大气污染控制工程课程设计11957
大气污染控制工程课程设计(1)

大气污染控制工程课程设计(1)一、前言空气质量关系到人类和动植物的健康和生态环境。
随着经济的发展和人口的增加,空气污染已经成为全球环境问题的重要组成部分。
因此,采取有效的方法来降低大气污染已经成为重要而紧迫的问题。
为了更好地掌握大气污染防治技术,本文将通过课程设计来探讨大气污染控制工程的相关知识,希望能够对学习者在掌握大气污染治理技术方面提供一定的帮助。
二、课程设计目的本课程设计的目的是帮助学习者更好地理解大气污染的防治技术。
通过此设计,学习者将能够掌握以下内容:•掌握大气污染防治的基本知识,了解大气污染的成因和影响;•学习大气污染防治方案的制定方法,掌握雾霾天气应急预案的制定;•学习大气污染治理技术的基本原理和方法;•学习大气污染监测技术和管理系统的建设。
三、课程设计内容课程设计共分为四部分:第一部分:大气污染防治的基本知识•大气污染的成因和影响;•大气环境质量指标及其评价标准;•大气污染物排放标准及其限制。
第二部分:大气污染防治方案的制定方法•雾霾天气应急预案制定;•大气污染治理规划编制。
第三部分:大气污染治理技术•大气污染治理技术的基本原理和常用方法;•烟气脱硫技术;•烟气脱硝技术;•动力煤污染物治理技术。
第四部分:大气污染监测技术和管理系统的建设•大气污染监测技术的基本原理和常用方法;•大气环境监测技术和管理系统的建设。
四、课程设计要求1.在学习后,学生应该熟悉大气污染的防治技术,并能够应用相关的知识和技术;2.学生需要完成大气污染防治方案的制定、大气污染治理技术的应用以及大气污染监测技术和管理系统的建设等任务,并撰写实验报告;3.学生需要在规定的周期内完成任务,按时提交实验报告。
五、大气污染控制工程的课程设计旨在帮助学习者更好地了解和掌握大气污染防治技术,掌握相关的基本理论、技术和方法。
通过该课程设计,学生能够培养自己的实践能力,提高综合素质,为未来的发展打下坚实的基础。
《大气污染控制》课程设计

《大气污染控制工程》课程设计DZL2-13型锅炉高硫无烟煤烟气袋式除尘湿式脱硫系统设计目录前言 (2)1.总论 (3)1.1设计任务 (3)1.2设计内容及要求 (3)1.3设计原始资料 (3)1.4参考文献 (3)2.脱硫工艺流程的选择及说明 (4)2.1工艺比较 (4)2.2工艺流程介绍 (4)2.3吸收SO2的吸收塔的选择 (5)2.4填料的选择 (5)3.除尘器设计及计算 (6)3.1燃煤锅炉烟气量、烟尘和二氧化硫浓度的计算 (6)3.2除尘器的选择 (7)4.管道布置及各管段的管径 (8)4.1各装置及管道布置原则 (8)4.2确定管径 (8)5.烟囱的设计 (9)5.1烟囱高度的计算 (9)5.2烟囱直径的计算 (9)5.3烟囱的抽力 (10)5.4系统阻力计算 (10)5.6风机和电机的选择和计算 (11)6.填料塔的设计及计算 (13)6.1塔径的计算 (13)6.2填料层高度计算 (13)6.3填料塔高度计算 (13)6.4填料塔附件的选择 (13)7.课程设计总结 (14)前言当前我国大气污染状况依然十分严重,主要表现为煤烟型污染。
城市大气环境中总悬浮颗粒物浓度普遍超标;二氧化硫污染一直在较高水平;机动车尾气污染物排放总量迅速增加;氮氧化物污染呈加重趋势。
空气是地球表面一切有生命的物质赖以生存的基本条件。
如果没有空气,人类的生存及其社会活动就无法维持下去,植物的光合作用不能进行,其它生物也不复存在。
所以,当大气遭受污染之后,其成分、性质都发生了改变,这势必会对人体健康、动植物生长生活以及生态平衡乃至各种器官的存放产生有害的影响。
近年来,随着城市工业的发展,大气污染日益严重,空气质量进一步恶化,不仅危害到人们的正常生活,而且威胁着人们的身心健康。
我国11个城市中,空气中的烟尘和细颗粒物每年使40万人感染上慢性支气管炎。
在一定程度上,城市生活正在背离人们所追求的健康目标。
呼吸道疾病、温室效应、臭氧层破坏、酸雨、PM2.5等等,在这些名词已经频繁的出现在我们的日常生活中,大气污染的控制已经刻不容缓。
