烟囱的设计

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排气筒(烟囱)设计要求

排气筒(烟囱)设计要求

烟囱(排气筒)功能设计要求
设计的一般规定
1烟囱结构设计应符合《烟囱设计规范》(GB 50051――2002)和《钢结构设计规范》(GB 50017――2003)的要求。

2.设计烟囱时,应根据使用条件、功能要求、烟囱高度、材料供应及施工条件等因素,确定采用砖烟囱、钢筋混凝土烟囱或钢烟囱。

3.下列情况不宜采用砖烟囱:①重要的或高度大于60 m的烟囱;②地震设防裂度为9度地区的烟囱;③地震设防裂度为8度时,Ill、IV类场地的烟囱。

4.烟囱基础一般宜采用板式基础。

板式基础可以是环形或圆形的。

在条件允许时,可采用壳式基础。

5.烟囱筒壁和基础的受热温度应符合下列规定:
①烧结普通鄙土砖筒壁的最高受热温度不应超过400℃;
②钢筋混凝土筒壁和基础以及素混凝土基础,受热温度不应超过150℃;
③钢烟囱筒壁的最高受热温度应符合相关规定。

6.烟囱的荷载与作用可分为下列三类:
①永久性荷载与作用:结构自重、土重。

土压力、拉线的拉力; ②可变荷载与作用③偶然荷载:罕遇地震作用、拉线断线、撞击、爆炸等。

7.烟囱的高度应同时满足国家污染物排放标准及环境评价的要求。

烟囱原理的建筑设计

烟囱原理的建筑设计

烟囱原理的建筑设计
烟囱原理在建筑设计中主要用于解决建筑物内部烟道通风和排烟的问题。

烟囱是一种特殊的结构,通过其内部产生的气流来实现空气的流动,起到通风、排烟的功能。

在建筑设计中,烟囱的设计需要考虑以下几个方面:
1. 烟囱高度和截面积:烟囱的高度和截面积是影响其通风、排烟效果的重要因素。

通常来说,烟囱越高,自然抽风效果越好。

而烟囱的截面积要根据建筑物内部的面积和需要通风的空间大小进行合理设计,以保证通风效果的同时不会损失过大的热量。

2. 烟道与烟囱的连接方式:烟道是烟囱与建筑物内部通风空间之间的连接通道,其设计需要考虑烟道与烟囱的密封性和连接方式。

通常采用金属材料制作的烟道与烟囱之间使用密封垫片进行连接,以保证烟囱的通风效果。

3. 烟囱的结构和材料选择:烟囱的结构和材料选择要考虑到其抗风压能力和抗高温能力。

通常采用具有良好抗风压和耐高温性能的材料,如钢结构、混凝土等。

4. 烟囱的降温措施:烟囱在长期使用过程中,由于烟气温度高会产生辐射热,因此需要采取降温措施,以避免对周围建筑物和环境的影响。

常见的降温措施包括在烟囱表面添加保温材料或冷却设备,以降低烟囱表面温度。

总之,烟囱原理在建筑设计中的应用需要综合考虑建筑内部通风、排烟需求,合理设计烟囱的高度、截面积和连接方式,选择适当的结构和材料,并采取相应的降温措施,以实现良好的通风、排烟效果。

烟囱设计标准

烟囱设计标准

烟囱设计标准
烟囱设计标准是指制定出来的符合安全、环保、节能和经济性等要求的针对烟囱的技术规范。

以下是常用的烟囱设计标准:
1. GB 50016-2014 建筑结构防火设计规范
烟囱的设计必须符合建筑结构防火设计规范的相关规定,如防火材料的选择、布置和间距等。

