cq大气污染控制工程课程设计文丘里除尘器Word格式.docx
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5.1引言
我国是以煤为主要能源的国家。
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。
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。
5.2方案的选择及说明
5.2.1除尘器性能指标
除尘器性能指标包括技术性能指标和经济性能指标,其中,前者包括含尘气体处理量、除尘效率、阻力损失,后者包括总费用(含投资费用和运转费用、占地面积、使用寿命。
上述各项指标是除尘设备选用及研发的依据。
各种除尘设备的基本性(表5-1
5.2.2除尘器的选择
在选择除尘器过程中,应全面考虑一下因素:
(1除尘器的除尘效率(各种除尘器对不同粒径粉尘的除尘效率见表1;
(2选用的除尘器是否满足排放标准规定的排放浓度;
(3注意粉尘的物理特性(例如黏性、比电阻、润湿性等对除尘器性能有较大的影响
另外,不同粒径粉尘的除尘器除尘效率有很大的不同;
(4气体的含尘浓度较高时,在静电除尘器或袋式除尘器前应设置低阻力
的出净化设备,去除粗大粉尘,以使设备更好地发挥作用;
(5气体温度和其他性质也是选择除尘设备时必须考虑的因素;
(6所捕集粉尘的处理问题;
(7设备位置,可利用的空间、环境条件等因素;
(8设备的一次性投资(设备、安装和施工等以及操作和维修费用等经
济因素。
综合考虑对除尘效率的要求、水泥的性质及经济成本等宜选用文丘里除尘器。
5.3设计依据和原则
5.3.1依据
(1同类粉尘治理技术和经验
(2《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004
(3《大气污染防治技术及工程应用》
(4《除尘技术手册》(张殿印张学艺编著
5.3.2原则
本设计遵循如下原则进行工艺路线的选择及工艺参数的确定:
(1基础数据可靠,总体布局合理。
(2避免二次污染,降低能耗,近期远期结合、满足安全要求。
(3采用成熟、合理、先进的处理工艺,处理能力符合处理要求;
(4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,并确保处理后的尾气可以达标排放;
(5在设计中采用耐腐蚀设备及材料,以延长设施的使用寿命;
(6废气处理系统的设计考虑事故的排放、设备备用等保护措施;
(7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范
和标准。
5.4管道设计计算
5.4.1基本数据
锅炉型号:
FG-35/3.82-M型(35t蒸气/h;
设计耗煤量:
153.2kg/h;
排烟温度:
560℃;
空气过剩系数:
α=1.25;
1.32kg/m3
4℃;
烟气其他性质按空气计算;
排灰系数28%,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。
煤的工业分析(烟煤:
C:
75.2%、H:
4.1%、S:
0.62%、O:
6.6%、N:
0.85%、水分:
9.92%、灰分:
2.71%。
4
5
5.4.2烟气排放量以及组成
表5-2烟气排放量及组成
以1kg煤为基准
CO2H2OSO2N2C75262.6762.6762.67000.00H4141.0010.25020.500.00O664.13-2.0625
0000.00N8.50.6100000.30S6.20.190.19000.190.00H2O99.25.51
5.51
0.00
灰分
27.10
产生烟气量(mol
各组分质量mol需O2量(mol
上表以1kg煤为基准计算
理论需氧量:
70.75+7.975+0.084-0.335=78.474mol理论空气量:
78.474×
(3.76+1=373.54mol实际空气量:
373.54×
1.25=466.93mol过剩空气量:
466.93-373.54=93.39mol其中N2:
3.76=295.06mol
理论烟气量:
70.75+20.84+0.08+0.27=91.94mol
则总烟气量=烟气+过剩空气=(91.94+295.06+93.39×
22.4×
0.001=10.76m3
乘以用煤量:
10.76×
203.8=2192.89m3
