当前位置:文档之家› 袋式除尘器的设计

袋式除尘器的设计

袋式除尘器的设计
袋式除尘器的设计

大气污染控制工程课程设计学院:水利与环境学院

专业:环境工程

指导老师:苏青青

姓名:沈伟航

三峡大学

课程设计任务书

2012年春季学期

目录一、

二、项目概况

袋式除尘器工作原理

袋式除尘器的基本特点

袋式除尘器分类

滤料分类

二、设计资料和依据.

净化工艺流程的确定

技术水平的确定

袋式除尘器相关设计依据

三、系统设计部分

袋式除尘器选型

滤料的选择

袋式除尘器设计计算

基础数据

过滤面积、滤袋数目的确定

除尘室的尺寸:

灰斗的计算

滤袋清灰时间的确定

辅助结构计算

除尘器的保温和防腐

安装、调试、运行、维护和检修除尘器的分室

除尘器的定期检测

滤袋的更换

优化清灰频率

除尘器启动的控制

运行过程中的条件控制

四、除尘系统其它设施设计

烟囱的设计

设计的一般规定

烟气释放热计算

烟囱几何高度

烟气抬升高度的计算

烟囱的有效高度

烟囱直径的计算

烟囱草图

五、净化系统的配套辅助设施设计管道材料

管道阀门

机械排灰与除灰

管道布置

除尘器的阀门

六、

七、设备投资估算

八、

九、附图

一、项目概况

在我国绝大多数城市中, 粉尘是第一位的污染物, 而燃煤电厂的粉尘排放又占各个行业粉尘排放的首位,针对这题问题,我国最先应用的是静电除尘器,但静电除尘器的处理效果与日益严格的环保要求相比,仍存在着较大的差距。近十年来,袋式除尘器技术的发展很快,尤其是大型脉冲除尘器,加上新的滤料和新的脉冲阀的问世,使袋式除尘器工况的稳定性和设备的可靠性有了充分的保证,更广泛的被用与发电行业。

袋式除尘器也称为过滤式除尘器,凡是利用织物或非织造布制作的袋状过滤原件,用来捕集含尘气体中的固体颗粒的设备,均可称为袋式除尘器。袋式除尘器一般由箱体、滤袋、滤袋架、清灰机构、灰斗、放灰阀等部件构成。

袋式除尘器工作原理

含尘烟气由进风口进入袋式除尘器,烟尘颗粒被机械地收集在滤袋上,过滤可发生在滤袋的纤维上,也可发生在附着在滤袋表层的灰层上,经滤袋及表层灰层过滤后

的清洁烟气经排风口排入大气。滤袋表层的灰可通过不同的清灰方式进行清除。

袋式除尘器的基本特点

(1) 除尘效率高,一般在99 % 以上,,其出口烟气浓度可以达到503

mg以下,

/m

甚至达到103

mg

/m

(2) 处理气体量范围大, 可处理高浓度的含尘气体;

(3) 结构比较简单, 操作维护方便;

(4) 在同样除尘效率下, 其造价和运行费用低于电除尘器;

(5) 对粉尘特性不敏感, 不受粉尘比电阻的影响。

袋式除尘器分类

(1)按滤袋形状分,有圆袋式除尘器、扁袋式除尘器及其他袋式除尘器;

(2)按过滤方式分,有外滤式袋式除尘器和内滤式袋式除尘器;

(3)按进风方式分,有上进气式除尘器和下进气式除尘器;

(4)按风机的位置分,有吸入式除尘器和压入式除尘器;

(5)按除尘器的清灰方式分,有机械振动类清灰的除尘器和脉冲清灰袋式除尘器。滤料分类

滤料材质的发展已逐步向“使用温度高、吸湿率低、耐腐蚀等方面发展,滤料织物结构由二维结构发展成三维交错随机排列针刺。一般的滤料主要是天然滤料、合成纤维和无机纤维,下表是某电厂对袋式除尘器滤料的试验结果。

表1 新南威尔斯州电厂袋式除尘器滤料试验结果

二、设计资料和依据.

标准状态下袋式除尘器烟气排放浓度≤50mg/m3;除尘效率>99%;漏风率≤2%。

额定蒸发量为75t/h,煤的成分见表6-13.收到基地位发热量为20350KJ/Kg。

煤的组成成分单位%

相关数据处理:

(1)理论需氧量:+—+ = (mol/Kg煤)(2)理论空气量:

?(+1)= (mol/Kg 煤)

(3)理论烟气量:

++++? (mol/Kg 煤)

(4)实际烟气量:(取空气过剩系数α=) +?( mol/Kg 煤)

(5)标准状况下的实际烟气量:

=S Q ?

1000

4

.22=(kg m /3) (6)标准状况下烟气含尘浓度: C=

)/(11469

.61000%

64.79.6153m mg =???

(7)SO2浓度:

最大烟气量185900m3/h;烟气最高温度150℃,;烟气最大含尘量15g/3m ;烟气露点温度100℃;烟气压力约3000Pa 。 灰尘的成分、粒径分布分别见表 灰尘成分 单位%

粉尘粒径分布 年平均大气压力;最低温度平均值℃;最高温度平均值℃;冬季室外风速平均值s;夏季室外风速平均值s;海拔高度。 净化工艺流程的确定 技术水平的确定

设计的除尘器应符合我国机械行业标准要求

除尘器的主要性能见下表

表2 脉冲喷吹类袋式除尘器主要性能 表3 除尘器的钢材耗量 表4 除尘器主要材料选用表 袋式除尘器相关设计依据

《火电厂大气污染排放标准》(GB13223-2003); 《锅炉大气污染排放标准》(GB13271-2001);

《火电厂烟气排放连续监测技术规范》(HJ/T75-2001); 《袋式除尘器性能测试方法》(GB12138-89)

《袋式除尘器用滤袋框架技术条件》(JB/T 5917-2006) 《袋式除尘器用滤料及滤袋技术条件》(GB12625-2007) 《脉冲喷出类袋式除尘器技术条件》(JB/T 8532-1997) 《袋式除尘器安装技术要求及验收规范》(JB/T 8471-1996)

三、系统设计部分

袋式除尘器选型

(1)必须满足排放标准规定的排放要求; (2)粉尘颗粒的物理性质对除尘器性能的影响; (3)气体含尘浓度的大小;

(4)烟气温度和其它物理化学性质对除尘器的影响和要求; (5)粉尘的收集问题;

(6)除尘器的设置位置、可利用空间等因素。

本设计选用的除尘器形式是逆喷式(分室)脉冲除尘器(与其它除尘器结构性能对比见附表)。

脉冲袋式除尘器是一种周期性地向滤袋外喷吹压缩空气来达到清除滤袋上积尘的袋式除尘器,主要优点为:处理风量大、除尘效率高。 选择的具体分析说明:

(1)本设计要求的除尘效率 >99%,由粒径分布表可知,%的灰尘粒径大于5m ,则除尘效率可满足要求。

(2)袋式除尘器的理想含尘浓度为~103/m g ,本设计参数中计算得烟气含尘浓度为

3

g,适合用袋式除尘器。

/m

(3)设计的电厂排出烟气的粉尘种类主要为飞灰(煤)、炭黑、还有少量的氧化铁及微量的氧化铅等,查表-袋式除尘器的使用情况(《大气污染控制工程》第二版)知,这几种组成成分确认下来的进气方式为逆气流。

(4)大型高气布比的脉冲袋式除尘器比反吹风等低气布比的袋式除尘器高~2倍,这样不仅减少了过滤面积,还减少了除尘设备的占地面积和设备费用。

(5)脉冲清灰袋式除尘器由于其脉冲喷吹强度和频率可进行调节,清灰时气流速度较快,清灰效果好。

(6)一般袋式除尘器采用分室结构,并在设计中留有裕量,使除尘器可以轮换检修而不影响锅炉的运行。采用分室结构的另一原因是锅炉的烟气量一般较大,不注意气流的分布往往会使气流分布不均,阻力上升快,清灰频率高,滤料容易破坏。

