打磨車間通風除塵布袋除塵器系統(tǒng)設計
打磨車間通風除塵布袋除塵器系統(tǒng)設計,打磨,車間,通風,透風,除塵,布袋除塵器,系統(tǒng),設計
管段編號流量(m3/s)長度L(m)理論管徑D(mm)設計流速v(m/s)修正管徑D(mm)修正流速v(m/s)1-A0.1761.81271412015.57A-B0.1762.51271412015.57B-C0.3522.51791417015.52C-D0.5282.52191421015.25D-E0.7042.52531425014.35E-F0.8802.52831428014.30F-G1.0562.53101431014.00G-H 1.2322.53351433014.41H-I1.4081.53581435014.640-12.8160.55061450014.35除塵器出口風機3.2580.55881258012.34風機排放口3.258105881258012.342-B0.1761.81271412015.573-C0.1761.81271412015.574-D0.1761.81271412015.575-E0.1761.81271412015.576-F0.1761.81271412015.577-G0.1761.81271412015.578-H0.1761.81271412015.57局部阻力系數(shù)局部阻力Z(Pa)/d實際單位長度摩擦阻力Rm(1.25Rm)摩擦阻力Rml(Pa)管段阻力備注0.82149.090.1527.3649.25198.340.5090.910.1527.3668.41159.31357.650.2443.330.1018.1245.2988.62446.270.2238.380.0814.0035.0173.39519.670.000.000.069.3023.2423.24542.91-0.03-4.600.069.2323.0818.48561.38-0.02-2.940.034.4211.068.12569.500.000.000.034.6911.7211.72581.230.1727.330.023.234.8432.17613.400.66101.920.023.101.55103.47716.870.4247.950.044.582.2950.24767.100.6068.500.044.5845.82114.31881.420.75136.360.1527.3649.25185.610.70127.270.1527.3649.25176.521.13205.450.1527.3649.25254.701.11201.810.1527.3649.25251.061.57285.440.1527.3649.25334.701.18214.540.1527.3649.25263.791.32239.990.1527.3649.25289.242637.0467A1/A2Q2/Q30.500.500.330.330.230.250.180.200.150.170.130.140.120.132369.029745006.076437大氣污染控制工程課程設計
《大氣污染控制工程》課程設計
打磨車間通風除塵布袋除塵器
系統(tǒng)設計
指導老師:
楊家寬 教授
課設編寫:
盛安旭
專業(yè)班級:
環(huán)工1101班
學 號:
U201115861
華中科技大學環(huán)境科學與工程學院
二0一四年五月
目 錄
一、 局部排氣通風系統(tǒng)的設計 3
1.1設計任務和目的 3
1.2 設計資料 3
二、 局部排氣通風系統(tǒng)的組成 4
2.1 集氣罩 4
2.2 除塵器 4
2.3 風機 5
2.4 風管 5
2.5 其他輔助設備 5
三、 集氣罩 5
3.1 集氣罩的分類 5
3.2 集氣罩設計原則 5
3.3 集氣罩的選擇和方案確定 6
3.3 集氣罩的設計計算 7
四、 管網(wǎng)的設計 8
4.1 管網(wǎng)初步設計 8
4.2 設計計算 8
五、 布袋除塵器的選型 14
5.1 分類 14
5.2 初選 14
5.3 濾料 14
5.4 選型 15
5.5 設計計算 15
六、 通風機的選型 17
6.1 風量計算 17
6.2 風壓計算 17
6.3 風機選型 17
七、 輸排灰裝置的設計 18
7.1 輸排灰裝置的原理 18
7.2 輸排灰裝置的分類和主要性能 18
7.3 粉塵的機械輸送 19
7.4 卸灰閥的選擇 20
八、 煙囪尺寸的設計. 23
8.1 煙囪出口的截面積 23
8.2 煙囪高度 23
