- •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
20.5. Выбор теплообменника
В основном в котельных применяются теплообменники поверхностного типа. В зависимости от расположения трубной системы теплообменники разделяются на вертикальные и горизонтальные. Вертикальные теплообменники применяются в крупных паровых котельных для подогрева сетевой воды. Горизонтальные теплообменники применяются для подогрева сырой и химически очищенной воды. В качестве теплоносителя в этих теплообменниках используется пар или горячая вода (в нашем случае пар).
При курсовом проектировании рекомендуется выполнять только поверочные, а не конструктивные расчёты теплообменников для определения пригодности выбранных по каталогам теплообменников.
А. Определяем площадь поверхности нагрева теплообменника:
N - мощность теплообменника, кВт;
N=Qов+Qгв=3,863+1,238=5,101 кВт;
-
температурный напор, °С
Δtб = 30 °С; Δtм = 10 °С
k - коэффициент теплопередачи, принимается равным 1980-2100 Вт/(м2К);
η - коэффициент, учитывающий потери теплоты от наружного охлаждения, принимается равным 0,98
Т.к. в соответствии со СНиП 2-35-76 число устанавливаемых подогревателей для систем отопления и вентиляции должно быть не мене двух (для нашей схемы теплоснабжения требуется два теплообменника), то мы выбираем их по половине величина Н, т.е. ≈70 м2.
Б. По требуемой поверхности нагрева из каталога предварительно выбираем теплообменник, имеющий ближайшую большую поверхность нагрева. Для нашего случая, выбираем горизонтальный пароводяной подогреватель марки ПП I-71-2-II с площадью живого сечения для прохода воды 0,0604м2.
Теплообменники
Марка Площадь поверхности нагрева, м2 Сечение для прохода воды, м2
ПП 1-76-7-IV 76,8 0,0216
ПП 1-76-7-II 76,8 0,0432
ПП 1-71-2-II 71 0,0604
Для выбранного теплообменника определяем скорость подогреваемой воды в трубах, которая не должна превышать 1,5-2 м/с:
,где
Gc.в. - количество подогреваемой воды, м /с;
Gc.в. = 60,53м3/ч ≈ 0,0168м3/с
f - живое сечение для пропуска заданного расхода воды, м2 ;
Резервные подогреватели не предусматриваются.
21. Спецификация оборудования котельной
Таблица №18 Спецификация
Позиция |
Наименование |
Кол-во |
Примечание |
1 |
Двухбарабанные котлы типа ДКВР на избыточное давление 1,3 МПа (13 кгс/см2). ДКВР 6,5-13-250 |
3 |
СНиП 2-35-76 «Котельные установки» |
2 |
Насосы секционные типа ЦНСг ЦНС (Г) 38-198 |
2 |
ГОСТ 10407-88 «Насосы центробежные многоступенчатые секционные. Типы и основные параметры». СНиП 2-35-76 «Котельные установки». СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». |
3 |
Дымососы с ходовой частью ДН 8Х-1500 об/мин |
3 |
СНиП 2-35-76 «Котельные установки» |
4 |
Вентиляторы с ходовой частью ВДН 8Х-1000 об/мин |
3 |
СНиП 2-35-76 «Котельные установки» |
5 |
Дымовые трубы Кирпичная труба высотой 45м и диаметром 1,2м |
1 |
СНиП 2-35-76 «Котельные установки» |
6 |
Паровые подогреватели воды для тепловых сетей ПП 1-71-2-II |
2 |
СНиП 2-35-76 «Котельные установки» СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». |
7 |
Расширитель непрерывной продувки, расход 0,438 т/ч |
1 |
|
8 |
Насос сырой воды, расход 4,919 т/ч |
1 |
|
9 |
Барботер, 0,36 т/ч |
1 |
|
10 |
Охладитель непрерывной продувки, расходом греющей воды 0,36 т/ч и нагреваемой 4,919 т/ч |
1 |
|
11 |
Подогреватель сырой воды, расход пара 0,11 т/ч, воды 4,919 т/ч |
1 |
|
12 |
Блок химводоочистки на 3,935 т/ч |
1 |
|
13 |
Питательный насос на 15т/ч |
1 |
|
14 |
Подпиточный насос на 0,7 т/ч |
1 |
|
15 |
Сетевой насос на 54,836 т/ч |
1 |
|
16 |
Охладитель конденсата, пар 7,584 т/ч, вода 54,836 т/ч |
1 |
|
17 |
Сетевой подогреватель, пар 7,584 т/ч, вода 54,836 т/ч |
1 |
|
18 |
Подогреватель ХОВ, пар 0,399т/ч, вода, 3,935 т/ч |
1 |
|
19 |
Охладитель выпара, 3,935 т/ч |
1 |
|
20 |
Атмосферный деаэратор, 16,235 т/ч |
1 |
|
21 |
Редукционно охладительная установка, 9,584 т/ч |
1 |
|
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Соколов Е.Я.Теплофикация и тепловые сети: учебное пособие для вузов. – М.: Издательство МЭИ, 2001. – 472с.
Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: справочник / В.А. Григорьев, П.В. Клименко. – М.: МЭИ, 2007.
Наладка и эксплуатация тепловых сетей: справочник / В.И.Манюк, Я.И. Каплинский. – М.: Стройиздат, 1988.
Роддатис К.Ф. Справочник по котельным установкам малой производительности / К.Ф. Роддатис, А.Н. Полтарецкий.–М.: Энергоатомиздат, 1989.–488с.: ил.
Эстеркин Р.И. Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование: уч. пособ. Для техникумов / Р.И. Эстеркин.– Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1989.– 280с.: ил.
Насосы секционные типа ЦНСг [Электронный ресурс] На сайте содержится описание и характеристика секционных насосов типа ЦНСг http://www.stigmash.ru/sekcionnyenasosy.shtm
Вентиляторы с ходовой частью [Электронный ресурс] На сайте содержится характеристика вентиляторов типа ВДН http://www.spicom.ru/vhod.htm
Дымососы с ходовой частью [Электронный ресурс] На сайте содержится характеристика дымососов типа ДН http://mpbikz.ru/dymososy/hod.htm
ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные».
ГОСТ 3072-2001 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Технические условия».
ГОСТ 28343-89 «Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования».
ГОСТ Р 51571-2000 «Компенсаторы и уплотнения сильфонные металлические. Общие технически требования.»
ГОСТ 14911-82 «Опоры трубопроводов подвижные»
ГОСТ 17375-2001 «Отводы крутоизогнутые».
ГОСТ 17378-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы».
ГОСТ 21.605–82 «Тепловые схемы. Рабочие чертежи.»
СНиП 2-35-76 «Котельные установки».
Правила учёта тепловой энергии теплоносителя
СНиП 41-02-2003 Тепловые сети
СНиП 2.04.05.-91 Отопление, вентиляция, кондиционирование
СНиП 23-01-99 Строительная климатология
СНиП 02.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация
СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов
