15万t烟气净化方案
烟气净化系统的操作

烟气净化系统操作规程〔试行〕炼钢厂2006年6月5日一、烟气净化系统的操作〔试行〕1、运行前的准备〔1〕运行前对烟气净化局部设备进展全面检查,自下而上相继关闭负压水封的排污阀门,并做到以下几个方面。
〔2〕设备周围无杂物,无易燃易爆物品,现场照明充足。
〔3〕系统设备中的阀门要开关灵活,各人孔、管路要密封可靠。
〔4〕各防爆板应完整,密封可靠,无变形。
〔5〕各水封槽〔负压水封、溢流水封、污水渡槽〕内无杂物。
〔6〕首先确认二文供水管路、阀门及流量计灵敏可靠,并按照工艺要求通知浊循环泵房开泵送水,再按照二文所需水量开启供水阀门,供水流量320t/h,供水压力≥0.35MPa。
〔7〕检查二文液压伺服机构和R—D阀的联接件是否结实,并用现场手动操作阀板做大角度动作,要求灵活无卡阻,机械开度要和仪表显示相一致,然后转动转换开关至中央控制位。
〔8〕二文供水后要检查水封封闭情况和溢流状况,不得溢水和低水位运行,并检查二文氮捅针,现场手动试捅,随后转中央位。
〔9〕检查一文矩形喉口的翼板开度,并转动操作杆调整到其工艺要求角度,确认一文供水阀门、溢流水封供水阀门,检查溢流水封内无杂物,按工艺要求,一文供水流量300t/h,溢流水封供水量100t/h,压力分别为>0.35MPa和>0.3MPa。
〔10〕确认水冷夹套供水阀门及回水管路,并和净环泵房取得联系,给水冷夹套送水,流量>80t/h,压力>0.3MPa。
〔11〕检查喉口冲洗管道及弯头脱水器冲洗管道,是否正常无泄漏,无堵塞。
〔12〕在一文、溢流水封供水前要确认复用水箱水位,高度应在溢流位,再按水泵操作规程启动复用水供水泵。
〔13〕在确认本系统检查无误后,除尘水冷却水都满足工艺要求的情况下,通知风机房风机启动低速运行。
〔14〕在风机房启动高速后要对系统全面检查一遍,内容包括各人孔、法兰、防爆板、水封密封情况及溢流状态,要确认整个负压系统无漏水、漏气现象,方可通知炉前吹炼。
净化施工方案

净化施工方案背景随着现代工业技术的不断发展,各种无害气体和有害气体的排放已经成为了一个全球性问题。
电厂、化工厂、医院、实验室等所产生的废气、废水、废渣等有害物质已经成为了环境保护和公共卫生的一大难题。
为了保障人民的健康和生命安全,我们需要采用有效的方法来净化这些有害气体。
目的在施工过程中,往往会产生许多有害的气体和物质,这严重威胁到现场工作人员的健康和安全。
为了保障施工现场的安全和环境保护,我们需要制定有效的净化施工方案。
本文将介绍一种通用的净化施工方案,以便在实际生产中得到有效的应用。
方案介绍净化原理针对施工现场出现的有害气体和物质,我们采用物理吸附和化学吸收的方式进行净化。
1.物理吸附:通过吸附剂和吸附材料对有害气体进行吸附和捕集,从而达到净化的目的。
2.化学吸收:通过化学反应的方式将有害气体和污染物转化为无害的物质,从而达到净化的目的。
净化设备在净化施工过程中,我们使用专门的净化设备来实现净化效果。
这些设备包括:1.空气净化器:可过滤空气中的微粒、气味等有害物质,以达到净化空气的目的。
2.活性炭吸附器:常用于吸附化学气体和有机气体,具有非常高的吸附能力。
3.光催化净化器:也称为光触媒净化器,通过光催化作用将有害的气体转化为无害的物质。
4.纳米材料净化器:采用纳米技术制造的具有特殊物理性能的材料,可以有效地吸附和捕集微小的有害粒子和气体。
安全措施1.穿戴防护装备:在施工现场需要使用适当的防护装备,包括口罩、手套、护目镜等,以保障工作人员的安全。
2.实施通风措施:在有害气体产生的地方设立通风口和排风管道,加强通风换气,避免气体积聚。
3.安全培训和教育:安排专人对工作人员进行安全培训和教育,普及有关安全知识,提高工作人员的安全意识和安全技能。
结论净化施工方案可以帮助我们有效地减少施工过程中产生的有害气体和物质,保障工作人员的健康和安全,同时也有利于环保和公共卫生的维护。
在实际生产中,我们需要根据不同的施工环境和净化要求,制定出更加详细和科学的净化施工方案,以保障施工现场的安全和净化效果。
某燃煤锅炉房烟气净化系统设计