大气污染控制工程课程设计[1][1]
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大气污染控制工程课程设计前言大气污染发展至今已超越国界,其危害遍及全球。
对全球大气的影响明显表现为三个方面:一是臭氧层破坏,二是酸雨腐蚀,三是全球气候变暖。
大气污染不仅破坏大气资源,而且对大气、水、生物等所有重要的环境要素造成损害,各种大气污染物是通过多种途径进入人体的,对人体的影响又是多方面的。
而且,其危害也是极为严重的。
大气污染还通过酸雨形式杀死土壤微生物,使土壤酸化,降低土壤肥力,危害了农作物和森林。
大气污染主要由人的活动造成,大气污染源主要有:工厂排放、汽车尾气、农垦烧荒、森林失火、炊烟(包括路边烧烤)、尘土(包括建筑工地)等。
因此废气的治理工程是环境保护的重要组成部分,是控制大气污染保护资源保护人群健康保证积极持续快速发展的关键环节。
本次课程设计所针对的燃煤电厂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处理,以免污染空气,影响人们的健康生活。
本次的课程设计重点在于除尘器与风机的选取。
采用了XDP-W-0.5型旋风除尘器和XDP-W-0.5型旋风除尘器,达到了除尘效率高,处理风量大,便于集中处理,设备造价低的目的,使除尘效果更佳。
关键字:大气污染 XDP-W-0.5型旋风除尘器风机目录前言 (1)一、设计原始资料 (3)1.1锅炉设备的主要参数 (3)1.2烟气密度 (3)1.3煤的工业分析值 (3)1.4应用基灰分 (3)1.5锅炉大气污染排放标准(GB13271-2001)二类区标准 (3)二、设计计算 (4)2.1燃煤锅炉排烟量及烟尘和二氧化硫浓度的计算 (4)2.2除尘器的选择 (5)2.3管径的选择 (6)2.4烟囱的设计 (7)2.5系统阻力的计算 (8)2.6风机的选择 (13)小结 (16)致谢 (17)参考文献 (18)附录 (19)一.设计原始资料1.1锅炉设备的主要参数(见表1)表1 锅炉设备的主要参数1.2烟气密度(标准状况下):1.34㎏/3m空气含水(标准状况下):0.01296㎏/3m烟气在锅炉出口的阻力:800Pa排烟中飞灰占煤中不可燃成分的比例:16%当地大气压;97.86KPa冬季室外空气温度:-1℃空气过剩系数:a=1.41.3煤的工业分析值:C=68%;H=4%;S=0.5%;N=1%;O=5%;A=14%;V=12%;水分=6%1.4应用基灰分:13.38%;应用基水分:16.32%;可燃基挥发分:41.98%;应用基低位发热量:6000cal/kg(由于媒质波动较大,要求除尘器适应性较好)1.5按锅炉大气污染排放标准(GB13271-2001)中二类区标准执行烟尘浓度排放标准(标准状况下):200㎎/ 3mm二氧化硫排放标准(标准状况下):900㎎/3净化系统布置场地在锅炉房北侧15米以内二.设计计算2.1燃煤锅炉排烟量及烟尘和二氧化硫浓度的计算 1.标准状态下理论空气量()O S H C Q a7.07.056.5867.176.4-++=' 4.76(1.8670.68 5.560.040.70.0050.70.05)aQ '=⨯⨯+⨯+⨯-⨯ =6.95)/(3kg m式中 C ,H ,S ,O —— 分别代表煤中各元素所含得质量分数 2.标准状态下理论烟气量N Q Q W H S C Q a a S8.079.0016.024.12.11)375.0(867.1+'+'++++='s Q 1.8670.680.3750.00511.20.040.016 6.95'=⨯+⨯+⨯+⨯+() 0.79 6.950.80.01⨯+⨯ =7.41(kg m /3)式中aQ '—— 标准状态下理论空气量,3/m kg W-----煤中水分的质量分数,% N-----N 元素在煤中的质量分数,% 3.