小型燃煤电站锅炉烟气小除尘脱硫系统研发设计_第1页
小型燃煤电站锅炉烟气小除尘脱硫系统研发设计_第2页
小型燃煤电站锅炉烟气小除尘脱硫系统研发设计_第3页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、大气污染控制工程课程设计小型燃煤电站锅炉烟气除尘脱硫系统设计除尘器选型设计班级:学号:姓名:大气污染控制工程课程设计任务书1. 设计题目DZL2-13 型锅炉高硫无烟煤烟气袋式除尘湿式脱硫系统设计2. 设计原始资料锅炉型号:DZL2-13即,单锅筒纵置式链条炉,蒸发量2t/h,出口蒸汽压力 13MPa设计耗煤量: 350kg/hY Y Y Y Y Y设计煤成分: CY=65% HY=4% OY=2% NY=1% SY=3% AY=15%YWY=10% ;VY = 8%,属于高硫无烟煤排烟温度:160C空气过剩系数=1.3飞灰率=16%烟气在锅炉出口前阻力 550Pa 污染物排放按照锅炉大气污染

2、物排放标准中二类区新建排污项目执行。 连接锅炉、净化设备及烟囱等净化系统的管道假设长度 50m, 90°弯头 10个。3. 设计内容及要求(1)根据燃煤的原始数据计算锅炉燃烧产生的烟气量,烟尘和二氧化硫浓 度。(2)净化系统设计方案的分析,包括净化设备的工作原理及特点;运行参 数的选择与设计;净化效率的影响因素等。(3)除尘设备结构设计计算(4)脱硫设备结构设计计算(5)烟囱设计计算(6)管道系统设计,阻力计算,风机电机的选择(7)根据计算结果绘制设计图,系统图要标出设备、管件编号、并附明细表;除尘系统、脱硫设备平面、剖面布置图若干张,以解释清楚为宜,最少4张 A3 图,并包括系统流

3、程图一张。在目前,大气污染已经变成了一个全球性的问题, 主要有温室效应、臭氧层 破坏和酸雨。随着国民经济的发展,能源的消耗量逐步上升,大气污染物的排放 量相应增加。而就我国的经济和技术发展就我国的经济和技术发展水平及能源的 结构来看,以煤炭为主要能源的状况在今后相当长时间内不会有根本性的改变。 我国的大气污染仍将以煤烟型污染为主。 因此,控制燃煤烟气污染是我国改善大 气质量、减少酸雨和so危害的关键问题。人类不仅能适应自然环境,而且还能开发利用自然资源,改造自然环境,使 环境更加适合于人类生存。在人为活动影响下形成的环境, 称为次生环境。工农 业生产排放大量有毒有害污染物,严重污染大气、水、土

4、壤等自然环境,破坏生 态平衡,使人类生活环境的质量急剧恶化, 人类生产和生活活动排入环境各种污 染物,特别是生产过程排放的污染物种类极多,而且随着科学技术和工业的发展, 环境中污染物的种类和数量还在与日俱增。 这些污染物随同空气、饮水和食物进入人体后,对人体健康产生各种有害影响。大气污染是随着产业革命的兴起,现代工业的发展,城市人口的密集,煤炭和石油燃料的迅猛增长而产生的。近百年来,西欧,美国,日本等工业发达国家大气污染事件日趋增多,本世纪50-60年代成为公害的泛滥时期,世界上由大气污染引起的公害事件接连发生,例如: 英国伦敦烟雾事件,日本四日市哮喘事件,美国洛杉矶烟雾事件,印度博帕尔毒 气

5、泄漏事件等等,不仅严重地危害居民健康,甚至造成数百人,数千人的死亡。 我国随着经济的快速发展,因燃煤排放的二氧化硫、颗粒物等有毒有害的污染物 质急剧增多。空气污染以煤烟型为主,主要污染物是二氧化硫和烟尘。据统计, 1990年全国煤炭消耗量10.52亿吨,到1995年煤炭消耗量增至12.8亿吨,二 氧化硫排放量达2232万吨。超过欧洲和美国,居世界首位。由于我国部分地区 燃用高硫煤,燃煤设备未能采取脱硫措施,致使二氧化硫排放量不断增加,造成 严重的环境污染。如不严格控制,到 2010年我国煤炭消耗量增长到15亿吨时, 二氧化硫排放量将达2730万吨。因而已经到了我们不得不面对的时候,我们 这里我

