某电厂湿式电除尘器钢结构设计
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湿式电除尘器在九江萍钢的设计及应用1.引言随着九江萍钢的不断发展壮大,钢铁生产中产生的粉尘也日益成为了一个不容忽视的环境问题。
传统的除尘设备难以满足清洁生产的需求,因此九江萍钢引进了湿式电除尘器技术,并成功开展了相关设计及应用。
本文将从湿式电除尘器的原理、设计和在九江萍钢的应用情况进行介绍。
2.湿式电除尘器原理湿式电除尘器是一种高效的除尘设备,它是通过高压直流电场作用于含尘气流中的颗粒,使颗粒带上电荷,然后通过直流电场的作用将这些带电颗粒引导至水面,最终通过水的冲击将颗粒脱落,从而达到净化气流的效果。
其原理简单而有效,不仅能够高效净化含尘气流,而且还可以减少对环境造成的二次污染。
3.1 设计参数根据九江萍钢的生产工艺特点和粉尘产生情况,结合湿式电除尘器的工作原理和技术特点,我们确定了相应的设计参数,包括处理气流量、电场功率、电极布置方式等。
其中处理气流量是设计的重要参数之一,需要根据生产线的产能确定,以保证除尘器的性能和效率。
3.2 设备选型在确定了设计参数之后,我们根据九江萍钢的实际情况进行了设备选型。
考虑到设备的稳定性、可靠性和维护成本等因素,我们选择了国内知名的湿式电除尘器生产厂家,确保了设备的质量和性能。
3.3 安装调试在设备选型确定后,我们进行了设备的安装和调试工作。
这一过程需要严格按照设备厂家提供的安装规范和操作手册进行,以确保设备能够正常工作和发挥其最大效能。
4.1 除尘效果经过湿式电除尘器的安装和调试后,九江萍钢的生产线排放的含尘气体得到了有效净化,颗粒物排放浓度明显降低,符合国家相关环保标准要求。
除尘效果得到了生产单位和环保部门的认可和好评。
4.2 能耗情况湿式电除尘器在九江萍钢的应用过程中,能耗相对较低,且设备的运行稳定,维护成本也在可控范围内。
这为企业节约了大量的能源和经济成本,提高了生产效率和经济效益。
4.3 环保效益通过湿式电除尘器的应用,九江萍钢有效降低了粉尘对环境的污染程度,保护了周边的自然环境和居民的健康。
湿式电除尘器在九江萍钢的设计及应用
湿式电除尘器是一种利用水与电场协同作用对烟尘进行捕集和处理的装置。
在九江萍钢厂中,湿式电除尘器的设计及应用,为环保和生产带来了双重的效益。
湿式电除尘器的设计主要包括水膜形成、水膜破碎和电除尘三个过程。
在水膜形成的过程中,工作气流进入除尘器,与罩板上形成的水膜接触,将其中的颗粒状烟尘捕集;在水膜破碎的过程中,电场作用下,拉力对膜面颗粒进行撕裂,烟尘被电场强制移动,进入水中并被彻底清除;在电除尘的过程中,被捕集的烟尘在电场中受到强电场作用,越过电极,沉积在集尘板上,达到彻底净化的目的。
九江萍钢厂中采用的湿式电除尘器具有以下几个优点。
首先,它更适用于高温烟气的处理。
由于湿式电除尘器采用水膜捕集烟尘,因此可以在高温下运行。
其次,它对烟尘的捕集效率更高。
湿式电除尘器结合了湿式和电除尘两种方式,使得烟尘可以被双重捕集。
最后,它的维护和操作成本更低。
相较于其他的烟气治理设备而言,湿式电除尘器较为简单并易于维护,不需要使用耗材,因此运行成本更低。
九江萍钢厂中,湿式电除尘器主要应用于烧结机、烘干机等高温设备的烟气治理。
在烧结机系统中,湿式电除尘器被用来治理烧结机的烟尘,对其进行捕集和除尘处理。
在烘干机系统中,湿式电除尘器则主要用于治理由烘干机排放的高温烟气,在排放前对其进行净化处理。
总之,在九江萍钢厂中,湿式电除尘器的设计和应用,对环保和生产带来了双重的效益。
通过采用湿式电除尘器,可以彻底清除生产过程中产生的烟尘,保障员工健康和生产环境的清洁。
与此同时,湿式电除尘器的应用也为企业的生产带来了更加顺畅的条件和更高的效率。
湿式电除尘器在九江萍钢的设计及应用一、湿式电除尘器的基本原理湿式电除尘器是利用电场的作用对含尘气流中的颗粒物进行电除尘,并借助水的洗涤作用将除尘后的颗粒物固定在水中,达到净化气流的目的。
其基本原理是利用电场对含尘气流进行电除尘,并通过喷淋水润湿颗粒物来完成固定。
1. 设备参数根据九江萍钢生产线的排放情况和气流量大小,设计了湿式电除尘器的主要参数,包括电场电压、水压、喷淋系统等。
通过对九江萍钢生产线的实际情况进行调研和分析,确定了湿式电除尘器的设计参数,以保证其在生产中能够有效地净化排放。