标准状态下实际烟气量)/()1(016.1Q 3s kg m Q a Q a s'-+'= 设计耗煤量=800100036524⨯⨯=91.32/kg h ()标准状态下烟气流量Q 应以h m /3计,因此,设计耗煤量⨯=s Q Q37.41 1.016(1.41) 6.9510.23/Q m kg =+⨯-⨯=()设计耗煤量⨯=s Q Q =10.23×91.32=934(h m /3) 式中a-----空气过量系数(如表2所示)s Q '------标准状态下理论烟气量,kg m /3aQ '------标准状态下理论空气量,kg m /3 4.烟气含尘浓度 )m /kg (Q Ad C 3ssh •=330.160.15C 2.2010(/)10.23kg m -⨯==⨯332.2010(/)mg m =⨯ 式中sh d -------排烟中飞灰占煤中不可燃成分的质量分数,% A -------煤中不可燃成分的含量,% s Q ------标准状态下实际烟气量, kg m /3 5.标准状态下烟气中二氧化硫浓度的计算 )/(102362m mg Q SC sso ⨯= 26so 20.005C 1010.23⨯=⨯339.7810(/)mg m =⨯ 式中S------煤中硫的质量分数s Q ------标准状态下燃煤产生的实际烟气量,(kg m /3) 2.2除尘器的选择 1.除尘效率1100%sC C=-⨯η() 32001)100%90.9%2.2010=-⨯=⨯η( 式中C------标准状态下烟气含尘浓度, 3/m mgs C ------标准状态下锅炉烟尘排放标准中规定值, 3/m mg2.除尘器的选择工作状况下烟气流量 )h /m (TT Q Q 3'=' 3934(273150)Q 1447.50/273m h ⨯+'==()式中Q-----标准状态下烟气流量,3m /hT '-----工况下烟气温度,KT------标准状态下温度,273K则烟气流速为31447.500.402(/)36003600Q m s '== 所选的除尘器的烟气量应大于3Q 1447.50/m h '= 选择XDP-W-0.5型旋风除尘器。
大气污染控制工程课程设计

前言课程设计目的课程设计的目的在于进一步巩固和加深课程理论知识,并能结合实践,学以致用。
本设计为某工厂布袋除尘器的设计,能使自己得到一次综合训练,特别是:1、工程设计的基本方法、步骤,技术资料的查找与应用;2、基本计算方法和绘图能力的训练;3、综合运用本课程及其有关课程的理论知识解决工程设计中的实际问题;4、熟悉、贯彻国家环境保护法规及其它有关政策。
课程设计题目描述及要求为某工厂设计一台简易布袋除尘器。
已知条件:采用布袋除尘器处理某工厂含尘烟气。
工厂烟气量2600m3/h ,烟气含尘浓度为1800mg/m 3,烟气温度为120℃,烟气粘度为2.4×10-5Pa.s ,尘粒粒径为m μ100~1.0,尘粒平均粒径为m μ15。
设计要求:1、除尘器的压力损失要在合理的范围内;2、为除尘器选择合适的灰斗及清灰方式;课程设计图纸内容及张数要求:布袋除尘器装配图一张,要求用A2以上图纸,计算机绘图均可。
课程设计实物内容及要求:有设计书和图纸。
完成课程设计后,将课程设计任务书、设计书和图纸装订(或装入文件袋中)统一上交。
第一部分布袋除尘工艺设计说明第一章大气污染概述1.1 大气污染定义大气污染系指由于人类活动或自然过程使得某些物质进入大气层中,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、健康和人们的福利,甚至危害了生态环境。
所谓人类活动不仅包括生产活动,而且也包括生活活动,如做饭、取暖等。
自然过程包括火山活动、山林火灾、海啸等,一般说来,由于自然环境所具有的物理、化学和生物机能(即自然环境的自净作用),会使自然过程造成的大气污染,经过一定时间后自动消除(即使生态平衡自动恢复)。
所以可以说,大气污染主要是人类活动造成的。
1.2 大气污染的主要内容1.还原型(煤炭型)污染:常发生在以使用煤炭和石油为主的地区,主要、CO和颗粒物。