8.3 風帽 23
九、 工程經(jīng)濟概算 24
9.1 建設投資 24
9.2 運行費用 24
十、 致謝 25
十一、 參考文獻 26
1、 局部排氣通風系統(tǒng)的設計
1.1設計任務和目的
本設計任務是為某噴漆車間設計一個通風除塵系統(tǒng)(選用袋式除塵器)。噴漆車間在工作期間會產(chǎn)生各種粉塵和有害氣體,直接排放到空氣中會污染大氣環(huán)境,同時粉塵和有害氣體也會對工作人員的健康造成極大的危害,需要設計一套通風除塵系統(tǒng),及時收集、處理、排放粉塵和有害氣體,保證工作環(huán)境的安全性。
1.2 設計資料
1、塵源及粉塵特性
塵源為噴漆車間的小型零件噴漆工作臺,一共16個工作臺,分兩排置于車間南北兩個方向,其尺寸均為(m):a×b=0.4×0.3。工作臺距水平地面高度為1.2m。
粉塵粒徑為0.45~1.6 μm,含塵空氣密度為1.5 kg/m3,氣體溫度為常溫。
噴漆車間工作臺平面示意圖如圖1.1所示。
圖1.1 噴漆車間工作臺平面布置圖
2、集氣罩中控制點的的風速
按照下表1.1進行風速的選取。
表1.1 控制點的最小控制風速(m/s)
污染物放散情況
舉例
以很緩慢的速度放散到相當平靜的空氣中
槽內(nèi)液體的蒸發(fā);氣體或煙從敞口容器中外溢
0.25~0.5
以較低的速度放散到尚屬平靜的空氣中
室內(nèi)噴漆;斷續(xù)地傾倒有塵屑的干物料到容器中;焊接
0.5~1.0
以相當大的速度放散出來,或是放散到空氣運動迅速的區(qū)域
在小噴漆室用高壓噴漆;快速裝袋或裝桶;以運輸器上給料
1.0~2.5
以高速散發(fā)出來,或是放散到空氣運動很迅速的區(qū)域
磨削;重破碎;滾筒清理
2.5~10
2、 局部排氣通風系統(tǒng)的組成
局部排氣通風基本原理是通過控制局部氣流,使局部工作范圍不受有害物的污染,并且造成符合要求的空氣環(huán)境。典型的局部排氣通風系統(tǒng)如圖2所示,通常由下述幾個部分組成。
含塵氣體 集氣罩 除塵器 風機 排入大氣
2.1 集氣罩
集氣罩是捕集含塵有害氣體的設備裝置。通過集氣罩口的氣流運動,可在有害物散發(fā)地點直接捕集有害物而控制其在車間的擴散,保證室內(nèi)工作區(qū)有害物濃度不超過國家衛(wèi)生標準的要求。其設計和安裝是否合理,性能是否良好,很大程度的影響通風除塵系統(tǒng)的效果。集氣罩設計應該考慮實際環(huán)境,工作場合,以與工作場合匹配為宜,從而最大程度上收集有害氣體,減少擴散。
2.2 除塵器
從含塵空氣中分離并收集粉塵的裝置。自吸塵系統(tǒng)排出的含塵空氣或是摻混有粉塵的稀釋空氣中粉塵濃度達到數(shù)十毫克每立方米至數(shù)十克每立方米,一旦這些粉塵排往大氣將使大氣及企業(yè)所在區(qū)域受到污染。因此,含塵空氣在排往大氣前須使其經(jīng)過除塵設備,除去其中所含粉塵。除塵設備通俗地稱為除塵器。20世紀50年代以前,除塵設備多用以收集生產(chǎn)中的粉料,按其傳統(tǒng)的作用,又將其稱作收塵器[1]。
2.3 風機
產(chǎn)生氣流的裝置,又稱通風機。通用機械的一個類別??捎糜谔岣邭怏w的壓力并把它輸送到使用的地方。如各種原材料和制成品的冷卻與干燥、排除有害氣體與補充新鮮空氣、傳送輕質材料,以及供暖和空調系統(tǒng)等。通常由電動機驅動[2]。為了防止風機的磨損和腐蝕,一般把它裝置在除塵設備的后面。
2.4 風管
風管用于連接該系統(tǒng)的各個設備,提供氣體流動的道路。風管布置要合理,力求短、直、順。風管布置設計的好壞關系到管內(nèi)流體的壓力損失大小,從而影響了風機的選擇。
2.5 其他輔助設備
其他輔助設備包括卸灰閥、排塵輸送設備、煙囪等,保障系統(tǒng)的運行。
3、 集氣罩
3.1 集氣罩的分類
按罩口氣流流動方式可將集氣罩分為吸氣式和吹吸式集氣罩。利用吸氣氣流捕集污染空氣的集氣罩稱為吸氣集氣罩,而吹吸式集氣罩則是利用吹吸氣流來控制污染物擴散的裝置。按集氣罩與污染源的相對位置以及密閉情況還可以將吸氣式集氣罩分為密閉罩、排氣柜、外部集氣罩、接受式集氣罩。
3.2 集氣罩設計原則
(1)改善排放粉塵有害物的工藝和環(huán)境,盡量減少粉塵排放及危害。
(2)集氣罩的吸氣氣流方向應盡可能與污染源污染氣流運動方向一致,以充分利用污染氣流的初始動能。
(3)在保證控制污染的條件下,盡量減少集氣罩的開口面積,使風量最小。
(4)集氣罩的吸氣氣流不允許通過人的呼吸區(qū)再進入集氣罩內(nèi),設計時要充分考慮操作人員的位置和活動范圍。
