- •Содержание
- •Исходные данные для курсовой работы
- •1 Тепловой расчет котельной
- •1.1 Тепловой расчет подогревателя сетевой воды и охладителя конденсата.
- •1.2 Определение потерь воды и конденсата в тепловой схеме.
- •1.3 Тепловой расчет расширителя непрерывной продувки и впу.
- •1.4 Тепловой расчет подогревателя сырой воды.
- •1.5 Расчет конденсатного бака.
- •1.6 Тепловой расчет охладителя деаэрированой воды.
- •1.7 Тепловой расчет деаэратора питательной воды.
- •1.8 Уточненный расчет.
- •1.12 Выбор диаметров трубопроводов
- •2 Расчет и выбор вспомогательного оборудования котельной
- •2.1 Определение количества котлов.
- •2.2 Расчет и выбор теплообменных аппаратов
- •2.2.1 Выбор теплообменника подогрева сетевой воды
- •2.2.2 Выбор теплообменника охладителя конденсата.
- •2.2.3 Выбор теплообменника подогрева сырой воды.
- •2.2.4 Выбор теплообменника охладителя деаэрированной воды.
- •2.2.5 Выбор деаэратора питающей воды.
- •2.2.6 Расчет и выбор конденсатного бака.
- •2.2.7 Выбор насосов
- •3 Расчет химводоподготовки
- •3.1 Выбор схемы приготовления воды
- •3.2 Расчёт оборудования водоподготовительной установки
- •Компоновка оборудования котельной
- •5 Аэродинамический расчет
- •5.1 Сопротивление участков тракта дымовых газов
- •5.2 Сопротивление дымовой трубы. Расчет самотяги
- •5.3 Сопротивление участков воздушного тракта
- •5.4 Выбор дымососа и вентилятора
- •5.5 Разработка схемы грп
- •Библиографический список.
2.2.3 Выбор теплообменника подогрева сырой воды.
Подогреватели пароводяные типа ППВ предназначены для подогрева воды, поступающей на химводоочистку в отопительных, отопительно-производственных и производственных котельных. Представляет собой аппарат горизонтального типа, с неподвижными трубными решетками. Состоит из трубной системы, передней и задней крышек, арматуры и КИП (рисунок 2.6).Греющий пар поступает в межтрубное пространство, разделенное горизонтальной перегородкой на две части, благодаря чему имеет два хода. Нагреваемая вода движется по трубам трубной системы и за счет перегородок в передней и задней крышках имеет четыре хода. Коррозионно-стойкие латунные теплообменные трубки повышают надежность работы подогревателя. Указатель уровня жидкости позволяет визуально наблюдать за уровнем конденсата в трубной системе, а термодинамический конденсатоотводчик служит для постоянного его отвода.
Выбираем теплообменник ППВ-25.
Характеристика:
Площадь поверхности нагрева 3,97 м2.
Температура среды, ºС: на входе–8,4; на выходе-30.
Длина трубок (мм) × количество трубок (шт.) - 1700 × 40.
Диаметр трубки × толщина стенки - 16×1, мм.
Сечение для прохода воды -0,0452м2.
Масса-275кг.
Скорость
воды в трубном пространстве при расходе
сырой воды 2,67 кг/с:
=0,59
м/с.
Рисунок 2.6 - Теплообменник подогрева сырой воды ППВ-25. Размеры:Dн=273.δ=9. δ1=14. С=1754. С1=1394. С2=160. С3=150. С4=800. С5=120. С6=230. d=120. а=180. b=195. Н=695. Н1=195. Н2=180. И=260. М=350 – мм.мм.
2.2.4 Выбор теплообменника охладителя деаэрированной воды.
Для охладителя деаэрированной воды скорость подбираем по сечению межтрубного пространства, так как аппарат используется в системе водоснабжения.
Требуемая
площадь межтрубного пространства при
расходе Gподп=6,93кг/с
и скорости ω=1,64 м/с:
=0,0045м2.
Выбираем по [2. таблица 5] теплообменник ПВ-Z-08 с параметрами:
Наружный диаметр трубы × длина по фланцевому разъему -114×4000 мм.
Поверхность нагрева в одном корпусе –3,54м2.
Площадь сечения межтрубного пространства -0,0050м².
Площадь сечения трубного пространства –0,00293м².
Z – число секций в теплообменнике.
Действительная
скорость деаэрированной водыв межтрубном
пространстве:
=1,5
м/с, что допустимо.
Действительная
скорость х.о.в. воды в трубном пространстве:
=0,73м/с.
Для требуемой площади нагрева Fодв=3,36м2берем 1 секцию, тогда площадь нагрева в теплообменнике составит 3,54·1=3,54 м2
Принимаем горизонтальный водо-водяной теплообменник ПВ-1-08.Количество устанавливаемых теплообменников: один рабочий и один резервный.
2.2.5 Выбор деаэратора питающей воды.
Выбор деаэратора производится по расходу деаэрированной воды. По[2. таблица 7] выбираем деаэратор атмосферного давления ДА-25. Характеристика:
Номинальная производительность25т/ч=6,93 кг/с.
Диаметр и толщина стенки корпуса колонки -530×6мм.
Высота колонки - 2195мм.
Полезная вместимость аккумуляторного бака -8,0м3.
Диаметр аккумуляторного бака - 1616,0мм.
Толщина стенки аккумуляторного бака - 8,0мм.
Поверхность охладителя выпара - 2,0м2.
Выделяющиеся газы О2и СО2,и вместе с ними небольшое количество водяного пара, выбрасываются в атмосферу. Концентрация кислорода не должна превышать за атмосферным деаэратором 30 – 50 мкг/кг. Содержание свободной углекислоты в деаэрированной воде должно быть равно нулю.
Установка резервных деаэраторов не предусматривается. Для предотвращения кавитации в питательных и в подпиточных насосах деаэраторы в зависимости от охлаждения питательной воды устанавливаются на высоту2,0 м
при 80 ОС.
Деаэраторы атмосферного типа состоит из деаэраторного бака, деаэрационной колонки и гидрозатвора (рисунок 2.8).
Рисунок 2.8 –Общий вид деаэратора
Для обеспечения безопасной эксплуатации деаэратора предусмотрено предохранительное устройство - гидрозатвор, защищающий его от опасного превышения давления и уровня воды в баке.В деаэраторах атмосферного типа применена двухступенчатая схема дегазации - первая, струйная, вторая, барботажная. В деаэраторе ДА –25 обе ступени дегазации размещены в деаэрационной колонке.
Таблица 2.4 – Техническая характеристика деаэратора ДА-25/15 по данным завода производителя
Технические характеристики деаэратора ДА-25/15
Наименование показателя Деаэратор ДА-25/15
Номинальная производительность, м³/ч 25,0
Рабочее давление, МПа 0,01-0,013
Температура деаэрированой воды, °С 104
Остаточная доля кислорода, мкг/л 10-30
Габаритные размеры, Д×Ш×В (м) 5,2×1,6×4,1
