- •1.Исходные данные
- •2. Определение максимальных расходов тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение
- •2.1. Определение максимального расхода тепла на отопление.
- •2.2. Определение расхода тепла на гвс.
- •2.3. Определение расхода тепла на вентиляцию.
- •3.Расчет и построение графиков расхода тепла
- •3.4. Годовой график расхода тепла.
- •4.Расчет и построение температурных графиков для разнородной нагрузки по открытой схеме
- •5.Определение расходов сетевой воды на отопление, вентиляцию и гвс
- •5.1. Определение расхода сетевой воды на отопление.
- •5.2.Определение расхода сетевой воды на нужды вентиляции.
- •5.3. Определение расхода сетевой воды на нужды гвс.
- •5.4. Общий расход сетевой воды.
- •5.5Определение расходов сетевой воды каждым
- •6.Предварительный гидравлический расчет тепловой сети
- •7.Разработка монтажной схемы
- •8.Окончательный гидравлический расчёт
- •9.Построение профиля тепловой сети
- •10.Построение пьезометрического графика (пг)
- •11.Расчёт диаметра дроссельной шайбы
- •12.Спецификация оборудования тепловой сети
- •14.Описание принципиальной технологической схемы котельной с паровыми котлами
- •15.Расчет тепловой схемы производственной котельной
- •16. Сводная таблица расчета тепловой схемы котельной с паровыми котлами, работающей на открытую систему теплоснабжения
- •17. Подбор котлов и их технические характеристики
- •18. Расчёт объёмов воздуха и продуктов сгорания
- •18.1.Определение объёмов воздуха
- •18.2.Определение объёмов дымовых газов
- •20.2. Выбор дымососа
- •20.3. Выбор вентилятора
- •20.4. Расчет рассеивания вредных примесей и выбор высоты дымовой трубы
- •20.5. Выбор теплообменника
- •21. Спецификация оборудования котельной
18.2.Определение объёмов дымовых газов
а) Действительный объём продуктов сгорания
,
где
Теоретический объём трёхатомны газов:
;
Теоретический объём двухатомных азов:
;
Объём водяных паров:
Подставив эти значения, получаем:
Действительный объём трёхатомных газов:
м3/кг
Действительный объём двухатомных газов:
Действительный объём водяных паров:
Проверка:
б) Определение объёмных долей:
Объёмная доля трёхатомных газов:
;
Объёмная доля двухатомных газов:
;
Объёмная доля водяных паров:
.
19. РАСЧЁТ КПД КОТЛА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА
19.1. Располагаемая теплота для жидкого топлива
,
где
-
низшая теплота сгорания по
рабочей массе, принимается
по таблицам "Расчётные характеристики
твёрдых и жидких топлив" (Эстеркин);
-
физическая теплота, внесённая
с
топливом
в топку;
- удельная теплоёмкость топлива;
-
теплота разогрева топлива, принимается
для мазута от 90 до 130 °С; Подставив
,
получим:
Тогда:
19.2. Потери тепла с уходящими газами
,
где
а) Энтальпия уходящих газов:
,
кДж/кг
-
энтальпии трёх-, двухатомных газов и
водяных паров
при
t=
150°С, кДж/кг;
Энтальпия избыточного количества воздуха:
,
кДж/кг
(ct)B - энтальпия воздуха при t = 150 °С, кДж/кг.
б) Энтальпия теоретического объёма воздуха при t = 30 °С:
Тогда:
19.3. Потери тепла от химической неполноты сжигания топлива:
Для мазута q3 = 0,5 %
19.4.Потери от наружного охлаждения:
q5=0,95%
19.5. КПД Брутто:
ηбр = 100% - (q2 + q3 + q5) = 100% - (5,92 + 0,5 + 0,95) = 92,6%
19.6.Полезную мощность парогенератора:
,
где
Днп = 6,5 т/ч = 1,81(кг/с) - расход, вырабатываемого насыщенного пара (номинальная производительность котла);
-
энтальпия насыщенного пара при tнасыщ
= 194,8°С;
-
энтальпия питательной воды при t
= 104°С;
-
энтальпия воды при температуре кипения
равной t
= 194 °С;
Расход продувочной воды, кг/с:
Дпр = 0,01 ∙ рпр ∙ Днп, где
рпр= 3 % - процент непрерывной продувки котлоагрегата.
19.7. Расход топлива на котёл:
19.8. Коэффициент сохранения теплоты:
19.9. Расход топлива в котельной:
,
где n
– количество котлов
20. ВЫБОР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
20.1. Выбор подпиточных насосов
В паровых котельных питательные насосы следует размещать на 5-10 м ниже баков деаэратора, чтобы они работали под заливом. А также чтобы не происходило разряжение, которое может привести к закипанию воды и, как следствие, к кавитации и к гидравлическому удару.
А. Определяем производительность питательного насоса:
,
где
-
номинальная паропроиводительность
котла, м3/ч;
-
количество котлов
Б. Определяем расчётный напор:
,
где
-
потери в сети, принимаются равными от
0,1 до 0,5 МПа;
-
давление в котле, равное 1,4 МПа
В. Определяем мощность питательного насоса:
Таким образом, по рассчитанной мощности выбираем питательные насосы:
Таблица №14 Выбор насоса
-
Марка насоса
Подача,
м3 /ч
Напор, м
Двигатель, кВт/ об/мин
ЦНС (Г) 38-154
38
154
30/2950
ЦНС (Г) 38-176
38
176
30/2950
ЦНС (Г) 38-198
38
198
37/2950
ЦНС (Г) 38-220
38
220
45/2950
Нам подходит насос ЦНС(Г) 38-198. Насосы марки ЦНСг, ЦНСгМ предназначены для перекачивания воды в системах тепло- и водоснабжения промышленных и коммунальных объектов (в том числе для подачи питательной воды к котлам средней производительности). Перекачивается вода с температурой до 165°С. Питают стационарные паровые котлы (с абсолютным давлением пара 40, 140, 255 кг/см3) тепловых электростанций, работающих на органическом топливе.
