喷淋塔计算.

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2喷淋计算(给排水专业)

2喷淋计算(给排水专业)

2.喷淋计算
计算原理参照《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2017》 基本计算公式: 1、喷头流量:
P K q 10=
式中:q -- 喷头处节点流量,L/min
P -- 喷头处水压(喷头工作压力)MPa K -- 喷头流量系数 2、流速V :
2
4j
xh
D q v π=
式中:Q -- 管段流量L/s
D j --管道的计算内径(m ) 3、水力坡降:
3.12
00107.0j
d v i =
式中:i -- 每米管道的水头损失(mH 20/m ) V -- 管道内水的平均流速(m/s ) d j -- 管道的计算内径(m ),取值应按管道的内径减1mm 确定 4、沿程水头损失:
L i h ⨯=沿程 式中:L -- 管段长度m
5、局部损失(采用当量长度法): L i h ⨯=局部(当量)
式中:L(当量) -- 管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C) 6、总损失:
沿程局部h h h += 7、终点压力:
h h h n n +=+1
计算结果:
所选作用面积:162.7平方米
总流量:23.97 L/s
平均喷水强度:9.21 L/min.平方米
本层入口压力:26.62 +2+48=76.62米水柱。

喷淋塔的计算

喷淋塔的计算

1、流量Q(m3/h)500002、流量Q(m3/s)13.888888893、流速(m/s)18>84、管径(m)0.878410461圆管0.99143145、液气比(L/m3)22~36、用水量(m3/h)487、用水量(m3/s)0.01333333340分钟水量248、水管流速(m/s)260分钟水量489、水管管径(mm)0.09215513610、空塔流速(m/s)20.1~211、塔径(m)2.973540194塔截面积 6.94092390712、停留时间(s)2.52~313、塔高514、除尘效率-0.34985880815、压力损失0.30.1~0.5KPa 16、通风机分压效率0.70.5~0.71直联0.98联轴器0.95三角皮带1.22~5KW 1.3〉5KW 1.3引风机19、风机功率Ne0.008145363a 、沿程压力损失计11、流量Q(m3/h)50000空气密度ρ1.22、流量Q(m3/s)13.88888889管道直径D1.1785113023、流速(m/s)10>8管内风速v104、管径(m) 1.178511302直管段长度L10阻力损失:ΔPl50.91168825沿程压力损失合计b、局部阻力损失计算局部阻力损失系数ζ1查局部系数表局部阻力ΔPm 60系统压力损失计算喷淋塔计算公式通风机17、风机联动方式18、电动机备用系数局部阻力损失合计喷淋塔压力损失:活性炭塔压力损失设备管道压力损失总压力损失:0 19、风机功率Ne0压力损失(Pa)0.3除尘效率(%)〉90粒径大于10微米分割粒径(微米)1除尘效率(%)55。

{Z}喷淋塔设计计算书0324

{Z}喷淋塔设计计算书0324

喷 淋 塔 设 计 计 算 书1、流量Q(m3/h)150002、流量Q(m3/s) 4.1666666673、流速(m/s)18>84、管径(m)0.481125224圆管#########5、液气比(L/m3)32~36、用水量(m3/h)457、用水量(m3/s)0.012540分钟水量22.58、水管流速(m/s)260分钟水量459、水管管径(mm)0.08922882610、空塔流速(m/s)20.1~211、塔径(m) 1.62867504塔截面积 2.08227717212、停留时间(s)22~313、塔高414、除尘效率015、压力损失8000.1~0.5KPa16、通风机分压效率0.70.5~0.717、风机联动方式1直联0.98联轴器0.95三角皮带18、电动机备用系数 1.22~5KW通风机1.3〉5KW 1.3引风机19、风机功率Ne 6.516290727系统压力损失计算a 、沿程压力损失计算:11、流量Q(m3/h)2400空气密度ρ 1.22、流量Q(m3/s)0.666666667管道直径D 0.2264554073、流速(m/s)13>8管内风速v 134、管径(m)0.226455407直管段长度L 10阻力损失:ΔPl 447.7702759沿程压力损失合计b、局部阻力损失计算局部阻力损失系数ζ1查局部系数表局部阻力ΔPm 101.4 --摩擦压损系数局部阻力损失合计喷淋塔压力损失:活性炭塔压力损失设备管道压力损失总压力损失:0 19、风机功率Ne0算 书压力损失(Pa)除尘效率(%)〉90粒径大于10微米分割粒径(微米)3除尘效率(%)。