常用的脉冲袋式除尘器型式有四种,按照脉冲喷吹方向与过滤气流的方向不同,脉冲袋式除尘器可分为逆喷式(MC型)、顺喷式(LSB型)和对喷式(LDB型)三种,MC型中QMC为气动、DMC为电动;按照滤袋形式的不同,又有扁带脉冲除尘器(BMC 型)。

滤料的选择

本设计选用的滤料为厚的针刺毡。

选择的具体分析说明:

(1)针刺毡的成分及特性

针刺毡纤维主要成分为聚酯或诺梅克斯,具有长期耐高温、吸水率高、耐碱性和耐酸性都较好、强度高、造价低等特点,应用该种滤料能明显提高除尘效率。

(2)针刺毡与其它滤料的比较

滤料织物结构由二维结构的织布发展成三维交错随机排列针刺。这种三维结构无直通孔隙、透气性高、容尘量大、过滤效率大大提高。以涤纶针刺毡与729滤布(涤纶短纤维)相比,(见附表)可以看出:针刺毡的过滤性能明显优于729,在相同的使用条件下,其过滤风速可以提高一倍,即同等过滤面积,可以处理更多的废气量,滤料的寿命也更长。

(3)可达到的除尘效率

对于脉冲式除尘器,当使用工业涤纶208制作滤袋时,效率可达%,当使用厚度为~2

的工业毛毡制作滤袋时,效率可达%,满足效率的设计要求。 (4)袋式除尘器清灰的设计

清灰方式为脉冲喷吹清灰,毡制的滤袋常采用脉冲喷吹清灰,相应滤袋为上部开口下部封闭的滤袋,含尘气体通过滤袋时粉尘被阻留于滤袋外表面上,利用压缩空气反吹,压缩空气的脉冲产生冲击波,使滤袋振动,积附在滤袋上的颗粒层脱落。脉冲清灰袋式除尘器处理风量大、除尘效率高,由于其脉冲喷吹强度和频率可进行调节,清灰时气流速度较快,清灰效果好其清灰机构没有运动部件,滤袋不受机械力作用,损伤较小,滤袋使用期长。 袋式除尘器设计计算 基础数据

①含尘气流的温度T=150℃,进气流量Q=185900m 3/h, 含尘浓度ρ=15g/m 3, ②参考《大气污染控制工程》,逆气流反吹清灰的过滤气速f v =~ m/min ;选取f v = m/min 。

③参考《大气污染控制工程》,袋式除尘器的压力损失P f p p p ?+?=?,通过清洁滤袋的压力损失f p ?一般为100~130Pa ,当压力损失p ?接近1000Pa 时一般需要对滤袋进行清灰。此处选取f p ?为120 Pa 。

④参考《除尘设备》,锅炉烟气中颗粒的比阻系数p R = min/(g ·m)

⑤参看《环境工程设计手册》,石灰的堆积密度P ρ=4695Kg/m3,含尘气流达到国家标准的排放浓度标ρ=50mg/m3

⑥参看《袋式除尘器的设计与应用》,相邻两滤袋安装的中心距为210~250mm ,滤袋与花板边界距离为200mm ,单元间隔大于相邻两滤袋的间隔。

⑦物理学结论,将物体置于倾斜角大于45°的倾斜板上,物体将向下滑动,故当灰斗倾斜角大于45°时,灰粒可自行落下。

⑧含尘气体进气流速i v 为30m/s ,净气出口流速o v 为10~15m/s 。 过滤面积、滤袋数目的确定 处理烟气量h m Q /1859003=

清灰方式:逆气流脉冲清灰 过滤速度取 min /0.1m v = 滤料:针刺毡滤料

参考《大气污染控制工程》,袋式除尘器的过滤面积A=231000

.1601895000

60m v Q f =?=滤袋尺寸 直径Φmm 130= 长度mm l 7000= 滤袋数量10887

13.014.33100

≈??==

ld A n π个(取1140个) 分为4个除尘室,每个除尘室内安装285条滤袋 每个除尘室内滤袋的布置: 矩形布置 横向:15个滤袋 纵向:19个滤袋 相邻滤袋间隔50mm 除尘室的尺寸:

长度L=m 65.205.01413.015=?+?,取L=m 3 宽度m D 37.305.01813.019=?+?=,取D m 5.3= 灰斗的计算 积灰堆积速度:q =h m Q P

/588.04695

%

99151859003=??=

ρρη

灰斗尺寸设计:

进灰口和出灰口均为正方形

进灰口边长m 4,出灰口边长为 a 0 m 灰斗壁面与出灰口水平夹角为60° 灰斗高度m h 10.303.32

5

.043

≈=-= 积灰高度h 取,估算积灰体积:

V=???-???? ????60tan 23160tan 23102

2

a a h h =??

?-???? ????60tan 2

5.05.0315.160tan 5.12312

2

=

排灰时间==

q V t 2排=?588

.046

.12 5 h ,故可知每5小时排灰斗排灰一次。 滤袋清灰时间的确定

袋式除尘器的压力损失:P f p p p ?+?=? —(※)

式中 f p ?—通过清洁滤袋的压力损失,Pa ; P p ?—通过颗粒层的压力损失,Pa 。 参考《除尘设备》: P p ?=ρ2

f P v R t

式中 p R —颗粒比阻力系数,min/(g ·m) f v —过滤风速,m/min ρ—含尘浓度,g/m 3

t —清灰时间,min

设p ?达到1000Pa 时清灰一次,将已知数据代入(※)式: 1000 = 120 + ××15×t 解得:t = 39min = 故滤袋运行清灰一次。 辅助结构计算

便于进气管与灰斗连接,采用方形断面管,断面边长:L 1=

30

3600185900

3600?=i v Q =

净气出流速度o v 取10m/s ,出口管道选正方形截面管道,截面边长: L 1=

10

3600185900

3600?=i v Q =

相关参数列表如下:

除尘器的保温和防腐

除尘器运行时,应保持除尘器内温度高于露点,一般应大于140℃~150℃,对壳体采取保温措施。在启动和停炉时,为防止除尘器内产生水分冷凝,可用加热器使内部任何时间都高于露点,或启动前预热除尘器,也可以在停炉前停止清灰,在滤袋上形成灰尘层,以便在下次启动时保护滤袋。

安装、调试、运行、维护和检修

(1)除尘器的分室

滤袋设计与拟收集的烟尘见会相互作用,同样的滤料由于设计的微小差异可对压力降和电厂的排尘浓度产生明显影响。用于电厂的袋式除尘器通常被分为多个单元室,这样滤袋可在线关闭、维修或更换。

(2)除尘器的定期检测

袋式除尘器需定期检测,及时更换或关闭破袋。即使一个破袋都可能导致排灰浓度迅速升高,气流在通过一个小破洞时会导致该滤袋以及周围邻近的滤袋快速破坏,造成很大的损失。检测滤袋的方法有多种,比如向袋式除尘器的入口喷入荧光粉,用能使荧光粉发光的紫外灯来检测定位破袋。对于脉冲型袋式除尘器的滤袋检漏,

布袋除尘器设计说明书

课程设计任务书 课程名称:大气污染控制工程 题目:车间布袋除尘系统设计 学院:环化学院系:环境工程系 专业班级:环工121班 学号:5802112002 学生姓名:杨强 起讫日期:2015-06-29——2015-07-03 指导教师:李丹职称: 学院审核(签名): 审核日期:

