铸造车间通风除尘课程设计计算书.docx
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铸造车间通风除尘课程设计计算书
铸造车间除尘系统计算书
姓名:
冯震
学号:
0805791106
班级:
建环083
指导老师:
程向东
一、工程设计概况………………………………………3
二、除尘系统的划分与管道设计的水力计算…………3
三、除尘设备与除尘风机的选择………………………10
四、水力平衡计算………………………………………12
五、方案的建议…………………………………………13
一、工程设计概况
该工程为某铸造车间的除尘系统设计,厂房建筑面积为4606㎡,内空间高度为9m,工作区域分为清理工部与砂处理工部。
其中清理工部布有4台橡胶履带抛丸清理机,每台排风量为5500m³/h。
砂处理工部布有3台鳄式破碎机,每台排风量为6000m³/h,一台金属履带抛丸清理机,排风量为8000m³/h,一台球铁破碎机,排风量为8500m³/h。
系统总的排风量为56500m³/h。
铸造车间清理工部、砂工部在生产状态下如果不进行控制,粉尘浓度可超过国家标准40~489倍,工人无法在此条件下生产。
国家卫生标准规定,含有10%以上的粉尘为2mg/m³,含有l0%的粉尘为l0mg/m³。
二、除尘系统的划分与管道设计的水力计算
A.除尘系统的划分
该车间的清理工部与砂处理工部跨度不大,工作班次一致,要求的除尘设备在砂处理工部的区域内,考虑经济情况及以上因素,两个区域共一个系统。
整个系统除尘风机设定为一台,另选一台旋风除尘器和一台袋式除尘器。
B.管道设计的水力计算
风速:
由于车间空气中含有沙尘及型砂,故水平管道风速选定为17.5m/s,垂直风管风速为16m/s。
系统管路的布置见下图。
管段1:
Q=5500m³/hL=13.5mV=17.5m/s
沿程阻力计算:
管径取管径为330mm,则实际
查线算图得比摩阻Pa/m
沿程阻力R=
局部阻力计算:
1中弯头两个
T字型合流三通一个:
查表
局部阻力
管段1的总压损为=135+201.5=336.5Pa
管段2:
管段2的Q.V.D同管段1,L=7.5m沿程阻力R=
局部阻力:
弯头一个,T字型合流三通一个
局部阻力H=157.4Pa
管段2的总压损为=157.4+75=232.4Pa
管段3:
Q=11000m³/hL=6mV=17.5m/s
经计算取480,则实际=16.8m/s
查线算图得比摩阻
沿程阻力R=
局部阻力计算:
管段3中T字型合流三通一个查表
局部阻力为H=90Pa
管段3的总压损为=33.6+90=123.6Pa
管段4:
管段4的沿程阻力同管段2R=75Pa
局部阻力:
弯头一个,T字型合流三通一个
局部阻力H=186.3Pa
管段4的总压损为186.3+75=261.3Pa
管段5:
Q=16500m³/hV=18m/sL=6m/s
经计算=580mm则实际流速=17.4m/s
查线算图得=4.5Pa/m
沿程阻力:
R=6=27Pa
局部阻力计算:
管段5中T字型合流三通一个查表
局部阻力为H=43.6
管段5的总压损为P=27+43.6=70.6Pa
管段6:
管段6的沿程阻力同管段2R=75Pa
局部阻力:
弯头一个,T字型合流三通一个
局部阻力H=105Pa
管段6的总压损为P=75+105=180Pa
管段7:
Q=22000m³/hL=14.7mV=17.5m/s
经计算则实际流速=17.8
查线算图得=4Pa/m
沿程阻力R=414.7=56.8Pa
局部阻力计算:
管段7中T字型合流三通一个查表
局部阻力H=193
管段7的总压损为P=56.8+193=249.8Pa
管段8:
