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除尘器设计毕业论文

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除尘器设计毕业论文

王海宁,男,1965年12月出生,安徽怀宁人,中共党员,工学博士,江西理工大学安全工程、环境工程专业教授。 王海宁1987年毕业于中国矿业大学矿山通风与安全专业,2005年获中南大学安全技术及工程专业博士学位。江西省中青年学科带头人,江西省新世纪百千万人才人选,金川集团有限公司“荣誉职工”,铜陵市人民政府“科技特派员”,《矿业研究与开发》理事会常务理事,《矿业快报》编辑委员会委员。现任江西理工大学科技处副处长。 主要从事安全理论及技术、废水处理剂开发与应用、脱硫除尘理论技术及设备研究等方向的研究,已获省部级科技成果二等奖5项,中国发明专利1项,软件著作权1项,实用新型专利3项;发表学术论文70余篇(EI等检索论文13篇),学术著作2部;指导硕士研究生30余人,其中10人考取博士研究生。 所授课程大气污染控制、烟气脱硫技术、大气物理化学、水处理剂等。 科研项目在研科研项目 1、铜陵公司六座矿山通风系统普查(38万元); 2、安中国企业2010专利排名徽金安矿业风流调控技术研究(万元); 3、金川公司三矿区1428和1150m斜坡道空气幕(万元); 4、左拔矿井通风仿真系统开发与应用研究(6万元); 5、行洛坑钨矿选矿厂除尘系统设计与研究(245万元)。 获奖情况1.“复杂条件下矿井风流有效流动与控制技术应用研究”2007年获江西省科技进步二等奖,排名第一; 2.“高阶段强化开采深井通风系统优化及调控新技术研究”成果2004年获国家安全生产监督管理局科技成果二等奖,排名第一; 3.“矿用空气幕及其应用研究”成果2006年获国家安全生产监督管理局科技成果二等奖;优秀推广成果奖,排名第一; 4.“化学抑尘剂的基础研究及应用”成果2004年国家安全生产监督管理局科技成果二等奖,排名第六; 5.“大型深井矿山可靠通风及清洁生产关键技术与装备”2008年获中国有色金属协会科技成果二等奖,排名第一; 学术成果1.专利:“矿山高溜井挡风板”和“矿用空气幕引射风流装置”获实用新型专利授权;“DW型高会计中级职称报名条件效湿式除尘器”已申报发明专利; 2.出版《矿井风流流动与控制》专著1部(2007年冶金工业出版社); 3.已发表学术论文70余篇,主要论文如下: (1)矿用空气幕试验研究与应用(煤炭学报,2006,EI收录) (2)TestofAirCurtaininMine(国际学术会议,2006,EI收录) (3)ApplicationofAirCurtainonMinePollutionControl(国际学术会议,2005,ISTP收录) (4)TestofSuperWaterAbsorbingResintasDustSuperssantfor DustRoads(国际学术会议) (5)多机并联增阻空气幕的现场应用研究(中南大学学报,2005,EI收录) (6)空气幕内气流场的数值模拟与分析(矿业研究与开发,中文核心) (7)灾变预测在矿山安全生产目标管理中应用(矿业研究与开发,中文核心) (8)矿山高溜井多片式挡风板应用研究(金属矿山,中文核心,EI刊源) (9)选矿厂破碎车间高效湿式除尘器的应用(中国钨业,中文核心) (10)MATLAB语言在风门空气幕理论模型中的应用研究(矿业安全与环保,中文核心) (11)多机并联空气幕引射风流及其应用研究(矿冶工程,中文核心,EI刊源) 平面设计毕业论文(12)多机并联空气幕隔断风流的现场试验研究(中国矿业,中文核心) (13)多机并联增阻空气幕在龙首矿的应评职称论文格式用研究(有色金属,中文核心) (14)湿法烟气脱硫的腐蚀机理与防腐技术(能源环境保护) (15)表面活性剂在矿山防尘中的应用(煤矿安全,中文核心) (16)一种路面抑尘高倍吸水树脂的研制(中南大学学报,CA收录) 相关信息 1. 高效湿式除尘器产品获专利2010年07月22日,王海宁教授“高效湿式除尘器产品”获发明专利[1]。 国家人社部、科技部、教育部等7部委联合下发人社部发【2009】189号文件,公布了2009年“新世纪百千万人才工程”国家级人选名单,我校王海宁教授成功入选。 王海宁,现为我校工程研究院常务副院长,江西省中青年学科带头人,跨世纪百千万人才工程人选,金川集团有限公司“荣誉职工”,铜陵市人民政府“科技特派员”。 近年来,王海宁教授主要在矿山安全理论及技术等方面开展了卓有成效的研究,已获得一批研究成果,并在多个大型地采矿山推广应用,有效解决了大量的现场技术难题,经济和社会效益显著。 2. 新世纪百千万人才工程2010年02月25日,王海宁教授入选“新世纪百千万人才工程”国家级人选[2] 近日,江西理工大学王海宁教授申请的发明专利“高效湿式除尘器”获中华人民共和国国家知识产权局发明专利授权。 该发明是一种高效湿式除尘器,由箱体、除尘器进气口、通道、水箱、除雾挡板、排浆蝶阀、水位计等构成,其特征在于除尘器箱体的进气端焊接了振动筛板和导流板,除尘器箱体内焊接安装有防腐耐磨材质的“W”型通道上叶片和下叶片。 本发明专利具有除尘效率高、能耗低、使用寿命长、结构紧凑、耗水量小等特点。该发明专利目前在镍矿山、铜矿山、铁矿山、金矿山、锅炉等行业广泛应用,可有效解决矿业粉尘控制过程中耗水量大、能耗高、除尘效率不高、设备维护量大等难题,取得了良好的经济效益和环境效益。 编辑本段中国煤炭地质总局副局长王海宁,1962年7月出生,1986年7月参加工作,1985年10月入党,1986年6月毕业于西北大学,高级工程师。曾任中国煤炭地质总局航测遥感局地图制印厂副厂长、党总支书记、副总经理,1999年--2005陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司副董事长、总经理,煤航(集团)实业发展有限公司副总裁,陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司总经理,2007年6月任中国煤炭地质总局经营管理部主任,2011年中国煤炭地质总局副局长

