shf20-25型锅炉低硫烟煤烟气湿式石灰法除尘脱硫设计 (1)

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1、大气课程设计课程项目名称:大气课程设计所属课程名称:工业水处理学生姓名:蒋慧学号:090311124专业:环境工程2012.11.10目录1引言12烟气量的计算23净化系统设计方案53.1净化系统的组成53.2净化系统设计的基本内容54设备结构设计计算64.1除尘设备结构设计64.2脱硫设备结构设计75烟囱的设计106风机的选型与阻力的计算157结束语19参考文献201引言我国是煤炭资源十分丰富的国家,一次能源构成中燃煤占75%左右。随着我国经济的快速发展,煤炭消耗量不断增加,二氧化硫的排放量也

2、日趋增多,造成二氧化硫污染和酸雨的严重危害。据最新报道,1999年我国二氧化硫排放总量为1857万吨,其中工业来源为1460万吨,生活来源为397万吨。酸雨区面积占国土面积的30%,主要分布在长江以南、青藏高原以东的广大地区及四川盆地。对106个城市的降水pH值监测结果统计表明,降水年均pH值低于5.6的有43个城市,占统计城市的40.6%。统计的59个南方城市中,降水年均pH低于5.6的有41个,占69.5%。酸雨使得森林枯萎,土壤和湖泊酸化,植被破坏,粮食、蔬菜和水果减产,金属和建筑材料被腐

3、蚀。空气中的二氧化硫也严重地影响人们的身心健康,它还可形成硫酸酸雾,危害更大。为防止二氧化硫和酸雨污染,1990年12月,国务院环委会第19次会议通过了《关于控制酸雨发展的意见》。自1992年在贵州、广东两省,重庆、宜宾、等九个城市进行征收二氧化硫排污费的试点工作。1995年8月,全国人大常委会通过了新修订的《大气污染防治法》。1998年2月17日,国家环保局召开了酸雨和二氧化硫污染综合防治工作会议。这都说明我国政府高度重视酸雨和二氧化硫污染的防治。国家环保局局长解振华指出:“成熟的二氧化硫污染

4、控制技术和设备是实现两控区控制目标的关键因素。”他同时指出:为了实现酸雨和二氧化硫污染控制目标,要加快国产脱硫技术和设备的研究、开发、推广和应用。因此研究开发适合我国国情的烟气脱硫技术和装置,吸收消化国外先进的脱硫是当前的迫切任务。  能源工业是国民经济的基础,我国的能源结构以煤为主且在短期内难以改变。煤炭的大量使用,造成严重的环境问题,其中SO2是形成酸雨的主要物质之一,因此燃煤脱硫对环境保护、社会效益、经济效益各方面非常重要。          第20页国从20世纪70年代开始电站锅炉的烟气

5、脱硫技术的研究,但进展缓慢。由于工业发展,燃煤增加,酸雨的危害日益严重,对SO2的污染控制技术在七五期间被列入国家重点攻关项目。此后经过多年努力,与引进技术相结合,建立了大型工业装置。我国引进的技术虽然设备先进、运行稳定、自控程度高,但投资和运行费用极高,以目前我国的情况很难推广应用。因此急需根据我国国情,开发适应我国市场需要的烟气脱硫技术,达到产业化应用。二氧化硫控制方法多种多样,可以分为三大类:(1)燃烧前脱硫,如洗煤等。(2)燃烧中脱硫,如型煤固硫、炉内喷钙等。(3)燃烧后脱硫,即烟气脱硫

6、(FGD),是目前应用最广、效率最高的脱硫技术我国近年来大气污染严重,据国家环保局统计,1997年,我国的SO排放量达2346万吨,超过美国及欧洲国家,成为世界SO排放第一大国。1998年开始由于国家政策倾斜及环境问题越来越受到人们的重视,排放量开始下降,但大幅度控制SO排放仍迫在眉睫。目前,控制SO排放的最有效途径是FGD技术,即烟气脱硫。烟气脱硫技术一般分为湿法、干法、半干法三大类。湿式脱硫除尘技术是由水、气、固三相工艺技术组成的一个系统,而不能仅仅把它看成是一个脱硫除尘器。从推广应用角度来

7、说,水系统的完好性,对发挥该技术在脱硫中的作用有着更为现实和重要的意义。2烟气量的计算已知:设计耗煤量:1.25t/h设计煤成分:,H,O,N,,属于低硫媒,排烟温度:160℃,空气过剩系数:1.4,飞灰率:16%,烟气在锅炉出口前阻力:700Pa,污染物排放按锅炉大气污染排放标准中2类区新建排污项目执行,连接锅炉,净化设备及烟筒等净化设备系统的管道假设长度100m,90°弯头20个。第20页以1Kg煤为基准,则由已知可:表2.1各个反应参数质量(g)摩尔数(mol)需氧数(mol)生成物(mo

8、l)CHONSAWV6454030101514012015053.75401.8750.7140.4696.66753.7510-0.937500.469000CO:53.75HO:20SO:0.469(1)所以由上表可得燃煤1kg的理论需氧量为:(2)假定干空气中氮与氧的摩尔比为3.78,则1kg该煤完全燃烧所需理论空气量为:即:(3)空气过剩系数:。实际所需空气量为:即:(4)理论烟气量为:第20页53.75+20+6.667+0.469+63.282*3.78=320.092mol/kg媒

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