CLTA旋风除尘器设计说明书

CLT/A旋风除尘器设计说明书学院:环境科学与工程学院专业:环境工程姓名:学号:200710701141 指导老师:唐晓龙目录一.简介·············································二.旋风除尘器的结构及特点···························三.旋风除尘器原理及其优点···························四.选型依据·········································五.影响旋风除尘器效的因素···························六.影响旋风除尘器压降的因素·························七.结论与建议·······································八.参考文献········································一、简介旋风除尘器是利用旋转的含尘气体所产生的离心力,将粉尘从气流中分离出来的一种干式气-固分离装置.旋风除尘器用于工业生产以来,已有百余年历史。

该类分离设备、机构简单、制造容易、造价和运行费用较底,对于捕集分离5~μm以上的较粗颗粒粉尘,净化效率很高所以在矿山、冶金、耐火材料、建筑材料、煤炭、化工及电力工业部门应用极为普遍。

但旋风除尘器对于5~μm以下的较细颗粒粉尘(尤其是密度小的细颗粒粉尘)净化效率极低所以旋风分离器通常用于粗颗粒粉尘的净化或用于多级净化时的初步处理二、旋风除尘器的结构及特点旋风除尘器也称作旋风分离器,是利用器内旋转的寒碜气体所产生的离心力,将粉尘从气流中分离出来的一种干式气固分离装置。

它主要由排灰管、圆锥体、圆柱体、进气管、排气管以及顶盖组成。

旋风除尘器具有以下特点:1.结构简单,器身无运动部件,不需要特殊的附属设备,占地面积小,制造,安装投资较少。

2.操作维护简便,压力损失中等,动力消耗不大,运转,维护费用较低。

3.操作弹性较大,性能稳定,不受含尘气体的浓度,温度限制。

对于粉尘的物理性质无特殊的要求同时可根据化工生产的不同要求,选用不同的材料制作或内衬不同的耐磨,耐热的材料,以提高使用寿命。

旋风除尘器一般用于捕集5-15微米以上的颗粒.除尘效率可达80%以上,近年来经改进后的特制旋风除尘器,其除尘效率可达5%以上。

旋风除尘器的缺点是捕集微粒小于5微米的效率不高。

CLT/A型旋风除尘器主要由旋风筒体、集灰斗、蜗壳(或集风帽)组成,有两种出风方式:X型(水平出风)一般用于负压操作;Y型(上部出风)一般用于正或负压操作。

CLT/A型旋风除尘器为基本型旋风除尘器,属螺旋型旋风除尘器。

其顶盖板做成下倾15°的螺旋切线形,含尘气体进入除尘器后,沿倾斜顶盖的方向做下旋流动,而不致形成上灰环,可消除引入气流向上流动而形成的小旋涡气流,减少动能消耗,提高除尘效率。

它的另一个特点是筒体细长和锥体较长,而且锥体锥角较小,能提高除尘效率,但压力损失也较高。

所以,旋风除尘器广泛用于工业炉窑烟气除尘和工厂通风除尘,工业气力输送系统气固两相分离与物料气力烘干回收等。

三、旋风除尘器的工作原理及其优点1.旋风除尘器工作原理旋风除尘器是利用旋转气流所产生的离心力将尘粒从合尘气流中分离出来的除尘装置。

它具有结构简单,体积较小,不需特殊的附属设备,造价较低.阻力中等,器内无运动部件,操作维修方便等优点。

旋风除尘器一般用于捕集5-15微米以上的颗粒.除尘效率可达80%以上,近年来经改进后的特制旋风除尘器.其除尘效率可达5%以上。

旋风除尘器的缺点是捕集微粒小于5微米的效率不高.旋风除尘器内气流与尘粒的运动概况:旋转气流的绝大部分沿器壁自圆简体,呈螺旋状由上向下向圆锥体底部运动,形成下降的外旋含尘气流,在强烈旋转过程中所产生的离心力将密度远远大于气体的尘粒甩向器壁,尘粒一旦与器壁接触,便失去惯性力而靠入口速度的动量和自身的重力沿壁面下落进入集灰斗。

旋转下降的气流在到达圆锥体底部后.沿除尘器的轴心部位转而向上.形成上升的内旋气流,并由除尘器的排气管排出。

自进气口流人的另一小部分气流,则向旋风除尘器顶盖处流动,然后沿排气管外侧向下流动,当达到排气管下端时,即反转向上随上升的中心气流一同从诽气管排出,分散在其中的尘粒也随同被带走。