布袋除尘器作为一种高效除尘设备,目前已广泛应于各工业部门。近年来,随着国民经济的发展以及愈来愈严格的环境保护要求,布袋除尘器在产量上有了相当大的增长,品种也日渐增多。因此,在设计工作中合理地选定布袋除尘器的基本参数,正确地进行除尘系统设计,不仅对于控制污染、保护环境有重要作用,而且对于提高设备处理含尘气体的能力,降低设备投资从而减少工程造价,也具有极重要的经济意义。本文就布袋除尘系统设计实践中常遇到的两个问题,试图从设计的角度并结合笔者的工作实践作一探讨。1过滤风速问题过滤风速的选取,对保证除尘效果,确定除尘器规格及占地面积,乃至系统的总投资,具有关键性的作用。近年来,在工程项目除尘系统设计中,对过滤风速的选取有越来越偏低的现象究其原因可能是:(1)有些设计者认为过滤风速取低一些,可以提高除尘效率,增强清灰能力,延长清灰周期,从而延长滤袋使用寿命;(2)过去有些文献或专著特别强调过滤风速不能取得太高,以免阻力增大,运行费用提高;(3)目前国产的布袋除尘(小型布袋除尘机组除外)产品样本规定的过滤风速,大都在 m/min以下,较为普遍的是在 m/min范围,对于大布袋则在 m/min以下,即使是采用压缩空气喷吹清灰的脉冲袋式除尘器,其过滤风速最高也只是在 m/min左右,超过4 m/min的较为少见。于是,设计者往往易于在产品样本推荐的过滤风速下,再降低一定的数值来确定过滤面积,从而导致过滤风速取值偏低。基于上述原因,设计工作中过滤风速取低 m/min的现象大量存在。应该说,上述理由并非毫无道理。但是,如果轻易地降低过滤风速,即使降低的绝对值较小,如 m/min,由此将使过滤面积增加约10%,设备投资也将增加近10%,处理的风量越大,增加的投资必然越多,设备的占地面积亦相应加大。显然,这是不经济的;此外,孤立地看待上述理由,也是不合适的。那么,如何正确地选定过滤风速呢?实际上这是一项较复杂的工作,它与粉尘性质、含尘气体的初始浓度、滤料种类、清灰方式有密切的关系。然而,从设计角度讲,应该也可以抓住主要问题进行分析。这是因为,目前国内产品中可供选择的滤料种类及其清灰方式相对讲不是很多,滤料及其清灰方式相应地易于确定;至于初始尘浓,除了工艺提供资料外,或经实测取得一手数据,或按设计者的经验确定。这就是说,影响过滤风速的尘浓、滤料及清灰方式三个因素相对的说较易合理地确定。所以,笔者认为,正确选择过滤风速的关键,首先在于弄清粉尘及含尘气体的性质,其次要正确理解和认识过滤风速与除尘效率、过滤阻力、清灰性能三者之间的关系。对于粉尘及含尘气体的性质,应最大限度地掌握以下几点。第一,要弄清粉尘的粒径分布。粉尘的粒径是它的基础特性,它是由各种不同粒径的粒子组成的集合体,单纯用平均粒径来表征这种集合体是不够的。第二,要弄清粉尘的粘性。粘性是粉尘之间或粉尘与物体表面分子之间相互吸引的一种特性。对布袋除尘器,粘性的影响更为突出,因为除尘效率及过滤阻力在很大程度上取决于从滤料上清除粉尘的能力。第三,应弄清粉尘的容重或堆积比重,即单位体积的粉尘重量。其中的单位体积包括尘粒本身体积、尘粒表面吸附的空气体积、尘粒本身的微孔、尘粒之间的空隙。弄清粉尘的容重,对通风除尘具有重要意义,因为它与粉尘的清灰性能有密切的联系。第四,应弄清含尘气体的物理、化学性质,如温度、含湿量、化学成份及性质。这些参数的确定与除尘附加处理措施、过滤风速的选择有着直接间接的关系。如有的含尘气体含有氯化物等化学成份,一般氯化物易于“吸潮”,如不采取附加的措施,可能导致“糊袋”。应该承认,要全面准确地收集上述四方面的数据,从我国目前的设计实践看,客观上还有一定的困难。但是,作为设计师,至少应对其有定性的了解。对于过滤风速与除尘效率、过滤阻力、清灰性能三者之间的关系,可以从下述三方面来进行分析。第一,除尘效率方面。我们知道,从除尘机理上说,有惯性效应(包括碰撞、拦截)和扩散效应。对粉尘粒径而言,按Friediander的理论,对滤料单一纤维的除尘效率为 式中KD、KI———由烟气温度、粘度、密度确定的常数;dF———单一纤维直径;dp———粉尘粒径;VS———过滤风速。由上式可知,若dp为1μm以下的微尘,借助扩散效应能有效地捕集,适当降低VS可以提高除尘效率η;若dp为5~15μm以内的粉尘,借助惯性效应能有效地捕集,提高VS可以提高η。实践证明,对一般性烟尘,提高过滤风速VS对除尘效率η影响甚微。第二,过滤阻力方面。过滤阻力随滤料上粉尘量的增大而增大,滤料不同,单位滤料面积上容尘量也不同,但从工程角度讲,其差异必竟较小,一般仅从粉尘粒度来考虑滤料的容尘负荷,对粒径大的即粗粉尘取300~1000 g/m2,对微细粉尘取100~300g/m2。国内在80年代初就有专著介绍过对水泥粉尘的滤尘量、过滤风速、过滤阻力三者关系的实测数据,见表1。 从上表数据可以看出:当滤尘量一定时,过滤风速增加1倍,阻力增加25%~50%;即使过滤风速增加2倍,阻力增加亦不到80%,而且过滤风速越低,阻力增加的百分比越小;反过来说,当滤尘量一定,过滤风速降低1倍时,阻力降低不到30%。可见,过滤风速的增减与过滤阻力的增减并不成正比,如果简单地用降低过滤风速的办法来达到降低过滤阻力从而降低运行费用的目的是欠妥的。第三,清灰性能方面。粉尘的清灰性能与粉尘的性质,即粘性、粒度、容重有极大的关系。粉尘的粘性大、粒度小、容重小,清灰困难,过滤风速应取低一些,反之可取高一些。国内有人做过实验,对于滑石粉类中细滑爽尘,在所有工况条件下,仅需一次反吹清灰,滤袋阻力即可恢复原值,二次积尘几乎全被吹落,滤袋再生较好,反吹风量比率仅需25%~30%;而对于氧化铁类超细粘性尘,通常需要连续多次反吹清灰,才能有效降低滤袋阻力,还难以复回原值,反吹风量比率高达50%~70%。这就证明,对某一确定的布袋除尘器,粉尘的清灰性能主要取决于粉尘及其含尘气体的性质,并不是所有的粉尘,只要过滤风速取低些,就可增强清灰能力。此外,在滤料确定的情况下,降低过滤风速可以延长清灰周期,但是滤袋的寿命并不完全取决于清灰周期。因为当确定了某个过滤风速时,滤袋的不同地方过滤风速也不同,国外做过的实验发现,在一条滤袋上的局部过滤速度相差可达4倍,甚至超过4倍!综上所述,可以得出这样的结论:盲目地降低过滤风速并不完全能保证提高除尘效率,也不一定能相应地降低过滤阻力,还可能造成不必要的经济损失。只有在充分了解粉尘性质及系统特性,正确理解过滤风速与除尘效率、过滤阻力、清灰性能之间的关系,并在这两者的结合上有一个清晰的认识后,才可能合理地确定过滤风速。2大气反吹布袋除尘器的反吹风压问题大气反吹布袋除尘器国内生产厂家、型号比较多,国外引进工程中采用这种设备的也不少。反吹风清灰的空气可以取自大气,也可以取自经过本设备净化后的“烟气”。这种除尘器以其维护管理简便,在处理大流量含尘气体时占地面积小的优点而被广泛采用。但是,近年来我们通过一些实地调查和测定,发现有些设计者对反吹风清灰的风压考虑不周,有的甚至在设计大气反吹布袋除尘系统时,还没意识到必须认真考虑反吹风压这个问题,因而投入运行后不久,由于滤袋积灰得不到有效清理而使滤袋阻力上升,当积灰达到某一厚度时,反吹效果几乎为零,导致除尘器不能正常工作,吸尘点粉尘大量外逸。更有甚者,有的设计者在现场处理这样的问题时,不去认真找出系统设计中的问题,而是简单地采取加大风机电机功率以增加风压的办法,以致白白地增加能耗及噪声污染。笔者曾对西安某厂抛丸除尘系统进行了现场测定。该厂在系统中选用HBF-XⅣ/Ⅱ型横扁袋反吹式除尘器,过滤面积420 m2,系统的简图如图1。 该系统中,设计者从尽可能减少除尘系统管路阻力的原则出发,除尘器入口前管路计算阻力为800 Pa,初始尘浓度计算值为30 g/m3,实测为,采用沉降室加布袋两级除尘,选用风机G4-73-11No10D,风量61 600~33 100 m3/h,风压为2296~3 237 Pa,从粉尘及含尘气体性质看,系统配置尚属合理,测定结果见表2。 从图1及表2的测定值可以看出,对本系统而言,清灰后滤袋阻力下降较小,除尘器反吹清灰时,反吹风压仅为736~834 Pa时,它实际上等于除尘器入口处的全压。按一般的理解,除尘器前管路的阻力应该越小越好,但对于选用大气反吹除尘器的系统,这种理解就不全面了。如图2,反吹风布袋除尘器清灰时,首先关闭滤袋室的出口阀门M,并打开反吹风管阀门N,由于其它各室内部都处于负压,大气通过反吹风管路进入滤袋室进行反吹清灰,清灰后的气体与含尘气体一起进入邻室净化后排出。因此,含尘气体和反吹风汇合处(图2中的A点)的压力与除尘器前管路系统的起始点C(即吸尘罩口)的压差在数值上应该等于A点的压力与反吹风管路进口处(图2中B点)的压差,而A点与B点的压差基本上就是反吹风压。所以,如果除尘器入口前管路总阻力小于反吹风管路(包括反吹风管道、阀门、一层滤袋)的总阻力,这时要么反吹风量降低而使反吹风压减小,要么反吹风根本不能穿透需清灰的滤袋。显然,反吹风量减小意味着反吹风透过滤袋的强度减小。 现场实测时发现,该系统由于反吹风压太小,清灰次数又不可能过于频繁,因此运行不久,滤袋积灰越来越厚,反吹效果越来越差,以致系统阻力上升,吸尘点风量减小,粉尘大量外逸,不仅岗位尘浓大大超过卫生标准,刮压时还造成严重的环境污染。同样的负压反吹风布袋除尘器,当反吹风压满足要求时,则系统清灰顺利,运行正常,除尘效果就相当好。笔者在贵阳某厂沥青干燥系统、贮仓出料系统的实测数据充分说明了这点。这两个除尘系统,根据粉尘性质及系统特性,设备选型大体恰当。详见表3。 由表3数据可见,对沥青干燥系统,反吹风压在数值上约为3000 Pa;对贮仓出料系统约为2 140 Pa。显然,这个数值是够高的,故两个系统的清灰效果十分突出。通过以上的实测数据及其分析,可见选用反吹风布袋除尘器的除尘系统,设计时必须保证除尘器前管路阻力达到一定值,这个值必须大于反吹风管路(包括阀门)的阻力与一层滤袋的阻力之和。当然,为了加大反吹风压而人为地加大除尘系统中除尘器前的管路阻力,或有意地加大系统风机的风压,从而增加不必要的能耗,这是极不可取的,这也就失去了选用反吹风布袋除尘器的本来意义。

