工程设计规范进行阐述。
一、概述随着城市化进程的不断推进,传统的通风方式无法满足室内环境要求,因此空气净化工程的设计显得尤为重要。
该工程需要结合人们对室内环境的需求,合理设计通风系统和过滤设备,以确保室内空气的清洁和健康。
二、综合设计1. 室内空气质量评估在进行空气净化工程设计之前,必须对室内空气质量进行评估。
评估应包括室内空气中常见污染物(如PM2.5、有害气体等)的浓度以及可能存在的其他污染源。
2. 室内环境需求分析针对不同场所和用途,对室内环境的要求不同。
设计人员应该根据具体的需求,制定相应的室内环境标准。
3. 通风系统设计通风系统是空气净化工程的核心组成部分,设计时需要考虑以下因素:室内空间尺寸、人员密度、气象条件等。
通风系统的设计应保证充足的新风进入,并能够有效排除污染物。
4. 过滤设备选择合适的过滤设备能够有效去除空气中的颗粒污染物和有害气体。
在选择过滤设备时,应考虑其过滤效率、维护成本以及噪音等因素。
5. 安全控制系统设计为了确保空气净化工程的安全运行,必须设计合理的安全控制系统。
该系统应具备监测、报警和自动控制功能,能够及时发现和应对故障情况。
三、施工与验收1. 施工要求空气净化工程施工过程中,施工人员必须遵守相关安全规范,确保施工过程中不会对工程质量和室内环境造成不利影响。
此外,施工现场应保持整洁,防止杂物污染室内空气。
2. 工程验收工程竣工后,应进行验收工作。
验收应包括空气净化设备的调试、运行情况的检查以及室内空气质量的测量。
只有符合相关标准的工程才能通过验收。
四、运维管理1. 定期维护空气净化设备需要定期检修和更换滤芯等关键部件,以保证其正常运行。
同时,应建立完善的设备运行记录,及时发现问题并进行处理。
2. 空气质量监测为了及时了解室内空气质量的变化,应定期进行空气质量监测。
医院净化供氧工程方案设计
医院净化供氧工程方案设计一、项目背景随着人口的增加和环境污染的加重,氧气含量逐渐下降,导致许多人出现缺氧现象,特别是对于一些患有呼吸系统疾病的病人来说,氧气的供应显得尤为重要。
为了保障患者的生命安全,医院需要对空气进行净化和增氧处理。
因此,医院净化供氧工程方案设计显得尤为重要。
二、项目目标1、保障患者的生命安全,提高医院内部的空气质量。
2、提高医院的整体设施质量,提升医院的形象。
3、合理利用资源,降低医院的运行成本。
4、实现医院对氧气供应的自主控制。
三、项目内容1、对医院内部空气进行净化处理,确保空气质量达标。
2、增氧系统的建设,保障患者得到足够的氧气供应。
3、实施自动化控制系统,确保氧气供应的稳定和安全。
4、加强医院的设备设施管理,确保工程设施的正常运行和维护。
四、项目设计1、空气净化系统空气净化系统主要包括空气净化设备、管道系统和控制系统。
空气净化设备可以采用活性炭过滤器或者高效空气过滤器,通过过滤器对医院内部的空气进行净化处理,去除空气中的有害气体和颗粒物,提高空气质量。
管道系统应该设计合理,保证净化后的空气能够有效地输送到各个病房和手术室。
控制系统需要具备自动调节功能,根据空气质量实时监测数据来调整空气净化设备的运行状态,确保空气质量能够随时达到标准要求。
2、增氧系统增氧系统主要包括氧气发生器、储氧罐和输氧管道系统。
氧气发生器可以使用膜分离技术或者压缩吸附技术,能够实时地从空气中提取纯净的氧气,储氧罐则用于储存氧气,输氧管道系统需要确保氧气能够有效地输送到各个病房和手术室。
增氧系统的建设需要有专业的技术人员进行设计和施工,并且需要经过严格的质量检测和验收。
3、自动化控制系统自动化控制系统是整个医院净化供氧工程的核心部分,它能够对空气净化设备和增氧系统进行实时监测和控制。
设计合理的自动化控制系统能够根据空气质量和氧气供应的需要来自动调节设备的运行状态,确保空气质量达到标准要求的同时,合理利用资源,降低运行成本。
安装净化工程方案
安装净化工程方案一、项目背景在现代产业中,特别是在半导体、制药、食品等高新技术领域中,需要对工业生产过程中的空气进行净化处理,以确保产品质量和生产安全。
为保证空气质量达到要求,需要进行净化空气系统的安装。
因此,本文将介绍一个安装净化工程方案。
二、安装净化方案1. 工程结构在安装净化工程方案中,首先需要对工程结构进行规划。
一般来说,净化空气系统可以分为以下三个部分:•送风部分:将外部新鲜空气送入室内;•回风部分:将室内空气回收并加以处理;•净化部分:对送入室内的空气进行过滤和净化。
