Файл: Иркутский национальный исследовательский технический университет институт энергетики.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 08.11.2023

Просмотров: 115

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание

Введение

1 Исходные данные

2 Определение расчетной производительности котельной

3 Предварительный выбор числа котлов

4 Выбор числа котлов с учетом условий их работы в неотопительном периоде и требований аварийного резервирования

4.1 Учет условий работы котлов в неотопительном периоде

4.2 Учет требований аварийного резервирования котлов

5 Определение расхода топлива в котельной

6 Выбор паровых турбин

6.1 Выбор теплофикационных турбин для обеспечения паровой нагрузки

6.2 Выбор теплофикационных турбин для обеспечения нагрузки в горячей воде

7 Выбор энергетических котлов

8 Выбор пиковых источников подогрева сетевой воды

9 Подготовка принципиальной тепловой схемы ТЭЦ

10 Расчет годовой выработки электрической энергии и годового расхода топлива на ТЭЦ

Заключение

Список использованных источников

– тепловая нагрузка ПСВ;

– энтальпия пара перед ПСВ;

– энтальпия конденсата после ПСВ;

– КПД подогревателя, показывающий потери теплоты в окружающую среду и принимаемый, как правило, равным 0,98.

Расчетная тепловая нагрузка ПСВ определяется из выражения:

где , , – расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилого микрорайона и промузла;

– расчетные потери теплоты с утечками в тепловой сети;

– расчетные потери теплоты через тепловую изоляцию трубопроводов ТС;

– расчетный поток теплоты, вводимой в сетевую воду с подпиточной водой.

Величина для закрытой системы определяется по формуле:

где , – коэффициенты суточной неравномерности нагрузки горячего водоснабжения жилого микрорайона и промузла;

, – коэффициенты часовой неравномерности нагрузки горячего водоснабжения жилого микрорайона и промузла;

, – среднечасовая за отопительный период нагрузка горячего водоснабжения жилого микрорайона и промузла (см. исходные данные).

Величину рекомендуется принимать:

  • для жилого микрорайона ;

  • для промузла [3].


Так как баки-аккумуляторы горячей воды в жилых микрорайонах, как правило, отсутствуют, величина определяется в зависимости от численности населения в жилом микрорайоне (m). Если тыс. чел., то . При тыс. чел. величина зависит от m. При отсутствии данных численность населения можно определить по величине и по величине удельного среднего за отопительный период расхода теплоты на 1 чел. в жилых зданиях, который можно принять равным 305 Вт/чел. Если в жилом микрорайоне кроме жилых зданий имеются общественные здания, то для упрощения расчетов допускается величины и для таких общественных зданий принимать такими же, как для жилых зданий.

Величина при наличии баков-аккумуляторов горячей воды на промышленных предприятиях равна 1. При отсутствии баков-аккумуляторов эта величина может быть определена по справочным данным.

В курсовой работе рекомендуется принять в соответствии с исходными данными.



Расчетная тепловая нагрузка на отопление:

где – тепловая нагрузка на отопление жилого микрорайона;

– тепловая нагрузка на отопление промузла (см. исходные данные).

Расчетная тепловая нагрузка на вентиляцию:

где – тепловая нагрузка на вентиляцию жилого микрорайона;


– тепловая нагрузка на вентиляцию промузла (см. исходные данные).

Величина определяется по формуле:

где с – удельная теплоемкость воды, принимается равной 4,2 кДж/(кг ;

– расчетные потери сетевой воды с утечками из тепловой сети, т/ч;

– расчетная температура потока воды с утечками из тепловой сети, ;

– расчетная температура холодной воды, поступающей в котельную для компенсации утечек, принимается равной 5 .

Величина (т/ч) принимается в соответствии с рекомендациями равной 0,75% от фактического объема воды (м3) в тепловых сетях и местных системах теплопотребления, непосредственно присоединенных к тепловым сетям по зависимой схеме ( ).

Величина , при отсутствии точных данных, принимается 70 м3 на 1 МВт суммарной расчетной тепловой нагрузки , равной сумме расчетных нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения при открытой системе.



Подставляя в получим:



Величина определяется в зависимости от целей расчета. При определении среднегодовых потерь теплоты с утечками сетевой воды эту величину определяют по формуле:


где – расчетная температура сетевой воды в подающем трубопроводе, ; – максимальная температура сетевой воды в обратном трубопроводе, .

В данной курсовой работе рассматривается задача выбора основного оборудования паровой котельной, при решении которой величину рекомендуется принимать равной для обеспечения необходимого запаса тепловой производительности котельной в том случае, когда утечка сетевой воды произойдет в максимально зимнем режиме только из подающего трубопровода.



Доля от суммарной расчетной тепловой нагрузки потребителей теплоты, присоединенных к водяным тепловым сетям от котельной, определяется по формуле:

Величина зависит от величины и от протяженности тепловых сетей, и определяется:

где – доля тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов. При более 50 МВт [3].

Расчетный поток теплоты с подпиточной водой определяется по формуле:

где – расчетный расход подпиточной воды;


– температура подпиточной воды, которую рекомендуется принимать равной 70 [3];

– удельная теплоемкость воды.

Величина определяется по формуле:

где – расчетная величина утечки из тепловых сетей;

– расчетный расход сетевой воды на горячее водоснабжение.

Для закрытой системы .



Определим расход пара на подогреватель сетевой воды:



Энтальпия пара перед ПСВ при

[4].

Энтальпия конденсата после ПСВ при t = 80 на линии насыщения:

[5].


Определение расходов пара на подогреватель сырой воды и на деаэратор подпиточной воды тепловой сети производится следующим образом.

Величина определяется по формуле:

где – тепловая нагрузка ДПТС, т.е. расход теплоты, передаваемой паром нагреваемой воде;

– энтальпия пара перед ДПТС;