某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计

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某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计

某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计

某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计摘要目前,大气污染已经变成了一个全球性的问题,主要表现有温室效应、臭氧层破坏和酸雨。

而大气污染可以说主要是由于人类活动造成的,大气污染对人体健康的危害包括对人的正常生活和生理方面的影响。

现在,大气污染已经直接影响到人们的身体健康。

燃煤采暖锅炉房的大气污染物主要是颗粒污染物,而且排放量比较大,所以必须通过有效的措施来进行治理,不至于影响到人们的健康生活。

关键词:大气污染除尘课程设计旋风除尘器颗粒污染物A coal-fired heating boiler flue gas dustremoval system designAbstract:Currently, air pollution has become a global problem, the main manifestations of the greenhouse effect, ozone depletion and acid rain. The air pollution can be mainly due to human activities, atmospheric pollution on human health hazards, including the normal life of people and physiological implications. Now, air pollution has a direct impact on people's health. Coal-fired heating boiler room of major air pollutants are particulate pollutants and emissions than the larger, so the adoption of effective measures must be to govern, and will not affect people's health and lives.Key words:Air pollution Dust Curriculum design Cyclone Particulate pollutants目录第一章前言 (1)1.1我国大气治理概况 (1)1.2大气污染防治技能 (2)1.3 设计目的 (2)第二章设计依据 (3)2.1设计任务书 (3)2.2原始资料 (3)第三章除尘器 (4)3.1概述 (4)3.2除尘器的工作原理及特点 (5)3.2.1 除尘器的工作原理 (5)3.2.2旋风除尘器的结构及特点 (6)3.3影响旋风除尘器性能的主要因素 (7)3.3.1几何尺寸因素 (7)3.3.2操作条件因素 (9)3.3.3固体粉尘的物理性质因素 (10)3.4常用除尘器的性能 (10)第四章设计方案 (11)4.1烟气量和烟尘浓度的计算 (11)4.1.1标准状态下理论空气量 (11)4.1.2标准状态下理论烟气量 (11)4.1.3标准状态下实际烟气量 (11)4.1.4标准状态下烟气含尘浓度 (12)4.2除尘器的选择 (12)4.2.1除尘器应达到的除尘效率 (12)4.2.2除尘器的选择 (12)4.3确定除尘器,风机和烟囱的位置及管道的位置 (14)4.3.1各装置及管道的布置原则 (14)4.3.2管径的确定 (14)4.4.系统阻力的计算 (15)4.4.1摩擦压力损失 (15)4.4.2局部压力损失 (15)4.5.烟囱的设计 (18)4.5.1 烟囱高度的确定 (18)4.5.2烟囱直径的确定 (18)4.5.3烟囱的抽力 (19)4.6风机及电动机的选择及计算 (19)4.6.1风机风机量的计算 (19)4.6.2风机风压的计算 (20)4.6.3电动机功率的校核计算 (21)4.7系统中烟气温度的变化 (21)4.7.1烟气在管道中的温度降 (21)4.7.2烟气在烟囱中的温度降 (22)第五章设计说明书 (23)5.1设计说明书 (23)5.2附图 (23)总结 (24)致谢 (24)参考文献 (24)第一章前言1.1我国大气治理概况我国大气污染紧张,污染废气排放总量处于较高水平。

某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计

某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计

《大气污染控制工程》课程设计任务书指导教师:王琼宋剑飞颗粒物污染控制一、题目某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计二、目的通过课程设计进一步消化和巩固本课程所学内容,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、设计原始资料锅炉型号:SZL4-13型,共4台(2.8MW×4)排烟温度:160 ℃烟气密度(标准状态下):1.34kg/m3空气过剩系数:α=1.4排烟中飞灰占煤中不可燃成份的比例:16%烟气在锅炉出口前阻力:800Pa当地大气压力:97.86kPa冬季室外空气温度:-1℃空气含水(标准状态下):按0.01293kg/m3烟气其他性质按空气计算煤的工业分析值:设计耗煤量:700kg/h(台)C ar=67% H ar=3.48% S ar=1.22% O ar=6.78%N ar=1% W ar=5.56% A ar=14.96% V ar=15.59%按锅炉大气污染物标准(GB13271-2001)中二类区标准执行。

