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唐钢炼铁厂料堆混匀槽电除尘系统工艺设计.docx

1、目 录 前言………………………………………………………………………1 1概述…………………………………………………………………1 1.1项目名称…………………………………………………………1 1.2设计内容…………………………………………………………1 1.3 设计要求和技术范围…………………………………………………1 1.4 设计依据………………………………………………………………1 1.5 自然地理条件………………………

2、…………………………………3 1.6 环境工程的设计原则……………………………………………………4 1.7环境影响评价……………………………………………………5 2粉尘的物理性质…………………………………………………6 3除尘设备的选择及方案比较……………………………………………………8 …………………………………………………………………4 集尘罩选择与设计……………………………………………………………13 5 电除尘器设计…………………………………………………………………15 5.1 电除尘器本体计算…………………………………………………………14 5.2 电除尘器壳体计算…

3、………………………………………………………17 5.3电除尘器零部件计算…………………………………………………19 5.4 除尘器供电系统的设计……………………………………………………27 5.5 仪器仪表……………………………………………………………………28 5.6 电除尘器的安装调试操作及维护…………………………………………29 5.7电气…………………………………………………………………………31 6管道系统的设计计算………………………………………………34 6.1 管道系统设计………………………………………………………………34 6.2

4、 管道系统布置图……………………………………………………………35 6.3 管道内流体流速及管径的确定……………………………………………36 6.4 管道系统压力损失的计算…………………………………………37 6.5烟囱的设计……………………………………………………………………42 6.6 风机电机的计算及选择…………………………………………………44 6.7 电除尘器存在的问题……………………………………………………45 6.8电除尘器的发展方向……………………………………………………46 7 劳动组织及劳动定额………………………………………………48 8工程概预算……………

5、…………………………………………49 9经济技术及环境分析……………………………………………51 10结论……………………………………………………………………52 致谢…………………………………………………………………53 参考文献…………………………………………………………………54 附录A译文……………………………………………………………………55 附录B外文文献………………………………………………………………5? 摘要 在工业生产中物料的加工运输和储运是工艺生产流程中的一个重要环节,物料的运输储运等生产过程都是粉尘飞扬的发源点,这些过程会发生粉尘飞扬。带式输送机的

6、散尘点在输送机头部卸料点和尾部受料点,在粉尘加工车间所有的散尘点中这类约占50%以上,在个别的工艺流程中,甚至可达80%,因此搞好这类设备的除尘,也就解决大部分工作场所的除尘问题。 关键词:电除尘器;管道设计;集合管;概预算 ABSTRACT Industrial production in the transport and storage of materials processing technology is an important part of the production process, storaging a

7、nd transporting of materials in the production process are largely dust sources that this process will occur dust floated. Belt transporter scattered dust point in the transmission plane head of the discharge point and tail material point in the processing workshop dust scattered dust all these poin

8、ts about 50% in individual sites, and even up to 80%,if making the dust remove from such equipment, then solved dust removal of most of the workplaces. The design must meet the removal efficiency in the context of the materials piled mixed shafts dust physical characteristics, taking into account

9、the need to deal with the larger volume of gas, recovered dust can continue to use according to these elements as raw materials,compared with all the statics, and ultimately determine that the best system for the removal of the programme is electrostatic precipitator. The design of the identity of e

10、lectrofilter descripted the design of the electrostatic precipitator, and pipeline system design layout is also the main content : According to the pumping dust distribution point ,for conveyor system layout of a balanced system, and the assembly pipe for the mixed shafts. After the dust removal sys

11、tem design, resulting from the initial concentrations of 5000mg/m3, reduced to 30 mg/m3, scheduled to meet emission requirements, while also dust recycling resources are fully utilized to achieve certain economic benefits, the most important thing is to make available the operating environment great