(5)集氣罩的配置應與生產(chǎn)工藝協(xié)調一致,力求不影響工藝操作和設備檢修。
(6)集氣罩應力求結構簡單,堅固耐用且造價低,并便于制作安裝和拆卸維修。
(7)要盡可能避免或減弱干擾氣流的影響。
(8)集氣罩盡可能包圍或靠近污染源,使污染物的擴散限制在最小范圍內(nèi),進可能減少吸氣范圍,防止橫向氣流干擾,減少排風量。
3.3 集氣罩的選擇和方案確定
基于設計要求,不能為密閉罩,同時實際工作環(huán)境中工作臺面積較小,安裝費用不高,噴漆工作過程中,油漆會產(chǎn)生有害氣體,故需要具有相對較高的密閉性,所以本系統(tǒng)選擇柜式排風罩。柜式排風罩的主要特點是密閉面積大,排氣量相對較小,維修也較容易。
由于柜內(nèi)沒有熱源,不能在柜頂排氣,而且柜內(nèi)空氣密度為1.5kg/m3,另外上部排風上緣風速偏大,可達孔口平均速度的150%,下緣風速則僅為平均風速的60%,有害氣體有可能從操作口下部泄露,因此采用下部排風。其工作原理如下圖3.1所示。
圖3.1 下部排風通風柜
3.3 集氣罩的設計計算
排風量:
式中:——排氣柜的排風量,;
——排氣柜內(nèi)污染氣體產(chǎn)生量,;
——操作孔口出的最小平均吸氣速度(即控制風速)m/s;
——安全系數(shù),一般取1.05~1.10,若有活動設備,且需經(jīng)常拆卸時,
可取1.5~2.0;
A——工作口、觀察孔和其他孔口的總面積,m2;
對于某些特定的工藝過程,工作口截面處平均吸氣速度有不同的規(guī)定。對于噴漆工藝過程中產(chǎn)生的油漆懸浮物和溶解蒸汽,其工作口截面處平均速度一般取1.0~1.5m/s,此處取v=1.0m/s。
這里取1.10,由于是噴漆工作,對環(huán)境要求較高,故這里選取的都相對大一些。
由于每個工作臺的尺寸為a×b=0.4m×0.3m,工作臺距水平地面高度為1.2m,故可以設置高0.4m,寬0.4m的工作口尺寸,所以工作口面積A=0.4×0.4=0.16m2。
根據(jù)工程經(jīng)驗,柜內(nèi)有害氣體產(chǎn)生速度Q0取為1.0m3/h。代入上式可求得排風量:
=0.176m3/s
以上為一個工作臺集氣罩的排風量,總共有16個工作臺,16個集氣罩,所以總的排氣量為總=634.616=10153.6,即布袋除塵器的除塵風量。
4、 管網(wǎng)的設計
4.1 管網(wǎng)初步設計
通風排氣管網(wǎng)的設計應力求做到結構簡單,施工方便,設計好之后不妨礙原車間的生產(chǎn)活動。管道應追求短、直以減少阻力和管長,減少投資。結合給定的CAD圖紙上車間的位置,考慮風向以及與選用的集氣罩類型相匹配,管道在車間的分布如下圖4.1所示。
圖4.1 管道平面布置圖
車間內(nèi)管線南北對稱分布,水平兩干管。管線有垂直的和水平的,垂直管是連接柜式排氣罩和水平支管的管段,長度為1m,水平支管連接垂直支管和水平干管為0.8m。南北兩條水平干管最后匯集于I點,由水平干管接到袋式除塵器,該連接管長為1.5m。
4.2 設計計算
根據(jù)《工業(yè)通風》以及相關規(guī)定,得知除塵風管的最小風速如下:垂直風管12m/s,水平風管14m/s。然后通過流量和流速計算出管徑,通過選型修正管徑,再通過修正后管徑計算出修正后流速。
1、摩擦阻力損失計算
圓形管道單位長度的摩擦阻力為 :
式中: ——摩擦阻力系數(shù);
——風管內(nèi)的空氣的平均流速,m/s;
——空氣的密度,;
D——圓形風管直徑,m。
由《工業(yè)通風》的附錄6所示的線解圖,已知流量、管徑、流速、阻力四個參數(shù)中的任意兩個,即可求得其余兩個參數(shù)。附錄6的線解圖是按過渡區(qū)的值,在壓力P0=101.325kPa,溫度=20℃,空氣密度=1.204,運動粘度=15.06×10-6 m2/s,管道選用具有輕度復試的無縫鋼管粗糙程度K=0.15mm。而本次課程設計的實際條件是1.5的含塵空氣,故用密度和粘度的修正:
式中:
——實際的單位長度的摩擦阻力,Pa/m;
——圖上查出的單位長度摩擦阻力,Pa/m;
——實際的空氣密度,;
——實際的空氣運動粘度,。
因此在本設計中,查表得當空氣密度=1.5時,其運動粘度為=,故:
由課程設計資料可知,含燃料粉塵的空氣,風管內(nèi)最小速度為:垂直風管12m/s,水平風管為14m/s。
垂直支管:管內(nèi)風速12m/s,流量634.6m3/h=0.176m3/s,查《除塵裝置系統(tǒng)與設備設計選用手冊》表3-9,得管徑(取整)為130mm,λ/D=0.14,Rm0=12.1Pa/m,修正實際流速為:v=0.176÷(0.25×π×D2)=13.26m/s 單位長度摩擦阻力為:Rm0=1.25Rm0=15.13Pa/m。16個垂直支管是同樣的規(guī)格,故它們均相同。
