布袋除尘器荷载初步计算
布袋除尘器结构设计及强度计算

•布袋除尘器结构设计及强度计算•前言低压脉冲布袋除尘器广泛应用于电厂脱硫除尘及一般钢厂除尘中(应用于钢厂及电厂的主要区别是除尘器外表是否需要保温、烟气对钢板的腐蚀程度及滤料的选择等),脱硫后的烟尘经过该除尘器后,其排放到大气中的浓度基本控制在20~30mg/m3,低于国家环保部门规定的50mg/m3。
低压脉冲布袋除尘器的工作原理:含尘气体由导流管进入各单元,大颗粒粉尘经分离后直接落入灰斗、其余粉尘随气流进入中箱体过滤区,过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、排风管排出。
随着过滤工况的进行,当滤袋表面积尘达到一定量时,由清灰控制装置(差压或定时、手动控制)按设定程序打开电磁脉冲阀喷吹,抖落滤袋上的粉尘。
落入灰斗中的粉尘借助输灰系统排出。
低压脉冲除尘器的主要结构组成如下:底柱组件、滑块组件、顶柱组件、灰斗组件(含三通及风量调节阀,如果有的话)、进风装置、中箱体、上箱体、喷吹系统、离线装置、内旁路装置(外旁路,可供选择)、平台扶梯、防雨棚、气路配管及控制元件等组成。
其结构简图如下:除尘器的设计过程中,应当对除尘器的载荷(包括静载、动载、风载、雪载及地震载荷等,单位KN)、除尘器承受的设计负压(单位Pa)、板件材料的屈服极限及抗拉伸极限等(单位MPa),要有一定程度的了解。
必要时,结构设计人员可以查阅相关的机械设计手册,以加深自己对这方面的理解。
如下的设计过程仅供除尘设备制造厂家及相关设计单位参考。
1.除尘器载荷的确定:1.1静载的确定:G静载=∑Gi(i=1~5)式中,G1本体钢结构部分的重量,G2滤袋总重,G3袋笼总重,G4滤袋表面积灰5mm的重量,G5灰斗允许积灰重量。
按本公司多年来的设计经验,静载荷在除尘器基础上的分布,一般是,最外面一圈基础柱桩的载荷为总静载分布在所有柱桩上的平均值Gp的110%。
次外圈一圈柱桩的载荷为Gp的120~200%,以此类推,直到最内圈载荷。
内圈载荷高于外圈载荷,但内外圈载荷最大差别不得超过300KN。
布袋除尘器计算公式

布袋除尘器计算公式
布袋除尘器的计算公式涉及到多个因素,包括气体流速、布袋
面积、过滤速度等。
一般来说,布袋除尘器的处理能力可以用下面
的公式来表示:
处理能力= A × V × ρ。
其中,A代表布袋面积,单位为平方米;V代表气体流速,单位
为立方米/小时;ρ代表气体密度,单位为千克/立方米。
这个公式
可以用来计算布袋除尘器的理论处理能力。
另外,布袋除尘器的压降计算也是很重要的。
布袋除尘器的压
降是指气体通过滤料层时所产生的阻力,可以用下面的公式来表示:ΔP = K × V^2。
其中,ΔP代表压降,单位为帕斯卡;K代表阻力系数;V代表
气体流速,单位为米/秒。
这个公式可以用来计算布袋除尘器的压降
情况。
除此之外,布袋除尘器的效率计算也是重要的,可以用下面的公式来表示:
效率 = 1 (1 E)^n.
