有害气体控制工程课程设计模板

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大气污染控制工程课程设计模板

大气污染控制工程课程设计模板

大气污染控制工程课程设计模板一、课程设计目的和任务大气污染防治是当前环保领域的重点之一,为了加强学生对大气污染控制的理解,本课程旨在通过课程设计,提高学生的实践能力和应用能力,培养工程的人才。

任务如下:1.深入了解大气污染控制的基本理论和方法,掌握污染物排放和处理的相关知识;2.熟悉大气污染控制实验室中设备的使用和维护;3.在指导教师的辅导下,独立完成一份大气污染控制相关的课程设计,并且能够组织撰写相关的报告。

二、课程设计内容1. 课程设计题目本课程设计的题目为:大气污染控制颗粒物捕集技术及其应用。

2. 课程设计内容本次课程设计主要分为三个阶段:阶段一:理论探究实验课程开始前,需要学生们通过文献研究和调研,充分了解颗粒物的特征、来源及对环境和人体的影响,以及常规的颗粒物控制技术和装置的分类、原理及应用情况,同时了解电除尘技术及电极形式的基本理论和原理。

学生们应该在这个阶段撰写一份报告,以确保他们已经掌握必要的理论知识。

阶段二:电除尘实验学生们在这个阶段会学习并掌握电除尘技术的基本原理,掌握电极形式的与除尘器类型、除尘效能相关的特点,学习电除尘实验方法、实验步骤,实现具有长收尘时间和长寿命的除尘器的设计,安装,调试和运行,并进行效果测试等。

该部分实验执行在大气污染控制实验室。

阶段三:课程设计报告撰写在进行阶段二的实验后,学生们将分析实验结果,并在指导教师的指导下,撰写一份相关的课程设计报告。

报告的内容应该能够涵盖以下几个方面:•课程设计题目的和意义;•课程设计的目标和任务;•理论探究的相关文献研究综述;•阶段二电除尘实验的操作流程、实验结果及分析;•课程设计的和感想。

三、评分方法针对该课程设计,教师将采用以下的评分方法:评分项评分占比理论探究报告20%阶段二实验40%课程设计报告40%四、参考材料1.《大气污染控制工程》——熊志民,俞书第二版中国环境科学出版社2.《大气颗粒物污染治理技术》——魏徽川等化学工业出版社3.《颗粒物科技全书》——王文韬等化学工业出版社4.《电气除尘技术》——何可士上海交通大学出版社五、通过该课程设计,学生们可以在理论和实践的结合中,更加深入地了解大气污染治理的基本理论和技术方法,提高实践操作的能力和科研能力,同时加强了学生对环保领域的认识和贡献。

课程设计—大气污染控制工程

课程设计—大气污染控制工程

课程设计—大气污染控制工程
大气污染是环境保护和人类健康的一个重要问题,目前全球大多数国家都已经开始采取措施限制空气污染。

因此,大气污染控制工程作为一门重要的专业,其课程设计至关重要。

首先,该课程的主要目标是帮助学生了解大气污染的机制、防治方法和技术。

这包括大气污染的来源、成分、影响因素,以及防治措施和技术等方面的研究。

具体来说,该课程将通过理论课程和实践操作,为学生提供理论和实践相结合的学习体验,使其能够更好地理解大气污染的现状和未来发展趋势。

其次,该课程的内容主要包括:大气污染的基本概念、大气污染的种类和来源、大气污染控制与治理技术等。

其中,控制污染的技术包括物理、化学和生物等方法,如静电沉降、离子交换、膜分离、光化学氧化、生物反应器等。

此外,该课程还将重点介绍大气污染防治政策、的国际标准、法律法规和国内状况等。

最后,该课程的教学方法应该采用多种形式,包括理论课程、实验操作、案例分析和实地考察等,以便学生能够更加深入地了解大气污染控制工程的实际应用。

这样不仅能够培养学生的实际操作能力,还可以增强他们的综合素质和创新能力。

总之,大气污染控制工程的课程设计应该贯穿理论与实践相结合的教学原则,充分利用多种教学手段实现各个方面的教
学目标。

借助该课程,将对学生的职业发展有正面的影响,为大气污染治理事业的发展提供有力的支持。

大气污染控制工程课程设计(1)

大气污染控制工程课程设计(1)

大气污染控制工程课程设计(1)一、前言空气质量关系到人类和动植物的健康和生态环境。

随着经济的发展和人口的增加,空气污染已经成为全球环境问题的重要组成部分。

因此,采取有效的方法来降低大气污染已经成为重要而紧迫的问题。

为了更好地掌握大气污染防治技术,本文将通过课程设计来探讨大气污染控制工程的相关知识,希望能够对学习者在掌握大气污染治理技术方面提供一定的帮助。

二、课程设计目的本课程设计的目的是帮助学习者更好地理解大气污染的防治技术。

通过此设计,学习者将能够掌握以下内容:•掌握大气污染防治的基本知识,了解大气污染的成因和影响;•学习大气污染防治方案的制定方法,掌握雾霾天气应急预案的制定;•学习大气污染治理技术的基本原理和方法;•学习大气污染监测技术和管理系统的建设。

三、课程设计内容课程设计共分为四部分:第一部分:大气污染防治的基本知识•大气污染的成因和影响;•大气环境质量指标及其评价标准;•大气污染物排放标准及其限制。

第二部分:大气污染防治方案的制定方法•雾霾天气应急预案制定;•大气污染治理规划编制。

第三部分:大气污染治理技术•大气污染治理技术的基本原理和常用方法;•烟气脱硫技术;•烟气脱硝技术;•动力煤污染物治理技术。

第四部分:大气污染监测技术和管理系统的建设•大气污染监测技术的基本原理和常用方法;•大气环境监测技术和管理系统的建设。

四、课程设计要求1.在学习后,学生应该熟悉大气污染的防治技术,并能够应用相关的知识和技术;2.学生需要完成大气污染防治方案的制定、大气污染治理技术的应用以及大气污染监测技术和管理系统的建设等任务,并撰写实验报告;3.学生需要在规定的周期内完成任务,按时提交实验报告。

