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
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:
кВт
кВт
Для построения левой части графика составляется таблица на основе данных из [1]:
Таблица 1.4
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.
2.1 Расчёт паропровода
3250 м
Котельная
Абонент №1
500 м
Металлургический
завод
Абонент №2
Исходные данные:
;
1) Предварительно задаёмся удельными линейными потерями давления, Па/м, и температурой пара, К/м, на участке:
;
°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
Таблица 1.3
Абонент № | 10 | 5 | Сумма |
Среднесуточная тепловая мощность на ГВС, кВт | 99,38 | 1664,36 | 1763,74 |
- 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:
-
Величина суммарных тепловых мощностей на отопление и вентиляцию по всем абонентам:
кВт
-
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 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:
-
Расход промышленного пара -
Параметры пара в конце участка у абонента
;
-
Расстояние от котельной до металлургического завода
l = 3750 ( по плану прокладки тепловых сетей) -
Коэффициенты местных сопротивлений П-образных компенсаторов, задвижек и поворотов: -
Принятая температура монтажа паропровода : -
Допустимые напряжения на изгиб для стали паропровода: [ ] = 35Мпа -
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:
;
-
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