电除尘器设计指导书word版本
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电除尘器设计说明书中文摘要:本设计是按照给定的烟气的含尘量以及除尘效率设计出一个尺寸合理、性能稳定、经济的电除尘器。
本文从电除尘器主要结构的选型、尺寸计算等着手设计出了一个相对较合理的卧式电除尘器。
Abstract: This design is the haze quantity which, the dust content as well as the dust removal efficiency defers to assigns designs a size to be reasonable, stable property, economical electric precipitator. This article from the electric precipitator primary structure's shaping, the size computation and so on began to design a relatively reasonable horizontal-type electric precipitator.关键词:电除尘器;设计;计算Keywords:Electrical precipitator;Design;Calculate1. 前言1.1. 选题背景1.1.1. 课题的来源除尘工程是防治大气污染的主要内容,是环境工程的重要组成部分。
电除尘器由于具有除尘效率高、处理烟气量大、运行维护费用低等优点,被广泛应用于电力、冶金、建材等工业领域的烟尘治理。
在我国电力行业,无论新建或改扩建燃煤电厂,还是老电厂,我国发电装机容量中火电装机容量占80%左右,火电机组又以燃煤机组为主,是大气污染物的主要来源之一。
自2004年1月1日起,GB13223—2003《火电厂大气污染物排放标准》正式实施,新的国家标准对新建火电机组和已建成运行的不同年代的老机组烟尘排放浓度均有了更加严格的规定;火电厂烟气脱硫工艺对烟气中的粉尘浓度有严格要求。
电除尘器设计说明书中文摘要:本设计是按照给定的烟气的含尘量以及除尘效率设计出一个尺寸合理、性能稳定、经济的电除尘器。
本文从电除尘器主要结构的选型、尺寸计算等着手设计出了一个相对较合理的卧式电除尘器。
Abstract: This design is the haze quantity which, the dust content as well as the dust removal efficiency defers to assigns designs a size to be reasonable, stable property, economical electric precipitator. This article from the electric precipitator primary structure's shaping, the size putation and so on began to design a relatively reasonable horizontal-type electric precipitator.关键词:电除尘器;设计;计算Keywords:Electrical precipitator;Design;Calculate1. 前言1.1. 选题背景1.1.1. 课题的来源除尘工程是防治大气污染的主要内容,是环境工程的重要组成部分。
电除尘器由于具有除尘效率高、处理烟气量大、运行维护费用低等优点,被广泛应用于电力、冶金、建材等工业领域的烟尘治理。
在我国电力行业,无论新建或改扩建燃煤电厂,还是老电厂,我国发电装机容量中火电装机容量占80%左右,火电机组又以燃煤机组为主,是大气污染物的主要来源之一。
自20XX年1月1日起,GB13223—20XX《火电厂大气污染物排放标准》正式实施,新的国家标准对新建火电机组和已建成运行的不同年代的老机组烟尘排放浓度均有了更加严格的规定;火电厂烟气脱硫工艺对烟气中的粉尘浓度有严格要求。
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==除尘器作业指导书篇一:布袋除尘器作业指导书1.0 目的和适用范围本工程为内蒙古乌兰热电2×150MW机组除尘器安装部分。
2台机组除尘器由江苏张家港环保设备有限公司设计制造。
编制目的是为了除尘器顺利安装就位并且符合安装工艺要求,使工程安全优质地达到标准要求。
1.1保证施工质量、施工进度、施工安全。
1.2以设计图纸及相关规范为依据,切合实际地进行施工程序,施工技术上的指导。
1.3作为施工技术交底的依据。
1.4作为生产计划、调度、进度控制的依据。
2.0 编制依据2.1厂家图纸和厂家安装说明书2.2《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇)1996年版。