五、大气污染控制工程的课程设计旨在帮助学习者更好地了解和掌握大气污染防治技术,掌握相关的基本理论、技术和方法。

通过该课程设计,学生能够培养自己的实践能力,提高综合素质,为未来的发展打下坚实的基础。

《大气污染控制》课程设计

《大气污染控制》课程设计

《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目录前言 (2)1.总论 (3)1.1设计任务 (3)1.2设计内容及要求 (3)1.3设计原始资料 (3)1.4参考文献 (3)2.脱硫工艺流程的选择及说明 (4)2.1工艺比较 (4)2.2工艺流程介绍 (4)2.3吸收SO2的吸收塔的选择 (5)2.4填料的选择 (5)3.除尘器设计及计算 (6)3.1燃煤锅炉烟气量、烟尘和二氧化硫浓度的计算 (6)3.2除尘器的选择 (7)4.管道布置及各管段的管径 (8)4.1各装置及管道布置原则 (8)4.2确定管径 (8)5.烟囱的设计 (9)5.1烟囱高度的计算 (9)5.2烟囱直径的计算 (9)5.3烟囱的抽力 (10)5.4系统阻力计算 (10)5.6风机和电机的选择和计算 (11)6.填料塔的设计及计算 (13)6.1塔径的计算 (13)6.2填料层高度计算 (13)6.3填料塔高度计算 (13)6.4填料塔附件的选择 (13)7.课程设计总结 (14)前言当前我国大气污染状况依然十分严重,主要表现为煤烟型污染。

城市大气环境中总悬浮颗粒物浓度普遍超标;二氧化硫污染一直在较高水平;机动车尾气污染物排放总量迅速增加;氮氧化物污染呈加重趋势。

空气是地球表面一切有生命的物质赖以生存的基本条件。

如果没有空气,人类的生存及其社会活动就无法维持下去,植物的光合作用不能进行,其它生物也不复存在。

所以,当大气遭受污染之后,其成分、性质都发生了改变,这势必会对人体健康、动植物生长生活以及生态平衡乃至各种器官的存放产生有害的影响。

近年来,随着城市工业的发展,大气污染日益严重,空气质量进一步恶化,不仅危害到人们的正常生活,而且威胁着人们的身心健康。

我国11个城市中,空气中的烟尘和细颗粒物每年使40万人感染上慢性支气管炎。

在一定程度上,城市生活正在背离人们所追求的健康目标。

呼吸道疾病、温室效应、臭氧层破坏、酸雨、PM2.5等等,在这些名词已经频繁的出现在我们的日常生活中,大气污染的控制已经刻不容缓。

有害气体控制工程第一章

有害气体控制工程第一章

2013-7-2
有害气体治理工程
大气中水汽含量随时间、地点、气象条件不同有较 大变化,范围达0.02%~6.0%.水汽含量虽少,但导致了 各种复杂的天气现象,引起大气中湿度变化和热量转化. 而水汽的强吸收长波辐射,对地面保温起着重要作用。 大气污染始于取暖和煮食.到十三世纪,有些国家 已造成一定的环境问题.到十八世纪产业革命,工业用 燃料更多,燃煤对空气的污染更加严重.随工业发展,各 国纷纷提出大气污染的定义,人类生产和生活活动及自 然灾害的发生,不仅使空气标准成分的比例发生变化, 且混入了异类物质,使大气受到了污染.但一般大自然 依靠其自净能力,含量较低大气污染物可被消除,这可 认为未造成大气污染.若污染物呈现出足够浓度,达到 了足够时间,并因此危害了人体舒适、健康和福利或危 害环境,即造成了大气污染.一般来说,大气污染主要是 2013-7-2 有害气体治理工程 人类活动造成的。
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二、大气污染及大气污染物
• 环境科学领域中的空气一般指对一定空 间区域内的大气,也可指对流层中的大气. 大气总质量6000万亿吨,厚度约1000km, 但只有与地面直接相连,平均高度约l2km 的对流层才与人类活动和大气污染密切 相关。
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பைடு நூலகம்
有害气体治理工程
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4.按污染物的形成过程分类
(1)一次污染物 由污染源直接排入大气环境中,其物 理和化学性质均未发生变化的污染物称为 一次污染物,又称原发性污染物。一次污 染物是相对于二次污染物而言的,后者则 是由一次污染物转化而成。还原型的大气 污染物主要是一次污染物。
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(2)人为源
因人类活动而产生的大气污染物,称为人为源.几乎 所有人类活动都能产生或多或少的大气污染物.由于人 类生产和生活活动形成的煤烟、尘、硫氧化物、氮氧 化物等是造成大气污染的主要根源。主要的人为源种 类及产生的主要大气污染物见下表。 2013-7-2 有害气体治理工程

大气污染控制工程课程设计

大气污染控制工程课程设计

大气污染控制工程课程设计设计课题:车间除尘系统设计目录一、设计目的--------------------------------------------------------1二、设计任务--------------------------------------------------------1三、设计课题与有关数据----------------------------------------------11、设计题目---------------------------------------------------------12、课题已知条件------------------------------------------------------1四、设计内容--------------------------------------------------------31、集气罩的设计------------------------------------------------------32、管道的初步计算及压损的确定----------------------------------------43、选择风机及电机----------------------------------------------------7 4大门及窗户的设计--------------------------------------------------8 五、主要参考资料----------------------------------------------------8一、设计目的课程设计的目的在于进一步巩固和加深课程理论知识,并能结合实践,学以致用。

本设计为车间除尘系统的设计,能使学生得到一次综合训练,特别是:1、工程设计的基本方法、步骤,技术资料的查找与应用;2、基本计算方法和绘图能力的训练;3、综合运用本课程及其有关课程的理论知识解决工程中的实际问题;4、熟悉、贯彻国家环境保护法规及其它有关政策。

大气污染控制工程课程设计

大气污染控制工程课程设计
3.2废气特点
废气成分:近似空气,标准状态下酸雾含量为6000mg/m3;
废气温度:80℃。
3.3气象资料
气温:冬季:5℃
夏季:39℃
大气压力:冬季:101.86kPa;
夏季:95.72kPa
3.4酸洗车间工艺布置图
酸洗车间平面图见图1,酸洗车间剖面图见图2。
图1酸洗车间平面图
图2酸洗车间1-1剖面图
2、设计任务
某厂生产需加浓硫酸酸洗处理。加酸时,有大量蒸汽、酸雾及有害气体生成,对车间环境及工人身体健康造成严重危害。为此,需要对酸洗产生的废气进行治理,以改善车间的环境及工人的操作条件。要求设计的净化系统效果好、操作方便、投资省,并且达到排放标准。
3、设计原始资料
3.1酸洗工艺特点
酸洗时,工人将预先装入金刚砂的φ900mm的圆筒形料槽,沿酸洗槽前方的轨道,推入酸洗槽位置后,向料槽中加入浓硫酸,并不断搅拌。酸洗完后,将料槽推出卸料;重新装入一筒新料进行酸洗。故酸洗为间断操作,加酸后槽内温度可达80℃以上。
二净化方案选择
1、气态污染物控制技术比较
1.1吸收法净化气态污染物
大气吸收是用液体洗涤含污染物的气体,而从废气中把一种或者多种污染物除去,是气态污染物控制中一种重要的单元操作。在吸收操作中,被吸收的气体即可溶组分,称为吸收质或溶质,其余不被吸收的气体称为惰性气体;所用的液体称为吸收剂或溶剂。吸收质溶解于吸收剂所得的溶液称为吸收液或溶液。气体吸收实际上就是吸收质分子从气相向液相的相际间质量传递过程。吸收法是分离、净化气体混合物最重要的方法之一,在气态污染物治理工程中,被广泛用于治理硫氧化物、氮氧化物、氟化物、氯化氢等废气中。
一总论
1、设计目的
大气污染控制工程课程设计是配合大气污染控制工程专业课程而单独设立的设计性实践课程。教学目的和任务是使学生在学习专业技术基础和主要专业课程的基础上,学习和掌握环境工程领域内主要设备设计的基本知识和方法,培养学生综合运用所学的环境工程领域的基础理论、基本技能和专业知识分析问题和解决工程设计问题的能力,培养学生调查研究,查阅技术文献、资料、手册,进行工程设计计算、图纸绘制及编写技术文件的基本能力。

