6th燃煤锅炉脱硫除尘一体化工程设计说明

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1、温江工业园区6t/h燃煤锅炉脱硫除尘一体化工程设计摘 要控制燃煤的途径有燃烧前脱硫,燃烧中脱硫,燃烧后烟气脱硫。目前,烟气脱硫(Flue Gas Desulfurization,缩写为FGD)是世界上唯一大规模商业化应用的脱硫技术1。世界各国致力于烟气脱硫研究的方法约200多种,但工业化应用的只有10多种,其中较多采用石灰石- 石膏法、双碱法和钠碱法,但由于石灰石- 石膏法、钠碱法经济成本较高,双碱法脱硫工艺在中、小型燃煤锅炉中的应用得到广泛推广2。本论文选择以6t/h燃煤锅炉为对象设计烟气脱硫除尘工艺,在查阅文献和工程设计手册以及工程实践参数的基础上,确定采用双碱法,进行工艺的选择和设计计算

2、以及设备选型。在烟气脱硫系统中,吸收塔是核心装置2,当前湿法脱硫的吸收设备种类很多,其中旋流塔板是湿法脱硫的常用设备,其具有高负荷、压降低、不易堵塞及弹性宽等优点3,适用于吸收速率快的吸收剂,且考虑到实施企业的现状,决定采用旋流塔板作为脱硫工艺的吸收设备。烟气以逆流的方式通过塔体,增大了浆液与的接触面积,降低了所需的液气比,节约了动力费用,还减少了工艺用水量,除雾、吸收和氧化同时在一个塔进行,有效减小了装置的体积和占地面积。本设计在保证了脱硫系统可行性的同时,又保证了脱硫效率,使排放浓度达到了设计要求。关键词: 燃煤锅炉,烟气脱硫,双碱法,旋流板塔,设计 Flue gas Dedust and

3、 Desulfurization Design for 6t/h boiler in Wenjiang industrial park AbstractThere are many ways to control coal desulfurization before combustion, combustion desulfurization, flue gas desulfurization after combustion. At present, the FGD (flue gas desulfurization, the acronym for the FGD) is the wor

4、lds only large-scale commercial application of desulfurization technology.FGD countries in the world dedicated to research about more than 200 kinds of ways, but only 10 kinds of ways in industrial application. One more use of limestone-gypsum method, dual-alkali sodium alkali. However, due to limes

5、tone - gypsum, sodium alkali high economic cost, dual-alkali FGD process in the medium and small coal-fired boiler applications are widely promoted.In this paper, chosen to 6t / h coal-fired boiler flue gas desulfurization for the object design process, in the literature review and engineering desig

6、n manual 1, as well as engineering practice parameters. Determined using dual-alkali design process of calculation and selection of equipment.In the flue gas desulfurization system, the tower is the core devices, One cyclone tower is commonly used in wet desulfurization equipment, which has a high l

7、oad, low pressure drop, easy to plug and flexible width, etc., for fast absorption rate absorbent, and taking into account the status of implementation of the enterprise, decided to adopt the cyclone Plate as the desulfurization process of absorption equipment. Flue gas in order to counter-current m

8、anner through the tower and increase the size of the contact area with the to reduce the required liquid-gas ratio, the driving force for cost savings, but also a reduction of process water, reducing the preparation of gypsum system load;, absorption and oxidation in a tower at the same time, the de

9、vice reduces the effective volume and area. Key words: coal-fired boiler,flue gas desulfurization,Dual-alkali,cyclone tower,Design目 录论文总页数:23页1设计任务书11.1 毕业设计题目11.2 设计任务11.3 设计文件11.4 工程设计概况11.5 设计参数11.6 设计计算容22烟气脱硫现状32.1大气污染现状32.2烟气脱硫技术42.3烟气脱硫装置43设计方案的选择确定63.1一体化除尘脱硫优点63.2钠钙双碱法脱硫的工艺原理63.3设计工艺流程84相关的

10、设计计算94.1烟气量以及去除率的确定94.1.1标态下实际烟气量的计算94.1.2烟气中烟尘和SO2浓度的计算104.1.3去除效率的计算104.2工艺结构尺寸确定114.2.1工况下,燃烧产生烟气量114.2.2循环浆液槽体积124.2.3再生池体积124.2.4石灰石溶解槽体积124.2.5沉灰池体积124.2.6 塔体总体结构参数的确定124.3 确定位置及管道布置164.3.1 各装置及管道布置原则164.3.2 管径的确定174.4 烟囱的设计174.4.1 烟囱高度的确定174.4.2 烟囱直径的确定174.4.3 烟囱的抽力计算184.5系统阻力的计算184.5.1摩擦阻力损失