喷淋塔设计计算表讲课教案

喷淋塔设计计算表讲课教案

1、流量Q(m3/h)150002、流量Q(m3/s)4.1666666673、流速(m/s)18>84、管径(m)0.481125224圆管0.54302935、液气比(L/m3)32~36、用水量(m3/h)457、用水量(m3/s)0.012540分钟水量22.58、水管流速(m/s)260分钟水量459、水管管径(mm)0.0892*******、空塔流速(m/s)20.1~211、塔径(m)1.62867504塔截面积2.08227717212、停留时间(s)22~313、塔高414、除尘效率015、压力损失8000.1~0.5KPa 16、通风机分压效率0.70.5~0.71直联0.98联轴器0.95三角皮带1.22~5KW 1.3〉5KW 1.3引风机19、风机功率Ne6.516290727a 、沿程压力损失计11、流量Q(m3/h)2400空气密度ρ1.22、流量Q(m3/s)0.666666667管道直径D0.2264554073、流速(m/s)13>8管内风速v134、管径(m)0.226455407直管段长度L10阻力损失:ΔPl447.7702759沿程压力损失合计b、局部阻力损失计算局部阻力损失系数ζ1查局部系数表局部阻力ΔPm 101.4系统压力损失计算喷淋塔计算公式通风机17、风机联动方式18、电动机备用系数局部阻力损失合计喷淋塔压力损失:活性炭塔压力损失设备管道压力损失总压力损失:0 19、风机功率Ne0压力损失(Pa)除尘效率(%)〉90粒径大于10微米分割粒径(微米)3除尘效率(%)。

喷淋塔的计算

喷淋塔的计算

1、流量Q(m3/h)500002、流量Q(m3/s)13.888888893、流速(m/s)18>84、管径(m)0.878410461圆管0.99143145、液气比(L/m3)22~36、用水量(m3/h)487、用水量(m3/s)0.01333333340分钟水量248、水管流速(m/s)260分钟水量489、水管管径(mm)0.09215513610、空塔流速(m/s)20.1~211、塔径(m)2.973540194塔截面积 6.94092390712、停留时间(s)2.52~313、塔高514、除尘效率-0.34985880815、压力损失0.30.1~0.5KPa 16、通风机分压效率0.70.5~0.71直联0.98联轴器0.95三角皮带1.22~5KW 1.3〉5KW 1.3引风机19、风机功率Ne0.008145363a 、沿程压力损失计11、流量Q(m3/h)50000空气密度ρ1.22、流量Q(m3/s)13.88888889管道直径D1.1785113023、流速(m/s)10>8管内风速v104、管径(m) 1.178511302直管段长度L10阻力损失:ΔPl50.91168825沿程压力损失合计b、局部阻力损失计算局部阻力损失系数ζ1查局部系数表局部阻力ΔPm 60系统压力损失计算喷淋塔计算公式通风机17、风机联动方式18、电动机备用系数局部阻力损失合计喷淋塔压力损失:活性炭塔压力损失设备管道压力损失总压力损失:0 19、风机功率Ne0压力损失(Pa)0.3除尘效率(%)〉90粒径大于10微米分割粒径(微米)1除尘效率(%)55。

喷淋塔设计计算工具讲课讲稿

喷淋塔设计计算工具讲课讲稿

1、流量Q(m3/h)150002、流量Q(m3/s)4.1666666673、流速(m/s)18>84、管径(m)0.481125224圆管0.54302935、液气比(L/m3)32~36、用水量(m3/h)457、用水量(m3/s)0.012540分钟水量22.58、水管流速(m/s)260分钟水量459、水管管径(mm)0.0892*******、空塔流速(m/s)20.1~211、塔径(m)1.62867504塔截面积2.08227717212、停留时间(s)22~313、塔高414、除尘效率015、压力损失8000.1~0.5KPa 16、通风机分压效率0.70.5~0.71直联0.98联轴器0.95三角皮带1.22~5KW 1.3〉5KW 1.3引风机19、风机功率Ne6.516290727a 、沿程压力损失计11、流量Q(m3/h)2400空气密度ρ1.22、流量Q(m3/s)0.666666667管道直径D0.2264554073、流速(m/s)13>8管内风速v134、管径(m)0.226455407直管段长度L10阻力损失:ΔPl447.7702759沿程压力损失合计b、局部阻力损失计算局部阻力损失系数ζ1查局部系数表局部阻力ΔPm 101.417、风机联动方式18、电动机备用系数通风机系统压力损失计算喷淋塔计算工具局部阻力损失合计喷淋塔压力损失:活性炭塔压力损失设备管道压力损失总压力损失:0 19、风机功率Ne0压力损失(Pa)除尘效率(%)〉90粒径大于10微米分割粒径(微米)3除尘效率(%)。