中国的经济规模庞大,钢铁产量、水泥产量、煤炭产量都是世界第一,发电量世界第二,并且大部分是燃煤的火电厂。这些重化工、原材料、能源工业不少企业还是粗放型生产,生产工艺及设备相对落后,资源、能源耗费大,污染严重,产生的粉尘、烟尘数量巨大。因此,中国的袋式除尘器潜在市场非常巨大。目前,不少大中型企业都加大了技术改造力度。例如上海宝钢投资300亿元上三期后工程,上钢一厂投资100亿元进行技改,准备上100吨电炉,两台150吨转炉,尾部都采用大型袋式除尘器。我国100多家采用60~70kA自焙阳极电解铝厂都在进行技术改造,到2005年我国铝产量将达到600万吨,比1999年的284万吨增加了316万吨。铝电解工业中袋式除尘技术应用的需求更为广泛。我国在七十年代中后期大力开展消烟除尘工作,当时上的除尘设备已经老化,或者技术已落后,需要普遍的更新换代。水泥工业关闭立窑小水泥厂后,产量将减少2亿吨,需要上一部分大、中型生产流水线来填补这2亿吨的减产。这样更便于集中治理产生的粉尘和烟尘,将大量采用袋式除尘器。垃圾焚烧炉在我国方兴未艾,从2000年6月1日开始国家颁布的垃圾焚烧标准中明确规定:“垃圾焚烧炉的除尘装置必须采用袋式除尘器,以减少焚烧过程中有害物质的产生和排放”。我国有600多座城市,再加上近郊的城镇,今后袋式除尘器在垃圾焚烧炉除尘方面的市场潜力巨大。我国的火电厂大型燃煤锅炉除尘,是高效除尘设备的巨大市场。由于种种原因,我国的袋式除尘器在这个市场还未打开局面,而国外发达国家火电厂除尘、脱硫,袋式除尘器占有相当的份额,特别是澳大利亚火电厂除尘,绝大多数都采用袋式除尘器,运行稳定,效果良好。目前我国对烟气中的SO2加强控制,粉尘比电阻上升,使得电除尘器的应用变得困难和不经济,袋式除尘器成为合理的选择。在此基础上,预测将来我国袋式除尘行业总产值会超过20亿元大关,保持一种向上发展、欣欣向荣的良好势头。

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电除尘器本科毕业论文

中国的经济规模庞大,钢铁产量、水泥产量、煤炭产量都是世界第一,发电量世界第二,并且大部分是燃煤的火电厂。这些重化工、原材料、能源工业不少企业还是粗放型生产,生产工艺及设备相对落后,资源、能源耗费大,污染严重,产生的粉尘、烟尘数量巨大。因此,中国的袋式除尘器潜在市场非常巨大。目前,不少大中型企业都加大了技术改造力度。例如上海宝钢投资300亿元上三期后工程,上钢一厂投资100亿元进行技改,准备上100吨电炉,两台150吨转炉,尾部都采用大型袋式除尘器。我国100多家采用60~70kA自焙阳极电解铝厂都在进行技术改造,到2005年我国铝产量将达到600万吨,比1999年的284万吨增加了316万吨。铝电解工业中袋式除尘技术应用的需求更为广泛。我国在七十年代中后期大力开展消烟除尘工作,当时上的除尘设备已经老化,或者技术已落后,需要普遍的更新换代。水泥工业关闭立窑小水泥厂后,产量将减少2亿吨,需要上一部分大、中型生产流水线来填补这2亿吨的减产。这样更便于集中治理产生的粉尘和烟尘,将大量采用袋式除尘器。垃圾焚烧炉在我国方兴未艾,从2000年6月1日开始国家颁布的垃圾焚烧标准中明确规定:“垃圾焚烧炉的除尘装置必须采用袋式除尘器,以减少焚烧过程中有害物质的产生和排放”。我国有600多座城市,再加上近郊的城镇,今后袋式除尘器在垃圾焚烧炉除尘方面的市场潜力巨大。我国的火电厂大型燃煤锅炉除尘,是高效除尘设备的巨大市场。由于种种原因,我国的袋式除尘器在这个市场还未打开局面,而国外发达国家火电厂除尘、脱硫,袋式除尘器占有相当的份额,特别是澳大利亚火电厂除尘,绝大多数都采用袋式除尘器,运行稳定,效果良好。目前我国对烟气中的SO2加强控制,粉尘比电阻上升,使得电除尘器的应用变得困难和不经济,袋式除尘器成为合理的选择。在此基础上,预测将来我国袋式除尘行业总产值会超过20亿元大关,保持一种向上发展、欣欣向荣的良好势头。

通信类毕业设计参考题目 1. GPS与GSM系统整合应用设计 2. SDH光传输系统组网的设计 3. 小灵通系统建设在××××市的应用 4. ××××光纤接入网规划设计 5. ××地信令网设计方案 6. ××××电信局动力环保集中监控系统的设计方案 7. ××地双向HFC在有线电视网络设计方案 8. ××地无线市话网络系统设计与实现 9. ××市七号信令转接点(LSTP)工程设计 10. ××地现代局域网设计及宽带接入 11. ××××无线寻呼系统网络整合 12. ××××市无线市话IPAS系统设计 13. ××地光缆监控与线路资源管理在长途线路维护中心的综合应用 14. ××地无线市话(PAS)网络系统设计 15. ××地GSM系统 基站设计方案 16. ××××市至××××市SDH数字微波电路设计 17. ××地动力与环境集中监控系统的设计 18. ××××CDMA一期基站工程规划 19. ××××移动本地光纤传输网组网方案 20. ××××市通信分公司无线市话接入网工程设计 21. ××地邮政储蓄中间业务平台系统设计方案 22. ××地企业intranet网络系统建设方案 23. ××××市本地网光缆线路自动监测系统的实现 24. ××××本地电话网集中监控升级设计方案 25. ××××本地网电话的网络优化改造 26. ××××地区有线接入网的规划与建设 27. A1000 S12交换机远端模块局的设计与实施方案 28. 无线市话IPAS系统在××××的应用设计 29. ××××DCN网设计与实现 30. ××××市电信客户服务系统设计方案 31. ××××局OA网的设计与应用 32. 组建××××移动VIP大客户管理分析服务系统 33. ××××市SDH中继传输网设计方案 34. ××地宽带IP城域网的设计与实施 35. 智能小区网络通信系统技术 36. 局域网在现代企业中的应用---××××大楼办公网的组网方案 37. ××××电信二级干线监控系统设计 38. ××地PHS系统网络优化设计 39. 电话遥控电器开关电路设计 40. 电信级VOD视频点播系统解决方案 41. ××××本地网新建第二关口局的设计方案 42. 在WINDOWS平台上远程教学系统的设计与实现 43. 联机计费系统在C&C08交换机上的实现 44. ××××市电信小区宽带网的方案设计 45. 基于单片机的()循环码编译码器硬软件设计 46. 在集中监控操作系统下计费拥塞的解决方法 47. ××地呼叫中心的集中化解决方案 48. ××××移动IP宽带城域网的设计与实施 49. 多媒体业务(163/169)前台受理系统的设计 50. ××××市邮政局电子汇兑系统在综合网上应用设计 51. ××××市 C3本地网的规划与建设 52. ××××前置交换机在联通数据业务中的应用 53. ××××市EASTAR自动停复话系统的设计