前言在目前,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、安康的危害包括对人体的正常生活和生理的影响。
目前,大气污染已经直接影响到人们的身体安康。
随着我国经济的高速开展,我国的二氧化硫污染越来越严重,必须通过有效的措施来进展处理,以免污染空气,影响人们的安康生活。
一、题目某燃煤锅炉房烟气净化系统设计二、目的通过课程设计进一步消化和稳固本课程所学的内容,并使所学的知识系统化,培养运用所学理论知识进展净化系统设计的初步才能。
通过设计,理解工程设计的内容、方法及步骤,培养学生确定大气污染控制系统的设计方案、进展设计计算、绘制工程图、使用技术资料、查阅有关设计手册、编写设计说明书的才能。
三、原始资料锅炉型号:SZL6-1.25-AII型,共2台〔每台蒸发量为6t/h〕所在地区:二类区。
2022年新建。
锅炉热效率:75%,所用的煤低位热值:20939kJ/kg,水的蒸发热:2570.8kJ/kg 锅炉出口烟气温度:160℃烟气密度:〔标准状态下〕1.34kg/m3空气过剩系数:α=1.3排烟中飞灰占煤中不可燃成分的比例:15%烟气在锅炉出口前阻力:800Pa当地大气压力:98kPa平均室外空气温度:15℃空气含水率(标准状态下)按0.01293kg/m3烟气的其它性质按空气计算煤的工业分析:C :65% H :4% S :1% O :4% N :1% W :7% A :18%净化系统布置场地如图1所示的锅炉房北侧20m 以内。
图2为锅炉立面图。
图1 锅炉房平面布置图 图2 锅炉房立面图四、 设计计算 (一)、用煤量计算每台锅炉的所需热量为:Q =蒸发量×水的蒸发热=6×103×2570.8=1.54×107kJ/h所需的煤量为:热η⨯n H Q =%75209391054.17⨯⨯=982.2kg/hH n ——煤的低位热值 η热——锅炉的热效率(二)、烟气量、烟尘和二氧化硫浓度的计算 以1kg 煤燃烧为根底,那么重量〔g 〕 摩尔数〔mol 〕 产物摩尔数〔mol 〕 需氧数(mol) C 650 54.167 CO 2:54.167 54.167 H 40 40 H 2O: 20 10S 10 0.3125 SO 2: 0.3125 0.3125 O 40 2.5 O 2: 1.25 -1.25 N 10 0.714 N 2: 0.357 0 W 70 3.889 H 2O: 3.889 0 标准状态理论需氧数54.167+10+0.3125-1.25=63.23mol/kg=1.4163 m 3N /kg空气中含水量:10004.22181001293.03⨯⨯=0.01609(体积分数)1.标准状态下理论空气量0a V0a V =1.4163×4.78=6.77 m 3N /kg 〔干空气〕 0a V =01609.0177.6-=6.88 m 3N /kg 〔湿空气〕2.标准状态下理论烟气量0fg VCO 2: 54.167 mol/kgSO 2: 0.3125 mol/kgN 2:0.357+3.78×65.17=246.70 mol/kg H 2O: 20+3.889+0.01609⨯6.77= 24.0 mol/kg0fg V =10004.220.2470.2463125.0167.54⨯+++)(=7.28 m 3N /kg3.标准状态下实际烟气量fg Vfg V =0fg V +0a V (α-1)= 7.28+6.77×〔1.3-1〕=9.311 m 3N /kg标准状态下每台锅炉烟气流量总Q =fg V ⨯设计耗煤量 =9.311⨯982.2=9145.26 m 3/h4.标准状态下烟气中含尘浓度烟尘ρ烟尘ρ=Vd fgsh A ⨯=311.9%18%15⨯=2.90⨯103mg/m 35.标准状态下烟气中二氧化硫浓度2SO ρ2SO ρ=V so fgm )(2=311.91000643125.0⨯⨯=2.15×103 mg/m 3(三)、净化设备的选择1. 