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大气污染控制工程课程设计题目名称: GZ市燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统 院 (系): 化工学院 专业班级: 环工11101 学生姓名: 鲁文龙 学 号: 201102859 指导教师: 谢芳琴 时 间: 2014/10/11 目录前言.课程设计任务书. .课程设计说明书.11烟气量、烟尘和二氧化硫浓度的计算.32除尘器的选择.43确定除尘器、风机和烟囱的位置及管道的布置.54烟囱的设计.65系统阻力的计算.76风机和电机的选择及计算.107系统烟气温度的变化.128主要参考书目.13小结.13 附图.14致谢.16 前言1.1设计目的通过设计进一步消化和巩固本能课程所学内容,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设计任务GZ市燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统。1.2设计依据及原则执行标准:广东省地方标准锅炉大气污染物排放标准DB44765-2010中A类区标准1.3锅炉房基本概况锅炉型号:SZL4-13型,共4台(2.8MW*4)设计耗煤量:600kg/h(台)排烟温度:180C烟气密度(标准状态下):1.34kg/m3空气过剩系数:a=1.5排烟中飞灰占煤中不可燃成分的比例:18%烟气在锅炉出口前阻力:750 Pa当地大气压:98 Pa冬季室外空气温度:-3C空气含水(标准状态下)按0.0129kg/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):120mg/m3二氧化碳排放标准(标准状态下):400mg/m3净化系统布置场地如图所示的锅炉房北侧15m以内。大气污染控制工程课程设计任务书一、课程设计的题目GZ市燃煤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,使所学的知识系统化,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。三、设计原始资料1应用领域:水泥建材行业、冶金行业、采暖通风行业、工民建等。2运行工况:锅炉型号SZL4-13型,共4台(2.8MW/台)设计耗煤量:(400-800)kg/h/台排烟温度:(140-180)烟气密度(标态):1.34kg/m3空气过剩系数:=1.1-1.5排烟中飞灰占煤中不可燃成分的比例:18%烟气在锅炉出口前的阻力:750Pa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%。3水文气象资料周围风速:5m/s年降水量:60cm3风向:西北风当地大气压力:98kPa空气湿度:0.0129kg/m3冬季室外最低气温:-34土建基础情况:工厂原有土建基础良好,对净化系统的施工无不良影响。5地下水位:地下水位距地面4m以下,对设备基础无侵蚀性。6生产废气单位的排气量年度变化情况:附近2km以内无较大大规模社区,周围无教育、科研等科教文化区。7附近水源及自来水供应状况:附近5km以内有一重要的流域水,自来水供应方便。8收集粉尘处理运输:收集到的粉尘经过简单无害化处理后,就地掩埋或填坑处理。9设备服役期限等相关数据资料:预计设备的使用年限在20年,设备维护管理以及更新设置专人负责管理。10执行标准:广东省地方标准锅炉大气污染物排放标准DB44765-2010中A类区标准11净化系统布置场地:净化系统布置场地见附图锅炉房平面布置及除尘系统布置区域图,从待选的A、B、C、D四个不同方位选择一个作为净化系统的场地,进行布置。四、课程设计内容及要求1燃煤锅炉排烟量以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除尘器的比较选型:确定除尘器类型、型号及规格,主要运行参数。4管路布置及计算:计算各装置的位置及管路布置。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和总处理量。5风机及电机的选择设计:根据系统总阻力和总处理量计算选择风机种型号及电动机型号。6编写设计说明书: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。应有封面、目录、前言、正文、小节及参考文献等部分。7图纸要求:除尘系统平面布置图1张、除尘系统剖面图1张,除尘系统图1张。8课程设计提交要求:依次按设计任务书,设计说明书,附表和附图的顺序,合订成册。1烟气量、烟尘和二氧化硫浓度的计算(1) 标准状态下理论空气式中C,H,S,O分别为煤中各元素所含的质量分数。计算:(2) 标准状态下理论烟气量式中-标准状态下理论空气量,-煤中水分所占质量分数,-N元素在煤中所占质量分数,计算: (3) 标准状态下实际烟气量 (m3N/kg)式中:a 空气过量系数。 理论烟气量(m3N/kg) 理论空气量(m3N/kg)烟气流量Q应以m3N/h计,因此。设计耗煤量(4) 烟气含尘浓度 (kg/m3)式中:dsh排烟中飞灰占煤中灰分(不可燃成分)的质量分数,排放因子,; AY煤中灰分(不可燃成分)的含量,; Qs标准状态下实际烟气量,m3/kg。 C=1815/10.96 = 2.4610-3 (kg/m3)(5) 标准状态下烟气中二氧化硫浓度的计算 (mg/m3)式中:SY煤中含可燃硫的质量分数; Qs标准状态下燃煤产生的实际烟气量,m3/kg。 = 20.010.98106/10.96 = 1788(mg/m3)2除尘器的选择(1)除尘装置应达到的净化效率:式中:C标准状态下烟气含尘、SO2浓度,mg/m3; Cs标准状态下锅炉烟尘、SO2排放标准中规定值,mg/m3。 除尘效率:-120/2460= 95.12(2)除尘器的选择工况下烟气流量: (m3/h);式中,标准状态下的烟气流量,m3/h; 工况下烟气温度,k; 标准状态下温度273k。