Q=8500m³/hL=8.4mV=17.5m/s
经计算410mm则实际流速为17.9m/s
查线算图得8.2Pa/m
沿程阻力为R=8.48.2=68.9Pa
局部阻力:
弯头两个T字型合流三通一个查表0.67
局部阻力H=
管段8的总压损为P=68.9+194=262.9Pa
管段9:
Q=6000m³/hL=3.3mV=17.5m/s
经计算=340mm则实际流速为18.4m/s
查线算图得=12.5Pa/m
沿程阻力R=Pa
局部阻力:
管段9中弯头一个,T字型合流三通一个
局部阻力为H=146.2Pa
管段9的总压损为P=41.3+146.2=187.5Pa
管段10:
Q=14500m³/hL=2mV=17.5m/s
经计算=540mm则实际流速为17.6m/s
查线算图得=4.8Pa/m
沿程阻力R==9.6Pa
局部阻力:
T字型合流三通一个
查得=0.5
局部阻力H=92.9Pa
管段10的总压损为P=9.6+92.9=102.5Pa
管段11:
管段11的沿程阻力同管9R=41.3Pa
局部阻力:
管段11中弯头一个,T字型合流三通一个=0.17+0.34=0.51
局部阻力H=103.5
管段11的总压损为P=41.3+103.5=144.8Pa
管段12:
Q=20500m³/hL=2mV=17.5m/s
经计算=640mm则实际流速为17.7m/s
查线算图得=4.7Pa/m
沿程阻力R==9.4Pa
局部阻力:
T字型合流三通一个
查得=0.27
局部阻力H=50.8Pa
管段12的总压损为P=9.4+50.8=60.2Pa
管段13:
沿程阻力同管段11R=41.3Pa
局部阻力:
管段13中弯头一个,T字型合流三通一个=0.17+0.15=0.32
局部阻力H=65Pa
管段13的总压损为P=41.3+65=106.3Pa
管段14:
Q=26500m³/hL=5.1mV=17.5m/s
经计算=720mm则实际流速为18.1m/s
查线算图得=4.5Pa/m
沿程阻力R==23Pa
局部阻力:
T字型合流三通一个
查得=0.27
局部阻力H=53.1Pa
管段14的总压损为P=23+53.1=76.1Pa
管段15:
Q=8000m³/hL=6mV=17.5m/s
经计算=400mm则实际流速为17.7m/s
查线算图得=8.6Pa/m
沿程阻力R==51.6Pa
局部阻力:
管段15中弯头一个,T字型合流三通一个=0.17+0.67=0.84
局部阻力H=157.8Pa
管段15的总压损为P=51.6+157.8=209.4Pa
管段16:
Q=34500m³/hL=6.2mV=17.5m/s
经计算=820mm则实际流速为18.2m/s
查线算图得=3.8Pa/m
沿程阻力R==23.6Pa
局部阻力:
T字型合流三通一个=1.1
局部阻力H=218.6Pa
管段16的总压损为P=23.6+218.6=242.2Pa
管段17、18、19的计算方法同以上步骤,在此不一一祥列,经计算管段17的总压损为231Pa管段18的总压损为64.9Pa管段19的总压损为33Pa
三、除尘设备与除尘风机的选择
A.除尘设备的选择
由于厂房的除尘量较大,故选用一台旋风式除尘器作为初级过滤
见下表
选择XTD--20的旋风除尘器,阻力为800Pa
再选用一台袋式除尘器作为二级除尘,见下图
根据风量,选取DMC--420型号的除尘器,阻力为1000Pa
B.除尘风机的选择
通过以上计算,得出最不利环路1-3-5-7-17-18-19的总阻力为=336.5+123.6+70.6+249.8+231+800+64.9+1000+33=2909.4Pa
考虑富裕值,取=2909.41.15=3345.8Pa
总风量为56500m³/h如下图风机参数