2. GB 12523-2011 建筑暖通空调技术标准
烟囱的设计必须符合建筑暖通空调技术标准的相关规定,如烟气排放口的位置、高度、长度和直径等。

3. GB 50974-2014 建筑钢结构技术规范
钢制烟囱的设计必须符合建筑钢结构技术规范的相关规定,如钢筋、焊接和防腐等。

4. GBJ 87-1985 工矿企业烟囱设计规范
工矿企业烟囱的设计必须符合该标准的相关规定,如抗风能力、抗震能力和烟气排放量等。

5. DL/T 1073-2007 烟囱工程建设及验收标准
对烟囱工程的建设和验收必须符合该标准的相关规定,如烟囱的安装位置、材料、
结构、制作、安装和验收等。

烟囱新建工程方案设计

烟囱新建工程方案设计

烟囱新建工程方案设计一、前言烟囱是工业生产过程中的必备设施,用于排放工业废气和烟尘。

在新建烟囱工程中,需要充分考虑到环保、安全、经济等方面的因素,制定科学合理的设计方案。

本文将从烟囱选址、结构设计、材料选择、安装和调试等方面对烟囱新建工程方案进行设计。

二、烟囱选址1. 地理位置选择烟囱的地理位置选择需要考虑到周围环境的影响,包括周围的建筑物、自然风向、气候条件等。

烟囱应该尽量远离居民区、观光景点等区域,以减少对周围环境和人民的影响。

2. 地质条件选择在选择烟囱的地质条件时,应考虑地区的地质构造、地下水位、地表水位等因素,以避免因地质条件不利而引发烟囱倒塌、倾斜等安全事故。

三、结构设计1. 烟囱高度设计烟囱的高度设计需要根据烟气排放量、烟气排放温度、周围环境的气象条件等因素来确定。

一般来说,烟囱应该高出周围建筑物、树木等障碍物的高度,以保证烟气排放的畅通。

2. 烟囱结构设计烟囱的结构设计需要考虑到其受力情况、稳定性和耐用性等因素。

一般来说,烟囱的结构应采用钢筋混凝土结构,以保证其承载能力和耐用性。

3. 烟囱内部通风设计烟囱内部的通风设计需要考虑到烟气的流速、流向等因素,以保证烟气的排放顺利。

一般来说,烟囱内部应该设置导流板、烟气冷却装置等设施,以保证烟气的稳定排放。

四、材料选择1. 烟囱主体材料选择烟囱的主体材料应选择高强度、耐腐蚀、耐高温的材料,如钢筋混凝土、不锈钢等。

2. 烟囱内部材料选择烟囱内部的材料应选择耐高温、耐磨损、不易积灰的材料,以保证内部通风畅通、烟气排放稳定。

五、安装和调试1. 烟囱的安装烟囱的安装需要严格按照设计图纸进行,并采取适当的防护措施,以避免因安装不当而引发安全事故。

2. 烟囱的调试烟囱安装完成后,需要进行系统的调试,以保证烟气的排放符合环保要求,同时保证烟囱的结构稳定、通风畅通。

六、总结在新建烟囱工程方案设计中,需要综合考虑地理位置选择、结构设计、材料选择、安装和调试等方面的因素。

烟囱高度、直径及烟囱取样口的设计规范

烟囱高度、直径及烟囱取样口的设计规范

烟囱高度、直径及烟囱取样口的设计规范1.烟囱高度设计的几个原则1.1.最高允许排放速率原则GB16297-1996本标准设置下列三项指标:∙通过排气筒排放废气的最高允许排放浓度。

∙通过排气筒排放的废气,按排气筒高度规定的最高允许排放速率。

∙任何一个排气筒必须同时遵守上述两项指标,超过其中任何一项均为超标排放。

∙以无组织方式排放的废气,规定无组织排放的监控点及相应的监控浓度限值。

通过上述规定可以看到,任何通过烟囱有组织排放的废气必须满足最高允许排放速率。

1.2.周围建筑高5m原则GB16297-1996标准规定:排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外,还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上,不能达到该要求的排气筒,应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。

1.3.等效烟囱原则GB16297-1996标准规定:两个排放相同污染物(不论其是否由同一生产工艺过程产生)的排气筒,若其距离小于其几何高度之和,应合并视为一根等效排气筒。

若有三根以上的近距排气筒,且排放同一种污染物时,应以前两根的等效排气筒,依次与第三、四根排气筒取等效值。

2.烟囱直径及厚度设计原则排气筒的直径:根据HJ2000-2010《大气污染治理工程技术导则》中 5.3.5表述:排气筒的出口直径应根据出口流速确定,流速宜取15m/s左右。

