Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Сентября 2013 в 16:10, дипломная работа
В проекте разработана районная котельная установленной мощностью 115,17 МВт для обеспечения потребителей тепловой нагрузки в виде пара и горячей воды. Данная котельная является производственно-отопительной, т.к. пар вырабатываемый в котельной идёт на технологические нужды потребителей, а горячая вода для отопления района.
В ходе выполнения проекта были рассчитаны следующие пункты:
расчёт тепловой схемы с водогрейными и паровыми котлами;
тепловой расчёт котельных агрегатов;
аэродинамический расчёт;
выбор оборудования;
выбор и расчёт схемы водоподготовки;
расчёт и выбор оборудования ГРУ;
охрана труда и экология;
автоматизация технологических процессов котельного агрегата;
технико-экономические показатели котельной.
Введение
1. Расчет тепловой схемы котельной с паровыми и
водогрейными котлами
1.1. Исходные данные
1.2. Расчет тепловой схемы
2. Тепловой расчет котельных агрегатов
2.1. Расчет объемов и энтальпий продуктов сгорания
2.2. Расчет энтальпий воздуха
2.3. Тепловой расчет котелного агрегата ДЕ-25-14
2.3.1. Определение КПД и расхода топлива котельного агрегата
2.3.2. Тепловой расчет топочной камеры
2.3.3. Расчет конвективного пучка котла
2.3.4. Расчет водяного экономайзера
2.3.5. Проверка теплового баланса
2.4. Тепловой расчет котелного агрегата КВГМ-35-150
2.4.1. Определение КПД и расхода топлива котельного агрегата
2.4.2. Тепловой расчет топочной камеры
2.4.3. Расчет конвективного пучка котла
2.4.4. Проверка теплового баланса
3. Аэродинамический расчет
3.1. Аэродинамический расчет газового тракта
котельного агрегата ДЕ-25-14
3.1.1. Расчет тяги при сжигании природного газа
3.2. Аэродинамический расчет газового тракта
котельного агрегата КВГМ-35-150
3.2.1. Расчет тяги при сжигании природного газа
4. Выбор вспомогательного оборудования
4.1. Выбор дымососа и вентилятора
4.2. Выбор насосов
4.3. Выбор подогревателей
4.4. Выбор деаэраторов
5. Выбор и расчет схемы водоподготовки
5.1. Вода, ее свойства. Общие сведения
5.2. Исходные данные
5.3. Выбор схемы водоочистки
5.4. Определение производительности водоподготовки
5.5. Расчет основного оборудования
5.5.1. Na-катеонитовые фильтры второй ступени
5.5.2. Na-катеонитовые фильтры первой ступени
6. Расчет и выбор оборудования ГРУ
6.1. Общие положения
6.1.1. Требования к размещению газорегуляторных установок
6.1.2. Оборудование и трубопроводы газорегуляторных установок
6.1.3. Регулятор давления
6.2. Подбор оборудования ГРУ
6.2.1. Выбор фильтра газового
6.2.2. Подбор регулятора давления
6.2.3. Выбор предохранительно-запорного клапана
6.2.4. Выбор предохранительно- сбросного клапана
7. Энергосбережение
8. Охрана труда и экология
8.1. Охрана труда
8.2. Экология
9. Технико-экономические показатели котельной
9.1. Общие сведения
9.2. Расчет технолоческих показателей
9.3. Расчет экономических показателей
9.4. Организация ремонта основного оборудования
Заключение
Литература
Расчет конвективных поверхностей
котла ведем в следующей
По чертежу котлоагрегата
Подсчитываем относительный шаг:
- поперечный
Предварительно принимаем два значения температуры продуктов сгорания после рассчитываемого газохода:
Весь дальнейший расчет ведем для двух предварительно принятых температур.
Определяем теплоту, отданную продуктами сгорания по уравнению теплового баланса:
где – коэффициент сохранения теплоты;
Н'– энтальпия продуктов сгорания перед поверхностью нагрева; принимаем из расчета топочной камеры Н' = Нт" = 22292,83 кДж/м3 при От"= 1260 оС;
Н"– энтальпия продуктов сгорания после конвективного пучка, принимаем из таблицы 2.2.1 при: О1" = 500 оС Н1" = 8436,49 кДж/м3,
О2" = 250 оС Н2" = 4094,166 кДж/м3;
– присос воздуха в конвективном пучке;
Нопр.в.– энтальпия присосанного воздуха при tв = 30оС,
Нопр.в. = Нох.в. = 380,93 кДж/м3;
кДж/м3
кДж/м3
Расчетную температуру потока продуктов сгорания в конвективном газоходе определяем по формуле:
Определяем температурный напор:
где tк– температура охлаждающей среды: tк=198,1 оС
Подсчитываем среднюю скорость продуктов сгорания в поверхности нагрева:
Определяем коэффициент теплоотдачи конвекцией от продуктов сгорания к поверхности нагрева при поперечном омывании коридорных пучков по формуле:
где - коэффициент теплоотдачи: = 105 Вт/м2К [1];
сz– поправка на число рядов труб по ходу продуктов сгорания:
сz = 1,0 [1];
сs– поправка на компоновку пучка: сs = 1,0 [1];
сф– коэффициент, учитывающий влияние физических параметров потока: [1];
Вычисляем степень черноты газового потока (а). При этом предварительно вычисляем суммарную оптическую толщину:
(2.3.3.6)
где s– толщина излучающего слоя: для гладкотрубных пучков определяем по формуле:
, м (2.3.3.7)
кзл.– коэффициент ослабления лучей золовыми частицами: принимаем при сжигании газа кзл. = 0;
- концентрация золовых частиц, принимаем ;
р– давление в газоходе: принимаем для котлов без надува равным 0,1МПа;
кг– коэффициент ослабления лучей трехатомными газами, определяем по формуле:
(2.3.3.8)
где ;
;
Определяем коэффициент теплоотдачи , учитывающий передачу теплоты излучением:
, Вт/м2К (2.3.3.9)
где – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2К [1];
а – степень черноты продуктов сгорания: [1];
сг – коэффициент, учитывающий температуру стенки [1]
Для определения и сг вычисляем температуру загрязненной стенки, оС:
где t– средняя температура окружающей среды, принимаем для паровых котлов равной температуре насыщения t1 = 198,1оС при Р = 1,4Мпа;
- при сжигании газа принимаем равной 25оС [1];
оС
Тогда Вт/м2К,
Вт/м2К,
Вт/м2К
Подсчитываем суммарный коэффициент теплоотдачи от продуктов сгорания к поверхности нагрева:
где - коэффициент использования, учитывающий уменьшение тепловосприятия поверхности нагрева, принимаем [1]
Вт/м2К
Вт/м2К
Определяем коэффициент теплопередачи:
где - коэффициент тепловой эффективности: [1]
Вт/м2К
Определяем количество теплоты, воспринятое поверхностью нагрева:
, кДж/м3 (2.3.3.13)
где - температурный напор для конвективной поверхности нагрева, определяем по формуле:
где tкип = t1 = 198,1оС при Р1 = 1,4Мпа;
оС
кДж/м3
кДж/м3
По принятым двум значениям температуры и и полученным двум значениям Qб и Qт строим график зависимости Q = f (О").
Рис.2.3.3.1. Графическое определение расчетной температуры
Так как полученное значение =281,2оС отличается от одного из принятых предварительно значений не более чем на 50оС, то пересчёт не производим.
кДж/м3
2.3.4. Расчет водяного экономайзера
В связи с тем, что в качестве вида топлива принят природный газ и паровой котел работает при Рраб. = 1,4МПа, то в соответствии с рекомендацией ЦКТИ принимаем к установке чугунный экономайзер.
Расчет экономайзера проводим в следующей последовательности.
По уравнению теплового
, кДж/м3 (2.3.4.1)
где Н'эк– энтальпия продуктов сгорания на входе в экономайзер,
Н'эк = Нк" = 4976,96 кДж/м3 при Ок" = 281,2оС;
- энтальпия уходящих газов, принимаем по принятой Оух = 150оС,
, кДж/м3;
- присос воздуха в экономайзере;
= 380,93 кДж/м3 – энтальпия теоретического количества воздуха;
- коэффициент сохранения теплоты;
кДж/м3
Приравнивая теплоту, отданную продуктами сгорания, теплоте, воспринятой водой в водяном экономайзере, определяем энтальпию воды после водяного экономайзера:
, кДж/кг (2.3.4.2)
где h'эк – энтальпия воды на входе в экономайзер, принимаем из исходных данных h'эк = 437 кДж/кг;
Д– паропроизводительность котла: Д = 50 т/ч = 13,89 кг/с;
Дпр– расход продувочной воды, принимаем из расчета схемы котельной для 1-го котла: Дпр = 1,38 т/ч =0,383 кг/с;
При кДж/кг оС [2]
Так как температура воды после экономайзера (198,1 – 145,1 = 53 20оС), то принимаем к установке чугунный экономайзер типа ЭБ1– 808И с трубами ВТИ.
Определяем температурный напор в экономайзере:
Выбираем конструктивные характеристики принятого к установке экономайзера:
Определяем действительную скорость продуктов сгорания в экономайзере:
, м/с
(2.3.4.4)
м2
Оэк– среднеарифметическая температура продуктов сгорания в экономайзере:
оС
м/с
Определяем коэффициент теплопередачи [1]:
Вт/м2К, сv = 1,021,
Вт/м2К.
Определяем площадь поверхности экономайзера:
м2
По полученной поверхности нагрева экономайзера окончательно устанавливаем его конструктивные характеристики:
- общее число труб шт.; (2.3.4.7)
- число рядов шт. (2.3.4.8)
2.3.5. Проверка теплового баланса
Расчет считается верным если выполняется следующее условие [1]:
Информация о работе Проект производственно-отопительной котельной мощностью 115,17 МВт