锅炉除尘设计毕业设计说明书(编辑修改稿)内容摘要:
突然扩大 F0= 241d =, F1≈= 10FF 查表得: ε= 则有其局部压损为: 2 2mP = = ( Pa) 则总压损 △ P=△ PL+△ Pm =+=( Pa) 平顶山工学院本科毕业设计 第 13 页 ③ 管的计算 : 由于烟气经过湿式除尘器温度下降,出口大约为 60℃。 为计算简 便: 设经过除尘器后气体的温度达到标准温度 20℃。 即标况下由气体状态方程nRTPV 1212 TT 进行近似计算有: 1212 TT =20873293/363 =16848( m3/h) 设 v=18m/s 查表可得: D=600mm;实际风速 v=; λ/d=; 动压 22 =( Pa) 此处管长大约为 L=2+4=6( m) 则摩擦压损为: 2 2 dlPL =6169. =( Pa) 各管件局部压损系数,查手册得 两个 30176。 弯头: 由 n ( α为角度,取 30176。 ; DRn ) 取 R= 由表可知 ε= 平顶山工学院本科毕业设计 第 14 页 上图为管 ③④⑤ 连接处,则有: 543 FFF ( F 为 管 截 面 积 , L 为 流 量 , =30176。 ) 254 800600FF 54LL 查表得:吸入式直流三通 ε3= 风机与除尘器连接处 90176。 弯头: 取 R=D,查表 则有 ε= 由上可知总压损系数: 2++ = 局部压损: 2 2mP = =( Pa) 则总压损: △ P=△ PL+△ Pm =+ =( Pa) 平顶山工学院本科毕业设计 第 15 页 ④ 管段大致同 ③ 管可知 : D=600mm; 实际风速 v=; λ/d=; 动压22=( Pa) 设计本段管道长度 l 2m; 则该管段摩擦压损: 2 2 dlPL =2 =( Pa) 各管件局部压损系数: 风机与除尘器连接处 90176。 弯头: 取 R=D,查表 则有 ε=; 30176。 弯头(取 R=)压损系数: ε=; 由③管中的吸入式直流三通管的计算可得知: 30 直流三通管的压损系数: ε4= 则总压损系数 ++ = 故局部压损: 2 2mP = =( Pa) 则总压损: △ P=△ PL+△ Pm =+ =( Pa) ⑤管的计算: 取 L=5m; Q=168482=33696m3/h; 设计流速为 18m/s; 平顶山工学院本科毕业设计 第 16 页 查表得: D=800mm; 实际风速 v=; Rm =( R/m) ; 动压22=( Pa) 则摩擦压损为: mL RlP =5 =( Pa) 进入烟囱突扩管有: ε= 则局部压力损失为: 2 2mP = =( Pa) 则总压损 ML PPP =+=( Pa) 平顶山工学院本科毕业设计 第 17 页 表 管道压力计算表 编号 ①②管 ③管 ④管 ⑤管 流量 Q m3h1 20873 16848 16848 33696 管长 L ( m) 2 6 2 5 管径 d( D) mm 630 600 600 800 流速 v m s1 λ /d m1 动压 22 Pa 摩擦压损 △ PL Pa 局部压损系数 局部压损 Pm Pa 总压损 △ P Pa 烟囱高度的计算 烟囱高度的计算方法有很多。 此处用保证污染物的地面最大浓度不超过国家标准规定的浓度限值的方法来确定烟囱高度 [6]: 若设 ρ0 为国家标准规定的浓度限值, ρb 为环境本底浓度。 既按保证 ρmax≤ρ0ρb 的方法: 参考《大气污染控制工程》第二版烟囱高度的计算式则有: svaH TTQPQ 平顶山工学院本科毕业设计 第 18 页 式中: Pa—— 大气压力, hPa,最临近气 象站年平均值; Qv—— 烟气流量, m3/s; T —— 烟气温度与环境温度的差值, K; Ts—— 烟气出口温度, K; 3 6 33 3 33 6 33 6 0 03 3 6 9 68 1 HQ ( Pa 取 813 hPa,) =( KW) 查《大气污染控制工程》可知 QH≤1700KW 则: uQDvH Hs 式中: △ H—— 烟气抬升高度, m; vs—— 烟气出口流速, m/s; D—— 烟囱出口直径, m; u —— 烟囱出口处平均风速, m/s; 计算得 △ H= 2( 121+) / = ( m) Hue QH yzbs 02 式中: Hs—— 烟囱高度, m; Q—— 烟囱烟尘排放强度, mg/s; u —— 烟囱出口高度环境平均风速, m/s; △ H—— 烟气抬升高度, m; 平顶山工学院本科毕业设计 第 19 页 yz —— 为常数取 ~ 1;此处取 : 则有: 1 00 03 60 03 36 9 62 sH 计算上式得: Hs≥=( m) 由 国标可知 Hs≥40m; 故此处可取: Hs=40m。 