其中,E代表单个布袋的收集效率;n代表布袋数量。
这个公式可以用来计算布袋除尘器的总体收集效率。
综上所述,布袋除尘器的计算涉及到处理能力、压降和效率等多个方面,需要综合考虑各种因素进行计算。
希望这些信息能够帮助到你。
除尘器动静载荷计算公式

除尘器动静载荷计算公式
除尘器动静载荷计算公式是工程中常用的一种计算方法,用于确定除尘器所能承受的最大负荷。
这个公式的作用在于保证除尘器在工作时能够稳定运行,同时避免超负荷运行而导致设备损坏或事故发生。
除尘器动静载荷计算公式的核心是考虑除尘器所受到的静态载荷和动态载荷。
静态载荷主要指除尘器本身的重量以及安装在其上的附件的重量,如滤袋、骨架等。
动态载荷则是指在工作过程中除尘器所承受的振动、冲击力等动力荷载。
在进行动静载荷计算时,需要考虑除尘器的结构特点、工作环境以及工作要求等因素。
一般来说,除尘器的设计应满足以下要求:
1. 静态载荷不得超过除尘器的承载能力,以确保设备的稳定性和安全性。
2. 动态载荷应考虑到除尘器在工作过程中可能承受的振动和冲击力,以避免设备损坏或事故发生。
3. 除尘器的材料选择和结构设计应能够适应工作环境的要求,如高温、腐蚀等特殊条件。
为了计算出除尘器的动静载荷,可以采用以下公式:
动静载荷 = 静态载荷 + 动态载荷
其中,静态载荷可以通过除尘器本身的重量和相关附件的重量之和来计算。
动态载荷则需要根据工作环境和工作要求来确定,可以参考相关标准或经验数据进行估算。
除尘器动静载荷计算公式的应用能够帮助工程师们更好地设计和选择合适的除尘器设备,以确保其在工作过程中能够正常运行,并且具备足够的稳定性和安全性。
通过合理的动静载荷计算,可以降低设备损坏和事故发生的风险,提高工程项目的安全性和可靠性。
袋式除尘器设备计算书

袋式除尘器设备计算书一、基础参数设计参数1)烟气量:Q’=43223Nm3/h2)烟气温度 T=180℃3)进口含尘浓度:C1≤15g/Nm34)出口含尘浓度:C2≤10mg/Nm35)除尘器阻力:△P≤1500Pa6)在线过滤风速:Vf≤0.5m/min7)离线过滤风速:Vf´≤0.6m/min二、基本设计参数选择、计算1、除尘效率计算:η=(1-C2÷C1)*100%=[1-10÷(15*1000)]*100%=99.93%2、工况烟气量计算:Q=Q´÷[273÷(273+T)]=43223÷[273÷(273+180)]=71722m3/h3、过滤面积计算:A=Q ÷(60*Vf) =71722÷(60*0.5)=2391m24、滤袋规格选择:根据场地情况和清灰方式选取滤袋规格为:ø160×6000mm: 单条滤袋过滤面积计算:Sd=D*π*L=0.16*π*6=3.0159m2滤袋数量初步计算:n=A÷Sd=793 条pcs5、室数设定:=2391÷3.0159 根据场地情况设置为双列形式,共6 仓室,考虑每个仓室行、列滤袋排列数量以及设计余量,设定每室滤袋排列为每列14 条,每行10 条,则每个室的滤袋数量为:n1=14*10=140 条pcs,则滤袋总数为n´=140*6=840 条。
三、计算复核参数1、则修正后的过滤面积为:A’=n’*Sd=840*3.0159 =2533m22、实际在线过滤风速计算:Vf=Q÷60÷(n’*Sd)=71722÷60÷(840*3.0159)=0.47m/min3、实际离线过滤风速计算:Vf’=Q÷60÷[(n´-n1)*Sd] =0.56m/min =71722÷60÷[(840-140)*3.0159]四、结论:经过复核,满足设计要求。
布袋除尘器计算公式

