- •Введение
- •1.Цель и задачи курсовой работы
- •2.Определение тепловых нагрузок промышленно-жилого района.
- •2.1.Определение максимального расхода теплоты на отопление промышленных предприятий, жилых и общественных зданий.
- •2.2.Определение максимального расхода теплоты на вентиляцию промышленных предприятий, жилых и общественных зданий.
- •2.3.Определение максимального расхода теплоты на горячее водоснабжение промышленных предприятий, жилых и общественных зданий.
- •3. Построение годового графика тепловых нагрузок по продолжительности
- •4.Выбор варианта энергоснабжения промышленно-жилого района
- •4.1.Вариант комбинированного энергоснабжения от тэц
- •4.1.1.Выбор основного оборудования тэц
- •4.1.1.1 Выбор турбоагрегатов
- •Обращайтесь в лс!!!!!
2.3.Определение максимального расхода теплоты на горячее водоснабжение промышленных предприятий, жилых и общественных зданий.
Расход теплоты на горячее водоснабжение промышленных зданий определяется из выражения:
,
кВт; (2.11)
где
–
количество единиц потребления на
промышленных предприятиях, чел.:
–
суточная
норма расхода горячей воды, при температуре
55 °С для промышленных зданий на единицу
потребления принимается в пределах
40…50 л/чел.;
ср – удельная теплоемкость воды, принимаемая в расчетах ср = 4,187 кДж/кг С;
tгв
– температура горячей воды, подаваемой
в систему горячего водоснабжения,
tгв
= 55С;
tхв
– температура холодной (водопроводной)
воды в отопительный период (при отсутствии
данных принимается равной 5 С);
ncм
–
расчетная длительность подачи теплоты
на горячее водоснабжение в смену, с/смену
ncм
=
36008=28800.
Расчет:
Средненедельная потребность в теплоте при бытовом горячем водоснабжении жилых и общественных зданий:
,
кВт;
где 2,2 – коэффициент, учитывающий снижение температуры горячей воды в абонентских системах потребления;
m – расчетное число потребителей, получающих горячую воду, чел;
а
–
норма расхода воды на горячее водоснабжение
при температуре 55 С
на одного человека, проживающего в
здании с горячим водоснабжением,
принимаемая в зависимости от степени
комфортности зданий в пределах 85-130
л/чел. в соответствии с ТКП 45-4.01-52;
b – норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55 С, потребляемая в общественных зданиях, при отсутствии более точных данных принимаемая в количестве 25 л на одного человека в сутки;
ncут – расчетная длительность подачи теплоты на горячее водоснабжение в сутки, с/сутки ncут = 360024=86400.
Расчет:
Расчетный (максимальный) расход теплоты на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий
,
кВт;
где
–коэффициент
часовой неравномерности расхода теплоты
за сутки наибольшего водопотребления,
при ориентировочных расчетах принимаеся
=
2,4.
Расчет:
Расход теплоты на горячее водоснабжение зданий для централизованной СГВ можно определить из выражения
,
кВт,
Расчет:
Суммарная потребность в тепловой энергии:
,кВт
где 1,11,2 – коэффициент, учитывающий потери в тепловых сетях
Расчет:
3. Построение годового графика тепловых нагрузок по продолжительности
Режим работы любой ТЭЦ зависит от величины и графика тепловых нагрузок. Технологическое потребление тепла предприятиями осуществляется преимущественно в виде пара, определяется особенностями производства и имеет, как правило, круглогодовой характер, хотя обычно и снижается несколько в летний период. Потребление тепла на отопление и вентиляцию имеет сезонный характер, изменяясь от максимальной величины в зимний период до нуля в летний и определяется температурой наружного воздуха. Потребление же тепла на горячее водоснабжение практически постоянно в течение года. Обычно режимы расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение принято изображать в виде зависимости от наружной температуры и по длительности стояния нагрузок в часах в течение года. Такую зависимость называют годовым графиком тепловых нагрузок по продолжительности .
По оси ординат откладываем Q, МВт. Цену деления выбираем произвольно, исходя из полученной расчетной (максимальной) тепловой нагрузки.
По оси абсцисс от начала координат вправо откладываем в произвольном масштабе в часах продолжительность отопительного периода от, для каждого района она будет своя [4, табл. 6.6, 7, 11]. Для некоторых городов длительность отопительного периода приведена в табл. П2.4 приложения 1.
Таблица П2.4. Климатические данные некоторых городов
Город |
Продолжительность отопительного периода, n, сут |
Отопительный период |
Средняя температура самого холодного месяца, С |
||||
Температура воздуха, С |
|||||||
расчетная для проектирования |
средняя отопительного периода, tн.ср |
||||||
отопления, tн.от |
вентиляции, tн.в |
||||||
Свердловск |
228 |
-31 |
-20 |
-6,4 |
-15,3 |
||
Далее,
то же по оси абсцисс (вправо, от начала
координат), в том же масштабе откладываем
в часах время (0, 1,2,…,i,...,от
)
,
в течение которого наружный воздух
имеет температуру, равную или ниже
каждой из заданных промежуточных.
По
оси абсцисс влево,
начиная
от расчетного значения наружной
температуры для отопления (
)
для
нескольких промежуточных температур
(tн.от,
t1
, t2
,…, ti
, +8)
,
откладывается температура наружного
воздуха.
Расчетные температуры и длительность их стояния за отопительный сезон определяются по [4, табл. 6.15, 11]. Расчетные температуры и длительность их стояния за отопительный сезон для некоторых городов приведены в табл. П2.5 приложения 2.
Таблица П2.5. Число часов за отопительный период со среднесуточной температурой наружного воздуха, равной и ниже данной
Город |
Температура наружного воздуха, С |
||||||||||
-45 |
-40 |
-35 |
-30 |
-25 |
-20 |
-15 |
-10 |
-5 |
0 |
+8 |
|
Свердловск |
- |
1 |
11 |
54 |
198 |
494 |
1070 |
1980 |
3020 |
4000 |
5470 |
Точка А на графике характеризует начало отопительного периода, которому соответствует температура наружного воздуха + 8 °С, эта температура и ниже ее наблюдается в течение всего отопительного периода, поэтому длительность их стояния равна продолжительности отопительного сезона. Точка B соответствует температуре наружного воздуха tн.от.
Расчет
тепловых нагрузок
соответствующих температурам наружного
воздуха
,
производится по формуле :
(3.1)
где 16°С и 18°С – температуры воздуха внутри производственных помещений и жилых зданий.
Результаты расчетов сводим в таблицу: Таблица 2.1
|
|
|
|
|
|
8 |
5470 |
123,302 |
45,467 |
12,365 |
65,47 |
0 |
4000 |
170,351 |
82,361 |
22,519 |
65,47 |
-5 |
3020 |
199,757 |
105,421 |
28,866 |
65,47 |
-10 |
1980 |
229,163 |
128,48 |
35,212 |
65,47 |
-15 |
1070 |
258,569 |
151,539 |
41,559 |
65,47 |
-20 |
494 |
287,975 |
174,599 |
47,906 |
65,47 |
-25 |
198 |
317,381 |
197,658 |
54,253 |
65,47 |
-30 |
54 |
346,787 |
220,718 |
60,599 |
65,47 |
-35 |
11 |
376,193 |
243,778 |
66946 |
65,47 |
-40 |
1 |
405,599 |
266,837 |
73,292 |
65,47 |
по полученным данным строятся графики Qот = f(tнi), Qв = f(tнi), Qгв = f(tнi) и суммарный график Qт = f(tнi).