2.旋风除尘器的优点按照前面轴向速度对流通面积积分的方法,一并计算常规旋风除尘器安装了不同类型减阻杆后下降流量的变化,并将各种情况下不同断面处下降流量占除尘器总处理流量的百分比绘入,为表明上、下行流区过流量的平均值即下降流量与实际上、下地流区过流量差别的大小。

可看出各模型的短路流量及下降流量沿除尘器高度的变化。

与常规旋风除尘器相比,安装全长减阻杆1#和4#后使短路流量增加但安装非全长减阻杆H1和H2后使短路流量减少。

安装1#和4#后下降流量沿流程的变化规律与常规旋风除尘器基本相同,呈线性分布,三条线近科平行下降。

但安装H1和H2后,分布呈折线而不是直线,其拐点恰是减阻杆从下向上插入所伸到的断面位置。

由此还可以看到,非全长减阻杆使得其伸至断面以上各断面的下降流量增加,下降流量比常规除尘器还大,但接触减阻杆后,下降流量减少很快,至锥体底部达到或低于常规除尘器的量值。

短路流量的减少可提高除尘效率,增大断面的下降流量,又能使含尘空气在除尘器内的停留时间增长,为粉尘创造了更多的分离机会。

因此,非全长减阻杆虽然减阻效果不如全长减阻杆,但更有利于提高旋风除尘器的除尘效率。

常规旋风除尘器排气芯管入口断面附近存在高达24%的短路流量,这将严重影响整体除尘效果。

如何减少这部分短路流量,将是提高效率的一个研究方向。

非全长减阻杆减阻效果虽然不如全长减阻杆好,但由于其减小了常规旋风除尘器的短路流量及使断面下降流量增加、使旋风除尘器的除尘效率提高,将更具实际意义。

四、选型依据确定旋风除尘器几何尺寸确定进口面积Fi=a×b=其中, a——进气口高度;b——进气口一侧宽(双筒进气口相同);现在需要确定Q因为,PV=nRT ;同样,PNVN=nRTN所以nR== ,同时又能推出=已知,QN=2800 Nm3/h ,PN=101325 Pa ,TN=273K ,P=101325+(-340)=100985Pa ,T=273+250=523K可算出Q===5382.1621 m3/h Fi=a×b===0.04397 m2 又因为,根据经验可知a:b=2~3,此处取a=2b所以,2b2=0.0427;计算后得b=0.148 m a=0.297m;筒体尺寸D0和hD0——旋风除尘器筒体直径h——筒体高度b=(0.2~0.25) D0,所以D0= (4~5)b我们取D0=4b=0.593m;圆整D0=0.6m所以b=0.15 m , a=0.3m;圆整Vi=16.6/s;h=1.5 D0=0.9 m 五、影响旋风除尘器效率的因素5555.1.1.1.1除尘器结构尺寸对其性能的影响旋风除尘器的各个部件都有一定的尺寸比例,每一个比例关系的变动,都能影响旋风除尘器的效率和压力损失。

其中除尘器直径、进气口尺寸、排气管直径为主要影响因素。

5555.1.1.1.1.1.1.1.1进气口旋风除尘器的进气口是形成旋转气流的关键部件,是影响除尘效率和压力损失的主要因素。

切向进气的进口面积对除尘器有很大的影响,进气口面积相对于筒体断面小时,进入除尘器的气流切线速度大,有利于粉尘的分离。

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旋风除尘器设计说明

旋风除尘器设计说明

旋风除尘器设计计算说明书1、旋风除尘器简介旋风除尘器是利用旋转气流产生的离心力使尘粒从气流中分离的,用来分离粒径大于5—10μm以上的的颗粒物。

工业上已有100多年的历史。

特点:结构简单、占地面积小,投资低,操作维修方便,压力损失中等,动力消耗不大,可用于各种材料制造,能用于高温、高压及腐蚀性气体,并可回收干颗粒物。

优点:效率80%左右,捕集<5μm颗粒的效率不高,一般作预除尘用。

旋风除尘器的结构形式按进气方式可分为直入式、蜗壳式和轴向进入式;按气流组织分类有回流式、直流式、平流式和旋流式多种1.1 工作原理(1)气流的运动普通旋风除尘器是由进气管、筒体、锥体和排气管等组成;气流沿外壁由上向下旋转运动:外涡旋;少量气体沿径向运动到中心区域;旋转气流在锥体底部转而向上沿轴心旋转:涡旋;气流运动包括切向、轴向和径向:切向速度、轴向速度和径向速度。