在上述三个部分中,送风部分是净化空气系统的关键部分,因此在系统设计过程中需要给予充分的关注。
2. 设备选择净化空气系统的设计需要考虑许多因素,其中包括所需的空气流量、压降、过滤等级、设备质量等。
在设备选择方面,应根据空气质量和量化指标要求,选择合适的净化器、滤材和风机。
•净化器:选择合适的合成材料,根据空气质量选择不同的过滤精度等级;•滤材:净化器的核心,保证了净化系统的过滤效果,通常选择玻璃纤维或者活性炭;•风机:安装净化工程方案中的另一个核心部分,一定要选择适合的型号,确保能够满足系统的空气流量要求。
3. 工程实施在工程实施过程中,首先要根据设计图纸,确定工程安装的位置和结构方案,然后进行基础工程建设,埋线,布管和敷设滤材。
在具体的实施过程中应该特别注意:•联动运行:净化空气系统中不同的部分相互关联,需要确保各个部分之间的顺畅联动;•控制系统:建立适当的监控和控制系统来监测净化空气系统的运行和污染物的去除;•安全保障:要确保安装净化工程方案过程中,所有工作人员和设备都可以得到充分的保障。
三、总结通过上述内容,我们可以了解到安装净化工程方案需要准备的工作和设备,以及实施的关键要求。
在净化空气系统设计和实施的过程中,应该充分考虑到系统的质量和生产安全,以确保净化效果和人员的生产安全。
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酸洗废气系统设计
)酸洗废气净化系统设计|作者姓名:向春艳专业名称:环境工程指导教师:李源讲师摘要酸雾的排放会形成酸雨,因此对于酸雾的减排控制和烟气的脱酸工程受到关注。
本论文是以酸洗槽所产生的废气为例,设计处理其废气的净化系统,从而使净化后的气体达到排放标准。
在进行设计过程中,其重点为填料塔的设计。
填料床反应器一般为逆流操作,具有操作适应性好、结构简单、能耐腐蚀等优点,广泛地用于带有化学反应的气体的净化过程,适合液膜控制的吸收过程,如水吸收氯气、碱吸收硫酸和水吸收氧气等。
对设备的选取也进行经济分析,经过选取后,该设计的总成本大约为34000元。
关键词:废气净化酸雾填料塔设计酸洗槽AbstractBecause the discharge of the acid fog can turn into acid rain .we focus on controlling reducing the discharge of the acid fog and flue gas emission reduction projects deacidification . The paper is based on exhaust gas generated by pickling tank for example. Designed to handle its exhaust gas purification system, so that the gas is purified to meet emission standards. During the design process, the point is design of packed tower. Packed bed reactor always uses counter-current operation, with good operating flexibility, simple structure, resistant to corrosion, etc., are widely used in purification system of gas with chemical reaction , which suits for absorbent process of the controlling in liquid film, such an water absorption of chlorine and alkali sulfuric acid and water absorption to absorb oxygen. it introduces device materials and we are economic analysis of device. After selecting, the design of total cost is about 34000 yuan.Key words: waste gas purification, acid mist, packed tower, project, picking bath目录摘要 ......................................... 错误!未定义书签。