2. 设备结构湿式电除尘器在九江萍钢的设计中,结构设计是关键的一部分。
为了适应生产线的工艺特点和气流排放的环境,我们设计了一种紧凑结构、易于安装和维护的湿式电除尘器。
在结构设计中,考虑了设备的耐腐蚀性和耐磨性,以适应九江萍钢生产线的工作环境。
3. 设备控制系统湿式电除尘器在九江萍钢的设计中,还考虑了设备的控制系统。
通过对设备运行参数的监控和调节,保证了湿式电除尘器在生产中能够稳定、高效地运行。
设计了一套自动清洗系统,确保了湿式电除尘器的长期稳定运行。
1. 高效净化排放湿式电除尘器在九江萍钢的应用中,通过电场的作用和水的洗涤,能够高效地净化排放气流,将烟尘和颗粒物去除,达到了环保排放的要求。
经过湿式电除尘器处理后的气流,排放出来的烟尘和颗粒物浓度明显降低,达到了国家相关标准要求。
2. 节约能源减少排放湿式电除尘器在九江萍钢的应用不仅能够净化排放气流,还能够节约能源减少排放。
通过对生产线气流的净化处理,节约了大量的用电和水资源,降低了生产成本。
减少了烟尘和颗粒物的排放,为保护环境作出了积极贡献。
3. 稳定可靠运行湿式电除尘器在九江萍钢的应用中,稳定可靠地运行了很长一段时间。
在生产过程中,湿式电除尘器能够稳定地净化排放气流,保证了生产线的正常运行。
在日常维护中,湿式电除尘器也能够保持良好的运行状态,减少了因设备故障而造成的生产停滞和排放超标的风险。
技术规范潍坊恒联浆纸有限公司湿式电除尘器技术规范一、总则本协议书适用于潍坊恒联浆纸有限公司3、4#锅炉石灰石石膏法脱硫塔后配套湿式电除尘器工程,它提出了湿式电除尘器的本体及其电气设备、辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术规范。
在本协议书中提出了技术的说明,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方提供一套满足规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。
对国家有关安全、环保等强制性标准,满足相应要求。
卖方执行本协议书所列标准。
有不一致时,按较高标准执行。
设备采用的专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中,卖方保证买方不承担有关设备专利的一切责任。
卖方提供高质量的设备。
这些设备是成熟可靠、技术先进的产品,且制造厂已有相同容量机组合同设备制造、运行的成功经验。
合同签订之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求。
卖方保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求。
卖方对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。
若本技术规范各附件前后有不一致的地方,以有利于设备安全运行、工程质量为原则,由买方确认。
工程联系文件、技术资料、图纸、计算、仪表刻度和文件中的计量单位均采用法定计量单位。
卖方提供给买方的所有技术文件、资料和图纸(包括国外的技术文件、资料和图纸)均用中文编写。
如用其他语言,买方将拒绝接受。
二、工程概况潍坊恒联纸浆有限公司3、4#(2×75t/h)锅炉分别采用电袋除尘器和三电场电除尘器,烟气由除尘器进入引风机后汇总进入一台石灰石石膏法脱硫塔,由于炉外湿法脱硫自身的特点,造成烟气中携带部分水分、气溶胶、脱硫浆液、盐分等物质,致使烟尘排放浓度超标。
在不改变原有设备的情况下,在脱硫塔后引风机前新增一台湿式静电除尘器。
湿式电除尘器作为烟气处理的最终精处理装置,使得出口粉尘排放浓度在20mg/Nm3以下,同时湿式电除尘器也可以作为脱除湿法脱硫塔后逃逸的酸水雾的电除雾器。
燃煤电厂湿式电除尘器工程化应用设计之探讨发表时间:2018-09-18T16:33:19.640Z 来源:《基层建设》2018年第24期作者:徐河峰[导读] 摘要:湿式电除尘器是近年来应用在燃煤电厂超低排放改造的主要技术之一,是最可靠、也是最稳定的方法。
浙江菲达环保科技股份有限公司浙江诸暨 311800摘要:湿式电除尘器是近年来应用在燃煤电厂超低排放改造的主要技术之一,是最可靠、也是最稳定的方法。