图1(2)尘粒的运动:切向速度决定气流质点离心力大小,颗粒在离心力作用下逐渐移向外壁;到达外壁的尘粒在气流和重力共同作用下沿壁面落入灰斗;上涡旋-气流从除尘器顶部向下高速旋转时,一部分气流带着细小的尘粒沿筒壁旋转向上,到达顶部后,再沿排出管外壁旋转向下,最后从排出管排出。

1.2 影响旋风器性能的因素(2)二次效应-被捕集粒子的重新进入气流在较小粒径区间,理应逸出的粒子由于聚集或被较大尘粒撞向壁面而脱离气流获得捕集,实际效率高于理论效率;在较大粒径区间,粒子被反弹回气流或沉积的尘粒被重新吹起,实际效率低于理论效率;通过环状雾化器将水喷淋在旋风除尘器壁上,能有效地控制二次效应;临界入口速度。

(2)比例尺寸在相同的切向速度下,筒体直径愈小,离心力愈大,除尘效率愈高;筒体直径过小,粒子容易逃逸,效率下降;锥体适当加长,对提高除尘效率有利;排出管直径愈少分割直径愈小,即除尘效率愈高;直径太小,压力降增加,一般取排出管直径d e =(0.6~0.8)D ;特征长度(natural length )-亚历山大公式:21/3e 2.3()=D l d A排气管的下部至气流下降的最低点的距离旋风除尘器排出管以下部分的长度应当接近或等于l ,筒体和锥体的总高度以不大于5倍的筒体直径为宜。

旋风除尘器说明书(南京工程)

旋风除尘器说明书(南京工程)

实验一数据采集旋‎风除尘器设备型号:CJK02‎一、实验目的和‎设备特点通过本实验‎掌握旋风除‎尘器性能测‎定的主要内‎容和方法,并且对影响‎旋风除尘器‎性能的主要‎因素有较全‎面的了解。

1、管道中各点‎流速和气体‎流量的测定‎2、旋风除尘器‎的压力损失‎和阻力系数‎的测定3、旋风除尘器‎的除尘效率‎的测定设备特点:1、可测定旋风‎除尘器除尘‎效率。

2、可测定研究‎处理风量、待处理气体‎含尘浓度对‎除尘效率及‎压力损失的‎影响。

3、配有微电脑‎粉尘浓度检‎测系统(能在线监测‎进口处与出‎口处含尘浓‎度的变化、并具有数据‎采集与直接‎打印输出功‎能、)。

4、装置配有微‎电脑风量、风压检测系‎统(能在线监测‎各段的风压‎、风速、风量,并具有数据‎采集与直接‎打印输出功‎能)。

5、设备带有机‎械自动发尘‎装置、发尘量可精‎确控制调节‎。

6、设备配有气‎尘混合系统‎,使风管内的‎粉尘分布均‎匀、取样检测更‎精确。

7、处理风量、进尘浓度等‎可自行调节‎。

8、该装置可在‎线数据采集‎、也可备用数‎据采集接口‎、设备系统还‎在净化设备‎前后配有人‎工采样口。

二、技术条件与‎指标1、环境温度:5℃~40℃2、风量:400~700m3‎/h;3、风压:270~290mm‎H2O;4、除尘效率:75%~85%;5、压力降:<2000P‎a;6、气体含尘浓‎度:<50g/ m3;7、风机:风量480‎m3/h,风压130‎0Pa;8、尾气收集装‎置含收集罩‎、收集管道;9、控制屏和框‎架均为不锈‎钢;10、规格:≥2000m‎m×550mm‎×2000m‎m;11、电源电压:220V/380V 三相四线制‎功率120‎0W。