在低温、高湿、风速很小,并伴有逆温存在的阴天,污染物是SO2污染物易在低空生成还原性烟雾。
《大气污染控制工程》课程设计

水泥厂石灰石二破除尘系统设计一、水泥厂除尘概述(一)、工艺流程1、破碎及预均化(1)破碎水泥生产过程中,大部分原料要进行破碎,如石灰石、黏土、铁矿石及煤等。
石灰石是生产水泥用量最大的原料,开采后的粒度较大,硬度较高,因此石灰石的破碎在水泥厂的物料破碎中占有比较重要的地位。
(2)原料预均化预均化技术就是在原料的存、取过程中,运用科学的堆取料技术,实现原料的初步均化,使原料堆场同时具备贮存与均化的功能。
2、生料制备水泥生产过程中,每生产1吨硅酸盐水泥至少要粉磨3吨物料(包括各种原料、燃料、熟料、混合料、石膏),据统计,干法水泥生产线粉磨作业需要消耗的动力约占全厂动力的60%以上,其中生料粉磨占30%以上,煤磨占约3%,水泥粉磨约占40%。
因此,合理选择粉磨设备和工艺流程,优化工艺参数,正确操作,控制作业制度,对保证产品质量、降低能耗具有重大意义。
3、生料均化新型干法水泥生产过程中,稳定入窖生料成分是稳定熟料烧成热工制度的前提,生料均化系统起着稳定入窖生料成分的最后一道把关作用。
4、预热分解把生料的预热和部分分解由预热器来完成,代替回转窑部分功能,达到缩短回窑长度,同时使窑内以堆积状态进行气料换热过程,移到预热器内在悬浮状态下进行,使生料能够同窑内排出的炽热气体充分混合,增大了气料接触面积,传热速度快,热交换效率高,达到提高窑系统生产效率、降低熟料烧成热耗的目的。
(1)物料分散换热80%在入口管道内进行的。
喂入预热器管道中的生料,在与高速上升气流的冲击下,物料折转向上随气流运动,同时被分散。
(2)气固分离当气流携带料粉进入旋风筒后,被迫在旋风筒筒体与内筒(排气管)之间的环状空间内做旋转流动,并且一边旋转一边向下运动,由筒体到锥体,一直可以延伸到锥体的端部,然后转而向上旋转上升,由排气管排出。
(3)预分解预分解技术的出现是水泥煅烧工艺的一次技术飞跃。
它是在预热器和回转窑之间增设分解炉和利用窑尾上升烟道,设燃料喷入装置,使燃料燃烧的放热过程与生料的碳酸盐分解的吸热过程,在分解炉内以悬浮态或流化态下迅速进行,使入窑生料的分解率提高到90%以上。
《大气污染控制工程》教案第一章

《大气污染控制工程》教案第一章1.课程概述本课程主要介绍大气污染控制工程的基本知识,包括大气污染物的来源、环境效应以及污染控制技术等方面。
通过本课程的学习,学生将了解大气污染控制领域的最新研究进展,掌握大气污染控制技术的基本原理和实验技能。
2.教学目标本章的教学目标包括:2.1了解大气污染的基本概念和特征,掌握大气污染的来源和影响因素;2.2了解大气污染的治理方法和技术,掌握大气污染控制技术的基本原理;2.3了解大气污染的监测方法和标准,掌握大气污染监测技术的基本原理。
3.教学内容3.1大气污染的基本概念和特征3.1.1大气污染的定义和分类3.1.2大气污染的特征和危害3.2大气污染的来源和影响因素3.2.1自然因素和人为因素对大气污染的影响3.2.2城市化和工业化对大气污染的影响3.3大气污染的治理方法和技术3.3.1物理方法、化学方法和生物方法控制大气污染的原理和应用3.3.2传统技术和新技术在大气污染治理中的应用3.4大气污染的监测方法和标准3.4.1大气污染物的监测方法和技术3.4.2大气污染物的排放标准和环境质量标准4.教学重点和难点4.1教学重点:4.1.1大气污染的特征和污染物的分类4.1.2大气污染的治理方法和技术4.1.3大气污染的监测方法和标准4.2教学难点:4.2.1大气污染治理技术原理的讲解和实验操作4.2.2大气污染环境标准的解释和应用5.教学方法5.1讲授法:讲授大气污染的基本概念和特征,介绍大气污染的来源和影响因素、治理方法和技术、监测方法和标准。
5.2实验法:实验操作大气污染治理技术,掌握大气污染监测技术。
5.3案例分析法:通过案例,让学生更好地理解大气污染治理技术和标准。