烟尘浓度排放标准(标准状态下):200mg/m3二氧化硫排放标准(标准状态下):900mg/m3净化系统布置场地如图1所示的锅炉房北侧15m以内。

四、设计内容和要求1、燃煤锅炉排烟量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、除尘器的比较和选择:确定除尘器类型、型号及规格,并确定其主要运行参数。

4、管网布置及计算:确定各装置的位置及管道布置,并计算各管段的管径、长度、烟囱高度和出口内径以及系统总阻力。

5、风机及电机的选择设计:根据净化系统所处理烟气量、烟气温度、系统总阻力等计算选择风机种类、型号机电动机的种类、型号和功率。

编写设计说明书:设计说明书按设计程序编写,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。

某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计大气污染控制工程设计书

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某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计大气污染控制工程设计书2.1 设计任务颗粒污染物控制课程设计:某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计2.2 设计目的1.在研习设计资料的基础上,提出对烟气采用何种控制方式;2.设计系统的净化方案:管网的布局-除尘器的选型-动力设备(风机和电机)的选择3.设计方案的计算:计算各段管网的具体参数(管长、管径、连接方式);确定除尘器的型号、运行参数;计算管网的阻力损失和烟囱的具体尺寸(高度、直径);确定动力设备的种类、型号和参数。

4.编写设计书:设计书按照设计容编写。

2.3 设计原则基础数据可靠,总体布局合理。

避免二次污染,降低能耗,近期远期结合,满足安全要求。

采用成熟、合理、先进的处理工艺, 处理能力符合处理要求。

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,并确保处理后的可以达标排放。

在设计中采用耐腐蚀设备及材料,以延长设施的使用寿命。

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和标准。

3.设计依据3.1 大气质量标准当地大气质量执行《大气环境质量标准》“GB13271-2001”中的二级标准。

3.2 烟尘排放浓度执行《大气环境质量标准》“GB13271-2001”中的二级标准。

4.设计原始资料锅炉型号: SZL4-13 型,共 3 台( 2.8MW×4)注:该锅炉为抛煤机炉设计耗煤量: 750kg/ 台排烟温度: 180℃当地大气压力:970hPa烟气密度: 1.50kg/m 3;空气含水: 0.01293kg/m 3注:标准状况下且假定烟气的其余性质和空气一致煤的工业分析如下:C: 68% H: 4%S:1% O:5% N:1% W ar :6%A ar :15%注:假定灰分有60%进入到烟气中,锅炉烟气出口处阻力为1000Pa该锅炉排放污染物标准(GB13271-2001)中二类区标准执行,需要达到指标:3烟尘浓度排放标准: 200mg/m。

某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计(精)

某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计(精)

一、课程设计的题目某燃煤采暖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能课程所学的内容,并使所学的知识系统化,培养运用所学理论知识进行进化系统实际的初步能力。

通过设计,了解工程设计的内容、方法及步骤,陪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:180℃烟气密度(标准状态下):1.34kg/m3空气过剩系数:α=1.35排烟中飞灰占煤中不可燃成分的比例:17%烟气在锅炉出口前阻力:850Pa当地大气压力:97.86kPa冬季室外空气温度:-5℃空气含水(标准状态下)按0.01293kg/m3烟气其他性质按空气计算煤的工业分析值:C Y=67% H Y=4% S Y=2% O Y=4%N Y=1% W Y=6% A Y=15% V Y=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):200mg/m3二氧化硫排放标准(标准状态下):900mg/m3四、设计内容和要求⒈燃煤锅炉排烟量及烟尘和二氧化硫浓度的计算。

