
- •Содержание
- •Введение
- •Исходные данные для курсового проекта
- •Расчет тепловой схемы котельной
- •3.2.2. Выбор деаэраторов
- •3.2.3. Расчет и выбор конденсатного бака
- •3.2.4. Выбор насосов
- •4. Химводоподготовка
- •5.Аэродинамический расчет котельной установки. Выбор тягодутьевого оборудования.
- •6.Расчет диаметров трубопровода
- •7. Защита окружающей среды.
- •8. Технико-экономические показатели котельной
- •Библиографический список
3.2.2. Выбор деаэраторов
Выбираем атмосферные деаэраторы, работающие при давлении примерно 0,12 МПа.
Dк =10,164*3,6 = 36,59 т/ч Выбираем марку деаэратора ДА-50
3.2.3. Расчет и выбор конденсатного бака
=0,00102777 м3/кг;
Vкон.=
0,5Gк.о.
ν' =0,5*7,179*0,00102777*3600=13,28 м
;
Vкон=
;
h=
;
4,7+0,3=5 м.
3.2.4. Выбор насосов
Насосы выбираются по производительности и напору. Напор рассчитывается как сумма линейных и местных сопротивлений при движении воды, геометрической разности уровней воды и разности избыточных давлений в аппаратах, между которыми установлен насос.
Расчетный напор питательного насоса, кПа, определяется по формуле:
,
1) Считаем 33 питательный насос (см. тепловую схему)
=
=
)=209,28
м;
Выбираем насос марки ЦНСГ60 -231;
2) Сетевые насосы:
Gc=61,40 кг/с = 221,93 м3/ч , выбираем насос марки К200-150-250;
L = 315 м3/ч, Н=20 м. вод. ст. , N = 30 кВт;
3) Подпиточные насосы:
Gподп=4,417 м3/ч , выбираем насос марки ЛМ32 – 6,3/20;
L = 6,3 м3/ч, Н=20 м. вод. ст. , N = 1,5 кВт;
4) Конденсатные насосы:
Gк=7,179 кг/с = 25,84 м3/ч, выбираем насос марки К65-50-160 ;
L = 25 м3/ч, Н=32 м. вод. ст. , N = 5,5 кВт;
5) Насосы сырой воды:
Gк=5,733 кг/с = 20,64 м3/ч, выбираем насос марки 4КС20-50 ;
L = 20 м3/ч, Н=50 м. вод. ст. , N = 7,5 кВт;
4. Химводоподготовка
Содержание в природных водах примесей различной степени дисперсности вызывает необходимость ее очистки. Непосредственно перед химводоочисткой из воды удаляются коллоидные и грубодисперсные вещества, если это необходимо.
Наиболее дешевая и распространенная из схем ВПУ- Na - катионирование. В процессе Na катионирования жесткость воды уменьшается до требуемых норм, но солесодержание несколько возрастает, за счет того, что две молекулы Na весят немного больше, чем замененная ими молекула Ca и тем более Mg.
Химический состав источника водоснабжения:
№ по заданию |
Источник (река) |
Место отбора пробы |
Сухой остаток, Sи.в мг/дм3 |
Жесткость, мг-экв/дм3 |
||
Жо |
ЖкИВ |
ЖСа |
||||
4 |
Волга |
г. Казань |
360 |
4,80 |
2,3 |
3,60 |
1)
,
где: SИВ – сухой остаток исходной воды (источника водоснабжения), мг/дм3;
ЖСа и ЖMg – кальциевая и магниевая жёсткость исходной воды,мг-экв/дм3;
ЭNa, ЭCa, ЭMg – эквивалентные массы ионов Na+ = 23, Ca2+ = 20 и Mg2+ = 12,2 мг/мг-экв.
;
ЖMg = Ж0 - ЖСа=4,80-3,60=1,2 мг-экв/дм3
2)
;
.
Рп=6.6% <10% , следовательно по условиям продувки натрий-катионирование проходит, этот метод подготовки воды можно использовать.
3)Относительная щелочность котловой воды :
%<
50%
4)
>20
мг/кг
Следовательно для снижения щелочности воды нужно добавлять аммиак или использовать для водоподготовки H, Na – катионирование или Na, Cl – ионирование. Эти способы снижают щелочность и содержание СО2 в паре.
Расчёт оборудования водоподготовительной установки
5) При Жо =4,8 мг/кг.
wф = 25 м/ч – скорость фильтрования в первой ступени принята в зависимости от жесткости воды.
6) Количество сырой воды, поступающей на химводоочистку
.
7) Площадь фильтров
.
8)К установке принимается 2 фильтра
.
9)Диаметр фильтра
.
10) Hкат=2 м.
11)Полная площадь фильтрования
=
.
12)Полная емкость фильтров:
.
13) Период регенерации фильтров
.
14)Расход соли на одну регенерацию:
.
15) Gсоли=Мсоли*n=11,6*6=69,6 кг.