布袋除尘器计算公式全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:布袋除尘器是一种常用的环保设备,用于对工业烟尘进行过滤,净化空气。
对于布袋除尘器的设计和计算公式是十分重要的,只有正确的计算公式才能保证除尘器的正常运行和高效工作。
本文将介绍布袋除尘器的计算公式,并详细解释每个参数的含义和计算方法。
一、布袋除尘器的基本原理布袋除尘器是由滤袋、骨架、清灰系统和控制系统等组成的设备。
工业烟尘通过进风口进入布袋除尘器,在滤袋的作用下,烟尘颗粒被截留在滤袋上,净化后的空气被排出,达到了净化空气的目的。
清灰系统则用于清理被困在滤袋上的灰尘颗粒,保持除尘器的正常运行。
二、布袋除尘器的计算公式布袋除尘器的过滤速度是指单位时间内单位面积上的烟尘通过速度,通常以m/s为单位。
过滤速度的计算公式为:V = Q / (A×t)V为过滤速度,单位为m/s;Q为进口风量,单位为m³/h;A为滤袋有效面积,单位为m²;t为烟气通过时间,单位为h。
布袋除尘器的阻力损失是指烟气通过除尘器时所受到的阻力,通常以Pa为单位。
阻力损失的计算公式为:ΔP = K1×V² + K2×VΔP为阻力损失,单位为Pa;K1和K2为常数,分别为粘度阻力系数和风阻力系数;V为过滤速度,单位为m/s。
布袋除尘器的滤料选择是根据颗粒物的粒径和密度,来选择合适的滤料类型。
一般来说,颗粒物的粒径越小,需要的滤料就越细;颗粒物的密度越大,所需的滤料就越厚。
滤料选择的计算公式为:Dp为颗粒物的粒径,单位为μm;K3为常数,与滤料的性质有关;Q、V和A分别为进口风量、过滤速度和滤袋有效面积。
布袋除尘器的设计和运行需要依靠计算公式来确定各种参数,以保证除尘器的高效工作。
在实际应用中,工程师们可以根据布袋除尘器的具体情况,利用上述计算公式来设计和优化布袋除尘器的性能。
通过科学合理的计算,可以有效节约能源、减少运行成本,提高除尘器的净化效率。
布袋除尘器的设计计算书完整版

布袋除尘器的设计计算书Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】布袋除尘器的设计计算书由于公司要求设计一套较小型的除尘设备,所以查了很多资料,现在把设计计算方法发下。
下面给出已知条件:处理风量:200立方/min滤袋尺寸:Φ116X3m1.根据已知条件选择过滤风速一般的过滤风速的选择范围是在0.8~1.5m/min此时根据除尘设备大小和滤带选择风速,本人选择的是1m/min2.根据过滤风速和处理风计算过滤面积公式为:S=Q/VV---------过滤风速S---------过滤面积Q---------处理风量计算后得S=Q/V=200/1=200平方米3.计算滤带数量每条滤带的表面积S=ПDLΠ--------3.14(这个不需要说明了把)D---------滤带直径L---------滤带长度计算得S1=3.14X0.116X3≈1平方米滤带数量N=S/S1=200/1=200条(注意:这里的滤带面积计算约等于200是为了方便计算,实际计算值为1.1,除下来滤带数量小于200条,为了方便,选择(200/1)条>(200/1.1)条,其实多几条可以满足处理风量,对计算无影响)4.其实以上的全是基础,接下来的几点才是精髓前面计算了这么多,是为什么接下来要做什么首先我们要明确,除尘器的心脏是什么?是电磁阀!所以接下来我们选型电磁阀一般常用的电磁阀厂家有澳大利亚高原、SMC、等等此处本人选择的是澳大利亚GOYEN的电磁脉冲阀。