⒉净化系统设计方案的分析确定。

⒊除尘器的比较和选择:确定除尘器类型、型号及规格,并确定其主要运行参数。

⒋管网布置及计算:确定各装置的位置及管道布置。

并计算各管道的管径、长度、烟囱高度和出口内径以及系统阻力。

⒌风机及电机的选择设计:根据净化系统所处理烟气量、烟气温度、系统阻力等计算选择风机种类、型号及电动机的种类、型号和功率。

⒍编写设计说明书:设计说明书按设计程序编写、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。

课程设计说明书应有封面、目录、正文、小结及参考文献等部分,文字应简明、通顺、内容正确完整,书写工整、装订成册。

⒎图纸要求⑴除尘器系统图一张(1号图或2号图)。

燃煤采暖锅炉烟气除尘系统设计.概要

燃煤采暖锅炉烟气除尘系统设计.概要

某燃煤米暖锅炉房烟气除尘系统设计目录1 前言2 概述2.1 设计目的与任务2.2 设计依据及原则2.3 设计锅炉房基本概况3 排烟量及烟尘和二氧化硫浓度计算3.1 标准状态下理论空气量3.2 标准状态下理论烟气量3.3 标准状态下实际烟气量3.4 标准状态下烟气含尘浓度3.5 标准状态下烟气中二氧化硫浓度的计算4 除尘器的选择4.1 除尘器应该达到的除尘效率4.2 除尘器的选择5 确定除尘器、风机和烟囱的位置及管道的布置5.1 各装置及管道布置的原则5.2 管径的确定6 烟囱的设计6.1 烟囱高度的确定6.2 烟囱直径的计算6.3 烟囱的抽力7 系统阻力计算7.1 摩擦压力损失7.2 局部压力损失8 附图9 小结10 参考文献1 前言大气污染控制工程课程设计是大气污染控制工程课程的重要实践性环节,是环境工程专业学生在校期间第一次较全面的大气污染控制设计能力训练,在实现学生总体培养目标中占有重要位置。

目前,越来越多的环境问题出现在了人们的生活中,其中包括水污染、环境污染、大气污染、噪声污染、固体废弃物污染等等,这些污染在有形和无形中对人们的生活和健康产生了影响。

其中危害性最大、范围最广就是大气污染,他是潜移默化的,在人们不知不觉中使人们的健康受到影响,大气污染对人体的的危害是多方面的,主要表现在呼吸道疾病与生理机能障碍,以及眼鼻等粘膜组织受到刺激而患病。

对于植物而言,大气污染物尤其是二氧化硫等对植物的危害是十分严重的。

当污染物浓度高时,会对植物产生急性危害,使植物叶表面产生伤斑,或则直接使叶脱落枯萎;当污染物浓度不高时,会对植物产生慢性危害,使植物叶片退绿,或则表面上看不见什么危害症状,但植物的生理机能受到影响,造成植物产量下降,品质变坏。

除尘脱硫一体化是将高温煤气中的粉尘颗粒和气态so2 在一个单独的捕集单元中脱硫。

除尘脱硫一体化装置可概括为干法和湿法两中目前国内外已开发了大量脱硫除尘一体化装置,主要有水膜除尘器、文丘里旋风水膜除尘器、卧式旋风水膜除尘器、喷淋塔除尘脱硫装置、冲击式水浴除尘器、自激式除尘器、旋流板塔脱硫除尘一体化装置以及高压静电滤槽复合型卧式除尘器等湿式处理装置。

某燃煤供热锅炉烟气除尘系统设计word精品

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、燃煤锅炉房烟气除尘系统设计设计任务书一、课程设计的题目燃煤锅炉烟气除尘系统设计二、课程设计的目的燃煤供热锅炉烟气除尘系统设计,包括集气罩、管路系统、净化设备、风机电机和烟囱几部分,主要强化学生对燃烧参数计算、燃煤烟气参数计算、净化系统计算和设备选型、管路系统和烟囱参数计算等方面的训练。