设备应到达的净化效率烟尘ρρηs-=1式中 ρs ——标准状态下锅炉烟所排放标准中的规定值,mg/m 3;ρ——标准状态下烟气污染物浓度,mg/m 3; 由于锅炉厂所在地区为:二类地区、2022年新建根据锅炉表1锅炉烟尘最高允许排放浓度和烟气黑度限值可知道:锅炉类别适用区域烟尘排放浓〔mg/m 3) 烟气黑度Ⅰ时段Ⅱ时段 燃 煤 锅 炉自然通风锅炉 〔<0.7MW(1t/h)〕一类区 100 80 1 二、三类区 150 120 其它锅炉 一类区 100 80 1 二类区 250 200 三类区350 250 燃油 锅 炉轻柴油、煤油 一类区 80 80 1 二、三类区 100 100 其它燃料油一类区10080*1二、三类区200 150 燃气锅炉全部区域50501表1 锅炉烟尘最高允许排放浓度和烟气黑度限值I 时段:2000年12月31日前建成使用的锅炉;II 时段:2001年1月1日起建成的使用的锅炉〔含在I 时段立项未建成或未使用的锅炉和建成使用的锅炉中需要扩建、改造的锅炉〕。
净化排烟工程施工方案

净化排烟工程施工方案一、项目背景随着工业化的进程,工厂和企业的烟气排放问题越来越受到重视。
燃烧等过程产生的烟气中含有大量的有害气体和颗粒物,对环境和人体健康产生影响。
因此,净化排烟工程的施工成为了当下工程领域的热点之一。
本项目的背景是某化工厂的烟气排放问题,目前该厂的烟气净化设备已经老化,无法满足环保要求。
因此,需要对烟气净化设备进行更新改造,以实现烟气排放的净化处理。
二、工程概况1. 工程名称:某化工厂烟气净化排烟工程施工2. 工程地点:某化工厂3. 工程规模:烟气排放口数量:4个4. 工程内容:烟气净化设备更新改造5. 工程周期:30天6. 工程预算:200万元三、工程施工方案1. 前期准备工作(1)项目启动:确定项目启动时间,并召开项目启动会议,明确项目目标和工程计划。
(2)施工方案设计:根据实际情况,编制施工方案和施工图纸,并提交审批。
(3)设备采购:根据设计方案,确定所需设备和材料清单,并进行采购。
2. 现场施工准备(1)施工队伍组织:确定施工队伍的人员和数量,指派工作任务,并进行施工队员的培训。
(2)施工现场布置:选择合适的施工现场,进行现场布置,确定施工区域和施工通道,保证施工安全和通畅。
(3)现场设备调试:检查已到货的设备和材料,对设备进行组装和调试,保证设备的正常运行。
3. 施工流程(1)设备安装:按照施工图纸和设备安装手册,进行设备的组装和安装工作,保证设备的稳定和安全。
(2)管道连接:根据设计方案,进行管道的连接和固定,并进行密封处理,保证烟气排放的通畅和安全。
(3)电气调试:进行设备的电气接线和调试工作,保证设备的正常运行和安全使用。
(4)系统联调:对设备和系统进行联调和测试,保证设备的整体运行效果和稳定性。
4. 竣工验收(1)设备检查:对完成的设备进行检查,保证设备的质量和性能符合要求。
(2)系统调试:对整个系统进行调试和测试,保证系统的运行效果和稳定性。
(3)工程交付:完成工程交付手续,进行工程验收和交付。
(完整版)15吨锅炉脱硫脱硝方案设计

15吨锅炉脱硫脱硝方案1.企业概述贵公司一台15t/h锅炉、主要是贵公司生产车间使用,原已上布袋除尘器却未装上脱硫脱硝器。
为了达到国家和当地环保规定的锅炉大气排放标准,贵公司领导十分重视,现决定对一台15t/h流化床锅炉烟气进行布袋除尘后,安装一套湿法脱硫脱硝器一体化技术治理, 要求烟气经脱硫系统处理后,SO2/NO X和烟尘都能达到国家和当地环保超低规定排放标准。
我公司是一家集环保、科研设计、生产销售、改装维护为一体的综合高新技术企业。
铸威环保主要从事治理大气污染烟气有害物质超标排放高新技术研发等,在国内同行业中具有明显的技术领先优势。
公司自成立以来,以独特的技术,先进的工艺,严谨的态度和不断创新的理念,坚持深入客户现场,了解客户实情和需求,倡导环境友好型的生产、生活、销售方式,向用户提供更多更好的优质技术和产品。
依托强大的技术服务和完备的售后服务,为您解决身边的环境问题,为人类社会环境健康做出更大的贡献。
我公司的产品目前在国内烟气中脱硫脱硝有明显的技术领先优势。
脱硫脱硝保持全天24小时零排放的净化效果。
国家实施CO2减排政策时还可去除CO295%以上,为企业解难,为政府排忧,为治理大气污染气候变暖作出贡献。