12、ly improved, producing very good social benefits. Key words: electrofilter; pipeline design; assembly pipe; shall budget Bu 前言 随着科学技术的发展,世界的经济也有了突飞猛进的增长。工业,农业都有了显著的提高。可是在这种进步的同时,也有一种危险在悄悄的逼近人们越来越幸福的生活,那就是我们周围的空气环境越来越恶劣。这其中工业对空气环境的影响又是最大的。在工业中煤炭,钢铁,石油,化工热电都是环境污染的大户。料堆粉尘为处理对象,选用电除尘工艺对其进

13、行除尘以达到排放要求。本设计重点对电除尘器结构的设计计算和附属设备的选用、安装维护作了说明,并对管道系统的设计计算给出详细地解释。本设计严格按照行业设计标准为依据,希望给钢铁企业进行除尘设计以参考。 1 概述 1.1项目名称 唐钢炼铁厂料堆混匀槽电除尘系统工艺设计 1.2设计内容 唐钢炼铁厂料堆混匀槽是将不同品位,不同产地的矿石混合均匀,再送往烧结机进行烧结。所以在混匀时会有大量的粉尘产生,其主要产尘点为SYT3转运站四个,混匀槽5个,总控尘点9个,其中SYT3转运站产尘4365m3(卸料)+7799m3(受料),混匀槽每个

14、产尘23790m3,设计其除尘工艺。 1、设计条件: 1)烟气量,根据不同的工艺设计合理的烟气量; 2)粉尘含尘浓度3000-5000 mg/m3 3)烟尘的分散度 烟尘粒径/μm 0-10 10-20 20-30 30-40 〉40 频率分布/% 20.8 32.4 18.9 15.2 12.7 5)粉尘真密度2.7×103kg/m3   堆积密度2.0×103kg/m3 6)安息角47° 7)粉尘比电阻107~109Ω·cm 1.3设计要求和技术范围 1)除尘后烟尘≤100mg/m3, 2)包括设计方案选择、工艺设计、管道工程、设备及安装、电气工

15、程。 1.4设计依据 1.4.1设计依据标准 设计中依据的主要标准如下: 《电除尘器性能实验方法》 GB/T 13931-32 《工业炉窖大气污染物排放标准》 GB 9078-2002 《电收尘器性能测试方法》 GB/T 13931-1996 《电收尘器调试、运行、维修、安全技术规范》 JB 6407-1996 《电收尘器机械安装技术条件》 ZBJ 8808-2002 《钢铁工业污染物排放标

16、准》 1.5自然地理条件 1)地质资料 唐山市位于东经117°31′-119°19′,北纬38°55′-40°28′,毗邻京津、南临渤海,北靠燕山,地处华北与东北通道的咽喉要地,全境东西广约130公里,南北袤约150公里,西距北京180公里,西南距天津120公里,东距秦皇岛125公里,总面积13472平方公里,其中市区1090平方公里,海岸线196.5公里,市区中心南距渤海40公里。 唐山市位居燕山南麓,地势北高南低,自西、西北向东及东南趋向平缓,直至沿海。北部和东北部多山,海拔在300-600米之间,最高点为迁西县北部的八面峰,海拔812米;中部为燕山山前平原,海拔在50米以下,地

17、势平坦;南部和西部为滨海盐碱地和洼地草泊,海拔在15米至10米以下。 2)气象资料 唐山市中心区为温暖带大陆性气候,具有冬季寒冷干旱,夏季炎热多雨,季风显著,四季分明的特点。全年平均气温为11.2℃,最高气温为39.6℃,最低气温-21.9℃,温度变化幅度大,由于受海洋的影响,雨量较充沛,年均降水量为646.5mm,风向呈双重风型,主导风向为西北和东南风。冬季盛吹西北风,寒冷干燥,夏季盛吹偏南风,高温高湿。年平均风速2.6m/s。 3)水文资料 唐山市中心地处燕山褶皱带东段南缘与冀东平原黄骅坳陷交界带,构造活动频繁,地层出露齐全。有震旦、寒武、二迭及新生界层,基岩大部分被第四系覆盖,中

