
- •Содержание
- •Введение
- •Обоснование системы теплоснабжения
- •2 Расчёт тепловых нагрузок
- •2.1 Определение расчетных тепловых нагрузок
- •2.2 Построение графика зависимости тепловой нагрузки от температуры наружного воздуха
- •2.3 Построение графика годового потребления теплоты
- •3 Выбор метода регулирования системы теплоснабжения
- •3.1 Обозначение величин
- •3.2 Расчет температур воды в отопительных системах с зависимым присоединением
- •3.3 Расчет регулирования отпуска теплоты на горячее водоснабжение
- •3.4 Расчет регулирования отпуска теплоты на вентиляцию
- •3.5 Средневзвешенная температура возвращаемого теплоносителя
- •3.6 Расчет расхода воды из тепловой сети
- •4 Гидравлический расчёт тепловой сети
- •4.1 Расчет участков тепловой сети
- •4.2 Построение пьезометрического графика тепловой сети
- •5 Тепловой расчёт тепловой сети
- •5.1 Расчёт изоляции
- •5.2 Расчёт тепловых потерь
- •6 Расчёт тепловой схемы источника теплоснабжения
- •6.1 Расчет тепловой схемы котельной
- •7 Выбор основного и вспомогательного оборудования
- •Сетевые насосы
- •Подпиточные насосы
- •7.3.3 Питательные насосы
- •7.3.4 Подкачивающие насосы
- •8 Поверочный расчет подогревателей сетевой воды
- •8.1 Тепловой расчет паро-водяного подогревателя
- •8.2 Расчёт охладителя конденсата
- •9 Разработка автоматизации котла де-25-14
- •9.1 Техническая характеристика и описание объекта автоматизации
- •9.2 Описание схемы автоматизации парового котла де-25-14
- •9.3 Теплотехнический контроль
- •9.4 Автоматическое регулирование
- •9.5 Дистанционное управление
- •9.6 Техническая сигнализация и защита
- •10 Реконструкция котельной в мини-тэц
- •10.1Перспективы внедрения когенерации
- •10.2 Оборудование
- •11 Экономическая эффективность реконструкции котельной в мини тэц
- •11.1 Базовый режим
- •11.2 Расчет себестоимости отпущенной тепловой энергии
- •11.3 Установка турбоагрегата тг 0,5а/0,4 р13/3,7
- •11.4 Установка турбоагрегата пвм-1000
- •12 Безопасность и экологичность проекта
- •12.1 Безопасность труда в котельной
- •12.1.1 Анализ опасных и вредных факторов при обслуживании теплового оборудования котельной
- •12.1.2 Разработка инженерных мероприятий по предотвращению воздействия опасных факторов
- •12.1.2.1 Обеспечение пожаро - и взрывобезопасности
- •12.1.2.2 Защита от термических ожогов
- •12.1.2.3 Профилактика механических травм
- •12.1.2.4 Обеспечение электробезопасности
- •12.1.3 Защита от шума и вибрации
- •12.1.4 Формирование микроклимата
- •12.1.5 Освещение котельной
- •12.2 Охрана окружающей среды
- •12.2.1 Определение объемов продуктов сгорания
- •12.2.2 Определение выбросов окислов серы и оксида азота
- •12.2.3 Определение минимальной высоты дымовой трубы
- •12.2.4 Расчет рассеивания приземных концентраций вредных выбросов. Построение кривой рассеивания
- •Список литературы
3.1 Обозначение величин
Прежде
чем начинать расчёт опишем величины в
нём участвующие. Условимся, что параметр
со штрихом (например:
)
будет означать расчётное значение, то
есть при расчётной температуре наружного
воздуха
=
-28ºС.
–текущая
(любая) температура наружного воздуха;
–расчётная
температура отапливаемых помещений.
Поскольку самая высокая температура,
требуемая в помещениях абонентов, это
18ºС (жилые и общественные здания), то
=
18ºС. Это незначительно повысит нагрузку
на отопление и значит
тоже;
t1, t2 – температуры вторичного по отношению к сетевой воде теплоносителя;
–температура
сетевой воды в подающем трубопроводе.