6.教学评估6.1考试:课程结束后,进行闭卷考试,检测学生对于大气污染控制工程的掌握程度。
6.2实验报告:实验结束后,要求学生提交实验报告,评估学生对于大气污染监测技术的掌握情况。
6.3论文作业:给予学生一定时间,要求写一篇关于大气污染控制的论文,评估学生的综合能力。
大气污染控制工程课程设计

废气成分:近似空气,标准状态下酸雾含量为6000mg/m3;
废气温度:80℃。
3.3气象资料
气温:冬季:5℃
夏季:39℃
大气压力:冬季:101.86kPa;
夏季:95.72kPa
3.4酸洗车间工艺布置图
酸洗车间平面图见图1,酸洗车间剖面图见图2。
图1酸洗车间平面图
图2酸洗车间1-1剖面图
2、设计任务
某厂生产需加浓硫酸酸洗处理。加酸时,有大量蒸汽、酸雾及有害气体生成,对车间环境及工人身体健康造成严重危害。为此,需要对酸洗产生的废气进行治理,以改善车间的环境及工人的操作条件。要求设计的净化系统效果好、操作方便、投资省,并且达到排放标准。
3、设计原始资料
3.1酸洗工艺特点
酸洗时,工人将预先装入金刚砂的φ900mm的圆筒形料槽,沿酸洗槽前方的轨道,推入酸洗槽位置后,向料槽中加入浓硫酸,并不断搅拌。酸洗完后,将料槽推出卸料;重新装入一筒新料进行酸洗。故酸洗为间断操作,加酸后槽内温度可达80℃以上。
二净化方案选择
1、气态污染物控制技术比较
1.1吸收法净化气态污染物
大气吸收是用液体洗涤含污染物的气体,而从废气中把一种或者多种污染物除去,是气态污染物控制中一种重要的单元操作。在吸收操作中,被吸收的气体即可溶组分,称为吸收质或溶质,其余不被吸收的气体称为惰性气体;所用的液体称为吸收剂或溶剂。吸收质溶解于吸收剂所得的溶液称为吸收液或溶液。气体吸收实际上就是吸收质分子从气相向液相的相际间质量传递过程。吸收法是分离、净化气体混合物最重要的方法之一,在气态污染物治理工程中,被广泛用于治理硫氧化物、氮氧化物、氟化物、氯化氢等废气中。
一总论
1、设计目的
大气污染控制工程课程设计是配合大气污染控制工程专业课程而单独设立的设计性实践课程。教学目的和任务是使学生在学习专业技术基础和主要专业课程的基础上,学习和掌握环境工程领域内主要设备设计的基本知识和方法,培养学生综合运用所学的环境工程领域的基础理论、基本技能和专业知识分析问题和解决工程设计问题的能力,培养学生调查研究,查阅技术文献、资料、手册,进行工程设计计算、图纸绘制及编写技术文件的基本能力。
大气污染控制工程课程设计

【前言】人类不仅能适应自然环境,而且还能开发利用自然资源,改造自然环境。
随着人们生活水平的日益提高,工农业排放大量的有毒有害物质,由此产生了对环境有危害的固体废物、污水、废气等。
大气污染随着产业革命的兴起,现代工业的发展,城市人口密集,煤炭和石油燃料的迅猛增长产生的,目前,大气污染已经变成了一个全球性的问题,主要有温室效应、臭氧层破坏和酸雨。
而大气污染可以说主要是人类活动造成的,大气污染对人体的舒适、健康的危害包括对人体的正常生活和生理的影响,大气污染已经直接影响到人们的身体健康。
大气污染物只要分为颗粒态污染物和气太污染物。
贵州省拥有丰富的煤炭资源,因此燃煤在工业与生活中均占有重要的地位。
由电厂燃煤、锅炉取暖燃煤、生活取暖燃煤等造成的大气颗粒物污染非常严重。
因此对于燃煤烟气除尘系统的优化设计尤为重要。
故我们将用科学的方法选用合适的装置设计脱硫除尘系统。
【关键字】大气污染颗粒物 SO2 袋式除尘器一.设计原始资料1.锅炉设备数量:2台燃煤量:(0.6t/h)空气及烟气参数(标准状况):空气含水:0.013Kg/m3烟气密度:1.34Kg/m3排烟温度:150o C当地大气压力:98KPa烟气在锅炉出口前阻力:799Pa空气过剩系数:1.4飞灰占煤中不可燃成分比例:0.152.煤的工业及元素分析值:C=0.75。
H=0.04。
O=0.04。
S=0.02。
