- •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
14.2 Расчёт охладителя конденсата
Предварительно выбираем охладитель конденсата типа ПВ.
Тепловая нагрузка охладителя определяется по формуле
,
(14.13)
Температурный график:
Определяем средний температурный напор
,
(14.14)
где
;
°C.
.
Средняя температура конденсата
;
(14.15)
°C.
Средняя температура воды в подогревателе
;
(14.16)
°C.
Задаемся скоростью движения рабочих сред в трубном пространстве υ=1…2,5 м/с (чтобы было турбулентное движение) и определяем сечение fтр для прохода конденсата
,
(14.17)
где
-
плотность конденсата в трубках в
зависимости от температуры конденсата,
составляет
=
943,1кг/м3;
-
скорость движения воды в трубках,
принимаем
=
1,8 м/с.
м2.
Для покрытия
нагрузки требуется установление шести
параллельно работающих подогревателей
ПВ – 325×4 с
=
0,0327 м2.
Характеристика выбранного подогревателя:
- площадь поверхности нагрева одной секции: 28,39 м2;
- диаметр корпуса: 325 мм.;
- длина трубок: 4000 мм.;
- число трубок в секции: 104 шт.
Уточняем скорость движения воды в трубном пространстве
;
м/с.
Проверяем удовлетворение движения среды в трубках турбулентному течению
Рассчитываем коэффициент теплоотдачи от конденсата к трубкам
.
Рассчитываем эквивалентный диаметр для межтрубного пространства
Определяем скорость среды в межтрубном пространстве
где
– площадь сечения межтрубного
пространства, составляет
= 0,0355 м2;
-
плотность сетевой воды, составляет
=
973,7
кг/м3.
м/с.
Проверяем критерий Рейнольдса для межтрубного пространства
Рассчитывают коэффициент теплоотдачи в межтрубном пространстве, Вт/(м2К)
.
Определяем коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К)
,
где
– коэффициент, учитывающий загрязнение
трубки, составляет
=
0,95;
–
коэффициент
эффективности теплообмена, составляет
.
Рассчитываем необходимую поверхность нагрева водоподогревателя
;
м2.
Определяем количество секций в охладителе
По результатам расчёта выбираем шесть охладителей ПВ – 325×4 – 1,0 – РГ – 4 – У3 [10], каждый из которых состоит из 4-х секций.
Таблица 14.2 – Технические характеристики пароводяного подогревателя
ПВ – 325×4 – 1,0 – РГ – 4 – У3
Физическая величина |
Значение |
Теплопризводительность, кВт |
1140 |
Расход сетевой воды номинальный, кг/с (т/ч) |
235,1 |
Площадь поверхности нагрева, м2 |
113,56 |
Площадь
сечения для прохода сетевой воды
|
0,0327 |
Площадь
сечения межтрубного пространства
|
0,0355 |
Наружный
диаметр корпуса
|
325 |
Внутренний
диаметр корпуса
|
309 |
Число трубок z |
104 |
Длина трубок, мм |
4000 |
Внутренний диаметр трубок , мм |
20 |
Наружный
диаметр трубок,
|
22 |