大气污染控制工程课程设计实例

大气污染控制工程课程设计实例

大气污染掌握工程课程设计实例一.课程设计标题某燃煤采暖汽锅烟气除尘体系设计二.课程设计的目标经由过程课程设计使学生进一步消化和巩固本能课程所学内容,并使所学的常识体系化,造就学生应用所学理论常识进行净化体系设计的初步才能.经由过程设计,使学生懂得工程设计的内容.办法及步骤,造就学生肯定大气污染掌握体系的设计筹划.进行设计盘算.绘制工程图.应用技巧材料.编写设计解释书的才能.三.设计原始材料汽锅型号:SZL4-13型,共4台设计耗煤量:600kg/h(台)排烟温度:160℃烟气密度:1.34kg/Nm3空气多余系数: =1.4排烟中飞灰占煤中不可燃成分的比例:16%烟气在汽锅出口前阻力:800Pa当地大气压力:97.86kPa冬季室外空气温度:-1℃空气含水按0.01293kg/ Nm3烟气其他性质按空气盘算煤的工业剖析值:YO=5%,C=68%, YH=4%, Y S=1% , YYV=13%W=6%, Y A=15%, YN=1%, Y按汽锅大气污染物排放标准(GB13271-2001)中二类区标准履行:烟尘浓度排放标准:200mg/ Nm3二氧化硫排放标准:900mg/ Nm3净化体系布置场地为汽锅房北侧15m以内.四.设计盘算1.燃煤汽锅排烟量及烟尘和二氧化硫浓度的盘算 (1)理论空气量()Y Y Y Y aO S H C Q 7.07.056.5867.176.4-++=' /kg)(m N 3 式中:YC .Y H .YS .YO 分离为煤中各元素所含的质量百分数.)/(97.6)05.07.001.07.004.056.568.0867.1(76.4'3kg mQ Na =⨯-⨯+⨯+⨯⨯=(2)理论烟气量(设空气含湿量12.93g/m 3N )Y a a Y Y Y Y sN Q Q W H S C Q 8.079.0016.024.12.11)375.0(867.1+'+'++++='(m 3N /kg )式中:aQ '—理论空气量(m 3N /kg ) YW —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 42.701.08.097.679.097.6016.006.024.104.02.11)01.0375.068.0(867.1'N 3=⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯=s Q(3)现实烟气量a ss Q Q Q '-+'=)1(016.1α (m 3N /kg ) 式中:α —空气过量系数.sQ '—理论烟气量(m 3N /kg ) aQ '—理论空气量(m 3N /kg ) 烟气流量Q 应以m 3N /h 计,是以.⨯=s Q Q 设计耗煤量/h)(m615060025.10/kg)(m 25.1097.6)14.1(016.142.7N3N 3=⨯=⨯==⨯-⨯+=设计耗煤量s s Q Q Q(4) 烟气含尘浓度:sYsh Q A d C ⋅= (kg/m 3N )式中:sh d —排烟中飞灰占煤中不可燃成分的百分数; Y A —煤中不可燃成分的含量;s Q —现实烟气量(m 3N /kg ).)(mg/m 1034.2)(kg/m 1034.225.1015.016.0N 33N 33⨯=⨯=⨯=-C (5) 烟气中二氧化硫浓度的盘算61022⨯=SY SO Q S C (mg/ m 3N ) 式中:YS — 煤中含硫的质量分数. S Q — 燃煤产生的现实烟气量(m 3N /kg ))(mg/m 1091.11025.1098.001.02N 3362⨯=⨯⨯⨯=SO C 2.除尘器的选择 (1)除尘效力CC s-=1η 式中:C —烟气含尘浓度,mg/m 3N ;C s —汽锅烟尘排放标准中划定值,mg/m 3N .3200191.45%2.3410η=-=⨯ (2)除尘器的选择工况下烟气流量:TQT Q ''=(m 3/h ); 式中,Q —标准状况下的烟气流量,m 3/h; 'T —工况下烟气温度,k;T —标准状况下温度273k./s)(m 7.2360097543600'/h)(m 9754273)160273(6150'33===+⨯=Q Q 依据工况下的烟气量.烟气温度及请求达到的除尘效力肯定除尘器:由陕西蓝天汽锅装备制作有限公司所供给的“XDCG 型陶瓷多管高效脱硫除尘器”(《国度级科技成果重点推广筹划》项目)中拔取XDCG4型陶瓷多管高效脱硫除尘器.产品机能规格见表1,装备外型构造尺寸见表2.表1 XDCG4型陶瓷多管高效脱硫除尘器产品机能规格以及体系总阻力(1)各装配及管道布置的原则依据汽锅运行情形及汽锅现场的现实情形肯定各装配的地位.一旦肯定各装配的地位,管道的布置也就根本可以肯定了.对各装配及管道的布置应力图简略.紧凑.管路短.占地面积小,并使安装.操作和检修便利.(2)管径的肯定πνQd 4=(m )式中,Q —工况下管道内的烟气流量(m 3/s );ν—烟气流速(m/s )(对于汽锅烟尘ν=10-15 m/s ). 取ν=14 m/s,49.01414.37.24=⨯⨯=d (m )圆整并拔取风道:内径=d 1=500-2⨯0.75=495.5mm 由公式πνQd 4=可盘算出现实烟气流速:8.134955.014.37.24422=⨯⨯==d Q πν (m/s ) 4.烟囱的设计(1)烟囱高度的肯定起首肯定共用一个烟囱的所有汽锅的总的蒸发量(t/h ),然后依据汽锅大气污染物排放标准中的划定(表3)肯定烟囱的高度.表3 汽锅烟囱高度表汽锅总额定出力:4⨯4=16(t/h ) 故选定烟囱高度为40m. (2)烟囱直径的盘算烟囱出口内径可按下式盘算: ϖQd 0188.0= (m )式中:Q —经由过程烟囱的总烟气量(m 3/h ) ω—按表4拔取的烟囱出口烟气流速(m/s )表4 烟囱出口烟气流速m/s选定ω=4m/sm d 83.14975440188.0=⨯= 圆整取d=1.8m 烟囱底部直径H i d d ⋅⋅+=221 (m ) 式中:d 2—烟囱出口直径(m ); H —烟囱高度(m );i —烟囱锥度(平日取i =0.02~0.03). 取i =0.02,d 1=1.83+2⨯0.02⨯40=3.5m. (3)烟囱的抽力B t t H S p k y ⋅⎪⎪⎭⎫⎝⎛+-+=273127310342.0 (Pa ) 式中,H —烟囱高度(m ); t k —外界空气温度(℃); t p —烟囱内烟气平均温度(℃); B —当地大气压(Pa ).)