- •Введение
- •7. Водоподготовка
- •7.1. Вода и ее свойства. Общие сведения
- •7.2. Система химводоочистки котельной
- •7.3. Выбор схемы водоподготовки
- •1.3. Компоновка котельных
- •1.4. Тепловая схема котельной с паровыми котлами
- •2. Тепловой расчет котельного агрегата
- •2.1. Общие положения
- •4. Выбор основного и вспомогательного оборудования
- •Заключение
- •Учреждение образования _Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого__
- •Задание по дипломному проектированию
- •Содержание
- •1. Основы проектирования котельных
- •1.1. Выбор производительности и типа котельной
- •1.2. Выбор числа и типа котлов
- •1.3. Компоновка котельных
- •1.4. Тепловая схема котельной с паровыми котлами
- •2. Тепловой расчет котельного агрегата
- •2.1. Общие положения
- •2.2. Сводка конструктивных характеристик котельного агрегата
- •Характеристика котла де - 6,5 - 14гм
- •2.3. Определение количества воздуха, необходимого для горения, состава и количества дымовых газов и их энтальпии
- •2.4. Составление теплового баланса
- •2.5. Тепловой расчет топки
- •Тепловой баланс котельного агрегата
- •2.6. Тепловой расчет конвективного пучка
- •3. Расчет хвостовых поверхностей нагрева
- •3.1. Конструктивный расчет водяного экономайзера
- •3.2. Проверка теплового баланса
- •Заключение
- •Литература
- •Описание котельной
- •Гомельского государственного технического
- •Соловьева Виталия Николаевича
- •Гомельского государственного технического
- •Соловьева Виталия Николаевича
- •9. Охрана труда и экология
- •8.2.1. Общие положения.
- •8.2.2. Расчет выбросов оксидов азота
- •8.2.3. Расчет выбросов оксидов углерода.
- •8.2.4. Расчет дымовой трубы
- •2. Описание тепловой схемы котельной
- •3. Расчет тепловой схемы котельной
- •5. Аэродинамический расчет котельного агрегата
- •8. Автоматизация тепломеханических процессов
- •10.Технико-экономические показатели котельной
- •1) ГДж/годГкал/год;
- •2) ГДж/годГкал/год.
- •Так как все проекты выполняются в базовых ценах, в нашем случае в це-
4. Выбор основного и вспомогательного оборудования
4.1. Выбор питательных насосов.
Питательные насосы выбираются на подачу питательной воды при максимальной мощности котельной с запасом 10 %. Расчётный напор питательного насоса должен превышать давление пара на выходе из котла с учётом потерь давления в тракте и необходимой высоты подъёма воды.
По [1]
,
МПа,
где:
=
1,3 МПа - избыточное давление в барабане
котла;
-
запас давления на открытие предохранительных
клапанов, принимается равным 5% от
;
=0,17
МПа – сопротивление водяного экономайзера,
принято;
=0,2
МПа - сопротивление питательных
трубопроводов от насоса до котла с
учётом сопротивления АРП, принято;
=0,01
МПа - сопротивление всасывающих
трубопроводов, принято;
=0,03
МПа – давление столба воды от оси
деаэраторов до оси барабана котла,
принято;
=0,12
МПа – давление воды в деаэраторе котла;
МПа
Производительность питательного насоса:
т/ч,
где:
=2
- работающий и резервный паровые котлы
в котельной;
=20
т/ч – номинальная паропроизводительность
котла;
=0,6
т/ч – расход пара на продувку (принят
ранее);
=1,1
т/ч – расход питательной воды на РОУ
(принят ранее);
=
47,7 т/ч
По таблице 6,8 [3] выбираются 2 питательных электронасоса (один рабочий со 100%-ой подачей, второй – резервный) марки ЦНСГ –60- 198 с характеристиками:
производительность Q= 60 м3/ч;
давление рп.н = 1,98 МПа;
температура питательной воды tпв = 100 °С;
номинальная мощность электродвигателя Nэл = 50 кВт.
4.2. Выбор сетевых насосов.
Сетевые насосы также выбираются по производительности и напору. Суммарная производительность насосов выбирается из расчёта обеспечения максимального расхода сетевой воды при выходе из строя одного насоса. В котельных устанавливается не менее двух насосов.
По
=150
т/ч к установке выбираются 2 насоса Д
200-95 с характеристиками:
производительность Q= 200 м3/ч;
давление рп.н = 0,95 МПа;
номинальная мощность электродвигателя Nэл = 85 кВт.
4.3. Выбор сетевых подогревателей.
Сетевые подогреватели выбираются по необходимой площади поверхности нагрева.
Поверхность нагрева подогревателя:
,
м2,
где:
=
13,94 МВт – максимальная нагрузка отопления
и горячего водоснабжения;
-
коэффициент теплопередачи, Вт/м2К,
для пароводяных подогревателей по [1]
выбирается равным 2000 Вт/м2К;
- средняя разность температур между
теплоносителями в подогревателе,С;
=
=27С;
Площадь поверхности нагрева теплообменника:
= 223,4 м2.
Так как по СНиП
II-35-76 число устанавливаемых подогревателей
для систем отопления и вентиляции должно
быть не менее двух, по таблице 10.7 [1]
выбираются 2 горизонтальные пароводяные
теплообменники ПВП – 224 с площадью
поверхности нагрева 224 м2
, площадью живого сечения для прохода
воды
=
0, 5488 м2.
Допустимое давление пара
= 1 МПа,
= 300С.
4.4. Выбор деаэраторов.
Деаэратор подпитывающей воды выбирается по максимальному её расходу. Для закрытых систем теплоснабжения суммарная ёмкость баков деаэрированной воды выбирается из расчёта 20-минутной производительности деаэратора.
Vб = 20·Gп.вмакс / 60 = 20 ·47,5 / 60 = 15,83 м3.
Производительность головки деаэратора выбирается по максимальному расходу питательной воды, т.е Gп.вмакс = 47,5 т/ч.
По таблице 5-1 [4]
выбираются 2 деаэратора марки ДСА-25 с
параметрами:
= 1,2 МПа,