18、心区座落于开平向斜西北冀,为沉积岩相和现代地貌构造所控制,市区中间地块隆起,基岩裸露或浅埋。地面水系: a 陡河 陡河是流经中心区主要河流,发源于滦县蛇探峪,中赵庄和丰润县的上水河等处,于双桥附近汇合于陡河水库,而后进入市区,急转南下,蜿蜒曲折,基岩浅埋区,环绕大城山,沿窑背斜轴切穿而过,经丰南县入渤海,全长120Km b 石榴河 石榴河发源于东矿后水峪,经王盼庄,在女织寨入陡河,全长35Km,主要排泄东矿区开滦矿井疏干水,流量约为2094万m3/年。 c 青龙河 青龙河发源于曹家口北甄庄一带,河道经马驹桥、刘火新庄(北新道桥)国京山铁路新鲜,进入

19、市区,经河沿庄村路南至新道桥,然后弯曲而下国刘家,过道桥与开滦风井6#塌陷坑汇合,过黄龙桥后进入将军坨塌陷区,即开滦唐山矿的8#、10#塌陷坑,此两坑常年有水,洪水期水面连成一片,对洪水有一定的调节能力。过京山铁路69#桥后为丰南段王家河,至68#铁路桥进入煤河。青龙河为季节性排沥河道,河道纵坡上陡下缓,全长35公里。 1.6 环境工程的设计原则 1.6.1 环境工程设计的主要原则[1] 工艺设计应遵循技术先进,安全可靠,质量第一,经济合理的原则,具体的说有如下几项: 1) 设计中要认真的贯彻国家的经济建设方针、政策; 2) 应考虑资源的充分利用; 3) 选用的技术要先进实用;

20、4) 工程设计要坚持安全可靠,质量第一的原则; 5) 坚持经济合理的原则。 1.6.2环境工程设计的原则 对环境保护设施进行工程设计时,除了要遵循工程设计的一般原则以外,还必须遵循以下原则: 1) 环境保护设计必须遵循国家有关环境保护法律、法规,合理开发和充分利用各种自然资源,严格控制环境污染,保护和改善生态环境。 2) 设计项目需要配套建设环境保护措施,必须与主体工程同时设计,同时投产使用。同时设计,是指设计单位在委托设计单位进行项目设计时,应将环境保护设施一并委托设计,承担设计任务的单位必须依照《建设项目环境保护规定》的有关规定,把环境保护设施与主体工程同时进行设计,并在设计过程

21、中充分考虑建设项目对周围环境的保护。 3) 环境保护设计必须遵循污染物排放的国家标准和地方标准;再实施重污染物排放总量控制的区域,还必须符合重点污染污染物排放总量控制的要求。 4) 环境保护措施设计应在工业建设项目中采用能耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺,实现工业污染物防治从末端向生产全过程控制的转变。 1.7 环境影响评价 国家实施建设项目环境影响评价制度。建设项目的环境影响评价工作,由取得相应资格证书的单位承担。 环境保护是我国的一项基本国策。环境保护,重在预防。加强对建设项目的环境保护,是贯彻预防为主的关键。根本措施是实行建设项目环境影响评价制度和环境保护设施与主体工程同时设

22、计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 环境影响评价制度与“三同时”制度,使我国现行6个环境保护法律(《环境保护法》《海洋环境保护法》《大气污染防治法》《水污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《环境噪声污染防治法》)及其数十个配套行政法规专门针对建设项目的环境保护规定的两项基本制度。 纵观现行法律行政法规关于建设项目环境影响评价制度的规定,主要明确了两点:一是建设污染环境的项目,必须遵循国家有关建设建设项目环境保护的规定,根据建设项目管理条例第六条。二是建设项目的环境影响报告书,必须对建设项目产生的污染和对环境影响做出评价,规定防治措施,并按照国家规定的程度报环境保护行政主管部门批

