
- •Содержание
- •2.1 Выбор и описание системы теплоснабжении….…………..………….…14
- •2.2 Выбор и описание системы транспорта тепловых сетей…..……………..15
- •Заключение...............................................................................................................42
- •Введение
- •Задание
- •1. Определение значений тепловых нагрузок
- •1.1. Определение производственных нагрузок
- •1.2. Определение теплофикационных нагрузок
- •1.2.1. Определение нагрузки на отопление
- •1.2.2. Определение нагрузки на вентиляцию
- •1.2.3. Определение нагрузки на гвс
- •1.3. Определение расчетной производительности котельной
- •2. Проектирование системы теплоснабжения
- •2.1 Выбор и описание системы теплоснабжения
- •2.2 Выбор и описание системы транспорта тепловых сетей
- •2.3 Гидравлический расчет системы транспорта теплоты
- •Расчет водяной сети
- •2.4. Определение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии
- •Расчет нормативных теплопотерь через изоляцию для технологических теплопроводов
- •2.5. Расход тепла на собственные нужды котельной
- •3. Проектирование источника теплоснабжения
- •3.1 Выбор и описание источника теплоснабжения
- •3.2. Выбор основного и вспомогательного оборудования источника теплоты.
- •4. Регулирование водогрейных котлов
- •4.1. Расчет тепловой схемы источника теплоснабжения
- •4.2. Выбор теплообменников
- •4.3. Определение потребности в топливе для производства теплоты
- •4.4. Расчет кпд нетто котлоагрегата кв-гм-20
- •4.5. Тепловой баланс водогрейных котлов кв-гм-20
- •Заключение
- •Список использованной литературы
- •Кп по истс
4.3. Определение потребности в топливе для производства теплоты
КПД котла КВ-ГМ-20
где η–КПД котла КВ-ГМ-20. Так как в котельной установлены одинаковые котлы, то средне-взвешенный КПД котельной:
Удельный расход условного топлива
[1,
5 стр.10]
потребность в условном топливе для выработки теплоты в котельной
[11,
5 стр.21]
где Qвыр- количество тепловой энергии ,необходимой для покрытии тепловой нагрузки Гкал/ч,табл.4.
Полная потребность в газовом топливе для котельной
[12,
5 стр.21]
где Э – калорийный эквивалент, средние значения которого для перевода натурального топлива в условное: Э=7950/7000=1,14 [13, 5 стр.96] закиров
Для 2-х котлов КВ-ГМ-20 при номинальной нагрузке расход топлива (газ) составляет: В=700м3/ч*2=1400 м3/ч при Qрн=7950 ккал/м3, где 700 м3/ч – принимается из табл.10.
4.4. Расчет кпд нетто котлоагрегата кв-гм-20
Величина КПД нетто котла определяется по формуле:
,
где η бр – КПД котла брутто, %;
q СН – расход теплоты на собственные нужды котельной, %.
Коэффициент полезного действия нетто имеет значение:
а) КВ-ГМ-20:
,
где
–
КПД брутто котла КВ-ГМ-20,
%.
4.5. Тепловой баланс водогрейных котлов кв-гм-20
При
работе котла все поступившее в него
тепло расходуется на выработку полезного
тепла, содержащегося в горячей воде, и
на покрытие имеющихся тепловых потерь.
Между поступившим и покинувшим котельный
агрегат теплом должно существовать
равенство. Поступившее в котельный
агрегат тепло
называют располагаемым теплом. Тепло,
покинувшее котлоагрегат, представляет
собой сумму полезного тепла
и тепловых потерь
.
Тепловой баланс котельной установки, как и любого другого теплотехнического оборудования, характеризуется равенством между приходом теплоты и расходом теплоты. Тепловой баланс составляется на 1 кг твердого или жидкого топлива, или на 1 м3 газа применительно к установившемуся тепловому состоянию котла. Уравнение теплового баланса запишется следующим образом:
где
-
количество теплоты поступившие в
котельный агрегат, ккал/ч;
-
количество теплоты, покинувшее
котлоагрегат, ккал/ч.
Теплота, поступившая в котлоагрегат:
где
-
теплотворная способность топлива
(калорийность), ккал/м3;
-
физическая теплота топлива, учитывается
лишь в том случае если топливо до
поступления в котел дополнительно
подогревается, ккал/м3.
-
физическое тепло воздуха, необходимого
на горение, ккал/м3;
Физическое тепло воздуха учитывается
лишь при подогреве его вне котлоагрегата,
за счет постороннего источника тепла.
Теплота покинувшая котлоагрегат:
где – тепло, полезно использованное в котле на получение горячей воды, ккал/м3;
– потери
тепла с уходящими газами, ккал/м3;
–
потери
тепла от химической неполноты сгорания
топлива, ккал/м3;
– потери
тепла в окружающую среду, ккал/м3.
В нашем случае будут отсутствовать физическое тепло воздуха и физическое тепло топлива, так как ни воздух, ни топливо вне котлоагрегата не подогреваются.
Тогда уравнение теплового баланса для котельного агрегата при сжигании 1 м3 газообразного топлива можно представить следующим образом:
ккал/м3,
В
располагаемое тепло
,
приходящееся на 1 м3
топлива, входит тепло, вносимое в топку
самим топливом, но так как величина
физического тепла топлива исключительно
мала и не превышает 0,1 % теплоты
сгорания топлива, ее обычно исключают
и принимают
.
Разделив
каждый член левой и правой частей
уравнения на
и умножив его на 100, получается тепловой
баланс в процентах от теплоты сгорания:
%,
где
%
Составим тепловой баланс котла КВ-ГМ-20:
%,
следовательно
где
=220
м3/ч-
расход газообразного топлива на
выработку теплоты принимается по табл.
10
;
.
Тогда уравнение теплового баланса для котла КВ-ГМ-20
имеет вид:
5565=4952,85+604,73+7,418
5565=5565Мкал/ч
Таким образом, по результатам составления теплового баланса котлов определены значения потерь теплоты с уходящими газами, потери теплоты от химического недожога и в окружающую среду, а также – величина полезно использованной тепловой энергии. Составление теплового баланса позволяет проанализировать эффективность использования сжигаемого топлива. В котлах КВГМ-20 топливо сжигается эффективно.