(至于为什么选这个型号,那是领导安排的)如果真要了解怎么选型的话,最好是多搞点电磁阀厂家的样本本次选的GOYEN的电磁阀的几个参数很重要MM型淹没式电磁脉冲阀1).阀门标称尺寸有三种25/40/76对应的口内径尺为25mm/40mm/76mm换成英尺为1"/1.5"/3"2).这个叫流动系数Cv的很重要相对上述三种尺寸的Cv值为30/51/416好,知道这些后,我选择的是中间那种40mm/Cv=513)脉冲长度0.15sec(可以理解为膜片打开到关闭的时间)5.电磁阀的吐出流量(1)选用GOYENΦ40mm电磁阀Q=(198.3XCvXP1)/(根号G)------------(抱歉,懒得找跟号)Q----------吐出流量Cv---------流动系数P1---------表压(就是气包上压力表值,低压为0.4MPa以下,超过0.4算高压,此处选3kg/cm2,即0.3MPa)G----------气体比(这个可以无视,常温下空气比重为1.14)Q=(198.3x51x3)/(跟号1.14)=28442.8/min=474.1/sec=71.1/0.15sec很多人会问公式怎么来的?抱歉,我也不知道,但是每个阀都有自己的计算公式(2)压力容器的必要容积(这里就是算气包的直径和长度)能够吐出71/0.15sec的压力容器的流量V=Q/(P1-P2)V----------流量P1---------清灰前压力P2---------脉冲清灰后的压力(这个根据工况确定,本人选1.5)V=71100/1.5kg=47.41L算到这里后,就先停一停因为先要大概算下花板的排部根据滤带数量200个,我选择20X10的排部方式比较容易计算即电磁阀20个,喷吹管上喷嘴数量为10个下面开始验算我这种拍部是否合理首先,计算花板上孔与孔之间的距离根据经验,间距一般取滤带直径1.5倍即D=1.5XdD---------花板孔间距d---------滤带直径计算得D=1.5X116=174这里我取170mm纵向间距一样也是170mm最边上的孔到侧壁板距离我选的是150mm但如果是这样间距到底的话,兄弟们,实在太难看了。
布袋除尘器结构设计及强度计算

•布袋除尘器结构设计及强度计算•前言低压脉冲布袋除尘器广泛应用于电厂脱硫除尘及一般钢厂除尘中(应用于钢厂及电厂的主要区别是除尘器外表是否需要保温、烟气对钢板的腐蚀程度及滤料的选择等),脱硫后的烟尘经过该除尘器后,其排放到大气中的浓度基本控制在20~30mg/m3,低于国家环保部门规定的50mg/m3。
低压脉冲布袋除尘器的工作原理:含尘气体由导流管进入各单元,大颗粒粉尘经分离后直接落入灰斗、其余粉尘随气流进入中箱体过滤区,过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、排风管排出。
随着过滤工况的进行,当滤袋表面积尘达到一定量时,由清灰控制装置(差压或定时、手动控制)按设定程序打开电磁脉冲阀喷吹,抖落滤袋上的粉尘。
落入灰斗中的粉尘借助输灰系统排出。
低压脉冲除尘器的主要结构组成如下:底柱组件、滑块组件、顶柱组件、灰斗组件(含三通及风量调节阀,如果有的话)、进风装置、中箱体、上箱体、喷吹系统、离线装置、内旁路装置(外旁路,可供选择)、平台扶梯、防雨棚、气路配管及控制元件等组成。
其结构简图如下:除尘器的设计过程中,应当对除尘器的载荷(包括静载、动载、风载、雪载及地震载荷等,单位KN)、除尘器承受的设计负压(单位Pa)、板件材料的屈服极限及抗拉伸极限等(单位MPa),要有一定程度的了解。
必要时,结构设计人员可以查阅相关的机械设计手册,以加深自己对这方面的理解。
如下的设计过程仅供除尘设备制造厂家及相关设计单位参考。
1.除尘器载荷的确定:1.1静载的确定:G静载=∑Gi(i=1~5)式中,G1本体钢结构部分的重量,G2滤袋总重,G3袋笼总重,G4滤袋表面积灰5mm的重量,G5灰斗允许积灰重量。