喷淋塔的计算

1、流量Q(m3/h)500002、流量Q(m3/s)13.888888893、流速(m/s)18>84、管径(m)0.878410461圆管0.99143145、液气比(L/m3)22~36、用水量(m3/h)487、用水量(m3/s)0.01333333340分钟水量248、水管流速(m/s)260分钟水量489、水管管径(mm)0.09215513610、空塔流速(m/s)20.1~211、塔径(m)2.973540194塔截面积 6.94092390712、停留时间(s)2.52~313、塔高514、除尘效率-0.34985880815、压力损失0.30.1~0.5KPa 16、通风机分压效率0.70.5~0.71直联0.98联轴器0.95三角皮带1.22~5KW 1.3〉5KW 1.3引风机19、风机功率Ne0.008145363a 、沿程压力损失计11、流量Q(m3/h)50000空气密度ρ1.22、流量Q(m3/s)13.88888889管道直径D1.1785113023、流速(m/s)10>8管内风速v104、管径(m) 1.178511302直管段长度L10阻力损失:ΔPl50.91168825沿程压力损失合计b、局部阻力损失计算局部阻力损失系数ζ1查局部系数表局部阻力ΔPm 60系统压力损失计算喷淋塔计算公式通风机17、风机联动方式18、电动机备用系数局部阻力损失合计喷淋塔压力损失:活性炭塔压力损失设备管道压力损失总压力损失:0 19、风机功率Ne0压力损失(Pa)0.3除尘效率(%)〉90粒径大于10微米分割粒径(微米)1除尘效率(%)55。

喷淋塔风量计算公式

喷淋塔风量计算公式喷淋塔是一种常用的气体净化设备,主要用于去除废气中的颗粒物和气态污染物。

在喷淋塔的设计和运行过程中,准确计算风量是非常重要的,因为风量的大小直接影响喷淋塔的净化效果和能耗。

喷淋塔风量计算公式是通过考虑废气的流速和截面积来计算的。

通常情况下,喷淋塔的风量计算公式如下:Q = V × A其中,Q表示喷淋塔的风量,单位为立方米每小时(m³/h);V表示废气的流速,单位为米每秒(m/s);A表示废气的截面积,单位为平方米(m²)。

在实际应用中,计算风量的步骤如下:1. 确定废气的流速(V):废气的流速是指废气在喷淋塔中通过的速度。

可以通过测量废气的流速仪表来获得,或者根据废气的性质和流量来估算。

2. 确定废气的截面积(A):废气的截面积是指废气在喷淋塔截面上的有效面积。

通常是根据喷淋塔的设计参数和废气的流量来确定的。

3. 进行风量计算(Q):根据上述公式,将废气的流速和截面积代入,即可计算出喷淋塔的风量。

喷淋塔风量的计算对于喷淋塔的设计和运行非常重要。

如果风量计算不准确,可能导致喷淋塔的净化效果不理想,甚至无法达到排放标准。

另外,风量的大小还直接影响喷淋塔的能耗,如果风量过大,会增加喷淋塔的运行成本;如果风量过小,则无法达到净化效果。

为了准确计算喷淋塔的风量,需要注意以下几点:1. 废气流速的测量:应使用准确可靠的流速仪表进行测量,避免仪表误差对风量计算结果的影响。

2. 废气截面积的确定:应根据喷淋塔的设计参数和废气的流量来确定截面积,避免截面积计算不准确导致风量计算错误。

3. 喷淋塔的设计参数:在进行风量计算之前,需要确定喷淋塔的设计参数,如高度、直径、喷淋层布置等。

这些参数将直接影响废气的截面积计算。

4. 废气流量的估算:如果无法直接测量废气的流量,可以通过废气的性质和来源来估算。

例如,可以根据废气产生设备的排放标准和工艺参数来估算废气的流量。

喷淋塔风量计算公式是通过考虑废气的流速和截面积来计算的。

喷淋塔循环水用量的计算方法

喷淋塔循环水用量的计算方法喷淋塔喷嘴如何选择喷淋塔采用湿式洗涤处理废气,那么喷淋流量的计算是核心,一套完善的喷淋塔系统,布水均匀是首先要考虑的。

塔身内部喷淋的选择以及布水非常重要,为了达到均匀喷洒的效果,喷淋塔循环水用量的计算方法很重要,我们通常选用PP材质螺旋喷嘴,螺旋喷嘴布置位置以及选择的规格型号决定了喷淋塔循环水用量。