燃煤火电厂紧凑式湿法烟气脱硫技术发布日期:2009-5-12 13:32:16 (阅130次)关键词: 烟气脱硫 脱硫 湿法脱硫引言我国目前的酸雨区已超过国土面积的三分之一,2005年的S排放量达到2549万t,超过总量控制指标749万t,加剧了我国的大气污染火电厂是S的主要排放源,我国2004年1月1日实施的GBl3223-2003《火电厂大气污染排放标准》按时段规定了火电厂的大气污染物最高允许排放值,加快了我国火电厂脱硫装置的投入使用,对于单机容量超过20MW的大型燃煤火电机组,国内外目前流行的脱硫工艺是采用湿法脱硫,在完成脱硫要求的同时,可以同时产生副产品石膏,实现脱硫副产品的资源再利用,我国现在运行的许多火电厂在原设计中没有考虑脱硫装置的安装位置,这使运行的火电厂增加脱硫装置带来了困难,未来10年装机容量3×10MW的火电机组均需要安装脱硫'>烟气脱硫装置,因此,我国现在运行的火电厂急需一种既具有高脱硫效率且节省占地面积的湿法脱硫新工艺,母公司为德国鲁尔集团公司(Ruhr AG)的德国斯特雅克集团公司(steag AG)自1969年开始研发以CaO或CaCO为脱硫剂的紧凑式湿法脱硫新工艺,该工艺具有脱硫效率高、占地面积小的独特优点,1977年在德国wilhelmshaven第一套具有商业化使用价值的紧凑式湿法脱硫工业化试验设备对5×10Nm/h的燃煤电厂烟气进行脱硫,相应的汽轮发电机组的电功率为140 MW;1982年第一台工艺脱硫设备在该电厂投入运行,脱硫的烟气量为×10Nm/h,相应的汽轮发电机组的电功率为450 MW,该工艺到2000年已成功应用的火电机组容量超过2×10MW,单台锅炉的最大额定烟气流量为×10Nm/h,单台汽轮发电机组的最大额定电功率为750MW,紧凑式湿法脱硫工艺特别适用于已运行电厂增加脱硫装置的改造方案,对我国大批火电厂的增加脱硫装置的改造方案具有重要的实用价值。1、燃煤火电厂紧凑式湿法脱硫工艺紧凑式湿法脱硫工艺的流程图如图1所示,来自电除尘器(1)温度为120~130%的待脱硫的烟气进入回转式烟气加热器(2),把热量放给来自脱硫塔(4)温度为40~45℃的净化烟气,净化后的烟气是经过立式风机(3)使其压力升高来克服回转式烟气加热器的流动阻力,净化后的烟气温度升高到80~90%后排人烟囱(17),以达到烟气进入烟囱的温度要求,放热后的烟气从脱硫塔底部进入脱硫塔向上流动,在脱硫塔内待脱硫的烟气与来自脱硫塔底部经泵(6),升压后从分布在脱硫塔上部的喷嘴(5)喷出的脱硫剂浆液进行混合发生化学反应达到脱硫目的,化学反应产物从脱硫塔上部流向脱硫塔下部,与经风机(8)送人脱硫塔的空气进一步进行化学反应,形成脱硫'>烟气脱硫的副产品石膏的浆液,石膏浆液进入经浆泵(9)送人分离器(10),分离出来的浓石膏浆液进入石膏生产系统(11),产生石膏产品,从石膏生产系统(11)分离出来的废液与分离器(10)分离出来的废液进入混合器(12),流出混合器(12)的浆液分成3部分,一部分进入脱硫剂制浆系统(16),另一部分进入脱硫塔再循环利用,还有一部分经浆泵(13)升压后送人分离器(14),分离出来的废水送入废水处理系统(15)进行净化处理,浆泵(7)将浆液升压后在脱硫塔下部进行搅拌,防止脱硫塔下部浆液沉淀,脱硫所需的工艺用水经水泵送入脱硫塔,随着脱硫剂的不断补充,就可以使脱硫系统连续运行,完成对烟气的连续脱硫。2、紧凑式湿法脱硫'>烟气脱硫工艺的应用实例紧凑式湿法脱硫工艺与常见的湿法脱硫工艺相比,主要差别是脱硫净化后的烟气经立式风机升压后送入回转式烟气加热器升温,然后再送人烟囱排入大气中。紧凑式湿法脱硫工艺已在德国、荷兰、土耳其、印尼、意大利、西班牙、巴西等十几个国家得到推广和应用,脱硫剂分别可以采用CaO、CaO/CaC03、海水,电厂的燃料可以是烟煤、褐煤、石油焦等,长期实际运行的脱硫效率从早期的90%达到目前的95%以上,最高可达%,列出了紧凑式湿法脱硫工艺的部分实例。德国对电厂排放要求十分严格,燃煤火电厂烟气的排放限定值S为400 mg/Nm脱硫效率要大于85%,NO为200 mg/Nm,烟尘50mg/Nm,这使电力生产中为环保支出的成本十分可观,在德国燃煤火力发电厂电力成本的构成中:燃料成本65%、湿法脱硫及生产石膏15%、脱氮成本9%、除尘成本5%、噪音治理2%、水费3%、厂区生态维护费用1%,德国燃煤电厂实际的烟气排放值优于排放限定值,某电厂脱硫'>烟气脱硫的实际运行记录绘出的烟气SO,出口含量和实际运行的脱硫效率,图中表明,脱硫前烟气中的SO浓度约为11000 mg/Nm,脱硫后烟气中的SO浓度约为33mg/Nm,脱硫效率为%紧凑式湿法脱硫过程产生的石膏产量可由下式计算。3、紧凑式湿法脱硫工艺应用过程中的改进措施在紧凑式湿法脱硫工艺的实用过程中,为了进一步提高该脱硫工艺的安全性、经济性和可靠性,主要进行了如下几个方面的技术改进:3、1提高设备运行的可靠性采用耐磨材料和螺旋型大口径喷嘴,解决了喷嘴的堵塞和磨损问题,不仅提高了喷嘴的耐磨性能和浆液流场的均匀性,而且使喷嘴的压差由改进前的 MP下降到 MP,实现了喷嘴节能超过30%。脱硫塔内部采用橡胶内衬结构,不仅节省了钢材,而且提高了脱硫塔的耐腐蚀性能,从而也提高了脱硫塔的使用寿命和运行可靠性。3、2减少脱硫装置的占地面积和初投资采用立式风机给进入烟气加热器的净化烟气升压,节省了紧凑式脱硫装置的安装尺寸,节约了烟气管道的长度,不仅可以大幅度降低烟气的流动阻力,而且节约了该脱硫工艺的占地面积和降低了该脱硫工艺的初投资,便于在已运行的燃煤机组上采用此脱硫工艺,如单机容量400 MW燃煤机组的脱硫塔的直径为,回转式烟气加热器的直径为10m。3、3优化脱硫工艺的运行方式和参数为了改善净化后的烟气中液体颗粒的分离效果,使气液分离器采用瓦楞板折返结构,在增加气液分离面积和增加气液分离流程的同时,降低了分离器的高度,从而也达到了降低脱硫塔高度的效果。在脱硫塔底部采用浆液循环搅拌措施,使脱硫塔底部的浆液的浓度变得十分均匀,提高了脱硫塔底部的容积有效利用率,从而降低了脱硫塔的高度,如930MW燃煤机组的锅炉高度为175m,而紧凑式脱硫塔的高度为48m。将脱硫塔内的喷嘴层设为6层,每两层喷嘴用一台浆泵供给喷嘴浆液,使喷嘴的流量可以调节,从而保证不同烟气SO浓度时均能达到较高的脱硫效率,以增强该脱硫工艺对燃料的适应性。经过上述改进措施的实施,使紧凑式湿法脱硫工艺具有改造费用低、节省占地面积、系统的安全性、经济性和可靠性都很高的一种新的湿法脱硫工艺,得到广泛推广和应用,成为运行中的大型燃煤电厂脱硫改造的首选新工艺。4、结束语紧凑式湿法脱硫工艺实际长期运行的脱硫效率现在已经超高95%,最高已达到98,5%,脱硫效率可以满足燃煤电厂脱硫效率的要求;紧凑式湿法脱硫工艺产生的脱硫石膏产品的质量和石膏中微量元素的含量,完全可以满足市场对石膏产品的质量要求,实现了脱硫副产品的资源化再利用;经过改进的紧凑式湿法脱硫工艺具有改造费用低、节省占地面积、系统的安全性、经济性和可靠性高等独特优点,是已运行的大型燃煤电厂脱硫改造的首选新工艺。本文来自: 环境技术网() 详细出处参考: thermal power plant compact wet flue gas desulfurization technologyRelease date :2009-5-12 13:32:16 (130 read)Key words: flue gas desulfurization desulfurization WFGDIntroductionAcid rain areas in China have more than one-third of the land area in 2005, emissions of S to reach million t, the total control of more than 7,490,000 t, exacerbated by air pollution in China's thermal power plant is the main source S, China's January 1, 2004 implementation GBl3223-2003 "thermal power plant air pollution emission standards," according to periods of thermal power plant provides the maximum allowable emissions of air pollutants the value of thermal power plants in China to speed up the desulfurization devices put into use, the stand-alone capacity more than 20MW of large-scale coal-fired thermal power units, both at home and abroad is currently popular is the use of wet FGD desulphurization, desulfurization requirements completed at the same time, it will also produce a by-product gypsum, FGD by-product of the realization of re-use of resources, China is now running a number of thermal power plants In the original design did not consider the installation of desulfurization equipment, which makes the operation of thermal power plant desulfurization devices to increase the difficulties brought about by the next 10 years the 3 × 10MW installed capacity of thermal power units are required to install desulfurization '> flue gas desulfurization devices, therefore, Our country is now in urgent need of running a thermal power plant not only has the high desulfurization efficiency and save the new area of the wet FGD process, the parent group for Germany's Ruhr (Ruhr AG) of Germany斯特雅克Group (steag AG) since R & D in 1969 for CaO or CaCO compact Desulfurizer WFGD new technology, the desulfurization process with high efficiency and small footprint of the unique advantages of wilhelmshaven in Germany in 1977 the first set of commercial value of the compact WFGD type of industrial test equipment 5 × 10Nm / h for coal-fired power plant flue gas desulfurization, the corresponding turbine-generator unit for the electric power 140 MW; 1982 in the first Taiwan-process desulfurization equipment in the plant put into operation, flue gas desulfurization capacity of × 10Nm / h, corresponding turbine-generator unit for the electric power 450 MW, the process that has been successfully applied in 2000 the thermal power unit capacity of more than 2 × 10MW, the largest single boiler flue gas flow rated × 10Nm / h, a single turbine-generator unit of the largest electric power for the rated 750MW, compact wet FGD process has been in operation is especially suitable for power plant desulfurization equipment to increase the transformation program, a large number of our thermal power plant desulfurization devices an increase in the transformation of program has an important practical , coal-fired thermal power plant technology of compact WFGDCompact wet FGD process flow chart as shown in Figure 1, from electrostatic precipitator (1) temperature of 120 ~ 130% of the flue gas desulfurization to be turning into the flue gas heater (2), the heat released to the from the desulfurization tower (4) temperature of 40 ~ 45 ℃ flue gas purification, after purification of the flue gas is the result of vertical fan (3) to overcome the increased pressure to turn the flow of flue gas heater resistance, purified flue gas temperature to 80 ~ 90% of people behind the chimney (17), in order to achieve the temperature of flue gas entering the chimney request, after the heat from the flue gas desulfurization tower at the bottom of upward mobility into the desulfurization tower, to be in the desulfurization tower Desulfurization of flue gas desulfurization tower from the bottom by the pump (6), step-up from the desulfurization tower located in the upper part of the nozzle (5) out of the mixed slurry desulfurizer chemical reaction to achieve the purpose