当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时,可适当提高出口流速至20~25m/s。

排气筒的厚度:根据GB50051-2013《烟囱设计规范》中10.3.3表述:钢烟囱的筒壁最小厚度应满足下列公式要求:烟囱高度不大于20m时:tmin=4.5+C烟囱高度大于20m时:tmin=6+C式中,tmin……筒壁的最小厚度(mm)C……腐蚀厚度裕度,有隔热层时取C=2mm,无隔热层时取C=3mm。

3.烟囱取样口的设计规范排气筒中颗粒物或气态污染物监测的采样点数目及采样点位置的设置,按GB/T16157-1996执行。

烟囱设计一般规定

烟囱设计一般规定

烟囱设计一般规定3基本规定3.1设计原则3.1.1烟囱结构及其附属构件的极限状态设计,应包括下列内容:1烟囱结构或附属构件达到最大承载力,如发生强度破坏、局部或整体失稳以及因过度变形而不适于继续承载的承载能力极限状态。

2烟囱结构或附属构件达到正常使用规定的限值,如达到变形、裂缝和最高受热温度等规定限值的正常使用极限状态。

3.1.2对于承载能力极限状态,应根据不同的设计状况分别进行基本组合和地震组合设计。

对于正常使用极限状态,应分别按作用效应的标准组合、频遇组合和准永久组合进行设计。

3.1.3烟囱应根据其高度按表3.1.3划分安全等级。

表3.1.3烟囱的安全等级注:对于高度小于200m的电厂烟囱,当单机容量大于或等于300MW时,其安全等级按一级确定。

3.1.4对于持久设计状况和短暂设计状况,烟囱承载能力极限状态设计应按下列公式的最不利值确定:7& ( 7% Sdic + 7L1 Sqik + T Q四/Ljbqjk ) W Rw(3, 1, 4-1)m i?7口(之了因$心注+ eyg^^yuSoik)& Rd (3.1- 4-2) t —l j = L式中:Y o——烟囱重要性系数,按本规范第3.1.5条的规定采用;Y Gi——第i个永久作用分项系数,按本规范第3.1.6条的规定采用;Y Q1——第1个可变作用(主导可变作用)的分项系数,按本规范第3.1.6条的规定采用;Y Q——第j个可变作用的分项系数,按本规范第3.1.6条的规定采用;S Gik——第i个永久作用标准值的效应;S Q1k——第1个可变作用(主导可变作用)标准值的效应;S Q.k——第j个可变作用标准值的效应;^,——第j个可变作用的组合值系数,按本规范第3.1.7条的规定采用;Y L1、Y Lj——第1个和第j个考虑烟囱设计使用年限的可变作用调整系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009采用;R d——烟囱或烟囱构件的抗力设计值。