N=0.01:A=0.14,3、此锅炉大气污染物排放按GB13271-2001中的二类区二时段标准执行:烟尘浓度排放标准(标准状况)200mg/m3SO2浓度排放标准(标准状况)900mg/m34.脱硫除尘系统布置在锅炉房北侧15M内二、除尘设计2.1燃煤锅炉排烟量及烟尘和SO2浓度的计算(1)煤成分分析及计算:以1000g为标准成分质量/g物质的量 /mol产物物质的量/mol消耗O2物质的量表一设计参数值(2)标准状态下理论需氧量为:62.5+0.625+10-1.25=71.875mol/Kg煤标准状态下理论空气量为:71.875×4.78=343.5625m N/Kg煤即:V a o=343.5625×22.4/1000=7.6958m N3/Kg煤(3)标准状态下理论烟气量为:62.5+0.625+(20+0.013×7.6958×1000/18)+(71.875×3.78+0.3571)=335.1696mol/Kg煤即:V fg0=335.1696×22.4/1000=7.5078m N3/Kg煤(4)标准状态下实际烟气量为:V fg=V fg0+V a0(α-1)=8.019+7.5078×(1.4-1)=11.10m N3/Kg煤(5)标准状态下锅炉烟气流量Q;单位:m3/h Q=V fg×设计燃煤量=11.10×600×2=13320m3/h(6)标准状态下烟气含尘浓度:C=m A/V fg=190×0.15×1000/11.1=2568mg/m N3m A─飞灰的质量;V fg─标准状态下实际烟气量(7)标准状态下烟气含SO2浓度计算:C SO2=m SO2/V fg=0.625×64×1000/11.1=3604 mg/m N3m SO2─烟气中二氧化硫的质量;V fg─标准状态下实际烟气量2.2除尘效果:(1)除尘效率:η颗粒=1-C s/C=1-200/2568=0.9221脱硫效率:ηSO2=1-900/3604=0.2503(2)除尘器工作状况工况下的烟气流量Q1=QT s P/(TP s)=13320×(273.15+150)x101.325/(273.15 ) =21335m3/h烟气流速为Q/3600=21335/3600=5.926m3/s 选择:脉冲袋式除尘器、文丘里洗涤器脱硫烟囱:(1)因为资料不足,无法计算。
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大气污染控制工程课程设计题目SZL4-13型燃煤采暖锅炉烟气除尘系统设计班级环境N121学号201245849533学生姓名顾丹阳指导老师王成贤完成日期2015年6月7日目录前言 (1)第1章大气污染控制工程课程设计任务书 (2)1.1设计题目 (2)1.2设计任务 (2)1.3原始资料 (2)第2章烟气量烟尘和二氧化硫浓度计算 (3)2.1标准状态下理论空气量 (3)2.2标准状态下理论湿烟气量 (3)2.3标准状态下实际烟气量 (3)2.4标准状态下烟气含尘浓度·············································42.5标准状态下烟气中二氧化硫浓度的计算 (4)第3章除尘装置的选择设计 (4)3.1除尘装置应达到的净化效率 (4)3.2除尘器的选择 (5)3.2.1除尘况烟气流量 (5)3.2.2除尘器型号的确定 (5)第4章确定除尘设备风机和烟囱的位置及管道布置 (6)4.1各装置及管道布置的原则 (6)4.2管径的确定 (6)第5章烟囱的设计 (7)5.1烟囱高度的确定 (7)5.2烟囱直径的计算 (7)5.3烟囱的抽力 (8)第6章系统阻力的计算 (8)6.1摩擦压力损失 (8)6.2局部压力损失 (9)6.3各管段压力损失计算 (9)第7章风机和电动机选择及计算 (12)7.1风机风量的计算 (12)7.2风机风压的计算························································127.3选用风机型号及参数 (13)7.4电动机功率的计算 (13)7.5选用电机型号及参数 (14)第8章总结 (15)第9章参考文献 (15)前言凡是能使空气质量变差的物质都是大气污染物。
