
- •Введение
- •Зависимости подачи теплоты объектам от изменения температуры наружного воздуха. Годовой запас условного топлива
- •Тепловая нагрузка жилых районов. График подачи теплоты
- •Нагрузка на отопление
- •Нагрузка на вентиляцию
- •Нагрузка на горячее водоснабжение
- •График зависимости тепловой нагрузки жилых районов от температуры наружного воздуха
- •Тепловая нагрузка предприятия. График подачи теплоты
- •Годовые расходы теплоты
- •Температурные графики регулирования отпуска теплоты. Средневзвешенная температура возвращаемого теплоносителя
- •Обозначения величин
- •Расчёт температур воды в отопительных системах с зависимым присоединением
- •Температура воды в подающей линии тепловой сети, оС.
- •Температура воды на выходе из отопительной системы
- •Расчёт регулирования отпуска теплоты на горячее водоснабжение.
- •Расчёт регулирования отпуска теплоты на вентиляцию
- •Средневзвешенная температура возвращаемого теплоносителя
- •Гидравлический расчёт тепловой сети. Пьезометрический график. Выбор насосов
- •Расходы воды по объектам снабжения
- •Выбор и расчёт магистрали и ответвлений.
- •Участок и - тк:
- •Участок тк - жр:
- •Расчет ответвлений тк-пп:
- •Результаты гидравлического расчёта
- •Пьезометрический график
- •Гидростатический режим
- •Гидродинамический режим
- •Выбор насосов
- •Сетевые насосы
- •Подпиточные насосы
- •4. Тепловой расчет тепловых сетей. Расчет толщины изоляционного слоя
- •4.1 Основные параметры сети
- •4.2 Расчёт толщины изоляционного слоя
- •4.3 Расчёт тепловых потерь
- •5. Тепловой и гидравлический расчёты паропровода
- •5.1 Гидравлический расчет паропровода
- •5.2 Расчёт толщины изоляционного слоя паропровода
- •5.3 Параметры пара на источнике
- •6 Расчёт тепловой схемы источника теплоснабжения. Выбор основного и вспомогательного оборудования.
- •6.1 Таблица исходных данных
- •6.2 Расчёт принципиальной тепловой схемы источника теплоснабжения.
- •6.3 Выбор основного оборудования
- •6.3.1 Котлы
- •6.3.2 Деаэраторы
- •6.3.3 Питательные насосы.
- •7 Тепловой расчёт подогревателей сетевой воды
- •7.1 Пароводяной подогреватель
- •1.Выбираем пароводяной подогреватель горизонтальный типа пп1.
- •7.2 Расчёт охладителя конденсата
- •Рассчитываем необходимую поверхность нагрева водоподогревателя:
- •8 Механический расчёт компенсации температурных деформаций тепловых сетей
- •Расчет самокомпенсации.
- •Заключение
- •Библиографический список
Тепловая нагрузка предприятия. График подачи теплоты
У предприятия имеются 4 вида тепловых нагрузок. Распишем подробнее по режимным периодам.
Зимний период:
Технология:
=
9,7;
ГВС:
=
5,8МВт;
Вентиляция:
=
4,1 МВт;
Отопление:
=
16,5 МВт;
Летний период:
Технология:
=
9,7 МВт;
ГВС:
=
·
= 5,8·
= 4,64 МВт;
В соответствии с формулами 1.7 и 1.8 для промышленного предприятия получим:
=
·
= 16,5·
= 6,14 –0,38·tтек,
=
·
= 4,1·
= 1,53– 0,095·tтек,
где tпом – средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений, принимаемая для жилых и общественных зданий равной 18ºС, а для производственных 16ºС.
tтек – текущая температура наружного воздуха;
tнрО – расчётная температура наружного воздуха для целей отопления. Ввиду используемых нами укрупнений эта температура совпадает с аналогичной для целей вентиляции, то есть tнрО = tнрВ = tнр = -26ºС, хотя на практике tнрО обычно ниже tнрВ.
График 1.2. График зависимости тепловых нагрузок промышленного предприятия на отопление, вентиляцию и ГВС и полной нагрузки от температуры наружного воздуха.