水平支管:管內(nèi)風速14m/s,流量0.176 m3/s,同樣查得管徑為120mm,λ/D=0.15,Rm0=17.70Pa/m,Rm=1.25 Rm0=22.13Pa/m,修正實際流速為。始端水平支管通過一個90°彎管與水平干管連接,后面水平支管通過一個三通管與水平干管連接。
水平干管(由于南北兩水平干管對稱一樣,所以只計算一條水平干管):NA~NB管段:理論流速14m/s,流量0.176m/s,查得管徑120mm,故實際流速15.56m/s,理論單位長度摩擦阻力Rm0=17.70Pa,實際Rm=1.25Rm0=22.13Pa/m。同理可查其他管段的數(shù)據(jù)。見表5-1管段水力計算表。
查附錄7,確定各管段的局部阻力系數(shù)。
管段1-A的局部損失系數(shù):
柜式集氣罩一個,局部損失系數(shù)ζ=0.6;90°彎頭(R/D=1.5)一個ζ=0.15,1500彎頭一個ζ=0.07則∑ζ=0.6+0.15+0.07=0.82。
管段A-B:
直流三通:根據(jù)F1+F2=F3,α=30°
,查附錄得ζ=0.5
這里特別計算除塵器進風管段和除塵器至風機管段以及風機出口至煙囪排放口的阻力系數(shù)。
除塵器進風管段(即0-1管段),其有一個圓形三通,阻力系數(shù)查得為0.03×2=0.06,除塵器進口變徑管進口尺寸300×800mm,變徑管長度400mm,
除塵器至風機管段:設計長度4m,出口變徑管尺寸300×800mm,變徑管長度400mm,,90°彎頭(R/D=1.5)兩個ζ=2×0.15=0.30風機進口漸擴管:先擬選一臺風機,風機進口直徑600mm,變徑管長度300mm
風機出口至煙囪排放口:風機出口漸擴管,風機出口尺寸410×500mm
D排=560mm,
帶擴散管的傘形風帽(h/D0=0.5)ζ=0.6,Σζ=0.6;
同理可求得其他管段的局部阻力系數(shù),從而計算出各管段的摩擦阻力和局部阻力。見表5-1。
對并聯(lián)管路進行阻力平衡:匯合點B:ΔP1-B=357.65Pa,ΔP2-B=185.61Pa;
﹥10%
為使管段達到阻力平衡,改變管段2-B的管徑,增大其阻力;
根據(jù)通風管道統(tǒng)一規(guī)格,取D2’=110mm。對應管段阻力:
﹥10%
仍處于不平衡狀態(tài),因此決定取D2=110mm,在運行時輔以閥門調節(jié),消除不平衡。同理可平衡其他管段,由于有些管段通過改變管徑難以平衡,所以對支管統(tǒng)一采用閥門進行阻力平衡,見表5-1。
計算得管道系統(tǒng)的總阻力:
ΔP1=881.42Pa
27
管段編號
流量
(m3/s)
長度L
(m)
理論管徑D (mm)
設計流速v(m/s)
修正管徑D'(mm)
修正流速v’(m/s)
局部阻力
系數(shù)Σζ
局部阻力Z(Pa)
λ/d
實際單位長度摩擦阻力Rm(1.25Rm)
摩擦阻力Rml(Pa)
管段阻力
備注
1-A
0.176
1.8
127
14
120
15.57
0.82
149.09
0.15
27.36
49.25
198.34
A-B
0.176
2.5
127
14
120
15.57
0.50
90.91
0.15
27.36
68.41
159.31
357.65
B-C
0.352
2.5
179
14
170
15.52
0.24
43.33
0.10
18.12
45.29
88.62
446.27
C-D
0.528
2.5
219
14
210
15.25
0.22
38.38
0.08
14.00
35.01
73.39
519.67
D-E
0.704
2.5
253
14
250
14.35
0.00
0.00
0.06
9.30
23.24
23.24
542.91
E-F
0.880
2.5
283
14
280
14.30
-0.03
-4.60
0.06
9.23
23.08
18.48
561.38
F-G
1.056
2.5
310
14
310
14.00
-0.02
-2.94
0.03
4.42
11.06
8.12
569.50
G-H
1.232
2.5
335
14
330
14.41
0.00
0.00
0.03
4.69
11.72
11.72
581.23
H-I
1.408
1.5
358
14
350
14.64
0.17
27.33
0.02
3.23
4.84
32.17
