Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Июня 2012 в 03:33, дипломная работа
Дипломный проект, состоящий из пояснительной записки и 3-х листов чертежей.
Дипломный проект выполнен в соответствии с заданием на проектирование в полном объёме.
В ходе проекта были рассчитаны:
– температурные графики работы котельной и тепловой сети;
– тепловая схема котельной для 3-х характерных режимов работы котельной
В соответствии с расчётом тепловой схемы было рассчитано и подобрано оборудование котельной, а именно:
– котлы;
– тягодутьевое оборудование;
– оборудование водоподготовки;
– насосы.
В дипломном проекте отражены вопросы по технологии монтажа, эксплуатации, технике безопасности, охране труда и охране окружающей среды.
2.3. Расчёт тепловой
схемы.
1. Расход пара на производство, т/ч:
Qт – расход теплоты на производственные нужды, Гкал/ч;
iп – энтальпия пара, Гкал/т;
iп – энтальпия конденсата, Гкал/т;
η
– КПД оборудования производственного
потребителя.
2. Коэффициент снижения расхода теплоты на отопление и вентиляцию для режима наиболее холодного месяца:
tвн – внутренняя температура отапливаемых зданий, оС;
tн – текущая температура наружного воздуха, оС;
tр.о
– расчётная температура наружного воздуха,
оС.
3. Расход воды на подогреватель сетевой воды т/ч:
Qо.в. – расход теплоты на отопление и вентиляцию, т/ч;
t1 – расчётная температура воды в подающей линии тепловой сети, оС;
t2 – расчётная температура воды в обратной линии тепловой сети, оС;
Св
– теплоёмкость воды, Гкал/т·
оС.
4. Температура воды в подающей линии тепловой сети, для режима наиболее холодного месяца, оС (можно также определить по графику регулирования):
5. Температура воды в обратной линии тепловой сети, для режима наиболее холодного месяца, оС (можно также определить по графику регулирования):
6. Расход пара на подогреватель сетевой воды, т/ч:
– энтальпия конденсата с пролётным паром, Гкал/т;
η
– КПД подогревателя сетевой
воды.
7. Расход подпиточной воды на восполнение утечек в системе теплоснабжения, т/ч:
Кут
– потери воды в закрытой системе теплоснабжения,
%.
8. Возврат конденсата от технологического потребителя, т/ч:
β
– возврат конденсата производственным
потребителем, %.
9. Расход сырой воды на бак горячей воды, т/ч:
Gгв.
– расход воды на горячие водоснабжение,
т/ч.
10. Средняя температура воды в баке горячей воды, оС:
tк – температура конденсата от производственного потребителя, оС;
tcв.–
температура сырой водопроводной воды,
оС;
11. Расход пара на подогреватель горячей воды, т/ч:
t3 – температура горячей воды, оС
η
– КПД подогревателя ГВС.
12. Расход пара внешними потребителями, т/ч:
13. Расход пара на собственные нужды котельной, т/ч:
Кс.н.
– расход пара на собственные нужды котельной,
%.
14. Суммарная паропроизводительность котельной, т/ч,:
15. Потери пара у потребителя, т/ч:
Кпот.
– потери пара в котельной и у потребителя,
%.
16. Расход воды на периодическую продувку, т/ч:
ρпр.
– продувка периодическая, %.
17. Расход химически очищенной воды на деаэратор, т/ч:
18. Расход сырой воды на ХВО, т/ч:
Кхво
– коэффициент расхода сырой воды на собственные
нужды ХВО.
19. Расход сырой воды, т/ч:
20. Средняя температура потоков воды, вошедших в деаэратор, оС:
iхов
– энтальпия химически очищенной воды,
Гкал/т;
21. Расход греющего пара на деаэратор, т/ч:
22. Действительная паропроизводительность котельной, т/ч:
23. Невязка с предварительно принятой паропроизводительностью котельной, %:
Если
невязка получится меньше 3 %, то расчёт
тепловой схемы считается законченным.
При большей невязке расчёт следует
повторить, изменив расход пара на собственные
нужды.
Расчёт тепловой схемы сведён в таблицу №1.