23、准。 2粉尘的物理性质下面将对粉尘的几个重要的物理性质[1],如粉尘的密度、比表面积、含水率、导电性、安息角、粘附性和爆炸性等作以介绍。 1) 粉尘的密度 一般将粉尘的密度分为真密度和堆积密度。 a真密度:将粉尘颗粒表面及其内部的空气排出测得的粉尘自身的密度就称为真密度,用表示。主要是用于研究尘粒在气体中的运动的行为及特性 b堆积密度 呈堆积状态的粉尘,每个颗粒与颗粒之间的空隙内皆含有空气,这是所测得的密度称为堆积密度,用表示。主要用于灰斗容积的确定。 2) 粉尘的比表面积 粉状物料的许多理化性质往往与其表面积的大小有关,细

24、颗粒往往表现出显著的物理、化学活动性。粉尘的比表面积定义为单位体积(或重量)粉尘所具有的表面积。 3) 粉尘的润湿性 粉尘颗粒能否与流体相互附着或附着的难易的性质称为粉尘的润湿性。粉尘的润湿性与粉尘的性质,如颗粒生成条件、温度、含水率、表面粗糙度、荷电性有关,还与其它的一些条件有关。 4) 粉尘的荷电性和导电性 a粉尘的荷电性 粉尘在其运动及产生过程中,由于相互碰撞、摩擦、电晕放电及接触带电体等原因,几乎总会带有一定量的电荷。 b粉尘的比电阻 粉尘层的导电不仅靠粉尘颗粒本体内的电子或离子发生容积导电,还靠颗粒表面吸附的水分和化学膜发生的表面导电。粉尘的比电阻是进行电除尘设计的主要

25、技术参数。本次要处理的粉尘的比电阻在107~109Ω·cm ,在电除尘的使用范围(104~5×1010)之间 。 5)粉尘的安息角 粉尘通过小孔连续地下落到水平面上时,堆积成的锥体母线与水平面的夹角称为安息角,也称静止角或堆积角。安息角是粉尘物料的特有性质,与物料的种类、种类、形状和含水率等因素有关,是设计灰斗锥角的主要依据。本设计粉尘的安息角是47°,所以灰斗的倾角就要大于这个度数。 6) 粉尘的爆炸性 粉尘的爆炸性是指可燃物的剧烈氧化作用,在瞬间产生大量的热量和燃烧产物,在空间造成很高的温度和压力。引起可燃物爆炸必须具备的条件有以下两个: a 可燃物与空气或氧气构成的可燃混合物达

26、到一定的浓度。 b 存在能量足够的火源。 粉尘的物理性质对设计除尘器有极其重要的作用,如粉尘的密度(真,堆积密度)和安息角在除尘器的灰斗设计时是要考虑的一方面,根据粉尘的导电性和润湿性可决定是否采用湿式除尘法还是采用电除尘。除此之外,粉尘中各种粒级所占的质量分数,称为质量分散度,如果粒径小的粉尘百分比大,就表示粉尘的分散度高,粉尘的粒径值是粉尘的重要特征只一,其粒径分布大部分是细尘粒还是粗尘粒,是最关键的数据,对选除尘设备很重要。 3 除尘设备的选择及方案比较 3.1 选择依据与原则 选除尘器时必须全面考虑有关因素[1],如

27、除尘效率,压力损失,一次投资,维修管理,其中最重要的是除尘效率。以下问题要特别引起注意: 1)用的除尘器必须满足排放标准规定的排放要求。 对于运行状况不稳定的系统,要注意烟气处理量变化对除尘效率和压力损失的影响。如旋风除尘器除尘效率和压力损失,随处理量的增加而增加;但大多数除尘器的效率却随处理量的增加而下降。 2)粉尘颗粒的物理性质对除尘器性能有较大影响 粘性大的粉尘容易黏结在除尘器表面,不宜采用干法除尘;比电阻过大或过小的粉尘不宜采用电除尘;纤维性或憎水性粉尘不宜用湿法除尘。 不同粉尘对不同粒径颗粒的除尘效率是完全不同的,选择除尘器时必须首先了解欲捕集粉尘的粒径分布,再根据除尘器分