2.3《电力建设施工及验收技术规范》。
2.4《火电施工质量检验及评定标准》焊接篇2.5《电力建设施工及验收技术规范》火力发电厂焊接篇 2.6《电力建设安全工作规程》DL5009-1-923.0作业人员资格要求及施工需要的工机具 3.1 作业人员资格要求3.1.1 参加作业人员均能熟悉图纸。
3.1.2 参加作业人员具有相关的工作经验。
3.1.3 作业人员能熟练使用工机具。
3.1.4 特殊工种必须持证上岗。
3.1.5 参加作业人员接受过安全教育并考试合格。
3.1.6 参加作业人员在作业前必须经过技术、质量、安全交底会签。
3.2施工需要的工机、量具4.0机械布置方案由于场地条件限制,在炉后无法布置一台吊车来满足2台除尘安装需要,因此拟在1#除尘器南侧及2#除尘器北侧布置两台23B吊车具体平面布置图及吊车基础施工图见附图。
5.0、作业程序及方法5.1.除尘器安装作业程序基础划线→下段钢柱安装→1米标高线及垂直度测量→横梁及斜支撑安装→下段钢支架整体找正→进口风门操作平台安装→灰斗的现场组合及安装→上段钢支架安装→上段钢支架整体找正→壳体安装→进口风门安装→旁通烟道及旁通阀门安装→走梯及操作平台安装→喷管(净气室)和顶板安装→披屋安装→滤袋及袋笼安装→气力系统安装→补漆→检验及整体调试。
电除尘行业推出燃煤电厂电除尘器选型设计指导书(第二版)编者按为应对《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)和《环境空气质量标准》(GB 3095-2012),更好地实现《国家环境保护“十二五”规划》目标,中国环境保护产业协会电除尘委员会(以下简称电委会)在推动和引导电除尘技术进步与创新、规范行业市场、提升行业整体技术水平方面采取了一些积极的应对措施,同时对《燃煤电厂电除尘器选型设计指导书》进行了修订,历时一年,于2013年6月形成了《燃煤电厂电除尘器选型设计指导书》(第二版)(以下简称第二版指导书),其内容更加科学、翔实,可操作性更强,将更好地发挥行业指导作用。
第二版指导书是电除尘行业集体智慧的结晶,是30多年电除尘选型技术全面系统的总结,值得再次向环境保护部、中电联、各大电力集团、电力规划院、电力设计院、电除尘器供货商、各相关研究机构等部门、组织和企业推荐。
国内电除尘企业坚信,即使在达到特别排放限值和PM2.5治理的需求背景下,电除尘器仍将是烟气除尘的主流设备。
引言电除尘器具有高效率、低能耗、使用简单、维护费用低且无二次污染等优点,对国内大部分煤种具有良好的适应性,在国内外工业烟尘治理领域,特别在电力行业一直占据着主导地位,是国际公认的高效除尘设备。
然而,2010年,在《火电厂大气污染物排放标准》(征求意见稿)出台之际,电除尘器能否满足新标准的低排放要求,受到了部分业内外人士的种种质疑与猜测,其在除尘领域的作用一度被扭曲和误解。
鉴于此,电委会联合行业内骨干企业,通过调查研究,撰写了大量关于电除尘器如何满足环保新标准、低排放研究的论文和资料,进行了一系列全方位的宣传和释疑工作,同时电力集团公司、中电联、中国电力工程顾问集团公司等单位也组织过多次燃煤电厂除尘技术研讨会。
时至今日,《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)执行已超过一年半时间,大量工程案例强有力地证明了:电除尘器完全能满足低排放要求,并仍是我国烟气除尘的主流设备。
电除尘器总体设计指导书电除尘器的总体设计是根据用户的使用要求而提供的原始数据,来确定电除尘器的主要参数以及各部分的主要尺寸,其中主要包括:确定各主要部件的结构型式;计算所需的收尘面积;选定电场数;根据确定的参数计算电除尘器断面面积、通道数、电场长度;然后计算电除尘器各部分尺寸并画出电除尘器外形图;计算高压供电装置所需的电流、电压值,并确定供电装置的型号、容量;计算各支座的载荷并画出载荷图;提供电气设备所需资料。
设计一台电除尘器主要需要下列数据:(1) 需净化的烟气量,通常是指工作状态下的烟气量(m 3/h );(2) 烟气含尘浓度(g/m 3);(3) 粉尘性质,包括粉尘粒度分布、粉尘比电阻、化学成分、真密度、堆积密度等;(4) 烟气性质,包括温度、湿度、压力、烟气成份等;(5) 电除尘器出口烟气允许含尘浓度;(6) 燃煤工业分析和元素分析等。
具体设计程序各有不同,现就一种设计程序简述如下:一、电除尘器总体设计计算1、确定电除尘器主要部件的结构型式(1)总体型式:一般有立式、卧式、干式、湿式等,通常电力系统多采用板卧式干清灰电除尘器;(2)收尘极板及电晕线的型式和固定方式;(3)阴、阳极振打方式;(4)进出口烟箱型式;(5)气流均布板型式、层数和开孔率;(6)入口导流板层数、安装角度;一般(4)、(5)、(6)项均需通过气流分布模拟实验来确定;(7)灰斗型式、个数;(8)单室还是双室;(9)高压直流变压器采用户外式还是户内式等。