喷淋塔喷嘴参数在讲述喷淋塔循环水用量的计算方法之前,首选要讲一下喷嘴,关于螺旋喷嘴分为全锥型和空心锥型两种,用于喷淋塔为了达到均匀,肯定要选择全锥喷嘴。

其次喷嘴标准有60度90度120度150度角度,这个不用管它,实际的意思要依靠水泵喷淋在一扬程范围内的压力,压力不同喷嘴打开的角度不同,我们用于喷淋塔一般按照达到120度角喷洒角度为宜。

喷淋塔循环水量计算接下来讲述喷淋塔循环水用量的计算方法,通过以上数据换算得出,在1.5公斤压力下喷嘴的流量是92L/分钟,当然这个是理论值,按照泛普环保的工程经验以及自己的测试结果,算上损耗之后,每个喷嘴达到需要的120度喷淋角的时候,每分钟的流量是81L,通常我们以80L来计算,当以120L的角度在废气喷淋塔内做喷淋,想要算出喷淋嘴的数量,还需要知道喷洒的高度。

喷淋塔喷嘴距离填料的高度有人会讲:“我放的高一点,一个塔只安装一个喷淋塔够用吗?”当然我们还要看看直径多大的塔,为了喷洒均匀合理而且不浪费,我们通常安装螺旋喷嘴到多面空心球填料的高度取值为300mm,在300mm高度下,而且有了120度角度,这个时候便能算出来喷洒覆盖范围,可以用CAD来画圆的方式,只要范围覆盖到,没有死角就行,螺旋喷嘴的布置便是成功了。

比例说明:假如我们直径2500的塔,喷淋嘴选用8只,只要流量和压力足够,这样我们便能算出循环泵的理论流量需求值是640L/M,当然这个是反推的方式,另外一种算法应该是通过计算气体流率得出所需的液体总流率,再算出循环泵的流量,如果设计合理,一个正向一个反向算法得出的结果是基本吻合的。

塔高计算

①喷淋塔吸收区高度hζ=3600×h y u t/*273273*4.22641η+ (1) 在喷淋塔操作温度为t 、烟气流速为u 、脱硫效率为η而原来烟气的流量换算成标准状态时(设为Va)已经求得 Va故在标准状态下、单位时间内每立方米烟气中含有二氧化硫质量为V 2SO =L/mol 22.4mol /g 64m 2so ⨯(m 3/s )则根据理想气体状态方程,在标准状况下,体积分数和摩尔分数比值相等 故y 1=%100m V 22so so ⨯总结已经有的经验,容积吸收率范围在5.5-6.5 Kg/(m 3﹒s )之间,取ζ=6 kg/(m 3﹒s )代入(1)式可得故吸收区高度h②喷淋塔浆液池高度h 2浆液池容量V 1按照液气比L/G 和浆液停留时间来确定,计算式子如下:其中L/G 为液气比V N 为烟气标准状态湿态容积,由上式可得喷淋塔浆液池体积V 1=(L/G) ×V N ×t 1而V 1=0.25×3.14×D 22×h 2即可求得h 2③喷淋塔除雾区高度h 3吸收塔均应装备除雾器,在正常运行状态下除雾器出口烟气中的雾滴浓度应该不大于75mg/m 3 。

除雾器一般设置在吸收塔顶部(低流速烟气垂直布置)或出口烟道(高流速烟气水平布置),通常为二级除雾器。

除雾器设置冲洗水,间歇冲洗冲洗除雾器。

11N L V V t G =⨯⨯塔顶设置除雾器,控制尾气中氨的浓度<7mg/m3。

为了使除雾器的雾滴去除率达到99.75% 以上,根据吸收塔出口端(即除雾器入口端)雾滴颗粒直径的实际分布状况,直径大于17μm的雾滴颗粒必须100%完全去除。

综上,设计除雾区的最终高度确定为1.0m,即h3=1.0 m④喷淋塔烟气进口高度h4根据工艺要求,进出口流速(一般为12m/s-30m/s)确定进出口面积,一般希望进气在塔内能够分布均匀,且烟道呈正方形,故高度尺寸取得较小,但宽度不宜过大,否则影响稳定性.因此取进口烟气流速为u,而烟气流量Q,可得h4‘2*u =Q则可得h4h4’=2h4(包括进口烟气和净化烟气进出口烟道高度)因此喷淋塔最终的高度为H= h+h2+h3+ h4’。

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