通过课程设计进一步消化和巩固本课程有关颗粒污染物净化技术所学内容,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。

通过该部分的课程设计,了解颗粒污染物净化系统设计的内容、方法及步骤,自主确定大气污染控制系统的设计方案、各部分设计计算、工程图纸绘制、参考文献阅读、编写设计说明书。

从而培养学生利用所学知识独立分析问题和解决问题的能力。

三、设计原始资料锅炉型号:SZL10.5—13 型,共 4 台设计耗煤量:600kg/h (台)排烟温度:190C烟气密度(标准状态下): 1.34kg/m3 空气过剩系数:a=1.55排烟中飞灰占不可燃成分的比例:16% 烟气在锅炉出口前阻力:800Pa 当地大气压力:100k Pa冬季室外温度:-「C空气含水(标准状态下)按0.01293kg/m3 烟气其他性质按空气计算煤的工业分析值:Y Y Y YC Y=68% H Y=4% S Y=1% O Y=5%Y Y Y YN Y=1% W Y=6% A Y=15% V Y=13% 按锅炉大气污染物排放标准(GB 13271—2001)中二类区标准执行。

二氧化硫排放标准(标准状态下):900mg/m3 烟尘浓度排放标准(标准状态下):200 mg/m3 净化系统布置场地如图1-1 所示的锅炉房北侧20m 以内。

四、设计内容和要求1 .燃煤理论和实际空气量和烟气量计算、烟尘和二氧化硫浓度的计算。

2.净化效率的计算,净化系统设计方案的对比分析和优选。

3.除尘系统的比较和选择:确定除尘器类型、型号、及规格,并确定其主要运行参数。

燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计说明书精编WORD版

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燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计说明书精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】《大气污染控制工程》课程设计任务书题目:某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计学院(部):专业班级: **学生姓名: **指导教师: **2012年月日《大气污染控制工程》课程设计任务书颗粒物污染控制一、题目某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计二、目的通过课程设计进一步消化和巩固本课程所学内容,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、设计原始资料锅炉型号:SZL4-13型,共4台(2.8MW×4)排烟温度:160 ℃烟气密度(标准状态下):1.34kg/m3空气过剩系数:α=1.4排烟中飞灰占煤中不可燃成份的比例:16%烟气在锅炉出口前阻力:800Pa当地大气压力:97.86kPa冬季室外空气温度:-1℃空气含水(标准状态下):按0.01293kg/m3烟气其他性质按空气计算煤的工业分析值:设计耗煤量:500kg/h(台)C ar=58.20% H ar=4.36% S ar=1.20% O ar=5%N ar=1.12% W ar=5.2% A ar=24.92% V ar=23.2%按锅炉大气污染物标准(GB13271-2001)中二类区标准执行。

烟尘浓度排放标准(标准状态下):200mg/m3二氧化硫排放标准(标准状态下):900mg/m3净化系统布置场地如图1所示的锅炉房北侧15m以内。

四、设计内容和要求1、燃煤锅炉排烟量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、除尘器的比较和选择:确定除尘器类型、型号及规格,并确定其主要运行参数。