28、级效率和除尘要求选择适当的除尘器。 3)气体的含尘浓度 含尘浓度很高时,在静电除尘器或袋式除尘器前应设置低阻力的预净化设备,去除较大尘粒,以使设备更好的发挥作用。一般袋式除尘器理想含尘浓度为0.2~10g/ m3,电除尘器希望含尘浓度在30g/m3以下。 4)烟气温度和其他性质是选择除尘设备时考虑的因素; 5)选择除尘器时,需考虑收集粉尘的处理问题; 6)选择除尘器需要考虑的其他因素 选择除尘器,除了考虑除尘效率和出口浓度还要考虑设备的位置,可利用的空间、环境条件等因素,设备的一次投资以及操作和维修费用等经济因素。需要指出的是:任何除尘系统的一次投资知识总费用的一部分,所以,仅以一

29、次投资作为选择系统的准则是不全面的,还需考虑其他费用,包括安装费,动力消耗,装置杂项开支以及维修费。 3.2 方案比较 3.2.1 电除尘器 电除尘器是利用静电力实现尘粒与烟气流分离的一种装置。电除尘器的原理[2]是:含尘气体以较低的速度进入电除尘器,通过一个足以使气体电力的静电场,产生大量的正负离子荷电子并使粉尘荷电,绝大部分荷电粉尘在电场力的作用下向击集尘板运动,并在集尘极上沉积,从而达到粉尘和气体分离的目的。当粉尘达到一定厚度时,通过清灰机构是粉尘落下,可见,电除尘器的工作原理涉及:气体的电离,粒子荷电,粒子沉积和清灰过程。 a 除尘尘效率高: 除尘装置可以很方便的通过加长

30、电场长度达到99%以上的除尘效率。当前,我国普遍使用三个电场的电除尘器,当烟气中粉尘状态处于一般状态时,其捕集效率可达99%以上。国外工业化国家目前普遍使用5个电场的电除尘器,收尘效率在99.9%以上。 b处理烟气量大:电除尘器易模块化,可以很方便地实现装置的大型化。目前单台电除尘器处理气量已达2106 m3/h。这样大的气量用袋式除尘器或旋风除尘器来处理是很难想象的。即使勉强做到也是不经济的。 c捕集到的粉尘干燥:因为粉尘以干燥的形态被捕集,有利于粉尘的输送和再利用,减少二次污染。 d烟气阻力小,总的能耗低:电除尘器的能耗主要是由烟气阻力损失、供电装置、电加热保温和振打电机等能耗组成。

31、其他烟气除尘装置的烟气阻力占总能耗的90%以上,其数值是静电除尘器的5~8倍,电除尘器的烟气阻力,不管装置的体积有多大,一般仅200Pa左右;即使4个电场、5个电场也不会超过300Pa。由于总的能耗低,有很少更换易损件,所以运行费用比袋除尘器、文丘里除尘器等要小得多。 e捕集能力强: 电除尘器可以捕集0.1µm的微小粒子,而且捕集效率很高,可以达到99%。对于湿式电除尘器,不仅能去除烟气中的粉尘粒子,而且对水雾和酸雾有一定去除效果。此外,当烟气的性质发生变化时,电除尘器还能保持良好的除尘效率,这是其它类型除尘器不能比拟的优点。当比电阻小于104Ω·cm 和大于1011Ω·cm时电除尘器的正常

32、过程受到干扰。需要对烟气调质。 f易于维护保养:电除尘器如果品种规格选的恰当,又有良好的制造安装质量,日常的维护保养量是很少的。电除尘器的操作运行以全部实行自动化,实现了智能化——即自动选择瞬时操作运行方式。 g一次性投资大:电除尘器和其他除尘器相比,结构较复杂,耗用钢材较多,每个电场需配用一套高压电源及控制设备,因此价格较大。但是静电除尘装置设备费用加上3~5年的运行费用比大多数其他除尘设备的要低。 h安装调试有一定的困难:由于电除尘器的体积较大,电气系统多而复杂,致使在安装调试过程比较繁琐[3]。 。特点: a袋式除尘器对含微米或亚微米数量级的粉尘粒子的气体捕集效率较高,一

