
- •Содержание
- •Часть 1
- •Часть 2
- •Введение.
- •Нагрузка на отопление с учетом инфильтрации
- •1.2 Нагрузка на вентиляцию
- •1.3 Нагрузка на горячее водоснабжение.
- •1.4. Гидравлический расчёт тепловой сети.
- •1.41 Расчёт участков магистрали.
- •Предварительный расчёт.
- •Проверочный расчёт.
- •2.1.1. Расчет ре дукционно-охладительной установки (роу).
- •2.1. 3. Расчет расходов химически очищенной и сырой воды.
- •2. 1.5. Расчет пароводяного подогревателя сырой воды.
- •2.1.6.Расчет конденсатного бака.
- •2.1.7. Расчет деаэратора.
- •2.2. Определение количества котлоагрегатов, устанавливаемых в котельной.
- •2.4. Тепловой баланс котельного агрегата.
- •2.5. Тепловой расчет водяного экономайзера.
- •2.6. Определение стоимости топлива, израсходованного одним котельным агрегатом.
- •Заключение.
- •Список литературы.
2. 1.5. Расчет пароводяного подогревателя сырой воды.
Рис. 2.5. Схема узла пароводяного подогревателя сырой воды.
Сырую воду до требуемой для нормальной работы химводоочистки температуры 20-30°С подогревают в пароводяном теплообменнике.
Определим расход пара на подогрев сырой воды в теплообменнике до температуры 25°С (рис. 2.4):
где: Gсв=7,61 кг/с – расход сырой воды;
t"св=25°С – температура сырой воды на выходе из подогревателя;
t'св=12,43°С – температура сырой воды на входе в подогреватель;
hроу=2683 кДж/кг – энтальпия пара после РОУ;
hкп=сводtкп=4.19*104=436 кДж/кг – энтальпия на выходе из подогревателя;
– коэффициент,
учитывающий потери теплоты подогревателем
в окружающую среду.
2.1.6.Расчет конденсатного бака.
Суммарное количество конденсата равно:
Gсм=0,5·10,3+0,18=5,33 кг/с.
Температура смеси конденсата определяется из уравнения:
2.1.7. Расчет деаэратора.
Для расчета деаэратора, пользуясь принципиальной тепловой схемой котельной, составим его эскиз (выкопировку из схемы) с указанием всех входящих и выходящих потоков (рис. 2.6).
Рис. 2.6. Деаэратор.
Составим уравнение теплового баланса деаэратора, рассматривая сначала входящие в деаэратор потоки, а затем – выходящие:
Определ
им
расход пара на деаэрацию питательной
воды:
В
заключение расчета тепловой схемы
котельной необходимо определить
уточненный суммарный расход пара на
деаэрацию питательной воды
и
на подогрев воды перед химводоочисткой
.
Он составляет:
+ =1,1+0.18=1.28 кг/с,
что близко к ранее принятому значению: + =1.27 кг/с; различие величин составляет: (1,28-1,27)/1,27·100=1%
что менее 5%, следовательно расчет можно считать правильным.
Суммарное количество пара, которое должны вырабатывать котельные агрегаты, составит:
2.2. Определение количества котлоагрегатов, устанавливаемых в котельной.
Принимаем,
что максимальная нагрузка на котельную
равна суммарной производительности
котлов
кг/с.
Подбирая производительность и число котельных агрегатов типа
ДКВР,
руководствуются следующими соображениями:
а)
при выводе из работы одного агрегата
остальные должны обеспечивать максимальную
потребность в паре
;
б)
общее количество котлоагрегатов, не
считая резервного парового котла, не
должно превышать трех, т.е.
,
где
- номинальная производительность
котлоагрегата, кг/с.
в) устанавливаемые котлоагрегаты должны иметь одинаковую номинальную производительность.
Следовательно,
выберем для котельной котлоагрегаты
Е-20-14 (ДКВР-20-14) производительностью
кг/с в количестве 3 штук.
2.3. Построение h-υ диаграммы продуктов сгорания.
h-υ диаграмма позволяет значительно сократить расчеты, связанные с определением количества теплоты, передаваемой продуктами сгорания топлива поверхностям нагрева котельного агрегата, теплоты ушедшей на нагрев воды и образование пара в радиационных и конвективных поверхностях нагрева котла.
Для каждого газохода (топка, водяной экономайзер), для заданных значений температуры и заданных величин α подсчитаем величину энтальпий. Результаты расчетов сведем в таблицу 2.1. По полученным точкам проведём линии, которые близки к прямым линиям.
Расчетные характеристики топлива – бурый уголь:
Wp=32%;
Ap=25.2%;
Spk=1.5%;
Spop=1.2%;
Cp=28.7%;
Hp=2.2%;
Qp=0.6%;
Np=8.6%;
Низшая теплота сгорания 10400 кДж/кг.
По расчетным характеристикам топлива определим теоретические объемы сухого воздуха и продуктов сгорания, необходимые для расчета энтальпий.
Теоретическое количество сухого воздуха, необходимое для полного сгорания при α=1 твердого топлива, определяется по формуле:
,
м3/кг
м3/кг.
Теоретические
объемы продуктов сгорания при
для твердого топлива.
Объем трехатомных газов:
,
м3/кг
м3/кг.
Теоретический объем азота:
м3/кг
м3/кг.
Теоретический объем водяных паров:
,
м3/кг
м3/кг.
|
Топка |
Экономайзер |
|||||
αт=1.4 αт,,=1,5 |
вход α0/= αух- Δαэ=1.55 |
выход α0//= αух=1.65 |
|||||
Температура, 0С |
|||||||
2000 |
1500 |
500 |
400 |
300 |
150 |
100 |
|
Трехатомные газы |
2676.73 |
1934.21 |
555.88 |
427.24 |
309.51 |
145.91 |
93.96 |
Азот |
7410.4 |
5375 |
1738.1 |
1370.2 |
1019.2 |
507 |
338 |
Водяные пары |
2667.15 |
1747 |
556.85 |
434.26 |
320.67 |
157.91 |
104.58 |
Продукты сгорания при α=1 |
12754.28 |
9056 |
2850.83 |
2231.7 |
1649.38 |
810.82 |
536.54 |
Теоретически необходимое количество воздуха |
9804.59 |
7040 |
2207.9 |
1736.84 |
1307.44 |
639.3 |
423 |
Продукты сгорания |
16676.72 |
12576 |
4065.18 |
3186.96 |
2368.47 |
1226.37 |
811.49 |