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(旋风除尘器设计2) (旋风除尘器设计2)

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1、染控制工程第二版郝吉明马广大主编环保设备设计手册大气污染控制设备周永兴主编。原型旋风除尘器简介型原为型扩大型型旋风除尘器,是带有旁路的干式高效旋风除尘器。根据出风口连接方式分为型吸出式和型压入式两种,其中型是在除尘器本体中增加了出口螺旋壳。根据气流在除尘器中旋转方式不同顶视,分为逆时针旋转的左旋和顺时针旋转的右旋两种。应用范围该除尘器主要适用于清除非粘固灰尘煤炭泥沙烟尘等烟尘,型除尘效率略高于型。技术性能型号规格处理风量阻力效率外形尺寸长宽高重量进口风速型型型型型型筒体长度椎体长度灰口直径四除尘效率计算及校核除尘效率计算根据旋风除尘器的特征长度,得出交界圆柱面的高度由交界圆柱面直径,得平均径向速度漩涡指数气流在交界面上的切向速度分割直径分级效率各分级除尘效率计算结果如下图粒径范围平均粒径质量百分数分布分级效率总除尘效率除尘效率校核因为总除尘效率本设计要求的除尘效率。

2、器理由及选择的型号其他除尘器的特点重力沉降室是使含尘气流中的尘粒借助重力作用自然沉降来达到净化气体的目的的装置。这种装置具有结构简单造价低施工容易可以用砖砌或用钢板焊制维护管理方便阻力小般等优点,但由于它体积大,除尘效率低般只有,适于捕集大于粉尘粒子,故般只用于多级除尘系统中的第级除尘。惯性除尘器是利用尘粒在运动中惯性力大于气体惯性力的作用,将尘粒从含尘气体中分离出来的设备。这种除尘器结构简单阻力较但除尘效率较低,般常用于级除尘。惯性除尘器用于净化密度和粒径较大捕集以上的粗尘粒的金属或矿物性粉尘,具有较高的除尘效率。对于黏结性和纤维性粉尘,因其易堵塞,故不宜采用。电除尘器是含尘气体在通过高压电场进行电离的过程中,是尘粒荷电,并在电场力的作用下使尘粒趁机在集尘板上,将尘粒从含尘气体中分离出来的种除尘设备。其与其他除尘器的根本区别在于,分离力直接作用在粒子上,因此具有耗能小气流阻力小的特点。其主要优点有压力损失小处理烟气量大耗能低对粉尘具有很高的捕集效率和可在高温或强腐蚀性气体下操作。但其缺点为次性投资大安装精度要求高和需要调节比电阻。湿式除尘器是使含尘气体与液体密切接触,利用水滴和颗粒的惯性碰撞。

3、风除尘工业气力输送系统气固两相分离与物料气力烘干回收。旋风除尘器的除尘效率般达左右,高效的旋风除尘器对于输送破碎卸料包装清扫等工业生产过程产生的含尘气体除尘效率可达,对于燃煤炉窑产生烟气的除尘效率可以达到。旋风除尘器捕集颗粒的效率不高,般可以作为高浓度除尘系统的预除尘器,与其他类型高效除尘器合用。可用于以上颗粒的去除,符合此题的题设条件。粘性大的粉尘容易粘结在除尘器表面,不宜采用干法除尘比电阻过大或过小的粉尘,不宜采用电除尘纤维性或憎水性粉尘不宜采用湿法除尘。本题为锅炉排烟,锅炉排烟的特点是烟气流量大,而且烟气流量变化也很大,选取旋风除尘器是适当的。旋风除尘器适宜于高温高压含尘气体的除尘。综合气体的含尘浓度烟气温度和其他性质以及收集粉尘的处理运行费用等多项因素,可选用旋风除尘器。旋风除尘器型号选择本设计选择旋风除尘器的型号为型。选择型旋风除尘器的理由型旋风除尘器是在般旋风除尘器的基础上增设旁路式分离器的种除尘器,阻力损失较小,特别对以上的粉尘有较高的除尘效率。型旋风除尘器对以上的粉尘有较高的除尘效率,设计处理的烟气平均粒径为以上的颗粒占,基本满足了颗粒物得处理要求。型旋风除尘器般压力损失在以。

4、及其他作用捕集颗粒或使粒径增大的装置。它具有结构简单造价低占地面积小操作及维修方便和净化效率高等优点,能处理高温高湿的气流,将着火爆炸的可能减至最低。但采用湿式除尘器时要特别注意设备和管道腐蚀以及污水和污泥的处理等问题。湿式除尘过程也不利于副产品的回收。过滤式除尘器是使含尘气流通过过滤材料将粉尘分离捕集的装置,采用滤纸或玻璃纤维等填充层作滤料的空气过滤器,主要用于通风及空气调节方面的气体净化。虽然其除尘效率般可达以上,且效率高性能稳定可靠操作简单,但其不能在结露状态下工作电除尘相比阻力损失稍大当烟气中硫氧化物氮氧化合物浓度很高时,除滤料外,其他化纤合成纤维滤料均会被腐蚀损坏,布袋寿命缩短不适于在高温状态下运行工作,当烟气中粉尘含水分重量超过以上时,粉尘易粘袋堵袋,造成布袋清灰困难阻力升高,过早失效损坏。旋风除尘器的特点及选择旋风除尘器的原因旋风目录设计题目二选取旋风除尘器理由及选择的型号其他除尘器的特点旋风除尘器的特点及选择旋风除尘器的原因旋风除尘器型号选择选择型旋风除尘器的理由三设计计算四除尘效率计算及校核除尘效率计算,所以,所设计的型旋风除尘器符合设计要求。五附图六备注本次设计参考书目有大气污。

