- •050501 – Профессиональное обучение
- •140106- Энергообеспечение предприятий
- •1 Цель работы
- •2 Методические указания к выполнению заданий
- •3 Домашние задания
- •3.1 Циклы тепловых двигателей и установок
- •3.1.1 Обобщенный цикл теплового двигателя
- •3.1.2 Циклы поршневых двигателей
- •3.1.3 Циклы газотурбинных установок
- •3.1.4 Сравнение циклов
- •Домашнее задание № 2
- •3.2 Расчет рекуперативных теплообменных аппаратов
- •3.2.1 Определение тепловой мощности
- •3.2.2 Расчет расхода теплоносителя.
- •Определение среднего температурного напора При нелинейном характере изменений температуры теплоносителей, температурный «напор» между ними определяется как среднелогарифмический
- •Определение коэффициента теплоотдачи
- •Расчет коэффициента теплопередачи через тонкостенные трубы
- •Определение площади поверхности нагрева
- •3.3.2 Выбор системы теплоснабжения
- •3.3.3 Расчет тепловых нагрузок
- •Различного назначения
- •3.3.4 Выбор источника теплоснабжения
- •3.3.5 Гидравлический расчет тепловых сетей
- •3.3.6 Тепловой расчет сетей
- •Приложение а
- •Приложение б
- •Приложение в
- •Приложение г
3.3.4 Выбор источника теплоснабжения
При теплоснабжении сельскохозяйственных объектов и сельских населенных пунктов используют паровые и водогрейные котельные агрегаты как низкого (рn=0,17 МПа и t=115˚С) так и более высокого давления пара до 1,37 МПа и температурой перегретого пара до 250 ˚С.
Основные технические характеристики котельных агрегатов даны в библиографии /7/.
Расчетную максимальную тепловую мощность принимают по тепловой нагрузке зимнего периода
, (3.26)
где Фуст – суммарная тепловая мощность всех котлов, установленных в котельной;
β – коэффициент, учитывающий расход теплоты на собственные нужды и тепло потери в тепловых сетях (β=1,1…1,15).
Рекомендуется установить однотипные котельные агрегаты с одинаковой производительностью; резервные котлы не устанавливаются; допускается работа котлов с перезагрузкой или недогрузкой, не превышающей 25% номинальной
Число котлов
, (3.27)
где Фк – тепловая мощность одного котла.
Тепловую мощность паровых котлов, Вm, находят из формулы
Фк=0,278Д(hn-hn.в), (3.28)
где Д – паропроизводительность котла, кг/ч;
hn-hn.в – энтальпия вырабатываемого пара и питательной воды, кДж/кг.
Расчетная паропроизводительность, кг/ч, котельной установки определяется:
Д=β(Дm+Дс), (3.29)
где Дm – расход пара на технологические нужды, кг/ч;
Дс – расход пара на подогрев сетевой воды, используемой для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, кг/ч:
, (3.30)
где Фс – суммарная расчетная тепловая мощность системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, Вm.
hn – удельная энтальпия используемого пара, кДж/кг;
hк – удельная энтальпия конденсата при температуре насыщения, соответствующей давлению используемого пара, кДж/кг;
η – к.п.д. теплообменника (0,97…0,99).
Максимальный часовой расход топлива, кг или м3 рассчитывают по формуле:
, (3.31)
где - низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг, (кДж/м3) для газообразного топлива;
ηку – к.п.д. котельной установки: при работе на твердом топливе принимают 0,6…0,7, на жидком и газообразном – 0,8.
3.3.5 Гидравлический расчет тепловых сетей
При гидравлическом расчете тепловых сетей определяют: диаметры теплопроводов, потери напора на них, подбирают сетевые насосы и другое оборудование, предназначенное для транспортировки теплоносителя.
Расчетную схему выполняют в одну линию с выделением отдельных участков. Расход теплоносителя, кг/ч, в границах каждого участка остается постоянным и определяется по формуле:
mt=3,6∑(Фii/∆hi), (3.32)
где Фi – расчетный тепловой поток на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, Вm;
∆hi =4,19(tn –t0) для воды и ∆h=hn-hк – для пара, кДж/кг;
где tn и t0 – температура воды в подающей и обратной магистралях, ˚С.
Границей участков являются ответвления.
В качестве главной расчетной магистрали выбирается наиболее нагруженная и наиболее длинная, соединяющая источник теплоснабжения с наиболее отдаленным потреблением.
Потери давления в трубопроводах на трение и местных сопротивлениях, Па, определяют
∆р=∆р(l-lэ), (3.33)
где l – длина прямого участка, м;
lэ – эквивалентная длина линейных сопротивлений, м;
∆р – удельные потери давления на трения, Па/м.
Значение lэ – находят по формуле
lэ=∑ξ(dв/), (3.34)
где ∑ξ – сумма коэффициентов линейных сопротивлений на расчетном участке;
dв – внутренний диаметр трубы, м;
- коэффициент трения.
Коэффициент трения трубы для стальных водопроводных труб можно определить по формуле профессора С.Ф. Копьева:
=0,014/ , (3.35)
Для паропроводов коэффициент трения уменьшается на 10…20%.
Удельная потеря давления:
рλw2ρ/2dв=0,812λ /dвρ, (3.36)
где w - средняя по сечению трубы скорость движения жидкости, м/с;
ρ – средняя плотность теплоносителя, кг/м3;
mt – массовый секундный расход теплоносителя, кг/с.
При расчетах удельные потери давления для магистральных водяных тепловых сетей принимают 60…80 Па/м; для ответвлений от тепловых магистральных сетей 200…300 Па/м; для паропроводов – 70…150 Па/м; конденсатопроводов – 20…60 Па/м.
Внутренний диаметр трубопровода определяют по уравнению:
для паропроводов
, (3.37)
для водяных сетей
, (3.38)
где Д – расход пара, кг/с;
vn – удельный объем пара, м3/кг;
vв – удельный объем горячей воды, м3/кг;
w – скорость движения теплоносителя, м/с.
Скорость движения теплоносителя не должно превышать максимально допустимого значения (таблица 6)
Таблица 6 Допустимые скорости теплоносителей
Диаметр трубопровода |
Скорость w, м/с |
|||
dу, мм |
горячая вода |
конденсат |
перегретый пар |
насыщенный пар |
До 200 Больше 200 |
3,5 3,5 |
3,5 3,5 |
50 80 |
25 60 |
Если известен расход теплоносителя и его удельное падение давления на данном участке, то внутренний диаметр стального трубопровода можно определить по следующей формуле:
, (3.39)
где Кш – абсолютная шероховатость труб теплопроводов, м (для паропроводов Кш=2·10-4 м, для водяных тепловых сетей Кш=5·10-3 м).
По расчетному диаметру подбирают условный диаметр, dу, близкий к расчетному.
Минимальный условный диаметр теплопроводов водяных тепловых сетей независимо от расхода теплоносителя принимается равным 40 мм.