烟囱设计素描结构知识点

烟囱设计素描结构知识点

烟囱设计素描结构知识点烟囱作为建筑物中的重要组成部分,扮演着排出废气和烟雾的功能。

为了保证烟囱的有效性和稳定性,烟囱的设计要考虑到结构的各个方面。

本文将介绍烟囱设计的素描结构知识点,以便读者更好地理解和应用于实际设计中。

一、烟囱的基础设计烟囱的基础设计是烟囱结构中重要的一环,它直接关系到整个烟囱的稳定性和安全性。

烟囱的基础通常采用混凝土基础或者钢筋混凝土基础。

在素描中,可以使用直接表现基础形状和尺寸的简单线条,例如使用长方形或圆形来表示相应的基础。

二、烟囱的主体结构烟囱的主体结构是烟囱的主要承重部分,需要根据烟囱的高度和直径来设计。

常见的主体结构包括砖砌结构、混凝土结构和钢结构。

在素描中,可以使用粗线条来勾勒主体结构的轮廓和细节,以突出主体结构的稳定性和坚固性。

三、烟囱的隔热层设计隔热层是烟囱结构中重要的一部分,它起到降低烟囱表面温度、减少能量损失的作用。

常见的隔热层材料包括耐火砖、耐火混凝土和隔热材料等。

在素描中,可以使用线条和阴影效果来表示隔热层的存在,并强调其保温隔热功能。

四、烟囱的顶部设计烟囱的顶部设计是为了保护烟囱免受外界环境的影响,同时也能够提供良好的烟气排放和风阻。

顶部设计常见的形式包括圆锥形、拱形和平顶等。

在素描中,可以使用不同的线条和形状来描绘烟囱顶部的形态,使其符合实际设计的要求。

五、烟囱的辅助结构设计烟囱的辅助结构是烟囱设计中需要考虑的其他因素,例如支撑结构、接口连接、防雷装置等。

在素描中,可以利用细节线条和标识来表现烟囱的辅助结构,使其与主体结构形成有机的整体。

总结:烟囱设计素描结构知识点涵盖了烟囱的基础设计、主体结构、隔热层设计、顶部设计和辅助结构设计。

在素描中,可以运用不同的线条、形状和阴影效果来表现烟囱的各个结构部分,并突出其特点和功能。

通过深入了解和应用这些知识点,设计人员能够更好地进行烟囱设计,以满足安全、稳定和高效的要求。

工厂烟囱的设计标准

工厂烟囱的设计标准

工厂烟囱的设计标准
工厂烟囱的设计标准主要包括以下几个方面:
1. 烟囱高度:烟囱的高度是根据工厂排放物质的性质以及周围环境条件来确定的。

一般来说,烟囱的高度越高,烟气排放的距离越远,对周围环境的影响也相对较小。

根据污染防治要求,烟囱的最低高度一般应大于或等于建筑物周围最高点的高度。

2. 烟囱截面尺寸:烟囱的截面尺寸大小对烟气的排放速度和排放效果有一定的影响。

根据气流力学原理,烟囱截面面积一定时,烟气排放速度越高,排放效果越好。

因此,一般来说,烟囱截面应尽量大,以增加烟气的排放速度。

3. 烟囱材质:烟囱的材质应具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损等特点,以保证烟囱的使用寿命和排放效果。