6、们将用科学的态度去面对去防治2.除尘器的设计与计算2.1燃煤锅炉烟气量、烟尘和二氧化硫浓度的计算Qs -417.169.44(7) SO2浓度:烟气量计算煤的组成成分单位%CHONSAW6542131510相关数据处理:%摩尔数(mol)需氧量(mol)烟气量(mol)C65054.1754.1759.17H40401020O201.25-0.630N100.7100.36S300.940.940.94H2O100.5600.5662S 6 2 0.03 0.98 103人Cso2=X 10 =6.36 X 10 (mg / mJQs9.44燃煤量计算(1) .热量计算在锅炉运行时,其过程可视

7、为工质水在定压条件下,吸收热量产生水蒸气的 过程。这个过程,一般可分为以下三个阶段进行: 水的加热阶段水温从给水温度20C在省煤器中被加热到100C,此加热阶段单位质量的水 吸收的热量为:Q1=Cp, ( !?)= 4.2kJ/(kg*K)*(373.15K-293.15K ) =336kJ/kg 水的气化阶段由饱和水变成饱和蒸汽,需要吸收气化潜热。当锅炉给水加热到饱和温度后, 继续加热会不断产生饱和蒸汽,并不断增多,而饱和水不断减小,直至完全气化 在整个气化阶段,虽然热量不断增加,但温度保持不变。查化学化工物性数据 手册知水在100C时的汽化热 礼apHm=40599J/mol。此气化阶段吸

8、收热量为Q2= n vapH m= 1000/18*40599=2255.5kJ/kg 水蒸气的过热阶段将干饱和蒸汽继续定压加热,蒸汽温度即开始上升,从饱和温度上升到规定 的过热温度。本设计使用的为蒸发量 2t/h,出口蒸汽压力13MPa的锅炉,属于 超临界压力锅炉,13MPa时一般出口温度在331 T左右。此过热阶段吸收的热量Cp,m =29.16 + 14.49*10 十-2.022*10T2t2604.15373.15Q3=nQ Cp,mdT-3 2- 6 3(29.16T+14.49*10 3T2/2-2.022*10 6T3= 458.8KJ/kg综上,全部过程中水从供入到出口总共吸

9、收热量为Q = Q1+Q2+Q3 =336+2255.5+458.8= 3050.3kJ / kg(2) 根据煤的工业分析数据计算发热量中国煤炭科学研究院提出如下发热量计算式褐煤:Qj=(10f+6500-10w+5a- Q)*4.187 单位(KJ/Kg)烟煤:Qi =(50f+9a+K- Q)*4.187 单位(KJ/Kg)无烟煤:Q1=(100f+3v-3w-K ' - Q)*4.187 单位(KJ/Kg)式中:f、w、a、v分别为煤中固定碳、水分、灰分及挥发分的质量分数;K 常数,其值与煤的粘结性、挥发分有关,可参照下表选用。 各类煤的K值V(%)<2020303040&

10、gt; 40粘结 序数V 4> 5V 4> 5V 4> 5V 4> 5K43004600460051004800520050505500K' 常数,当 V (%) V 3.5 时,K' =1300;当 V (%) > 3.5 时,K' =1000; Q高位发热量与低位发热量之差; Q=2.97 (100-w-a) +6w V (%) > 18 时; Q=2.16 (100-w-a) +6w V (%)叮8 时;本次设计中锅炉采用高硫无烟煤,则根据煤的工业分析数据进行煤的低位发热量 的计算:于 V (% =8<18则厶 Q=2.1

11、6 (100-W-A) +6W=2.16* (100-10-15 ) +6*10=222(kJ/kg)无烟煤的低位发热量Q低=(100f+3v-3w-K ' - Q)*4.187= (100*65+3*8-3*10-1000-222 ) *4.187=22073(kJ/kg)(3) 煤量计算总的需热量单位质量煤燃烧的产热量*锅炉的热效率注:锅炉的热效率由煤的燃烧与气化手册(化学工业出版社)中查得煤粉炉 的热效率为7580%本次设计取75%+算。所以:锅炉总的燃煤量为:3050.3*1000*222073*75%=368.5kg/ h单位质量煤燃烧产生的烟气量为10.1 m3/kg故总的