三、实验原理1、气体温度和‎含湿量的测‎定由于除尘系‎统吸入的是‎室内空气,所以近似用‎室内空气的‎温度和湿度‎代表管道内‎气流的温度‎t s和湿度‎y w。

由挂在室内‎的干湿球温‎度计测量的‎干球温度和‎湿度温度,可查得空气‎的相对湿度‎Ф,由干球温度‎可查得相应‎的饱和水蒸‎气压力pv‎,则空气所含‎水蒸气的体‎积分数pv(式1)y w=Фpa式中p v饱和水蒸气‎压力,kPap a 当地大气压‎力,kPa2、管道中各点‎气流速度的‎测定本实验用测‎压管和U型‎管压力计或‎(倾斜微压计‎)测定管道中‎各测点的动‎压p k和静压ps‎。

《旋风除尘器电除尘器》课程设计报告书

《旋风除尘器电除尘器》课程设计报告书

目录一.设计内容 (3)1.设计基础资料 (3)2.设计要求 (3)二.设计计算 (3)1.集气罩设计 (3)2.风量计算 (4)3.旋风除尘器设计选型 (4)4.旋风除尘器效率计算 (7)5.二级除尘器设计选型 (8)6.管道设计计算 (12)7.风机和电机的选择 (17)8.排气烟囱的设计 (18)三.心得体会与总结 (19)参考文献 (20)附图 (21)题目:水泥厂配料车间粉尘污染治理工程(课程)设计一.设计内容1. 设计基础资料●计量皮带宽度:450mm●配料皮带宽度:700mm●皮带转换落差:500mm●设粉尘收集后,粉尘浓度为2000mg/m3,粉尘的粒径分布如下表.2. 设计要求●排放浓度小于50 mg/m3●设计二级除尘系统,第一级为旋风除尘器,第二级为电除尘器或者袋式除尘器.●计算旋风除尘器的分级除尘效率和除尘系统的总效率.●选择风机和电机●绘制除尘系统平面布置图●绘制除尘器本体结构图●编制设计说明书二.设计计算1.集气罩设计集气罩的设计原则:①改善排放粉尘有害物的工艺和环境.尽量减少粉尘排放及危害。

②集气罩尽量靠近污染源并将其包围起来。

③决定集气罩的安装位置和排气方向。

④决定开口周围的环境条件。

⑤ 防止集气罩周围的紊流。

⑥ 决定控制风速。

本设计采用密闭集气罩.密闭罩设计的注意事项:密闭罩应力求密闭.尽量减少罩上的孔洞和缝隙;密闭罩的设置应不妨碍操作和便于检修;应注意罩内气流的运动特点。

搅拌机上方采用整体密闭集气罩.尺寸φ2000×500(高度)mm 。

传送带上方采用局部密闭集气罩.尺寸1210×1210mm 。

2.风量计算对于整体集气罩.取断面风速为0.6m/s2221 1.13m 41.23.144πD A =⨯== /s 0.678m 1.130.6A v Q 3111=⨯==对于局部集气罩.取断面风速为0.5m/s/s 0.732m 1.211.210.5AB v Q 322=⨯⨯==总风量 /s 5.748m 0.73260.67826Q 2Q Q 321=⨯+⨯=+=3.旋风除尘器的设计选型1) 设计选型一级除尘系统采用旋风除尘器.其特点是旋风除尘器没有运动部件.制作、管理十分方便;处理相同风量的情况下体积小.价格便宜;作为预除尘器使用时.可以立式安装.亦可以卧式安装.使用方便;处理大风量是便于多台联合使用.效率阻力不受影响.但是也存在着除尘效率不高.磨损严重的问题。

旋风式除尘器使用说明书

旋风式除尘器使用说明书

旋风除尘器使用说明书目录目录 (1)一、概述 (2)二、构造和原理 (3)三、分类说明 (4)四、设备特点 (5)五、旋风除尘器的维护方法 (6)六、排尘口堵塞及预防措施 (7)七、启动前的准备工作 (8)八、检修注意事项 (9)一、概述旋风除尘器广泛地应用于各个行业除尘系统中,本设计针对旋风除尘器的结构及工作原理,分析影响旋风除尘器压力损失的因素,介绍了旋风除尘器内部流场和除尘机理。

针对旋风除尘器除尘效率问题进行了分析,总结了现有改进方案,指出存在的不足,并结合前人的改进思路提出了新的改进方案,以提高旋风除尘器的分离效率,为进一步挖掘旋风除尘器的潜在性能开辟新的思路。