大气污染物已知的约有100多种。
有自然因素(如森林火灾、火山爆发等)和人为因素(如工业废气、生活燃煤、汽车尾气等)两种,并且以后者为主要因素,尤其是工业生产和交通运输所造成的。
主要过程由污染源排放、大气传播、人与物受害这三个环节所构成。
影响大气污染范围和强度的因素有污染物的性质(物理的和化学的),污染源的性质(源强、源高、源内温度、排气速率等),气象条件(风向、风速、温度层结等),地表性质(地形起伏、粗糙度、地面覆盖物等)。
防治方法很多,根本途径是改革生产工艺,综合利用,将污染物消灭在生产过程之中;另外,全面规划,合理布局,减少居民稠密区的污染;在高污染区,限制交通流量;选择合适厂址,设计恰当烟囱高度,减少地面污染;在最不利气象条件下,采取措施,控制污染物的排放量。
中国已制订《中华人民共和国环境保护法》,并制订国家和地区的“废气排放标准”,以减轻大气污染,保护人民健康。
大气污染物按其存在状态可分为两大类。
一种是气溶胶状态污染物,另一种是气体状态污染物。
气溶胶状态污染物主要有粉尘、烟液滴、雾、降尘、飘尘、悬浮物等。
气体状态污染物主要有以二氧化硫为主的硫氧化合物,以二氧化氮为主的氮氧化合物,以一氧化碳为主的碳氧化合物以及碳、氢结合的碳氢化合物。
大气中不仅含无机污染物,而且含有机污染物。
大气污染控制工程课程设计任务书第1章并且随着人类不断开发新的物质,大气污染物的种类和数量也在不断变化。
就连南极和北极的动物也受到了大气污染的影响!1.1设计题目SZL4-13型燃煤采暖锅炉烟气除尘系统设计1.2设计任务燃煤锅炉燃烧过程排放的烟气中含有大量的烟尘和二氧化硫,如不采取有效的治理措施,将会对周围大气环境及居民健康造成严重影响与危害。
因此,本设计结合燃煤锅炉烟气排放特点,根据所提供的原始参数及资料,拟设计一套燃煤采暖炉房烟气除尘系统。
要求设计的净化系统效果好、操作方便、投资省,且出口烟气浓度达到锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001)中二类区标准,即:烟尘排放浓度≤200mg/Nm3。
1.3原始资料锅炉型号:SZL4-13型,额定蒸发量2.8MW/h锅炉台数:3台设计耗煤量:650kg/(h·台)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烟尘的排放因子:25%烟气其它性质按空气计算。
排烟中飞灰占煤中灰分(不可燃成分)的比例:表1 燃煤煤质(按质量百分含量计,%)第2章 烟气量、烟尘和二氧化硫浓度的计算2.1标准状态下理论空气量Q a ’=4.76×(1.867C Y +5.56H Y +0.7S Y -0.7O Y ) (m 3/kg)式中:C Y , H Y , S Y , O Y -分别为煤中各元素所含的质量分数。
()05.07.016.07.004.056.568.0867.176.4'⨯-⨯+⨯+⨯⨯=a Q()kg m /468.73= 2.2标准状态下理论湿烟气量(设空气含湿量12.93g/m 3) Q ’s =1.867(C Y +0.375S Y )+11.2H Y +1.24W Y +0.016Q ’a +0.79Q ’a +0.8N Y (m 3/kg)式中:Q ’a -标准状态下理论空气量,m 3/kg ;W Y -煤中水分所占质量分数,%;N Y -N 元素在煤中所占质量分数,%。
468.7016.006.024.104.02.11)16.0375.068.0(867.1'⨯+⨯+⨯+⨯+⨯=s Q 01.08.0468.779.0⨯+⨯+)/(931.73kg m = 2.3标准状态下实际烟气量Q s =Q ’s +1.016(a -1) Q ’a (m 3/kg)式中: a -空气过量系数Q ’s -标准状态下理论烟气量,m 3/kg ; Q ’a -标准状态下理论空气量,m 3/kg 。