环境工程课程设计:某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计

环境工程课程设计:某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计
2 烟气量烟尘和二氧化硫浓度的计算
建立煤燃烧的假定:
1.煤中固定氧可用于燃烧;
2.煤中硫主要被氧化为 SO2;
3.不考虑NOX的生成;
4.煤中的N在燃烧时转化为N2。
标准状态下理论空气量:
式中
=68%, =4%, =1%, =5%——分别为煤中各元素所含的质量分数。
结果为
=6.97
2.2标准状态下理论烟气量
对于T形合流三通 =0.55
结果为:
44(Pa)
系统总阻力(其中锅炉出口前阻力为800Pa,除尘器阻力1128Pa)为:
7 系统中烟气温度的变化
7.1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1.352—1.357KJ/(m3·°C)
20
25
30
35
40
45
锅炉总额定出力:4×4=16(t/h),故选定烟囱高度为40 m
5.2烟囱直径的计算
烟囱出口内径可按下式计算:
式中
——通过烟囱的总烟气量, ;
——按表5.2选取的烟囱出口烟气流速,m/s
表5.2烟囱出口烟气流速/ (m/s)
通风方式
运行情况
全负荷时
最小负荷时
机械通风
10-20
11
降尘器
4
XLD-4型
12
弯头
4
30度Z型
13
锅炉
4
SZL4-13
图9.2 锅炉烟气除尘系统布置图
参考文献
[1]孙一坚主编.工业通风.北京:中国建筑工业出版社,1994
[2]陆耀庆主编.供暖通风设计手册.北京:中国建筑工业出版社,1987
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《大气污染控制工程》课程设计任务书指导教师:王琼宋剑飞颗粒物污染控制一、题目某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计二、目的通过课程设计进一步消化和巩固本课程所学内容,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、设计原始资料锅炉型号:SZL4-13型,共4台(2.8MW³4)排烟温度:160 ℃烟气密度(标准状态下):1.34kg/m3空气过剩系数:α=1.4排烟中飞灰占煤中不可燃成份的比例:16%烟气在锅炉出口前阻力:800Pa当地大气压力:97.86kPa冬季室外空气温度:-1℃空气含水(标准状态下):按0.01293kg/m3烟气其他性质按空气计算煤的工业分析值:设计耗煤量:700kg/h(台)C ar=67% H ar=3.48% S ar=1.22% O ar=6.78%N ar=1% W ar=5.56% A ar=14.96% V ar=15.59%按锅炉大气污染物标准(GB13271-2001)中二类区标准执行。

烟尘浓度排放标准(标准状态下):200mg/m3二氧化硫排放标准(标准状态下):900mg/m3净化系统布置场地如图1所示的锅炉房北侧15m以内。

四、设计内容和要求1、燃煤锅炉排烟量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、除尘器的比较和选择:确定除尘器类型、型号及规格,并确定其主要运行参数。