烟囱压力损失的计算 烟囱流量同 ⑤ 管 Q=33696m3/h; 直径 D 取 1000mm 有: 风速 u=12m/s; 22 = Pa ; λ/d= 则总压为: 2 2 dlP =40 = Pa 总管路的计算 根据经验和一些锅炉的参数可以设: 锅炉压力损失为 1300 Pa;除尘器取 1300 Pa(详细见除尘器技术特性) 对于管路 1:锅炉→ ① →一号除尘气→ ③ → ⑤ →烟囱 系统总压力: 1P =1300++1300+++ =( Pa) 对于管路 2:锅炉→ ① →二号除尘气→ ④ → ⑤ →烟囱 系统总压力: 2P =1300++1300+++ 平顶山工学院本科毕业设计 第 20 页 =( Pa) 离心通风机技术特性 选通风机时应注意: 根据输送气体的性质,如易燃、易爆、腐蚀性气体、含尘气流等。 选取不同用途的风机。 根据系统的风量,所需的压头及已确定的风机型号有风机产品样本的性能由曲线参数表选定风机型号。 为了便于接管和安装,还要选定合适的出口位置。 考虑到管道漏风,有些压力损失计算不够精确,故选用风机的风量和风压应大于系统计算的风量和风压。 风机样本上的性能参数是在标准状态(大气压力为 ,温度为20℃ ,相对湿度 50%)下得出的。 如实际使用情况不同,风机实际性能就回变化。 若工程 中对噪声有一定要求者选用通风机时应加以注意。 通风机的并联和串联。 两台以上通风机联合在一起使用的效果,比每台通风机独立使用时要差。 选择通风机的计算风量、风压 考 虑到管道可能漏风,有些压力损失得不够精确,故选风机的风量应大于系统计算的风量和风压。 由: L′= LkL ; pkp。锅炉除尘设计毕业设计说明书(编辑修改稿)
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加值。 通过 对先进技术 和设备的应用,提高装备的先进性、可靠性和稳定性,提高产品的质量和档次,增强产品的市场竞争能力。 本项目的实施,有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。 项目建成后, 既可以更好地满足市场需求,为企业带来 较 15 / 72 好 的经济效益,形成规模效益。 项目产品生产线全面采用国 内 先进的设备,对于全面提升 百色 市 建材 工业的 国内 竞争力
倍,是滴灌的 10 倍。 所以,解决民勤水资源问题的关键在于农业和农村用水方式的彻底革命。 3 声环境 民勤县境内声环境质量尚好,项目区无大的噪声源,道路交通、工业加工、施工现场附近均有不同程度的噪声污染。 15 4 生态环境 民勤生态环境主要有六个问题,一是地下水资源量逐年减少。 民勤全县可供水资源量为 亿立方米,人均水资源占有量仅为 520立方米。 上游石羊河来水每年以 1000
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装配式铂电阻接线盒分防濺式和防水式两种类型供选择。 安装固定装置有固定螺纹、活动法兰盘、固定安装法兰盘和带固定螺栓锥形保护管装置等形式。 2) 参数与规格 热电阻感温元件在 0℃ 的电阻值( R0)分度号 Pt100: A 级 R0=100177。 ; B 级 R0=100177。 3)量程规格 型号 分度号 测温范围 ℃ 精度等级 允许偏差 △ t℃ WZP Pt100 200~ 500 A
变差。 (二)排烟温度高、 污染大 企业大量使用有机热载体锅炉,而有机热载体锅炉燃烧方法大多数以层燃为主,其排烟温度长期在 300℃~ 350℃之间,大量高温烟气及粉尘 SO CO NO对环境造成极大污染,热量流失严重。 (三)锅炉运行自控装置水平低 在用工业锅炉普遍未配置运行检测仪表,操作人员在调整 锅炉燃烧工况或负荷变化时,由于无法掌握具体数据,不能及时根据负荷变化调整锅炉运行工况,锅炉、