大气课程设计模板

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1、大气控制工程课程设计目录一、课程设计题目-2-二、设计原始资料-2-1、锅炉设备的主要参数-2-2、污染源强相关参数-2-3、煤的工业分析值-3-4、按锅炉大气污染排放标准(GB13271—2001)中二类区标准执行-3-三、设计方案的确定及原理-3-四、设计计算-4-1.燃煤锅炉排烟量及烟尘和二氧化硫浓度的计算-4-(1)标准状态下理论空气量-4-(2)标准状态下理论烟气量-4-(3)标准状态下实际空气烟气量-4-(4)烟气含尘浓度-5-(5)标准状态下烟气中二氧化硫浓度的计算-5-2.除尘器的选择-6-(1)除尘效率-6-(2)除尘器的选择-6-3.旋风除尘器的设计-6-(1)确定旋风除尘

2、器的进口气流速度v-6-(2)确定旋风除尘器的几何尺寸-6-(3)压力损失△P-7-4、脱硫吸收塔(喷淋吸收空塔)的设计-7-(1)烟气流速-8-(2)喷淋塔吸收区高度(h1)-8-(3)喷淋塔除雾区高度(h3)-10-(4)喷淋塔浆液高度设计(h2)-11-(5)喷淋塔烟气进口高度设计(h4)-12-(6)喷淋塔的直径设计-12--17-大气控制工程课程设计(7)吸收塔喷淋系统的设计-13-5、确定除尘器,风机,烟囱的位置及管道布置。并计算各管段的管径,长度烟囱高度和出口内径以及系统总阻力。-14-(1)各装置及管道布置的原则-14-(2)管径的确定-14-6、烟囱的计算-15-(1)烟囱高

3、度的确定-15-(2)烟囱直径的计算-15-(3)烟囱的抽力-16-7、系统阻力的计算-16-⑴摩擦压力损失-16-(2)局部压力损失-17-(3)系统总总阻力(其中锅炉出口前阻力为1200pa)-17-8.风机和电动机的选择及计算-17-⑴.标准状态下风机风量的计算-17-(2)风机风压的计算-18-⑶电动机功率的计算-18-五、小结-18-六、参考文献-18--17-大气控制工程课程设计大气污染控制工程课程设计一、课程设计题目某小型燃煤电站锅炉烟气除尘、脱硫处理系统的设计。二、设计原始资料1、锅炉设备的主要参数锅炉型号LHG0.75-0.4-AIII额定蒸发量:750kg/h燃煤量:100

4、kg/h排烟温度:160℃2、污染源强相关参数烟气密度(标准状态):1.37kg/m3烟气在锅炉出口的阻力:1200Pa排烟中飞灰占煤中不可燃成分的比例:18%当地大气压:101.325×(273+4)/273=102.81KPa室外空气温度:4℃空气过剩系数:α=1.43、煤的工业分析值C=78.5%;H=3.7%;S=2.5%;O=4.7%;氮忽略不计:灰分10.6%;4、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㎎/二氧化硫排放标准(标准状况下):900-55㎎/氮氧化物排放标准(标准状况下):400㎎/-17-大气控制工程课

5、程设计一、设计方案的确定及原理由于所处理的烟气含尘较多,硫的含量也较多,故采用除尘与脱硫分开的操作系统,以得到更好的处理效果。除尘采用传统的机械除尘系统,以使后续的脱硫脱氮系统的操作更加安全顺利,起到预除尘的作用。锅炉烟气经旋风除尘器除尘后,通过风机后进入吸收塔。在吸收塔内烟气向上流动且被向下流动的循环浆液以逆流方式洗涤。循环浆液则通过喷浆层内设置的喷嘴喷射到吸收塔中,以便脱除SO2、SO3,与此同时在“强制氧化工艺”的处理下反应的副产物被导入的空气氧化为石膏(CaSO4•2H2O),并消耗作为吸收剂的石灰石。循环浆液通过浆液循环泵向上输送到喷淋层中,通过喷嘴进行雾化,可使气体和液体得以充分接

6、触。每个泵通常与其各自的喷淋层相连接,即通常采用单元制。在吸收塔中,石灰石与二氧化硫反应生成石膏,这部分石膏浆液通过石膏浆液泵排出,进入石膏脱水系统。脱水系统主要包括石膏水力旋流器(作为一级脱水设备)、浆液分配器和真空皮带脱水机。经过净化处理的烟气流经两级除雾器除雾,在此处将清洁烟气中所携带的浆液雾滴去除。同时按特定程序不时地用工艺水对除雾器进行冲洗。进行除雾器冲洗有两个目的,一是防止除雾器堵塞,二是冲洗水同时作为补充水,稳定吸收塔液位。最后,洁净的烟气通过烟道进入烟囱排向大气。脱硫过程主反应由以下几个:①SO2 +H2O→H2SO3 (吸收)②CaCO3 +H2SO3 →CaSO3 +CO2

7、 +H2O(中和) ③CaSO3 +1/2O2 →CaSO4 (氧化)④CaSO3 +1/2H2O→CaSO3•1/2H2O(结晶)⑤CaSO4 +2H2O→CaSO4•2H2O(结晶)⑥CaSO3 +H2SO3 →Ca(HSO3)2 (pH控制)-17-大气控制工程课程设计一、设计计算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式中C,H,S,O——分别代表煤中各元素所

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