关键词:燃煤电厂;湿式电除尘器工程化;应用设计引言湿式电除尘器作为一种高效的除尘设备,能有效去除细颗粒物和 SO 3 等污染物,现已被广泛的应用于国内外燃煤机组的烟气排放系统中。
目前,国内燃煤机组应用的湿式电除尘器布置方式主要有卧式和立式两种,由于卧式湿式电除尘器基建投资较低,除尘效率较高,因此在市场上占据了主导地位。
现关于介绍卧式湿式电除尘器工作原理的文献较多,但针对其详细设计思路及方法的资料普遍缺乏,不利于深入了解及推广应用。
1湿式电除尘器原理湿式电除尘器是在干式电除尘器的基础上发展而来的,其收尘原理与干式电除尘器相同,但清除阳极板上附着灰尘的方式不同。
湿式电除尘器的收尘原理为:通过阴极线放电并使周围空气电离,从而使烟气中的粉尘颗粒荷电,荷电粉尘颗粒在电场力的作用下向阳极板运动被阳极板捕获,吸附在阳极板上的粉尘在阳极板上水膜的冲刷下被带走,完成烟气中粉尘的清除工作。
2设计方法及参数选取湿式电除尘器的设计与入口烟气量、除尘效率、收尘面积、烟尘的驱进速度等参数有关。
目前,国内外采用的设计依据是经典的多依奇公式:式中:η为除尘效率;A为收尘面积;Q为处理的烟气量;ω为烟尘的驱进速度,该值一般通过类比法及试验法得到。
由上式得知,当收尘面积A愈大,烟气量Q愈小,除尘效率愈高。
此外该公式还表明除尘效率和电场长度成正比,这意味着在同一台电除尘器内,单位电场长度的除尘效率相等。
除尘效率一定时,除尘器的尺寸与驱进速度成反比,与处理的烟气量成正比。
XX工程湿电除尘器技术规范书发包方:承包方:2017年8月目录1、总则22、工程概况错误!未定义书签。
2、工程概况33、设备运行方式、设计数据84、技术要求105、质量保证506、设计及供货范围577、技术资料及交付进度638、交货进度719、设备监造(检验)和性能验收试验7210、技术服务和设计联络751、总则1。
1 本技术规范书适用于循环流化床锅炉烟气超净排放改造工程的湿式静电除尘器设备,本技术规范书提出了湿式静电除尘器及其辅助设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求.1.2本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术细节,也未充分引述有关标准和规范的条文,承包方应保证提供满足本技术规范书和现行工业标准要求的优质产品及相应服务。
对中国有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。
1。
3凡在承包方设计范围之内的外购件或外购设备,承包方推荐2至3家业绩良好的生产厂家供发包方确认。
1.4设备、系统采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,承包方应保证发包方不承担有关设备专利的一切责任。
1.5在签订合同之后,到承包方开始制造之日的这段时间内,发包方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,承包方应遵守这个要求,具体款项内容由供需双方共同商定。
1。
6本规范所使用的标准,如遇到与承包方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行,但不应低于最新中国国家标准。
如果本规范与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文,承包方及时书面通知发包方进行解决。
1。
7本规范为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。
1。
8采用国际单位制。
1。
9本工程采用KKS编码系统,承包方应根据发包方提供的原则对设备及其辅助系统的零部件进行KKS编码。
1。
10本技术规范书包括湿式静电除尘器系统以内所必需具备的工艺系统设计、设备选择、制造、运输及储存、土建结构的设计、建设全过程的技术指导服务、调试、试验及检查、试运行、考核验收、消缺和培训等;并能满足系统正常运行的需要。
《机电技术》2008年第2期 机械设计制造电除尘器钢支架设计戴海金(福建龙净环保股份有限公司本体研究院,福建 龙岩 364000)摘 要:介绍电除尘器钢支架结构设计方案、材料、节点选择和设计计算方法,为设计出经济合理、安全可靠的支架提供参考。