目录 一、概述 (3) 1、大气污染的概念 (3) 2、大气污染的分类 (3) 3、大气污染的危害 (3) 4、治理大气污染的必要性 (4) 5、除尘的必要性 (4) 二、课程设计题目描述和要求 (5) 1、设计目的 (5) 2、设计任务 (5) 3、设计课题与有关数据 (5) 4、局部排气通风系统的组成 (6) 5、管道设计的原则 (7) 三、袋式除尘器除尘方式的选取与布置 (8) 1、袋式除尘器的原理 (8) 2、袋式除尘器的优点 (9) 3、袋式除尘器的缺点 (10) 4、袋式除尘器方案设计 (10) 4.1进气方式的确定 (10) 4.2进气过滤方式的确定 (11) 4.3滤料的确定 (11) 四、集气罩的设计 (11) 1、控制点控制速度Vx的确定 (11) 2、集气罩排风量、尺寸的确定; (12) 3、集气罩设计小结 (13) 五.袋式除尘器设计计算 (13) 1、过滤面积的确定 (13) 2、滤袋的排列和平面布置的确定 (13) 2.1滤袋长度的确定 (13) 2.2滤袋的排列与间距 (13) 3、清灰装置的确定及计算 (14) 4、灰斗高度的确定 (16) 5、袋式除尘器压力损失的计算 (16) 六、管道设计及风机选择 (17) 1、管道的初步设计及压损的确定; (17) 2、选择风机和电机 (23) 七、主要参考资料 (24)

袋式除尘器设计要点及计算方法

袋式除尘器设计要点 袋式除尘器设计优劣涉及到诸多因素,文章从处理风量、使用温度、气体成分等方面简要介绍了袋式除尘器的设计要点。 袋式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。 袋式除尘器设计优劣涉及到诸多因素,文章从以下因素介绍了袋式除尘器 的设计要点。 1、处理风量 处理风量决定着袋式除尘器的规格大小。一般处理风量都用工况风量。设计时一定要注意除尘器使用场所及烟气温度,若袋式除尘器的烟气处理温度已经确定,而气体又采取稀释法冷却时,处理风量还要考虑增加稀释的空气量;考虑今后工艺变化,风量设计指值在正常风量基础上要增加5%~10%的保险系数,否则今后一旦工艺调整增加风量,袋式除尘器的过滤速度会提高,从而使设备阻力增大,甚至缩短滤袋使用寿命,也将成为其他故障频率急剧上升的原因,但若保 险系数过大,将会增加除尘器的投资和运转费用;过滤风速因袋式除尘器的形式、滤料的种类及特性的不同而有很大差异,处理风量一经确定,即可根据确定的过滤风速来决定所必须的过滤面积。 2、使用温度 袋式除尘器的使用温度是设计的重要依据,使用温度与设计温度出现偏差,会酿成严重后果,因为温度受下述两个条件所制约: 一是不同滤料材质所允许 的最高承受温度(瞬间允许温度和长期运行温度)有严格限制;二是为防止结露,气体温度必须保持在露点20℃以上。对高温气体,必须将其冷却至滤料能承受的温度以下,冷却方式有多种,较为典型的有自然风管冷却、强制风冷、水冷等,具体可按不同的工艺及冷却温度、布置尺寸要求等进行设计选型。 3、气体成分 除特殊情况外,袋式除尘器所处理的气体,多半是环境空气或炉窑烟气,通常情况下袋式除尘器的设计按处理空气来计算,只有在密度、黏度、质量热容等参数关系到风机动力性能和管道阻力的计算及冷却装置的设计时,才考虑气体的成分。在许多工况的烟气中多含有水分,随着烟气中水分的增加,袋式除尘器的设备阻力和风机能耗也随之变化。含尘气体中的含水量,可以通过实测来确定,也可以根据燃烧、冷却的物质平衡进行计算。烟气中有无腐蚀性气体是决定滤料、除尘器壳体材质及防腐等选择所必须考虑的因素。另外,若烟气中有有毒气体,一般都是微量的,对装置的性能没有多大影响,但在处理此类含尘烟气时,袋式

袋式除尘器的过滤面积的计算方法

袋式除尘器的过滤面积的计算方法 关于袋式除尘器的过滤面积的计算方法 通风除尘设计手册上是这样子的: A=L/3600v A-过滤面积M2 L-处理风量,M3/h v-过滤风速,m/s 采纳 过滤面积:L=3600v×A v的单位(m/s) L=60v×A v的单位(m/min) 一般过滤风速都是用m/min做单位. 回答 过滤面积=风量/(60*过滤风速)。例:风量10000m3/h;过滤风速2m/min;过滤面积=10000/(60*2)=83.3平方米。 除尘器过滤面积怎么计算知道直径高度 采纳 通常情况下考虑下缝制的重叠边大概是1到2cm d*3.14+1 长度要考虑到口部分的翻边加个10cm (直径*3.14+1)*(长度+10)在加上低面积就好了 其他回答 每个袋子的面积S x 除尘器内布袋的数量n 即:S=S1.n

底面积+底面周长乘以高=过滤面积 布袋除尘器的风量是如何计算 计算布袋除尘器的处理气体时,首先要求出工况条件下的气体量,即实际通过布袋除尘器的气体量,并且还要考虑除尘器本身的漏风量。这些数据,应根据已有工厂的实际运行经验或检测资料来确定,如果缺乏必要的数据,可按生产工艺过程产生的气体量,再增加集气罩混进的空气量(约20%~40%)来计算。过滤风速的大小,取决于含尘气体的性状、织物的类别以及粉尘的性质,一般按除尘设备样本推荐的数据及使用者的实践经验选取。 布袋除尘器的尺寸怎样计算出来 在知道锅炉烟气量、过滤风速、煤种等资料后,怎么计算出龙骨的高度和尺寸,从而计算出布袋除尘器的尺寸(长、宽、高)? 采纳 设锅炉烟气量为Q(m3/h),过滤风速为v(m/min),可计算出所需要的布袋除尘器的过滤面积S(m2),即:S=Q/(60*v),而除尘器的尺寸取决于使用的滤袋的直径D和长度L以及滤袋的布置方式,在选定滤袋的直径D和长度L的情况下,可计算滤袋的条数N, N=S/(D*D*3.1415926*0.25*L),再根据N排布滤袋,之后结合除尘器的进出口形式确定除尘器的尺寸(长、宽、高)即可。 如何选择布袋除尘器的风量

布袋除尘器结构设计及强度计算

?布袋除尘器结构设计及强度计算 ?前言 低压脉冲布袋除尘器广泛应用于电厂脱硫除尘及一般钢厂除尘中(应用于钢厂及电厂的主要区别是除尘器外表是否需要保温、烟气对钢板的腐蚀程度及滤料的选择等),脱硫后的烟尘经过该除尘器后,其排放到大气中的浓度基本控制在20~30mg/m3,低于国家环保部门规定的50mg/m3。 低压脉冲布袋除尘器的工作原理:含尘气体由导流管进入各单元,大颗粒粉尘经分离后直接落入灰斗、其余粉尘随气流进入中箱体过滤区,过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、排风管排出。随着过滤工况的进行,当滤袋表面积尘达到一定量时,由清灰控制装置(差压或定时、手动控制)按设定程序打开电磁脉冲阀喷吹,抖落滤袋上的粉尘。落入灰斗中的粉尘借助输灰系统排出。 低压脉冲除尘器的主要结构组成如下:底柱组件、滑块组件、顶柱组件、灰斗组件(含三通及风量调节阀,如果有的话)、进风装置、中箱体、上箱体、喷吹系统、离线装置、内旁路装置(外旁路,可供选择)、平台扶梯、防雨棚、气路配管及控制元件等组成。其结构简图如下: 除尘器的设计过程中,应当对除尘器的载荷(包括静载、动载、风载、雪载及地震载荷等,单位KN)、除尘器承受的设计负压(单位Pa)、板件材料的屈服极限及抗拉伸极限等(单位