(1831086.97)160273112731(400342.03Pa S y =⨯⨯+--⨯⨯= 5. 体系阻力的盘算 (1)摩擦压力损掉对于圆管, 2.2ρυλd L P L =∆ (Pa )式中, L —管道长度(m ) d —管道直径(m ); ρ—烟气密度(kg/m 3); υ—管中气流平均速度(m/s );λ—摩擦阻力系数,是气体雷诺数Re 和管道相对光滑度dK的函数.可以查手册得到(现实中对金属管道λ值可取0.02,对砖砌或混凝土管道λ值可取0.04).a . 对于φ500圆管L=9.5m)/(84.044327334.11602732733m kg n=⨯=+=ρρ)(4.3028.1384.05.05.902.02Pa P L =⨯⨯⨯=∆b . 对于砖砌拱型烟道222)2(242BB D A ππ+=⨯=mmB mm D 450500==故则XA R =式中,A 为面积,X 为周长. (2)局部压力损掉22ρυξ⋅=∆P (Pa )式中:ξ—异形管件的局部阻力系数,可在有关手册中查到,或经由过程实验获得; υ—与ξ相对应的断面平均气流速度(m/s ); ρ—烟气密度(kg/m 3).图3中一为减缩管 α≤45℃时,ξ=0.1 取α=45℃.υ=13.8m/s)(0.828.1384.01.0222Pa P =⨯⨯==∆ρυξ)(12.05.67tan 05.01m l =⨯=图3中二为30℃Z 型弯头)(6.0595.039.2985.2m h ==-=12.05.06.0==Dh,取157.0'=ξ'Re ξξξ=由《通风》817页表18-17得Re ξ=1.0157.0157.00.1=⨯=ξ)(6.1228.1384.0157.0222Pa P =⨯⨯==∆ρυξ图3中三为渐扩管79.144985.014.3135.0221=⨯⨯=A A查《大气污染掌握工程》附表十一,并取o30=α 则19.0=ξ)(2.1528.1384.019.0222Pa P =⨯⨯==∆ρυξl 图4 除尘器出口至风机进口段管道示意图图4中a 为渐扩管1.045=≤ξα时,o取s m o/8.13,30==υα)(93.0)(0.828.1384.01.0222m l Pa P ==⨯⨯==∆ρυξ 图4中b.c 均为90o 弯头,23.0,,500===ξ则取D R D则)(4.1828.1384.023.0222Pa P =⨯⨯==∆ρυξ两个弯头)(8.364.1822'Pa P P =⨯=∆=∆ 对于如图5图5 T 型三通管示意图78.0=ξ)(4.6228.1384.078.0222Pa P =⨯⨯==∆ρυξ对于T 型合流三通:55.0=ξ)(4428.1384.055.0222Pa P =⨯⨯==∆ρυξ体系总阻力(个中汽锅出口前阻力为800Pa,除尘器阻力1400 Pa ):∑++++++++++=∆1400800444.628.360.82.156.120.81.844.30h)(5.2601Pa =6.风机和电念头选择及盘算(1)风机风量的盘算 Bt Q Q py 325.1012732731.1⨯+⋅= (m 3/h ) 式中:1.1—风量备用系数; Q —风机前风量(m 3N /h );t p —风机前烟气温度(℃),若管道不太长,可以近似取汽锅排烟温度; B —当地大气压力(kPa )./hm 8.1110986.97325.10127316027361501.13=⨯+⨯⨯=y Q(2)风机风压的盘算 ∑⨯⨯++-∆=Yyp y y B t t S h H ρ293.1335.101273273)(2.1 (Pa ) 式中: 1.2—风压备用系数;∑∆h —体系总阻力(Pa )S y —烟囱抽力(Pa );t p —风机前烟气温度t y —风机机能表中给出的实验用气体温度(℃); ρy —标况下烟气密度(γ=1.34kg/m 3N ).)(240034.1293.186.97325.101250273160273)1835.2601(2.1Pa H y =⨯⨯++-=依据y y H Q 和选定Y5-47-136.5C 工况序号为2的引风机,机能表为:(3)电念头功率的盘算 2110003600ηηβ⨯=y y H Q Ne (kw )式中:Q y —风机风量(m 3/h ); H y —风机风压(Pa );η1—风机在全压头时的效力(一般风机为0.6,高效风机约为0.9); η2—机械传动效力,当风机与电机直联传动时η2=1,用联轴器衔接时 η2=0.95~`0.98,用三角皮带传动时η2=0.95; β—电念头备用系数,对引风机,β=1.3.9.1695.06.010*******.1240011109=⨯⨯⨯⨯⨯=Ne (kw )依据电念头的功率.风机的转速.传动方法选定Y180M-2型电念头. 7.体系中烟气温度的变化(1)烟气在管道中的温度降 VC Q Fq t ⋅⋅=∆1 (℃)式中:Q —烟气流量(m 3N /h ) F —管道散热面积(m 2)C V —烟气平均比热(一般C =1.352~1.357kJ/m 3N •℃); Q —管道单位面积散热损掉.室内q =4187kJ/m 2•h 室外q =5443kJ/m 2•h室内管道长:L=2.18-0.6-0.12=1.46m229.25.046.114.3m D l F =⨯⨯=⋅=π室外管道长L=9.5-1.46=8.04m262.125.004.814.3m D l F =⨯⨯=⋅=π354.150.6)62.12544329.24187(221122111⨯⨯+⨯=⋅+=⋅+⋅=∆vvv C Q F q F q C Q Fq C Q F q t=9.4(℃)(2)烟气在烟囱中的温度降: DA H t ⋅=∆2 (℃)式中:H —烟囱高度(m );D —合用统一烟囱的所有汽锅额定蒸发量之和(t/h ); A —温降系数,可由表5查得.表5 烟囱温降系数4444.0402=⨯⨯=∆t (℃)总温度降4.1344.921=+=∆+∆=∆t t t (℃)五.重要参考书目(略)。

大气污染控制工程课程设计报告模板

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. -大气污染控制工程课程设计题目::班级:学号:成绩:2021年月日目录1.袋式除尘器 ................................................................................. 错误!未定义书签。