生活垃圾焚烧发电厂建设项目烟气净化系统设计方案
生活垃圾焚烧发电厂建设项目烟气净化系统设计方案生活垃圾焚烧烟气中的污染物可分为颗粒物(粉尘)、酸性气体(HCl、HF、SOx、NOx等)、重金属(Hg、Pb、Cr等)和有机剧毒性污染物(二恶英、呋喃等)四大类。
为了防止垃圾焚烧处理过程中对环境产生二次污染,必须采取严格的措施,利用烟气净化系统控制垃圾焚烧烟气的排放。
本套工艺主要包括以下几个部分:石灰浆制备系统、喷雾干燥反应塔系统、袋式除尘器系统、活性炭系统及灰渣输送系统。
1.1.1 工艺流程及技术特点半干法净化工艺选用目前国内广为使用的“喷雾干燥反应塔+活性炭吸附+布袋除尘器”的工艺流程。
来自余热锅炉的焚烧烟气首先进入喷雾干燥反应塔,石灰浆制备系统配制好的相应浓度的石灰浆由输送系统送至喷雾干燥反应塔,石灰浆与稀释水(可调节给料量)被反应塔顶部高速旋转的雾化器雾化成微小液滴后由切线方向散布出去,与烟气充分混合,发生液相化学反应,从而吸收其中的SO和HCl,SO22.与Ca(OH)反应生成亚硫酸钙(CaSO·1/2HO),部分亚硫232酸钙再进一步被氧化为硫酸钙(CaSO·2HO)。
HCl与24Ca(OH)反应生成CaCl,微量的HF与Ca(OH)反应生成222CaF。
化学反应式如下:2SO?C a(OH)?CaSO?1/2HO?1/2HO22232CaSO?1/2HO?3/2HO?1/2O?CaSO?2HO2224232HC l?Ca(OH)?CaCl?2HO在上述的反应发生过程中,石灰浆雾滴中2222HF?Ca(OH)?CaF?2HO222的水分和稀释水吸收高温烟气的热量而得以蒸发。
为了使石灰浆中的水分充分蒸发、酸性气体被净化,烟气在喷雾干燥反应塔中的停留时间设定在10秒左右,既要保证酸性气体完全与石灰浆发生反应,又要保证液态的反应物完全蒸发,反应塔出口维持一定的烟气温度。
在喷雾干燥反应塔中,酸性气体的去除分两个阶段。
在第一阶段,烟气在反应塔上部与石灰浆液滴混合,烟气中的酸性气体与液态的石灰浆发生化学反应。
空气净化器策划方案
空气净化器策划方案1. 引言空气污染已成为当今社会的一个严重问题,对人们的健康和生活质量产生了巨大影响。
空气净化器作为解决空气污染问题的关键设备之一,受到了广泛关注和需求。
本文将介绍一个空气净化器策划方案,旨在提供一个高效、可靠、环保的空气净化解决方案。
2. 目标本项目的目标是设计和开发一款空气净化器,具备以下特点:•高效净化:能够有效去除空气中的颗粒物、细菌、病毒和有害气体,并保持良好的空气质量。
•节能环保:采用节能技术,确保在净化空气的同时最大限度地减少能源消耗。
•智能控制:具备智能控制功能,能够根据不同环境和需求自动调节工作模式和风速。
•低噪音:保证在工作过程中产生较低的噪音,不会对人们的正常生活和工作造成干扰。
3. 功能需求基于上述目标,我们对空气净化器的功能需求进行了详细规划:•颗粒物过滤:引入高效的颗粒物过滤器,能够有效去除空气中的灰尘、花粉等颗粒物,提供清新的空气。
•活性炭吸附:引入活性炭滤网,具有很强的吸附能力,能够去除有害气体和异味,保持空气清新。
•紫外线杀菌:内置紫外线杀菌模块,能够快速杀死空气中的细菌和病毒,提供健康的空气环境。
•智能控制:配备智能控制系统,能够根据空气质量和用户需求自动调节工作模式和风速,实现自动化管理。
•低噪音运行:优化空气净化器的结构和组件,确保工作时产生较低的噪音,不影响人们的工作和休息。
4. 技术实现为了实现上述功能需求,我们将采用以下技术和措施:•颗粒物过滤器:选择高效的HEPA过滤器,能够过滤掉直径在0.3微米以上的颗粒物,包括灰尘、花粉等。
•活性炭滤网:采用高质量的活性炭材料,具有较大的吸附表面积,能够吸附有害气体和异味。
•紫外线杀菌模块:引入紫外线杀菌技术,通过紫外线照射快速杀死空气中的细菌和病毒。
•传感器和控制系统:安装空气质量传感器,监测室内空气质量,根据结果控制工作模式和风速。
•噪音控制:优化风扇和机器结构,减少空气净化器工作时产生的噪音。
空气净化系统规范要求