MPa),要有一定程度的了解。必要时,结构设计人员可以查阅相关的机械设计手册,以加深自己对这方面的理解。 如下的设计过程仅供除尘设备制造厂家及相关设计 单位参考。 1.除尘器载荷的确定: 1.1静载的确定:G静载=∑Gi(i=1~5) 式中,G1本体钢结构部分的重量,G2滤袋总重,G3袋笼总重,G4滤袋表面积灰5mm的重量,G5灰斗允许积灰重量。按本公司多年来的设计经验,静载荷在除尘器基础上的分布,一般是,最外面一圈基础柱桩的载荷为总静载分布在所有柱桩上的平均值Gp的110%。次外圈一圈柱桩的载荷为Gp的120~200%,以此类推,直到最内圈载荷。内圈载荷高于外圈载荷,但内外圈载荷最大差别不得超过300KN。这样设计载荷的目的是保证本体结构系统的地基稳定性。关于载荷部分的详细分配及计算过程可以参考《建筑荷载设计规范》手册。 1.2动载的确定 按楼面及屋面活荷载取标准值2.5KN/m2(检修平台按4KN/m2)来计算。 除尘器总动载荷:F=KA0A1+KA1A2,KA1检修平台活荷载取标准值,A1除尘器平面投影面积,A2平台扶梯平面投影面积。 设计时,单个承载点荷载值是平均值的100~120%左右。具体分布时,可以是平台扶梯结构多的部分取偏大值,结构少的部分取较小

除尘器设备选型11个重要因素和计算公式

除尘器选型的11个重要因素 1、处理风量 处理风量决定着的规格大小。一般处理风量都用工况风量。设计时一定要注意除尘器使用场所及烟气温度,若袋式除尘器的烟气处理温度已经确定,而气体又采取稀释法冷却时,处理风量还要考虑增加稀释的空气量;考虑今后工艺变化,风量设计指值在正常风量基础上要增加5%~10%的保险系数,否则今后一旦工艺调整增加风量,袋式除尘器的过滤速度会 提高,从而使设备阻力增大,甚至缩短滤袋使用寿命,也将成为其他故障频率急剧上升的原因,但若保险系数过大,将会增加除尘器的投资和运转费用;过滤风速因袋式除尘器的形式、滤料的种类及特性的不同而有很大差异,处理风量一经确定,即可根据确定的过滤风速来决定所必须的过滤面积。 2、使用温度 袋式除尘器的使用温度是设计的重要依据,使用温度与设计温度出现偏差,会酿成严重后果,因为温度受下述两个条件所制约: 一是不同滤料材质所允许的最高承受温度(瞬间允许温度和长期运行温度)有严格限制;二是为防止结露,气体温度必须保持在露点20℃以上。对高温气体,必须将其冷却至滤料能承受的温度以下,冷却方式有多种,较为典型的有自然风管冷却、强制风冷、水冷等,具体可按不同的工艺及冷却温度、布置尺寸要求等进行设计选型。 3、气体成分 除特殊情况外,袋式除尘器所处理的气体,多半是环境空气或炉窑烟气,通常情况下袋式除尘器的设计按处理空气来计算,只有在密度、黏度、质量热容等参数关系到风机动力性能和管道阻力的计算及冷却装置的设计时,才考虑气体的成分。在许多工况的烟气中多含有水分,随着烟气中水分的增加,袋式除尘器的设备阻力和风机能耗也随之变化。含尘气体中的含水量,可以通过实测来确定,也可以根据燃烧、冷却的物质平衡进行计算。烟气中有无腐蚀性气体是决定滤料、除尘器壳体材质及防腐等选择所必须考虑的因素。另外,若烟气中有有毒气体,一般都是微量的,对装置的性能没有多大影响,但在处理此类含尘烟气时,袋式除尘器必须采用不漏气的结构,而且要经常维护,定期检修,避免有毒气体泄露造成安全事故。 4、入口含尘浓度 入口含尘浓度常以标态体积含尘质量表示,就入口含尘浓度,袋式除尘器设计时要作如下考虑 (1) 设备阻力和清灰周期。入口含尘浓度增大,相同过滤面积情况下,设备阻力也增加,为维持一定的设备阻力, 清灰周期也相应缩短;

袋式除尘器的选择和计算

课程设计 字第 院(系)材料科学与工程专业材料科学与工程班级 姓名 济南大学 2012 年12月29日

课程设计任务书 学院材料科学与工程专业材料科学与工程 学生姓名学号 课程设计题目500t/d粉磨(球磨)生产线设计 课程设计内容与要求: 1.设计基本参数 选粉机:旋风式选粉机; 循环负荷率:150%; 回粉输送距离:20.35 M; 成品输送设备:FU拉链机; 2.设计要求 1、设计计算:球磨机、选粉机、斗式提升机、风机、回磨粗粉输送机、成 品输送机选型计算; 2、绘制生料粉磨系统的工艺布置图或设备安装图(1#图纸1张)。 3.绘图要求 按土建制图标准进行 4.参考资料 水泥工厂设计手册,粉体工程及设备。 5.绘图工具 计算机(AutoCAD)绘图 设计开始日期 2012年12月29日指导老师 教研室主任(签字) 年月日

目录 一、前言 (2) 1.袋式收尘器的简介 (2) 二、ZX型袋式除尘器的选择和计算 (2) 1.工作原理 (2) 2.结构特征 (3) 3.技术性能 (3) 4.袋式除尘器的净化能力可按下式计算 (3) 5.除尘风管直径的计算 (4) 6.除尘系统流体阻力的计算 (4) 三、袋收尘器安装注意事项 (5) 四、袋收尘器日常维护及检修 (5) 五、斗式提升机的简介 (6) 六、斗式提升机的选型计算与校核及各种系数的确定 (7) 1.斗式提升机输送能力的计算 (7) 2.电机功率大小的计算选择 (8) 3.电磁振动喂料机喂料能力的计算 (9) 七、斗式提升机设备的运行与维修 (10) 1.斗式提升机的安全操作规程 (10) 2.斗式提升机的维护保养 (10) 八、结束语 (11) 九、个人感想 (11) 十、参考资料 (12) 济南大学课程设计说明书用纸

布袋除尘器的性能参数计算

袋式除尘器的性能参数计算 1. 除尘效率 袋式除尘器的除尘效率与滤料表面的粉尘层有关,滤料表面的粉尘初层比滤料起着更重要的捕集作用,以滤料在不同运行状态下的分级除尘效率变化曲线即可看出这个结论。由于过滤过程复杂,难于从理论上求得袋式除尘器的除尘效率计算式。 过滤风速 单位时间通过每平方米滤料表面积的空气体积,即为过滤风速,其单位为m3/m2·min。计算式为: V F=L/60F m3/min·m2 (1) 式中V F——过滤风速,m3/min·m2; L——除尘器处理风景,m3/h; F——过滤面积,m2。 过滤风速对除尘器的性能有很大的影响。过滤风速增大,过滤阻力增大,除尘效率下降,滤袋寿命降低;在低过滤风速的情况下,阻力低,效率高,但需设备尺寸增大。每一个过滤系统根据它的清灰方式、滤料、粉尘性质、处理气体温度等因素都有一个最佳的过滤风速。一般要求,细粉尘的过滤风速要比粗粉尘的低,大除尘器的过滤风速要比小除尘器的低(因大除尘器气流分布不均匀)。设计时可参照表1确定。 表1 袋式除尘器推荐的过滤风速(m/min)

注:①指基本上为高温粉尘 袋式除尘器阻力 袋式除尘器阴力与除尘器结构、滤袋布置、粉尘层特性、清灰方法、过滤风速、粉尘浓度等因素有关。袋式除尘器的阻力(ΔP)一般由除尘器的结构阻力(ΔPg)、滤料阻力(ΔPo)和粉尘层阻力(ΔPC)三部分组成,即 ΔP=ΔPg+ΔPo+ΔPC Pa (1) 式中ΔPg——除尘器结构阻力,Pa; ΔPo——滤料本身的阻力,Pa; ΔPC——粉尘层阻力,Pa。 除尘器结构阻力是指设备进、出口及内部流道内挡板等造成的流动阻力。通常ΔPg=200~500Pa。

