Расчет теплоэнергетического оборудования котельных - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 97
Определение тепловых нагрузок и расхода топлива производственно-отопительной котельной; расчет тепловой схемы. Правила подбора котлов, теплообменников, баков, трубопроводов, насосов и дымовых труб. Экономические показатели эффективности установки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Тепловые нагрузки для расчета и выбора оборудования котельных должны определяться для трех характерных режимов при коэффициенте обеспеченности : максимального зимнего - при средней температуре наружного воздуха в наиболее холодную пятидневку; зимнего или наиболее холодного месяца - при средней температуре наружного воздуха в наиболее холодный месяц; летнего - при средней расчетной температуре наружного воздуха теплого периода. Потребители тепла - промышленные предприятия и объекты жилищно-коммунального хозяйства - вначале распределяются на группы в зависимости от вида теплоносителя и его параметров, а затем подсчитывается суммарная тепловая нагрузка с определением максимальных расчетных расходов теплоты на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Потребитель В-общественные здания, где расходуется горячая вода на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Потребитель Г относится к жилищно-коммунальному сектору и расходует горячую воду на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Для расчета любой принципиальной схемы паро-и теплоснабжения от котельной до жилых, общественных, промышленных зданий и сооружений выбирается объект, требующий наибольшего давления пара и максимальной технологической нагрузки (на схеме это потребитель А).3 Доля возврата конденсата от технологии, % ? - 60 60 60 5 Нагрузка на отопление и вентиляцию (расчетная) , МВТ = · 1,7679· 1,7679 0,9547 - 6 Нагрузка на горячее водоснабжение , МВТ (зима) 0,4512 0,4512 - 11 Температура °C, и энтальпия, КДЖ/кг: котловой и продувочной воды при =0,15 МПА = =194; = - 826 826 826 конденсата от технологии =50; =4,19·50 4,19·50 210 210 210 воды из СНП при =0,15 МПА =110; - 465 465 465 конденсата от мазутного хозяйства =40; =4,19· 4,19·40 168 168 168 продувочной воды от теплообменника Т1 =60; =4,19· 4,19·60 251 251 251 конденсата от теплообменников Т2,Т3 и Т6 = = =80 = = =4.19· 4.19·80 335 335 335 исходной воды - 5 5 15 =4,19· 4,19·5 21 21 63 воды на ХВО =30; =4,19· 4,19·30 126 126 126 умягченной воды, поступающей в деаэратор после Т4 =85; =4,19· 4,19·85 356 356 356 воды в деаэраторе =102; =4,19· 4,19·102 427 427 427 питательной воды перед экономайзером =90; =4,19· 4,19·90 377 377 377 сетевой воды в трубопроводе: по температурному графику 24 Сумма потерь пара, конденсата и сетевой воды, кг/с = 0,9103 0,0956 0,1321 1,138 1,0225 0,8414При давлении в котельной =1,4 МПА ее наибольшая паропроизводительность в максимальном зимнем режиме =3,5695 кг/с=12,85 т/ч.В котельных применяются рекуперативные теплообменники поверхностного типа, где передача теплоты от греющей среды к нагреваемой происходит через стенки труб, расположенных внутри корпуса теплообменника. Вертикальные теплообменники применяются в крупных паровых котельных для подогрева сетевой воды, и их установка требует меньшей площади, но высота помещений должна обеспечивать возможность выема трубной системы. Горизонтальные теплообменники устанавливаются в производственно-отопительных и отопительных котельных с паровыми и водогрейными котлами (ДКВР, ДЕ, ТС, Е 1/9, ПТВМ, КВ-ГМ и др.) для подогрева сетевой, умягченной, исходной и другой воды. В качестве теплоносителя в теплообменниках используется пар или горячая вода. Согласно расчету тепловой схемы котельной умягченная вода с расходом =1,2561 кг/с нагревается от =27°C до =48,21°C сухим насыщенным паром с давлением 0,8 МПА, расходом =0,0465 кг/с, температура насыщения пара =169,6°C.Питательный бак-деаэратор атмосферного давления (ДА или ДСА) подбирают по расходу воды из деаэратора =3,8509 кг/с=13,8632 т/ч, выбираем деаэратор ДА-15. Объем расширителя (сепаратора) непрерывной продувки (СНП) определяют исходя из допустимого напряжения - 1000 мі образующегося пара в 1 ч на 1 мі полезного объема.Система трубопроводов в котельной предназначена для соединения между собой всего действующего оборудования: котельных агрегатов, насосов, деаэратора, теплообменников и т.д. Арматура предназначена для регулирования количества транспортируемого теплоносителя и изменения его направления. При курсовом проектировании рассчитывают диаметры и подбирают основные магистральные трубопроводы. = 96 2·4 = 104 по ГОСТ принимаем 108 мм = 137 2·4,5 = 146 по ГОСТ принимаем 150 ммНасосы - машины, предназначенные для перемещения жидкостей и сообщения им энергии. В котельных применяют лопастные (центробежные, вихревые, осевые) и струйные (эжекторы, инжекторы) насосы. Приводным двигателем к насосу служат электродвигатели, которые обычно соединяются с помощью муфты. В котельных с паровыми котлами устанавливаются питательные насосы, которые могут быть центробежными и поршневыми (с электрическим или паровым приводом). Подбираем насос 2,5ЦВ-1,3 с производительностью 15 мі/ч по табл.Параметры и размерность Метод определения I ступень II ступень Общая жесткость воды, поступающей на фильтр, мг-экв/кг Табл. 12.1 [1] =5,1 =0,1 Внутренний диаметр корпуса стандартного фильтра и высота фильтрующей загрузки, м Подбирается по табл.

План
Содержание

1. Определение тепловых нагрузок и расхода топлива

2. Расчет тепловой схемы производственно-отопительной котельной

3. Подбор котлов

4. Теплообменники

5. Баки и емкости

6. Трубопроводы и арматура

7. Насосы

8. Оборудование водоподготовки

9. Тягодутьевые машины

10. Дымовые трубы

11. Топливное хозяйство

12. Технико-экономические показатели

Библиографический список топливо котельная тепловой дымовой

1. Определение тепловых нагрузок и расхода топлива

Список литературы
1. Роддатис К.Ф., Полтарецкий А.Н. Справочник по котельным установкам малой производительности.-М.: Энергоиздат, 1989. - 487 с.

2. СНИП II-. Котельные установки. - М.: Стройиздат, 1977. - 48 с.

3. Фокин В.М. Тепловые схемы котельных: Учеб.-метод. пособ.-Волгоград, 2000. - 70 с.

4. Фокин В.М. Тепловой расчет теплогенератора: Учеб.-метод. пособ.-Волгоград, 2000. - 68 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?