4、管网布置及计算:确定各装置的位置及管道布置,并计算各管段的管径、长度、烟囱高度和出口内径以及系统总阻力。

5、风机及电机的选择设计:根据净化系统所处理烟气量、烟气温度、系统总阻力等计算选择风机种类、型号机电动机的种类、型号和功率。

编写设计说明书:设计说明书按设计程序编写,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。

课程设计说明书应有封面、目录、前言、正AA图1 锅炉房平面布置图图2 A-A剖面图文、小结及参考文献等部分,文字应简明、顺畅、内容正确完整,书写工整、装订成册。

6、图纸要求(1)除尘系统图一张(2号图)。

系统图应标出设备、管件编号,并附明细表。

(2)除尘系统平面、剖面布置图各1张(2号或3号图),如图1和图2。

布置图应按比例绘制,图中设备、管件应标注编号,编号应与系统图对应。

在平面布置图中应有方位标志(指北针)。

目录前言 (1)第一章烟气量、烟尘和二氧化硫浓度的计算 (3)1.1标准状态下理论空气量 (3)1.2标准状态下理论烟气量 (3)1.3标准状态下实际烟气量 (3)1.4标准状态下烟气含尘浓度 (4)1.5标准状态下烟气中二氧化硫浓度的计算 (4)第二章除尘器的选择 (5)2.1除尘器的比较和选择 (5)2.2除尘效率 (6)2.3除尘器的选择 (6)2.4旋风除尘器 (7)第三章确定除尘器、风机和烟囱的位置及管道的布置 (9)3.1各装置及管道布置的原则 (9)3.2管径的确定 (9)3.3烟道的设计计算 (10)第四章烟囱的设计 (11)4.1烟囱高度的确定 (11)4.2烟囱直径的计算 (11)4.3烟囱的抽力 (12)第五章系统阻力的计算 (13)5.1摩擦压力损失 (13)5.2局部阻力损失 (14)5.3总的阻力损失 (16)第六章系统中烟气温度的变化 (17)6.1烟气在管道中的温度降 (17)6.2烟气在烟囱中的温度降 (18)第七章风机和电动机选择及计算 (19)7.1标准状态下风机风量的计算 (19)7.2风机风压的计算 (19)7.3电动机功率的计算 (20)7.4风机和电机的选择 (20)第八章小结 (21)致谢.......................................................................................................... 错误!未定义书签。

参考文献 (22)前言按照国际标准化组织(1SO)作出的定义,“空气污染:通常系指由于人类活动和自然过程引起某些物质介入大气中,呈现出足够的浓度,达到了足够的时间,并因此而危害了人体的舒适、健康和福利或危害了环境。

”大气污染物的种类非常多,根据其存在状态,可将其概括为两大类:气镕胶状态污染物和气体状态污染物。

所谓气溶胶,在物理、化学中概括为:几分散介质为气体的胶体物系。

在大气污染中,ISO提出了明确的定义,“气溶胶:系指沉降速度可以忽略的固体粒子、液体粒子或固体和液体粒子在气体介质中的悬浮体。

”从大气污染控制的角度,按照气溶胶的物理性质,可将其分为如下几种:(1)粉尘;(2)烟;(3)飞灰: (4)黑烟(smoke):(5)液滴(droPlet):(6)轻雾或霓〔mist):(7)雾;(8)降尘;(9)飘尘;(10)总悬浮颗粒气体状态污染物种类极多,主要有五个方面:以二氧化硫为主的含硫化合物、以氧化氮和二氧化氮为主的台氮化合物、碳的氧化物、碳氢化合物及卤素化合物等。