1.1袋式除尘器的简介 (3)1.2袋式除尘器的清灰方式主要有 (4)1.3袋式除尘器的分类 (5)1.4袋式除尘器的优点 (5)2.湿式石灰脱硫 (5)2.1石灰石——石膏法脱硫工艺原理及流程 (6)2.2脱硫效率的主要影响因素 (6)2.1.1吸收塔洗涤浆液的PH (6)2.1.2液气比 (6)2.1.3烟气流速和烟气温度 (6)3.设计条件: ................................................................................. 错误!未定义书签。

4.设计计算 (7)4.1计算锅炉燃烧产生的烟气量、烟尘和二氧化硫的浓度 (7)4.1.1烟气量的计算 (7)4.1.2烟气含尘浓度 (8)4.1.3 SO2的浓度 (8)4.2除尘器的选择 (8)4.2.2除尘器的选择 (8)4.3除尘器的设计 (9)4.3.1过滤面积 (9)4.3.2滤袋的尺寸 (9)4.3.3每条滤袋面积 (9)4.3.4滤袋条数 (9)4.3.5滤袋布置 (9)4.4喷淋塔 (9)4.4.1喷淋塔内流量计算 (9)4.4.2 喷淋塔径计算 (10)4.4.3喷淋塔高度计算 (10)4.4.4 新鲜浆料确实定 (12)5.烟囱设计计算 (13)5.1 烟囱的几何高度的计算 (13)5.1.1 烟气释放热计算 (13)5.1.2烟气抬升高度计算 (14)5.1.3 烟囱直径的计算 (14)5.2 烟囱阻力损失计算 (15)5.3 烟囱高度校核 (16)6. 管道系统设计计算 (16)7.系统阻力的计算 (17)7.1摩擦压力损失 (17)8.风机的选择 (18)8.1风量的计算 (18)8.2风压的计算 (18)9.达标分析 (19)9.1从从排放浓度核算 (19)9.2 从排放速率核算 (20)9.3从落地浓度核算 (20)9.4总排放浓度核算 (21)参考文献 (21)附图 (22)1.袋式除尘器1.1袋式除尘器的简介袋式除尘器是一种干式滤尘装置。

大气污染控制工程课程设计

大气污染控制工程课程设计

【前言】人类不仅能适应自然环境,而且还能开发利用自然资源,改造自然环境。

随着人们生活水平的日益提高,工农业排放大量的有毒有害物质,由此产生了对环境有危害的固体废物、污水、废气等。

大气污染随着产业革命的兴起,现代工业的发展,城市人口密集,煤炭和石油燃料的迅猛增长产生的,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,大气污染已经直接影响到人们的身体健康。

大气污染物只要分为颗粒态污染物和气太污染物。

贵州省拥有丰富的煤炭资源,因此燃煤在工业与生活中均占有重要的地位。

由电厂燃煤、锅炉取暖燃煤、生活取暖燃煤等造成的大气颗粒物污染非常严重。

因此对于燃煤烟气除尘系统的优化设计尤为重要。

故我们将用科学的方法选用合适的装置设计脱硫除尘系统。

【关键字】大气污染颗粒物 SO2 袋式除尘器一.设计原始资料1.锅炉设备数量:2台燃煤量:(0.6t/h)空气及烟气参数(标准状况):空气含水:0.013Kg/m3烟气密度:1.34Kg/m3排烟温度:150o C当地大气压力:98KPa烟气在锅炉出口前阻力:799Pa空气过剩系数:1.4飞灰占煤中不可燃成分比例:0.152.煤的工业及元素分析值:C=0.75。

H=0.04。

O=0.04。

S=0.02。

N=0.01:A=0.14,3、此锅炉大气污染物排放按GB13271-2001中的二类区二时段标准执行:烟尘浓度排放标准(标准状况)200mg/m3SO2浓度排放标准(标准状况)900mg/m34.脱硫除尘系统布置在锅炉房北侧15M内二、除尘设计2.1燃煤锅炉排烟量及烟尘和SO2浓度的计算(1)煤成分分析及计算:以1000g为标准成分质量/g物质的量 /mol产物物质的量/mol消耗O2物质的量表一设计参数值(2)标准状态下理论需氧量为:62.5+0.625+10-1.25=71.875mol/Kg煤标准状态下理论空气量为:71.875×4.78=343.5625m N/Kg煤即:V a o=343.5625×22.4/1000=7.6958m N3/Kg煤(3)标准状态下理论烟气量为:62.5+0.625+(20+0.013×7.6958×1000/18)+(71.875×3.78+0.3571)=335.1696mol/Kg煤即:V fg0=335.1696×22.4/1000=7.5078m N3/Kg煤(4)标准状态下实际烟气量为:V fg=V fg0+V a0(α-1)=8.019+7.5078×(1.4-1)=11.10m N3/Kg煤(5)标准状态下锅炉烟气流量Q;单位:m3/h Q=V fg×设计燃煤量=11.10×600×2=13320m3/h(6)标准状态下烟气含尘浓度:C=m A/V fg=190×0.15×1000/11.1=2568mg/m N3m A─飞灰的质量;V fg─标准状态下实际烟气量(7)标准状态下烟气含SO2浓度计算:C SO2=m SO2/V fg=0.625×64×1000/11.1=3604 mg/m N3m SO2─烟气中二氧化硫的质量;V fg─标准状态下实际烟气量2.2除尘效果:(1)除尘效率:η颗粒=1-C s/C=1-200/2568=0.9221脱硫效率:ηSO2=1-900/3604=0.2503(2)除尘器工作状况工况下的烟气流量Q1=QT s P/(TP s)=13320×(273.15+150)x101.325/(273.15 ) =21335m3/h烟气流速为Q/3600=21335/3600=5.926m3/s 选择:脉冲袋式除尘器、文丘里洗涤器脱硫烟囱:(1)因为资料不足,无法计算。

有害气体课程设计

有害气体课程设计
对于直径不超过75mm的拉西环及其他填料,可取最小润湿速率为:
所以
经以上校核可知,填料塔直径选用D=0.9m合理。
2.2.4填料层高度计算(用脱吸因数法进行计算)
脱吸因数为
2.2.4.1气相传质单元数计算
= =12.54
液体质量通量为WL= =11197.8kg/m2·h;
气体质量通量为WG= kg/m2·h;
g——重力加速度,9.81m/s2
at——填料总比表面积,m2/m3
ε——填料层空隙率,m3/m3;
ρV,ρL——气相、液相密度,k/m3;
μL——液体粘度,mPa·s;
A,K——关联常数(A,K值见表2-2)
矩鞍环的空塔气速
因此取泛点率为f=0.8,即,

