- •Расчет тепловой схемы промышленной котельной
- •Расчет редукционно-охладительной установки
- •2. Расчет подогревателя свежей воды
- •3.Расчет конденсатного бака
- •4. Расчет расширителя непрерывной продувки
- •5. Расчет подогревателя конденсата
- •6. Расчет деаэрационно-питательной установки
- •7. Определение количества котлоагрегатов, устанавливаемых в котельной
- •Библиографический список
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра промышленной теплоэнергетики
Домашнее задание по курсу
«Тепловые электрические станции и промышленные котельные»
Расчет тепловой схемы промышленной котельной
Выполнил: ст. гр. ТЭ-14-1
Нитченко К.А.
Проверил: Ярцев А.Г.
Липецк 2017
ЗАДАНИЕ
Схема №19; Вариант№17
Произвести расчет тепловой схемы производственной котельной, позволяющий определить энергетические показатели, расходы и параметры теплоносителей и рабочих тел, по которым производится выбор оборудования.
Таблица 1. Исходные данные
Параметр |
Обозначение |
Размерность |
Величина |
Расход пара на технологические нужды |
Dтехн |
кг/с |
16 |
Давление среды в линии |
Р1 |
МПа |
1,4 |
Температура пара на выходе из котла |
t1 |
оС |
250 |
Потери котловой воды с непрерывной продувкой котлов |
dпр |
- |
0,04 |
Степень сухости пара сепаратора продувки |
х2 |
- |
0,97 |
Потери пара и конденсата с утечками |
dут |
- |
0,03 |
Температура сырой воды |
tс.в. |
оС |
20 |
Давление после РОУ |
Р2 |
МПа |
Рд |
Давление в деаэраторе |
Рд |
МПа |
0,12 |
Количество возвращаемого конденсата |
m1 |
- |
0,3 |
Количество возвращаемого конденсата |
m2 |
- |
0,4 |
Температура возвращаемого конденсата |
tк1 |
оС |
60 |
Температура возвращаемого конденсата |
tк2 |
оС |
30 |
Расчет ведется методом составления систем уравнений тепловых и материальных балансов отдельных элементов тепловой схемы и их совместных решений.
Рис. 1. Тепловая схема котельной
Расчет редукционно-охладительной установки
Назначением редукционно-охладительной установки является снижение параметров пара до заданных значений за счет дросселирования его при пропуске через дроссельный клапан и охлаждения водой при прохождении через пароохладитель впрыскивающего типа. Допускаем, что вся впрыскиваемая в пароохладитель вода испаряется. Схема РОУ приведена на рис. 2.
Рис. 2. Расчетная схема РОУ
Рассматривая РОУ как теплообменник смешивающего типа, составим два уравнения:
Уравнение теплового баланса:
( D1·h1
+ W·h
)·η
=
·h2;
Уравнение материального баланса:
= D1 + W;
Здесь и далее η – коэффициент, учитывающий потери тепла в окружающую среду, η=0,96.
Задачей расчета РОУ является определение расхода впрыскиваемой воды (W) по заданным параметрам пара до и после пароохладителя.