613.40
0-1
2.816
0.5
506
14
500
14.35
0.66
101.92
0.02
3.10
1.55
103.47
716.87
除塵器出口—風機
3.258
0.5
588
12
580
12.34
0.42
47.95
0.04
4.58
2.29
50.24
767.10
風機—排放口
3.258
10
588
12
580
12.34
0.60
68.50
0.04
4.58
45.82
114.31
881.42
2-B
0.176
1.8
127
14
120
15.57
0.75
136.36
0.15
27.36
49.25
185.61
—
3-C
0.176
1.8
127
14
120
15.57
0.70
127.27
0.15
27.36
49.25
176.52
—
4-D
0.176
1.8
127
14
120
15.57
1.13
205.45
0.15
27.36
49.25
254.70
—
5-E
0.176
1.8
127
14
120
15.57
1.11
201.81
0.15
27.36
49.25
251.06
—
6-F
0.176
1.8
127
14
120
15.57
1.57
285.44
0.15
27.36
49.25
334.70
—
7-G
0.176
1.8
127
14
120
15.57
1.18
214.54
0.15
27.36
49.25
263.79
—
8-H
0.176
1.8
127
14
120
15.57
1.32
239.99
0.15
27.36
49.25
289.24
—
表5-1管段水力計算表
5、 布袋除塵器的選型
5.1 分類
利用織物制作的袋狀元件捕集氣體中固體顆粒物的除塵設備,亦稱布袋除塵器。含塵氣流通過織物的纖維層時,塵粒因篩濾、攔截、碰撞、擴散和靜電等作用而被捕集。阻留在濾袋表面的塵粒形成多孔隙的粉塵層,從而使袋式除塵器具有更高的捕塵效率[3]。因過濾材料多做成布袋,所以又稱為布袋除塵器。
袋式除塵器結構型式多種多樣。按濾袋形狀可分為圓筒形和扁形;按進氣方式可分為上進氣和下進氣;按過濾方式可分為內(nèi)濾式和外濾式;按清灰方式可分為簡易清灰式、機械振動清灰式、逆氣流反吹清灰式、脈沖噴吹清灰式及聯(lián)合清灰式等[4]。
5.2 初選
根據(jù)各種袋式除塵器的適用場合和目前國內(nèi)市場除塵器的技術特點以及考慮經(jīng)濟可行性,本通風除塵系統(tǒng)選用氣體反吹式袋式除塵器中的脈沖噴吹式袋式除塵器。
脈沖袋式除塵器是一種周期性地向濾袋內(nèi)或濾袋外噴吹壓縮空氣(0.5~0.6MPa)來達到清除粘附在濾袋上的粉塵目的的高效率干式空氣凈化設備。具有處理能力大,除塵效率高,濾袋使用周期長等特點,可使用各種工業(yè)的含塵空氣的凈化,使用廣泛,能耗低,技術成熟。
5.3 濾料
濾料的性能對袋式除塵器的工作具有很大的影響,選擇濾料時必須全面考慮含塵氣體的特性,如粉塵和氣體的性質、溫度、濕度、粒徑等。性能良好的濾料應具備耐溫、耐磨、耐腐蝕、機械強度高、吸濕性小、效率高、阻力低、使用壽命長、成本低等優(yōu)點。此外,還要考慮濾料的表面結構,表面起毛的濾料容塵量大,粉塵能深入濾料的內(nèi)部。
在選擇濾料時濾料性能應遵循以下原則:
(1) 濾料性能應能滿足生產(chǎn)條件和除塵工藝的一般情況和特殊要求;
(2) 應選擇使用壽命長的濾料;
根據(jù)該設計任務粉塵的性質特點和各種濾料的適用情況,本設計選取針刺氈或壓縮氈作為布袋除塵器的濾料,針刺氈由基料和針扎在基料上的纖維組成,單位面積質量為500~650g/m3。
5.4 選型
氣體溫度為25℃時產(chǎn)生的氣體流量為10153.6m3/h,考慮到泄露等因素,附加10%的風量,則除塵器進口氣體量為:
據(jù)此選擇LSB72-I、1/A型脈沖噴吹式除塵器,其技術參數(shù)如下:
過濾面積:68m2;
濾袋數(shù)量:72個;
濾袋規(guī)格:Φ1202500mm;
處理風量:8140~20350m3/h;
設備阻力:600~1200Pa;
除塵效率:99.5%;
過濾速度:2~5m/min;
清灰噴吹壓力:0.196~0.294MPa;
壓縮空氣耗量:0.1~0.3m3/min;
電磁脈沖閥:12個;
排灰電機功率:1.1kW;
設備質量:1941.45kg
由此算的實際過濾速度:
v=11168.96/68=164.25m/h=2.74m/min
濾袋面積:A0=3.140.122.5=0.94m2
5.5 設計計算
5.5.1 除塵器阻力