公司奉行以科技成就未来,以诚信回馈客户的经营理念,坚持从污染源头控制与末端治理相结合,致力于现代科技与实际应用的完美创新技术,获得了国家优秀发明专利。
概述社会要发展,人民需健康,我们每一分钟都在呼吸,空气被严重污染,有害物质随时被我们吸入,不同程度伤害着各个气管,造成多种疾病等待发生,世界卫生组织证实,人类68%的疾病由空气污染引起,空气污染还是18种致癌因素之首,2015年10月17日央视新闻报道:“2012年全国337万人得癌症,211万人死亡”,国际权威医学杂志数据显示,我国每年因空气污染导致的过早死亡人数超过200万人,给人民身体健康带来了严重伤害,气候变化更不能忽视,全球变暖给人类生存带来了严重挑战,气候变暖得不到有效遏制,动植物面临生存危机,导致大量物种因不能适应新的生存环境而灭绝。
火电厂烟气净化系统设计毕业设计论文

火电厂烟气净化系统设计系别:环境工程专业:环境工程班级:姓名:学号:指导老师:设计日期2016 年12 月26 日至2016 年12 月31 日目录前言 (1)课程设计任务书 (3)第一章原始设计资料计算 (8)1.锅炉排烟量的计算 (1)2.烟尘,NOx和SO2浓度及去除效率 (1)3.烟气净化系统的总体设置方案 (2)第二章脱硝系统1. 脱销工艺说明 (3)2.SNCR (3)3.SCR (5)第三章除尘系统 (6)1.除尘工艺 (6)2.烟气量计算 (11)3.电除尘器计算 (14)4.布袋除尘部分 (16)第四章脱硫系统 (19)1.脱硫系统工艺流程说明 (19)2.脱硫剂耗量 (19)3.相应工艺水耗量及氧化空气量 (20)4.吸收塔本体尺寸计算 (20)5.浆液池计算 (20)6.喷淋系统设计 (20)7.吸收区高度 (20)8.除雾区高度 (20)9.石膏脱水系统 (20)10.风机选型 (20)11.泵的选型 (20)第五章烟囱的计算 (2)第六章阻力计算 (26)第七章小结 (27)主要参考文献 (27)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。
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。
酸雾废气净化治理工程设计方案范文
酸雾废气净化治理工程设计方案背景介绍酸雾废气是工业生产过程中排放的一种污染物,其主要成分为硫酸雾、氢氟酸雾和硝酸雾等。
这些有害气体对人体和环境都具有危害,因此需要对酸雾废气进行处理,净化废气,保护环境和人体健康。
设计方案工艺选择目前,针对酸雾废气的处理技术主要有吸收法、吸附法、催化氧化法、生物法等。
吸收法是基于化学吸收来去除废气中有害物质的技术,其中最常用的是碱性吸收法和活性炭吸收法。
吸附法则是将废气中的有害组分吸附在固体吸附剂上,包括活性炭吸附法等,但这种方法只能较少量地处理酸雾废气。
催化氧化法是利用催化剂将废气中的有害成分氧化为无害物质,但对于富含酸雾废气的处理效果不佳。
而生物法则是利用微生物降解废气中有害成分,是一种环保、经济的技术。
考虑到酸雾废气中主要为硫酸、氟化氢等有害物质,本设计选择了碱性吸收法。
工艺流程工艺流程图如下:graph LRA[酸雾废气进入处理车间] -- 水喷洗 --> B[冷却喷淋塔]B -- 碱液通入 --> C[碱性吸收塔]C -- 净化后废气排放 --> D[废气排放口]具体工艺步骤如下:1.酸雾废气进入处理车间,并接受水喷洗,以去除其表面的灰尘等杂质。
2.处理过的酸雾废气先进入冷却喷淋塔进行冷却降温,避免过热的酸雾进入碱性吸收塔,使其对吸收液溶解度太低而不能很好地吸收。
3.将碱液通入碱性吸收塔,将酸雾废气与碱液充分接触,实现对有害物质的吸收。
碱性吸收液中的氢氟酸和硫酸等酸性成分与碱液中氢氧化钠、氢氧化钙等碱性成分反应,生成硝酸盐和硅酸盐等化合物,实现废气的净化。
4.净化后的废气排放至废气排放口,排放浓度达到国家排放标准。
设计要点1.碱液的选取:碱液是溶于水中的氢氧化钠或氢氧化钙,在吸收塔中用来中和酸雾废气中的有害气体。
需要根据废气组成和浓度等情况选择合适的碱液,同时要注意碱液的浓度和配比,以确保吸收液的饱和度。
