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PAGEPAGE3氨法脱硫设备计算1基本数据尾气流量:105000m3/h(70℃);尾气温度:70℃;尾气SO2含量:2000mg/m3;吸收介质:15%NH3溶液;撞击速度:15m/s(12~18m/s);操作液气比:VL/VG=0.5~0.8L/m3处理尾气出口浓度达到:≤100mg/Nm³;现场条件:气温15.8℃(平均),相对湿度76%,当地大气压100.85kPa。2设计的基本考虑2.1反应器为保证尾气SO2脱除至≤100mg/Nm³(折算后为0.08723g/m3),且气量较大,采用一级二层撞击流气液反应器吸收,每层三对;气体导管数为12。2.2进气和撞击速度由所给条件可知,尾气流量为105000m3/h(70℃);进气和撞击速度皆取为15m/s。3设备尺寸计算3.1撞击流气液反应器(吸收塔)设备计算3.1.1气体导管直径气体导管直径d0应满足故取d0=0.45m核算撞击速度在12~18m/s范围内,故d0=0.45m是可行的。3.1.2吸收塔直径DR取DR=8d0,有所计算塔径为最小塔径,还应根据气体在塔内的轴向空塔流速进行计算。取空塔气速为1.4m/s时,有实际取塔径DR=5.2m。塔内实际空速:3.1.3进气总管与分气管直径总管气速假定为15m/s,则总管直径取DGT=1.6m根据承担的送气任务,分气管横截面积取为气体导管的2倍,有取Db=0.60m,分气管横截面积为若分气管置于塔内设计成非圆异形管,应保证其横截面积不小于0.283m2。3.1.4撞击距离理论上,撞击距离S=4~6d0,取S=5d0,3.1.5吸收塔撞击区有效高度3.1.6吸收塔中喷嘴单嘴负荷取液气比为0.5L/m3,则吸收液总量为则单嘴负荷为52.5/12=4.375m3/h3.2吸收喷嘴计算取雾化压力P=1.2Mpa,取吸收液比重ρL=1000kg/m3,取流量系数CD=0.1(雾矩角90°)计算公式喷雾流量喷孔面积喷孔直径取dha=10.00mm3.3再生槽再生槽直径取为2000,直筒形高度取为3500mm,底部为椭圆形或平底封头,其容积为:0.785×22×3.5=11m3有效容积为VR,再=8.8m3。3.4氨水槽氨水槽直径取为3000,直筒形高度取为4000mm,底部为椭圆形或平底封头,其容积为:0.785×32×4=28.26m3有效容积为VR,氨=23m3。3.5再生液储槽再生液储槽置于撞击流吸收塔底部,与吸收塔同径,即5500,取其有效高度为4000mm,则容积为:VR,0=0.785×5.52×4=95m3(下面这一部分氧化池和分解池的体积都是按模板上面的值取的,但模板上的数值跟我们的不一样,可以做适当改动,停留时间不宜过大)4.1(氧化法)氧化池氧化池长4000mm,宽1700mm,高2500mm,容积17m3,内置40根爆气管,每根爆气管上以1.5mm大小、2×2.5mm的间距打孔,能产生直径1-3毫米的均匀微小气泡。尾气总气量:105000m3/h尾气含硫量:2000mg/m3公共氧化池体积:17m3由物料衡算可知:产生的溶液为:1453.9kg/h25%(NH4)2SO4的密度ρ=1160kg/m3,则每小时采出25%(NH4)2SO4溶液的体积为:公用氧化池的体积为17m3,有效容积取70%,则为:17×0.7=11.9m3(NH4)2SO3在氧化池内停留时间为t=11.9/1.253=9.50h4.2(亚胺分解法)分解池(单个)分解池长4000mm,宽1700mm,高2500mm,容积17m3。尾气总气量:105000m3/h尾气含硫量:2000mg/m3单个分解池体积:17m3由物料衡算可知:产生的溶液为:1453.9kg/h25%(NH4)2SO4的密度ρ=1160kg/m3,则每小时采出25%(NH4)2
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