
- •Проект центрального теплового пункта для теплоснабжения посёлка с числом жителей 5000 человек в районе города семипалатинска
- •Содержание
- •Введение
- •1 Определение тепловой нагрузки поселка
- •2 Выбор вида теплоносителя и определение его расхода
- •2.1 Выбор вида теплоносителя
- •2.2 Определяем суммарный расход воды на отопление поселка, ∑Gо, кг/с, по ф-ле:
- •2.3 Определяем суммарный расход воды на вентиляцию поселка, ∑Gв, кг/с, по ф-ле:
- •2.4 Опред. Суммарный расход воды на гор.Вод-жение пос., Gг.В., кг/с, по ф-ле:
- •3 Обоснование и выбор схемы цтп
- •4 Расчет принципиальной тепловой схемы цтп
- •4.1 Определяем тепловую нагрузку пикового подогревателя, Qпб, мВт, (1):
- •4.2 Определение тепловой нагрузки основного подогревателя, Qоб, мВт, (2):
- •4.3 Определение тепловой нагрузки охладителя конденсата, Qок, мВт, (3):
- •4.4 Определяем поверхность нагрева пикового подогревателя, Fпб, м2, (1):
- •4.5 Определяем поверхность нагрева основного подогревателя, Fоб, м2, (2):
- •4.6 Определяем поверхность нагрева охладителя конденсата, Fок, м2, (3):
- •4.7 Определяем расход пара на подогревательную установку, д, кг/с:
- •4.7.1 Определяем расход пара на пиковый подогреватель, (1):
- •4.7.2 Определяем расход пара на основной подогреватель, (2):
- •4.9 Расчет подогревателя химочищенной воды, (8):
- •4.9.1 Опред. Тепловую нагрузку подогревателя химочищенной воды, Qхов, мВт;
- •4.9.3 Опред. Поверхность нагрева подогревателя химочищенной воды, Fхов, м2:
- •4 .10 Расчет деаэратора
- •5 Выбор основного и вспомогательного оборудования схемы
- •5.1 Выбор типа и количество подогревателей.
- •5.3 Выбор типа и количества насосов
- •5.4 Выбор конденсатного бака
- •5.4 Выбор грязевика
- •Устройство и принцип работы:
- •5.5 Выбор редукционно-охладительной установки
- •5.6 Выбор деаэратора
- •6 Тепловой расчет подогревателей
- •7 Выбор и расчет системы регулирования отпуска тепла
- •8 Компоновка оборудования цтп
- •9 Условия безаварийно эксплуатации подогревателей
- •9.1 Устройство и работа подогревателей
- •9.2 Инструкция по эксплуатации
- •9.3 Подготовка к работе
- •9.4 Отключение подогревателей
- •9.5 Порядок работы
- •9.6 Техника безопасности при эксплуатации подогревателей
2 Выбор вида теплоносителя и определение его расхода
2.1 Выбор вида теплоносителя
Теплоноситель – это вещество, участвующее в процессе теплообмена между различными веществами в теплообменных аппаратах.
Теплоносители бывают греющие и нагреваемые. Теплоносители , имеющие большую температуру и отдающие тепло, называется греющими. Теплоносители, имеющие меньшую температуру и воспринимающие тепло, называются нагреваемыми. Обычно в качестве греющего используется пар, а нагреваемого вода.
Теплоноситель должен иметь: высокий коэффициент теплоотдачи; высокую температуру кипения при атмосферном давлении; малую вязкость, для снижения затрат на транспортировку; малую стоимость и доступность в местных ресурсах; взрывопожарную безопасность; не токсичность; малый удельный объем для снижения сечения газоходов.
Теплоноситель должен также иметь достаточно большую теплоту парообразования, плотность и теплоемкость. Иметь необходимую термостойкость и не оказывать неблагоприятного воздействия на материал аппаратуры. Теплоносители должны быть химически стойкими и не агрессивными, даже при достаточно длительном воздействии высоких температур. При выборе теплоносителя учитывается технические и экономические показатели по всем элементам станции.
В данном курсовом проекте выбранным видом теплоносителя является вода. Энергетически вода выгоднее пара. Применение многоступенчатого подогрева воды на станции позволяет повысить удельную комбинированную выработку электроэнергии.
Основным преимуществом воды как теплоносителя, по сравнению с паром является: большая удельная комбинированная выработка электроэнергии на базе теплового потребления; сохранение конденсата на станции, что имеет особенно важное значение для станции большого давления. Возможность центрального регулирования однородной тепловой нагрузкой или определения сочетания двух разных видов нагрузки при одинаковом отношении расчетных нагрузок у абонентов; более высокий КПД; повышенная аккумулирующая способность водяной системы.
2.2 Определяем суммарный расход воды на отопление поселка, ∑Gо, кг/с, по ф-ле:
,
(5)
где Σ Q0- суммарный расход тепла на отопление, Вт;
c - теплоемкость воды, 4,19 кДж/кг∙К;
- заданный температурный график (130/70).
Находим суммарный расход воды на отопление.
2.3 Определяем суммарный расход воды на вентиляцию поселка, ∑Gв, кг/с, по ф-ле:
,
(6)
где Σ Qв - суммарный расход тепла на вентиляцию, Вт;
c - теплоемкость воды, 4,19 кДж/кг∙К;
- заданный температурный график (130/70).
Находим суммарный расход воды на вентиляцию.
2.4 Опред. Суммарный расход воды на гор.Вод-жение пос., Gг.В., кг/с, по ф-ле:
,
(7)
где Σ Qг.в - суммарный расход тепла на горячее водоснабжение, Вт;
c - теплоемкость воды, 4,19 кДж/кг∙К;
- заданный температурный график (130/70).
Находим суммарный расход воды на горячее водоснабжение.
Находим расход воды на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в целом.
(8)
Производим проверку полученного суммарного расхода сети
∑Gпос
=
, (9)
∑Gпос
=
Данный расход воды подготавливается на ТЭЦ и направляется по тепловым сетям к потребителям.