468.7)14.1(016.1931.7⨯-⨯+=s Q)/(966.103kg m = 标准状态下烟气流量Q 以m 3/h 计,因此,Q = Q s ×设计耗煤量)/(9.7127650966.103h m Q =⨯=2.4标准状态下烟气含尘浓度sYsh Q A d C •= (kg/m 3) 式中:d sh -排烟中飞灰占煤中灰分(不可燃成分)的质量分数,排放因子,%;A Y -煤中灰分(不可燃成分)的含量,%; Q s -标准状态下实际烟气量,m 3/kg 。
)/(10677.333966.10144.028.0m kg C -⨯⨯==)/(10677.333m mg ⨯=2.5标准状态下烟气中二氧化硫浓度的计算6108.022⨯⨯=sY SO Q S C (mg/m 3) 式中:S Y -煤中含可燃硫的质量分数;0.8-燃料中硫转化为SO 2的转化率%,一般取80%。
Q s -标准状态下燃煤产生的实际烟气量,m 3/kg 。
)/(10334.210336966.10016.08.022m mg C so ⨯=⨯=⨯⨯第3章 除尘装置的选择设计3.1除尘装置应达到的净化效率:CC s -=1η 式中:C -标准状态下烟气含尘,mg/m 3;C s -标准状态下锅炉烟尘排放标准中规定值,mg/m 3。
烟气浓度达到锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001)中二类区标准,即:烟尘排放浓度≤200mg/Nm 3。
%56.949512.01310677.3200==-=⨯η3.2除尘器的选择3.2.1 除尘器工况烟气流量)/(3h m TT Q Q '=' 式中 Q ——标准状况下的烟气流量,h m /3;T '——工况下烟气温度,K ;T ——标准状态下的温度,273K ;)/(42.113053273)273160(9.7127'h m Q ==+⨯则烟气流速为:)/(14.3140.33360042.105723600's m Q === 3.2.1除尘器型号的确定按设计任务要求选择文丘里湿式除尘器,查询相关资料选择WC 型低压文丘里除尘器,是北京有色冶金设计研究总院参照国外设备和有关资料进行研究和设计的一种高效湿式除尘器。
是DW 型的改进产品。
其具体型号参数见下表:表2 WC 型低压文丘里除尘器型号参数注:1、允许风量波动±20%。
2、自流运行耗水量5m3/10000风量,为省水量可循环运行。
3、经适当组合,处理风量可达到120000-240000m3/h 或更大根据烟气工况流量选择wc-1.5型低压文丘里湿式除尘器第4章 定除尘设备、风机和烟囱的位置及管道布置4.1各装置及管道布置的原则根据锅炉运行情况和锅炉房现场的实际情况确定各装置的位置。
一旦确定了各装置的位置,管道的布置也就基本可以确定了。
对各装置及管道的布置应力求简单,紧凑,管路短,占地面积小,并使安装、操作和检修方便。
4.2管径的确定vQd π4=(m ) 式中:Q -工况下管内烟气流量,m 3/s ;v -烟气流速,m/s ,(可查有关手册确定,对于锅炉烟尘v =10~15m/s )。
v 烟气流速取13m/s)/(47.37683342.11305''h m Q == 则)(320.01314.3360047.37684360044''m d vQ vQ====⨯⨯⨯ππ对圆管进行圆整,查《全国通用通风管道计算表》则mm m d 320320.0==表3 圆断面风管统一规格内径mm d 3160.223201=⨯-=依据公式()m vQ d π4=计算出实际烟气流速:)/(35.133600316.014.347.37684422s m v d Q ===⨯⨯⨯π第5章烟囱的设计5.1烟囱高度的确定用一个烟囱的所有锅炉的总的蒸发量为)(4.838.2MW =⨯表4 锅炉烟囱高度表查表可得)(烟囱m H 40=5.2烟囱直径的计算烟囱出口内径可按下式计算uQd 0188.0= (m ) 式中:Q -通过烟囱的总烟气量,m 3/h ;u -按表3选取的烟囱出口烟气流速,m/s 。