2、确定除尘效率η(%)通常用户根据允许排放量和引风机对粉尘浓度的要求提供。
%1001%100⨯⎪⎭⎫ ⎝⎛∙-≈⨯-=K Ci Co Gi Go Gi η (1) 式中 Gi ,Go —分别表示单位时间进入除尘器和从除尘器排出的粉尘量(kg/h ) Ci ,Co —分别表示电除尘器入口和出口的烟气含尘浓度;K —漏风系数,QiQo K =,Qi ,Qo 表示电除尘器入口和出口的烟气流量(m 3/h )3、确定粒子驱进速度ω(m/s )粒子驱进速度ω是电除尘器设计中一个关键数值,确定ω的方法一般有经验法、类比法、半工业实验法、理论计算法等。
电 除 尘 器 设 计 计 算 书项目名称:SP图号:烟气参数及设计要求电除尘器主要技术参数序号名称单位参数序号名称单位参数序号名称单位参数1烟气来源设备类型锅炉废气1结构型式15阳极板型式2烟气量<m3/h5673602型号规格16阴极线型式3断面积㎡247.217烟气流速m/s0.6383烟[wiki]气温[/wiki]度℃1854通道数4018实际驱进速度cm/s 3.0074入口含尘浓度(工况)<g/m35电场高度m15.4519比积尘面积m2 .s/m3237.161入口含尘浓度(标况)<g/Nm362.56电场数个720极[wiki]电流[/wiki]密度mA/㎡0.45出口含尘浓度(工况)<mg/m37条带数条921沉淀极振打装置台7出口含尘浓度(标况)<mg/Nm3508同极间距㎜40022放电极振打装置台7或收尘效率≥99.92%9电场长度m30.2423分布板振打装置台6烟气露点温度>℃10选用驱进速度cm/s824压力损失<Pa250 7烟气工作压力Pa11需要收尘面积㎡1404825排灰装置数量套结构型式电收尘器装配型式(左装或右装)右装12实际收尘面积㎡3737726排灰装置规格支座型式13高宽比0.9727保温面积㎡进气方式水平14高压电源型号/数量GGAJ02- 1.5A/72kV-HW28设备重量(估算)t出气方式水平6套停留时间t47.43228426排灰方式电流A 2.491776灰斗型式尖灰斗支承型式钢支架备放电极振打型式沉淀极振打型式注设计:审核:批准:日期:电收尘器基础负荷计算书,仅供参考电收尘器基础负荷计算书一、已知条件:G总=266647KgG楼梯=3970KgG进气口=20563KgG出气口=9270Kg二、基本参数:V单灰斗=h/3(A1+A2+(A1×A2)1/2=42m3G单灰斗=0.9t/m3×V单灰斗=37.8t=37800KgG总灰斗=6×G单灰斗=226800KgG极板灰=(A总收尘极面积×2mm÷1000×2)×0.9t/m3=7758 m2×2mm÷1000×2)×0.9t/m3=27..9t=27900Kg G保温=20Kg/ m2×A外面积=20Kg/ m2×1910 m2=38200KgG活具=200Kg/ m2×A顶面面积=200Kg/ m2×170 m2=34000KgG风X=100Kg/ m2×A端面面积=100Kg/ m2×167.5 m2=16750KgG风Y=100Kg/ m2×A侧面面积=100Kg/ m2×254 m2=25400Kg 则:G净= G总- (G楼梯+ G进气口+G出气口)=232844Kg≈233000Kg 将G净和G总灰斗、G极板灰、G保温、G活具)看作一个整体来计算.设为G合重。
#6炉电除尘作业指导书1. 工艺技术规程1.1工艺概述WT系列电除尘是一种以机电一体化,依据电场动态阻抗控制、宽间距结构为特征的卧式常规通用型电除尘器。
WT系列电除尘器的组成1.2 主要设备组成⑴电除尘器本体⑵电除尘器用高压电源⑶电除尘器低压集控系统⑷电磁振打控制系统1.3 WT系列电除尘器工作原理在电除尘本体的阳极板(收尘板)和阴极线(电晕线)间施加负高压直流电压时,便在阳极板和阴极线间产生一种不均匀高压电场,当施加电压足够时,阴极线附近产生电晕放电,形成大量的电子和正负离子,当含尘烟气通过电场时,粉尘吸附离子或电子而荷电,荷电粉尘在电场力作用下,向异性电极移动,到达收尘极板(阳极板)的粉尘在电场力和粉尘粘力的作用下沉积在其上面,并向极板释放其电荷,而带正电荷的粉尘也同时沉积在阴极线上,使粉尘颗粒被分离出来。
收尘极板并由输灰系统排走,从而成气体净化过程。
上述过程不断进行,达到烟气净化之目的。
1.4 产品标记及使用条件1.4.1 产品标记WT □-□/□1.4.2 使用条件①处理烟气量:≤4.5*106M³/h②入口烟气含尘浓度:≤200g/NM³③烟气温度:常温型≤250℃;高温型250℃~400℃④电除尘器应设置专用接地网,外壳与接地网连接要牢固可靠,接地电阻不大于2Ω。
1.5 WT系列电除尘器的主要特点1.5.1 机电一体化:本公司的机械本体、电气控制设备均依靠自己的技术力量独立设计。
电气与机械本体匹配合理,整体性能协调,避免了本体大电源小或本体小电源大的不合理匹配,使设备运行更为可靠。
