
- •Введение
- •1.Расчет нагрузок и выбор основного оборудования воздушной компрессорной станции
- •2. Составление принципиальной схемы компрессорной станции.
- •5. Аэродинамический расчет воздухоосушительной установки
- •6. Тепловой расчет компрессорной установки
- •6.1. Методика и последовательность проведения расчета поршневого компрессора
- •6.2. Методика и последовательность расчета цент робежной турбокомнрессориой установки
- •7. Расчет системы осушки сжатого воздуха.
- •9. Расчет показателей эффективности работы кс
- •10. Пример расчёта системы воздухоснабжения
- •10.1. Расчет нагрузки на кс и выбор основного оборудования
- •10.2. Расчетные параметры окружающей среды и охлаждающей воды
- •10.3 Расчетная схема системы воздухоснабжения
- •Расчет участка нагнетательного трубопровода отдельной ку (от рто до коллектора кс)
- •Оценка потерь давления в системе осушки воздуха
- •10.5. Тепловой (термодинамический) расчет поршневой компрессорной установки 4вм10 – 100/8
- •10.6. Расчет системы осушки сжатого воздуха
- •3) Тепловая мощность регенеративного теплообменника кВт;
- •Выбор холодильной машины
- •Расчет цикла холодильной машины
- •10.7. Расчет системы оборотного водоснабжения
- •10.8. Расчет показателей эффективности работы компрессорной станции
- •10.9. Адсорбционная доосушка воздуха
- •Заключение.
- •11. Пример расчета системы воздухоснабжения от компрессорной станции с турбокомпрессорами
- •11.1.Тепловой (термодинамический) расчет турбокомпрессорной установки 32вц-100/9.
- •11.2. Расчет системы оборотного водоснабжения для кс с турбокомпрессорами.
- •11.3. Расчет показателей работы компрессорной станции с турбокомпрессорами.
Введение
Студенты 4-го курса, обучающиеся по направлению 650800 (теплоэнергетика), изучают курс «Технологические энергоносители предприятий». В этом курсе изучаются системы снабжения предприятий сжатым воздухом, холодом, технической и хозяйственно-питьевой водой, продуктами разделения воздуха, газовым и жидким топливом.
Системы воздухоснабжения (СВС) являются достаточно сложными и энергоемкими составными звеньями энергетического хозяйства любого промышленного предприятия. Поэтому изучение вопроса рационального проектирования и грамотной эксплуатации систем воздухоснабжения – это необходимая составная часть подготовки инженеров промтеплоэнергетиков.
В программу подготовки входит выполнение расчета тепловой схемы воздушной компрессорной станции (КС) в виде самостоятельной индивидуальной работы. Так как в состав станции включаются (по заданию) локальные системы оборотного водоснабжения и холодоснабжения блока осушки воздуха, то такой расчет позволяет охватить достаточно широкий спектр вопросов курса. В пособии приводятся методики выбора основного оборудования и предварительных расчетов элементов систем воздухоснабжения, необходимых на стадии разработки технического задания и эскизного проектирования. Конечной целью расчета является определение КПД компрессорных установок и станции в целом, расходов электроэнергии, воды, хладоносителя и других данных, необходимых для расчета технико-экономических показателей системы.
В настоящее время ощущается острая нехватка учебной, методической и справочной литературы, посвященной этим вопросам. Данное пособие предназначено в первую очередь для студентов, выполняющих индивидуальные расчетные и курсовые работы, а также выпускные и дипломные проекты по промышленным системам воздухоснабжения, за исключением СВС крупных металлургических комплексов, где широко используются паровоздуходувные станции с турбокомпрессорами осевого типа.
В учебном пособии приводятся методические основы и пример расчета системы снабжения предприятия сжатым воздухом. Представлен необходимый справочный матеприал.
1.Расчет нагрузок и выбор основного оборудования воздушной компрессорной станции
Исходные данные для расчета нагрузок могут быть заданы двояко:
В варианте А – годовое потребление
сжатого воздуха на предприятии
,тыс.м³/год,
и коэффициенты неравномерности его
потребления
,
;
в варианте Б – годовое потребление сжатого воздуха и почасовой суточный график для суток максимального воздухопотребления.