空气净化系统规范要求空气净化系统在当今社会中扮演着至关重要的角色,能够提供良好的室内空气质量,保护人们的健康与生活品质。
为了确保空气净化系统的有效运行和维护,一系列规范要求被制定出来,以确保其性能、效率和安全性。
本文将重点介绍空气净化系统规范要求,并对其进行详细阐述。
1. 设计要求空气净化系统的设计要满足以下几个要求:1.1. 能够有效去除空气中的污染物,包括颗粒物、有害气体等;1.2. 能够实现室内空气的循环,并保持室内空气的流畅性;1.3. 能够调节室内空气的湿度,提供舒适的室内环境;1.4. 设计应符合当地、国家甚至国际相关规范和标准。
2. 安装要求安装空气净化系统时,应按照以下要求进行:2.1. 空气净化设备的位置应合理,便于维护和清洁;2.2. 安装人员应经过专业培训,熟悉操作和安全知识;2.3. 空气净化设备的连接管道应符合规范,避免泄露;2.4. 安装过程中应注意防火和防爆措施。
3. 维护要求为了保持空气净化系统的持续有效运行,必须进行定期维护。
以下是一些常见的维护要求:3.1. 定期更换空气净化器中的滤芯,保证滤材的新鲜度;3.2. 定期清洁和消毒空气净化器的内部和外部;3.3. 检查并确保空气净化器的风扇和传动装置正常运转;3.4. 定期检查和修复可能存在的漏气或管道损坏问题。
4. 性能测试要求为检验空气净化系统的性能,需要进行性能测试。
以下是一些常见的性能测试要求:4.1. 测试应在实际使用条件下进行,包括不同季节和负荷;4.2. 应测试空气净化器的各项指标,如CADR(净化空气量)、风量等;4.3. 将测试结果与相关的规范和标准进行比较,评估性能是否达标;4.4. 依据测试结果,对系统进行必要的调整和改进。
5. 清洁要求为确保空气净化系统的良好运行,对其进行定期清洁是必要的。
以下是一些常见的清洁要求:5.1. 定期清除空气净化器表面的灰尘和杂物;5.2. 定期清洗空气净化器中的滤芯;5.3. 定期清洗空气净化器内部的排水管道和水箱。
空气净化系统的设计实验报告
空气净化系统的设计实验报告早在2015年9月15日,新国标《GT/T18801 空气净化器》正式发布,新国标对于空气净化器的多个方面做出了明确的限定,如粉尘净化、甲醛净化,滤网寿命等,这就意味着用户在选购空气净化器时有了更明确的参考方向。
但新国标的数据来源均依赖于实验室的“理论数据”,在实际的环境中空气净化器能否像在实验舱中一样有效?成了大家关注的焦点。
日前由清华大学联合西电耐斯空气净化器,在家庭环境中实地对空气净化器的空气净化效果进行了对比实验,为我们揭开“空气净化器对室内甲醛(TVOC)有净化效果吗?”这一问题的谜底。
1.选用单片机作为主控制器;2. 完成部分模块的设计如温度检测模块、湿度检测模块、温湿度显示模块、电源模块、驱动电路模块、键盘输入模块和报警模块、控制模块;3. 实现系统的软件设计;4. 用PROTEL软件完成系统的原理图设计;5. 应用仿真软件Protus实现模拟。
2.在我们生活的大多数场所,为了节省能源,其建筑都是密封的。
即使在安装空调系统的前提下,通常的新风量约占空调总风量的15%左右,其余的85%都是室内的回风,因此室内的大部分空气都在往返循环使用,所以室内常积有许多诸如病毒、霉毒、细菌、真菌、烟尘、异味、化学物以及转换后的甲醛、笨、氨等污染,使室内空气质量更加恶化,污染更加严重。
在卫生部组织开展的全国公共场所中央空调通风系统卫生状况监督检查结果也表明,合格率仅为6.2%。
人们在这样的环境下生活工作,严重危害健康和生命。
3.本文主要对家用空气净化器进行分析设计,根据空气净化器的内部结构和各部件的工作原理,以及消费者需求进行设计。
设计了一种基于C8051F020 单片机的智能室内空气净化系统,该系统主要包括气体传感器阵列数据采集模块、电机和紫外灯驱动控制模块、紫外灯灯管信号反馈模块、TFT 液晶触摸显示模块、红外遥控和蜂鸣器发声装置等,实现了空气净化过程的智能控制,提供了TFT 液晶触摸显示的友好操作界面。
空气净化器设计
空气净化器设计
设计一个空气净化器时,以下几个方面需要考虑:
1. 空气净化效果:设计时需要考虑如何高效地过滤空气中
的污染物,包括颗粒物、有害气体、细菌等。
可以采用多
层过滤系统,包括初效过滤器、高效过滤器、活性炭过滤
器等。
2. 机械结构:设计时需要考虑如何优化空气净化器的机械
结构,使其能够更好地吸引空气并将其过滤清洁。
可以采
用风扇、吸引装置、导风系统等。