按本公司多年来的设计经验,静载荷在除尘器基础上的分布,一般是,最外面一圈基础柱桩的载荷为总静载分布在所有柱桩上的平均值Gp的110%。
次外圈一圈柱桩的载荷为Gp的120~200%,以此类推,直到最内圈载荷。
内圈载荷高于外圈载荷,但内外圈载荷最大差别不得超过300KN。
布袋除尘器结构设计及强度计算

•布袋除尘器结构设计及强度计算2009—9-28 2:05:30•前言低压脉冲布袋除尘器广泛应用于电厂脱硫除尘及一般钢厂除尘中(应用于钢厂及电厂的主要区别是除尘器外表是否需要保温、烟气对钢板的腐蚀程度及滤料的选择等),脱硫后的烟尘经过该除尘器后,其排放到大气中的浓度基本控制在20~30mg/m3,低于国家环保部门规定的50mg/m3。
低压脉冲布袋除尘器的工作原理:含尘气体由导流管进入各单元,大颗粒粉尘经分离后直接落入灰斗、其余粉尘随气流进入中箱体过滤区,过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、排风管排出.随着过滤工况的进行,当滤袋表面积尘达到一定量时,由清灰控制装置(差压或定时、手动控制)按设定程序打开电磁脉冲阀喷吹,抖落滤袋上的粉尘。
落入灰斗中的粉尘借助输灰系统排出。
低压脉冲除尘器的主要结构组成如下:底柱组件、滑块组件、顶柱组件、灰斗组件(含三通及风量调节阀,如果有的话)、进风装置、中箱体、上箱体、喷吹系统、离线装置、内旁路装置(外旁路,可供选择)、平台扶梯、防雨棚、气路配管及控制元件等组成。
其结构简图如下:除尘器的设计过程中,应当对除尘器的载荷(包括静载、动载、风载、雪载及地震载荷等,单位KN)、除尘器承受的设计负压(单位Pa)、板件材料的屈服极限及抗拉伸极限等(单位MPa),要有一定程度的了解。
必要时,结构设计人员可以查阅相关的机械设计手册,以加深自己对这方面的理解。
如下的设计过程仅供除尘设备制造厂家及相关设计单位参考。
1.除尘器载荷的确定:1.1静载的确定:G静载=∑Gi(i=1~5)式中,G1本体钢结构部分的重量,G2滤袋总重,G3袋笼总重,G4滤袋表面积灰5mm的重量,G5灰斗允许积灰重量。
按本公司多年来的设计经验,静载荷在除尘器基础上的分布,一般是,最外面一圈基础柱桩的载荷为总静载分布在所有柱桩上的平均值Gp的110%。
次外圈一圈柱桩的载荷为Gp的120~200%,以此类推,直到最内圈载荷.内圈载荷高于外圈载荷,但内外圈载荷最大差别不得超过300KN。
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布袋除尘器荷载初步计算
1.除尘器载荷的确定:
1.1静载的确定:G静载=∑Gi(i=1~5)
式中,G1本体钢结构部分的重量,G2滤袋总重,G3袋笼总重,G4滤袋表面积灰5mm的重量,G5灰斗允许积灰重量。
按亿金公司多年来的设计经验,静载荷在除尘器基础上的分布,一般是,最外面一圈基础柱桩的载荷为总静载分布在所有柱桩上的平均值Gp的110%。
次外圈一圈柱桩的载荷为Gp的120~200%,以此类推,直到最内圈载荷。
内圈载荷高于外圈载荷,但内外圈载荷最大差别不得超过300KN。
这样设计载荷的目的是保证本体结构系统的地基稳定性。
关于载荷部分的详细分配及计算过程可以参考《建筑荷载设计规范》手册。
1.2动载的确定
按楼面及屋面活荷载取标准值2.5KN/m2(检修平台按4KN/m2)来计算。
除尘器总动载荷:F=KA0A1+KA1A2,KA1检修平台活荷载取标准值,A1除尘器平面投影面积,A2平台扶梯平面投影面积。