12、烟气量为 m3/h选用除尘器要达到的效率(以 表示)(1)烟气的性质排烟温度160C经计算分析烟气出口的烟尘浓度 C烟尘=2570mg / m33CSO = 6360mg / m污染物排放按照锅炉大气污染物排放标准中二类区新建排污项目执行。 锅炉大气污染排放标准(GB13272001)中二类区执行标准烟气浓度排放标准(标准状况下):200mg/m二氧化硫排放标准(标准状况下):900mg/m若烟囱高度达不到GB13272001表4锅炉房烟囱最低允许高度(4t锅炉 烟囱高度最低35m 6t锅炉烟囱高度最低40m)的要求,其排放标准值按50%丸 行,即:烟尘浓度排放标准(标准状态下):100 mg

13、/m3二氧化硫排放标准(标准状态下):450 mg/m3故要求能达到的效率为n烟尘二 C烟尘-Cs *100% =2570-100*100%=96.1%C烟尘2570= Cso2- Cs*100% = 6360-450 *100%=93%2Cso26360工况下烟气流量Q=QP匚(m3/h)=TP'=6103.44(m3/h)3721.85|_101.325_(273160)273LI98则烟气的流量为盏0L詈&啓讥)225管道布置及各管段的管径1. 各装置及管道布置原则根据锅炉运行情况和锅炉房现场的实际情况确定各装置的位置, 一旦确定了 各装置的位置,管道的布置也就基本可以确

14、定了, 对各装置及管道的布置应力求 简单,紧凑,管路短,占地面积小,并使安装,操作和检修方便。2. 管径的确定14Qd(m)式中:v烟气流速 m/s (对于锅炉烟尘 v=1015m/s)取 v=13 m/s 则dU吓 0.408m '3.14J13 -取 d=0.4m校正v|_-4Q , 4L1.695Ld3.1<0.42_13.5m/s在锅炉烟气流速范围之内。设计合理。.管道的阻力计算管道系统总压力损失:沿程压力损失:(4-2)/Z2管/ Z2管Pl 二 L 二 L :4Rs2d2式中:'摩擦阻力系数,金属一般取 0.02Lpl忤呼424.6Pa气体的密度为:P =27

15、3 9836 273 98 = 0.83Kg/m3(273 160) 101.325433 101.325管道长度为:L=50m局部阻力损失:90 ° ,30个压头压力损失为:(4-3)式中:一一局部阻力系数,取0.25131.34.:Pm -30 0.25849.2Pa2管道系统总阻力损失:P = APl + APm = 424.6 + 849.2 = 1273.8Pa(4-4)烟囱的设计1.烟囱高度的计算根据锅炉的蒸发量(t/h ),然后根据锅炉大气污染物排放标准中的规定表确定烟囱咼度锅炉烟囱高度锅炉总额蒸发量(t/h )<1122661010 2020 35烟囱的最 低高

16、度(m)202530354045由于给定锅炉型号DZL2-13蒸发量为2t/h,故选定烟囱高度为30m烟囱抬升高度:Q=CVO(Ts-Ta)=1.38X 3721.85/3600 X (160-20)=199.74KWQ烟囱的热排放率C标况下的烟气平均比定压热容,取 Cp=1.38kg/m3KV。一标准状态下的烟气排放量m3/sTs烟气出口温度Ta当地最近5年平均气温值K=273+20=293K由于 177.36KWV2100KW则15VsD +0.01Qh.:h =2-uVS烟率出口速度m/sD烟囱出口内径mQ烟囱的热排放率u烟囱出口的环境平均风速 m/s,取2.5m/s= 3.25m /s、,Q 0.918 如Vs2i_h=23.76m2.5烟囱总高度H为:H=H+A h=33.76m哈尔滨理工大学化学与环境工程学院环境工程系二O三年七月四日设计说明书基本格式 ( 可以增加项目 )前言(四号黑体)正文分标题著录(五号宋体)设计体会 参考资料目录(1)理论需氧量:3=54.17+10-0.63+0.94=64

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论