2.碱性吸收塔的设计:尺寸、高度、吸收塔的材料、压力等方面都需要进行合理的设计,以保证吸收效率和操作稳定性。
厨房油烟污染和净化方案与对策与探讨
厨房油烟污染及净化方案探讨概述:随着经济的发展和人民生活水平的日益提高,居住环境和生活质量等问题日益突出地呈现在我们面前。
各种传统的环境污染问题例如:水污染、垃圾、噪声、大气污染等对城市居民生活的影响越来越大。
此外,近年来随着城市化的发展和产业结构的调整,第三产业得到快速发展,餐饮业发展尤其最为迅猛,城市中逐渐出现了以烤羊肉串、烤肉、烤鸡翅等为主要营业的烧烤店,它们以焦碳、木炭为燃料,产生大量含尘的油烟气。
所以最近厨房烟气问题已成为一个受人关注的热点,越来越多的人开始意识到厨房烟气对室内环境的不良影响。
大量研究和实验表明,厨房烟气是室内污染的主要来源,它对室内活动人员十分不利,因此除了需要深入了解厨房烟气产生、危害的机理外,也还要大力研究采用措施来减少厨房烟气对室内环境的影响。
一、厨房油烟污染触目惊心厨房烟气主要是指厨房操作产生的热油烟气,这些烟气对人体的危害比香烟对人的危害更为严重油烟污染,触目惊心。
有统计显示,2004 年我国食用油消费量1560 万吨,预计到2010 年食用油消费量将达到1900 万吨,这些油在烹饪过程中将产生大量的油烟。
据建设部有关负责人介绍,目前我国家庭厨房拥有量已达 3 .5 亿多个,并且正以每年1300 万个厨房的速度递增。
而有关资料显示,目前国内注册住宿型酒店和餐饮业法人单位约10 万个,企业职工食堂约460 .9 万个,各类学校食堂约10 万个。
每天排放的油烟,已成大气污染不容忽视的重要源头。
厨房中产生的油烟它不但会污染厨房空间,而且还可能对毗邻区域空间的室内环境带来不良的影响。
目前,各大中小城市环保局接到的关于饭店厨房油烟排放影响居民起居生活的投诉事件,也是数之不尽;人们的怨言也是不绝于耳。
1.1 厨房油烟的产生:厨房烟气主要由烹调油烟和燃料燃烧产物组成。
烹调油烟是食用油或食物在高温条件下,发生一系列变化后而形成的。
研究表明,烹调油烟是一组混合性污染物,成分极为复杂,有200 ~300 种之多,其中包括挥发性亚硝胺等已知的致突变物和致癌物。
燃煤电厂烟气净化工程工艺设计
燃煤电厂烟气净化工程工艺设计我国是世界上少数几个以煤炭为主要能源的国家之一。
燃煤造成的大气污染十分突出,大气污染物浓度在许多城市居高不下.燃煤设施烟尘控制一直是大气污染控制的主要任务。
我国长江以南广大地区已经发展成为世界第三大酸雨区,其形成和燃煤引起大气污染关系十分明显。
为了控制酸雨和二氧化硫污染,国家制定了双控区行动计划,重点是控制二氧化硫的排放。
燃煤电厂烟气净化系统设计,把烟尘和二氧化硫净化过程放在一起考虑,是本专业常设毕业设计题目之一。
由于设计手册和参考资料缺乏,教师实践经验缺乏,也是难度较大的毕业设计课题之一。
指导教师需要合理考虑设计要求和设计深度,以便能够在规定时间内完成设计任务。
第一部分:燃煤电厂烟气净化系统设计概论1、燃煤电厂烟气净化工艺设计特点和深度要求燃煤电厂烟气净化工程设计,是环境工程专业工程师主要业务活动,也是环境工程技术近期开发的热点领域。
我国发电厂几年来装备大型化速度明显加快,30万千瓦和60万千瓦超临界机组已经成为我国的主力机组,大批中小机组被淘汰。
另一方面,我国城市集中供热和残次燃料综合利用电厂发展速度也很快,各地出现了大批以中小锅炉为核心的城市热电厂和坑口综合利用电厂。
针对大型电厂和中小型燃煤电厂的烟气净化技术近年发展速度很快,并基本上走了两条不同的技术开发路线。
对于大型电厂和大型机组,我国通过引进吸收消化为主的发展路线。
从90年代初至今,已经引起20多套大型烟气脱硫系统.通过近20年的努力,一些大型环保工程公司通过同国外公司合作和购买专利技术方式,已经基本掌握了部分大型电厂烟气净化工艺和技术。
但由于大型电厂烟气脱硫系统和装置的复杂性,还有许多技术仍然掌握在国外公司手中,其中包括大量的专利技术。
从总体上说,我国大型电厂烟气脱硫仍处于引进技术消化和装备国产化阶段,在一些大型环保工程公司,初步形成烟气脱硫项目总体设计和总体承包能力。