设计时,单个承载点荷载值是平均值的100~120%左右。
具体分布时,可以是平台扶梯结构多的部分取偏大值,结构少的部分取较小值。
结构设计人员应合理安排,综合考虑影响动载荷分布的各种因素。
1.3风载的确定
根据GB50009-2001,查全国基本风压分布图,可得相关值。
风载的计算,也可以按经验公式:Kn=υ^2/1600(单位KN/m2)来计算,式中,υ为风速,单位m/s。
设计时,单个承载点荷载值是平均值的120~150%左右。
具体分布时,最外一圈的载荷点为平均载荷值的120%,内圈载荷点为平均载荷值的150%。
附:风载的设计,主要是考虑横向风的影响。
一般地说,除尘设备都安装在平地上,不必考虑风从高空俯吹的影响。
有些除尘设备厂家在计算风载时,特别考虑俯吹的影响,其实,那是不必要的。
1.4震载的确定
在一些地震多发地区,必须考虑地震对结构强度的影响。
设计单位在与用户签定除尘设备技术协议时,必须明确地震的烈度。
根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003),地震载荷的计算可以分为水平方向的剪力计算和竖直方向的拉(压)力计算。
公式如下:
剪力标准值:FEK=α1 Geq
拉(压)力标准值:FEK=α1 Geq
各承载点的震载计算过程可以按照上面的计算步骤来进行。
1.5雪载的确定
根据GB50009-2001,查全国基本雪压分布图,得雪压相关值。
基于安全考虑,实际设计时,单个承载点的设计值建议是平均承载值的120~200%。
除尘器载荷确定完毕后,结构设计人员就可以将载荷图提交给土建专业,由土建专业根据载荷的大小及相关特性确定土建部分包括混凝土配筋的规格、数量及混凝土开挖的深度及混凝土浇铸的样式。
2.底柱组件的结构计算
对底柱的计算,主要是考虑
底柱的柔度和挠度。
2.1底柱的柔度计算
因型钢的规格未知,无法求出柔度(长细比)λ,无法判断使用的公式。
先采用欧拉公式计算,求出型钢的规格后,再检查是否满足欧拉公式使用条件。
(具体过程可以参考《机械设计手册》第一卷1-178页)
惯性矩计算公式:Imin=Pc(μL)^2/(Eπ^2)〕
式中,Pc底柱的临界载荷,E弹性模量,Ss稳定安全系数,μ长度系数,
确定后应检查柔度λ是否符合要求,
2.2底柱的挠度计算
挠度因风载而产生。
计算公式,f=PL^3/(3EI)
式中,P风载作用于底柱顶端的最大推力,L底柱长度,E弹性模量,I惯性矩。
其实,一般说,经过计算后,挠度均难以达到设计要求。
需要增加斜撑。
将风载的力,转为由斜撑来承担。
在受拉的情况下,斜撑只要保证其受力截面面积符合要求。
3.滑块组件的结构设计
滑块主要是消除钢材在温度变化时产生的线膨胀应力。
滑块固定于底柱顶端。
中箱体带动其上的所有与高温烟气接触的部件可以在滑块上自由膨胀(收缩)滑动。
设计滑块结构时,应考虑到滑块的布置、滑块的承载、滑动能力及材料以及滑动范围。
3.1滑块的承载
滑块承受除立柱外除尘器的所有垂直向下的重量载荷。
重量载荷在滑块组的分布一般是,靠近除尘器中心的四个滑点为平均承重的300%,其余均为250%。
这样设计的目的是为了保证滑块材料有足够的强度支撑。
3.2滑块的滑动能力及材料的选择
滑块采用光滑不锈钢板和滑板相结合的结构。
不锈钢板焊接于顶柱底部平面上,能在固定的滑板上自由滑动。
不锈钢板采用普通304材料制造,表面光洁度为6.3μm,厚度为2mm。
滑板固定于底柱顶部平面上。
切记:滑板的材料不能是钢,否则可能造成不锈钢板与滑板的胶着粘合而失去滑动功能(见《机械设计》第四版)。
3.3滑板材料的确定
滑板一般采用聚四氟乙烯。