
- •Расчетно-пояснительная записка по курсовому проекту
- •«Разработка схемы теплового контроля водяного котла утилизатора кув – 35/150»
- •Оглавление
- •Аннотация
- •1. Исходные данные
- •2. Описание теплотехнического объекта
- •3. Расчет недостающих данных
- •Диаметр газопровода
- •Диаметр линии питательной воды
- •4. Разработка технического задания на стк
- •5. Функциональная схема стк
- •5.1. Графическая часть
- •5.2. Описание стк
- •6. Разработка заказной спецификации на средства измерения, вторичные приборы и птк.
- •7. Расчет узла измерения температуры сетевой воды за котлом
- •7.1. Выбор методов и средств измерения
- •7.2. Расчет измерительной схемы вторичного прибора
- •7.3. Расчет измерительной схемы автоматического моста
- •7.3.1. Первый способ
- •7.3.2. Второй способ (по упрощенной методике)
- •7.3.2. Третий способ (из условий максимальной чувствительности и допустимой мощности на термопреобразователе сопротивления)
- •7.4. Определение погрешности при установке термоприёмника
- •7.4.1. Погрешность при измерении температуры, обусловленная отводом тепла по термоприемнику
- •7.5.1. Оценка погрешности термопреобразователя сопротивления
- •7.5.2. Оценка погрешности вторичного прибора
- •7.5.3. Оценка суммарной погрешности информационного канала
- •8. Расчет узла измерения расхода сетевой воды за котлом
- •8.1 Выбор и обоснование метода измерения
- •8.2 Выбор типа сужающего устройства и разработка эскиза установки
- •8.4. Определение погрешности измерения расхода
- •9. Методы и средства измерения кислорода в газах.
- •9.1. Газоанализаторы химические
- •9.2. Тепловые газоанализаторы
- •9.2.1. Термокондуктометрические газоанализаторы
- •9.2.2. Термохимические газоанализаторы
- •9.3. Магнитные газоанализаторы
- •9.3.1. Магнитомеханические газоанализаторы
- •9.3.2. Термомагнитные газоанализаторы
- •9.4. Оптические газоанализаторы
- •9.5. Потенциометрические газоанализаторы
- •9.5.1. Амперометрические газоанализаторы
- •9.5.2. Кулогометрические газоанализаторы
- •9.6. Ионизационные газоанализаторы
- •9.6.1. Радиоизотопные газоанализаторы
- •9.6.2. Электронно-захватные газоанализаторы
- •9.6.3. Аэрозольно-ионизационные газоанализаторы
- •9.6.4. Пламенно - ионизационные газоанализаторы
- •9.6.5. Поверхностно-ионизационные газоанализаторы
- •9.6.6. «Галогенные» газоанализаторы
- •9.7. Полупроводниковые газоанализаторы
- •Заключение
- •Список литературы
3. Расчет недостающих данных
При проектировании системы теплового контроля котла-утилизатора заданы расход воды Gв = 475 т/ч и газаGг=80,8 кг/с через него.
Диаметры трубопроводов можно определить
из уравнения сплошности при рекомендованных
скоростях движения среды. Величину
скорости потока рекомендуется выбирать
в следующих пределах: для воды
,
для газов
.
Диаметр газопровода
Примем, что 1 кг газов равен 1 м3
Таким образом, Gг=80,8 кг/с =Qг= 80,8 м3/с
Диаметр газопровода при скорости газа
:
Принимаем
Диаметр линии питательной воды
Расход питательной воды в
можно определить через расход воды в
кг:
,
где
-
плотность воды;
При давлении
и
вода имеет плотность
Диаметр линии питательной воды при
скорости воды
:
Принимаем
4. Разработка технического задания на стк
В процессе работы водогрейного котла КУВ – 35/150 необходимо контролировать изменение следующих технологических параметров:
Температуры уходящих газов перед и за КУВ;
Давления уходящих газов перед и за КУВ;
Температуры сетевой воды перед и за КУВ;
Давления сетевой воды перед и за КУВ;
Расхода сетевой воды за КУВ;
Концентрация O2в уходящих газах за КУВ.
Таблица 3. Техническое задание на тепловой контроль
№ |
Параметр ТК |
Номинальное значение |
Характеристика среды |
Место установки вторичного прибора |
Вид контроля |
Предел погрешности ИК |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Температура уходящих газов перед КУВ |
505
|
Уходящие газы |
на щите |
I, |
0,8% |
2 |
Давление уходящих газов перед КУВ |
2
|
Уходящие газы |
на щите |
I |
0,5% |
3 |
Температура уходящих газов за КУВ |
109
|
Уходящие газы |
на щите |
I,А |
0,8% |
4 |
Давление уходящих газов за КУВ |
2,5
|
Уходящие газы |
на щите |
I,A |
0,5% |
5 |
Температура сетевой воды перед КУВ |
65
|
Сетевая вода |
на щите |
I |
0,8% |
6 |
Давление сетевой воды перед КУВ |
1,68
|
Сетевая вода |
на щите |
I |
0,5% |
7 |
Температура сетевой воды за КУВ |
128
|
Сетевая вода |
на щите |
I,A |
0,8% |
8 |
Давление сетевой воды за КУВ |
1,53
|
Сетевая вода |
на щите |
I,A |
0,5% |
9 |
Расход сетевой воды за КУВ |
475
|
Сетевая вода |
на щите |
I,A |
1% |
10 |
Концентрация O2 в уходящих газах за КУВ |
0,4 % |
Уходящие газы |
на щите |
I,R |
1% |
5. Функциональная схема стк
5.1. Графическая часть
Рис. 3. Функциональная схема теплового контроля
5.2. Описание стк
Схема теплового контроля разрабатывается на основе технического задания на тепловой контроль и сигнализацию и выполняет функции измерения следующих параметров:
Температура уходящих газов измеряется термоэлектрическим преобразователем, с которого подается сигнал на устройство контроля температуры и модуль УСО.
Давление уходящих газов измеряется с помощью датчика давления, сигнал с которого подается на показывающий прибор и на модуль УСО.
Температура уходящих газов измеряется термоэлектрическим преобразователем, с которого подается сигнал на устройство контроля температуры и модуль УСО.
Давление уходящих газов измеряется с помощью датчика давления, сигнал с которого подается на показывающий прибор и на модуль УСО.
Температура сетевой воды измеряется термометром сопротивления, с которой подается сигнал на устройство контроля температуры и модуль УСО.
Давление сетевой воды измеряется с помощью датчика давления, сигнал с которого подается на показывающий прибор и на модуль УСО.
Температура сетевой воды измеряется термометром сопротивления, с которого подается сигнал на устройство контроля температуры и модуль УСО.
Давление сетевой воды измеряется с помощью датчика давления, сигнал с которого подается на показывающий прибор и на модуль УСО.
Расход сетевой воды измеряется комплектом из диафрагмы камерной ДКС, датчика разности давлений,сигнал с которого подается на показывающий прибор и на модуль УСО.
Концентрация кислорода в уходящих газах измеряется кислородомером.
Система световой и звуковой сигнализации срабатывает в следующих ситуациях:
Повышение температуры дымовых газов на выходе из КУВ-1 ≥ 555 °С
Повышение давления дымовых газов на выходе из КУВ-1 ≥ 4,6 кПа
Повышение температуры сетевой воды на выходе из КУВ-1 ≥ 160°С
Повышение давления сетевой воды на выходе из КУВ-1 ≥ 1,7 МПа и понижение давления сетевой воды на выходе из КУВ-1 ≤ 0,7 МПа
Понижение расхода сетевой воды на выходе из КУВ-1 ≤ 300 т/ч