Файл: Пояснительная записка Источники и системы теплоснабжения Теплоснабжение промышленного района вблизи города Новосибирска проект по модулю.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 12.12.2023

Просмотров: 158

Скачиваний: 3

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

Таблица 1.3

Абонент №

10

5

Сумма

Среднесуточная тепловая мощность на ГВС, кВт

99,38

1664,36

1763,74
    1. 1   2   3   4   5   6   7   8   9

Расчёт годового теплопотребления и топлива


Тепловая мощность на отопление и вентиляцию зависит от температуры наружного воздуха (сезонная нагрузка). Для определения годового теплопотребления абонентами на отопление и вентиляцию строится график. Для построения правой части графика определяется:

  1. Величина суммарных тепловых мощностей на отопление и вентиляцию по всем абонентам:

кВт

  1. Величина суммарных минимальных мощностей на отопление и вентиляцию по всем абонентам:

кВт

Для построения левой части графика составляется таблица на основе данных из [1]:

Таблица 1.4




tнi, °С

ni, час

Qi, кВт

Nо,в, кДж/год

1

8

5450-4270=1180

2454,67

1,043·1010

2

0

4270-3290=980

4418,88

1,559·1010

3

-5

3290-2430=860

5646,35

1,748·1010

4

-10

2430-1550=880

6873,81

2,178·1010

5

-15

1550-910=640

8101,28

1,867·1010

6

-20

910-488=422

9328,74

1,417·1010

7

-25

488-205=283

10556,21

1,075·1010

8

-30

205-89=116

11783,68

0,492·1010

9

-35

89-15=74

13011,14

0,347·1010

10

-37

15-0=15

13500,67

0,073·1010



где tнi - среднесуточная температура наружного воздуха; ni – число часов за отопительный сезон, когда температура наружного воздуха tн tнi; Qi – мощность, соответствующая определённой tнi, кВт:

,

Nо,в – годовое потребление теплоты абонентами на отопление и вентиляцию, кДж/год, при определённой температуре наружного воздуха tнi:



Тогда годовое потребление теплоты абонентами на отопление и вентиляцию, кДж/год:



Рис.1 Годовой график тепловой нагрузки
Проверка:
Годовой расход натурального топлива на отопление и вентиляцию, тыс.м3/год, находим из выражения:



где - теплота сгорания натурального топлива, МДж/м3, в качестве топлива используем природный газ газопровода Средняя Азия – Центр с =36,76 МДж/м3[3]; - коэффициент полезного действия котлов, для котла ДКВР-10-13 =0,918 (91,8 %) [3].

Годовое потребление теплоты на ГВС (круглогодовая нагрузка), кДж/год, определяется так:



где - число часов на ремонт и опрессовку тепловых сетей [2].

Годовой расход топлива на ГВС, тыс. м3/год:



Годовое потребление теплоты с промышленным паром
, кДж/год:



где Dп – потребление водяного пара абонентом, кг/c; iп'' – энтальпия пара, кДж/кг, при параметрах у потребителя P2 и t2; tк=95°С – температура возвращаемого конденсата с производства; β – доля возврата конденсата с производства.

Годовой расход топлива на отпуск промышленного пара, тыс. м3/год:



Годовой отпуск теплоты источником теплоснабжения, кДж/год:



Годовой расход топлива, тыс. м3/год:



где ηтр – коэффициент потерь при транспорте энергии [5].

Топливная составляющая себестоимости тепловой энергии, руб./ГДж:



где Цт= 6438 руб/тыс. м3 – цена природного газа.
  1. 1   2   3   4   5   6   7   8   9

Гидравлический расчёт тепловых сетей



2.1 Расчёт паропровода

3250 м

Котельная

Абонент №1








500 м


Металлургический

завод

Абонент №2

Исходные данные:

  1. Расход промышленного пара

  2. Параметры пара в конце участка у абонента

;

  1. Расстояние от котельной до металлургического завода
    l = 3750 ( по плану прокладки тепловых сетей)

  2. Коэффициенты местных сопротивлений П-образных компенсаторов, задвижек и поворотов:

  3. Принятая температура монтажа паропровода :

  4. Допустимые напряжения на изгиб для стали паропровода: [ ] = 35Мпа

  5. Скорость конденсата в конденсатопроводе

2.1.1. Предварительный расчёт


1) Предварительно задаёмся удельными линейными потерями давления, Па/м, и температурой пара, К/м, на участке:

;


  1. Предварительно определим параметры пара на выходе из котельной:

°С
l=3750 м – длина паропровода.

3) Находим плотность пара на выходе из котельной ρ1', кг/м3 [4]: ρ1' = 5,117 кг/м3

4) Находим плотность пара в конце участка (у абонента) ρ2, кг/м3