1.5.2 高阻抗状态运行:采用计算机检测技术,适时检测电场动态阻抗、合理供电,保护电场运行在高阻抗状态,提高电场强度,提高电场内荷电粉尘所受的库仑力提高粉尘驱进速度和收尘效率。
降低造价、提高产品性能价比。
1.5.3 宽间距技术:本系列产品同极距采用等于或大于400mm的宽间距设计。
由于同极距加大,相应异极距亦增大,电场内部击穿电压提高,板面有效电场强度增大,电晕区扩大,电晕充分,电晕线肥大现象减缓。
燃煤电厂电除尘器选型设计指导书中国环境保护产业协会电除尘委员会2010年4月Un R e gi st er edderetsigeRnU燃煤电厂电除尘器选型设计指导书目 录前 言 ......................................................................................................................................... II 1 目的 ............................................................................................................................................ 1 2 范围 ............................................................................................................................................ 1 3 选型设计流程 ............................................................................................................................ 1 4 选型设计条件和要求 ................................................................................................................ 2 5 选型设计条件和要求分析 .. (2)5.1 煤、飞灰样主要成分及其分布 ...................................................................................... 2 5.2 煤、飞灰成分对电除尘器性能的影响分析 .................................................................. 3 6 电除尘器适应性研究 . (4)6.1 电除尘效率的基本公式及表观驱进速度ωk (4)6.2 电除尘器对煤种的除尘难易性评价 .............................................................................. 4 6.3 电除尘器的适应性研究.. (4)6.3.1 国内煤、飞灰样ωk 统计分析 ............................................................................. 4 6.3.2 电除尘器实测结果分析 ....................................................................................... 7 6.3.3 电除尘器的适应性分析 (8)7 选型设计 .................................................................................................................................... 9 8 选型设计修正 .......................................................................................................................... 10 9 技术经济性分析 ...................................................................................................................... 11 10 推荐使用的与电除尘器配套的实用技术 .. (12)11 燃煤电厂电除尘器选型设计指导意见 (13)11.1 对选型设计指导意见总的说明 (13)11.1.1 对选型设计基准的说明 ................................................................................... 