
- •1. Компоновка и тепловой баланс парового котла
- •1.1. Расчётно-технологическая схема парового котла.
- •1.2. Топливо и продукты горения
- •1.2.1. Элементарный состав рабочей массы, теплота
- •1.2.2. Теоретические объёмы воздуха vо, продуктов горения vro2,
- •1.2.3. Расчёт объёмной доли трехатомных газов rRo2, водяных
- •2. Тепловой баланс парового котла. Определение расчётного расхода топлива
- •2.1. Тепловой баланс котла при использовании природного газа
- •2.2. Тепловой баланс котла при использовании мазута
- •3. Условия сгорания топлива. Расчёт топки
- •3.1. Выбор системы топливоприготовления и сжигания
- •3.2. Поверочный расчёт топки
- •3.2.1. Определение конструктивных размеров и характеристик
- •3.2.3. Расчёт теплообмена в топке для природного газа
- •3.2.3.1. Определение полезного тепловыделения в топке
- •3.2.3.2. Определение параметра м
- •3.2.3.3. Определение средней суммарной теплоёмкости продуктов сгорания
- •3.2.3.4. Определение степени черноты топки
- •3.2.3.5. Определение температуры газов на выходе из топки
- •3.2.2. Расчёт теплообмена в топке для мазута
- •3.2.2.1. Определение полезного тепловыделения в топке
- •3.2.2.2. Определение параметра м
- •3.2.2.3. Определение средней суммарной теплоёмкости
- •3.2.2.4. Определение степени черноты топки
- •3.2.2.5. Определение температуры газов на выходе из топки
- •3.3. Тепловые нагрузки топочной камеры
- •4. Поверочный расчёт фестона
- •5. Поверочно-конструкторский расчёт конвективных поверхностей нагрева
- •6. Поверочно-конструкторский расчёт пароперегревателя
- •7.Поверочно-конструкторский расчёт экономайзера и воздухоподогревателя
- •7.1. Расчёт экономайзера
- •7.2. Расчёт воздухоподогревателя
- •8. Расчёт схемы производственно-отопительной паровой котельной. Исходные данные Система теплоснабжения - открытая
- •Результаты расчета
- •9.Выбор сетевых, питательных, подпиточных и конденсатных насосов при расчете паровой котельной
- •10.Расчёт дутьевого вентилятора
- •11.Расчёт дымососа
- •12. Расчёт дымовой трубы
9.Выбор сетевых, питательных, подпиточных и конденсатных насосов при расчете паровой котельной
9.1. Сетевые насосы предназначены для организации циркуляции воды в двухтрубных тепловых сетях и подачи сетевой воды по однотрубной водяной сети.Производительность рабочего сетевого насоса принимается равной расчетному расходу сетевой воды из котельной. Резервный насос устанавливается с той же производительностью («горячий резерв»).
Расчетный расход сетевой воды, подаваемый из котельной на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определяют (М):
для открытой системы
;
где
- соответственно расходы сетевой воды
на отопление, вентиляцию и горячее
водоснабжение.
- суммарный расход сетевой воды на
отопление и вентиляцию.
кг/с
Напор сетевых насосов для двухтрубных сетей при расчетных расходах воды определяют (М):
м
где
- статический напор в тепловой сети (50
м), коэффициент 1,4 учитывает суммарные
потери напора в падающем, обратном
трубопроводах и в подогревательных
установках.
9.1.1.Мощность на валу насоса:
где
- производительность насоса, кг/с;
g – ускорение свободного падения;
- напор, развиваемый насосом, М;
- КПД насоса,
=0,8
9.1.2.Установочную мощность электродвигателя:
где
- КПД электродвигателя,
=0,85
9.2. Питательные насосы предназначены для подачи Х.ВО и деаэрированой воды через экономайзер в барабан парогенератора. Питательные насосы, как и сетевые, подразделяют на основной и резервный. Напоры насосов определяют с учетом величины давления в барабане котла и потерь давления в трубопроводах и арматуре.
где
м
- давление в барабане котла, Па;
- плотность питательной воды, кг/м3;
=957,1
кг/м3
(
)
– коэффициент, учитывающий потерю
напора за счет гидравлических
сопротивлений.
Подача питательной воды определяется в зависимости от расхода пара и продувочной воды (кг/с):
кг/с
9.2.1.Мощность на валу насоса:
9.2.2.Установочную мощность электродвигателя:
9.3.Подпиточные насосы. В открытых системах
производительность насосов должна
соответствовать расходу на горячее
водоснабжение плюс потери
%
от
.
кг/с
9.3.1.Мощность на валу насоса:
9.3.2.Установочную мощность электродвигателя:
9.4.Конденсатные насосы предназначены
для откачки конденсата из сборных баков
потребителей.Количество конденсатных
насосов у каждого потребителя должно
быть не менее двух (один резервный).
Давление в общем конденсатопроводе на
входе в котельную 0,12 МПа. Требуется
выбрать мощность и количество конденсатных
насосов, учитывая суммарный возврат
конденсата и суммарный напор насосов
.
Потери напора в конденсатопроводе 15%
от
.
кг/с
9.4.1.Мощность на валу насоса:
9.4.2.Установочную мощность электродвигателя:
9.5. Насосы сырой и химически очищенной воды служат для подачи в
деаэратор питательной и подпиточной воды. Пусть расчётное давление расчётное давление на ХВО 0,6Мпа
47,337
кг/с
9.5.1.Мощность на валу насоса:
9.5.2.Установочную мощность электродвигателя:
47,337
кг/с
Мощность на валу насоса:
Установочную мощность электродвигателя:
9.6. Стандартную пару (центробежный насос – электродвигатель) - из справочной литературы (каталога).ъ
|
G, кг/с |
Н, кг/с |
кВт |
кВт |
стандартная пара |
кол |
|
насос |
двигатель |
||||||
1.сетевые |
126 |
70 |
108,2 |
190,9 |
|
|
1+1 |
2.питательные |
68,9 |
662,5 |
559 |
987,7 |
ПЭ-150-145 |
2А3М1-1000 |
1+1 |
3.подпиточные |
40,85 |
70 |
35,1 |
61,9 |
Кс-80-155 |
|
2+1 |
4.конденсатные |
6,075 |
25,7 |
1,9 |
3,4 |
Кс-20-50 |
4А112М2 |
2+1 |
5.насосы ХВО |
47,337 |
31,1 |
18,1 |
31,9 |
НЦКВ-35/60 |
АМ-62-2 |
1+1 |
6.сырой воды |
47,337 |
8,6 |
5 |
5,9 |
Кс-20-50 |
4А112М2 |
2+1 |