二、旋风除尘器的结构及原理1旋风除尘器的结构旋风除尘器的结构如图2-1所示,当含尘气体由进气管进入旋风除尘器时,气流将由直线运动转变为圆周运动,旋转气流的绝大部分延器壁呈螺旋形向下,朝椎体流动。

通常称为外旋气流,含尘气体在旋转过程中产生离心力,将重度大于气体的尘粒甩向器壁。

尘粒一旦与器壁接触,便失去惯性力而靠入口速度的动量和向下的重力延壁面下落,进入排灰管。

旋转下降的外旋气流在到达椎体时,因椎体形状的收缩而向除尘器中心靠拢。

根据“旋转矩”不变原理,其切向速度不断增加。

当气流到达椎体下端某一位置时,即以同样的旋转方向从旋风除尘器中部,由下反转而上,继续做螺旋运动,即内旋气流。

最后净化气体经排气管排除旋风除尘器外,一部分未被捕集的尘粒也由此遗失。

1—排气管2—顶盖3—排灰管4—圆锥体5—圆筒体6—进气管图2—1 旋风除尘器2.2 旋风除尘器的性能及其影响因素2.2.1旋风除尘器的技术性能(1)处理气体流量Q处理气体流量Q是通过除尘设备的含尘气体流量,除尘器流量为给定值,一般以体积流量表示。

高温气体和不是一个大气压情况时必须把流量换算到标准状态,其体积m3/h或m3/min表示。

(2)压力损失旋风除尘器的压力损失△p是指含尘气体通过除尘器的阻力,是进出口静压之差,是除尘器的重要性能之一。

旋风除尘器的设计说明书

旋风除尘器的设计说明书
旋风除尘器的设计
一、旋风除尘器的结构 旋风除尘器由进气管、
筒体、锥体、出气管、下 灰管、灰斗、卸灰阀组成。
二、旋风除尘器的效率
1. 转圈理论 分级效率
1 exp[ Vt (ND0 )]
Vc Wi
所转圈数
N 2H1 H2 2H
离心沉降速度
Vt
a
pd p2 18
• 第二组:
原始资料: 有一台锅炉,处理烟气量: Q=5000m3/h,排烟温度常温,入口浓度 C0=10g/m3,要求出口浓度C=1.5g/m3。 粉尘密度ρp=2500kg/m3,粒度分布见原表, 设计旋风除尘器。
• 第三组:
有一台锅炉,处理烟气量:Q=8000m3/h, 其它条件同第二组,设计旋风除尘器。
由筛分理论,其粉尘分割径为
dc
18Q / 2 pLVc2
18 2.5105 5000
2 3600 2000 219.52
8 m
将分割径代入筛分理论效率公式,将所计算的 分级效率填入表中。其总效率为
n
T Di 0.06 0.268 0.12 0.542 0.22 0.876 i 1 0.29 0.991 0.18 0.999 0.131 0.871 87.1%
VC 2 r
2. 筛分理论 分级效率
1 exp[0.693 d p ]
dc
粉尘分割径 dc 18Q / 2 p LVc2
自然返回长
L 2.3D0( De2 / HWi )1/ 3
三、旋风除尘器的阻力
经验公式
p k gVc2
2
阻力系数 k =6~9。
四、旋风除尘器的尺寸比
• 因ηT >85%,故满足设计要求。

旋风除尘器设计说明书

旋风除尘器设计说明书

唐 山 学 院毕 业 设 计设计题目:高效旋风除尘器设计系 别:_________________________班 级:_________________________姓 名:_________________________指 导 教 师:_________________________2010年6月8日高秀媛 崔逊 07机电一体化技术(1)班 机电工程系高效旋风除尘器设计摘要论文主要介绍了旋风除尘器各部分结构尺寸的确定以及旋风除尘器性能的计算。

以普通旋风除尘器设计为基础,结合现代此类相关课题的研究方法,设计出符合一定压力损失和除尘效率要求的除尘器,在CAD/CAM软件辅助设计的基础上,绘制旋风除尘器装配图、零件图、以及除尘系统原理图。

本文分以下几部分对以上内容进行了讨论:首先,通过查阅资料计算出旋风除尘器各部分尺寸;其次,绘制出旋风除尘器装配图及旋风除尘器各零部件图;最后,整理资料,选取与论文相关的英文文献进行翻译完成设计说明书。