但是,这项技术还远没有普及,还没有成为一般环境工程师的日常业务领域。
万吨焦炉烟气脱硫脱硝技术方案
100万吨焦化2×60孔焦炉烟气脱硫脱硝工程技术方案目录第一章总论 (5)1.1项目简介 (5)1.2总则 (5)1.2.1工程范围 (5)1.2.1采用的规范和标准 (5)1.3设计基础参数(业主提供) (6)1.3.1基础数据 (6)1.3.2工程条件 (7)1.4脱硫脱硝方案的选择 (8)1.4.1 脱硫脱硝工程建设要求和原则 (8)1.4.2 脱硫脱硝工艺的选择 (9)1.5脱硫脱硝和余热回收整体工艺说明 (10)第二章脱硫工程技术方案 (10)2.1氨法脱硫工艺简介 (10)2.1.1氨法脱硫工艺特点 (10)2.1.2氨法脱硫吸收原理 (11)2.2本项目系统流程设计 (12)2.2.1设计原则 (12)2.2.3设计范围 (13)2.2.4系统流程设计 (13)2.3 本项目工艺系统组成及分系统描述 (13)2.3.1 烟气系统 (14)2.3.2 SO2吸收系统 (14)2.3.3 脱硫剂制备及供应系统 (15)2.3.4脱硫废液过滤 (15)2.3.5 公用系统 (15)2.3.6 电气控制系统 (16)2.3.7 仪表控制系统 (17)第三章脱硝工程技术方案 (19)3.1 脱硝工艺简介 (19)3.1.1 SCR工艺原理 (19)3.2 SCR系统工艺设计 (20)3.2.1 设计范围 (20)3.2.3 设计原则 (20)3.2.2 设计基础参数 (20)3.2.3 还原剂选择 (21)3.2.4 SCR工艺计算 (21)3.2.5 SCR脱硝工艺流程描述 (22)3.3分系统描述 (23)3.3.1氨气接卸储存系统 (23)3.3.2氨气供应及稀释系统 (23)3.3.3烟气系统 (24)3.3.4 SCR反应器 (24)3.3.5吹灰系统 (25)3.3.6氨喷射系统 (25)3.3.7压缩空气系统 (25)3.3.8配电及计算机控制系统 (25)第四章性能保证 (27)4.1脱硫脱硝设计技术指标 (27)4.3.1 脱硫脱硝效率 (27)4.3.2 SCR及FGD装置出口净烟气温度保证 (28)4.3.3 脱硫脱硝装置可用率保证 (28)4.1.4 催化剂寿命 (28)4.1.5 系统连续运行温度和温度降 (28)4.1.6 氨耗量 (28)4.1.7 脱硫脱硝装置氨逃逸 (29)4.1.8 脱硫脱硝装置压力损失保证 (29)第五章相关质量要求及技术措施 (30)5.1 相关质量要求 (30)5.1.1 对管道、阀门的要求 (30)5.1.2 对平台、扶梯的要求 (30)5.2 防腐措施 (31)5.3 电气控制及自动化 (31)5.3.1供配电系统 (31)5.3.2控制、仪表系统 (32)第六章经济效益分析及投资报价 (35)6.1运行成本 (35)6.1.1 脱硝运行成本(年运行时间8760h) (35)6.1.2 脱硫运行成本(含增加风机及热备,年运行时间8760h) (35)6.2建设投资成本 (36)第七章设计、供货、施工范围 (37)7.1 乙方设计范围 (37)7.2 乙方施工范围 (37)7.3 乙方供货范围 (37)附件1:脱硝系统设备清单 (37)附件2:脱硫系统设备清单 (38)附件3:余热回收及热备系统的技术方案另附....... 错误!未定义书签。
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威海市华阜环保(集团)有限公司(文登市风机厂) 15万t/年不锈钢烟气净化设计方案 一.电炉、氩氧炉(AOD炉)烟气捕集方案 1.电炉炼钢工艺参数 出钢量 17t 变压器容量 10MVA 最大脱碳速度 0.02%/min 冶炼周期 120min 电炉数量 3座 2.氩氧炉冶炼工艺参数 炼钢量 17t 冶炼周期 80min 最大脱碳速率 0.06%/min 氩氧炉数量 2座 3.电炉烟气捕集方案 电炉在整个熔炼过程中产生的烟气有三部分,一是敞开炉盖装废钢时由于炉内的高温与周围空气发生热交换产生对流热射气流,同时废钢表面含水、油污、铁锈、泥土等杂质,加入炉内产生大量烟尘,致使这部分烟气呈红褐色,含尘浓度高,烟气量大,气流上升速度高,是电炉烟气处理的重点和难点。