袋式除尘器的详细选型计算公式

袋式除尘器的选型计算 袋式除尘器的种类很多,因此其选型计算显得特别重要,选型不当,如设备过大,会造成不必要的浪费;设备选小会影响生产,难于满足环保要求。 选型计算方法很多,一般地说,计算前应知道烟气的基本工艺参数,如含尘气体的流量,性质,浓度以及粉尘的分散度,浸润性、黏度等。知道这些参数后,通过计算过滤风速、过滤面积、滤料及设备阻力、再选择设备类别型号。 1、 处理气体量的计算 计算袋式除尘器的处理气体时,首先要求出工况条件下的气体量,即实际通过袋式除尘设备的气体量,并且还要考虑除尘器本身的漏风量。这些数据,应根据已有工厂的实际运行经验或检测资料来确定,如果缺乏必要的数据,可按生产工艺过程产生的气体量,再增加集气罩混进的空气量(约20%~40%)来计算。 )1(273324.101)273(K Pa t Q Q c s +?+-= (1-1) 式中 Q- 通过除尘器的含尘气体量, m 3/h ; Q s - 生产过程中产生的气体量,m 3/h ; T c - 除尘器内气体的温度, ℃; Pa - 环境大气压, kPa; K - 除尘器器前漏风系统。

应该注意,如果生产过程产笺气体量是工作状态下的气体量,进行选型比较时则需要换算为标准状态下的气体量。 2、过滤风速的选取 过滤风速的大小,取决于含尘气体的性状、织物的类别以及料尘的性质,一般按除尘器样本推荐的数据及使用者的实践经验选取。多数反吹风袋式除尘器的过滤风速在0.6~1.3m/s 之间,脉冲袋式除尘器的过滤风速在 1.2~2m/s 左右,玻璃纤维袋式除尘器的过滤风速约为0.5~0.8m/s ,表1所列过滤风速可供参考: 表1 3、过滤面积的确定 (1) 总过滤面积 根据通过除尘器的总气量和选定的过滤速度,按下式计算总过滤面积: 22160S Q S S S +=+=υ (1-2) 式中 S- 总过滤面积 m2; S1— 滤袋工作部分的过滤面积 m 2; S2— 滤袋清灰部分的过滤面积 m 2;

布袋除尘器的设计计算书

布袋除尘器的设计计算书 由于公司要求设计一套较小型的除尘设备,所以查了很多资料,现在把设计计算方法发下。 下面给出已知条件: 处理风量:200立方/min 滤袋尺寸:①116X3m 1.根据已知条件选择过滤风速 一般的过滤风速的选择范围是在0.8?1.5m/min 此时根据除尘设备大小和滤带选择风速,本人选择的是1m/min 2.根据过滤风速和处理风量计算过滤面积 公式为:S=Q/V V ---- 过滤风速 S ---- 过滤面积 Q ---- 处理风量 计算后得S=Q/V=200/1=200平方米 3.计算滤带数量 每条滤带的表面积S=n DL n ---- 3.14 (这个不需要说明了把) D ---- 滤带直径 L ---- 滤带长度 "1平方米 滤带数量N=S/S仁200/1=200条 (注意:这里的滤带面积计算约等于200是为了方便计算,实际计算值为1.1,除下来滤带数量小于200条,为了方便,选择(200/1 )条 > (200/1.1 )条, 其实多几条可以满足处理风量,对计算无影响) 4.其实以上的全是基础,接下来的几点才是精髓 前面计算了这么多,是为什么?接下来要做什么? 首先我们要明确,除尘器的心脏是什么?是电磁阀! 所以接下来我们选型电磁阀 一般常用的电磁阀厂家有澳大利亚高原、SMC等等 此处本人选择的是澳大利亚GOYE的电磁脉冲阀。(至于为什么选这个型号,那是领导安排的) 如果真要了解怎么选型的话,最好是多搞点电磁阀厂家的样本 本次选的GOYE的电磁阀的几个参数很重要 MM型淹没式电磁脉冲阀 1).阀门标称尺寸 有三种25/40/76 对应的口内径尺为25mm/40mm/76m换成英尺为1"/1.5"/3" 2).这个叫流动系数Cv的很重要 相对上述三种尺寸的Cv值为30/51/416 好,知道这些后,我选择的是中间那种40mm/Cv=51 3)脉冲长度0.15sec(可以理解为膜片打开到关闭的时间)

袋式除尘器的选型计算

袋式除尘器选型计算 一、 处理气体量的计算 Q c s a s c a t =273m t a Q Q P ??3(273+)101.325(1+K ) Q :生产过程中产生的气体量 N /h :除尘器内气体的温度 ℃ P :环境大气压 KP K :除尘器前漏风系数 注:缺乏必要的数据时,可根据生产工艺过程产生的气体量,再加集气罩混进的空气量(约20%~40%)计算。 二、 过滤风速的选取 V 反吹风袋式除尘器的过滤风速在0.6~1.3m/min 之间,脉冲袋式除尘器的过滤风速在 1.0~2.0m/min 之间,玻璃纤维袋式除尘器的过滤风速在0.5~0.8m/min 。 袋式除尘器过滤风速 (m/min )

实际选型中根据经验、粉尘性质、滤料型号进行选择。 计算方法二: n 12345n 12345=V V C C C C C V C C C C C :标准气布比:清灰方式系数 :气体初始含尘浓度的系数:过滤的粉尘粒径分布影响的系数:气体温度系数:气体净化质量要求系数 V n :黑色和有色金属升华物质、活性炭取1.2m 3/(m 2·min );焦炭、挥发性渣、金属细粉、金属氧化物等取1.7m 3/(m 2·min );铝氧粉、水泥、煤炭、石灰、矿石灰等取2.0m 3/(m 2·min )。 C 1:脉冲清灰(织造布)取1.0;脉冲清灰(无纺布)取1.1;反吹加振打清灰取0.7~0.85;反吹风取0.55~0.7。 C 2:如图曲线可以查找 C 3:如表所列 C 4:如表所示 C 5:净化后含尘浓度>30mg/m 3,取1.0;<10mg/m 3取0.95。 三、 过滤面积计算 1、有效过滤面积 160Q S V = 2、总过滤面积 12S S S =+ S 2:滤袋清灰部分的过滤面积 四、 单条滤袋面积(圆形) 34=S DL DL S ππ=- S4:滤袋未能起过滤作用的面积,一般占滤袋面积的5%~10%。 五、 滤袋数量

袋式除尘器设备计算书

袋式除尘器设备计算书 一、基础参数 设计参数 1)烟气量:Q’=43223Nm3/h 2)烟气温度 T=180℃ 3)进口含尘浓度:C1≤15g/Nm3 4)出口含尘浓度:C2≤10mg/Nm3 5)除尘器阻力:△P≤1500Pa 6)在线过滤风速:Vf≤0.5m/min 7)离线过滤风速:Vf′≤0.6m/min 二、基本设计参数选择、计算 1、除尘效率计算: η=(1-C2÷C1)*100%=[1-10÷(15*1000)]*100%=99.93% 2、工况烟气量计算: Q=Q′÷[273÷(273+T)]=43223÷[273÷(273+180)]=71722m3/h 3、过滤面积计算:A=Q ÷(60*Vf) =71722÷(60*0.5)=2391m2 4、滤袋规格选择:根据场地情况和清灰方式选取滤袋规格为:?160×6000mm: 单条滤袋过滤面积计算: Sd=D*π*L=0.16*π*6=3.0159m2 滤袋数量初步计算:n=A÷Sd=793 条pcs 5、室数设定:=2391÷3.0159 根据场地情况设置为双列形式,共6 仓室,考虑每个仓室行、列滤袋排列数量以及设计余量,设定每室滤袋排列为每列14 条,每行10 条,则每个室的滤袋数量为: n1=14*10=140 条pcs,则滤袋总数为n′=140*6=840 条。 三、计算复核参数 1、则修正后的过滤面积为: A’=n’*Sd=840*3.0159 =2533m2 2、实际在线过滤风速计算: Vf=Q÷60÷(n’*Sd)