关键词:旋风除尘器压力损失除尘效率The design of efficiently whirler-type dustcatcherAbstractThis paper mainly introduces the determination of the whirler-type dust catcher’s size of structure for every part and the calculation of the performance for the whirler-type dust catcher . It is based on the design of ordinary cyclone and combined with modern research methods of such related topics. Then the whirler-type dust catcher which is in accordance with the requirements of pressure drop and the effieieney of dustremoval is designed.The drawing of the assembly drawing ,part drawing and dust control system schematic is based on the CAD/CAM,a software for aided design.This article is divided into several parts of following to be talked over:at first, calculating the whirler-type dust catcher’s size of every part by searching materials,then drawing the assembly drawing and part drawing of the whirler-type dust catcher.at last,collating information and selecting a piece of English literature which is related to the papers and translating it to complete the synopsis for the design.Keywords: Whirler-type dust catcher Effieieney of dustremoval Pressure drop目录1.引言 (1)2.旋风除尘器的除尘机理及性能 (2)2.1旋风除尘器的基本工作原理 (2)2.1.1旋风除尘器的结构 (2)2.1.2旋风除尘器内的流场 (2)2.1.3旋风除尘器内的压力分布 (5)2.2 旋风除尘器的性能及其影响因素 (5)2.2.1旋风除尘器的技术性能 (5)2.2.2 影响旋风除尘器性能的主要因素 (6)2.2.3 旋风除尘器选型原则 (10)3.旋风除尘器的设计 (11)3.1旋风除尘器各部分尺寸的确定 (11)3.1.1形式的选择 (11)3.1.2 确定进口风速 (11)3.1.3 确定旋风除尘器的尺寸 (11)3.2旋风除尘器强度的校核 (13)3.2.1筒体和锥体壁厚s和气压试验强度校核 (13)3.2.2排气管尺寸的确定 (15)3.2.3.支座的选择计算 (16)3.2.4支腿的设计计算及校核 (18)3.3旋风除尘器压力损失及除尘效率 (19)3.3.1计算压力损失 (19)3.3.2除尘效率的计算 (20)3.4风机的选择 (21)3.5排尘阀的选择 (21)3.6连接方式的选择 (22)结论 (23)致谢 (24)参考文献 (25)外文资料 (26)1.引言旋风除尘器设计是我通过学习全部基础课、专业课和以往的课程设计的基础上进行的一次综合性的设计。

(完整word版)CLT旋风除尘

(完整word版)CLT旋风除尘CLT/A型旋风除尘器CLT/A型旋风除尘器是CLT型旋风除尘器的一种改进型。

其结构特点是具有向下倾斜的螺旋切线型气体进口,顶板为螺旋型的导向板。

导向板的角度越大,压力损失越小,但除尘效率降低。

一般情况下,导向板角度采用8°—20°,CLT/A型旋风除尘器采用15°。

由于气体从切向进入,又有导向板的作用,可消除进入气体向上流动而形成的小旋涡气流,减少动能消耗,提高除尘效率。

它的另一个特点是筒体细长和锥体较长,而且锥体的锥角较小,能提高除尘效率,但压力损失也较高。

CLT/A型旋风除尘器以筒体直径为基准,有¢300-¢800mm共11种规格,每隔50mm为一级。

按筒体个数分类有单筒、双筒、三筒、四筒和六筒5种组合。

每种组合有两种排气型式,一种为水平(旁侧)排气(X型),一般用于负压操作;一种为上部(正中)排气(Y型),用于正压或负压操作。

X型的双筒组合者,有正中进排气和旁侧进排气两种组合型式;单筒和三筒只有旁侧进排气一种型式;四筒和六筒组合只有正中进排气型式。

对于Y型各种组合,可采用X型中任意一种进气位置。

筒体和蜗壳有右旋转和左旋转两种型式。

安装时进排气可采用90°旋转的不同方向装配。

排灰装置单筒组合配用圆锥式闪动阀,其他四种组合配用回转下料器。

法兰垫片根据不同工作气体温度选取,在温度大于60℃时用石棉橡胶垫片,小于60℃时可用橡皮垫片。

组装完毕后,应做不小于3000Pa 的气压试验,以保证气密不漏风。

除尘器型号CLT /A —2×40型除尘器(Ⅰ型出风,旁侧进风,右旋转)筒体直径分米数除尘器组合筒数产品代号除尘器,离心,筒形CLT型旋风除尘器处理气量和压力损Array失CLT/A型旋风除尘器单筒组合的尺寸CLT/A型旋风除尘器双筒组合的尺寸CLT/A型旋风除尘器三筒组合的尺寸CLT/A型旋风除尘器四筒组合的尺寸CLT/A型旋风除尘器六筒组合的尺寸型旋风除尘器三筒组合型型型旋风除尘器三筒组合型型型旋风除尘器三筒组合型型型旋风除尘器三筒组合型型型旋风除尘器三筒组合型型。