13 11.1.2 对国标粉尘排放浓度的说明 (14)11.1.3 对燃煤电厂燃煤偏离设计情况的说明 ........................................................... 14 11.1.4 对煤、飞灰成分与电除尘器选型设计之间关系的说明 . (14)11.2 燃煤电厂电除尘器选型设计指导意见 (15)11.2.1 50mg/m 3粉尘排放标准下燃煤电厂电除尘器选型设计指导意见 ................ 15 11.2.2 30mg/m 3粉尘排放标准下燃煤电厂电除尘器选型设计指导意见 . (15)参考文献 ........................................................................................................................................ 15 附 录 A (规范性附录) 选型设计条件和要求 .................................................................... 16 附 录 B (资料性附录) 煤、飞灰成分对电除尘器性能的影响分析 ................................ 22 附 录 C (资料性附录) 选型设计修正 ................................................................................ 31 附 录 D (资料性附录) 技术经济性分析 ............................................................................ 34 附 录 E (资料性附录) 推荐使用的与电除尘器配套的实用技术 (39)Un Re gi st er ed中国环境保护产业协会电除尘委员会前言本指导书的附录A为规范性附录,附录B~附录E为资料性附录。
目录一、编制原则 (2)二、编制依据 (2)三、工程范围及主要工程量 (3)四、主要施工机械及工器具 (4)五、施工顺序及工艺要求质量准 (5)六、主要施工措施与成品保护案 (11)七、安全文明施工 (13)八、文明施工管理 (15)九、施工计划 (16)一、编制原则本施工组织设计的编制原则是根据本工程的实际情况和具体条件,充分体现我公司对本工程组织施工的战略部署,发挥我公司的优势,对本工程进行合理的组织、科学的管理,不断的采用新工艺、新技术,有效的利用现有人力、物力、财力,积极配合业主的工程协调工作,充分利用有限的空间和时间,严格贯彻我公司的质量管理制度、安全文明施工制度,在确保整个工程质量的同时,力求在施工过程中实现优质、高效、低耗,向业主提供满意的工程和服务。
二、编制依据1、XXXXX提供的电除尘器工程有关资料;2、《火力发电工程施工组织设计导则》;3、《电力建设技术管理手册》;4、《电力建设施工及验收技术规范》锅炉篇、管道篇、焊接篇;5、《火电施工质量检验及评定标准》锅炉篇、管道篇、焊接篇;6、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》;7、国家现行法律、法规、规程、规定、标准和原机械工业部颁发的有关标准;三、工程范围及主要工作量3.1 工程范围电除尘器安装于脱硫综合楼之上,标高在+38.8m,一室电场尺寸长度为24.8m,宽度为17.02m,静电除尘器的安装总量约1350T 。
主要的系统安装工作量有:1)除尘器钢支架系统安装;2)除尘器灰斗系统安装;3)除尘器壳体系统安装;4)除尘器阴、阳极板系统安装;5)除尘器阴、阳极振打系统安装;6)除尘器进口封头、进口气流分布板系统安装;7)除尘器出口封头及气流分布板系统安装;8)除尘器内、外盖系统安装;9)除尘器顶部起吊系统安装;四、主要施工机械及工器具配备4.4机械配备起重机械的配备12T平壁吊一台,4T平壁吊一台,25T汽车吊2台,20T平板车2台,起重用钢丝绳若干,电焊机15-20台,10T葫芦20台,5T、3T、2T、葫芦若干,以及焊机若干。
电除尘行业推出燃煤电厂电除尘器选型设计指导书■ 编者按电除尘行业是我国环保产业中能与国际厂商抗衡且最具竞争力的一个行业,多年来电除尘器一直作为各行业除尘及气体净化的主要设备。
但目前我国电除尘器存在电场数量偏少、比集尘面积偏小的现象,使少部分电除尘设备投运后烟尘排放不能达标。
电除尘器的除尘效率是根据排放标准和工况条件等要素设计的,随着粉尘排放标准的提高,电场数量偏少、比集尘面积偏小现象越发显得突出。
对此,中国环境保护产业协会电除尘委员会组织并委托浙江菲达环保科技股份有限公司负责编写了《燃煤电厂电除尘器选型设计指导书》。