其中:D——塔径,m;
V——操作条件下混合气体的体积流量,m3/s ;
二、设计正文
2.1 流程选择及说明
2.1.1逆流吸收
用水吸收NH3属高溶解度的吸收过程,为提高传质效率和分离效率,所以,本设计选用逆流吸收流程。气相自塔底进入由塔顶排出,液相自塔顶进入由塔底排出,此即逆流操作。逆流操作的特点是传质平均推动力大,传质速率快,分离效率高,吸收剂利用率高。工业生产中多用逆流操作。该填料塔中,氨气和空气混合气体,经由填料塔的下侧进入填料塔中,与从填料塔顶流下的水逆流接触,在填料的作用下进行吸收。经吸收后的混合气体由塔顶排除,吸收了氨气的水由填料塔的下端流出。
X1、X2——分别为进塔及出塔液体中溶质组分的摩尔比,koml/koml;
2.2.3 塔径的计算
2.2.3.1.塔径的计算
考虑到填料塔内塔的压力降,塔的操作压力为101.325kPa。得
混合气体的密度:
气相质量流量:

大气污染控制工程课程设计样例4

大气污染控制工程课程设计样例4

---某水泥厂烟尘治理初步设计---设计参数和指标:某水泥车间除尘系统管道布置如图所示,系统内的空气平均温度为20℃,该地区大气压力为1.013×105Pa,水泥的静止堆积角为30°~ 45°。

有三个集气罩,其流量分别为2500m3/h、2500m3/h、3300m3/h。

气体初始的含尘浓度为10g/m3,η≥98%。

其他指标可参考相关书目自行设定。

设计内容:1、集气罩的设计;2、除尘器的设计,确定除尘器的型号;3、确定计算环路,进行除尘系统管网阻力计算;4、风机、电机的选择。

---锅炉烟气浓度预测及治理方案设计--- 锅炉房基本概况:锅炉型号:某型号共4台(3.0MW*4)设计耗煤量:700kg/h(台)排烟温度:160°C烟气密度(标准状态下):1.35kg/m3空气过剩系数:a=1.35烟气在锅炉出口前阻力:800 Pa当地大气压:97.86 Pa冬季室外空气温度:2°C空气含水(标准状态下)按0.01293kg/m3设空气含湿量=12.93g/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/m3二氧化碳排放标准(标准状态下):900mg/m3通风除尘系统的主要设计程序: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4.管网布置及计算5.风机及电机的选择设计6.编写设计说明书---某炼铁厂烟气除尘系统设计---某炼铁厂的高炉在炼铁过程中产生大量的废气,该废气主要包括粉尘、一氧化碳、二氧化硫和硫化氢等污染物,其主要来源是高炉在开、堵铁口及出铁过程中从主沟、铁沟、渣沟及其它设施中释放出来的烟尘。

大气污染控制工程课程设计完整版

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大气污染控制工程课程设计HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】目录1绪论课程设计的目的课程设计的目的在于进一步巩固和加深课程理论知识,并能结合实践,学以致用。

本设计为车间除尘系统的设计,能使学生得到一次综合训练,特别是:1.巩固大气污染控制工程课堂中所学理论知识;2.掌握除尘系统设计的基本方法;3.提高工程设计中资料运用、数据计算方法和计算机绘图能力。

设计任务与要求1.题目:车间除尘系统设计2.设计已知条件:(1)车间面积和两台产尘设备(见附图);12000×6000;1200×600×800;(2)产生轻矿物粉尘并以较低速度发散到尚属平静的空气中;(3)污染源气体含尘浓度4g/m3,密度cm3,温度20o C,大气压力×105Pa;(4)伞形罩口距污染源表面200mm;(5)管道和集气罩用钢板制作,钢管相对粗糙度,排气筒距地面12m;(6)采用自选除尘器;3.课程设计步骤与方法(1)集尘罩的设计和风量计算(4)通风机和电机选择(2)除尘器的选择及除尘系统管网布置(5)说明书编写(3)除尘系统阻力计算(6)绘制图纸2.设计说明书集气罩的设计设计原则1.集气罩应尽可能将污染源包围起来,使污染物的扩散限制在最小范围内,以便防止横向气流的干扰,减少排风量。

2.集气罩的吸气方向尽可能与污染气流的运动方向一致,充分的利用污染气流的初始动能。

3.尽量减少集气罩的开口面积,减少排风量。

4.集气罩的吸气气流不允许先经过工人的呼吸区再进入罩内。

5.集气罩的结构不应妨碍工人操作和设备检修。

根据以上原则选取冷过程上部集气罩,为避免横向气流干扰,在罩口设置活动挡板,以保证罩口气流速度分布均匀。

集气罩尺寸参数的确定本设计中污染源尺寸为L×W×H=1200×600×1000,故适宜采用矩形集气罩.1.集气罩口长边设罩口长边尺寸为l,污染源长边尺寸为L,则L=+l已知l=1200mm,H=200mm,故L=1360mm;2.集气罩口短边B=+l=760mm由于不考虑空间限制,B可以取760mm。

大气污染控制工程课程设计(doc38页)

大气污染控制工程课程设计(doc38页)

大气污染控制工程课程设计(doc38页)大气污染控制工程课程设计(doc 38页)锅炉房烟气净化系统设计摘要大气污染已经变成了一个全球性的问题。

主要的大气污染现象有光化学烟雾、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,大气污染对人体健康的危害包括对人的正常生活和生理方面的影响。

现在,大气污染已经直接影响到人们的身体健康。

燃煤采暖锅炉房的大气污染主要是颗粒污染物,而且是颗粒污染物,而且排放量比较大,所以必须通过有效的措施进行治理,不至于影响到人们的健康生活。

本次课程设计内容是为一套锅炉设备设计除尘及脱硫工艺并选择型号,绘制完整的设计图。

通过燃煤锅炉排烟量及烟尘和二氧化碳浓度的计算,确定净化系统设计方案,并进行除尘器的比较和选择。

然后,进行管网布置和计算,以及风机及电机的选择设计关键词:大气污染;除尘;课程设计;湿式除尘脱硫器目录第一章绪论 (1)1.1大气污染现状 (1)1.2 烟气除尘的主要技术 (2)1.3国内烟气脱硫技术应用情况 (5)1.4 锅炉烟气除尘脱硫一体化装置 (10)2.1课程设计的目的 (15)2.2设计原始资料 (15)2.3工艺流程 (16)第三章设计计算 (17)3.1烟气量、烟尘和二氧化硫浓度的计算 (17)3.2除尘脱硫设备的选择 (18)3.3 WDL-Ⅱ型湿式烟气脱硫除尘净化器 (19)3.4 确定除尘器、风机和烟囱的位置及管道的位置 (25)3.5烟囱的设计 (28)3.6风机及电动机的选择及计算 (30)3.7 系统中烟气温度的变化 (33)第四章结论 (36)5.1关于除尘脱硫设备的选择 (36)5.2关于风机电机的选择 (36)5.3石灰石湿法脱硫工艺的特点 (36)谢辞 (38)参考文献 (39)第一章绪论1.1大气污染现状人类不仅能适应自然环境,而且还能开发利用自然资源,改造自然环境,使环境更加适合于人类生存。

在人为活动影响下形成的环境,称为次生环境。

有害气体控制工程PPT学习教案

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在多相催化作用中,反应物在催化剂表面 上接触是一个关键,因为催化反应是在催 化剂表面上完成的。反应物接触催化剂表 面首先需在表面上吸附,这种吸附往往是 化学吸附,化学吸附的结果,导致了反应 物分子化学键的松弛,使反应得以进行下 去。因此,也称固体催化剂为触媒。
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(二) 催化作用特 征
n1A+n2B → n3C+n4D
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对于可逆反应的速度,常以正、逆反应速度 之差的净速度来表示,则上列反应的动力学 方程可表示为:
A
kcCAm
Cm2 B
Cm3 C
Cm4 D
kcCAm1
Cm2 B
Cm3 C
Cm4 D
式中m分别为各组分反应级数,如反应 为基元反应,则m=n,若不为基元反应,则 需经实验测定。kC及kC‘分别为正逆反应速度 常数。
第26页/共61页
(三) 反应动力学方程式
影响化学反应的因素很多,均相反应主要是 温度、压力及组分浓度,对于气固相催化反 应,还与所用催化剂的性质有关,这就是表面 化学反应的特殊性。
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动力学方程所表示的关系,是在温度、压力一 定的情况下,化学反应速度与各反应物浓度的 函数关系。研究表明,化学反应遵循质量作用 定律,反应速度与反应物浓度成指数函数关系 ,如下列均相反应:
1
项,即 KG Sea ,表示内扩散阻力和 表面化学反应阻力之和,在外扩散过程控 制时,第一项阻力远大于第二项阻力,因 而有
KT KGSea
第33页/共61页
当内扩散过程控制时, KT ≈η kA Si
而当内、外扩散对反应速度影响皆很小, 过程受化学动力学控制时,

有害气体控制工程课程设计模板

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课程设计报告(2011 – 2012 年度第2 学期)名称:有害气体控制工程课程设计题目:填料塔脱硫系统院系:动力工程系班级:环工09K1学号:0919********学生姓名:张旭指导教师:吕建燚设计周数: 1成绩:日期:2012年 6 月29日目录第一章课程设计说明书 31.1 设计目的 31.2设计任务 31.3设计资料 31.4设计要求 41.5填料塔结构图 4第二章课程设计计算书 42.1 塔径的计算 4 2.2 塔高的计算 52.3 压降的计算 7第三章总结 8第四章参考文献 8附录脱硫工艺流程图 10第一章课程设计说明书1.1 设计目的:通过有害气体控制工程课程设计,进一步消化和巩固本门课程所学内容,并使所学的知识系统化,培养学生运用所学理论知识进行气态污染物工程设计的初步能力。

通过设计,了解气态污染物工程设计的内容、方法和步骤,培养学生确定气态污染物控制系统的设计方案、设计计算、工程制图、使用技术资料、编写设计说明书等能力。

1.2 设计任务:某燃煤电厂需对产生的烟气进行脱硫,以满足环境保护要求,要求设计的净化系统效果要好,操作方便,投资省,并且达到要求之排放标准。

1.3 设计资料:1.3.1 工艺流程:采用填料塔设计1.3.2 烟气参数:m/3.烟气流量: 2×106m3/h=555.6s烟气成分:SO2浓度5000mg/m3烟气平均分子量:30.5烟气温度:150°C烟气压力:1.01×105Pa气膜传质分系数k G=1.89×10-5 kmol/m2.s.kPa1.3.3 吸收液参数:采用5%(wt%)氢氧化钠水溶液,并假定NaOH与SO2发生极快不可逆反应。

吸收塔进口液相吸收质浓度为0。

ρL=1000kg/ m3,液相粘度µL=0.903mPa.sM L=18kg/kmol(平均分子量)液膜传质分系数k L=3.54×10-4m/s1.3.4 操作参数:泛点率:85%液气比L/G=4L/ m3吸收反应温度:60°C1.3.5 气象资料:气温25°C ,1atm1.3.6填料性能:50mm金属环鞍填料(乱堆)填料比表面积σ:75m 2/ m 3填料因子:110/m单位体积填料层所提供的有效接触面积a=60.75 m 2/ m 31.4 设计要求:要求脱硫效率99.9%,计算出填料层压降。

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华蛀#力*芳科技学院课程设计报告(2011 - 2012年度第2 学期)名称:有害气体控制工程课程设计题目填料塔脱硫系统院系:动力工程系 ________ 班级:环工09K1 _________ 学号:0919******** _______ 学生姓名: __________ 张旭 ___________ 指导教师: _________ 吕建燚 __________ 设计周数: ___________ 1 ____________成绩: ____________________________日期:2012年6月29日第一章课程设计说明书 (3)1.1设计目的...................... 3 .……1.2设计任务 ...................... 3 ...1.3设计资料 ......................... 3...1.4 设计要求..................... 4 ...1.5填料塔结构图.................... 4,...第二章课程设计计算书. (4)2.1 塔径的计算....................... 4……2.2塔高的计算 ......... ............. 5……2.3压降的计.算 ...................... 7……第三章总结............................ 8……第四章参考文献.......................8.……附录脱硫工艺流程图.................. 10……第一章课程设计说明书1.1设计目的:通过有害气体控制工程课程设计,进一步消化和巩固本门课程所学内容,并使所学的知识系统化,培养学生运用所学理论知识进行气态污染物工程设计的初步能力。

通过设计,了解气态污染物工程设计的内容、方法和步骤,培养学生确定气态污染物控制系统的设计方案、设计计算、工程制图、使用技术资料、编写设计说明书等能力。

1.2设计任务:某燃煤电厂需对产生的烟气进行脱硫,以满足环境保护要求,要求设计的净化系统效果要好,操作方便,投资省,并且达到要求之排放标准。

1.3设计资料:1.3.1 工艺流程:采用填料塔设计1.3.2 烟气参数:烟气流量:2 X 106m3/h=555.6 m3/ s .烟气成分:SO2浓度5000mg/m 3 烟气平均分子量:30.5 烟气温度:150°C 烟气压力:1.01X 105Pa气膜传质分系数k G=1.89X 10-5 kmol/m 2.s.kPa1.3.3吸收液参数:采用5%(wt%)氢氧化钠水溶液,并假定NaOH与SO2发生极快不可逆反应。