除塵器阻力由三部分構成:除塵器結構阻力、濾料本阻力、粉塵層阻力,其中濾料本身阻力和粉塵層阻力合起來成為過濾阻力。除塵器結構阻力通常為200~500Pa,這里取為500Pa。
氣體含塵質量濃度:
濾袋粉塵負荷:
g=cvt
式中:g——濾袋粉塵負荷,g/m2;
c——氣體的含塵質量濃度,g/m3;
v——過濾速度,m/min;
t——濾袋清灰周期,min。
這里取t=180min,則g=0.466×2.74×180=229.83g/m2。由此查《除塵設計手冊》附表4-5:
過濾速度/m·min
濾袋粉塵負荷/g·m-2
100
200
300
400
500
600
過濾阻力/Pa
0.5
300
360
410
460
500
540
1.0
370
460
520
580
630
690
1.5
450
530
610
680
750
820
2.0
520
620
710
790
880
970
2.5
590
700
810
900
1000
—
3.0
650
770
900
1000
—
—
用線性內(nèi)插法求得過濾阻力為769.27Pa。則總的阻力500Pa+769.27Pa=
1269.27Pa,在1176~1470Pa范圍內(nèi),說明計算無誤。
5.5.2 除塵效率
除塵器進口氣體含塵濃度:
C=0.466g/m3
由氣體排放濃度標準要求排放濃度c0=3.010-3g/m3,所以要求除塵效率為:
對于LSB72-I、1/A型脈沖噴吹式除塵器的除塵效率達到99.5%,這樣氣體排放濃度就達到3.0×10-3g/m3以下,達到排放標準。
6、 通風機的選型
6.1 風量計算
式中:Q——氣體總流量,即風機風量,m3/s;
kQ1——考慮設備漏風的附加系數(shù);
kQ2——考慮官網(wǎng)漏風的附加系數(shù),除塵系統(tǒng)選1.1-1.15;
Q0——氣體原始流量,m3/s
其中取kQ1 =1.2,kQ2=1.15
Q=1.2×1.15×11727.408=16183m3/h
6.2 風壓計算
式中:Pf——風機的風壓,Pa;
P——管網(wǎng)總壓力損失,Pa;
Ps——設備壓力損失,Pa;
kp1——管網(wǎng)壓力損失附加系數(shù),除塵系統(tǒng)取1.1~1.15;
kp2——風機全壓負差系數(shù),取1.1;
其中取kp1=1.15,kp2=1.1,P=881.42Pa,Ps=1269.27Pa得:
Pf=(881.42×1.15+1269.27)×1.1=2511Pa
6.3 風機選型
結合上述計算,需要處理風量16183m3/h,風壓2511Pa??珊侠磉x用4-68型系列離心通風機中,機號No8,序號1,風機轉速1600r/min,配用電動機型號Y200L-4,軸功率19.93kW,配帶電動機功率30kW外形尺寸(長×寬×高/mm)為1530×1322×1744mm,質量(不含電動機)為661kg,風量19404m3/ h,壓力2618Pa。
7、 輸排灰裝置的設計
除塵器收集的粉塵,需要從除塵器排出并輸送到適當?shù)牡攸c中以儲存、回收、利用。因此,輸排灰系統(tǒng)是除塵工程設計的一個環(huán)節(jié),是大、中型隊系統(tǒng)不可缺少的組成部分。輸排灰系統(tǒng)包括排灰裝置、輸灰裝置、儲運裝置等。
7.1 輸排灰裝置的原理
輸灰系統(tǒng)由卸灰閥,刮板輸送機、斗式提升機、儲灰罐,汽車等組成。除塵器各灰斗的粉塵首先分別經(jīng)過卸灰閥排到刮板輸機上,如果有兩排灰斗則由兩個切出刮板輸送機送到一個集合刮板機輸送機上,并把灰卸到斗式提升機下部,粉塵經(jīng)提升到一定高度后卸至儲灰罐;儲灰罐的粉積滿后定時由吸塵車拉走,無吸塵車時,可由儲灰罐直接把粉塵經(jīng)卸灰閥卸到拉塵汽車上運走。為了避免粉塵飛揚可用加濕機把粉塵噴水后再卸到拉塵汽車上。
對小型除塵器而言,輸排灰裝置比較簡單。排灰用卸灰閥,輸灰用螺旋輸送機直接排到送灰,定時把裝著灰的小車運走。也有的小型除塵器把灰排到地坑里,定期進行清理;這種方法比把灰排到小車里操作復雜,并可能造成粉塵的二次污染。
除了粉塵的機械輸送以外,氣力輸送系統(tǒng)也是輸排灰的常用方式。其工作動力是高壓風機吸引的強力氣流;主要設備是卸灰閥、氣力輸送管道、儲灰罐、氣固分離裝置及高壓引風機等。
7.2 輸排灰裝置的分類和主要性能
7.2.1輸排灰裝置分類
按輸送裝置的動力,分為機械輸送裝置和氣力輸送裝置。按輸灰裝置的性能分為(a)、向下輸送,如卸灰裝置;(b)、水平輸磅,如刮板輸送機、皮帶輸送機,螺旋辦機;(c)、向上輸送,如斗式提升機。按輸送是否用水,分為干式輸送裝置和濕式輸送裝置。