/h=0.61m3
/s1kg烟气中灰分:
10.1×
28%=2.828g
2.828×
203.8=576.35g/h=0.16g/s烟气含尘浓度:
0.16/0.61=0.26g/m3
5.4.3管道计算
(1除尘系统工艺流程图
(2管道直径的确定管段(1-2312433.15
0.610.97273.15
Qm-=⨯
=
6
查设计手册取管道中气速v=12m/s,可得d1-2=
vQπ4
0.32m=根据实际管道情况,管道内为气体如果速度小于12m,则有粉尘堵塞管道,为保证速度不小于12,取d1-2=0.28m实际流速22440.97
15.76/3.140.28QVmsdπ⨯=
==⨯实管段(3-4标况下温度为120℃,即T=393.15K334393.15
0.610.88273.15
取气体流速12m/s,d3-4=
0.31m=管道取一致,取d5-6=0.28m实际流速22
440.8814.30/3.140.28QVmsdπ⨯=
==⨯实管段(5-6标况下温度为80℃,即T=353.15K356353.15
0.610.79273.15
取气体流速12m/s,d5-6=
0.29m=管道取一致,取d5-6=0.28m实际流速22
440.7912.84/3.140.28QVmsdπ⨯===⨯实
管段(7-8标况下温度为80℃,即T=353.15K378353.15
0.29m=管道取一致,取d7-8=0.28m实际流速22
7
列表为(表5-3:
管段温度气体流速计算管径(m标况下
实际中℃(KK(m/s(取管道规
格1—21.205160433.15120.34
2—31.177150423.15120.343—41.122130403.15120.344—5
1.122
130
403.15
12
0.34
烟气0.76管段气体体积m3/s
5.4.4管道压力损失的计算5.4.4.1摩擦阻力损失
流体力学原理,气体流经断面性状不变的直管时,圆形管道的摩擦阻力可按下式计算2
ρυλ⋅=∆dL
PL
式中△PL—一定长度管道的摩擦阻力,PaL—直管道的长度,mλ—摩擦阻力系数,无量纲d—圆形管道内直径,mρ—管内气体的密度,kg/m3
υ—管内气体的平均风度,m/s
烟气密度2
1VVgρρ=
根据已知的数据:
煤气在标况下的密度3
/37.1mkg=ρ
160℃时,烟气密度3
/86.0mkg=ρ
120℃时,烟气密度3
0.95/kgmρ=80℃时,烟气密度31.06/kgmρ=80℃时,烟气密度31.06/kgmρ=管段1~2,在操作条件下
3/k86.0mgg=ρ,10,0.28,15.76/,0.012Lmdmvmsλ====(镀锌管
212
100.8615.760.01245.7720.282
gvLpPadρλ-⨯∆==⨯⨯=
管段3~4在操作条件下
30.95k/ggmρ=,10,0.28,14.3/,0.012Lmdmvmsλ====(镀锌管
8
234
100.9514.30.01241.6320.282
管段5~6,在操作条件下
31.06k/ggmρ=15,0.28,12.84/,0.012Lmdmvmsλ====(镀锌管
2256
151.0612.840.01256.1720.282
管段7~8在操作条件下
31.06k/ggmρ=5,0.28,12.84/,0.012Lmdmvmsλ====(镀锌管
256
51.0612.840.01218.7220.282
整理数据表格如下(表5-4:
管段
标况下
管道中
摩擦阻
力系数管道长
度气体流
速摩擦阻
力损失体积
密度
体积密度1-20.61
1.37
0.970.860.0121015.7645.773-4
0.88
0.95
0.012
10
14.3
41.63
5-60.791.060.0121512.8456.177-8
0.79
1.06
12.84
18.72
总摩擦压力损失为:
45.7741.6356.1718.72162.29PP∆=∑∆=+++=Pa5.4.4.2局部压力损失
局部压力损失在管件形状和流动状态不变时,可按下式计算2
υρξ
gP=∆
式中△P—气体的管道局部压力损失,Paξ—局部阻力系数
管道1~2,弯头2个ξ1=ξ2=0.18则
9
0.8615.76(0.180.1838.45Pa2
wP⨯∆=+⨯
=管道3~4,弯头2个ξ1=ξ2=0.18则
0.9514.3(0.180.1834.97Pa2
