高能离子氧异味处理系统设计毕业设计说明书(编辑修改稿)内容摘要:
管道设计 .................................................................................................................... 17 ........................................................................................................17 进气管道设计 .......................................................................................................18 排气管道设计 .......................................................................................................18 管道内的压力损失 .................................................................................................... 19 法兰盘的设计 ............................................................................................................. 22 变径管的设计 ............................................................................................................. 22 第五章设备选型及性能要求 ................................................. 24 ......................................................................................................................... 24 ............................................................................................................. 24 ............................................................................................................. 24 . 离子发生及调控器 ................................................................................................... 24 . 控制箱 ....................................................................................................................... 25 第六章投资估算 ........................................................... 26 高能离子氧异味处理系统设计 5 设备材料费 ................................................................................................................ 26 加工费用 ..................................................................................................................... 26 第七章装配图 ............................................................. 27 第八章注意事项 ........................................................... 28 高能离子氧异味处理系统设计 6 第一章 概述 概况 设计题目 高能离子氧异味处理系统设计 设计依据 某卷烟厂车间目前异味污染源为无组织扩散状态,需要通过集气罩收集后,粉尘等较大颗粒物通过除尘器集中收集,后续存在的异味需要进一步处理达标排放到空中,为此新增异味处理装备一台。 处理风量: 10000 m3/h 设计要求 综合运用所学的基本理论、基本知识和基本技能,对异味净化系统进行设计,具体任务如下: 1) 异味净化系统总装图, 1 张; 2) 部件详图 35 张,零件图若干张; 3) 设计计算说 明书一份; 4) 英文文献翻译; 5) 关于异味处理的综述性小论文, 1 篇。 混丝掺配间混丝柜输送机台产生的异味 制丝除尘和 卷包除尘外排废气异味 主要成分是大分子的醛、酮、脂和醇类,主要污染物有:丙氨酸、甘菊蓝、令苯二甲酸二乙脂、高能离子氧异味处理系统设计 7 3( 2环戊烯) 2甲基 1二本丙烯、十二烷基苯等。 