第二部分是电炉的熔化期和还原期产生的烟气,如果不采用炉内排烟,则由电极孔、炉门和炉盖周围冒出,这部分烟气温度高,烟气量相对较小,措施得当容易控制。第三部分烟气是电炉出钢时产生的,主要是由于钢水的高温产生热射气流,另一方面钢水冲击钢包和钢水氧化产生烟尘,这部分烟气含尘量较少,但是受场地和设备限制有时控制难度较大。 根据电炉烟气产生的特点,参考其它使用厂家的使用情况,对于贵公司的电炉烟气捕集我们设计使用固定罩加移动罩捕集烟气,移动罩是考虑装废钢和出铁水时吊车运行。 4.各部分烟气量和温度的确定 电炉第一部分烟气量的计算是以电炉为热源来计算对流热射流到屋顶罩口时的流量和直径,根据实验所得出的不同高度上对流热射流的流量计算式为: LZ=0.065Q1/3(h0+h)5/3 m3/s 式中 0.065为系数 Q-热源设备表面的对流散热量(kcal/s) h-排气罩口离热设备水平高度(m) h0-假想热点源至热设备水平高度(m) 威海市华阜环保(集团)有限公司(文登市风机厂) h0=1.24d m d-热设备的水平投影直径(m) 对流散热量Q计算式: Q=2.2F(tb-ta)1.25/3600 kcal/s F-热设备水平投影面积(m2) tb-热设备温度(℃) ta-室内空气温度(℃) 对流热射流到屋顶罩口时的直径计算式: dz=0.36h+d m 对流散热量对热射流加热温度计算式: Δt=Q/(LzC) ℃ C-空气平均比热 Nm3kcal/℃ 现已知电炉直径3.8m,高度5m,温度1600℃,室内温度设为20℃,屋顶罩口高度22m,根据上述计算式和条件经计算: Lz=45.058 m3/s =162211.55 m3/h dz=9.92 m2 Δt=4.93 ℃ 即电炉第一部分烟气量为162211.55m3/h,其温度约为25℃。考虑使用屋顶罩易受侧向气流的影响,确定屋顶罩排气量为200000 m3/h,罩口为正方形,边长为12m。 电炉在整个熔炼过程中,氧化期产生的烟气量最大,含尘浓度和烟气温度最高,因此电炉第二部分烟气量的计算是按氧化期产生的烟气量计算的。 氧化期烟气的产生主要是脱碳生成的CO和CO燃烧产生的CO2,但CO燃烧产生CO2体积没有变化,因此在烟气量计算中只是考虑脱碳生成的CO量即可。 计算公式: Le=60GVC*22.4/12 Nm3/h 式中: G-冶炼金属量 kg VC-氧化期最大脱碳速度 %/min 已知电炉最大装钢量为18t,最大脱碳速度为0.03%/min,经计算: Le=604.8 Nm3/h 即电炉氧化期CO最大生成量为604.8Nm3/h,其温度约1200℃,与周围空气混合后形成第二部分烟气,温度约25℃,烟气量为142128m3/h。确定其排气量为150000 m3/h。 威海市华阜环保(集团)有限公司(文登市风机厂) 电炉第三部分烟气量的计算是根据钢水包内的钢水产生的对流热射流计算的。 已知钢水温度1600℃,钢水包直径1.8m,排烟罩高10m,环境温度20℃,使用前述公式计算; Lb=7.8140m3/s =28130.38m3/h db=4.68m Δt=6.37℃ 即电炉第三部分烟气量为28130.38m3/h,温度约26℃,考虑钢水落差冲击等因素,排气量确定为50000 m3/h,罩口为正方形,边长为6m。 氩氧炉的烟气量也是按其氧化期产生的CO来计算的,计算式与电炉的相同。已知氩氧炉装钢量17t,最大脱碳速度0.06%/min。经计算: Ly=1142.4Nm3/h 即氩氧炉氧化期产生的CO为1142.4Nm3/h,温度约1300℃,在炉口罩与空气混合为氩氧炉烟气,控制混入空气量使其温度在400℃左右,其烟气量为18057.95m3/h,确定排气量为20000 m3/h,温度400℃左右。 二.电炉、氩氧炉(AOD炉)烟气净化方案 根据国家标准要求新建项目大气污染物粉尘排放浓度≤100mg/m3的规定,电炉和氩氧炉烟气必需经过净化才能排入大气。净化能力能够达到国家标准的除尘设备有电除尘器和袋式除尘器,电除尘器一次投资较高,运行费用较低,日常管理维护水平要求高。