关于大气污染物的危害,在这里主要介绍粉尘和二氧化硫的危害。

粉尘的危害:粉尘的危害,不仅取决于它的暴露浓度,还在很大程度上取决于它的组成成分、,理化性质、粒径和生物活性等。

粉尘的成分和理化性质是对人体危害的主要因素。

有毒的金属粉尘和非金属粉尘(铬、锰、镐、铅、汞、砷等)进入人体后,会引起中毒以至死亡。

无毒性粉尘对人体亦有危害。

例如含有游离二氧化硅的粉尘吸,入人体后,在肺内沉积,能引起纤维性病变,使肺组织际渐硬化,严重损害呼吸功能,发生“矽肺”病。

二氧化硫的危害:二氧化硫为一种无色的中等强度刺激性气体。

在低浓皮下,二氧化硫主要影响是造成呼吸道管腔缩小,最初呼吸加快,每次呼吸曼减少。

浓度较高时,喉头感觉异常,并出现咳嗽、喷嚏、咯痰、声哑、胸痛、呼吸困难、呼吸道红肿等症状,造成支气管炎、哮喘病,严重的可以引起肺气肿,甚至致人于死亡。

随着经济和社会的发展,燃煤锅炉排放的二氧化硫严重地污染了我们赖以生存的环境。

由于中国燃料结构以煤为主的特点,致使中国目前大气污染仍以煤烟型污染为主,其中尘和酸雨危害最大,且污染程度还在加剧。

因此,控制燃煤烟对改善大气污染状况至关重要。

尘的SO2高温气体净化主要包括脱硫和除尘两部分,此外还须脱除HCI、HF和碱金属蒸汽等有害杂质。

在常规工艺中,脱硫和除尘作为独立的单元操作分别在各自的装置中完成。

而在脱硫除尘一体化工艺过程中,将脱硫和除尘两个单元操作结合起来,即在一个操作单元中既达到除尘的目的又满足脱硫的要求。

脱硫除尘一体化操作可以简化工艺流程,节约设备投资。

因而,研究开发适合于我国燃煤锅炉烟气脱硫除尘一体化设备具有重要的使用价值。

目前烟气脱硫除尘一体化装置主要是通过工艺改造和设备优化组合来实现脱硫除尘的目的,很少有人来通过改良脱硫除尘剂的配方来实现这一目的。

假如能够在现有的成熟的高效率脱硫工艺的基础上,在投资成本和运营成本都不高的情况下,通过一些工艺的改良和脱硫药剂的改善来提高其除尘效率,使得该脱硫除尘一体化装置既有良好的脱硫效果,又能获得较高的除尘效率。

这种技术的研制和开发一定会有很好的推广价值,产生良好的社会效益和经济效益。

第一章 烟气量、烟尘和二氧化硫浓度的计算煤燃烧的假设:(1)煤中固定氧可用于燃烧;(2)煤中硫主要被氧化成二氧化硫;(3)不考虑氮氧化物的生产;(4)煤中的氮在燃烧时转化为氮气。

1.1 标准状态下理论空气量21.0/)7.0699.0556.5866.1(0o s H C a w w w w V -++=21.0/)0678.07.00122.0699.00348.0556.567.0866.1(⨯-⨯+⨯+⨯=689.6=kg m /31.2 标准状态下理论烟气量N a S w a a H C f w V w w d V w w V 8.079.0699.0)(24.1111.11866.1000++++++= )0556.001293.0689.6(24.10348.011.1167.0866.1+⨯⨯+⨯+⨯=01.08.0689.679.00122.0699.0⨯+⨯+⨯+114.7=kg m /31.3 标准状态下实际烟气量a a a f f d V V V V 000)1(24.1)1(-+-+=αα01293.0689.6)14.1(24.1689.6)14.1(114.7⨯⨯-⨯+⨯-+=832.9=kg m /3由设计原始资料可知,设计耗煤量为700 kg/h (台) 所以,标准状态下的排烟量为设计耗煤量⨯=f V Q即4.6882700832.9Q =⨯=(台)h /m 31.4 标准状态下烟气含尘浓度far sh V A d =C )/(3m kg 式中 sh d —排灰中飞灰占煤中不可燃成分的质量分数;ar A —煤中不可燃成分的含量;f V —标准状态下实际烟气量,kg m /3。

310434.2832.91496.016.0-⨯=⨯=C 333/10434.2/m mg m kg ⨯=1.5 标准状态下烟气中二氧化硫浓度的计算310482.2832.90122.0222-⨯=⨯==V w C f S SO 333/10482.2/m mg m kg ⨯=第二章 除尘器的选择2.1 除尘器的比较和选择选择除尘器时必须全面考虑有关因素,如除尘效率、压力损失、一次投资、维修管理等,其中最主要的是除尘效率。

以下问题要特别引起注意:1.选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,随处理烟气量增加而增加;但大多数除尘器(如电除尘器)的效率却随处理烟气量的增加而下降。

2.粉尘颗粒的物理性质对除尘器性能具有较大影响粘性大的粉尘容易粘结在除尘器表面,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采用湿法除尘。

不同的除尘器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,再根据除尘器除尘分级效率和除尘要求选择适当的除尘器。

表列出了典型粉尘对不同除尘器进行试验后得出的分级效率,可供参考。

试验用的粉尘是二氧化硅尘,密度32.7/P g cm ρ=。

表4 除尘器的分级效率3.气体的含尘浓度含尘浓度较高时,在静电除尘器或袋式除尘器前应设置低阻力的预净化设备,去除较大尘粒,以使设备更好地发挥作用。

例如,降低除尘器人口的含尘浓度,可以提高袋式除尘器过滤速度,防止电除尘器产生电晕闭塞。

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