- •Кафедра промышленной теплоэнергетики утверждаю
- •Пояснительная записка
- •Введение
- •1 Выбор вида теплоносителей и его параметров
- •1.1 Выбор вида теплоносителя
- •1.2 Выбор параметров теплоносителей
- •2 Расчет нагрузок в зависимости от температуры наружного воздуха. Построение графиков нагрузки
- •2.1 Определение расчётной отопительной нагрузки жилых и общественных зданий 1-го микрорайона
- •2.2 Определение расчётной отопительной нагрузки жилых и общественных зданий 2-го микрорайона.
- •2.3 Определение расчётной отопительной нагрузки промышленного предприятия
- •2.4 Построение графиков изменения подачи теплоты
- •3 Расчет годового расхода теплоты. Построение графика расхода теплоты в зависимости от времени стояния температуры наружного воздуха.
- •3.1 Расчет годового расчета теплоты
- •3.2 Построение графика расхода теплоты
- •4 Выбор и обоснование системы теплоснабжения и её состав
- •5 Выбор метода регулирования. Расчет температурного графика
- •5.1 Выбор метода регулирования отпуска теплоты
- •5.2 Расчет температурных графиков системы отопления
- •5.2.1 Расчет температур сетевой воды перед отопительной системой, на выходе из отопительной системы и температуры воды после смесительного устройства.
- •6 Определение расходов сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах водяной тепловой сети
- •7.4 Построение графиков полученных расходов в зависимости от температуры наружного воздуха
- •8 Выбор вида тепловой сети и способа прокладки трубопровода
- •9 Гидравлический расчет тепловой сети
- •9.1 Выбор главной магистрали
- •9.2 Расчет участка главной магистрали и – тк
- •9.3 Расчет участка главной магистрали тк-ж2
- •9.4 Расчет ответвления тк – ж1
- •9.5 Расчет главной магистрали и – пп
- •10 Построение пьезометрического графика. Выбор сетевого и подпиточного насосов
- •10.1 Построение пьезометрического графика
- •10.2 Выбор сетевого и подпиточного насосов
- •10.2.2 Подпиточные насосы. Напор подпиточных насосов должен определяться из условий поддержания в водяных тепловых сетях статического давления, т.Е. Быть равен полному статистическому напору сети
- •11 Тепловой расчет водяной сети. Расчет толщины изоляционного слоя
- •11.1 Основные параметры сети
- •11.2 Расчёт толщины изоляционного слоя
- •11.3 Расчёт тепловых потерь
- •12 Тепловой и гидравлический расчеты паропровода
- •12.1 Гидравлический расчет паропровода
- •12.2 Расчёт толщины изоляционного слоя паропровода
- •13 Расчёт тепловой схемы источника теплоснабжения. Выбор основного и вспомогательного оборудования
- •13.1 Таблица исходных данных
- •13.2 Расчёт принципиальной тепловой схемы источника теплоснабжения
- •13.3 Выбор основного оборудования
- •13.3.1 Котлы. В результате расчета по рассчитанной суммарной паропроизводительности котельной к установке принимаются три котла е-75-14-225-гм со следующими параметрами:
- •13.3.2 Деаэраторы. Выбор деаэраторов в схемах котельных производится по их производительности
- •13.3.3 Выбор роу
- •13.3.4 Выбор питательных насосов. Производительность питательных насосов определяется суммарным расходом в деаэраторе составляющим
- •14 Тепловой расчёт подогревателей сетевой воды
- •14.1 Пароводяной подогреватель
- •14.2 Расчёт охладителя конденсата
- •15 Технико-экономические показатели системы теплоснабжения
- •Заключение
- •Библиографический список
13.3 Выбор основного оборудования
13.3.1 Котлы. В результате расчета по рассчитанной суммарной паропроизводительности котельной к установке принимаются три котла е-75-14-225-гм со следующими параметрами:
паропроизводительность котла 75 т/ч;
рабочее давление 1,4 МПа;
температура пара 225 0С;
энтальпия пара 2867,43 кДж/кг;
температура питательной воды 100 0С.
13.3.2 Деаэраторы. Выбор деаэраторов в схемах котельных производится по их производительности
т/ч.