3. 噪音控制:由于空气净化器需要工作时产生一定的噪音,设计时需要考虑如何减少噪音对用户的干扰,可以采用低
噪音电机、隔音材料、减震装置等。
4. 操作便利性:设计时应考虑用户的使用习惯和便利性,包括便捷的开关设计、设置多种工作模式、远程控制等。
5. 外形设计:空气净化器通常需要放置在室内,外形设计应该与室内环境相协调,同时也要方便清洁和维护。
6. 能效设计:考虑到能源的有效利用,设计时需要考虑降低能耗,可以采用节能电机、智能控制系统等。
总之,在设计空气净化器时,需要考虑空气净化效果、机械结构、噪音控制、操作便利性、外形设计和能效设计等方面,以提高产品的性能和用户体验。
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污染物的种类与性质;处理量;净化效率 ;净化系统的环境、经济及社会效益。 (2)一般程序
a.工程调查;
b.确定净化程度;
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局部排气净化系统设计的基本内容
c.选择合理的净化工艺;
d.选择适当的净化装置,确定合理的净 化系统配置; e.确定净化系统运行参数和技术经济指 标。 3.管道系统的设计 4.排放烟囱设计
产尘的地点。
局部密闭罩
2.整体密闭罩 特点:容积大,密闭性好。 适用:多点尘源、携气流速大或有振动的 产尘设备。
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整体密闭罩
3.大容积密闭罩 特点:容积大,可缓冲产尘气流,减少局 部正压,设备检修可在罩内进行。 适用:多点源、阵发性、气流速度大的设 备和污染源。
大容积密闭罩
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4.布置要求 a.设置必要的观察窗、操作门和检修门; b. 罩内应保持一定的均衡负压,避免烟尘逸出; c.尽量避开扬尘中心,防止大量物料随气流带至 罩口被吸走; d. 处理热物料时,应考虑热压对气流运动的影 响,通常适当加大密闭罩容积,吸风点设于 罩子顶部最高点。
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图13-2点汇气流流动情况
集气罩的集气机理
吸入气流
2.罩口的设置位置对气流分布的影响
如果吸气口设在墙上,如图b所示,吸气范围减少 一半,其等速面为半球面,则吸气口的吸气量为
Q=2π r12u1=2π r22u2 (3) 比较式(13-1)(13-3),可见: (1)吸气速度相同时,同一距离上 Q (悬空设 置的吸气口)= 2 Q (有一面阻挡的吸气口) (2)吸风量相同时,同一距离上 u(有一面阻 挡的吸气口)= 2 u(悬空设置的吸气口)
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(4)通风机 :通风机是系统中气体流动的动力。 为了防止通风机 的磨损和腐蚀 ,通常把风机 设在净化装备的后面。
(5)烟 囱: 烟囱是净化系统的排气装置。由于 净化后 的烟气 中仍含有一定量的污染物。这 些污染物在大气中扩散、稀释,并最终沉降到 地面。
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局部排气净化系统设计的基本内容
1、捕集装置设计(结构、安装、性能) 2、净化系统的选择或设计 (1)选择依据
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1.2 集气罩的集气机理
集气罩气流流动的基本理论
集气罩汇集污染物,是一种流体动力学捕
集 ,因此要对集气罩合理设计,必须要了解 吸气罩罩口的气流流动规律。 集气罩口气流流动方式有两种 :一种是吸 气口气流的吸入流动,一种是吹气口气流的吹
出流动。
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集气罩的集气机理
一、吸入气流
1.外部吸气罩罩口气流流动规律 a.速度分布: 等速面的形式确定其分布规律 将吸气口近似视为一个点汇,等速面是 以该点为中心的球面(见图a) ,假设点汇 吸风量为Q, 等速面的半径为r1、r2,相应气流速度为u1、 u2,由于通过每个等速面的风量相等,则有 Q = 4π r12u1 = 4π r22u2 (1) 于是: u1/u2 = (r2/r1)2 (2) 表明吸气口外气流速度衰减很快,应尽 量减少罩口至污染源的距离。