В зоне качественного регулирования
определяется температурой перед
отопительными установками
.
Минимальный уровень, как уже было сказано
70ºС;
,
,
,
– температура сетевой воды после
отопительных установок, после калориферов,
после установок ГВС и в обратном
трубопроводе соответственно;
–температура
воды в стояке местной отопительной
системы после смешения на вводе (после
элеватора);
–средняя
температура в отопительном приборе
местной системы;
–эквивалент
расхода (здесь
–
расход,
–
теплоёмкость (для воды ≈ 4,19 кДж/(кг·ºС));
,
– относительные тепловая нагрузка,
эквивалент расхода;
3.2 Расчет температур воды в отопительных системах с зависимым присоединением
В основе расчета температур воды в отопительных системах с зависимым присоединением расчета закладывается закон изменения отопительной нагрузки от температуры наружного воздуха [3]:
,
где:
безразмерная
удельная тепловая нагрузка отопительной
установки;
водяной
эквивалент cетевой воды, Вт/К;
температура
воды в подающей линии,
.
Температура воды в подающей линии тепловой сети
;
(3.1)
где
– относительная отопительная нагрузка
при любой температуре наружного воздухаtн,
оС.
–расчетная
разность температур в отопительных
приборах, оС
–расчетный
перепад температур в тепловой сети, оС
–расчетный
перепад температур теплоносителя в
отопительных приборах, оС
Относительная отопительная нагрузка при любой температуре наружного воздуха
,
где
-
текущая температура наружного воздуха
- принимается равной -28; -22; -18; -12; -6;0; 2; 8
°C.
Вычислим тепловую нагрузку при каждой из перечисленных температур. Полученные значения относительной тепловой нагрузки сведены в Таблицу 3.1.
Расчетная разность температур в отопительных приборах
Расчетный перепад температур в тепловой сети
Расчетный перепад температур теплоносителя в отопительных приборах
оС.
Тогда по формуле (4.1) получаем
°C;
Аналогично производится расчёт температуры сетевой воды перед отопительной системой при остальных температурах наружного воздуха. Полученные значения сведены в Таблицу 2.3.
Температура воды на выходе из отопительной системы
;
(3.2)
°C;
Аналогично производится расчёт температуры воды на выходе из отопительной системы при остальных текущих температурах наружного воздуха. Полученные значения сведены в Таблицу 3.1.
Температура воды после смесительного устройства (элеватора)
,
(3.3)
°C;
Аналогично производится расчёт температуры воды после смесительного устройства при остальных текущих температурах наружного воздуха. Полученные значения сведены в Таблицу 3.1, температурные графики на рисунке 3.5.
При
>
регулирование отопительной нагрузки
не осуществляется
Таблица 3.1 Результаты расчётов регулирования отопительной нагрузки
-
tтек, ºС
, ºС
, ºС
, ºС
-28
1
115
70
95
-22
0,869565217
103,9377075
64,80727267
86,54640311
-18
0,782608696
96,44937784
61,23198654
80,79720393
-12
0,652173913
85,0151635
55,66733742
71,97168524
-6
0,52173913
73,2850764
49,80681553
62,85029379
-4,4
0,486956522
70,09644677
48,18340329
60,35731634
0
0,391304348
61,16628047
43,55758482
53,34019351
2
0,347826087
57,01517153
41,36299762
50,05864979
6
0,260869565
48,49223471
36,75310428
43,27484341
8
0,217391304
44,09147836
34,30886966
39,74365227
При
= -4,4 ºС имеем
= 70ºС, то есть тот предел температуры,
который обусловлен требованиями к
температуре воды в местах водоразбора,
иначе говоря – это координаты точки
излома на температурном графике.
Рисунок.3.3Температурный график регулирования отпуска теплоты
1-температура воды в подающем трубопроводе;
2-температура воды после смесительного устройства;
3-температура воды в обратном трубопроводе.