5、围平均粒径质量百分数分布分级效率总除尘效率除尘效率校核因为总除尘效率本设计要求的除尘效率数风量,烟气温度,粉尘密度,烟尘真密度,时空气粘度﹒,经除尘装置后粉尘排放浓度,压力损失不大于。当选用型旋风除尘器时,其局部阻力系数。假设进口气速。根据上述数据,本设计要求达到的除尘效率为时的烟气密度根据假设进口气速,计算压力损失﹤符合设计要求旋风除尘器其他部件的尺寸进口截面积入口宽度入口高度④筒体直径参考型号的旋风除尘器,将筒体直径修正为排出筒直径筒体长度椎体长度灰口直径则将各部件尺寸整理如下表尺寸名称计算公式尺寸入口宽度入口高度筒体直径参考型号的旋风除尘器,将筒体直径修正为排出筒直径除尘效率校核五附图六备注设计题目工厂台锅炉,风量立方米∕小时,烟气温度,粉尘密度克∕立方米,烟尘密度千克∕立方米,经测试,粉尘粒径分布如表所示。要求经除尘装置后粉尘排放浓度为克∕立方米,压力损失不大于。烟尘粒度分布粒径范围平均粒径质量百分数分布根据以上数据设计旋风除尘器二选取旋风除尘。

6、器,是带有旁路的干式高效旋风除尘器。根据出风口连接方式分为型吸出式和型压入式两种,其中型是在除尘器本体中增加了出口螺旋壳。根据气流在除尘器中旋转方式不同顶视,分为逆时针旋转的左旋和顺时针旋转的右旋两种。应用范围该除尘器主要适用于清除非粘固灰尘煤炭泥沙烟尘等烟尘,型除尘效率略高于型。技术性能型号规格处理风量阻力效率外形尺寸长宽高重量进口风速型型型型型型外形尺寸型除尘器尺寸规格型除尘器尺寸规格除尘器与其他除尘器相比,具有结构简单占地面积小投资低操作维修方便以及适用面宽的优点。适用于工业炉窑烟气除尘和工业通风除尘工业气力输送系统气固两相分离与物料气力烘干回收。旋风除尘器的除尘效率般达左右,高效的旋风除尘器对于输送破碎卸料包装清扫等工业生产过程产生的含尘气体除尘效率可达,对于燃煤炉窑产生烟气的除尘效率可以达到。旋风除尘器捕集颗粒的效率不高,般可以作为高浓度除尘系统的预除尘器,与其他类型高效除尘器合用。可用于以上颗粒的去除,符合此题的题设条件。粘性大的粉尘容易粘结在除尘器表面,不宜采用干法除尘比电阻过大或过小的粉尘,不宜采用电除尘纤维性或憎水性粉尘不宜采用湿法除尘。本题为锅炉排烟,锅炉排烟的特点是烟气流量大。

参考资料:

[1]基于物联网的信息采集系统的设计与实现(最终稿)(第31页,发表于2022-06-25 13:42)

[2]基于神经网络的时用水量预测模型的设计(最终稿)(第35页,发表于2022-06-25 13:42)

[3]基于多特征提取的识别算法(最终稿)(第31页,发表于2022-06-25 13:42)

[4]基于单片机温度控制系统的设计(最终稿)(第25页,发表于2022-06-25 13:42)

[5]基于单片机数字钟设计与制作(最终稿)(第20页,发表于2022-06-25 13:42)

[6]基于单片机数字万年历的设计(最终稿)(第45页,发表于2022-06-25 13:42)

[7]基于单片机设计的数字密码锁设计(最终稿)(第36页,发表于2022-06-25 13:42)

[8]基于单片机汽车倒车测距仪设计(最终稿)(第30页,发表于2022-06-25 13:42)

[9]基于单片机控制的MP3音乐播放器的设计(最终稿)(第37页,发表于2022-06-25 13:42)

[10]基于单片机交通灯的设计(最终稿)(第23页,发表于2022-06-25 13:42)

[11]基于单片机和RFID技术的无源IC卡读写器的设计(最终稿)(第37页,发表于2022-06-25 13:42)

[12]基于单片机多模式带音乐跑马灯设计(最终稿)(第20页,发表于2022-06-25 13:42)

[13]基于单片机多路数字温度测量系统的设计(最终稿)(第32页,发表于2022-06-25 13:42)

[14]基于单片机电子钟的设计(最终稿)(第36页,发表于2022-06-25 13:42)

[15]基于单片机的自动往返小车设计(最终稿)(第23页,发表于2022-06-25 13:42)

[16]基于单片机的直流电机调速系统设计2(最终稿)(第34页,发表于2022-06-25 13:41)

[17]基于单片机的智能温湿度采集器的设计(最终稿)(第39页,发表于2022-06-25 13:41)

[18]基于单片机的智能交通灯(最终稿)(第33页,发表于2022-06-25 13:41)

[19]基于单片机的印刷机烘箱温度控制(最终稿)(第26页,发表于2022-06-25 13:41)

[20]基于单片机的小车防撞系统的设计(最终稿)(第23页,发表于2022-06-25 13:41)

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