- •Содержание
- •4.1 Общие сведения
- •4.2 Расчет когенерации
- •Введение
- •2. Определение расхода тепла
- •2.1 Общие сведения
- •2.2 Определение годового и часового расхода тепла на отопление
- •2.3 Определение расхода тепла на горячее водоснабжение
- •2.4 Общий годовой расход тепла
- •2.5 Определение потерь в наружных тепловых сетях
- •3 Расчет тепловой сети
- •3.1 Определение расхода воды
- •3.2 Гидравлический расчет
- •3.3 График центрального качественного регулирования отпуска теплоты для системы отопления
- •3.4 Тепловая изоляция
- •3.5 Определение толщины тепловой изоляции
- •4. Расчет когенерации
- •4.1 Основные сведения
- •4.2 Расчет когенерации
- •Расчет подпиточной воды
- •5. Выбор оборудования котельной
- •5.1 Выбор котла на отработанном масле производства оао «Сахаэнерго» серии квом (котел водогрейный на отработанном масле)
- •5.2 Выбор и расчет теплообменников
- •5.3 Выбор насосов
- •5.4 Котлы-утилизаторы
- •Расчет системы электроснабжения
- •7 Экономика
- •7.1 Расчет срока окупаемости
- •7 Технико-экономический расчет
- •7.1 Расчет срока окупаемости
- •8 Экология
- •8.1. Краткое климатическое описание района котельной
- •8.2 Природоохранные требования
- •8.3 Меры по снижению вредных выбросов в атмосферу
- •8.4 Расчет выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду
- •9 Охрана труда и техника безопасности
- •9.1 Общие положения
- •7.2 Требования к персоналу
- •9.3 Территория, помещения и рабочие места
- •9.4 Обслуживание оборудования
- •9.5 Обслуживание теплообменных аппаратов и трубопроводов
- •9.6 Теплоизоляционные и обмуровочные работы
- •9.7 Обслуживание котельных установок
- •9.8 Обслуживание оборудования тепловых сетей
- •9.9 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ
- •10. Заключение
- •Список использованной литературы
3.3 График центрального качественного регулирования отпуска теплоты для системы отопления
Центральное качественное регулирование заключается в регулировании отпуска теплоты путем изменения температуры теплоносителя на входе в прибор при сохранении постоянным количества теплоносителя, подаваемого в регулируемую установку.
Температура воды в тепловой сети является функцией относительной нагрузки, которую находят по формуле:
Q0 = ( tвн – tнв ) / ( tвн – tо ) (3.7)
Относительная нагрузка может принимать значения от 0 до 1. Значение текущих температур в подающем и обратном трубопроводах в зависимости от относительной нагрузки определяется по формулам:
τ1 = tвн + (τ11 – tвн ) ∙ Q0 (3.8)
τ2 = tвн + (τ22 – tвн ) ∙ Q0 (3.9)
где τ11 , τ22 – расчетные температуры в подающем и обратном трубопроводе.
tо – расчетная температура наружного воздуха, принимается температура наиболее холодной пятидневки, tо = -58 0С.
Таблица 3.3 - График центрального качественного регулирования
tнв , 0С |
Q0 |
τ1 , 0С |
τ2 , 0С |
|
0,131579 |
25,5 |
22,21053 |
5 |
0,171053 |
27,75 |
23,47368 |
0 |
0,236842 |
31,5 |
25,57895 |
-5 |
0,302632 |
35,25 |
27,68421 |
-10 |
0,368421 |
39 |
29,78947 |
-15 |
0,434211 |
42,75 |
31,89474 |
-20 |
0,5 |
46,5 |
34 |
-25 |
0,565789 |
50,25 |
36,10526 |
-30 |
0,631579 |
54 |
38,21053 |
-35 |
0,697368 |
57,75 |
40,31579 |
-40 |
0,763158 |
61,5 |
42,42105 |
-45 |
0,828947 |
65,25 |
44,52632 |
-50 |
0,894737 |
69 |
46,63158 |
-58 |
1 |
75 |
50 |
Рис 3.1– Температурный график тепловых сетей
3.4 Тепловая изоляция
В условиях Крайнего Севера важно поддержание расчетных параметров тепловой энергии при транспортировке.
Тепловая изоляция устраивается на трубопроводах, арматуре, фланцевых соединениях, компенсаторах и опорах для следующих целей:
- уменьшения потерь тепла при его транспортировании, что снижает установленную мощность источника тепла и расход топлива;
- уменьшения падения температуры теплоносителя, подаваемого к потребителям, что снижает требуемый расход теплоносителя и повышает качество теплоснабжения:
- понижения температуры на поверхности теплопровода и воздуха в местах обслуживания (камерах, каналах), что устраняет опасность ожогов и облегчает обслуживание теплопроводов.
Кроме того, теплоизоляционные покрытия выполняют роль антикоррозионной защиты наружной поверхности стальных труб и оборудования, что повышает их долговечность и надежность теплоснабжения.
Для тепловой
изоляции стараются применять материалы
с низкой теплопроводностью и низкой
коррозионной активностью, малым
водопоглощением, плотностью (при
надземной прокладке), высоким
электросопротивлением и высокой
механической прочностью. Не допускается
использовать материалы, подверженные
горению и гниению, а та
кже
содержащие вещества, способные выделять
кислоты, крепкие щелочи, вредные газы
серу. В конструкциях теплоизоляции
оборудования и трубопроводов с
температурой содержащихся в них веществ
в диапазоне от 20 °С до 300 °С для всех
способов прокладки, кроме бесканальной,
следует применять теплоизоляционные
материалы и изделия с плотностью не
более 200 кг/м3 и коэффициентом
теплопроводности в сухом состоянии не
более 0,06 Вт/(м·К) при средней температуре
25 °С.
От правильного выбора тепловой изоляции во многом зависит реализация одного из основополагающих принципов – требования энергоэффективности и безопасности для обслуживающего персонала, а также сохранение параметров технологического процесса в заданных пределах.
Надежность, долговечность теплоизоляционной конструкции их безопасная эксплуатации и необходимый уровень энергосбережения во многом зависит от качества проектирования. Проектирование следует осуществлять на основании действующих нормативных документов, среди которых основным является СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», утвержденный и введенный в действие с июня 2003 г. (введен взамен СНиП 2.04.14-88)

8