表 11:主要污染物 分类 脂肪烃 单环芳烃 醛 酚 醇 酸 酯 酮 杂环 粒径 54 10 10 5 5 15 12 8 5 VOCS 24 4 15 2 3 8 6 1 2 污染物化学 成分: 不饱和烃类、饱和烃类、杂环化合物、以及醇、醛等,见下表 表 12:污染物成分 分类 代表性化合物 烃类 戊烷, 1甲基, 2乙基戊烷, 2甲基壬烷等 醇,酚类 正十四烷醇 醛,酮类 2辛烯醛, 2, 4辛二烯醛等 酸类 己酸,辛酸,壬酸,十六酸,十八酸等 羧酸酯类 己酸异丙烯酯,邻苯二甲酸二丁酯,邻苯二甲酸等 稠环杂环类 苯,甲苯类等 甾醇类 胆甾醇,豆甾醇等 其他 磷酸三丁酯苯亚甲基二胺等 设计拆除除尘车间屋顶原冷却塔基础,放置除异味设备。 由于高能离子设备 风阻小于 100Pa,对原除尘排风系统无影响。 高能离子氧异味处理系统设计 8 图 11:除味设备布局图 高能离子氧异味处理系统设计 9 6) 第二章 方案的选择 处理技术的选择 目前,烟厂异味处理技术主要有: 生物滤池异味处理技术、 DDBD低温等离子体技术、离子猫异味处理技术、高能离子处理技术等。 生物滤池异味处理技术的优点是:适用范围广、设备简单、运行费用低、处理效率高、气液接触面极大。 缺点是:占地面积大、需定期更换填料、最佳的处理温度和 PH值等条件下不易控制、负荷变化影响大、寒冷地区易受冰冻的影响。 DDBD低温等离子体技术:与目前国内常用的异味气体治理方法 相比较, DDBD等离子体工业废气处理技术具有以下特点: DDBD低温等离子体技术应用于恶臭气体治理,具有处理效果好,运行费用低廉、无二次污染、运行稳定、操作管理简便、即开即用等优点。 ① DDBD介质阻挡放电产生电子能量高,低温等离子体密度大,达到常用等离子技术(电晕放电)的 1500倍,几乎可以和所有的恶臭气体分子作用; ② DDBD技术反应速度快,气体通过反应区的速度达到 315米 /秒,即达到很好的处理效果,其他技术气体通过反应区的速度 /秒都很难达到 DDBD的处理效果; ③ DDBD技术处理工业废气技术不是 水洗技术,是通过高能量等离子体对污染物的直接击穿和直接轰击,使分子链断裂,并非污染物的转移。 离子猫异味处理器的优点是:除味过程中不会造成二次污染、工艺简单、占地面积小、去除异味效率高。 缺点是:相对其他技术来讲能耗较高、适应性较差、运行费用高、要求气体湿度应小于40%。 高能离子除臭技术成熟可靠,除臭系统能抑制细菌病毒活动、消除异味、并且有消除静电、减少空气中可吸入颗粒物功能、提高室内空气的离子浓度,增加空气清新度。 并保证所提供的离子除臭系统不会产生臭氧,对人体及空气均无不良影响,不会带来二次污染。 高能离子除臭系统的特点 1) 在所有指定除臭空间范围内的除臭达到国家规定的标准。 除臭后气体排放符合国家标准GB189182020及 GB309596中恶臭污染物厂界标准植二级。 2) 高能离子除臭系统对 H2S、 NH3等气体的去除率达到 95%以上,对其它 VOC气体的去除率子高能离子氧异味处理系统设计 10 也能够达到 85%以上。 3) 高能离子除臭系统在额定风量下可持续工作,主机寿命 15年以上,离子管寿命高达 20200小时,离子除臭设备在运转时无异常噪声,离子除臭设备操作时在其一米半径范围内产生的噪声50dB。 4) 采用的材料环保、耐腐蚀,除臭设备箱体采用全不锈 钢 304 材料制作。 防护等级按GB/,完全满足 IP55防护等级。 绝缘体材料的耐热等级为 F级。 5) 高能离子除臭系统无任何易造成或可能造成二次污染的格料或化学药剂,处理后无废水或其他任何二次污染。 6) 高能离子除臭系统在任何季节、任何气候下都能够完全满足除臭设备处理效果的要求 7) 除臭设备与除臭点位总体布局相适应,完全满足设计图纸的要求,保证设备日常运行、检修空间。 设备正常运转下,基本无须人工操作。 8) 设备运行稳定,抗冲击负荷能力强。 设备停止运行、检修或更换易损件时,可在较短时间内恢复并正常使 用。 烟厂内混丝掺配间尘源点较多,皮带机卸料、受料时,由于落差细小的颗粒物会悬乎在空气中,造成车间粉尘和异味四处扩散,现场工作环境较差,车间目前异味污染源为无组织扩散状态,通过集气罩收集后,粉尘等较大颗粒物通过除尘器集中收集,废气中的 VOCs等有机气体未经处理,直接排放到空中,车间味道较重,影响生产环境。 烟草异味气体的主要成分是芳香烃,烷烃和酚类等有机物质,因此采用高能离子氧异味处理技术,对异味进行处理。 高能离子氧异味处理系统设计 11 第三章 异味处理工艺设计 设计原则 严格执行国家及地方的环境保护法律法规,按规定的排 放标准使处理后的废气各项指标达到排放标准值; 清洁生产与末端治理相结发展,循环经济,以提高处理效果,降低运行成本,减轻企业负担; 根据企业的生产工艺及废气特征、结合已有的工程实例,在确保尾气达标的前提下,尽可能采用先进、合理、成熟、可靠的处理工艺,并且有显著的环境效益、社会效益和经济效益; 设备造型具有灵活性和调节余地,选用优质、低能耗的国产设备、设置必要的自控系统,便于操作管理,维修,节省劳动力消耗及运行费用。 设计依据 《中华人民共和国环境保护法》及其它相关。高能离子氧异味处理系统设计毕业设计说明书(编辑修改稿)
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