吸收塔进口液相吸收质浓度为0。

p L=1OOOkg/ m ,液相粘度u=0.903mPa.s(平均分子量)M L=18kg/kmol液膜传质分系数k L=3.54X 10-4m/s1.3.4操作参数:泛点率:85%液气比L/G=4L/ m 3 吸收反应温度:60°C1.3.5气象资料:气温25°C ,1atm1.3.6填料性能:50mm 金属环鞍填料(乱堆)填料比表面积c: 75m2/ m3填料因子:110/m单位体积填料层所提供的有效接触面积a=60.75 m2/ m31.4设计要求:要求脱硫效率99.9%,计算出填料层压降。

画出填料塔的结构图,标出参数(包括填料塔高度、直径)。

要求独立完成,每人编写一份设计报告。

1.5填料塔结构图2.1塔径的计算塔径经常按下式计算:式中气体体积流量由设计任务给出,即2X 106m3/h;是、由上式可见,计算塔径的核心问题是确定空塔气速u。

(1)空塔气速的确定采用泛点气速法计算孔塔气速。

泛点气速是填料塔操作气速的上限,填料塔的操作空塔气速必须小于泛点气速,操作空塔气速与泛点气速之比称为泛点率。

泛点率的选择主要考虑填料塔的操作压力和物系的发泡程度两方面的因素。

设计中,对于加压操作的塔,应取较高的泛点率;对于减压操作的塔,应取较低的泛点率;对易起泡沫的物系,泛点率应取低限值;而无泡沫的物系,可取较高的泛点率。

泛点气速可用经验方程式计算,亦可用关联图求取。

值。

此时所对应的u 即为泛点气速uF 。

用埃克特通用关联图计算泛点气速时,所需的填料因子为液泛时的湿填料因子,称为泛点填料因子,以①F 表示。

泛点填料因子①F 与液体喷淋密度有关,为了工程计算的方便,常采用与液体喷淋密度无关的泛点 填料因于平均值。

(2) 用埃克特(Eckert)通用关联图计算泛点气速U F气体密度:V=27330.5=0.89kg/m 3273 15022.4气相质量流量为: W v V s X V =2 X 106x 0.88=1.76X 106kg/h液体质量流量: W L = W V X 4X 1000=8 X 106kg/h ; L=4 X 2 X 106L/hEckert 通用关联图的横坐标为:0.56 0.5w L v8 100.89-——=6=0.14w vL1.76 1061000查图得:2纵坐标为 -f----------- U L .2=0.12;填料因子110m 1,水的黏度 L 0.903mP a ?s ;g L所以 U F 为:u F0.12g0L 23.5 m/sF「 V 0.2(3) 确定操作气速u:本次设计取 u 0.85U F 0.85 3.5 2.98m/s⑷计算塔径D 并圆整:D= _4_555.6=15.41m ;按塔径系列标准进行圆整,得 D=1600mm计算时,先由气液相负荷及有关物性数据求出横坐标 与相应的泛点线相交,再通过交点作水平线与纵坐标相交, 求出纵坐标的值,然后作垂线.3.14 2.98 2.2填料层高度的计算1、塔混合气体中各组分的量:烟气浓度=W ^1.76 10=57704.9 kmol/hM 30.550006so 2 摩尔浓度=2 106156kmol/h64惰性气体气相摩尔流量:v B 57704.9-156 57548.9kmol/h2、混合气进出塔组成进塔气相摩尔比: 156-3%2.7 10357704.9出塔气相摩尔比:y 2 2.7 10-31-0.999 =2.7 10-63.吸收剂的用量:烟气流量为:2106m 3/h因此吸收剂的用量 Ls=4 X 2X 106L/h=8 X 103m 「h =8X 106kg/h5. 活性组分B (氢氧化钠)浓度C B 2 :3350 043C B2 = C T 5%=1000.8kg/m 5% 50.04 kg/m 1.25kmol / mG6. 气相摩尔流量与液相摩尔流量:LG 惰 G 总 1 - y 1 y 1 LL4P A 1 0.273 KP a P A 2 0.000273 KP a本设计给定的液气比为:L4L m 3 ;G4.液相总浓度C T : C T =m MVv Mv 31000kg/m 3 18kg /355.6kmol / m2.7 100.2497. 用活性组分B 吸收时,物料衡算方程式为:P P AP A 2沽 C BC B1G巴比P b C TPPP1 _L2C ZCB代入已知数据得:c B 1.25 0.275Pa用此关系可求出塔底处c B1 1.25 0.275 0.273 1.175Kmol/m3计算一下塔顶和塔底的临界浓度:令D A D B则在塔顶:C kp2 b p A2 2.9 10 Kmol / mD E k1在塔底:C kp1 0.029Kmol /m3由此可见,无论是塔顶还是塔底,活性组分B的浓度都超过了临界浓度,化学反应仅发生在界面上,因此可以认为全塔内由气膜控制。

传质速率方程为:N A k G a P A所以填料层高度为:PA1 dp AP P A2 k G ap A其中G V B57548.9 4 20.080kmol /m sS 23.14 16 3600所以h G p A1 dP A 0.0800.273 15Ln Pa 4.7m °.0002731.89 10 60.75P P A2 k G ap A 1012.3填料层降压计算采用Eckert通用关联图计算填料层降压0.5横坐标为:W L v=0.14 W v L纵坐标为:2 u G02U L =U・13 g Ly2 b cT CB1 ;在Eckert通用关联图中查得P/Z 150 9.81 p a/m即为单位压降。

因此,填料层压降P 150 9.81 10 34.7 6.92Kp a第三章总结经过了一周时间的课程设计,现在终于完成了这次的课程设计要求,有了一点的心得。

在上学期,我们学习了《有害气体控制工程》这一课程,《有害气体控制工程》是环境工程专业的一门重要的专业基础课,它的内容是讲述大气污染状况及其危害、净化气态污染物的方法、有害气体的吸收、吸附和催化转化的控制和治理,包括各种方法的原理、治理途径和工艺,并讲述了有关的设计计算。

这次我的课程设计题目是填料脱硫塔的设计。

填料塔是以塔内装有大量的填料为相接触构件的气液传质设备。

填料塔的结构较简单,压降低,填料易用耐腐蚀材料制造等优点。

通过这次的课程设计,让我从中体会到很多。

课程设计是我们在校大学生必须经过的一个过程,通过课程设计的锻炼,可以为我们即将来的毕业设计打下坚实的基础!为此,我感觉能圆满完成这次课程设计任务,给我带来了很大的信心,让我对自己的将来充满了自信!将来一定是美好的!第四章参考文献[1]赵毅. 有害气体控制工程,化学工业出版社,2001.[2]王志魁. 化工原理第三版,化学工业出版社,2004.[3]匡国柱,史启才. 化工单元过程及设备课程设计第二版,化学工业出版社,2010[4]贾绍义,柴诚敬. 化工原理课程设计(化工传递与单元操作课程设计),天津大学出版,2002。

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