7.2.2輸排灰裝置的性能
輸排灰裝置選用的原則主要是考慮除塵器的規(guī)模大小,依照除塵器的需要確定輸排灰裝置;其次是應注意避免粉塵在輸送過程的飛揚;第三是輸送裝置簡單,便于維護管理,故障少,作業(yè)率高。
7.3 粉塵的機械輸送
7.3.1 排塵裝置
1.排灰裝置的選用原則
(1)除塵器的排灰裝置應能順利地排出粉塵,并保持較好的氣密性,以免漏風導致凈化效率的降低。、
(2)選擇排灰裝置時需了解排出粉塵的狀態(tài) 、排灰制度、粉塵性質、排塵量和除塵器排塵口處的壓力狀況等。
(3)排灰裝置的排塵量應小于運輸設備的能力。當采用攪攔或混合設備加濕除塵器排出的干粉塵時,要選用能均勻定量給料的卸塵裝置,如回轉卸塵閥,螺旋卸塵閥等。
(4)靠杠桿原理工作的卸塵裝置,如閃動卸塵閥、翻板卸塵閥等應垂直安裝,并注意適時調節(jié)。
7.3.2干式卸灰閥
(1)圓錐式卸塵閥 圓錐式卸塵閥是靠杠桿原理卸塵,不需要動力,能保證一定高度的灰封。
(2)螺旋卸塵閥門 主要技術參數(shù):規(guī)格:D150mm;卸塵量:2t/h;電機容量:0.6KW。
(3)星形卸灰閥 星形卸灰閥是由電機通過減速器帶動主國內(nèi)先進水平葉輪旋轉,使粉料或粉塵連續(xù)、均勻排出。裝置具有體積小、質量輕、能力大、維修操作方便等特點。該型閥分為YJD-A和YJD-B兩種系列。
YJD-A系列星形卸灰閥的進出料口為圓形,YJD-B系列星型卸料器進出料口為方形。
(4)雙翻板卸灰閥 雙翻板卸灰閥用于中小型除塵器,它是機械式除塵器灰斗鎖氣、卸灰裝置,在水泥工業(yè)也是各種磨機、烘干機、料倉、筒庫和閉式輸送系統(tǒng)的鎖氣、卸灰裝置。該閥為物料在重力作用下交替開閉自卸、重錘自動復位機構,具有轉動平穩(wěn)、節(jié)能、卸灰量可調、卸灰鎖氣可靠的性能。有單門,雙門兩種結構,前者密封性能較好;后者卸灰量較大。
(5)雙層卸灰閥 雙層卸灰閥是用于大、中型除塵器的卸灰裝置,雙層卸灰閥的設計形式有多種,具有代表性的形式有3種,即把閥板設計成板式、錐形和球形,其他部分類同。雙層卸灰閥卸灰穩(wěn)定、氣密性好,應用廣泛。其構特點如下:
1、構造比較簡單,維修管理方便;
2、閥板的動作可以用氣缸推動,也可以用電動推桿推動,因此,容易實現(xiàn)自動控制,提高工作效率,保證除塵器良好運行;
3、雙層閥板交替動作,能達到理想的密封效果。
7.3.3 選用注意事項
(1)螺旋輸送機適用于水平或傾斜度小于20°情況下輸送粉狀或粒狀物料,不適用于輸送 溫度高、黏性或腐蝕性強的物料,也不適合砂狀物料,如氧化鋁料等。
(2)輸送和的溫度應小于200℃,環(huán)境溫度為期不遠20-50℃。
(3)螺旋輸送機長度由3m起,中間段為每隔0.5-5m為一級,直到50m。但為可靠起見,螺旋輸送機長度不宜超過20m。
(4)設計時應將驅動裝置及出料口在頭節(jié)處,使螺旋軸處于受拉狀態(tài)較為有利。
(5)螺旋輸關輸送物料量通常小于10m3/h。
7.4 卸灰閥的選擇
選用干式卸灰閥中的圓錐卸灰閥,卸灰閥直徑
式中:
,q這里取60kg/s,則
7.5 螺旋輸送機計算
7.5.1 直徑的計算
根據(jù)除塵工程設計手冊,可按下式計算:
式中:
7.5.2 轉速的計算
螺旋輸送機的轉速按下式計算:
==73r/min
圓整為標準轉速,取n=75r/min。
填充系數(shù)的校核:
=
式中:Q——輸灰量
S—螺距,m,S制法,S=0.8D
帶入數(shù)據(jù)得,,在推薦的范圍0.25~0.30內(nèi)。故取直徑D=300mm,轉速n=75r/min。
7.5.3 功率P的計算
螺旋軸所需功率按下式計算
式中: ——軸功率,KW
K——功率備用系數(shù),可取1.2-1.4,本例中取1.3
——物料阻力系數(shù),取為1.2
L——螺旋輸送機水平投影長度,本例取5m
H——螺旋輸送機豎直投影高度,本例中由于輸送機水平,故H=0
帶入計算得: =0.063 kw
按軸功率求額定功率按下式計算:
式中: P—驅動裝置額定功率,kW;
—驅動裝置總效率,與減速直聯(lián)時=0.94。
帶入上式算得:P=0.068kw
7.5.4 設備選型
根據(jù)計算所得的螺旋直徑D=300mm、轉速75r/min、功率P=0.068kW,選擇螺旋輸送機裝置型號。
最終選型: 螺旋機型式 GX型
螺旋直徑 D=300mm
水平輸送長度5m
螺距 S=160mm
螺旋軸轉速 n=75 r/min
螺旋機制法 S制法驅動裝置型號 YJ2135型
8、 煙囪尺寸的設計.