=71722÷60÷(840*3.0159) =0.47m/min 3、实际离线过滤风速计算:Vf’=Q÷60÷[(n′-n1)*Sd] =0.56m/min =71722÷60÷[(840-140)*3.0159] 四、结论:经过复核,满足设计要求。

布袋除尘器结构设计及强度计算(精)

?布袋除尘器结构设计及强度计算 2009-9-28 2:05:30 ?前言 低压脉冲布袋除尘器广泛应用于电厂脱硫除尘及一般钢厂除尘中(应用于钢厂及电厂的主要区别是除尘器外表是否需要保温、烟气对钢板的腐蚀程度及滤料的选择等),脱硫后的烟尘经过该除尘器后,其排放到大气中的浓度基本控制在20~30mg/m3,低于国家环保部门规定的50mg/m3。 低压脉冲布袋除尘器的工作原理:含尘气体由导流管进入各单元,大颗粒粉尘经分离后直接落入灰斗、其余粉尘随气流进入中箱体过滤区,过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、排风管排出。随着过滤工况的进行,当滤袋表面积尘达到一定量时,由清灰控制装置(差压或定时、手动控制)按设定程序打开电磁脉冲阀喷吹,抖落滤袋上的粉尘。落入灰斗中的粉尘借助输灰系统排出。 低压脉冲除尘器的主要结构组成如下:底柱组件、滑块组件、顶柱组件、灰斗组件(含三通及风量调节阀,如果有的话)、进风装置、中箱体、上箱体、喷吹系统、离线装置、内旁路装置(外旁路,可供选择)、平台扶梯、防雨棚、气路配管及控制元件等组成。其结构简图如下: 除尘器的设计过程中,应当对除尘器的载荷(包括静载、动载、风载、雪载及地震载荷等,单位KN)、除尘器承受的设计负压(单位Pa)、板件材料的屈服极限及抗拉伸极限等(单位

MPa),要有一定程度的了解。必要时,结构设计人员可以查阅相关的机械设计手册,以加深自己对这方面的理解。 如下的设计过程仅供除尘设备制造厂家及相关设计 单位参考。 1.除尘器载荷的确定: 1.1静载的确定:G静载=∑Gi(i=1~5) 式中,G1本体钢结构部分的重量,G2滤袋总重,G3袋笼总重,G4滤袋表面积灰5mm的重量,G5灰斗允许积灰重量。按本公司多年来的设计经验,静载荷在除尘器基础上的分布,一般是,最外面一圈基础柱桩的载荷为总静载分布在所有柱桩上的平均值Gp的110%。次外圈一圈柱桩的载荷为Gp的120~200%,以此类推,直到最内圈载荷。内圈载荷高于外圈载荷,但内外圈载荷最大差别不得超过300KN。这样设计载荷的目的是保证本体结构系统的地基稳定性。关于载荷部分的详细分配及计算过程可以参考《建筑荷载设计规范》手册。 1.2动载的确定 按楼面及屋面活荷载取标准值2.5KN/m2(检修平台按4KN/m2)来计算。 除尘器总动载荷:F=KA0A1+KA1A2,KA1检修平台活荷载取标准值,A1除尘器平面投影面积,A2平台扶梯平面投影面积。 设计时,单个承载点荷载值是平均值的100~120%左右。具体分布时,可以是平台扶梯结构多的部分取偏大值,结构少的部分取较小

布袋除尘器设计5个要点和4个重点

布袋除尘器设计5个要点和4个重点 布袋除尘器设计5个要点和4个重点 2011年04月16日 布袋除尘器设计涉及到因素和设计要点. 下面详细介绍设计中的四个重点: 1、使用温度 布袋除尘器的使用温度是设计的重要依据,使用温度与设计温度出现偏差,会酿成严重后果,因为温度受下述两个条件所制约: 一是不同滤料材质所允许的最高承受温度(瞬间允许温度和长期运行温度)有严格限制.二是为防止结露,气体温度必须保持在露点20℃以上. 对高温气体,必须将其冷却至滤料能承受的温度以下,冷却方式有多种,较为典型的有自然风管冷却、强制风冷、水冷等,具体可按不同的工艺及冷却温度、布置尺寸要求等进行设计选型. 2、处理风量 处理风量决定着布袋除尘器的规格大小,一般处理风量都用工况风量.设计时一定要注意除尘器使用场所及烟气温度,若布袋除尘器的烟气处理温度已经确定,而气体又采取稀释法冷却时,处理风量还要考虑增加稀释的空气量. 考虑今后工艺变化,风量设计指值在正常风量基础上要增加5%~10%的保险系数,否则今后一旦工艺调整增加风量,布袋除尘器的过滤速度会提高,从而使设备阻力增大,甚至缩短滤袋使用寿命,也将成为其他故障频率急剧上升的原因,但若保险系数过大,将会增加除尘器的投资和运转费用.箱式脉冲喷吹除尘器中,处于不同部位的各条滤袋,清灰强度存在较大差异,且一般气耗量较大,滤袋长度受到限制,清灰效果对离线阀的气密性依赖较大,所以箱式喷吹多用于中小型除尘器.

过滤风速因布袋除尘器的形式、滤料的种类及特性的不同而有很大差异,处理风量一经确定,即可根据确定的过滤风速来决定所必须的过滤面积. 3、入口含尘浓度 入口含尘浓度常以标态体积含尘质量表示,就入口含尘浓度,布袋除尘器设计时要作如下考虑 (1) 设备阻力和清灰周期.入口含尘浓度增大,相同过滤面积情况下,设备阻力也增加,为维持一定的设备阻力,清灰周期也相应缩短. (2) 滤料和箱体的磨损.在粉尘具有强磨损的高浓度状况下,磨损量 与含尘浓度成正比,在除尘器入口处应有导流耐磨等处理技术,如烧结粉尘、氧化铝粉、硅砂粉等. (3) 预除尘器及过滤风速.在入口含尘浓度很高的情况下,应设计较 低的过滤风速及设计预除尘器,但如果设计具有初级沉降功能的结构形式,也可取消预除尘器. (4) 排灰装置.排灰能力是以能排出全部收集的粉尘为标准,排出的 粉尘量,等于入口、出口含尘浓度差值与处理风量之积,多级排灰装置能力设计应以下一级大于上一级排灰能力为准. 4、气体成分 除特殊情况外,布袋除尘器所处理的气体,多半是环境空气或炉窑烟气.通常情况下布袋除尘器的设计按处理空气来计算.只有在密度、黏度、质量热容等参数关系到风机动力性能和管道阻力的计算及冷却装置的设计时,才考虑气体的成分. 在许多工况的烟气中多含有水分,随着烟气中水分的增加,布袋除尘器的设备阻力和风机能耗也随之变化.含尘气体中的含水量,可以通过实测来确定,也可以根据燃烧、冷却的物质平衡进行计算. 烟气中有无腐蚀性气体是决定滤料、除尘器壳体材质及防腐等选择所必须考虑的因素.另外,若烟气中有有毒气体,一般都是微量的,对装置的性能没有多大影响,但在处理此类含尘烟气时,布袋除尘器必须采用不漏气的结构,而且要经常维护,定期检修,避免有毒气体泄露造成安全事故. 选择设计除尘器的五个要点:

袋式除尘器的过滤面积的计算方法定稿版

袋式除尘器的过滤面积 的计算方法 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

袋式除尘器的过滤面积的计算方法 关于袋式除尘器的过滤面积的计算方法 通风除尘设计手册上是这样子的: A=L/3600v A-过滤面积M2 L-处理风量,M3/h v-过滤风速,m/s 采纳 过滤面积:L=3600v×A v的单位(m/s) L=60v×A v的单位(m/min) 一般过滤风速都是用m/min做单位. 回答 过滤面积=风量/(60*过滤风速)。例:风量10000m3/h;过滤风速2m/min;过滤面积=10000/(60*2)=83.3平方米。 除尘器过滤面积怎么计算知道直径高度 采纳 通常情况下考虑下缝制的重叠边大概是1到2cm d*3.14+1 长度要考虑到口部分的翻边加个10cm