该指导书通过煤、飞灰成分对电除尘性能影响分析,在对电除尘器进行适应性研究、技术经济性分析基础上,结合30 余年的电除尘器实际运行经验撰写而成。
经业内18 位专家的多次审查,由中国环境保护产业协会电除尘委员会常委会议审核通过。
《燃煤电厂电除尘器选型设计指导书》是行业集体智慧及经验的结晶,值得向中电联、各大电力企业、电力规划院、电力设计院、电除尘器供货商、各相关研究机构等相关部门、组织和企业推荐。
相信该指导书的推广将有助于推动和引导电除尘行业技术进步、规范行业市场、提升行业整体技术水平、保证设备性能并满足排放要求。
近年来,我国电除尘技术有了长足发展,但与国际先进水平相比还有一定差距。
特别是在电除尘器的选型设计方面,由于历史原因,使得我国电除尘器普遍存在电场数量偏少、比集尘面积偏小的现象,造成部分设备投运后烟尘排放不能达标的现状。
有必要根据国际先进技术、国内应用实际,编制适合我国国情和特点的燃煤电厂电除尘器选型设计指导文件,保证电除尘器选型设计科学合理,设备性能满足排放要求,提升行业整体技术水平,推动和引导电除尘行业技术进步。
中国环境保护产业协会电除尘委员会组织本行业主要骨干企业和技术专家,通过分析研究我国煤种成分及其对电除尘器运行性能影响、国内投运电除尘器实情、国内外电除尘器规范,提出了电除尘器选型设计的主要流程以及选型设计的指导意见,希望能为电除尘器供货商、设计建设单位及管理部门科学合理地选择电除尘器提供技术支持。
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 (2)2、工程概况...................................... 错误!未定义书签。
2、工程概况 (3)3、设备运行方式、设计数据 (7)4、技术要求 (8)5、质量保证 (39)6、设计及供货范围 (44)7、技术资料及交付进度 (48)8、交货进度 (54)9、设备监造(检验)和性能验收试验 (55)10、技术服务和设计联络 (58)1、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。
电除尘器课程设计任务与指导书一、设计目的通过该设计,使学生能够综合运用课堂上学过的理论知识和专业知识。
以巩固和深化课程内容;熟悉使用规范、设计手册和查阅参考资料,培养学生分析问题、解决问题和独立工作的能力;进一步提高学生计算、绘图和编写说明书的基本技能。
二、设计内容和步骤:1. 设计基本资料某电厂地处东南季风区,四季分明,温暖湿润,春季温暖雨连绵,夏季炎热雨量大,秋季凉爽干燥,冬季低温,少雨雪。
根据当地气象台多年气象资料统计,其特征值如下:累年平均气压:1011.0hPa累年最高气压: 1038.9hPa累年最低气压: 986.6hPa累年平均气温: 17.6℃极端最高气温: 40.9℃极端最低气温: -9.9℃厂址处全年北(N)风出现频率为20.0%,西北(NW)风出现频率为14.7%,西(W)风出现频率13.1%,南(S)风出现频率6.0%,东北(WE)风出现频率9.6%,东(E)风出现频率8.3%,东南(SE)风出现频率8.0%,西南(SW)风出现频率7.2%,静风出现频率为13.1%。
电厂烟气情况:废气量 Q =28000 m3/h(工况)废气温度 tj =350-400℃ tc=330-370℃含尘浓度 C =20-40g/m3 (工况)煤挥发分A=26.6%(烘煤时)电厂所用煤的组成成分粉尘粒径分布粒径20-25 15-10 10-8 8-6 6-4 4-2 2-1 <1 总计平均值17.5 12..5 9 7 5 3 1.5 <0.5含量 2.2 4.6 2.6 14.1 27.9 41.3 6.0 1.1 100%粉尘比电阻温度℃21 120 230 300比电阻Ω·cm3×1079×1071×107 3.8×1072. 电除尘器基本结构图根据前述条件,绘制电除尘器的各个部件,包括集尘板系统(集尘极板、集尘极板悬吊、集尘极板振打)、电晕极系统(电晕线、电晕极框架、电晕极吊挂、电晕极振打)、气流均布装置(电流均布板、电场内部阻流板、灰斗阻流板)、壳体支座、储、排灰系统等。
电除尘器课程设计任务与指导书一、设计目的通过该设计,使学生能够综合运用课堂上学过的理论知识和专业知识。
以巩固和深化课程内容;熟悉使用规范、设计手册和查阅参考资料,培养学生分析问题、解决问题和独立工作的能力;进一步提高学生计算、绘图和编写说明书的基本技能。
二、设计内容和步骤:1. 设计基本资料某电厂地处东南季风区,四季分明,温暖湿润,春季温暖雨连绵,夏季炎热雨量大,秋季凉爽干燥,冬季低温,少雨雪。
根据当地气象台多年气象资料统计,其特征值如下:累年平均气压:1011.0hPa累年最高气压:1038.9hPa累年最低气压:986.6hPa累年平均气温:17.6℃极端最高气温:40.9℃极端最低气温:-9.9℃厂址处全年北(N)风出现频率为20.0%,西北(NW)风出现频率为14.7%,西(W)风出现频率13.1%,南(S)风出现频率6.0%,东北(WE)风出现频率9.6%,东(E)风出现频率8.3%,东南(SE)风出现频率8.0%,西南(SW)风出现频率7.2%,静风出现频率为13.1%。