根据工况下的烟气量、烟气温度及要求达到的除尘效率确定除尘器:由陕西蓝天锅炉设备制造有限公司所提供的“XDCG型陶瓷多管高效脱硫除尘器”(国家级科技成果重点推广计划项目)中选取XDCG4型陶瓷多管高效脱硫除尘器。产品性能规格见表1,设备外型结构尺寸见表2。表1 XDCG4型陶瓷多管高效脱硫除尘器产品性能规格型号配套锅炉容量(J/H)处理烟气量(m3/h)除尘效率(%)排烟黑度设备阻力(Pa)脱硫效率(%)重量(kg)XDGC4412000981级林格曼黑度800-1400852800表2 XDCG4型陶瓷多管高效脱硫除尘器外型结构尺寸(见图1)HH1H2H3ABCDEF44602985423570014001400300503501000图1 XDCG4型陶瓷多管高效脱硫除尘器外型结构尺寸3确定除尘机、风机、烟囱的位置及管道布置。并计算各管段的路径、长度、烟囱高度和出口内径以及系统总阻力。 (1) 各装置及管道布置的原则 根据锅炉运行情况及锅炉现场的实际情况确定各装置的位置。一旦确定各装置的位置,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。(2) 管径的确定式中工况下管道内烟气流量,烟气流速 m/s (对于锅炉烟尘=10-15 m/s)取=14 m/s结果为d=0.52 (m)圆整并选取风道:表4.5 风道直径规格表外径D/mm钢制板风管外径允许偏差/mm壁厚/mm50010.75内径 :500-20.75=498.5(mm)由公式可计算出实际烟气流速:V=15.38(m/s)4烟囱的设计(1) 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3)确定烟囱的高度。表3 锅炉烟囱高度表锅炉总额定出力(t/h)1122 66 10102026 35烟囱最低高度(m)202530354045锅炉总额定出力:44=16(t/h)故选定烟囱高度为40m。(2) 烟囱直径的计算烟囱出口内径可按下式计算: (m)式中:Q通过烟囱的总烟气量(m3/h) 按表4选取的烟囱出口烟气流速(m/s)表4 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机 械 通 风102045自 然 通 风6102.53选定=4m/s圆整取d=1.5m烟囱底部直径 (m) 式中:d2烟囱出口直径(m); H烟囱高度(m);i烟囱锥度(通常取i=0.020.03)。取i=0.02,d1=1.52+20.0240=3.12m。(3) 烟囱的抽力 (Pa)式中,H烟囱高度(m); tk外界空气温度(); tp烟囱内烟气平均温度(); B当地大气压(Pa)。5系统阻力的计算(1) 摩擦压力损失 对于圆管, (Pa)式中, L管道长度(m) d管道直径(m); 烟气密度(kg/m3); 管中气流平均速率(m/s);摩擦阻力系数,是气体雷诺数Re和管道相对粗糙度的函数。可以查手册得到(实际中对金属管道值可取0.02,对砖砌或混凝土管道值可取0.04)。对于500圆管L=9.5m(2) 局部压力损失 (Pa)式中:异形管件的局部阻力系数,可在有关手册中查到,或通过实验获得; 与相对应的断面平均气流速率(m/s); 烟气密度(kg/m3)。图3 除尘器入口前管道示意图图3中一为减缩管45时,=0.1取=45、=15.38m/s图3中二为30Z型弯头,取由通风817页表18-17得=1.0图3中三为渐扩管查大气污染控制工程附表十一,并取则图4 除尘器出口至风机入口段管道示意图图4中a为渐扩管取图4中b、c均为90o弯头则两个弯头对于如图5所示T型三通管:图5 T型三通管示意图对于T型合流三通:系统总阻力(其中锅炉出口前阻力为750Pa,除尘器阻力1400 Pa):6风机和电机的选择及计算(1) 标准状态下风机风量的计算 (m3/h)式中:1.1风量备用系数; Q风机前风量(m3N/h); tp风机前烟气温度(),若管道不太长,可以近似取锅炉排烟温度; B当地大气压力(kPa)。(2) 风机风压的计算 (Pa)式中: 1.2风压备用系数; 系统总阻力(Pa) Sy烟囱抽力(Pa); tp风机前烟气温度 ty风机性能表中给出的试验用气体温度(); y标况下烟气密度(=1.34kg/m3N)。根据选定Y5-47-136.5C工况序号为2的引风机,性能表为:机号传动方式转速(r/min)工况序号流量(m3/h)全压(Pa)内效率(%)内功率(kw)所需功率(kw)6.5C2620211930299278.612.6117.66(3) 电动机功率的计算 (kw)式中:Qy风机风量(m3/h); Hy风机风压(Pa); 1风机在全压头时的效率(一般风机为0.6,高效风机约为0.9); 2机械传动效率,当风机与电机直联传动时2=1,用联轴器连接时 2=0.950.98,用三角皮带传动时2=0.95; 电动机备用系数,对引风机,=1.3。(kw)根据电动机的功率、风机的转速、传动方式选定Y180M-2型电动机。7系统烟气温度的变化(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1.3521.357KJ/()管道单位面积散热损失 KJ/(m3h)查相关数据可知室内1=4187 KJ/(m3h)室外2=5443 KJ/(m3h)室内管道长: 室外管道长:取=1.353KJ/()(2)烟气在烟囱中的温度降式中烟囱高度,m合用同一烟囱的所有锅炉额定蒸发量之和,温度降系数,可由表3-4查得。表3-4 烟囱温降系数烟囱种类钢烟囱(无衬筒)钢烟囱(有衬筒)砖烟囱,H50m(壁厚小宇0.5m)砖烟囱(壁厚大于0.5m)A20.80.40.2因烟囱高度为35m50m,故A取0.4计算: 8主要参考书目1刘天齐三废处理工程技术手册(废气卷)化学工业出版社,19992郝吉明,马广大大气污染控制工程(第三版)北京:高等教育出版社,20093黄学敏大气污染控制工程实践教程化学工业出版社,20034DB44765锅炉大气污染物排放标准2010小结通过此次对某燃煤采暖锅炉房烟气系统的设计,在消化的同时加固了对专业课程所学的内容,在设计过程中清楚地了解到整个系统流程及其各组成部分所起的作用

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