8.1 煙囪出口的截面積
煙囪出口截面積可由下式求出:
式中:S——煙囪出口截面積,m2;
——煙氣量,;
——煙氣自煙囪口排出的速度,m/s;
本例中,為10153.6m3/h=2.820,煙氣出口速度為12.34m/s,計算的煙囪出口截面積S=0.229m2,則D=0.539m,取為540mm。
8.2 煙囪高度
考慮到本例中塵粒粒徑較小且無腐蝕性,結合國家煙囪最低高度10米,本例中排氣裝置為非正式煙囪且煙氣無腐蝕性,因此可取高度為10m。
非防雷保護區(qū)的煙囪,容易受到雷擊,應裝設避雷設施。避雷針用直徑38mm,長3.5m的鍍鋅鋼管制作,安裝時頂部尖端高出煙囪頂1.8m。根據(jù)煙囪直徑和高度,本例中設置避雷針個數(shù)1個即可。
8.3 風帽
為防止雨水侵蝕煙囪,通常附加風帽。風帽一般是傘形風帽,結構圖如下:
9、 工程經(jīng)濟概算
9.1 工程投資
(1) 除塵器
布袋除塵器的價格可根據(jù)其處理能力還估計,每處理10000m3/h的價格約在2.2萬元左右。本系統(tǒng)處理量為11168.96/m3/h,故除塵器價格約為2.46萬元。
(2) 風管
風管目前市場價約為60元/m。本系統(tǒng)總長72.2m,買75m,故花費4500元。
(3) 柜式集氣罩
柜式集氣罩可做成簡單形式,價格約為800元/個。本系統(tǒng)共16個,所以花費12800元。
(4) 風機
4-68型系列離心通風機市場報價格2000元,購買一臺。如果不考慮粉塵的回收,則總投資為:4.29萬元。工程投資表見表9.1。
表9.1 工程投資表
序號
名稱
規(guī)格型號
數(shù)量
單價(元)
總價(元)
1
袋式除塵器
LSB72-I、1/A型
1
25300
24600
2
風管
自制
75m
60
4500
3
柜式集氣罩
自制
16
800
12800
4
風機
BF4-72型
1
2000
2000
合計
42900
9.2 運行費用
(1) 電費
系統(tǒng)的裝機由上述選型可以算出功率:1.1+19.93+0.068=21.098kW,按21.1kW計,全年工作時按330天考慮,每日工作8小時,每度電電費按工業(yè)用電0.96元計,則全年的電費為:21.1×330×8×0.96=5.3萬元。
(2) 維修費用
由于設備、管道均為鋼結構,無易損部件,所以全年的維修費僅考慮總投資的2%即可,即860元。
袋式除塵器的布袋要更換這是不容置疑的,滌綸針刺粘的使用壽命一般為2年,即每2年要把所有的布袋換完。那么2年換袋的費用就為0.420萬元,折算到每年就是2100元。因此,每年的維修費為860+2100=2970元。
由此可知,系統(tǒng)每年的運行費用為:5.3+0.279=5.579萬元。
10、 致謝
“前人種樹,后人乘涼”,這次課程設計讓我感觸最深的就是,作為一個工程學科,我們確實有很多的手冊可以去查閱。這次課設中使用的最多的就是張殿印、王純兩位學者出版的《除塵器手冊》和《除塵工程設計手冊》,兩位學者耗費一定時間、精力、心血著稱的一系列手冊,讓我們能夠更好得學習前人總結的知識,很好的在課程設計期間閱讀,如果以后有能力成為從事相關工作的工程師,這些手冊的總結對于工作也有著極大的便捷性和重要性。
每當課程設計期間遇到問題無法解決時,除了同學間的討論學習,更多的是翻閱手冊,從中尋找解決問題的方法。這些手冊在完成本次大氣課程設計中有著很大的重要性。因此,我覺得課設中最應該致謝的就是這兩位學者,以及其他手冊的編寫者,謝謝他們的編寫總結。
11、 參考文獻
[1] 化工設備設計全書編輯委員會,除塵設備設計,上??茖W技術出版社, 上海, 1985.
[2] 中國軍事后勤百科全書編審委員會 編;席先知 主編.中國軍事后勤百科全書·十一 物資勤務卷.北京:金盾出版社.2002.第40頁.
[3]《中國冶金百科全書》總編輯委員會《安全環(huán)保》卷編輯委員會,冶金工業(yè)出版社《中國冶金百科全書》編輯部 編.中國冶金百科全書·安全環(huán)保.北京:冶金工業(yè)出版社.2000.第69頁.
[4] 《環(huán)境科學大辭典》編輯委員會出版:中國環(huán)境科學出版社 出版時間:1991-03.
[5] 除塵器手冊,化學工業(yè)出版社,環(huán)境科學與工程出版中心,張殿印、王純,北京,2005年1月第1版.
[6] 環(huán)保設備材料手冊,冶金工業(yè)出版社,王紹文、楊景玲,北京,2000年8月第2版.
[7] 除塵工程設計手冊,化學工業(yè)出版社,環(huán)境科學與工程出版中心,張殿印、王純,北京,2003年9月第1版.
[8] 工業(yè)通風,中國建筑工業(yè)出版社,孫一堅,沈恒根,2010年3月第一版.
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