故选用型号为10D转速为1450r/m功率为55kw
四、水力平衡计算
A.先计算清理工部和砂处理工部的两支管
清理工部的总阻力为
=
砂处理工部的总阻力为
则=0.047=4.7%<15%表明此两支路阻力平衡。
B.清理工部的支路平衡
管段1和管段2:
=30.9%>15%
改变管2的直径mm取mm
则=298.4Pa
此时=11%<15%两支路平衡
按上述同样的方法求得=310mm280mm
C.砂处理工部的支路平衡
管段8和管段9:
=29%>15%
改变管9的直径mm取mm
则Pa
此时=9%<15%两支路平衡
按上述同样的方法求得=280mm260mm(加上阻件,用阀门微调使阻力平衡)=340mm
六、方案的建议
A.由于该车间的含沙量较大,管道内风速较大,所以在弯头处受到沙粒的冲击较大,久而久之,这些地方容易磨损破坏,见下图
所以,弯头最好选用以刚玉为材质的弯头。
B.注意旋风式除尘的调试与监测,由于风速较大,如果旋风除尘器的锁气器不密闭或是调试不周密,会导致进入布袋除尘器的尘粒较大,长此以往会严重损坏布袋除尘器,影响其使用寿命。
参考文献
【1】付祥钊,流体输配管网,中国建筑工业出版社,2004年7月第二版
【2】陆耀庆,供热通风设计手册【M】,中国工业出版社,198712月第一版
【3】宋高举,秦洪建,杨磊,某铸造车间除尘系统实测与分析;广州大学学报(自然科学版),2010年4月
原文已完。
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施工组织设计
本施工组织设计是本着“一流的质量、一流的工期、科学管理”来进行编制的。
编制时,我公司技术发展部、质检科以及项目部经过精心研究、合理组织、充分利用先进工艺,特制定本施工组织设计。
一、工程概况:
西夏建材城生活区27#、30#住宅楼位于银川市新市区,橡胶厂对面。
本工程由宁夏燕宝房地产开发开发,银川市规划建筑设计院设计。
本工程耐火等级二级,屋面防水等级三级,地震防烈度为8度,设计使用年限50年。
本工程建筑面积:
27#楼3824.75m2;30#楼3824.75m2。
室内地坪±0.00以绝对标高1110.5m为准,总长27#楼47.28m;30#楼47.28m。
总宽27#楼14.26m;30#楼14.26m。
设计室外地坪至檐口高度18.600m,呈长方形布置,东西向,三个单元。
本工程设计屋面为坡屋面防水采用防水涂料。
外墙水泥砂浆抹面,外刷浅灰色墙漆。
内墙面除卫生间200×300瓷砖,高到顶外,其余均水泥砂桨罩面,刮二遍腻子;楼梯间内墙采用50厚胶粉聚苯颗粒保温。
地面除卫生间200×200防滑地砖,楼梯间50厚细石砼1:
1水泥砂浆压光外,其余均采用50厚豆石砼毛地面。
楼梯间单元门采用楼宇对讲门,卧室门、卫生间门采用木门,进户门采用保温防盗门。
本工程窗均采用塑钢单框双玻窗,开启窗均加纱扇。
本工程设计为节能型住宅,外墙均贴保温板。
本工程设计为砖混结构,共六层。
基础采用C30钢筋砼条形基础,上砌MU30毛石基础,砂浆采用M10水泥砂浆。
一、二、三、四层墙体采用M10混合砂浆砌筑MU15多孔砖;五层以上采用M7.5混合砂浆砌筑MU15多孔砖。
本工程结构中使用主要材料:
钢材:
级钢,级钢;砼:
基础垫层C10,基础底板、地圈梁、基础构造柱均采用C30,其余均C20。
本工程设计给水管采用PPR塑料管,热熔连接;排水管采用UPVC硬聚氯乙烯管,粘接;给水管道安装除立管及安装IC卡水表的管段明设计外,其余均暗设。
本工程设计采暖为钢制高频焊翅片管散热器。
本工程设计照明电源采用BV-2
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