33、般可达99%,甚至可达99.9%以上。 b袋式除尘器也可做成小型的,安装在散尘设备上或散尘设备附近,也可安装在车上做移动式过滤器,这种小巧、灵活的袋式除尘器特别适用于分散尘源的除尘。 c含尘气体浓度在相当大的范围内变化对袋式除尘器效率和阻力影响不大。 d袋式除尘器可设计制造出适应不同气量的含尘气体的要求。除尘器的处理气量可从1~106m3/h。 e袋式除尘器的运行性能稳定可靠,没有污泥处理和腐蚀等问题,操作维护简单。 f不适于净化粘结和吸湿性强的含尘气体。用袋式除尘器净化烟尘时的温度不能低于露点温度,否则将会产生结露,堵塞布袋滤料的空隙。 g袋式除尘器的应用主要受滤料的耐温和耐腐蚀

34、等性能影响。目前常应用的滤料可耐250℃左右高温,如采用特别滤料处理高温含尘烟气,将会增大投资费用。 h据初步统计,用袋式除尘器净化大于17000m3/h含尘气量的投资费用要比电除尘器高。而净化小于17000 m3/h含尘烟气时,投资费用要比电除尘省。由于本设计要处理的烟气量很大,所以,本设计选电除尘器而没有选袋式除尘器。 从以上分析比较结合料堆混匀槽实际情况可得:由于处理的是常温下的含尘气体,处理量很大,比电阻和含尘浓度均在电除尘处理的范围内,而且要求的处理效率很高。鉴于以上原因,我选择了电除尘器。 3.2.5 电除尘器选型 按清灰方式可分为干式和湿式[3]。干式清灰是通过冲击振

35、动来剥离电极上的粉尘,收集的粉尘是干燥的,便于综合利用。湿式清灰是用水冲洗电极,一般只在易爆气体净化或烟气温度过高,没有泥浆处理设备时才用。设计选用干式清灰。 按电极形状可分为板式、管式和棒帏式电除尘器。板式电除尘器的集尘极呈板状。为了减少粉尘的二次飞扬和增加极板的钢度,通常将极板轧制成不同的凹凸糟型。管式电除尘器的集尘极由一根或一组截面呈圆形、六角形或方形的管子构成,放电极位于管子中心。通常用于出去气体中的液滴。棒式电除尘器的集尘极使用钢筋变成棒帏状,结实,耐腐蚀,不易变形,但自重大,耗钢材多。本次设计采用板式电除尘。 按电极的大小分常规电除尘器和宽间距电除尘器。同极距在400mm以上的

36、称为宽间距电除尘,它在本体结构上与常规电除尘器没有根本区别。但由于间距的加大,供电机组电压的提高,有效电场强度大,板电流密度均匀,驱进速度提高,因此此次设计采用宽间距电除尘器。 电除尘器还可以分为双区和单区,双区是粒子的捕集与荷电在不同的区内,这样的结构容易造成二次扬尘,除尘效果不理想,本次设计选用单区电除尘器。集尘极和放电极也在同一个区域。单区电除尘器按结构类型可分为立式和卧式电除尘器。立式电除尘器中的气流是自下而上垂直运动,一般用于烟气流量较小、除尘效率不太高的场合。立式电除尘器较高,气体通常直接排入大气,所以在正压下进行。它的主要优点是占地面积小。卧式电除尘器内的气流是沿水平方向流动。

37、它的优点是按照不同除尘效率的要求,可任意增加电场长度和电场个数;能分段供电;适合于负压操作,引风机的寿命较长。本次设计由于烟气量较大,要求效率高和考虑实际中可分段供电等因素,采用卧式电除尘器。 综上所述,本次设计选用单区、卧式、板式、无辅助电极的宽间距(400mm)电除尘器。 4 集气罩选择与设计 4.1集气罩选择 气体捕集装置被称为集气罩[3],其类型按罩口气流流动的方式可以分为吸气式和吹吸式集气罩;按照集气罩与污染源的相对位置及适合范围,还可以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。