电厂烟气情况:废气量 Q =28000 m3/h(工况)废气温度 tj =350-400℃ tc=330-370℃含尘浓度 C =20-40g/m3 (工况)煤挥发分A=26.6%(烘煤时)电厂所用煤的组成成分粉尘粒径分布粒径20-25 15-10 10-8 8-6 6-4 4-2 2-1 <1 总计平均值17.5 12..5 9 7 5 3 1.5 <0.5含量 2.2 4.6 2.6 14.1 27.9 41.3 6.0 1.1 100%粉尘比电阻温度℃21 120 230 300比电阻Ω·cm 3×1079×1071×107 3.8×1072. 电除尘器基本结构图根据前述条件,绘制电除尘器的各个部件,包括集尘板系统(集尘极板、集尘极板悬吊、集尘极板振打)、电晕极系统(电晕线、电晕极框架、电晕极吊挂、电晕极振打)、气流均布装置(电流均布板、电场内部阻流板、灰斗阻流板)、壳体支座、储、排灰系统等。
具体参数的设计见后。
电除尘器总体结构图要求用1号图纸绘制,重要部位要求有剖面图,并附有设备名称及必要的说明(明细表)。
常规板卧式电除尘器结构透视图三、设计说明书①整理后的说明书应编有章节目录,设计任务来源,原始资料和设计要求放在最前,分组表随其后,各人在分组表中划定自己的设计条件。
②有关参数的设计与计算应按流程的先后次序分章节编写。
③对所采用的设计数据(反映了设计者的设计思想及设计原则)应做必要的说明。
1.说明书要求A4开纸,用钢笔书写或打印(正文宋体、小四号字,1.5×行距),草图要求按比例。
2.设计计算书——参数计算,电除尘器基本结构。
四、设计基础资料4.1主要参数计算4.1.1电场风速电场风速可由下式计算:V= Q/F(m/s) (1)式中Q—被净化的烟气量,m3/s;F—电场断面积,m2;电场风速大小的选取,一般在0.4~1.5m/s范围。
过高的电场风速,不仅使电场长度增大,占地面积增大,还会引起大的粉尘的二次飞扬,降低除尘效率。
反之,过低的电场风速必然需要大的断面积,这样烟气沿断面的分布较难达到均匀,所以电场风速的选择要适当。
4.1.2收尘极板的板间距电除尘器收尘极板的板间距,根据多年的设计经验,从电除尘器的各个方面考虑,若ω= f(2b),则当ω曲线的导数为正值时(即ω>0时),加大极间距合理,反之不合理。
b = (m+1)ΔbΔb是施工误差和极板积灰产生的误差之和,可取25mm~40mm,m一般为4~b5 之间。
所以b = (4+1)40=200mm b = (5+1)40 =240mm因此极板的板间距为400mm~480mm。
美国南方研究所推荐的最大板间距为457mm, 李秋兰等人推荐的最大板间距不超过500mm。
4.1.3 电晕线的线间距(2c)电晕线的线间距对电晕电流的大小会有一定影响,电晕线距太小,由于屏蔽作用,电流值降低,甚至为零;电晕线距太大,电流密度降低,影响除尘效率。
经试验,最佳线距与电晕线的形式和外加电源有关。
一般取0.6~0.65倍的通道宽度为宜。
对于星形断面和圆形断面,电晕线的线距取160~200mm为宜;当极间距为400mm时,线距应取240mm;对于锯齿线、鱼骨针线和RS管状芒刺线一般取500mm为宜。
4.1.4粉尘的驱进速度20世纪,英国中央发电局曾用计算机对19个发电厂的74次电除尘器的试验结果进行了线型多重回归分析,得出飞灰电除尘器的有效驱进速度ω(这里用除尘参量表示)的计算公式:式中S—入口飞灰比表面积,cm2/g;b—煤含硫量,%;a—煤含灰量,%;A—电除尘器总收尘面积,m2;Q—处理烟气量,m3/h;ρ—高压供电机组每千伏安容量供电载荷量,cm2/(kv·A)粉尘的驱进速度与很多因素有关。
因此,驱进速度的确定,既复杂又十分重要。
依据煤质和灰理化分析,依据用户对电除尘器的要求和类比计算,考虑在设计、制造、安装和使用时所应采取的有利于提高驱进速度的措施,综合分析,驱进速度按下式计算ω= 9.62 kS 0.625(2)式中ω—驱进速度,cm/s;S—煤的含硫量,%;K—平均粒度影响系数按下表选定。
a平均(3)式中W1,W2—粒度为a1,a2组成的百分比;a1,a2—粒度平均粒径。
平均粒度影响系数a平均10 15 20 25 30 35k 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 但是,实际上用户所要求的除尘效率是选取驱进速度时要考虑的重要因素,一般来说,用户要求的效率越高,选取的驱进速度越小。
一般情况下驱进速度的设计值是根据经验选取的。
当板间距取300mm时,驱进速度取5~6cm/s;板间距为400mm时,驱进速度为板间距300mm时的1.1~1.3倍。