关键词:钢支架 荷载 结构体系 材料中图分类号:TU328 文献标识码:A 文章编号:1672-4801(2008)02-48-021 引言随着我国经济技术飞速发展,钢结构技术水平的日益提高,支承电除尘器的钢结构支架(简称钢支架)得到广泛应用。
钢支架是影响电除尘器安全和经济性能的重要部件,但目前关于电除尘器这种特殊设备的钢支架设计技术还不成熟,各个厂家的设计也不尽相同。
鉴于此,对钢支架结构设计方案、材料、节点选择和设计计算方法进行总结,并给出一些设计建议,以供设计参考。
2 电除尘器钢支架设计2.1结构体系选择电除尘器钢支架常用结构体系有框架体系、柔性支架体系、框架支撑体系。
各种结构体系的典型布置如图1所示,其中框架支撑体系又分十字交叉形、人字形。
结构体系的选择对其经济效益影响很大,因此,钢支架设计时,首先应根据钢支架的几何高度、作用荷载的大小、运行操作空间选择最合理的结构体系方案。
电除尘器自重大,在地震作用时,会产生较大的水平力,结构体系还必须包括两个抗力系统,即抗重力系统和抗水平侧力系统。
图1 钢支架典型结构体系示意2.1.1 框架体系框架结构由梁与柱构成。
结构特点是空间布置灵活、安装方便,但是,抗侧刚度较小,耗钢量较大,经济性较差。
只适用于运输空间无法设置支撑的工程。
2.1.2 柔性支架体系柔性结构体系由支撑与柱构成。
电除尘器没有设置活动支座,而是将电除尘器的立柱支承连接在若干根竖直的钢支柱上,支柱之间没有连梁,每榀支架最多只有一根立柱斜撑限位,其它支柱可随电除尘器壳体热膨胀移动。
结构相对简单,耗钢量最少,但受到斜撑角度(宜30°~55°)的限制。
科 技·TECHNOLOGY54某电厂660MW机组湿式除尘器电气设备及其控制系统的设计文_陈晓凤 福建龙净环保股份有限公司摘要:本文以某电厂660MW机组湿式除尘器电气设备及其控制系统的设计为例,介绍了该项目配套湿式电除尘器的高频电源、低压设备、MNS配电柜及控制系统的设计过程。
关键词:湿式除尘器;电气设备;控制系统;设计Design of Electrical Equipment and Control System for Wet Dust Collector of 660 MWUnit in a Power PlantChen Xiao-feng[ Abstract ] Taking the design of electrical equipment and control system of wet ESP for 660 MW unit in a power plant as an example, this paper introduces the design process of high frequency power supply, low voltage equipment, MNS distribution cabinet and control system of the project.[ Key words ] wet dust collector; electrical equipment; control system; design随着我国环保标准越来越严格,特别是《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014~2020)》规定颗粒物排放10mg/Nm3,地方政府和发电企业甚至提出5mg/Nm3,传统的燃煤电站工艺流程,前端除尘装置加湿法脱硫,之后烟气进入烟囱,很难稳定实现超低排放要求,对PM2.5细微颗粒物和气溶胶捕集能力很弱,导致烟囱经常出现“蓝烟”“酸雨”“石膏雨”等现象。
某电厂湿式电除尘器钢结构设计作者:柳芳君赵建昌来源:《建筑工程技术与设计》2014年第33期【摘要】本文先简要介绍湿式电除尘器的概念特点及现阶段研究现状,进而以实际工程为例分析了湿式电除尘器钢结构的受力特点和优化思路,采用有限元软件对钢制除尘器壁面进行静动力分析,得出器壁的压力、应力和位移变形和最不利荷载形式,另外对所取结构进行动力分析,并得到相关结论。
【关键词】湿式静电除尘器、钢结构、承载性能、受力、有限元0.引言湿式除尘器作为一种工业用环保产品,近几年几乎是以几何级数发展的。
然而湿式除尘器对钢材的大量消耗同样引起用户和设计人员的思考,其结构设计是最为关键的问题[1]。
由于某些湿式除尘器结构复杂,使用常规的计算方法即使做了比较多的简化也无法计算,对于其某些受力关键部位更是无能为力,有限元分析法是目前解决结构及受力都比较复杂的除尘器计算分析的最有效方法,它能得出各个部位应力和变形值。