38、 密闭罩是将污染源的局部或整体密闭起来的一种集气罩。特点是体积比较小,工艺设备大部分露在罩外,方便操作和设备检修。一般适用于污染气流速度较小,且连续散发的污染点。 接受式集气罩即沿着污染气流流线方向设置吸气罩口,污染气流借助自身的流动能量进入罩口。 吹吸式集气罩是当外部集气罩与污染源距离较大,单纯依靠罩口的抽吸作用往往控制不了污染物的扩散,在起对面设置的一个吹气口,将污染气流吹向外部集气罩的吹气口,以提高控制效果。特点是不易受室内横向气流干扰。 排气柜又称箱式集气罩。其捕集机理与密闭罩相似,即将有害气体发生源围挡在柜状空间内可视为开有较大孔口的密闭罩。其特点是控制效果好,排风量比密闭罩

39、大,而小于其他形式集气罩。 外部集气罩是依靠罩口外吸入气流的运动而实现捕集污染物。外部集气罩形式多样,按与污染源的相对位置可将其分为四类:上部集气罩(顶吸罩)、下部集气罩、侧吸罩和槽边集气罩。特点容易受室内横向气流的干扰,致使捕集效率降低。 依据实际情况及料堆粉尘的气流流动特点,设计皮带输送机的转运站选用局部密闭集气罩,混匀槽采用密闭式集气罩,即用钢板将混匀槽盖住. 4.2 集气罩设计计算 集气罩基本参数的确定:集气罩的罩口尺寸不应小于罩子所在污染源位置的污染位置的污染物扩散的断面积.如图所示 图4-1集气罩 Figure 4-1 sets gas caps 如果设集尘罩连

40、接的特征尺寸为,污染源的特征尺寸为,集气罩距污染源的垂直距离H,集气罩口特征尺寸,集气罩喇叭口长度为,则应满足: , , 和 由于传送带带宽1.2米,即为1.2米.则有,, 卸料集气罩,m,m,m 受料集气罩,m,m,m 根据上述设计的局部密闭罩,在皮带卸料点集气罩的排风量是4365 m3包括诱导空气和吸入空气量),受料点集气罩的排风量是7799m3。 5 电除尘器设计 5.1 电除尘器本体计算 1)电除尘器的截面积()[4] m3 (5-1) 式中:—烟气处理量,m3/h; —烟气在

41、电场中的流速,m/s。 2) 除尘效率() 除尘效率可以根据电除尘器进口烟气浓度和出口浓度来确定,根据设计要求处理后排放要小于100mg/m3,而未处理前烟尘浓度为3000~5000 mg/m3,很明显只要满足烟尘浓度最大时即5000 mg/m3的除尘效率就能百分之百的满足设计要求。 (5-2) 3) 集尘极面积()由得意希公式有 (5-3) 式中: -电除尘器的除尘效率,% -电除尘器收尘极面积,m2 -烟气量,m3/s

42、 -有效驱进速度,m/s。 从公式可以看出,当被处理的烟气量和收尘效率一定时,粉尘的驱进速度越大,则集尘极板面积越小。 参考以往电除尘工程中的实测驱进速度,根据经验本设计取0.10m/s。计算求得的极板面积为理论值,在选择电除尘器的实际极板面积时,要考虑各种参数的准确性和电除尘器的结构等方面的影响,应将极板面积适当增加一些余量,取富裕系数1.3 (5-4) 可以计算出理论除尘效率: (5-5) 4) 比集尘面积()

