Файл: Курсовой проект генераторы тепла и автономное теплоснабжение зданий.rtf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 12.01.2024

Просмотров: 252

Скачиваний: 2

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

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЕЛЬНОЙ

2.1 Тепловой расчет подогревателя сетевой воды и охладителя конденсата

.2 Выбор мощности и числа котлов

.3 Определение потерь воды и конденсата в тепловой схеме

.4 Тепловой расчет расширителя непрерывной продувки и ВПУ

.5 Тепловой расчет подогревателей сырой воды

.6 Расчет конденсатного бака

.7 Тепловой расчет деаэратора питательной воды

.8 Тепловой расчет охладителя деаэрированой воды

.9 Уточненный расчет

.10 Выбор диаметров трубопроводов

3.1 Определение количества котлов

.2 Расчет и выбор теплообменных аппаратов

.3 Выбор насосов

4. РАСЧЕТ ХИМВОДОПОДГОТОВКИ

4.1 Выбор схемы приготовления воды

.2 Расчёт оборудования водоподготовительной установки

5. КОМПОНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ

. АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

6.1 Сопротивление участков тракта дымовых газов

.2 Сопротивление дымовой трубы. Расчет самотяги

.3 Сопротивление участков воздушного тракта

6.4 Выбор дымососа и вентилятора

.5 Разработка схемы ГРП

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

2. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЕЛЬНОЙ

2.1 Тепловой расчет подогревателя сетевой воды и охладителя конденсата

.2 Выбор мощности и числа котлов

2.3 Определение потерь воды и конденсата в тепловой схеме

2.4 Тепловой расчет расширителя непрерывной продувки и ВПУ

2.5 Тепловой расчет подогревателей сырой воды

2.6 Расчет конденсатного бака

2.7 Тепловой расчет деаэратора питательной воды

2.8 Тепловой расчет охладителя деаэрированой воды

2.9 Уточненный расчет

2.10 Выбор диаметров трубопроводов

3.1 Определение количества котлов

3.2 Расчет и выбор теплообменных аппаратов

3.3 Выбор насосов

4. РАСЧЕТ ХИМВОДОПОДГОТОВКИ

4.1 Выбор схемы приготовления воды

4.2 Расчёт оборудования водоподготовительной установки

5. КОМПОНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ

6. АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

6.1 Сопротивление участков тракта дымовых газов Дымовые газы выходят из экономайзера с температурой tух и объемом Vух1 при . В процессе движения по газоходу от котла до дымовой трубы в дымовые газы подсасывается еще немного холодного воздуха (Δ ), за счет этого объем газов на входе в дымовую трубу еще увеличивается на величину Δ .Определяем объемы Vух, м3/м3: , Температура дымовых газов перед дымовой трубой за счет разбавления холодным воздухом уменьшается до значения [2. формула 7.1)], оС: . В самом газоходе температура tср газов берётся средней между значениями на выходе из экономайзера и на входе в трубу: . Расход продуктов сгорания в газоходе, в том числе и через дымосос [2. формула 7.2)], м3/с: , Сечение газоходов и боровов (подземных газоходов) подбирают по скорости движения газов (w = 2-6 м/с) из условия возможности проникновения в них при чистке и ревизии. Для боровов выбранные «а и в» (а 0,6…1,5 м, в

6.2 Сопротивление дымовой трубы. Расчет самотяги

6.3 Сопротивление участков воздушного тракта

6.4 Выбор дымососа и вентилятора

6.5 Разработка схемы ГРП

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК



6.3 Сопротивление участков воздушного тракта



Расход воздуха [2. формула (7.12)], м3/с:
,
где - расчетный расход топлива, принимаем 0,155 м3/с;

- теоретический объем воздуха, принимаем 12,37 м3/м3;

- коэффициент расхода воздуха в топке котла принимаем 1,1;

- температура холодного воздуха, принимается по заданию, 30 оС.
.
Рассчитаем сечение воздушного тракта исходя из полученного расхода воздуха и рекомендованной скорости потока в диапазоне 8-10 м/с:
.
Рассчитаем сторону сечения квадратного воздуховода:
.
Примем сечение воздушного тракта 500×500 мм.

Соответственно его площадь F= (0,5 м)2=0,25 м2.

Рассчитаем реальную скорость воздушного потока в воздуховоде:

- данная скорость укладывается в заданный диапазон.

Эквивалентный диаметр [2. формула (7.9)], м:

,
где U - периметр равняеся 4а.
.
Объемная плотность воздуха, кг/м3:
,
где - плотность воздуха при нормальных условиях.
.
Аэродинамическое сопротивление участка тракта [2. формула (7.4)], Па:

,
где hГ - сопротивление горелки hГ=1100 Па.

Сопротивление трения [2. формула (7.5)], Па:
,
где - коэффициент сопротивления трения, для стального газохода =0,02;

l - суммарная длина канала, l=21 м;

- скорость протекающей среды,
;
- эквивалентный диаметр, ;

-объемная плотность воздуха,


.


Местные сопротивления [2. формула (7.9)], Па:
,
где - коэффициент местного сопротивления, по [2. таблица 15]:

колено 60º - 2 места, принимаем x=0,56.

колено 45º- 1 место, принимаем x=0,355.

патрубок с отводом для забора воздуха, принимаем x=0,2 без заслонки и x=0,3 с заслонкой.

тройник симметричный, принимаем x=1,05.

Для всего воздушного тракта принимаем, что скорость .
.

.



6.4 Выбор дымососа и вентилятора



Дымосос и вентилятор должны преодолеть сопротивление газового тракта при соответствующих расходах дымовых газов для одного котла.

Расчетная производительность для дымососа [2. формула (7.17)], м3/ч:
,
где Vсг - расход продуктов сгорания для дымососа, м3/с;

- коэффициент запаса по производительности, [2. таблица 18]: ;

- барометрическое давление в месте установки машины, равное 760 мм.рт.ст.

,
Расчетное полное давление (напор), которое должен создавать дымосос (вентилятор) [2. формула (7.18)], Па:
,
где -коэффициент запаса по напору по [2. таблица 18]: ;

- перепад полных давлений в газовом тракте .

Приведенное давление [2. формула (7.19)], Па:
,
где - плотность перемещаемых газов при 0 °С и 760 мм. рт.ст., ;


t - температура продуктов сгорания (воздуха) перед машиной,°С: t = tср;

tхар - температура, для которой в каталоге приводится напор машины, [2. Таблица 20]: tхар =200 °С.

.
Мощность потребляемая дымососом (вентилятором) [2. формула (7.20)], кВт:
,
где = (0,7 - 0,8) - КПД машины.

Расчетная мощность электродвигателя определяется по потребляемой мощности с коэффициентом запаса [2], кВт:
,






Марка дымососа

Производительность, м3/ч

Напор при t °C, кПа

КПД, %

Масса без двигателя, кг

Тип двигателя, мощность

ДН-10

19,60 · 103

2,21 при t = 200 °C

83

677

4А-160S6 (11 кВт)