1.湿式除尘器结构相关介绍湿式电除尘器是一种用来处理含湿气体的高压静电除尘设备,主要用来除去含湿气体中的尘、酸雾、水滴、气溶胶、臭味、PM2.5等有害物质,是治理大气粉尘污染的理想设备。
湿式电除尘器要经历荷电、收集和清灰三个阶段。
湿式电除尘器有几种结构形式,一种是使用耐腐蚀导电材料做集尘极,一种是用通过喷水或溢流水形成导电水膜不导电的非金属材料做集尘极[2]。
根据工艺要求,湿式除尘器一般可以采用圆形、方形、多边形甚至方变圆等多种形式。
不同类型的湿式除尘器其结构虽有较大差别,但总体上一般由尘气导入装置,引水装置,水气接触本体,液滴分离器和污水(泥)排放装置组成[3]。
其结构包括上筒体、下筒体、锥体、湿式风机、轴承座、电动机。
湿式电除尘器还可分为横流式(卧式)和竖流式(立式),横流式多为板式结构,气体流向为水平方向进出;竖流式多为管式机构,气体流向为垂直方向进出。
2.工程实例中湿式静电除尘器结构计算本文利用3D3S有限元软件对山东黄台某电厂电除尘器进行静动力分析,得出最不利荷载形式,并将所得结论进行总结,主要内容有:(1)钢制除尘器壁面静态受力研究,分析出器壁的压力、应力和位移变形。
第1篇一、工程背景随着工业生产的发展,大气污染问题日益严重,其中粉尘污染是大气污染的重要组成部分。
湿式除尘技术作为一种高效、环保的除尘方法,广泛应用于各类工业领域。
本方案针对某工业项目,设计一套湿式除尘系统,以降低粉尘排放,改善环境质量。
二、项目概述1. 项目名称:某工业项目湿式除尘工程2. 项目地点:某市某工业园区3. 项目规模:年产100万吨4. 主要生产设备:破碎机、球磨机、振动筛等5. 粉尘排放浓度:≤30mg/m³三、湿式除尘系统设计1. 系统组成湿式除尘系统主要由以下几部分组成:(1)粉尘排放源:破碎机、球磨机、振动筛等(2)除尘器:旋流喷淋塔、水膜除尘器等(3)给排水系统:水池、水泵、管道等(4)控制系统:传感器、PLC、执行器等2. 系统工艺流程(1)粉尘排放源:生产过程中产生的粉尘通过风机吸入除尘器(2)除尘器:粉尘进入旋流喷淋塔,与水雾充分接触,粉尘被水捕获,净化后的气体进入水膜除尘器,进一步去除微小粉尘(3)给排水系统:水池中的水经过水泵送至旋流喷淋塔和水膜除尘器,与粉尘充分接触后,进入水池(4)控制系统:传感器实时监测粉尘排放浓度,当浓度超过设定值时,控制系统启动风机,将粉尘送入除尘器;同时,控制系统根据实际运行情况,调节水泵流量,保证系统稳定运行3. 主要设备选型(1)旋流喷淋塔:选用高效旋流喷淋塔,处理风量为10000m³/h,喷淋密度为15m³/h(2)水膜除尘器:选用高效水膜除尘器,处理风量为10000m³/h,除尘效率≥95%(3)水泵:选用节能型水泵,流量为100m³/h,扬程为20m(4)风机:选用高效节能风机,风量为10000m³/h,风压为1500Pa四、控制系统设计1. 系统架构控制系统采用分层分布式结构,包括传感器层、数据采集层、控制层和执行层。
(1)传感器层:安装粉尘浓度传感器,实时监测粉尘排放浓度(2)数据采集层:采用PLC对传感器数据进行采集、处理和传输(3)控制层:根据粉尘排放浓度设定值,对风机、水泵等执行机构进行控制(4)执行层:执行控制层发出的指令,调整风机、水泵等设备运行状态2. 系统功能(1)实时监测粉尘排放浓度(2)根据设定值,自动调节风机、水泵等设备运行状态(3)故障报警:当系统出现故障时,及时报警,确保系统稳定运行(4)数据记录:记录系统运行数据,便于分析和优化五、工程实施与维护1. 工程实施(1)设备安装:按照设计要求,进行设备安装,确保设备运行稳定(2)管道连接:按照设计要求,进行管道连接,确保管道密封性良好(3)电气连接:按照设计要求,进行电气连接,确保电气系统安全可靠(4)调试运行:对系统进行调试,确保系统稳定运行2. 工程维护(1)定期检查设备运行状况,及时更换损坏的零部件(2)定期清理除尘器内部,确保除尘效率(3)定期检查给排水系统,确保系统正常运行(4)定期检查控制系统,确保系统稳定运行六、经济效益与社会效益1. 经济效益(1)降低粉尘排放,减少罚款和环保治理费用(2)提高生产效率,降低生产成本(3)延长设备使用寿命,降低维修费用2. 社会效益(1)改善环境质量,提高居民生活质量(2)降低大气污染,保护生态环境(3)提高企业形象,提升企业竞争力综上所述,本湿式除尘工程方案设计具有高效、环保、经济的特点,可为工业项目提供有效的粉尘治理方案。