(直径*3.14+1)*(长度+10)在加上低面积就好了 其他回答 每个袋子的面积S x?除尘器内布袋的数量n 即:S=S1.n 底面积+底面周长乘以高=过滤面积 布袋除尘器的风量是如何计算 计算布袋除尘器的处理气体时,首先要求出工况条件下的气体量,即实际通过布袋除尘器的气体量,并且还要考虑除尘器本身的漏风量。这些数据,应根据已有工厂的实际运行经验或检测资料来确定,如果缺乏必要的数据,可按生产工艺过程产生的气体量,再增加集气罩混进的空气量(约20%~40%)来计算。 过滤风速的大小,取决于含尘气体的性状、织物的类别以及粉尘的性质,一般按除尘设备样本推荐的数据及使用者的实践经验选取。 布袋除尘器的尺寸怎样计算出来 在知道锅炉烟气量、过滤风速、煤种等资料后,怎么计算出龙骨的高度和尺寸,从而计算出布袋除尘器的尺寸(长、宽、高)? 采纳 设锅炉烟气量为Q(m3/h),过滤风速为v(m/min),可计算出所需要的布袋除尘器的过滤面积S(m2),即:S=Q/(60*v),而除尘器的尺寸取决于使用的滤袋的直径D和长度L以及滤袋的布置方式,在选定滤袋的直径D和长度L的情况下,可计算滤袋的条数N, N=S/(D*D*3.1415926*0.25*L),再根据N排布滤袋,之后结合除尘器的进出口形式确定除尘器的尺寸(长、宽、高)即可。 如何选择布袋除尘器的风量

布袋除尘器的设计计算书模板(完整版)

布袋除尘器的设计计算书模板完整版(精)小型除尘设备设计计算方法如下: 已知条件: 处理风量:200立方/min 滤袋尺寸:Φ116X3m 1.根据已知条件选择过滤风速 一般过滤风速选择范围为0.8~1.5m/min 此时根据除尘设备大小和滤带选择风速,此处选择的是1m/min 2.根据过滤风速和处理风量计算过滤面积 公式为:S=Q/V V---------过滤风速 S---------过滤面积 Q---------处理风量 计算后得S=Q/V=200/1=200平方米 3.计算滤带数量 每条滤带的表面积S=ПDL Π--------3.14(这个不需要说明了把) D---------滤带直径 L---------滤带长度 计算得S1=3.14X0.116X3≈1平方米 滤带数量N=S/S1=200/1=200条 (注意:滤带面积计算约等于200是为了方便计算,实际计算值为1.1,除下来滤带数量小于200条,为了方便,选择(200/1)条>(200/1.1)条,其实多几条可以满足处理风量,对计算无影响) 4.其实以上的全是基础,接下来的几点才是精髓 首先我们要明确,除尘器的心脏是什么?是电磁阀! 选型电磁阀 一般常用的电磁阀厂家有澳大利亚高原、SMC、等等 此处本人选择的是澳大利亚GOYEN的电磁脉冲阀。

本次选的GOYEN的电磁阀的几个参数很重要 MM型淹没式电磁脉冲阀 1).阀门标称尺寸 有三种25/40/76 对应的口内径尺为25mm/40mm/76mm换成英尺为1"/1.5"/3" 2).这个叫流动系数Cv的很重要 相对上述三种尺寸的Cv值为30/51/416 好,知道这些后,我选择的是中间那种40mm/Cv=51 3)脉冲长度0.15sec(可以理解为膜片打开到关闭的时间) 5.电磁阀的吐出流量 (1)选用GOYENΦ40mm电磁阀 Q=(198.3XCvXP1)/(根号G)------------(抱歉,懒得找跟号) Q----------吐出流量 Cv---------流动系数 P1---------表压(就是气包上压力表值,低压为0.4MPa以下,超过0.4算高压,此处选3kg/cm2,即0.3MPa) G----------气体比重(这个可以无视,常温下空气比重为1.14) Q=(198.3x51x3)/(跟号1.14) =28442.8/min =474.1/sec =71.1/0.15sec 很多人会问公式怎么来的? 抱歉,我也不知道,但是每个阀都有自己的计算公式 (2)压力容器的必要容积(这里就是算气包的直径和长度) 能够吐出71/0.15sec的压力容器的流量 V=Q/(P1-P2) V----------流量 P1---------清灰前压力 P2---------脉冲清灰后的压力(这个根据工况确定,本人选1.5) V=71100/1.5kg=47.41L

布袋除尘器的设计计算书[详细]

布袋除尘器的设计XX公司要求设计一套较小型的除尘设备,所以查了很多资料,现在把设计计算方法发下。 下面给出已知条件: 处理风量:200立方/min 滤袋尺寸:Φ116X3m 1.根据已知条件选择过滤风速 一般的过滤风速的选择范围是在0.8~1.5m/min 此时根据除尘设备大小和滤带选择风速,本人选择的是1m/min 2.根据过滤风速和处理风量计算过滤面积 公式为:S=Q/V V---------过滤风速 S---------过滤面积 Q---------处理风量 计算后得S=Q/V=200/1=200平方米 3.计算滤带数量 每条滤带的表面积S=ПDL Π--------3.14(这个不需要说明了把) D---------滤带直径 L---------滤带长度 计算得S1=3.14X0.116X3≈1平方米 滤带数量N=S/S1=200/1=200条 (注意:这里的滤带面积计算约等于200是为了方便计算,实际计算值为1.1,除下来滤带数量小于200条,为了方便,选择(200/1)条>(200/1.1)条, 其实多几条可以满足处理风量,对计算无影响) 4.其实以上的全是基础,接下来的几点才是精髓 前面计算了这么多,是为什么?接下来要做什么? 首先我们要明确,除尘器的心脏是什么?是电磁阀! 所以接下来我们选型电磁阀 一般常用的电磁阀厂家有澳大利亚高原、SMC、等等 此处本人选择的是澳大利亚GOYEN的电磁脉冲阀。(至于为什么选这个型号,那是领导安排的) 如果真要了解怎么选型的话,最好是多搞点电磁阀厂家的样本 本次选的GOYEN的电磁阀的几个参数很重要 MM型淹没式电磁脉冲阀 1).阀门标称尺寸 有三种25/40/76 对应的口内径尺为25mm/40mm/76mm换成英尺为1"/1.5"/3" 2).这个叫流动系数Cv的很重要 相对上述三种尺寸的Cv值为30/51/416 好,知道这些后,我选择的是中间那种40mm/Cv=51 3)脉冲长度0.15sec(可以理解为膜片打开到关闭的时间) 5.电磁阀的吐出流量 (1)选用GOYENΦ40mm电磁阀 Q=(198.3XCvXP1)/(根号G)------------(抱歉,懒得找跟号)

布袋除尘器设计(精)

