Расчет водяного экономайзера.



(см. методические указания)

 

ЧАСТЬ 2.  РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ КОТЕЛЬНОЙ

  Во второй части проекта разрабатываются следующие вопросы: выбор и обоснование типа теплогенерирующей установки, ее принципиальная тепловая схема.

  Графическая часть состоит из одного листа формата А1 на котором вычерчивается принципиальная тепловая схема котельной со спецификацией оборудования.

 

 

Общие положения

 

  Расчет тепловой схемы позволяет определить суммарную теплопроизводительность котельной установки при нескольких режимах ее работы. Согласно [1] расчет тепловых схем должен выполняться для трех характерных режимов:

  1) максимально-зимнего – при средней температуре наружного воздуха в наиболее холодную пятидневку (расчетный), tнб;

  2) наиболее холодного месяца – при средней температуре наружного воздуха в наиболее холодный месяц, tнх;

  3) летнего – при расчетной температуре наружного воздуха теплого периода.

  Для расчета в курсовом проекте предлагается принципиальная тепловая схема котельной с парогенераторами для закрытой системы теплоснабжения (рис.1).

Пар из котла 1 поступает на редукционно-охладительную установку (РОУ) 2, где снижается его давление и температура. Основная часть пара используется на производственные нужды 13, а часть подается на пароводяные подогреватели сетевой

воды 9, откуда она направляется в закрытую систему тепловых сетей 14.

 

 

Рис.1 Принципиальная тепловая схема отопительно-производственной котельной:

1 – паровой котёл; 2 – РОУ; 3 – деаэратор; 4 – охладитель выпара; 5 – питательный насос; 6 – подогреватель сырой воды; 7 – охладитель продувочной воды; 8 – сепаратор непрерывной продувки; 9 – сетевой подогреватель;10 – насос сетевой воды; 11 – насос подпиточный; 12 – насос сырой воды; 13 – потребитель технологического пара; 14 – потребители сетевой воды; 15 – конденсатный насос

 

  Конденсат от потребителей и подогревателей сетевой воды подается в деаэратор 3. Из деаэратора питательная вода подается питательным насосом 5 в паровой котел и подпиточным насосом 11 – в обратную магистраль сетевой воды. Сырая вода насосом 12 подается в подогреватель 6, далее вода проходит химводоочистку (ХВО), охладитель непрерывной продувки 7, охладитель выпара 4 и поступает в деаэратор 3. Для подогрева воды в деаэраторе до температуры кипения используется редуцированный пар и выпар непрерывной продувки из сепаратора 8, которые подаются в бак-аккумулятор деаэратора под уровень воды. Загрязненный конденсат после теплообменников 4 и 7 далее не используется и сбрасывается в дренаж.

Дополнительные исходные данные для расчета тепловой схемы

 

 

Таблица 5.

Исходные данные для расчета тепловой схемы

  Величина Обозначе-ние Единица величины Зна-чение Приме- чание
1 2 3 4 5
1.Средняя температура наиболее холодной пятидневки tнб оС   -35   СНиП 2.01.01-82  
2.Средняя температура наиболее холодного месяца tнх оС   -14,9 СНиП 2.01.01-82  
3.Допустимая температура внутри помещения tвд оС 18 СНиП 2.01.01-82
4.Средняя оптимальная температура tво оС 21 СНиП 2.01.01-82
5.Укрупненный показатель максимального часового расхода тепла на отопле-ние жилых зданий q Вт/м2   230 СНиП 11-36-73
6.Расчетная максимальная температура сетевой во-ды в подающей линии τрд оС   150 По заданию
1 2 3 4 5
7.Средняя температура воды в нагревательном приборе системы отопления τрпр оС   82,5 По заданию
8.Расчетная максимальная температура сетевой воды в обратной линии τр оС   70 Прини-маем
9.Жилплощадь массива Fж м2 17000 По заданию
10.Расчетная температура внутри отапливаемых зданий tвр оС   18 СНиП 2.01.01-82
11.Количество жителей u чел. 1700 По заданию
12.Расход воды на человека в сутки qч 120 СНиП 11-34-76
13.Температура горячей воды tг.ср оС 55 СНиП 11-34-76
14.Коэффициент часовой неравномерности Кч     2 СНиП 11-34-76
15.Доля возврата конден-сата с производства Кв % 55 По заданию
  16.Значение непрерывной продувки p   %   2-5   От Dк
17.Температура конденсата, возвращаемого с производства tкп оС 80-95 По заданию
18.Расход пара на мазутное хозяйство Dмаз т/ч 0,2 По нормам
19.Температура конденсата от сетевого подогревателя tб оС 80 Прини-маем
21.Параметры пара после РОУ: давление температура энтальпия     P2 t2 2     МПа оС кДж/кг     0,59 158,1 2756     По [9]  
22.Параметры пара, образующегося в сепараторе непрерыв-ной продувки: давление температура энтальпия   P3 t3 i ˝3   МПа оС кДж/кг     0,166 114,4 2698   По [9]    
23.Параметры пара, посту-пающего в охладители выпара из деаэратора: давление температура энтальпия   P4 t4 4   МПа оС кДж/кг   0,118 104,3 2683   По [9]  
24.Параметры конденсата после охладителей выпара: давление температура энтальпия   P4 t4 4   МПа оС кДж/кг   0,118 104,3 437   По [9]  
25.Параметры продувочной воды на входе в сепара-тор непрерывной продувки: давление температура энтальпия   Pк tк к     МПа оС кДж/кг     1,3 191,6 814,7   По [9]  
27.Температура сырой воды (зимой) tхз оС 5 По СНиП
28.Температура сырой воды (летом) tхл оС 15 По СНиП
29.Температура воды, поступившей на ХВО tх оС 25 Прини- маем
30.Температура продувоч-ной воды на выходе из охладителя продувки tпр оС   40 Прини- маем
31.Температура воды на выходе из деаэратора tд оС 104 По заданию
32.Удельный объем воды в системе теплоснабжения qсист т/МВт   50 Для жилых зданий
33.Расход пара на техно-логические нужды Dтех т/ч 12 По заданию

 

 


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 106; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!