Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Исходные данные для расчёта тепловой схемы




ТЕПЛОВЫЕ СХЕМЫ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК

Общие положения

Тепловая схема представляет собой условное графическое изображение основного и вспомогательного оборудования, объединяемого линиями трубопроводов для теплоносите­лей.

Основной целью расчета тепловой схемы теплогенерирующей установки является оп­ределение:

1) общих тепловых нагрузок, состоящих из внешних нагрузок и расходов теплоты на собственные нужды для обоснования выбора основного оборудования;

2) всех тепловых и массовых потоков, необходимых для выбора вспомогательного оборудования и определения диаметров трубопроводов и арматуры;

3) исходных данных для технико-экономического расчета (годовых выработок тепло­ты, годовых расходов топлива и др.).

Расчет тепловой схемы позволяет определить суммарную теплопроизводительность котельной установки при нескольких режимах ее работы. Согласно [1] расчет тепловых схем должен выполняться для трех характерных режимов:

1) максимально-зимнего - при средней температуре наружного воздуха в наиболее хо­лодную пятидневку (расчетный), tH5;

2) наиболее холодного месяца - при средней температуре наружного воздуха в наибо­лее холодный месяц, tHX;

3) летнего - при расчетной температуре наружного воздуха теплого периода.

Паровые котлы устанавливаются в котельных для покрытия чисто паровых нагрузок,

либо в котельных, предназначенных для отпуска пара и горячей воды для отопления, венти­ляции и горячего водоснабжения, когда отпуск пара преобладает.

В тех случаях, когда тепловые нагрузки в виде горячей воды составляют значительную долю, близкую к половине и более отпускаемой теплоты, в котельной устанавливают и во­догрейные котлы.

При создании нового источника теплоснабжения в котельной часто устанавливают па­ровые и водогрейные котлы. Объясняется это удобством использования в качестве теплоно­сителя для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения нагретой воды, а для техноло­гических целей - насыщенного водяного пара.

Методика расчета тепловых схем приведена в [4,6].

Для расчета в курсовом проекте предлагается принципиальная тепловая схема котель­ной с парогенераторами для закрытой системы теплоснабжения (рис.1).

Пар из котла 1 поступает на редукционно-охладительную установку (РОУ) 2, где сни­жается его давление и температура. Основная часть пара используется на производственные нужды 13, а часть подается на пароводяные подогреватели сетевой воды 9, откуда она направляется в закрытую систему тепловых сетей 14.

 

Рис.1 Принципиальная тепловая схема отопительно-производственной котельной:

1 - паровой котёл; 2 - РОУ; 3 - деаэратор; 4 - охладитель выпара; 5 - питательный насос; 6 - подогреватель сырой воды; 7 - охладитель продувочной воды; 8 - сепаратор непрерывной продувки; 9 - сетевой подогреватель;10 - насос сетевой воды; 11 - насос подпиточный; 12 - насос сырой воды; 13 - потребитель технологического пара; 14 - потребители сетевой воды; 15 - конденсатный насос

 

Конденсат от потребителей и подогревателей сетевой воды подается в деаэратор 3. Из деаэратора питательная вода подается питательным насосом 5 в паровой котел и подпиточным насосом 11 - в обратную магистраль сетевой воды. Сырая вода насосом 12 подается в подогреватель 6, далее вода проходит химводоочистку (ХВО), охладитель непрерывной продувки 7, охладитель выпара 4 и поступает в деаэратор 3. Для подогрева воды в деаэрато­ре до температуры кипения используется редуцированный пар и выпар непрерывной про­дувки из сепаратора 8, которые подаются в бак-аккумулятор деаэратора под уровень воды. Загрязненный конденсат после теплообменников 4 и 7 далее не используется и сбрасывает­ся в дренаж.

 

 

Исходные данные для расчёта тепловой схемы

Таблица 1.1

Величина Обозначение Единица ве­личины Значение Примечание
1.Средняя температура наиболее холод­ной пятидневки     tнб   °С   -37 СНиП 2.01.01-82
2.Средняя температура наиболее холод­ного месяца   tнх   °С   -17,3 СНиП 2.01.01-82
3.Допустимая температура внутри поме­щения   tвд   °С   18 СНиП 2.01.01-82
4.Средняя оптимальная температура      tво   °С   21 СНиП 2.01.01-82
5.Укрупненный показатель максималь­ного часового расхода тепла на отопле­ние жилых зданий   q   Вт/м2   170 СНиП II-36-73
6.Расчетная максимальная температура сетевой воды в подающей линии         °С   150 По заданию
7.Средняя температура воды в нагрева­тельном приборе системы отопления   τРпр °С 82,5 По заданию
8.Расчетная максимальная температура сетевой воды в обратной линии   τР °С 70 Принимаем
9.Жилплощадь массива Fx   м2   7500 По заданию
10.Расчетная температура внутри отап­ливаемых зданий   tвр   °С   18 СНиП 2.01.01-82
11 .Количество жителей и чел.    75 По заданию
12.Расход воды на человека в сутки qч л чел.сут   120 СНиП 11-34-76
13.Температура горячей воды   tг.ср   °С   55 СНиП 11-34-76
14.Коэффициент часовой неравномерно­сти Кч     2 СНиП 11-34-76
15.Доля возврата конденсата с произ­водства   Кв   %   80 По заданию
16.Значение непрерывной продувки р % 4 От DK
17.Температура конденсата, возвращае­мого с производства   tкп   °С   90 По заданию
18.Расход пара на мазутное хозяйство   Dмаз   т/ч   0.42   По нормам
19.Температура конденсата от сетевого подогревателя   tб   °С   80 Принимаем
20.Параметры пара, вырабатываемого парогенератором:                    давление                    температура                    энтальпия РК tк i"К     МПа °С кДж/кг     1,3 191,5 2785,8   По заданию
21.Параметры пара после РОУ:                   давление                 температура                 энтальпия P2 t2 i"2   МПа °С кДж/кг   0,59 158,1 2756       По [9]

 

22.Параметры пара, образующегося в се­параторе непрерывной продувки:                  давление температура энтальпия P3 t3   i"3     МПа °С кДж/кг     0,166 114,4 2698   По [9]
23.Параметры пара, поступающего в ох­ладители выпара из деаэратора:                 давление температура энтальпия P4 t4 i"4     МПа °С кДж/кг     0,118 104,3 2683   По [9]
24.Параметры конденсата после охлади­телей выпара:                 давление температура энтальпия P4 t4   i′4     МПа °С кДж/кг     0,118 104,3 437   По [9]
25.Параметры продувочной воды на вхо­де в сепаратор непрерывной продувки:                давление температура энтальпия РК tк    iК     МПа °С кДж/кг     1.3 191,5 814,7   По [9]
26.Параметры продувочной воды на вы­ходе из сепаратора непрерывной про­дувки: давление               температура энтальпия     P3 t3   i"3     МПа °С кДж/кг     0,166 114,4 480   По [9]
27.Температура сырой воды (зимой)   tхз   °С 5 По СНиП
28.Температура сырой воды (летом)      tхл   °С 15 По СНиП
29.Температура воды, поступившей на ХВО   tх   °С   25 Прини­маем
30.Температура продувочной воды на выходе из охладителя продувки tпр °С 40 Прини­маем
31.Температура воды на выходе из де­аэратора tд °С 104 По заданию
32.Удельный объем воды в системе теп­лоснабжения   qсист т/МВт 50 Для жилых зданий
33.Расход пара на технологические ну­жды Dтех т/ч 2 По заданию

 

 










Последнее изменение этой страницы: 2018-05-29; просмотров: 115.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...