发电厂电除尘器项目(钢混结构)施工组织设计一、工程概况:1、本工程建筑为XX发电厂电除尘器项目,建设地点位于:XX发电厂。
建设单位为:XX发电厂。
2、本施工组织设计编制依据:现行国家、行业相关施工规范及质量验收标准、本企业内部管理规章制度、现有企业生产水平。
3、结构形式:本次施工为:钢筋混凝土结构。
在原有厂房外接新厂房。
外接部分:基础为:独立钢筋混凝基础。
墙体为:370厚实心砖墙。
外墙装饰为:水泥砂浆抹灰、外墙涂料。
内墙装饰为水泥砂浆抹灰刷内墙涂料。
外墙窗采用原有厂房窗。
4、本工程建筑的室内地坪设计标高为:±0.000米,标高相当于场地高程数值见总平面。
5、本工程抗震设防裂度为8度,设计地震分组为第一组。
6、计划开、竣工日期:根据业主方面要求。
:计划工期:30天。
计划开工:2007年6月10日。
计划竣工:2007年7月10日。
7、主要工程量:基础土方; 2500立方米钢筋混凝土基础:56立方米红砖砌筑:150立方米各种钢筋:吨门:1樘外窗安装:26樘地面及面层:260平方米8、施工的关键环节:钢筋混凝土基础施工为本项目的质量关键环节。
原有厂房外墙拆除为本项目的安全关键环节。
基础土方工程施工为本项目的工期关键环节。
二、施工组织机构、主要管理人员配备:根据现有图纸、相关技术文件、我单位施工能力以及管理人员的素质等条件,设立 XX发电厂项目部。
项目部设:项目经理:一名;技术员:一名;安全员:一名;质检员:一名;材料员:一名;测量员:一名。
三、总体安排与施工部署:1、总体安排:由于该工程为改造项目,涉及场地等多方面的因素,故在基础施工采用大开槽并且同时对原有厂房基础进行保护。
墙体施工中的垂直运输采用:一部工程塔吊,布置在建筑屋的中部。
在施工现场布置一台350L混凝土搅拌机,施工脚手:采用钢管双排脚手架。
水、电接自业主指点地点,引入现场。
2、施工部署:本工程施工分为四阶段:土方阶段;基础混凝土阶段;墙体施工阶段;装饰阶段。
湿式电除尘器控制系统结构设计及应用探析摘要:本文主要研究湿式电除尘器控制系统结构设计及应用,首先对湿式电除尘器控制系统的结构组成进行介绍,了解其基本结构特点,重点分析湿式电除尘器控制系统的结构设计,在此基础上对湿式电除尘器控制系统的功能应用效果进行分析。
关键词:湿式电除尘器;控制系统;结构设计1引言火力发电是当前国内电力供应的主要形式,但是火电厂运行中会产生大量的大气污染物,需要进行除尘处理。
近年来关于火电厂大气污染排放物的要求不断提高,传统的干式除尘法已经无法满足其要求,因此在现阶段加强对于湿式电除尘器控制系统结构设计及应用的研究是十分必要的。
2湿式电除尘器控制系统的结构组成湿式电除尘器能够实现对于含湿气体中有害物质的有效去除,一般能够去除臭味、尘、水滴、酸雾、PM2.5和气溶胶等多种不同的物质。
这种设备的基本工作原理是将数万伏强度的直流高压电形成的高强度电场施加在放电极和集尘极之间,与此同时向电晕区和放电极喷射水雾,被喷射到两极之间的水雾受到强电场的作用会进一步分裂雾化,在强电场以及荷电水雾共同的吸附凝并和碰撞拦截作用下,粉尘粒子被水雾和电场捕集,最终电场力驱动气体中的粉尘粒子到达除尘器中的集尘极而被捕集,达到除尘效果。
被捕集到集尘极上的粉尘粒子会在湿式电除尘器喷射到集尘极上形成的水膜的冲刷作用下逐渐进入灰斗中流出。
这种除尘方式不同于干式电除尘器振动拍打的方式,不会出现烟尘的二次飞扬,从而实现湿更低的烟尘排放浓度。
通过分析湿式电除尘器的工作原理可知,该除尘器设备与干式电除尘器原理不同,其性能更优秀,有良好的应用前景,要想更好的发挥湿式除尘器的作用,提升其自动化控制水平和运行管理水平,降低能耗、减少排放,需要针对性的设计专用的控制系统。
通过分析其工作经验并结合除尘设备的调试经验和工作现场环境,确定湿式电除尘器的控制系统结构组成如图1所示,主要包括高压系统、加热系统、水处理系统和上位机系统等。
图1 湿式电除尘器控制系统的结构组成3湿式电除尘器控制系统的结构设计虽然湿式电除尘器与传统的干式电除尘器的基本工作原理不同,但是其运行环境和使用目的相同,因此可以借鉴干式除尘器的控制系统对其进行设计,重点设计不同的部分,比如新增水处理部分控制系统的设计。