=管道5~6,弯头3个ξ1=ξ2=0.18则
1.0612.84(30.1847.18Pa2
wP⨯∆=⨯⨯
=管道7~8,无弯头,故无局部阻力损失5.4.4.3系统的压力损失
摩擦阻力损失△PL总=45.77+41.63+56.17+18.72=162.29Pa局部阻力损失△Pw总=38.45+34.97+47.18=120.6Pa
除尘器压损△Pc=3230+570=3800Pa(文丘里管和脱水器两部分总压力损失△P=△PL总+△Pw总+△Pc=162.29+120.6+3800=4082.89Pa
5.5换热器的选型
本设计采用的是管壳式换热器,冷热两种流体在其中换热时,一种流体流过管内,其行程称为管程,另一种流体在管外流动,其行程称为壳程,选用管径为Φ25×
2.5的无缝钢管,型号为BEM700-2.51.6-200-9
25
-4I的换热器,其主要参数为管外径为25mm,管长9m,换热面
积为200m2
。
因为换热器的压损相对除尘系统管道和除尘器的压损较小,在这里将其压损忽略不参与后面的有关计算和选型。
5.6文丘里洗涤器几何尺寸和压损计算
文丘里洗涤除尘器是一种高效除尘效率的湿式除尘器。
它即可用于高温烟气降温,也
可净化含有微米和亚微米粉尘粒子及易于被洗涤液吸收的有毒有害气体。
实际应用的文丘里洗涤除尘器由文丘里洗涤器、除雾器、沉淀池和加压循环水泵等多种装置组成,其装置系统如下图所示,文丘里洗涤器在该装置系统中起到捕集粉尘粒子的作用。
净化气体与沉降粉尘粒子的雾滴捕尘体的分离都是在除雾器中完成的,本设计中除雾器即脱水器选用旋风水膜除尘器,文丘里洗涤器则由收缩管、喉管和扩张管以及在喉管处注入高压洗涤水的喷雾器组成。
(1管径υ
Q
D8
.18=
式中D—管径,m;
Q—进口气体流量,0.61×
3600=2196m3
/h一般取进口流速υ1=16~22m/s出口流速υ2=18~22m/s喉管流速υr=50~180m/s取进口流速υ1=20m/s
则进口管径118.8197mm0.197mD===出口流速υ2=20m/s
则出口管径218.8197mm0.197mD===喉管流速υr=80m/s
则喉管管径18.898mm0.098mrD===(2管长
渐缩管的中心角α1取25°
渐扩管的中心角α2取6°
当选定两个角之后,计算
收缩管长1110.1970.09825
cotcot0.22m2222rDDLα--=
⋅=⨯=扩散管长2
220.1970.0986
cotcot0.94m2222
rDDLα--=⋅=⨯=喉管长度Lr对文丘里管的凝聚效率和阻力皆有影响。
实验证明,Lr=(0.8~1.5Dr,取
Lr=1.5Dr=1.5×
0.098=0.147m
文丘里管示意图
(3压力损失
根据有些学者提出的模式认为气流的全部能量损失仅用在喉部将液滴加速到气流速度,由此导出压力损失的近似表达式为LPr.1003.126υ⋅⨯=∆-
式中△P—文丘里洗涤器的气体压力损失,cmH2Oυr—喉部气体速度,cm/s
L—液气体积比,一般为0.5~1L/m3
取L=0.5
故62221.0310(80100.532.963230PcmHOPa-∆=⨯⨯⨯⨯==(4除尘效率的计算
根据国家规定的烟尘排放浓度标准,C≤100mg/m3
故除尘器应该达到的除尘效率为:
ηT=1-(100/1920×
100%=94.8%除尘效率按下列公式估算:
η=(1-9266Δp
-1.43
×
100%
式中η—除尘效率,%;
Δp—压力损失,Pa。
η=(1-9266Δp-1.43
100%=(1-9266×
3230
=92.44%(5脱水器的选择
脱水器串联在文丘里洗涤器后,作为凝聚水滴和吸收某些气态污染物的作用。
根据进入文丘里除尘器的风量Q=3168m3
/h,选择CLS/A-5型号的脱水器。
CLS/A型带有挡水圈,以减少除尘器的带水现象,在筒体内壁表面始终保持一层连续不断地均匀往下流动的水膜。
含尘气体由筒体下部切向进入除尘器并以旋转气流上升,气流中的粉尘粒子被离心力甩向器壁,并为下降流动的水膜捕尘体所捕获,粉尘粒子随沉渣水由除尘器底部排渣口排出,净化后的气体由筒体上部排出。
主要参数如下表:
表5-5
风量/m3
/h压损/Pa筒体高度H/mm
筒体直径D/mm
出口直径/mm
3500
570
3545
500
114
(6喷嘴选型
喷嘴是湿式除尘设备的附属构件之一,对烟气冷却、净化设备性能影响很大,根据喷嘴的结构形式不同,一般可分为喷洒型喷头、喷溅型喷嘴和螺旋型喷嘴等,本设计采用螺旋型喷嘴的碗型喷嘴,其计算过程如下:
①设计参数:
喷水量3.7m3
/h,喷射角75°
出水口轴向流速为8m/s,则出水口面积为:
213.710128mm36008
A⨯==⨯,出水口直径为DN=12.77mm
②取蜗室入口流速为4m/s,则蜗室切向入口纵断面积为
23.710257mm36004
fA⨯==⨯
③水口内径DC的截面积A2的计算
12=fAKAA,K取0.785,则222
222
1257917mm0.75128
f
AAKA===⨯DC=34mm
④取VR=0.5m/s,则该处圆环面积为
623.7102056mm36000.5
RA⨯==⨯
⑤喷嘴外壳的内半径R1为
((22
222111205620.7852423.1413854RdRRπ⎡⎤⎡⎤=
-=-=-⎣
⎦
⎣
R1=33mm
如下图:
选喷口口径为14mm的,其主要参数如下:
5.7风机的选型
(1风量根据总风量和总压力损失选择合适的风机。
在选择风机时按下式计算。
Q0=K1K2Q
式中Q—管道系统的总风量,m3
/h
K1—考虑系统漏风所附加的安全系数。
一般通风系统取1.1,除尘系统取1.15,
本设计中取K1=1.15
K2—除尘器或净化设备的漏风所附加的安全系数,取0.1故Q0=1.15×
0.1×
2844=327.06m3
/h(2风压Pf=(K3△P1+△P2K4式中Pf—风机的风压,Pa
△P1—管道系统的总压力损失,Pa△P2—除尘器的压力损失,Pa
K3—管道系统总压力损失的附加安全系数,一般通风系统取1.1~1.15,除尘
系统取1.15~1.20,取K3=1.15
K4—由于风机产品的技术条件和质量标准允许风机的实际性能比产品样本低
而附加的系数,K4=1.08
Pf=[1.15×
(162.29+120.6+3800]×
1.08=4455Pa
(3电机功率KPQNf
1010003600ηη⨯⨯⨯=
式中N—风机配用电动机的功率,kWQ0—风机的风量,m3
/hPf—风机的风压,Pa
η1—风机运行时的效率,一般为0.5~0.7,电机直联传动取0.5
η2—机械传动效率,取1.00
K—电动机轴功率安全系数,离心通风机取1.40
327.063840
1.400.98kW360010000.51.00
N⨯=
⨯=⨯⨯⨯
风机根据风压、风量、功率选择C6-48型的锅炉风机。
表5-6除尘风机性能表
风机类型型号全压/Pa风量/(m3
/h功率/kW备注
锅炉风机
Y8-39
2136~5762
2500~26000
3~37
用于锅炉,也常用于大
中型除尘系统
5.8烟囱的高度计算
(1烟囱出口内径可按下式计算:
i
vQ
Dπ4=
式中Q—通过烟囱的总烟气量,sm/3
iv—按表选取的烟囱出口烟气流速,选定iv=4sm/
0.44mD=
表5-7烟囱出口烟气流速
通风方式运行情况
全负荷时最小负荷机械通风10~204~5自然通风
6~8
2.5~3
(2烟囱高度的确定
一个烟囱的所有锅炉的总蒸发量为Q=35t/h,表5-8燃煤、燃油(燃轻柴油、煤油除
外锅炉房烟囱最低允许高度
表5-8
锅炉房装机总
容量MW<
0.70.7~<
1.41.4~<
2.82.8~<
77~<
1414~<
28
t/h<
11~<
22~<
44~<
1010~<
2020~≤40烟囱最低高度
m
20
30
35
40
45
查上表可得:
45mH=烟囱
烟囱底部直径
(12dDiHm=+⋅⋅
式中D——烟囱出口直径,m;
H——烟囱高度,m;
i——烟囱锥度,通常取i=0.02~0.03。
选定i=0.025
(120.4420.025452.7dDiHm=+⋅⋅=+⨯⨯=
(3烟囱的抽力
烟囱的抽力取决于烟温、空气温度及烟囱高度,烟温越高,周围空气温度越低,烟囱的抽力越大;
烟囱高度越高,其抽力也越大。
BttHPf
2731
2731(
0345.00+-+=∆
式中H—产生抽力的管道高度,m
t0—外界空气温度℃
tf—计算管段中烟气的平均温度℃tf=(160+120+90+80/4=112.5℃
B—当地大气压Pa11∆P=0.0345×
45×
(−×
101325=121.2Pa273+4273+805.9设计结果列表本设计的燃煤电站锅炉烟气除尘系统及附属设备主要有:
文丘里除尘器、脱水器、换热器、风机、电机、
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