of desulfurization, chemical reaction products from the desulfurization Tap the bottom of the upper part of the flow of desulfurization tower, with the fan (8) give the air desulfurizer further chemical reaction, the formation of desulfurization '> FGD gypsum by-product of the slurry, gypsum slurry into the pump through (9) give separator (10), separated into the dense slurry gypsum plaster production systems (11), resulting in gypsum products, gypsum production system from (11) separated from the liquid and the separator (10) separated from the liquid into the mixer (12 ), outflow mixer (12) of the slurry into 3 parts into the system desulfurizer Pulp (16), another part of recycling into the desulfurization tower, some by the pump (13) give separator after boost (14), separated from the wastewater into the wastewater treatment system (15) for purification, pump (7) after the slurry desulfurizer boost to stir the bottom, to prevent the lower part of serous desulfurizer precipitation, water desulfurization process required by the pump into the desulfurization tower, with the constant desulfurizer added that allow continuous operation of desulfurization systems, to complete a continuous flue gas , compact WFGD '> FGD application processCompact wet FGD process with common wet FGD process, the main difference is the desulfurization of flue gas purification by following the step-up into the vertical rotary fan flue gas heater to heat up, and then send the person into the air chimney wet FGD process has been in Germany, the Netherlands, Turkey, Indonesia, Italy, Spain, Brazil and other countries has been the promotion and application, respectively, can be used desulfurizer CaO, CaO/CaC03, water, fuel for power plants can be bituminous coal, lignite, petroleum coke, etc., long-term operation of the desulfurization efficiency of 90% from early to reach more than 95% of the current up to , are listed in the compact part of wet FGD process has very strict requirements of power plant emissions, coal-fired thermal power plant flue gas emission limit value of S for the 400 mg / Nm desulfurization efficiency is greater than 85%, NO for the 200 mg / Nm, dust 50mg/Nm, which makes power production the cost of expenditures for environmental protection is very impressive, in Germany the cost of electricity coal-fired power plants in the composition: 65% of fuel costs, the production of gypsum wet FGD and 15%, 9% of the cost of removal, the cost of 5% of dust, noise control 2% , 3 percent water, plant maintenance costs 1% of the ecological, the German coal-fired power plant flue gas emissions from the actual value than the emission limit values, a power plant desulfurization '> FGD drawn record of the actual operation of the flue gas SO, export content and practical operation of the desulfurization efficiency, the figure shows that before the flue gas desulfurization of SO concentration is about 11000 mg / Nm, after the desulfurization of flue gas concentration of SO of about 33mg/Nm, desulfurization efficiency of percent of compact wet FGD gypsum produced by the process of production can be , compact wet FGD process applications in the process of improvement measuresIn the compact utility wet FGD process, in order to further enhance the desulfurization process of the security, economy and reliability, mainly the following aspects of the technical improvements:3,1 to improve the reliability of equipmentWear-resistant materials and the use of large diameter spiral nozzles, nozzle solve the problem of congestion and wear and tear, not only improve the wear resistance and serous nozzle flow field uniformity, but also pressure from the nozzle to improve the pre-fell to MP MP, achieved more than 30% energy-saving internal structure of the use of rubber-lined, steel not only saves, but also enhanced the desulfurization tower corrosion resistance, and thus improve the life of the desulfurization tower and operating desulfurization equipment to reduce the footprint and the initial investmentThe use of vertical flue gas fan heater to enter the flue gas purification step, saving compact size of the installation of desulfurization equipment, saving the length of the gas pipeline, not only can greatly reduce the flow of flue gas resistance, and to save the Desulfurization of the area and reduce the initial investment in desulfurization technology for the coal-fired units have been in operation for the use of this desulfurization process, such as stand-alone capacity of 400 MW coal-fired units in the desulfurization tower diameter of , rotary the diameter of gas-gas heater of 3,3-FGD operation mode and parametersIn order to improve the purification of the flue gas after the separation of liquid particles, so that the use of gas-liquid separator returned to the structure of corrugated board, after an increase in size and increase in gas-liquid separation processes, gas-liquid separator at the same time, reduce the height of the separator, which also reached to reduce the effect of a high degree of desulfurization in the desulfurization tower at the bottom of the cycle slurry mixing measures to desulfurizer the concentration of slurry at the bottom become very uniform, increased volume at the bottom desulfurizer effective utilization, thereby reducing the height of the desulfurization tower, such as coal-fired units of 930MW Boiler height for the 175m, while the compact desulfurization tower height of tower will set the nozzle layer 6 layers, each with a two-tier nozzle pump slurry supply nozzle so that the flow of the nozzle can be adjusted to ensure that flue gas SO different concentration can reach the high desulfurization efficiency, in order to enhance the desulfurization process of adaptation of the above-mentioned measures to improve implementation of the compact wet FGD process with a modified low-cost, save area, the system's security, economy and reliability are very high, a new wet FGD process has been widely and applications, to become in the operation of the transformation of large-scale coal-fired power plant of choice for a new desulfurization , concluding remarksCompact actual wet desulfurization process of long-term operation of ultra-high desulfurization efficiency of 95 percent now, the maximum has reached 98,5%, the efficiency of desulfurization desulfurization efficiency coal-fired power plants to meet the requirements;Compact Wet FGD gypsum produced by the quality and content of trace elements in gypsum, plaster fully meet the market requirements of product quality to achieve desulfurization by-product of re-use of resources;Compact improved wet FGD process with a modified low-cost, save area, the system's security, economy and the unique advantages of high reliability is already running a large-scale coal-fired power plant desulfurization new technology of choice for article from: Environmental Technology Network () detailed reference to the source:

通风除尘系统设计毕业论文

我是工业设计院的 我们一般就用天正暖通 除尘器自己按样本画个框框就行了 顶部收尘罩有 侧送收尘罩自己画 管道水力计算也可以算的 就是参数要改下

普通的CAD软件就可以了。

布袋除尘器作为一种高效除尘设备,目前已广泛应于各工业部门。近年来,随着国民经济的发展以及愈来愈严格的环境保护要求,布袋除尘器在产量上有了相当大的增长,品种也日渐增多。因此,在设计工作中合理地选定布袋除尘器的基本参数,正确地进行除尘系统设计,不仅对于控制污染、保护环境有重要作用,而且对于提高设备处理含尘气体的能力,降低设备投资从而减少工程造价,也具有极重要的经济意义。本文就布袋除尘系统设计实践中常遇到的两个问题,试图从设计的角度并结合笔者的工作实践作一探讨。1过滤风速问题过滤风速的选取,对保证除尘效果,确定除尘器规格及占地面积,乃至系统的总投资,具有关键性的作用。近年来,在工程项目除尘系统设计中,对过滤风速的选取有越来越偏低的现象究其原因可能是:(1)有些设计者认为过滤风速取低一些,可以提高除尘效率,增强清灰能力,延长清灰周期,从而延长滤袋使用寿命;(2)过去有些文献或专著特别强调过滤风速不能取得太高,以免阻力增大,运行费用提高;(3)目前国产的布袋除尘(小型布袋除尘机组除外)产品样本规定的过滤风速,大都在 m/min以下,较为普遍的是在 m/min范围,对于大布袋则在 m/min以下,即使是采用压缩空气喷吹清灰的脉冲袋式除尘器,其过滤风速最高也只是在 m/min左右,超过4 m/min的较为少见。于是,设计者往往易于在产品样本推荐的过滤风速下,再降低一定的数值来确定过滤面积,从而导致过滤风速取值偏低。基于上述原因,设计工作中过滤风速取低 m/min的现象大量存在。应该说,上述理由并非毫无道理。但是,如果轻易地降低过滤风速,即使降低的绝对值较小,如 m/min,由此将使过滤面积增加约10%,设备投资也将增加近10%,处理的风量越大,增加的投资必然越多,设备的占地面积亦相应加大。显然,这是不经济的;此外,孤立地看待上述理由,也是不合适的。那么,如何正确地选定过滤风速呢?实际上这是一项较复杂的工作,它与粉尘性质、含尘气体的初始浓度、滤料种类、清灰方式有密切的关系。然而,从设计角度讲,应该也可以抓住主要问题进行分析。这是因为,目前国内产品中可供选择的滤料种类及其清灰方式相对讲不是很多,滤料及其清灰方式相应地易于确定;至于初始尘浓,除了工艺提供资料外,或经实测取得一手数据,或按设计者的经验确定。这就是说,影响过滤风速的尘浓、滤料及清灰方式三个因素相对的说较易合理地确定。所以,笔者认为,正确选择过滤风速的关键,首先在于弄清粉尘及含尘气体的性质,其次要正确理解和认识过滤风速与除尘效率、过滤阻力、清灰性能三者之间的关系。对于粉尘及含尘气体的性质,应最大限度地掌握以下几点。第一,要弄清粉尘的粒径分布。粉尘的粒径是它的基础特性,它是由各种不同粒径的粒子组成的集合体,单纯用平均粒径来表征这种集合体是不够的。第二,要弄清粉尘的粘性。粘性是粉尘之间或粉尘与物体表面分子之间相互吸引的一种特性。对布袋除尘器,粘性的影响更为突出,因为除尘效率及过滤阻力在很大程度上取决于从滤料上清除粉尘的能力。第三,应弄清粉尘的容重或堆积比重,即单位体积的粉尘重量。其中的单位体积包括尘粒本身体积、尘粒表面吸附的空气体积、尘粒本身的微孔、尘粒之间的空隙。弄清粉尘的容重,对通风除尘具有重要意义,因为它与粉尘的清灰性能有密切的联系。第四,应弄清含尘气体的物理、化学性质,如温度、含湿量、化学成份及性质。这些参数的确定与除尘附加处理措施、过滤风速的选择有着直接间接的关系。如有的含尘气体含有氯化物等化学成份,一般氯化物易于“吸潮”,如不采取附加的措施,可能导致“糊袋”。应该承认,要全面准确地收集上述四方面的数据,从我国目前的设计实践看,客观上还有一定的困难。但是,作为设计师,至少应对其有定性的了解。对于过滤风速与除尘效率、过滤阻力、清灰性能三者之间的关系,可以从下述三方面来进行分析。第一,除尘效率方面。我们知道,从除尘机理上说,有惯性效应(包括碰撞、拦截)和扩散效应。对粉尘粒径而言,按Friediander的理论,对滤料单一纤维的除尘效率为 式中KD、KI———由烟气温度、粘度、密度确定的常数;dF———单一纤维直径;dp———粉尘粒径;VS———过滤风速。由上式可知,若dp为1μm以下的微尘,借助扩散效应能有效地捕集,适当降低VS可以提高除尘效率η;若dp为5~15μm以内的粉尘,借助惯性效应能有效地捕集,提高VS可以提高η。实践证明,对一般性烟尘,提高过滤风速VS对除尘效率η影响甚微。第二,过滤阻力方面。过滤阻力随滤料上粉尘量的增大而增大,滤料不同,单位滤料面积上容尘量也不同,但从工程角度讲,其差异必竟较小,一般仅从粉尘粒度来考虑滤料的容尘负荷,对粒径大的即粗粉尘取300~1000 g/m2,对微细粉尘取100~300g/m2。国内在80年代初就有专著介绍过对水泥粉尘的滤尘量、过滤风速、过滤阻力三者关系的实测数据,见表1。 从上表数据可以看出:当滤尘量一定时,过滤风速增加1倍,阻力增加25%~50%;即使过滤风速增加2倍,阻力增加亦不到80%,而且过滤风速越低,阻力增加的百分比越小;反过来说,当滤尘量一定,过滤风速降低1倍时,阻力降低不到30%。可见,过滤风速的增减与过滤阻力的增减并不成正比,如果简单地用降低过滤风速的办法来达到降低过滤阻力从而降低运行费用的目的是欠妥的。第三,清灰性能方面。粉尘的清灰性能与粉尘的性质,即粘性、粒度、容重有极大的关系。粉尘的粘性大、粒度小、容重小,清灰困难,过滤风速应取低一些,反之可取高一些。国内有人做过实验,对于滑石粉类中细滑爽尘,在所有工况条件下,仅需一次反吹清灰,滤袋阻力即可恢复原值,二次积尘几乎全被吹落,滤袋再生较好,反吹风量比率仅需25%~30%;而对于氧化铁类超细粘性尘,通常需要连续多次反吹清灰,才能有效降低滤袋阻力,还难以复回原值,反吹风量比率高达50%~70%。