Последовательность выполнения:
1. Независимо от варианта задания исходных
данных в первую очередь определяется
среднегодовое
,
м³/мин, а в варианте Б еще и среднесуточное
,
м³/сут. Потребление воздуха. При
определении суточного потребления
воздуха
учитывается число и продолжительность
рабочих смен в сутки. Кроме того,
необходимо учитывать потери сжатого
воздуха в системе. Считают обычно, что
непроизводительные расходы воздуха
составляют 10-15 % от полезно затраченных.
Тогда при трехсменной работе КС и продолжительности смены 8 часов эти расходы составят:
,
(1.1)
,
(1.2)
где
- число часов использования нагрузки в
году.
2. Оцениваются максимально длительное
и максимально возможное
, м³/мин, воздухопотребление:
в варианте А (при заданных коэффициентах неравномерности)
,
(1.3)
;
(1.4)
в варианте Б по суточному почасовому графику воздухопотребления оцениваются значения остальных часовых расходов (см. рис. 1):
Максимально возможный
в процентах от
( высшая точка графика) и максимально
длительный
в процентах от
(непрерывная работа КС меньше одного
часа). Тогда расчетные значения расходов
и
, м³/мин, определяются из соотношений:
,
(1.5)
.
(1.6)
Обычно
3. С учетом требуемых расходов и давлений
выбирается тип компрессоров, устанавливаемых
на КС, и назначается рабочая нагрузка
,
м³/мин.
Окончательный выбор типа компрессора может быть выполнен только на основании технико-экономического сравнения нескольких возможных вариантов. Ориентировочно считают, что при средней нагрузке КС < 400 м³/мин целесообразно устанавливать поршневые компрессоры, при больших значениях – центробежные или осевые турбокомпрессоры (ТК).
Устанавливая производительность КС
складывается из рабочей
и резервной
,
м³/мин, производительностей:
= + . (1.7)
При этом следует учитывать, что обычно ≥ (+ 5 %).
Если технологический потребитель
воздуха не допускает снижения его
подачи, то рабочая производительность
станции
принимается равной максимально длительной
нагрузке
предприятия:
.
Если снижение подачи воздуха допустимо,
то как правило
.
Для КС с турбокомпрессорами обычно принимают: ≈ .
4.Производится выбор типоразмеров компрессоров, устанавливаемых на КС.
С учетом требуемого давления нагнетания
по справочным данным (см. табл.10-12
приложения) подбираются компрессоры,
позволяющие покрыть заданную нагрузку.
При выборе числа
и резервных
машин следует руководствоваться
следующими опытно-обоснованными
рекомендациями:
а) считается достаточным с точки зрения надежности при ≤ 7 принимать число резервных машин = 1;
б) оптимальное число рабочих поршневых компрессоров на станции составляет = 4 ÷ 6;
в) оптимальное число рабочих турбокомпрессорных машин составляет = 3 ÷ 4.
Предпочтение следует отдавать однотипным и с одинаковой производительностью машинам. Однако при сложном графике нагрузки можно выбирать машины разных типоразмеров.
При выборе типоразмеров рабочих и резервных машин необходимо соблюдать основное правило резерва: резерв должен быть не меньше производительности самого крупного компрессора, устанавливаемого на станции, т.е.
,
(1.8)
где
- производительность наиболее крупного
компрессора на КС.
Если устанавливаются машины одного
типоразмера, то их число наиболее просто
оценивается следующим образом: задаются
рядом чисел рабочих компрессоров
(из области) и в каждом варианте
оценивается возможная производительность
единичного компрессора
из следующих соотношений:
,
(1.9)
Q
(1.10)
По справочнику подбираются ближайшие
(большие) типоразмеры компрессора
Q
,
проверяются приведенные выше рекомендации
и выбирается устраивающий вариант.
Необходимо учитывать также, что в одном помещении устанавливается не более 8-ми компрессоров.
5. Окончательно определяются все виды производительной компрессорной станции:
,
(1.11)
,
(1.12)
.
(1.13)
6. Оценивается значение коэффициента
резерва
,
обычно
,
(1.14)
где
- расчетная рабочая производительность
компрессорной станции.
Обычно принимают
Если величина коэффициента резерва не вписывается в указанный диапазон значений, то выбирают другие типоразмеры компрессоров.