常见的烟囱材质有钢结构、砖石结构和耐火材料等。

4. 烟囱内部结构:烟囱内部结构的设计对于烟气的排放速度和排放效果有一定的影响。

一般来说,烟囱内部应尽量减少曲线、弯头等阻力,以提高烟气的排放速度和流动效果。

5. 烟囱的维护和管理:烟囱在使用过程中需要定期进行检查、清洗和维护,以保持其正常运行和排放效果。

同时,对于高大的烟囱,在风力较大的情况下,还需要采取相应的抗风措施,防止风力对烟囱的损坏。

总之,工厂烟囱的设计标准主要是基于环保要求和气流力学原
理,并综合考虑工厂排放物质的性质和周围环境条件来确定的。

只有按照设计标准建造烟囱,才能保证工厂排放的烟气能够得到有效的排放和处理,减少对周围环境的污染。

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用。为了能吊起炉管,烟囱必须有如下的最低高度:
Hs = 2/3 炉管有效长度 + 2.1 m
8.2.3 烟囱的最低高度
说明:
③为了使烟囱排出的烟气对周围环境的污染不超
过允许的规定值,还必须根据环境保护法规定的要
求计算烟囱的高度。如果这一高度超过上述烟囱的
最低高度,则应按后者进行设计。
因此,烟囱的高度不仅仅满足提供足够的抽力:
②烟气通过交错排列的钉头管管排的压力降:
钉头外部区域的质量速度MGO:
1.8 ' WG A d 0.2 ( - AsO )1.8 si ( P ) " 3600M GO Ns dP
于是:
P3 Tf 2324
2 M GO Nc ( " dP M GO
G
)-0.2
mmH2O
8.2.2 烟囱的压力降
H s max(H s1 , H s 2 , H s3 )
8.2.3 烟囱的最低高度
因此,烟囱的高度不仅仅满足提供足够的抽力:
H s max(H s1 , H s 2 , H s3 )
⒊烟气由对流室到烟囱的压力降ΔP3:
计算方法仍按辐射室到对流室的压力降计算,
只不过式中烟气的密度改用烟囱内烟气的密度,烟
气的流速改为烟囱内烟气的流速WS进行计算: ws2 P3 1 g 2g c 式中:ws-烟气在烟囱内的流速,m/s; ρg-烟气在烟囱内的密度,kg/m3。
8.2.2 烟囱的压力降
8.2.3 烟囱的最低高度
根据下式即可求得烟囱的最低高度:
P P P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6
说明:
①为了避开邻近的建筑物以及满足炼油化工厂有 关安全防火的规定,实际高度不能低于附近设备的 高度;
8.2.3 烟囱的最低高度
说明:
②对于烟囱装在对流室之上的圆筒炉,尚需考虑 在烟囱顶部装设环形吊梁,作为检修时吊装炉管之
8.1 烟囱的直径
在自然通风时,可以采用烟气的质量流速 GS=2.5~3.5kg/(m2· s)来决定烟囱的直径:
WG Ds (2.5 ~ 3.5) 3600 4
式中:WG-烟气的质量流量,kg/h。
8.2 烟囱的高度
8.2.1 烟囱的抽力
8.2.2 烟囱的压力降
8.2.3 烟囱的最低高度
第8节 烟囱的设计
8.1 烟囱的直径
8.2 烟囱的高度
概述
作用:①产生抽力使烟气在加热炉内不断流动 ; ②把烟气送到高空排出,减少地面污染 一般圆筒炉或立式炉的烟囱都用钢制的,并且 放在炉顶上。烟气的温度应低于500℃,以免需要 过厚的绝热衬里,增加加热炉钢架的负荷。 在自然通风的加热炉中,一个设计良好的烟囱, 应保持炉内有一定的负压,使燃料燃烧所需的空气 进入炉内,而炽热烟气不漏出炉外。
P2 Tf 2324 M Nc (
2 G
dPMG
G
)-0.2
mmH2O
式中:MG-烟气在对流室最小横截面积处的质量流速, kg/(m2· s); Nc-管排数; dP-管子与管子之间的间隙,m; νG-烟气在平均温度下的运动粘度,kg/(m· s)。
8.2.2 烟囱的压力降
⒉对流室的压力降ΔP2:
⒈由辐射室到对流室的压力降ΔP1:
W12 P 1 mmH2O 1 1 2g
式中:W 1 -烟气在对流室入口处的线性流速, m/s ;
ρ1-烟气在对流室入口处的密度,kg/m3;
ζ1-局部阻力系数,其数值可查表。
8.2.2 烟囱的压力降
⒉对流室的压力降ΔP2:
①烟气通过交错水平排列的光管管排的压降:
8.2.1 烟囱的抽力
⒈烟囱所产生的抽力ΔPⅠ:
H s ( a - G ) 1 1 P 354H a ( - )m m H2O Ⅰ W / 1000 Ta Tm
式中:Hs-烟囱的最低高度,m; ρG、ρW 、ρa-烟气、水和大气的密度,kg/m3; Tm、Ta-烟气和大气的平均温度,K; 假定烟气的分子量为29, 则:
烟囱的高度是这样来确定的,即假
定烟囱和对流室所产生的抽力等于烟气
在炉中流动的压力降,一般以mmH2O或 kg/m2表示。如果烟气流动的压力降超 过20~30mmH2O,就要考虑装设引风机。
8.2.1 烟囱的抽力
辐射室和对流室本身也具 有一定的高度,所以和烟 囱一样具有一定的抽力。
计算烟囱高度时,一般不将 辐射室的抽力考虑在内。
29 273 PG 22.4 Tm 1.013
29 273 22.4 Tm
G
G
8.2.1 烟囱的抽力
⒉对流室所产生的抽力ΔPⅡ:
1 1 P - )m m H Ⅱ 354H c ( 2O Ta Tf
式中:Hc-对流室的高度,m; Tf-对流室烟气的平均温度,K。
8.2.2 烟囱的压力降
Ws2 P5 5 G mmH2O 2g
式中:ζ5-局部阻力系数,可查表; X-自由截面占烟囱总面积的百分数,%。
X
ζ
5
10
20 0
20 40
30 18
40 8
50 4
60 2
70
1. 0
80
0.5
90 0.22
100 0.1
8.2.2 烟囱的压力降
⒍烟囱出口的动能损失ΔP6:
Ws2 P6 G mmH2O 2g
⒋烟囱的摩擦阻力损失ΔP4:
H s Ws2 P4 G mmH2O Ds 2 g
式中:λ-摩擦阻力系数,根据Re=DSWS/νG查有关图表; HS、DS-烟囱的直径和高度,m; ρG-烟气在烟囱中的平均密度 烟囱的压力降
⒌烟道挡板的压力降ΔP5:
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