这就证明,对某一确定的布袋除尘器,粉尘的清灰性能主要取决于粉尘及其含尘气体的性质,并不是所有的粉尘,只要过滤风速取低些,就可增强清灰能力。此外,在滤料确定的情况下,降低过滤风速可以延长清灰周期,但是滤袋的寿命并不完全取决于清灰周期。因为当确定了某个过滤风速时,滤袋的不同地方过滤风速也不同,国外做过的实验发现,在一条滤袋上的局部过滤速度相差可达4倍,甚至超过4倍!综上所述,可以得出这样的结论:盲目地降低过滤风速并不完全能保证提高除尘效率,也不一定能相应地降低过滤阻力,还可能造成不必要的经济损失。只有在充分了解粉尘性质及系统特性,正确理解过滤风速与除尘效率、过滤阻力、清灰性能之间的关系,并在这两者的结合上有一个清晰的认识后,才可能合理地确定过滤风速。2大气反吹布袋除尘器的反吹风压问题大气反吹布袋除尘器国内生产厂家、型号比较多,国外引进工程中采用这种设备的也不少。反吹风清灰的空气可以取自大气,也可以取自经过本设备净化后的“烟气”。这种除尘器以其维护管理简便,在处理大流量含尘气体时占地面积小的优点而被广泛采用。但是,近年来我们通过一些实地调查和测定,发现有些设计者对反吹风清灰的风压考虑不周,有的甚至在设计大气反吹布袋除尘系统时,还没意识到必须认真考虑反吹风压这个问题,因而投入运行后不久,由于滤袋积灰得不到有效清理而使滤袋阻力上升,当积灰达到某一厚度时,反吹效果几乎为零,导致除尘器不能正常工作,吸尘点粉尘大量外逸。更有甚者,有的设计者在现场处理这样的问题时,不去认真找出系统设计中的问题,而是简单地采取加大风机电机功率以增加风压的办法,以致白白地增加能耗及噪声污染。笔者曾对西安某厂抛丸除尘系统进行了现场测定。该厂在系统中选用HBF-XⅣ/Ⅱ型横扁袋反吹式除尘器,过滤面积420 m2,系统的简图如图1。 该系统中,设计者从尽可能减少除尘系统管路阻力的原则出发,除尘器入口前管路计算阻力为800 Pa,初始尘浓度计算值为30 g/m3,实测为,采用沉降室加布袋两级除尘,选用风机G4-73-11No10D,风量61 600~33 100 m3/h,风压为2296~3 237 Pa,从粉尘及含尘气体性质看,系统配置尚属合理,测定结果见表2。 从图1及表2的测定值可以看出,对本系统而言,清灰后滤袋阻力下降较小,除尘器反吹清灰时,反吹风压仅为736~834 Pa时,它实际上等于除尘器入口处的全压。按一般的理解,除尘器前管路的阻力应该越小越好,但对于选用大气反吹除尘器的系统,这种理解就不全面了。如图2,反吹风布袋除尘器清灰时,首先关闭滤袋室的出口阀门M,并打开反吹风管阀门N,由于其它各室内部都处于负压,大气通过反吹风管路进入滤袋室进行反吹清灰,清灰后的气体与含尘气体一起进入邻室净化后排出。因此,含尘气体和反吹风汇合处(图2中的A点)的压力与除尘器前管路系统的起始点C(即吸尘罩口)的压差在数值上应该等于A点的压力与反吹风管路进口处(图2中B点)的压差,而A点与B点的压差基本上就是反吹风压。所以,如果除尘器入口前管路总阻力小于反吹风管路(包括反吹风管道、阀门、一层滤袋)的总阻力,这时要么反吹风量降低而使反吹风压减小,要么反吹风根本不能穿透需清灰的滤袋。显然,反吹风量减小意味着反吹风透过滤袋的强度减小。 现场实测时发现,该系统由于反吹风压太小,清灰次数又不可能过于频繁,因此运行不久,滤袋积灰越来越厚,反吹效果越来越差,以致系统阻力上升,吸尘点风量减小,粉尘大量外逸,不仅岗位尘浓大大超过卫生标准,刮压时还造成严重的环境污染。同样的负压反吹风布袋除尘器,当反吹风压满足要求时,则系统清灰顺利,运行正常,除尘效果就相当好。笔者在贵阳某厂沥青干燥系统、贮仓出料系统的实测数据充分说明了这点。这两个除尘系统,根据粉尘性质及系统特性,设备选型大体恰当。详见表3。 由表3数据可见,对沥青干燥系统,反吹风压在数值上约为3000 Pa;对贮仓出料系统约为2 140 Pa。显然,这个数值是够高的,故两个系统的清灰效果十分突出。通过以上的实测数据及其分析,可见选用反吹风布袋除尘器的除尘系统,设计时必须保证除尘器前管路阻力达到一定值,这个值必须大于反吹风管路(包括阀门)的阻力与一层滤袋的阻力之和。当然,为了加大反吹风压而人为地加大除尘系统中除尘器前的管路阻力,或有意地加大系统风机的风压,从而增加不必要的能耗,这是极不可取的,这也就失去了选用反吹风布袋除尘器的本来意义。

改善室内或产尘点的大气洁净度,满足所需的空气品质的要求

小型吸尘器的设计毕业论文

是的,详细完整的设计 也给你讲解的

原理就是利用高速风扇导致吸腔里产生真空,大气压把空气压入吸腔里同时带动尘土垃圾等一起进入,在风扇前面放一个吸尘袋,用来阻止灰尘 ,简易的可以用电吹风,可以吹冷风的那种,另外一头加个软管再加个吸头就是简易的吸尘器了

就是吹风机的反向构造 风叶翻一下,进风口细窄一些 加个储灰仓 如此而已具体画一画就出来了

吸尘器这一清洁工具,相信大家都不会感到陌生。但是你知道吗,吸尘器可以按分率分为大型、中小型、小型与微型这几种,而我们生活中比较普及的只有中小型与小型这两种而已。但是今天,小编要大家推荐的就是小巧可爱而又经济适用的家居吸尘器产品——微型吸尘器。

USB吸尘器

常常使用电脑的朋友应该会遇到这样的困扰:在使用中,键盘上很容易积一层污垢,也会有一些杂物进入到按键下,使键盘的灵敏度大大下降。而这些东西的清洁很困难,往往需要将键盘拆开清洗,十分麻烦。但是USB吸尘器让我们无需再为污垢与细菌烦恼,能够有效吸取灰尘,清洁键盘。而且USB吸尘器的设计十分周到,拥有强光LED,能让人看到难见灰尘并清除。而且,它还设有两个吸口,一个用于吸取较大的杂屑,另一个则是刷头型的吸口,可以边刷边吸。