旋风除尘器设计方案.doc

旋风除尘器设计方案.doc设计原始资料:锅炉型号:DLP2-13即,单锅筒纵置式抛煤机炉,蒸发量2t/h,出口蒸汽压力13MPa设计耗煤量: 360kg/h( 按学号增加 5)Y Y Y Y Y Y Y设计煤成分: C=60.5% H =3% O=4% N =1% S =1.5% A =18% W=12%; V Y= 15%;属于中硫烟煤排烟温度:165℃空气过剩系数= 1.4飞灰率= 21%烟气在锅炉出口前阻力650Pa污染物排放按照锅炉大气污染物排放标准中2 类区新建排污项目执行。

连接锅炉、净化设备及烟囱等净化系统的管道假设长度50m,90°弯头 10 个。

1.燃烧计算1.1实际耗空气量的计算在标准状况下,以1Kg应用煤为基准进行计算,结果见表1-1 。

1Kg 该煤完全燃烧时所需要标准状况下的氧气的体积V o为:V o=(50.4+7.5+0.47-1.25)× 22.4=1279.448 L(1-1)假设空气中氮氧的摩尔数之比为N/O=3.78,则1Kg 低硫煤完全燃烧时所需要的空气体积 V k为:V k =( 1+3.78 )× 1279.448=6115.953 L (1-2 )实际消耗的空气体积V k为:V k=1.4 V k=1.4×6115.953=8562.333 L ( 1-3 )表 1-1 1Kg应用煤的相关计算质量摩尔数燃烧耗氧量生成气体量生成气体体积成分( g)(mol )(mol )( mol)( L )C 605 50.4 50.4 50.4 1128.96H 30 15 7.5 15 336O40 1.25————28N100.36——0.367.84S 15 0.47 0.47 0.47 10.528水分120 6.67————149.408 灰分180————————1.2产生烟气量的计算1Kg 该煤完全燃烧后生成的烟气量V y =149.408+10.528+7.84+336+1128.96+8562.333=10195.069 L =10.195 m3 ( 1-4 )则,在160℃时的实际烟气体积为V y为:V y=10.195×(160+273.15)=16.17 m3 ( 1-5 )273.15该锅炉一小时产生的烟气流量Q 为:Q =16.17×360=5821.2m3/h=1.617 m3/s(1-6)1.3灰分浓度及二氧化硫浓度的计算烟气中灰分的质量M h为:M h =180× 21%=37.8g=37800mg (1-7 )烟气中灰分的浓度h 为:h =37800/16.17=2337.662mg/ m3 ( 1-8 )烟气中 SO2质量 M S为:M S =0.47 ×64=30.08g=30080mg ( 1-9 )烟气中 SO2的浓度s 为:s =30080/16.17=1860.235mg/ m3 (1-10 )2.净化方案设计及运行参数选择本设计中采用旋风除尘设备进行净化处理。

旋风除尘器实验指导书(pdf 12页)


1
d
2
和动压差
P d

进、出气管段内的风速:
Q V
1 R2 3600 1
(m s )
V
Q
2 R2 3600
2
(m s )
式中:Q——实验风量
(m3/h)
R1,R2——进、出气段风管半径
(m)
进、出气管段内的动压头:
P
V 1
2
d1
2
P
V2 2
d2
2
式中:空气密度
( pa) ( pa)
(kg.s2/m4)
二、实验装置和虚拟设备
除尘器性能测定试验台的结构如下图 6-1 所示,它主要由测试系统、实验除尘器和发尘装置等三 个部分组成。
图 6-1 除尘器性能实验装置结构图
1.测试系统 测试系统由进气段、出气段、静压孔、孔板流量计、出气段上,用以测量两管段的气流静压值和计算出除尘器的阻力(当 进、出气管道直径不相等时应用全压进行计算)。为了保证测量的精确性,两静压环的精确性,两静 压环离除尘器的进、出口均有一定的距离,并在计算除尘器阻力时还将这两段管路的压头损失扣除。
2.测定除尘器阻力与风量关系
(1)按上述方法调定除尘器某实验风量后,利用进、出口气管段上的静压环和所配的微压计测
定并计算出两处之间的静压差
P f