43、 (5-6) 5) 电场数()的确定 在卧式电除尘器中,一般可将电极沿气流方向分为几段,即通称几个电场。为适应粉尘的特性,达到较好的供电效果和电极的清灰性能,单电场长度不宜过大,一般大型电除尘器都取3~4个电场,本次设计根据所给系统烟气浓度3000-5000和设计要求除尘后烟尘≤100mg/m3可以算出设计电除尘器的效率η>99.7%即能满足排放要求;当粉尘驱进速度设计为ω=10cm/s,电场风速设计为1.3m/s时,在除尘效率η=97%-99.9%的情况下,要采用稍多一点的电场才能达到要求,本次除尘效率要求较高,所以选用电场数n=3电场。 6) 电场高度() m

44、 (5-7) 取m。 7) 同极距()的确定 一般电除尘器的极间距为250~300mm。但研究表明,如果极间距加宽,增大了绝缘距离,提高了火花放电电压;加宽极间距可以提高两极工作电压,粉尘的驱进速度也相应提高,电除尘器内电极的安装和维修也都比较方便;同时由于粉尘驱进速度的增大,在处理相同烟气量和达到相同的除尘效率条件下,所需的集尘极面积也减少了。根据国内外的实践来看,大型电除尘器使用较宽间距可以获得较高的除尘效率和更低的排放浓度。故本次设计采用400mm同极距。 8) 通道数 由式计算,为除尘器的阻流宽度,设计选用C形板宽度为40mm,为0.02m[7]。

45、 故 (5-8) 取 9) 电场断面() 则实际风速: 10) 每电场有效长度() (5-9) 根据所选的阳极板来看,板宽480mm,根据上式计算的,每电场长度方向需要的阳极板数为 (5-10) 故需要的板块数为9块,则电场有效长度为 mm 5.2电除尘器壳体计算 5.2.1宽度

46、方向上的尺寸 1) 电场有效宽度[4] (5-11) 2) 电除尘器为双室,以减少因除尘器过宽而引起的气流分布不均匀问题,内壁宽为: (5-12) 式中: -最外层一排极板中心线与内壁间的距离,取100mm; -中间柱子宽度,柱宽取300mm。 则 3) 柱间距 (5-13) 式中: -收尘器壳体

47、钢板的厚度,一般取5mm; -柱的宽度,取300mm。 则可得: 5.2.2 高度方向的尺寸 图5-1 电除尘器横断面 Figure 5-1 electrofilter cross 1) 从除尘器顶梁底面到灰斗上端的距离 (5-14) 式中: -电场高度; -从除尘器顶梁底面到阳极板上断的距离,取200 mm -收尘极下端至撞击杆中心距离,

48、取40mm; -撞击杆中心到灰斗上端的距离,取200mm 故由图5-1知: 2) 灰斗上端到支柱基础面距离,根据除尘器的大小,一般取800~1200mm,可取。 5.2.3 长度方向的尺寸 1) 电除尘器壳体内壁长[4] 由图5-2取 ,,。(一般le1的范围是400~500mm,le2的范围是450~500mm,C的范围是大于等于380mm.) (5-15) 图 5-2 电除尘器沿气流方向尺寸 Figure 4-2 airflow direction size of elec

49、tric precipitator 2) 沿气流方向的柱距 将收尘极安装在顶梁底面,每电场的荷重由两根梁和柱承担,立柱设计成等距,且柱距为 (5-16) 首尾的边柱与壁的距离为: (5-17) 5.3 电除尘器零部件的设计和计算 5.3.1进气箱 采用水平引入式进气箱[5],如图4-3所示,进口风速越小越利于电场气流分布,一般控制在10~15之间,取 ,则进气箱进气口的面积为(2个进风口) 考虑到进气口尽可能与电场断面相似,则设起长边为,短边为则有 , 所以 图

50、5-3 进气箱 Figure5-3 entrance of the gas tank 进气箱长度按确定。 式中: -和处最大边长; - 进气箱大端的面积。 故此: (5-18) 进气中心高度(从进气中心至侧部低梁下端面)为 (5-19) 5.3.2 出气箱 出气箱最小端面积为: (5-20) 出气箱长度为:

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