Принимается один деаэратор ДА-300/75. Технические характеристики деаэратора приведены в таблице 13.3.
Таблица 13.3 Технические характеристики деаэратора ДА-300/75
-
Физическая величина
Значение величин
Номинальная производительность, т/ч
300
Рабочее давление, Мпа
0,12
Температура деаэрированной воды, С
104,25
Средний нагрев воды в деаэраторе, С
10-50
Пробное гидравлическое давление, Мпа
0,3
Максимальное давление при работе предохранительного устройства, Мпа
0,17
Площадь поверхности охладителя выпара, м2
24
13.3.3 Выбор роу
Параметр |
РОУ №1 (технологический) |
Расход пара, кг/с |
132,76 |
Давление на входе, МПа |
1,09 |
Температура на входе, ºС |
200 |
Давление на выходе, МПа |
0,8 |
Температура на выходе, ºС |
170 |
13.3.4 Выбор питательных насосов. Производительность питательных насосов определяется суммарным расходом в деаэраторе составляющим
Напор развиваемый питательными насосами определяется по формуле, м вод. ст.
,
(13.34)
где
-
избыточное давление в барабане и в
деаэраторе, м вод. ст.;
сопротивление
регенеративных подогревателей высокого
давления, принимается
;
давление,
создаваемое столбом вод, равным по
высоте расстоянию между осью барабана
котла и осью деаэратора, Па
сопротивление
водяного экономайзера, принимается
равным 180000 Па;
суммарное
сопротивление питательных и всасывающих
трубопродов, принимается равным 250000
Па.
По полученным результатам выбирается четыре питательных насоса типа ПЭ-100-53, из которых один резервный [7].
Характеристики насоса приведены в таблице 13.4
Таблица 13.4 – Основные технические характеристики сетевого насоса
ПЭ-100-53
Тип насоса |
V, м3/ч |
H,м. вод. ст. |
Кавитационный запас, м.вод.ст. |
Частота вращения, об/мин |
Температура воды |
Мощность, кВт |
, м.вод. ст. |
, |
ПЭ |
100 |
580 |
4 |
2965 |
160 |
210 |
680 |
103 |
Строим характеристику сети
, (13.35)
где S – сопротивление сети, ;
Задаваясь различными величинами подачи V, строим характеристику сети, значения заносим в таблицу 13.5
Таблица 13.5 – Построение характеристики сети
V, т/с |
0 |
0,007 |
0,014 |
0,021 |
0,028 |
0,035 |
0,042 |
0,049 |
0,056 |
0,063 |
0,07 |
, м.в.ст. |
0 |
1,93 |
7,73 |
17,4 |
30,93 |
48,33 |
69,6 |
94,73 |
123,73 |
156,6 |
193,33 |
Характеристика параллельно работающих насосов подчиняется уравнению
(10.3)
Таблица 13.6 – Построение характеристики насоса
V, т/с |
0 |
0,007 |
0,014 |
0,021 |
0,028 |
0,035 |
0,042 |
0,049 |
0,056 |
0,063 |
0,07 |
, м.в.ст. |
680 |
678,1 |
672,3 |
662,6 |
649,1 |
631,7 |
610,4 |
585,3 |
556,3 |
523,4 |
486,7 |
Выполним построения используя данные таблицы 13.6
Рисунок 10.2 –Характеристика насоса
1 - характеристика одного насоса типа ПЭ-100-53 работающий на общую сеть;
2 - характеристика двух насосов типа ПЭ-100-53 работающих на общую сеть;
3- характеристика трёх насосов типа ПЭ-100-53 работающих на общую сеть.
Выполним построения используя данные таблицы 13.5 и 13.6
Рисунок 10.3 – Совмещенная характеристика насоса и сети
1 – характеристика насосов; 2 - характеристика сети
Точка пересечения: VД = 0,125 м3/с = 450 м3/ч, НД = 612 м.вод.ст.
Выбранный
насос нам подходит, поскольку VД
> VР
= G
=
м3/ч,
НД
> НР
= 212,46 м. вод. ст.
Регулирование будем осуществлять направляющим аппаратом, так как в связи с этим уменьшается потребление энергии по сравнению с дроссельным регулированием.