Таблица 1.2 Тепловая нагрузка промышленного предприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
4,64 |
0,632 |
4,54 |
9,8843 |
3,1 |
0,77 |
5,8 |
9,7 |
19,37 |
0 |
9,36 |
1,1224 |
4,54 |
15,022 |
6,14 |
1,53 |
5,8 |
9,7 |
23,17 |
-5 |
12,285 |
1,434 |
4,54 |
18,259 |
8,04 |
2,005 |
5,8 |
9,7 |
25,545 |
-10 |
15,21 |
1,746 |
4,54 |
21,496 |
9,94 |
2,48 |
5,8 |
9,7 |
27,92 |
-15 |
18,135 |
2,058 |
4,54 |
24,733 |
11,84 |
2,955 |
5,8 |
9,7 |
30,295 |
-20 |
21,06 |
2,37 |
4,54 |
27,5770 |
13,74 |
3,43 |
5,8 |
9,7 |
32,67 |
-25 |
23,985 |
2,682 |
4,54 |
31,207 |
15,64 |
3,905 |
5,8 |
9,7 |
35,045 |
-27 |
25,155 |
2,807 |
4,54 |
32,502 |
16,4 |
4,095 |
5,8 |
9,7 |
35,995 |
Годовые расходы теплоты
Для построения графика Россандера (см. ниже) нам потребуются данные о длительности периодов с различными температурами в нашем (расчётном) городе, от них зависит длительность работы системы теплоснабжения с различными нагрузками. Такие сведения предоставит [4], приложение 3, стр. 435:
Таблица 1.3 Длительность «стояния» температур |
|||||||||||
t, ºС |
ниже -45 |
-40 |
-35 |
-30 |
-25 |
-20 |
-15 |
-10 |
-5 |
0 |
8 |
n, час |
– |
- |
- |
7 |
34 |
144 |
470 |
1020 |
1850 |
3380 |
4780 |
Годовой расход топлива
,
(3.9)
где Qгод – суммарное годовое потребление теплоты, МДж/год;
Qнр – низшая теплота сгорания условного топлива, МДж/кг; Qнр = 29,3 МДж/кг;
- КПД источника теплоснабжения; = 0,9.
Годовой расход теплоты определяется по следующей формуле
Qгод = Qогод + Qвгод + Qгвсгод + Qтгод , (3.10)
где Qогод, Qвгод , Qгвсгод , Qтгод – годовые потребления теплоты на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологии, ГДж/год.
Годовой расход теплоты на отопление для жилых и общественных зданий, ГДж/год:
Qо.жгод = nот Qоср 3600 24 10-3, (3.11)
где nот – продолжительность отопительного периода, в нашем случае nот = 199 суток = 4776 ч;
Qоср - суммарное среднее потребление теплоты на отопление, МВт. Qоср определяется по выражению
,
МВт (3.12)
Тогда
МВт.
Определим годовую нагрузку на отопление жилых и общественных зданий:
Qо.жгод = 208 10,61 86,4 = 190674,432 ГДж/год.
Годовой расход теплоты на отопление промышленного предприятия, ГДж/год:
,
(3.13)
где zп.п – число часов работы промышленного предприятия в сутки, примем zп.п=16 ч/сут;
QoD – расход теплоты на дежурное отопление, МВт, определяется по формуле
,
(3.14)
где tдв – температура воздуха внутри помещения во время работы дежурного отопления, оС; в соответствии с [1] принимается равной 5 оС, тогода
Определяем годовой расход теплоты на отопление промышленного предприятия
Суммарный годовой расход теплоты на отопление:
Определяется годовая нагрузка на вентиляцию в жилых и общественных зданиях:
Qв.жгод = Qвср nвz360010-3, (3.15)
где z – усредненное за отопительный период число часов работы системы вентиляции общественных зданий в течение суток (при отсутствии данных принимается равным 16 ч) [1];
где Qвср- суммарное среднее потребление теплоты на вентиляцию жилого района МВт, которое определяется по формуле
,
МВт (3.16)
МВт
Тогда по формуле (3.15)
Qвжгод = 1,22 208 16 3,6 = 14616,576 ГДж/год.
Годовой расход теплоты на вентиляцию на промышленном предприятии, ГДж/год:
(3.17)
где
Тогда суммарный годовой расход теплоты на вентиляцию:
Годовая нагрузка на горячее водоснабжение:
Qгв год = Qгв ж год + Qгв ппгод,
где Qгв ж год - годовой расход теплоты на ГВС в жилом микрорайоне,
Qгв ппгод – годовой расход теплоты на ГВС промышленного предприятия.
Годовой расход теплоты на горячее водоснабжение жилых районов:
(3.18),
где nу – расчетное число суток в году работы системы горячего водоснабжения. При отсутствии данных следует принимать 350 суток [1].
ГДж/год.
Годовой расход теплоты на горячее водоснабжение промпредприятия:
,
Так как вода подается только на душевой разбор, который работает в течении двух часов в смену, то общее время использования: Т=4часа.
ГДж/год.
Тогда
Qгв год
=
+
=
ГДж/год.
Годовой расход теплоты на технологию:
,
(3.19)
где zгод – годовое число часов использования максимума технологической тепловой нагрузки, ч/год, принятое значение соответствует 2х-сменному режиму работы:
zгод = 5600 ч/год;
ГДж/год.
Суммарное годовое потребление теплоты:
Qгод
=
+
+
+
=
ГДж/год.
Годовой расход топлива:
ту.т./год.
На основе полученных годовых нагрузок жилого района о промышленного предприятия строим годовой график суммарного расхода теплоты.
График1.3 – Годовой график суммарного расхода теплоты потребителями
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|