湿式电除尘器施工组织设计一、编制依据1.1本工程的初步设计和施工图纸及资料.1.2工程相关的招、投标文件、合同、技术协议、会议纪要等文件。
1.3工程概算和主要工程量.1.4设备清册和主要材料清册.1.5主体设备技术文件.1.6《火力发电工程施工组织设计导则》。
2. 国家与行业标准2.1 电气专业标准2。
2 焊接专业标准2。
4 基本标准、规范2.5 其他标准、法律、法规第一节土建施工1。
施工准备工作①桩基施工完毕,检测及验收合格;②现场道路通畅;③材料机具及劳动力准备,厂家供应商准备;④熟悉图纸,尤其对特殊部位处理。
2。
测量控制①轴线测设。
利用建设单位提供的控制点将各轴线采用极坐标法全部予以定位,各控制轴线延长至基坑外,设置控制点,并用混凝土作好保护。
钉好龙门桩,在龙门桩上标出各轴线。
②基坑开挖线测设。
对于基坑开挖部分,首先根据轴线控制桩投测出建筑物的外墙轴线,然后根据开挖线与外墙轴线的尺寸关系放样出开挖线,并撒白灰线作为坐标.当基坑开挖到接近坑底标高时,用经纬仪根据轴线控制桩投测出基坑边线和集水坑开挖边线,并撒出白灰线指导开挖。
③基础轴线投测。
将基础垫层清扫干净,利用地面上的轴线控制网进行基础部分轴线的投测。
将仪器架设在控制桩位上,把控制轴线投测到作业面上,经检查无误,然后以控制线为基准,以设计图纸为依据,放样出其他轴线和柱边线、洞口边线等细部尺寸线。
基础放线尺寸允许偏差如下表所示:注:轴线的对角线尺寸的允许偏差应为边长偏差的20。
5倍;外廓轴线夹角的允许偏差应为±1〞.④高程控制点的联测。
在向场内基坑内引测标高时,首先联测地面标高控制点,经联测确认无误后,方可向基坑内引测所需的标高.3。
土方开挖①设计要求3.1 开挖基槽时,不应扰动持力层土的原状结构,如经扰动,应挖除扰动部分,并根据土的压缩性可选用素混凝土、级配砂石进行回填处理.用级配砂石时压实系数不小于0.94。
3。
2 基坑开挖后,如基底设计标高未达持力层,应继续下挖至持力层,并按有关要求回填至垫层底标高。
某电厂湿式电除尘器钢结构设计
字数:2985
来源:建筑工程技术与设计2014年33期字体:大中小打印当页正文【摘要】本文先简要介绍湿式电除尘器的概念特点及现阶段研究现状,进而以实际工程为例分析了湿式电除尘器钢结构的受力特点和优化思路,采用有限元软件对钢制除尘器壁面进行静动力分析,得出器壁的压力、应力和位移变形和最不利荷载形式,另外对所取结构进行动力分析,并得到相关结论。
【关键词】湿式静电除尘器、钢结构、承载性能、受力、有限元
0.引言
湿式除尘器作为一种工业用环保产品,近几年几乎是以几何级数发展的。
然而湿式除尘器对钢材的大量消耗同样引起用户和设计人员的思考,其结构设计是最为关键的问题[1]。
由于某些湿式除尘器结构复杂,使用常规的计算方法即使做了比较多的简化也无法计算,对于其某些受力关键部位更是无能为力,有限元分析法是目前解决结构及受力都比较复杂的除尘器计算分析的最有效方法,它能得出各个部位应力和变形值。
1.湿式除尘器结构相关介绍
湿式电除尘器是一种用来处理含湿气体的高压静电除尘设备,主要用来除去含湿气体中的尘、酸雾、水滴、气溶胶、臭味、PM2.5等有害物质,是治理大气粉尘污染的理想设备。
湿式电除尘器要经历荷电、收集和清灰三个阶段。
湿式电除尘器有几种结构形式,一种是使用耐腐蚀导电材料做集尘极,一种是用通过喷水或溢流水形成导电水膜不导电的非金属材料做集尘极[2]。
根据工艺要求,湿式除尘器一般可以采用圆形、方形、多边形甚至方变圆等多种形式。
不同类型的湿式除尘器其结构虽有较大差别,但总体上一般由尘气导入装置,引水装置,水气接触本体,液滴分离器和污水(泥)排放装置组成[3]。
其结构包括上筒体、下筒体、锥体、湿式风机、轴承座、电动机。
湿式电除尘器还可分为横流式(卧式)和竖流式(立式),横流式多为板式结构,气体流向为水平方向进出;竖流式多为管式机构,气体流向为垂直方向进出。
2.工程实例中湿式静电除尘器结构计算
本文利用3D3S有限元软件对山东黄台某电厂电除尘器进行静动力分析,得出最不利荷载形式,并将所得结论进行总结,主要内容有:(1)钢制除尘器壁面静态受力研究,分析出器壁的压力、应力和位移变形。
(2)器壁面动力研究:
通过有线元软件对所取结构进行动力分析,并得到相关结论。
该除尘器壳体框架高度为9.80米,结构的突出特点是高度大,呈长方体。
结构件主要包括钢支柱、底大梁、立柱、柱支撑、大梁等。