P K h
(p )
f
a
式中: K ——微压计比例系数
h ——微压计读值
(p ) a
(2)计算在该风量下进、出气管段内的风速V1、V2
d
,动压头
P d
、P
旋风除尘器实验
仿真实验指导书
通风与大气污染 控制工程仿真系列实验

旋风除尘器说明书

旋风除尘器说明书【篇一:旋风除尘器说明书(南京工程)】实验一数据采集旋风除尘器设备型号:cjk02一、实验目的和设备特点通过本实验掌握旋风除尘器性能测定的主要内容和方法,并且对影响旋风除尘器性能的主要因素有较全面的了解。

1、管道中各点流速和气体流量的测定2、旋风除尘器的压力损失和阻力系数的测定 3、旋风除尘器的除尘效率的测定设备特点:1、可测定旋风除尘器除尘效率。

2、可测定研究处理风量、待处理气体含尘浓度对除尘效率及压力损失的影响。

3、配有微电脑粉尘浓度检测系统(能在线监测进口处与出口处含尘浓度的变化、并具有数据采集与直接打印输出功能、)。

4、装置配有微电脑风量、风压检测系统(能在线监测各段的风压、风速、风量,并具有数据采集与直接打印输出功能)。

5、设备带有机械自动发尘装置、发尘量可精确控制调节。

6、设备配有气尘混合系统,使风管内的粉尘分布均匀、取样检测更精确。

7、处理风量、进尘浓度等可自行调节。

8、该装置可在线数据采集、也可备用数据采集接口、设备系统还在净化设备前后配有人工采样口。

二、技术条件与指标1、环境温度:5℃~40℃2、风量:400~700m3/h;3、风压:270~290mmh2o;4、除尘效率:75%~85%;5、压力降:2000pa;6、气体含尘浓度:50g/ m3;三、实验原理1、气体温度和含湿量的测定pa式中 pv饱和水蒸气压力,kpa pa 当地大气压力, kpa 2、管道中各点气流速度的测定本实验用测压管和u型管压力计或(倾斜微压计)测定管道中各测点的动压pk 和静压ps 。

各点的流速按下式计算。

v=kp2pk?m/s? (式2)3p?3s(kg/m) (式3) ts式中ps ′测定断面上气流的平均静压(绝对压力), ps ′= ps +pa ,kpaps气流的平均静压(相对压力), kpats气体(即室内气体)温度, k。

3、管道中气体流量的测定q=a(m/s)(式4)式中管道横断面积,m232ps?(m/s)(式5)3标准状态下(273.15k 101.33kpa)的干气体流量为 qn=2.696q(1- yw )4、旋风除尘器压力损失和阻力系数的测定ps3(m/s) ts??式中v1旋风除尘器进口风速,m /s 5、除尘系统中气体含尘浓度的计算(1)旋风除尘器入口前气体含尘浓度的计算ci =?p1(式8)2gfgit(式9)(2)旋风除尘器出口后气体含尘浓度的计算c0 =gf?gsq0t3(式10)式中 cic0 除尘器进出口的气体含尘浓度,g/m gf发尘量与收尘量 qi q0除尘器进、出口的气体量, m/s33(2) 浓度法用等速采样法测出除尘器进口和出口管道中气流含尘浓度ci 和c0 (mg/m ),则除尘效率00?cq??ciqi?7、除尘器处理气体量和漏风率的计算处理气体量 q=12qi?q0qi1、微电脑进气粉尘浓度检测系统1套 3、微电脑在线风量检测系统1套 5、微电脑在线风压检测系统1套 7、在线温度、湿度检测系统1套 9、数据处理分析系统1套 11、控制检测系统开关电源1套13、气尘混合系统1套 15、系统静压测口2个 17、自动粉尘加料装置1套 19、进出口风管1套21、高压离心通风机1台; 23、调节电位器1个25、指示按钮开关3只 27、工作电压表1个,工作电流表1个29、不锈钢支架、管道、开关等1套。

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