Таблица №1: “Расчёт тепловой схемы”. | ||||
Физическая величина | Обозна-чение | Значение величины при характерных режимах работы котельной. | ||
Максимально – зимнего | Наиболее холодного месяца | летнего | ||
1. Расход пара на производство, т/ч: | Dт | 7,23 | 7,23 | 7,23 |
2. Коэффициент снижения расхода теплоты на отопление и вентиляцию для режима наиболее холодного месяца: | Ко.в. | 1 | 0,875 | ––– |
3. Расход воды на подогреватель сетевой воды т/ч: | G | 212 | 212 | ––– |
4. Температура воды в подающей линии тепловой сети, оС: | t1 | 95 | 85,4 | ––– |
5. Температура воды в обратной линии тепловой сети, оС: | t2 | 70 | 63,5 | ––– |
6. Расход пара на подогреватель сетевой воды, т/ч: | Dп.с.в. | 10,7 | 9,4 | ––– |
7. Расход подпиточной воды на восполнение утечек в системе теплоснабжения, т/ч: | Gут. | 4,24 | 4,24 | ––– |
8. Возврат конденсата от технологического потребителя, т/ч: | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
9. Расход сырой воды на бак горячей воды, т/ч: | 13,57 | 13,57 | 9,3 | |
10. Средняя температура воды в баке горячей воды, оС: | t4 | 15,3 | 15,3 | 27,4 |
11. Расход пара на подогреватель горячей воды, т/ч: | Dп.г.в. | 1 | 1 | 0,76 |
12. Расход пара внешними потребителями, т/ч: | Dвн | 18,93 | 17,66 | 8 |
13. Расход пара на собственные нужды котельной, т/ч: | Dс.н. | 0,947 | 0,883 | 0,4 |
14. Суммарная паропроизводительность котельной, т/ч,: | 19,9 | 18,543 | 8,4 | |
15. Потери пара у потребителя, т/ч: | Dпот. | 0,4 | 0,371 | 0,17 |
16. Расход воды на периодическую продувку, т/ч: | Gпер.пр. | 0,4 | 0,371 | 0,17 |
17. Расход химически очищенной воды на деаэратор, т/ч: | Gхов | 8,03 | 7,97 | 7,57 |
18. Расход сырой воды на ХВО, т/ч: | 10,04 | 9,9 | 9,5 | |
19. Расход сырой воды, т/ч: | Gс.в. | 23,61 | 23,44 | 18,8 |
20. Средняя температура потоков воды, вошедших в деаэратор, оС: | tд | 95 | 90,6 | 27,9 |
21. Расход греющего пара на деаэратор, т/ч: | Dд | 0,33 | 0,57 | 1,16 |
22. Действительная паропроизводительность котельной, т/ч: | Dк | 19,65 | 17,37 | 9,34 |
23. Невязка с предварительно принятой паропроизводительностью котельной, %: | ΔD | 1,3 | 0,3 | 10,2 |
24. Уточнённый расход пара на деаэратор, т/ч: | ––– | ––– | 1,17 | |
25. Уточнённая паропроизводительность котельной | ––– | ––– | 9,36 |
Центральное
качественное регулирование заключается
в регулировании отпуска
Температура воды в тепловой сети является функцией относительной нагрузки, которую находят по формуле:
Относительная нагрузка может принимать значение от 0 до 1. Значение текущих температур в подающем и обратном трубопроводах в зависимости от относительной нагрузки определяется по формулам:
и
– расчётные температуры воды в подающем
и обратном трубопроводе.
Расчёт
графика центрального
качественного регулирования
сведён в таблицу №2.
Таблица №2 | |||
tн, оС | |||
+ 8 | 0,162 | 32,2 | 28,1 |
+ 5 | 0,203 | 35,2 | 30,1 |
0 | 0,27 | 40,3 | 33,5 |
- 5 | 0,338 | 45,3 | 36,9 |
- 10 | 0,405 | 50,4 | 40,3 |
- 15 | 0,473 | 55,5 | 43,6 |
- 20 | 0,541 | 60,5 | 47 |
- 25 | 0,608 | 65,6 | 50,4 |
- 30 | 0,676 | 70,7 | 53,8 |
- 35 | 0,743 | 75,7 | 57,2 |
- 40 | 0,811 | 80,8 | 60,5 |
- 45 | 0,878 | 85,9 | 63,9 |
- 50 | 0,946 | 91 | 67,3 |
- 54 | 1 | 95 | 70 |
Для определения годового расхода тепла, планирования в течении года загрузки оборудования котельной и составления графика ремонта используют график годового расхода тепла по продолжительности стояния температур наружного воздуха.
Температура наружного воздуха в течение суток может колебаться, частично эти колебания компенсируются аккумулирующей способностью здания. Поэтому принято строить график в зависимости от продолжительности стояния данной температуры наружного воздуха.
Продолжительность стояния данной температуры наружного воздуха находят из климатологических справочников и СНиП.
Нагрузка производственного потребителя в течение года постоянна.
Нагрузка
на ГВС в течение отопительного
периода постоянна. В летний период
нагрузка на ГВС меньше чем в отопительный
период.
Повторяемость температур наружного воздуха:
0,1 ÷ – + 5 оС – 512 ч,
5,1
÷ – + 8 оС – 728 ч,
Нагрузки для расчёта графика:
Гкал/ч,
Гкал/ч,
Гкал/ч,
Гкал/ч,
Основные расчётные зависимости:
1. Минимальная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию при температуре наружного воздуха +8 оС:
Гкал/ч;
2.
Минимальная тепловая нагрузка
необходимая внешним