布袋除尘器结构设计及强度计算 2010年3月18日09:07 查看: 15次评论:0 按本公司多年来的设计经验,静载荷在除尘器基础上的分布,一般是,最外面一圈基础柱桩的载荷为总静载分布在所有柱桩上的平均值Gp的110%2009年09月18日 前言 低压脉冲布袋除尘器广泛应用于电厂脱硫除尘及一般钢厂除尘中(应用于钢厂及电厂的主要区别是除尘器外表是否需要保温、烟气对钢板的腐蚀程度及滤料的选择等),脱硫后的烟尘经过该除尘器后,其排放到大气中的浓度基本控制在20~30mg/m3,低于国家环保部门规定的50mg/m3 低压脉冲布袋除尘器的工作原理:含尘气体由导流管进入各单元,大颗粒粉尘经分离后直接落入灰斗、其余粉尘随气流入入中箱体过滤区,过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、排风管排出随着过滤工况的进行,当滤袋表面积尘达到一定量时,由清灰控制装置(差压或定时、手动控制)按设定程序打开电磁脉冲阀喷吹,抖落滤袋上的粉尘落渗透灰斗中的粉尘借助输灰系统排出 低压脉冲除尘器的主要结构组成如下:底柱组件、滑块组件、顶柱组件、灰斗组件(含三通及风量调节阀,如果有的话)、进风装置、中箱体、上箱体、喷吹系统、离线装置、旁路装置(外旁路,可供选择)、平台扶梯、防雨棚、气路配管及控制元件等组成其结构简图如下: 除尘器的设计过程中,应当对除尘器的载荷(包括静载、动载、风载、雪载及地震载荷等,单位KN)、除尘器承受的设计负压(单位Pa)、板件材料的屈服极限及抗拉伸极限等(单位MPa),要有一定程度的了解必要时,结构设计人员可以查阅相关的机械设计手册,以加深自己对这方面的理解 如下的设计过程仅供除尘设备制造厂家及相关设计单位参考 1.除尘器载荷的确定: 1.1静载的确定:G静载=∑Gi(i=1~5) 式中,G1本体钢结构部分的重量,G2滤袋总重,G3袋笼总重,G4滤袋表面积灰5mm 的重量,G5灰斗允许积灰重量次外圈一圈柱桩的载荷为Gp的120~200%,以此类推,直到最圈载荷圈载荷高于外圈载荷,但外圈载荷最大差别不得超过300KN这样设计载荷的目的是保证本体结构系统的地基稳定性关于载荷部分的详细分配及计算过程可以参考《建筑荷载设计规》手册 1.2动载的确定 按楼面及屋面活荷载取标准值2.5KN/m2(检修平台按4KN/m2)来计算

布袋除尘器的设计计算书完整版

布袋除尘器的设计计算 书 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

布袋除尘器的设计计算书 由于公司要求设计一套较小型的除尘设备,所以查了很多资料,现在把设计计算方法发下。 下面给出已知条件: 处理风量:200立方/min 滤袋尺寸:Φ116X3m 1.根据已知条件选择过滤风速 一般的过滤风速的选择范围是在0.8~1.5m/min 此时根据除尘设备大小和滤带选择风速,本人选择的是1m/min 2.根据过滤风速和处理风计算过滤面积 公式为:S=Q/V V---------过滤风速 S---------过滤面积 Q---------处理风量 计算后得S=Q/V=200/1=200平方米 3.计算滤带数量 每条滤带的表面积S=ПDL Π--------3.14(这个不需要说明了把) D---------滤带直径 L---------滤带长度 计算得S1=3.14X0.116X3≈1平方米 滤带数量N=S/S1=200/1=200条 (注意:这里的滤带面积计算约等于200是为了方便计算,实际计算值为1.1,除下来滤带数量小于200条,为了方便,选择(200/1)条>(200/1.1)条, 其实多几条可以满足处理风量,对计算无影响) 4.其实以上的全是基础,接下来的几点才是精髓 前面计算了这么多,是为什么接下来要做什么 首先我们要明确,除尘器的心脏是什么?是电磁阀! 所以接下来我们选型电磁阀 一般常用的电磁阀厂家有澳大利亚高原、SMC、等等 此处本人选择的是澳大利亚GOYEN的电磁脉冲阀。(至于为什么选这个型号,那是领导安排的)如果真要了解怎么选型的话,最好是多搞点电磁阀厂家的样本 本次选的GOYEN的电磁阀的几个参数很重要 MM型淹没式电磁脉冲阀 1).阀门标称尺寸 有三种25/40/76 对应的口内径尺为25mm/40mm/76mm换成英尺为1"/1.5"/3" 2).这个叫流动系数Cv的很重要 相对上述三种尺寸的Cv值为30/51/416 好,知道这些后,我选择的是中间那种40mm/Cv=51 3)脉冲长度0.15sec(可以理解为膜片打开到关闭的时间) 5.电磁阀的吐出流量 (1)选用GOYENΦ40mm电磁阀

布袋除尘器处理风量计算方式

布袋除尘器有设定处理风量范围,一般除尘器在设计使用时不能在超过设定风量范围的情况下运行,设置风量过大会造成滤料堵塞,除尘器压力及压力损失大幅度上升,导致除尘器的效率下降。低于设计风量,就要相应的增加设备投资和占地面积。计算出一个合理的处理风量,对于除尘器的稳定运行以及除尘效果意义重大。 布袋除尘器处理风量计算方式 处理风量的单位一般用m3/min或m3/h表示,但是要注意场所及烟气的温度,高温气体中水分含量较多,所以风量是按照湿空气量表示的,其中水分以体积分数表示。 如果烟气温度已经确定,气体由采取稀释法冷却,计算处理风量的时候还要考虑增加稀释的空气量,计算袋式除尘器所需要的过滤面积时,其过滤速度即实际过滤风速。风量设计值应该在正常风量的基础上增加5%-10%的保险系数,以保证今后工艺调整增加风量,袋式除尘器能够继续稳定使用,但应该注意保险系数不能过大,否则将会增加投资及运转费用。 由于布袋除尘器的形式、滤料的种类及特性不同,过滤风速有很大的差异,处理风量一旦确定后,就可以根据过滤风速来决定过滤面积。 计算布袋除尘器的处理气体时,要先求出工况条件下的气体量,即实际通过袋式除尘设备的气体数据,应根据已有工厂的实际运

行经验或检测资料来确定,如果缺乏必要的数据,可按生产工艺过程(约20%~40%)来计算。 其公式为:Q=Qs-(273+Tc)*(273*Pa)*(1+K) 式中Q-通过除尘器的含尘气体量m3/h;Qs-生产过程中产生的气体量m3/h;Tc-除尘器内气体的温度℃;Pa-环境大气压,kPa;K-除尘器器前漏风系统。 应该注意,如果生产过程产生的气体量是工作状态下的气体量,进行选型比较时则需要换算为标准状态。

袋式除尘器的详细选型计算公式

袋式除尘器的选型计算 袋式除尘器的种类很多,因此其选型计算显得特别重要,选型不当, 如设备过大,会造成不必要的浪费;设备选小会影响生产,难于满足环 保要求。 选型计算方法很多,一般地说,计算前应知道烟气的基本工艺参数, 如含尘气体的流量,性质,浓度以及粉尘的分散度,浸润性、黏度等。 知道这些参数后,通过计算过滤风速、过滤面积、滤料及设备阻力、再 选择设备类别型号。 1、处理气体量的计算 计算袋式除尘器的处理气体时,首先要求出工况条件下的气体量,即 实际通过袋式除尘设备的气体量,并且还要考虑除尘器本身的漏风量。 这些数据,应根据已有工厂的实际运行经验或检测资料来确定,如果 缺乏必要的数据,可按生产工艺过程产生的气体量,再增加集气罩混进的空气量(约20%~40%)来计算。 Q Q s (273t c)101.324 273P a (1K)(1-1) 式中Q-通过除尘器的含尘气体量, m/h; Q s-生产过程中产生的气体量,m/h; T c -除尘器内气体的温度, ℃;Pa-环境大气压,kPa; K -除尘器器前漏风系统。 3 3

应该注意,如果生产过程产笺气体量是工作状态下的气体量,进行选 型比较时则需要换算为标准状态下的气体量。 2、过滤风速的选取 过滤风速的大小,取决于含尘气体的性状、织物的类别以及料尘 的性质,一般按除尘器样本推荐的数据及使用者的实践经验选取。多 数反吹风袋式除尘器的过滤风速在 0.6~1.3m/s 之间,脉冲袋式除尘 器的过滤风速在 1.2~2m/s 左右,玻璃纤维袋式除尘器的过滤风速约 为 0.5~0.8m/s ,表1所列过滤风速可供参考: 表1 3、过滤面积的确定 (1) 总过滤面积 根据通过除尘器的总气量和选定的 过滤速度,按下式计算总过滤面积: S S 1 S 2 Q 60 S 2 (1-2) 式中 S- 总过滤面积 m2; S1— 滤袋工作部分的过滤面积 m ; S2— 滤袋清灰部分的过滤面积 m ; 2 2

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档