4.2电除尘器主要部件的结构形式4.2.1集尘板卧式电除尘器的集尘极目前多采用以下几种形式:1、小C形极板;2、波纹形极板;3、CW形极板;4、鱼鳞板状极板;5、网状形极板;6、ZT形极板;7、工字形极板;8、Z形极板;9、大C形极板等。
目前的电除尘器多采用Z型或大C形极板,名义宽度为400mm或500mm。
4.2.2电晕线电晕极按放电形式分为三种:1、点放电型,如RS管形芒刺线、新型管形芒刺线、角钢芒刺线、锯齿线、鱼骨针刺线等;、线放电型,如星型线、麻花形线、螺旋线等;3、面放电型,如圆电晕线等。
电晕极的固定方式有垂锤式和框架式两种。
第一、二电场的电晕线多选用芒刺线,第三、四电场的电晕线选用管状芒刺线或星形线,有时为便于制造,减少备件品种,也可都采用芒刺线。
4.2.3集尘极及电晕线的振打目前的振打方式主要有:顶部绕臂锤振打;中部绕臂锤振打;下部绕臂锤振打;侧部绕臂锤振打;顶部电磁锤振打等。
目前电除尘器多采用下部绕臂捶打装置,为保证正确的振打制度,均应采用单边振打。
电晕极振打可选用中部绕臂振打装置,但每个电场、每个框架最好两侧都装设振打装置。
4.2.4进气烟箱与出气烟箱电除尘器的进出气烟箱常做成喇叭形,在特殊要求时,可做成上进气或下进气形式。
当进口烟气含尘浓度较高时,进气箱下部需设置灰斗,以避免由于分布板分离出的大量粉尘在进气箱底板堆积或大量流入第一电场前的振打装置。
4.2.5气流分布板和槽型板气体的导流和分配部件主要是控制气流分布,实现均流措施。
为使气流沿电场均匀分布,需在进气箱内设置气流分布装置。
分布板的形式多采用多孔分布板,这种分布板结构简单,且有较好的均布作用。
为使气流均布良好,多孔板的层数应不少于两层。
在出气烟箱处设置槽型板装置。
4.2.6壳体壳体的作用是引导气体通过电场,支撑电极和振打设备,形成独立的收尘空间,它应该有足够的刚度和强度,稳定性,不能有改变电极间相对距离的变形,要求严密,漏风率在标准限度以内。
壳体多采用箱形的钢结构,仅仅在处理高压烟气时才做成圆柱形。
壳体的顶盖有户内式和户外式两种,规格在10m2以上的电除尘器一般均设计成户外式。
4.2.7灰斗壳体下部灰斗有四棱台状和棱柱状两种,根据排灰方式的不同,可采用不同的形式,四棱台状灰斗多适用于顺序定时排灰,棱柱状灰斗适用于连续排灰,灰斗的出灰口需装设密封性良好的排灰阀。
4.2.8梁柱的布置形式根据集尘极在顶梁的固定形式的不同,梁柱的布置形式也不同,分为不均匀分布的立柱结构形式和均匀分布的立柱结构,前者是将相邻的两根柱和两根梁并在一起因此有较大的横向刚度。
后者的结构有利于烟气加热整个顶梁,这样可以减少整个顶梁由于上下温差而产生的热应力。
4.2.9集尘极与电晕极的配置在电场设计中,集尘极与电晕极的配置通常有两种形式:一种是集尘极高度大于电晕极,而电晕极的宽度略大于集尘极这种形式,这种配置形式的电晕极多制成框架式,电晕极的振打可以设置在框架中部,有较好的清灰效果,其缺点是:除尘器的长度较大。
目前电厂多采用这种形式。
另一种形式是电晕极高于集尘极,而宽度略小于集尘极,这种配置形式的电晕极多制成框架式。
缺点:对于高温电除尘器(高于350℃),由于电晕线的伸长量大,电晕线容易弯曲影响电除尘器的正常运行。
4.2.10计算所需的收尘极面积电除尘器工作时的实际条件(如烟气性质、风量、风压、温度)与设计时设定的条件可能存在差异,或者设计者选取某些数值(如驱进速度、选定的振打周期以及气体分布等)有生产实际可能有出入,所以在设计除尘器时,不需考虑一定的储备能力。
从多依奇效率公式中可知,设计时只要适当改变η、A、Q、ω四个数之中任意一个,便可使电除尘器的工作能力有所储备。
为使电除尘器具有储备能力通常有以下几种方法:一是采用提高除尘效率;二是采用增大设计烟气量;三是降低ω值的方法;四是采用增大收尘极面积。
但是电除尘器的除尘效率绝对值已经很高,空间小;采用增大设计烟气量的方法,容易与电除尘器的漏风率混淆;采用降低ω值的方法也不易看出究竟有多大裕度;因此,目前多采用增大收尘极面积的方法作为除尘器的储备能力。
设计时按下式计算所需收尘极面积A K (4)式中ω—驱进速度,m/s;A—总除尘面积,m2 ;k—储备系数,1.0~1.3;q v—烟气量,m3/s;η—除尘效率,%。
其中储备系数k选取时应综合考虑,如电除尘器用于何种流程;煤种的变化;环保要求等。
根据上述几点,可选取其中较大的k值。
4.2.11 确定电场数在卧式电除尘器中,为满足高效、可靠的运行要求,根据我国的具体情况,电场长度取3.5m~5m为宜,电场数就排放标准取3~4个,新标准建议取4~6个,特别难收集的粉尘可取6~8个。
4.2.12烟气量考虑锅炉运行一段时间后排烟温度的提高和漏风的增加,总体设计中的烟气(工况值)乘以烟温变化修正量Q,建议采用锅炉热力计算书中的排烟量Q工况系数K1和漏风修正系数K2,Q= K1 K2Q工况(5)K1(6)式中t—锅炉热力计算书中的排烟温度,℃;t 1—计算排烟温度,℃;(建议取高于t 15~25℃)K2建议取1.05~1.10。