11、184.5.2局部压力损失194.5.3旋流塔板压力损失194.5.4总压力损失(烟气在锅炉出口前阻力:800Pa)194.6风机和电动机的选择及计算194.6.1风机风量的计算194.6.2风机风压的计算205结论21参考文献22致 23声 明241设计任务书1.1 毕业设计题目温江工业园区6t/h燃煤锅炉脱硫除尘一体化工程设计1.2 设计任务(1) 通过查阅资料,了解国外烟气脱硫技术发展动态,重点了解双碱法烟气脱硫技术的发展以及典型的工艺流程。(2) 完成6t/h燃煤锅炉脱硫除尘一体化工程设计。1.3 设计文件(1)设计说明书(包括国外烟气脱硫技术的发展动态,双碱法工艺介绍,设计参数确定,

12、设计方案选择,工艺流程以及装置设计等)。(2)设计图纸(包括双碱法工艺流程图、平面布置、脱硫除尘塔剖面图等)。1.4 工程设计概况跳跳龙食品,位于市温江工业园区,公司现有1台6/h燃煤蒸汽锅炉,每天运行10h,约排放8.9万m3的烟尘,对周围的环境造成一定的影响,为了响应市节能减排的号召,同时也为市的空气质量API指数优良率达到310天贡献一份力量,公司决定对该燃煤锅炉烟气进行脱硫除尘达标排放。1.5 设计参数1、 该企业燃煤锅炉煤成分分析如下表表1 煤的工业分析(质量比,含N量不计)低位发热量CHSO灰分水分20939kJ65.5%3.2%1.9%2.3%18.1%9%2、关于燃煤锅炉的其他

13、参数1) 锅炉型号:6t/h燃煤蒸汽锅炉(SZL6-1.25-AII);2) 所在地区:二类区;3) 锅炉热效率:75%;4) 水的蒸发热:2570.8kJ/kg;5) 锅炉出口烟气温度:160;6) 烟气密度:(标准状态下)1.34kg/m3;7) 空气过剩系数:=1.3;8) 排烟中飞灰占煤中不可燃成分的比例:15%;9) 烟气在锅炉出口前阻力:800Pa;10) 当地大气压力:98kPa;11) 平均室外空气温度:15;12) 空气含水率(标准状态下)按0.01293kg/m3;烟气的其它性质按空气计算。3、锅炉大气污染物排放标准(GB13217-2001)中二类区标准执行: 标准状态下

14、烟尘浓度排放标准:200; 标准状态下排放标准:900;1.6 设计计算容本设计主要计算脱硫塔、风机、烟囱大小、泵、管道的布置。2烟气脱硫现状2.1大气污染现状几百年来,人类创造了历史上最为辉煌灿烂的物质文明和精神文明。但与此同时,人类也面临着非常尴尬且极其危险的局面:全球变暖、水之源匮乏、土地沙漠化以及生态物种的消亡等,人类赖以繁衍生息的地球正逐渐失去她原有的美丽和富饶。21世纪的人类,正面临最为严重的环境问题,是最为严峻的挑战之一。长期以来,世界大中工业城市都面临着越来越严重的大气污染。20世纪50年代以前,因燃煤、燃气、燃油排放的二氧化硫和烟尘曾造成严重的大气污染。70年代,虽然西方发达

15、国家减少了二氧化硫和烟尘的排放量,但许多发展中国家因工业发展和机动车的增加,二氧化硫、烟尘及氮氧化物的排放量迅速增加,特别是近二三十年来,西方发达国家汽车剧增,导致一些城市产生危害极大的“光化学烟雾”。我国是以燃煤为主的国家,粉尘、二氧化硫、氮氧化物成了我国大气的首要污染物。我国在20世纪50年代的工业化初始发展阶段,全球煤炭年消耗量为200010000万吨,二氧化硫的排放量为50200万吨;在6070年代的工业化第二阶段,煤炭年消耗量为100045000万吨,二氧化硫的排放量为300700万吨;在工业化第二阶段,煤炭年消耗量为80000万吨,二氧化硫的排放量为9001500万吨;1990年全国煤炭消耗量为9.8亿吨,1997年已达14.48亿吨;1998年全国烟尘排放量达1452万吨,二氧化硫排放量达20901万吨。以燃煤为主的大气污染导致酸雨的覆盖面积约占国土面积的30%,呈明显的区域特征。全国降水平均pH值围在4.137.79之间,降水平均pH值低于56的城市占统计城市数的52.8%,73.03%的南方城市平均pH值低于5.6,其

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