车载吸尘器

车载吸尘器就是用于车内清洁的吸尘器,可以清洁车内丢弃的垃圾,也可以除去粘在车子上的灰尘,甚至还能除去座椅、坐垫上的灰尘与污垢。一般来说,车载吸尘器的功率为60W左右,汽车点烟器的插座就可以作为它的电源,而其三米长的延长线,能使用户方便地清洁到车内的每一个角落。通常我们汽车坐垫上很容易会粘上很多棉絮,而一般的清洁无法彻底清除这些,只有使用车载吸尘器,才能对这些棉絮做到彻底的清洁。

桌面吸尘器

我们的桌面上,常常会掉落一些杂物或者灰尘需要清理,比如落面包屑、橡皮屑、烟灰等等。尽管这些东西用纸巾或者抹布就可以除去,但其实,如果换用桌面吸尘器,清洁会更加方便而且彻底。桌面吸尘器有充电式与电池式两种,但以电池式的为主,一般来说两节五号电池即可达到桌面吸尘器的工作电压。在使用时,只需按下开关,就可轻松的完成桌面、家具表面的清洁,还有的桌面吸尘器也可以用来清洁键盘。而且桌面吸尘体积迷你,设计十分可爱,平时闲置时,摆放在桌面上也十分赏心悦目。

这些微型吸尘器,不仅是我们居家生活中的一个好帮手,帮助我们解决扰人的卫生问题,还同样是送人小礼品的一个好选择哦。

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袋式除尘器的毕业论文步骤

你是什么专业的?跟我题目一样有材料了给我转发一下啊

布袋除尘器的工艺流程,烟气、粉尘通过滤袋,去处绝大部分尘粒后,通过出风管和引风机,最后由烟囱排出。因此,对烟气粉尘处理过程的操作及对烟气粉尘处理设备——布袋除尘器的维护必须考虑到对滤袋的适当保护。布袋除尘器很久以前就已广泛应用于各个工业部门中,用以捕集非粘结非纤维性的工业粉尘和挥发物,捕获粉尘微粒可达微米。但是,当用它处理含有水蒸汽的气体时,应避免出现结露问题。袋式除尘器具有很高的净化效率,就是捕集细微的粉尘效率也可达99%以上,而且其效率比高。

袋式除尘器原理

布袋除尘器的工艺流程就是利用滤料捕获烟气中的尘粒。滤料捕获尘粒的能力决定除尘器的除尘效率。因此,整个除尘器的工艺流程可以简单描述为通过对经过除尘器的含尘气流的阻力的控制,使滤料保持最大的捕获尘粒的能力,此控制即为周期性地对布袋清灰,防止气流阻力过大。为防止滤料的压力降过大,必须周期性地对滤袋进行清灰。滤袋清灰并不是将滤袋上的灰层全部彻底清除,清灰后将残余少量由极细微尘粒组成的布粉层,用于下一除尘过滤室中由花板分隔成净气室(上箱体)和含尘室(中箱体)两部分。滤袋安装在花板上。含尘气流在穿过滤袋进入净气室(此过程即为过滤过程或称为除尘过程)时,滤袋外表面即留下一层灰层(布粉层)。与滤袋材质相比,灰层更为细密。事实上,小的尘粒是由灰层捕获的,否则就能穿过滤袋。因此,新的滤袋在刚投入使用时,将有极细微的尘粒穿透滤袋逃逸,在烟囱口形成羽状烟,当布粉层形成后,羽状烟即消失。

布袋除尘器的工艺流程含尘气体通过滤布时,滤布纤维间的空隙或吸附在滤布表面粉尘间的空隙把大于空隙直径的粉尘分离下来,称为筛分作用。对于新滤布,由于纤维之间的空隙很大,这种效果不明显,除尘效率也低。只有在使用一定时间后,在滤袋表面建立了一定厚度的粉尘层,筛分作用才比较显著。清灰后,由于在滤袋表面以及内部还残留一定量的粉尘,所以仍能保持较好的除尘效率。 对于针刺毡或起绒滤布,由于毡或起绒滤布本身构成厚实的多孔滤层,可以比较充分发挥筛分作用,不完全依靠粉尘层来保持较高的除尘效率。

含尘气体通过滤布纤维时,大于1μm的粉尘由于惯性作用仍保持直线运动撞击到纤维上而被捕集。粉尘颗粒直径越大,惯性作用也越大。过滤气速越高,惯性作用也越大,但气速太高,通过滤布的气量也增大,气流会从滤布薄弱处穿破,造成除尘效率降低。气速越高,穿破现象越严重。

当粉尘颗粒在μm以下时,由于粉尘极为细小而产生如气体分子热运动的布朗运动,增加了粉尘与滤布表明的接触机会,使粉尘被捕集。这种扩散作用与惯性作用相反,随着过滤气速的降低而增大,粉尘粒径的减小而增强。以玻璃纤维为例,纤维越细除尘效率越高。但纤维直径细的压力损失要比粗的纤维大,耐蚀性也越细越差。

布袋除尘器的工作原理

布袋除尘器的工作机理是含尘烟气通过过滤材料,尘粒被过滤下来,过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用,捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。

布袋除尘器除尘效果的优劣与多种因素有关,但主要取决于滤料。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。根据烟气性质,选择出适合于应用条件的滤料。通常,在烟气温度低于120,要求滤料具有耐酸性和耐久性的情况下,常选用涤纶绒布和涤纶针刺毡;在处理高温烟气(<250)时,主要选用石墨化玻璃丝布;在某些特殊情况下,选用炭素纤维滤料等。

布袋除尘器运行中控制烟气通过滤料的速度(称为过滤速度)颇为重要。一般取过滤速度为0.5—2m/min,对于大于0.1µm的微粒效率可达99%以上,设备阻力损失约为980—I470Pa。 布袋除尘器安装要点

重力沉降作用——含尘气体进入布袋除尘器时,颗粒大、比重大的粉尘,在重力作用下沉降下来,这和沉降室的作用完全相同。

筛滤作用——当粉尘的颗粒直径较滤料的纤维间的空隙或滤料上粉尘间的间隙大时,粉尘在气流通过时即被阻留下来,此即称为筛滤作用。当滤料上积存粉尘增多时,这种作用就比较显著起来。

惯性力作用——气流通过滤料时,可绕纤维而过,而较大的粉尘颗粒zai惯性力的作用下,仍按原方向运动,遂与滤料相撞而被捕获。

热运动作用——质轻体小的粉尘(1微米以下),随气流运动,非常接近于气流流线,能绕过纤维。但它们在受到作热运动(即布朗运动)的气体分子的碰撞之后,便改变原来的运动方向,这就增加了粉尘与纤维的接触机会,使粉尘能够被捕获。当滤料纤维直径越细,空隙率越小、其捕获率就越高,所以越有利于除尘。

布袋除尘器工艺流程

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脉冲布袋除尘器的工作流程:是将输送设备中的粉尘气体从进气口输送到灰斗,由于风量的迅速膨胀,一些较厚的灰尘颗粒由于惯性或自然沉降而掉入灰斗,大部分剩余的灰尘颗粒随气流上升进入集尘室,通过滤袋过滤后,灰尘颗粒留在滤袋外部,净化后的气体从滤袋内部进入上箱,然后通过阀板孔和排气口排放到大气中,从而达到除尘的目的。

布袋除尘器良久以前就已广泛应用于各个产业部分中,用以捕集非粘结非纤维性的产业粉尘和挥发物,捕捉粉尘微粒可达微米。但是,当用它处理含有水蒸汽的气体时,应避免泛起结露题目。袋式除尘用具有很高的净化效率,就是捕集细微的粉尘效率也可达99%以上,而且其效率比高。除尘过程:含尘气体由进气口进入中部箱体,从袋外进入布袋内,粉尘被阻挡在滤袋外的表面,净化的空气进入袋内,再由布袋上部进入上箱体,最后由排气管排出。

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