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集气罩的基本类型 一、密闭罩
定义:将污染源的局部或整体密闭起来,
在罩内பைடு நூலகம்持一定负压,可防止污染物的任
意扩散。
特点:所需排风量最小,控制效果最好,
且不受室内气流干扰,设计中应优先选用。
集气罩的基本类型
结构形式:局部密闭罩、 整体密闭罩、大容积
密闭罩 1.局部密闭罩 特点:体积小,材料消耗少,操作与检修方便 适用:产尘点固定、产尘气流速度较小且连续
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(1) 集气罩:集气罩是用来捕集污染空气的,其 性能对净化系统 的技术经济指标有直接的影 响。由于污染源设备结构和生产操作工艺的不 同、集气罩的形式是多种多样的。
(2)风管:在净化系统中用以输送气流的管道称 为风管,通过风管使系统的设备和部件连成一 个整体。 (3)净化设备:为了防止大气污染 ,当排气中 污染物含量超过排放标准时,必须采用净化设 备进行处理,达到排放标准后 ,才能排人大 气。
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集气罩的集气机理
等温圆射流和扁射流主体参数计算公式
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集气罩的集气机理
三、吸入气流与吹出气流
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集气罩的集气机理
(1)吹出气流由于卷吸作用,沿射流方向流 量不断增加,射流呈锥形; 吸入气流的 等速面为椭球面,通过各等速面的流量相等, 并等于吸入口的流量。 (2)射流线上的速度基本上与射程成反比, 而吸气区内气流速度与距吸气口的距离的 平方成反比。所以,吸气口能量衰减很快, 其作用范围较小。
主要内容
净化系统的组成及系统设计的基本内容 集气罩的集气机理 集气罩的基本类型 集气罩性能参数及计算 集气罩设计的方法
废气净化系统设计
1.1净化系统的组成及系统设计的基本内容 一、局部排气净化系统的组成
局部排气净化系统示意图
1、集气罩;2、排风管;3、净化设备;4、风机;5、烟囱;
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集气罩的集气机理
四、吹吸气流 吹吸气流是两股气流组合而成的合成 气流。 在集气罩设计中,利用吹出气流与 吸入气流联合作用来提高所需“控制风速 ”的形成,称为吹吸式集气罩。
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1.3 集气罩的基本类型
集气罩:是烟气净化系统污染源的收集 装置,可将粉尘及气体污染源导入净化系统 ,同时防止其向生产车间及大气扩散,造成 污染。 形式: (1)按罩口气流流动方式分为:吸气式和吹 吸式; (2)按集气罩与污染源的相对位置及适用范 围,可将吸气式集气罩分为: 密闭罩、排气 柜、外部集气罩、接受式集气罩等。
3.吸风罩的形式对气流速度分布的影响
有边的吸风口比无边的吸风口流速衰减 慢,实际等速面为椭圆形。
集气罩的集气机理
二、吹出气流
空气从管口喷出,在空间形成的一股气流 称为空气射流. (1)空气射流的一般特性。如图所示,这 是等温圆射流的示意图。管口速度假设是 完全均匀的。M 为射流极点,射流中保持 原出口速度 v。的部分称为射流核心,速 度小于v。的部分称为射流主体,射流核 心消失的断面 BOE称为过渡断面,出口断 面至过渡面称为起始段,过渡断面以后称 为主体段。
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集气罩的集气机理
吹出气流
等温自由圆射流的一般特性为:
①射流边缘有卷吸周围空气的作用,这主要是由于
紊流动量交换引起的。 ②由于射流边缘的卷吸作用,射流断面不断扩大, 射流量随射流长度增加而增大。 ③射流核心段呈锥形不断缩小。
④核心段以后,射流速度逐渐下降。
⑤射流中的静压与周围静止空气的压强相同。 ⑥射流各断面动量相等。