袋式除尘器一次投资较低,运行费用较高,日常管理维护水平要求低。因此电炉和氩氧炉烟气净化方案我们选用袋式除尘器。 根据工艺流程的要求三台电炉不会同时装废钢,也就是说三座电炉烟气量最大的时候就是一座电炉装废钢,另两座电炉进行熔炼,总烟气量为500000m3/h,烟气量最小的时候是一座电炉倒钢水,另两座电炉进行熔炼,总烟气量为350000 m3/h。两座氩氧炉烟气量为40000 m3/h,温度400℃左右。因其温度较高必需冷却到120℃以下才可以进入除尘器,如采用掺冷空气降低烟气温度,会增加除尘器的负荷,造成投资成本上升,我们的方案是将其混入电炉烟气中,用电炉烟气来冷却氩氧炉烟气,用一套净化设备,其烟气总量为390000~540000 m3/h,当采用第二套电炉烟气捕集方案时烟气总量为290000~440000 m3/h。 三.电炉、氩氧炉(AOD炉)烟气捕集、净化设备选型 威海市华阜环保(集团)有限公司(文登市风机厂) 方案一; 1.复合型屋顶罩 3件 2.固定半密闭罩 3件 3.烟气管道 1套 4.烟气调节阀 10件 5.袋式除尘器 1台 6.机械化输灰装置 1套 7.风机(配电机) 1台 方案二 1.屋顶罩 3件 2.移动半密闭罩 3件 3.烟气管道 1套 4.烟气调节阀 7件 5.袋式除尘器 1台 6.机械化输灰装置 1套 7.风机(配电机) 1台 四.选型设备技术简介 (一)除尘器
长袋低压脉冲袋式除尘器是我厂与国内科研部门合作,在转化国外先进除尘器设计制造技术的基础上,研究开发的新一代除尘器设备,它具有除尘效率高、运行稳定、性能可靠、占地面积小、维修使用方便等特点,可广泛应用于冶金、机械、化工、电力、建材等行业的除尘系统中。 1.结构及工作原理 除尘器由上箱体、中箱体、下箱体、进排气通道、布袋过滤装置、脉冲喷吹系统等部分组合而成。上、中箱体为分室或分组结构,一般大型设备为散体发货运输,现场按图纸组装。 除尘器工作时,含尘气体由进气管道进入下箱体,粗颗粒粉尘直接落入灰斗,细小粉尘随气流转折向上进入中箱体,经过布袋过滤,干净气体进入上箱体,汇集在排气通道,经风机烟囱排入大气。粉尘由布袋过滤作用吸附在布袋外表面,随着粉尘层在布袋表面的蓄积,除尘器阻力逐渐增大,当达到一定程度时,由脉冲控制仪控制瞬间打开脉冲阀,使储气罐内的约0.2Mpa压缩气体瞬间通过脉冲阀、喷吹管、喷嘴,高速喷入袋内,使布袋威海市华阜环保(集团)有限公司(文登市风机厂) 急剧膨胀,形成抖动使吸附在布袋外表面的粉尘层,在抖动和反向气流的作用下,剥离布袋落入灰斗,这一过程称为低压脉冲喷吹清灰工作,也是长袋低压脉冲除尘器的关键技术部分,其设计制造直接影响除尘器的使用效果。 2.技术特点 1)、因采用先进的离线清灰技术,该系列除尘器可以应用含高浓度、质轻、粒细等粉尘气体除尘。 2)、本除尘器采用大口径淹没式脉冲阀,流道阻力大为降低,压缩气体压力由常规的0.5~0.7Mpa,降为0.2~0.3MPa。 3)、选型除尘器的设计采用我厂先进的脉冲喷吹清灰技术,采用高效带一次导流孔的屏蔽喷嘴,与喷吹管、脉冲阀合理匹配,喷吹一次即可达到彻底清灰的目的,清灰周期比普通脉冲清灰除尘器可延长20~30分钟,因此,可以降低清灰能耗,压缩空气耗量仅为常规型的50%左右,同时滤袋、脉冲阀膜片的磨损也相应减少,可以显著提高滤袋与膜片的使用寿命,减少维修工作,降低维修成本。(见附图喷嘴详图) 4)、花板口采用数控等离子火焰切割机加工,保证其尺寸和光洁度,与布袋口的弹性涨圈配合,保证了气密性,同时牢固可靠,杜绝袋口漏气,减少布袋与花板口的磨擦,延长布袋寿命。(见附图袋口密封详图) 5)、采用上部换袋方式,换袋从净气室检修门进入除尘器上箱体,先从花板孔中抽出骨架,再将破损布袋的袋口压扁,使其落入下部箱体灰斗中,由灰斗人孔处取出。新布袋从上部装入时,将袋口捏成弯月形,放入花板口,安装时注意袋口与花板口配合好,再将骨架装入即可。 6)、除尘器滤袋框架采用八角形截面,这样可以避免滤袋在过滤状态吸附在框架上时,在框架撑环处形成折皱,可以有效延长滤袋寿命。 7)、除尘器各单元入口管设计有手动百叶窗调节阀,使各单元处理风量均匀在5%以内,该调节阀采用手动蜗轮、蜗杆传