主要考虑的外力为:大梁所受的弯矩及剪力,钢支柱所受的轴向压力及剪力等。
加上使用过程中除尘器内部阴极、阳极振打等情况。
应考虑以下因素:(1)水平荷载对柱产生弯矩,水平
荷载为均布荷载时,侧移与高度成四次方,故此,水平荷载是设计计算中应主要考虑的。
(2)梁设计中弯矩和剪力的影响。
(3)地震风载等影响。
(4)制造,运输安装等方面的影响[4]。
研究的内容主要包括三个方面:一是受力工况研究:建立湿式除尘器参数化模型,利图1 实施静电除尘器钢结构外壳框架模型
用3D3S软件及湿式除尘器的结构特点对其进行结构优化。
在保证结构有足够强度的前提下,降低了结构的重量,节省了材料。
以湿式除尘器一侧梁实例体现了参数化设计的优越性。
然后利用有限元分析软件进行实体建模,对各种荷载工况作用下的模型进行有限元静力计算分析,在此基础上对除尘器整体结构动力研究湿式除尘器壳体结构的空间整体承载性能。
根据壳体的施工和使用过程,考虑加载路径的影响,分三步施加荷载,进行完善壳体的承载能力非线性分析[5]。
二是除尘器的抗风载分析研究:风载与风的性质、速度、方向有关,同时也与除尘器的体形、高度、周围环境等有关,它具有静力和动力的双重作用,而且是紊乱变化的。
我国荷载规范规定的风载( kN/ )应按下式计算: = 式中为基本风压,从荷载规范全国基本风压分布图查用;为风压高度变化系数;为风载体型系数,其值与体型、平面尺寸等有关,一般取值为1.3;为高度Z处的风振系数。
对于高度大于30 m且高宽比大于1 . 5的除尘器,按下式计算,其余情况取 = 1。
= 1 + v/ H 式中为高度Z处的标高; H为除尘器总高;为脉动增大系数; v为脉动影响系数,在0 . 53~0 . 63范围内取值[6]。
三是除尘器的抗震分析研究:地震作用下除尘器的结构受力效应十分复杂。
与地震烈度及震源远近、场地地质构造、除尘器的动力特性等有关。
目前除尘器的抗震设计考虑在6~9度范围内。
6度设防时不必计算地震作用,只考虑规定的抗震措施。
7~9级地震设防时要计算地震作用并考虑抗震措施。
9度设防应考虑竖向与水平地震作用的不利组合。
黄台地区地震按7度设防。
该除尘器高度不超过40 m、以剪切变形为主且刚度和质量沿高度方向分布比较均匀,故采用3D3S 结构计算软件建立有限元模型法,其具有计算精度高,能够进行空间分析等优点,
在湿式除尘器结构抗震研究中得到广泛应用。
3.该领域目前存在的问题
目前湿式除尘器结构设计尚无完全适用的设计规范可循,加上湿式除尘器结构大型且形式复杂,所受荷载多样,受力也十分复杂,难以采用一般的简化计算方法弄清结构的应力分布和变形情况,实际的工程设计一般采用保守的设计方法,增加了材料用量和施工成本,因此对此类结构的设计研究和优化设计都具有深远的实际意义。
由于除尘器是一种一次性大量消耗钢材的产品,所以要求其在满足功能要求的基础上,尽可能地减少耗钢量,以节约成本,提高产品的竞争能力。
除尘器的优化设计是一个系统工程,我们在以往的优化设计中,往往是将除尘器的各个部套分割开来独立优化。
考虑到上述问题,我们在优化设计中应遵循[7]:(1 )制定整体思路及优化步骤。
确定优化工作所需达到的目标并逐步分析整理,计算确定出内力(一般为静力,包括灰载、结构自重等)和外力(一般考虑动力,包括风载、地震荷载)的三要素,确定细部的主要构件受力情况。
(2)从非受力构件到受力构件,由里及外,自上而下逐步分析、计算、校核、确认。
参考文献目录
[1] 鄢小虎;廖洁.我国常用除尘器的应用现状[M]. 武汉理工大学资源与环境工程学院.2005
[2] 李名家. 新型除尘器的理论分析及实验研究[D]. 中国舰船研究院2004
[3] 朱彦鹏.特种结构[M].武汉:武汉工业大学出版社.2000.
[4] 闫宗学,梁可新,包可宏.电除尘器结构的受力分析及优化设计[D]. Analysis and optimization of the electrostatic precipitator structure.兰州电力修造厂环保研究所 2006
[5] 贾博强. 燃煤电厂电除尘器的优化仿真设计研究[D]. 华北电力大学2013
[6] 王登峰,王元清,戴海金,曹平周 . 电除尘器壳体的整体承载性能分析[J].机械强度.2013
[7] 赵继俊,马化海,余双成,温荣胜. 大型电除尘器主体的优化设计[J]. 煤矿机械.2010。