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

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 12.01.2024

Просмотров: 278

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






3. РАСЧЕТ И ВЫБОР ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ



3.1 Определение количества котлов



Количество котлов:
,


Принимаем nк=2 котла ДЕ-10-14 с расчетной производительностью Dр=10 т/ч насыщенного пара температурой 195,04°С и давлением 1,4 МПа.



3.2 Расчет и выбор теплообменных аппаратов



Для расчетов используем уравнения теплового баланса, расходы греющего пара или воды через теплообменники.
Таблица 3.1 Расчет тепловых мощностей в аппаратах

Наименование

Формула

ед.изм.

Знач.

Тип

ПСВ



кВт

9071,4

п-в

ОК



кВт

1515.993

в-в

Конд.бак



кВт

1432.001




ОДВ



кВт

257.113

в-в

ПСыВ2



кВт

226.386

п-в

ПСыВ1



кВт

41.440

в-в

РНП



кВт

60.095




Деаэратор



кВт

837.852






Площадь поверхности нагрева (F) теплообменника, м2 [2. формула (4.2)]:
,
где Qi - тепловая мощность теплообменника, кВт;

k - коэффициент теплопередачи, кВт/(м2 · К), при учебных расчетах k принимается равным:

- для водоводяных теплообменников 1 кВт/(м2 · К),

- для пароводяных - 2 кВт/(м2 · К);

- для пластинчатых - в 2 раза больше;

- коэффициент, учитывающий потери теплоты от наружного охлаждения;

- температурный напор, определяется по [2. формула (4.3-4.4)]:
При



При


где и - большая и меньшая разности температур теплоносителей на разных концах теплообменного аппарата.
Таблица 3.2 Расчет площади поверхности нагрева по формуле (27-29)

Наименование

Q, кВт

ΔtБ, ºC

ΔtМ, ºC






Δt, ºC

F, м2

фаза

к

ПСВ

9071,4

98.675

65.36

1.510

<1,7

82.018

56.430

п - в

2

ОК

1515.993

98.675

10.000

9.868

>1,7

38.736

39.936

в - в

1

КБ

1432.001

























ОДВ

257.113

65.249

44.33

1.472

<1,7

54.790

4.788

в - в

1

ПСыВ2

226.386

111.362

90.23

1.234

<1,7

100.796

1.146

п - в

2

ПСыВ1

41.440

102.502

35

2.929

>1,7

62.820

0.673

в - в

1

РНП

60.095

























Деаэратор

837.852



























Таблица 3.3 Принятые диаметры и действительные скорости в трубах аппаратов

Наименование

Среда

dвн, мм

ω, м/с

ПСВ

пар

200

29.059




вода

150

1.621

ОК

конденсат

65

1.277




вода

150

1.567

ПСыВ2

пар

65

27.013




вода

50

1.309

ПСыВ1

вода

20

0.465




вода

20

1.303

ОДВ

вода

50

1.060




вода

80

1.437


При расчете температурного напора для каждого теплообменника строим графики, указав значения температур, большие и меньшие перепады температур и направление движения потоков.

Выбор теплообменника подогрева сетевой воды



Для котельной второй категории нужно 2 параллельно работающих теплообменника подогрева сетевой воды на расчетную мощность, т.е. вдвое меньшей площади.

По расчетной поверхности нагрева выбираем теплообменник, имеющий ближайшую большую поверхность нагрева.

По [2. таблица 3] выбираем тип теплообменника ПП-1-71-2-II для температурного графика 70/95ºС.

Определяем для выбранного теплообменника скорость подогреваемой воды в трубах, которая не должна превышать 1,5-2,0 м/с [2. формула (4.5)]:

где D - расход подогреваемой воды в трубах, кг/с;

ν’ - удельный объем воды, м3/кг;

f - живое сечение для прохода воды, f =0,0302 м2. (справочн. данные)

Скорость воды в трубах одного теплообменника при полном расходе:

Принимаем горизонтальный пароводяной теплообменник ПП-1-71-2-II и количество устанавливаемых теплообменников - два параллельно работающих.

Характеристика:

- Площадь поверхности нагрева: 71,0 м2.

- Давление греющего пара: 2,0 МПа.

- Расход воды номинальный: 342,0 Т/ч.

- Гидравлическое сопротивление при расчетном расходе воды: 0,021 МПа.

- Длина трубок (мм) × количество трубок (шт.): 2000 × 792.

- Сечение для прохода воды: 0,0604 м2.

- Диаметр корпуса: 820 мм.

- Длина подогревателя: 3155 мм.

- Число ходов по воде: 2 шт.

- Масса: 2125 кг.