Расчет и подбор оборудования отопительной котельной

Технические характеристики котла ДКВР, его устройство и принцип работы, циркуляционная схема и эксплуатационные параметры. Тепловой расчет котельного агрегата. Тепловой баланс теплогенератора. Оборудование котельной. Выбор, расчет схемы водоподготовки.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 08.01.2013
Размер файла 713,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

где ДРсет - перепад давления в теплосети, МПа.

Нн = 1,2 · 0,54 = 0,63 МПа

Мощность на привод сетевого насоса, кВт:

,

где 1,1 - коэффициент запаса по мощности; зсн - КПД насоса, примерно равный 0,65 - 0,85.

кВт

Количество выбранных насосов равно расчетному плюс один, резервный.

4.4 Аэродинамический расчет котельной

Исходные данные для подбора вентилятора

Производительность вентилятора, мі/с:

,

где 1,1 - коэффициент, учитывающий утечки в воздуховоде; а"т - коэффициент избытка воздуха в топке; Вр - расчетный расход топлива, кг/с; Vo - количество теоретически необходимого воздуха для сгорания 1 кг топлива при 0°С и 760 мм рт. ст. мі/с; txв - температура холодного воздуха,°С; tхв=30°С; Р - барометрическое давление в районе размещения котельной, мм рт. ст. Разница между Р и Ро - 760 мм рт. ст. - обычно мала и поэтому поправку на давление 760/P принимают равной единице.

мі/с

Напор, развиваемый вентилятором, численно больше величины гидравлического сопротивления всасывающей трубы вентилятора:

,

где Уо - сумма коэффициентов сопротивлений всасывающей трубы; Wвс.тр - скорость воздуха в трубе, м/с; рв - плотность воздуха при txв, кг/мі.

Скорость воздуха принимают 5-10 м/с. Исходя из принятого значения скорости, определяют площадь сечения воздуховода, мІ:

мІ

Сумма коэффициентов сопротивлений воздуховода

,

где овх= 0,5 и овых= 1 - соответственно значения коэффициентов входа и выхода; опов - значения коэффициента при поворотах.

Расчет гидравлического сопротивления воздушного короба

Расчет производят аналогично расчету гидравлического сопротивления всасывающей трубы. Скорость воздуха в коробе принимают также равной 5-10 м/с. Размеры короба, его конфигурацию определяют из компоновки котельной, поскольку он размещен между вентилятором и горелками котла.

мІ

Па

Подбор вентилятора

Гидравлическое сопротивление воздушного тракта, Па:

Sвт = ДSвс.тр + Sвк + Sг,

где Sвк - гидравлическое сопротивление воздушного короба, Па; Sг - гидравлическое сопротивление топочного устройства: горелки при сжигании газа (Sг = 1000-1200 Па).

Sвт = 110,6 + 46,5 + 1100 = 1257,1 Па

Мощность на привод вентилятора, кВт:

,

где звепт - КПД вентилятора при полном давлении.

Тип вентилятора выбирают по производительности и полному напору. При этом производительность, мі/ч, определяют с пересчетом:

V'в = 3600 ·Vв;

V'в = 3600 ·1,9 = 6840 мі/ч

соответственно напор, МПа:

кВт

Подбор дымососа

Количество уходящих газов, мі/с:

где Vух - объем продуктов сгорания, покидающих котел, мі/кг; tух - температура уходящих газов,°С.

мі/с

Напор, создаваемый дымососом, Па:

Sд ? Sк + Sэк + Sб + Sд.тр - hc,

где Sк, Sэк, Sб, Sд.тр - гидравлическое сопротивление газового тракта котла (табл. 2.3), экономайзера, борова уходящих газов, дымовой трубы, Па; hc - самотяга дымовой трубы.

Гидравлическое сопротивление экономайзера, Па:

Здесь сух - плотность уходящих газов при tух:

,

где с0 = 1,3 кг/мі; сумма коэффициентов гидравлических сопротивлений экономайзера,

кг/мі

Уоэк = овх+ овых + оряда · n1 + опов · n2,

где оряда - коэффициент гидравлического сопротивления одного ряда труб экономайзера (оряда= 0,5); n1 - число рядов труб по ходу газов; n2 - число поворотов по ходу газов (на 180°) в газоходе экономайзера.

Уоэк = 0,5+1 + 0,5 · 2 + 2 · 2 = 5,5

Па

Гидравлическое сопротивление дымовой трубы, Па:

,

где л - коэффициент сопротивления трения; i - постоянная конусность внутренней поверхности верха трубы (i = 0,01 - 0,05); Wo - скорость газов на выходе из дымовой трубы, рекомендуется 6 - 8 м/с.

Па

При выборе дымовых труб для котельных, работающих на газе, расчетной величиной является H3min, м.

К установке принимают трубы из кирпича и железобетона, имеющие следующие диаметры (устья) выходных отверстий, м: 1,2; 1,5; 1,8; 2,1; 2,4; 3,0; 3,6; 4,2; 4,8; 5,4; 6,0; 6,6; 7,2; 7,8; 8,4; 9,0; 9,6. Высоту дымовых труб принимают: 30,0; 45; 60; 75; 90; 120; 150 и 180 м.

Самотяга дымовой трубы при движении газов снизу вверх имеет противоположный знак по сравнению с ее сопротивлением. Абсолютное значение самотяги, Па:

hс = Hтр· q(св - сух),

где q - ускорение свободного падения.

hс = 45· 9,8 (1,3 - 0,82) = 195 Па

Во избежание проникновения дымовых газов в толщу конструкций кирпичных и железобетонных труб не допускается положительное статическое давление на стенки газоотводящего ствола. Для этого определяющий критерий должен быть меньше 10.

Определяющий критерий

,

где d0 - внутренний выходной диаметр трубы; h0 - динамический напор, создаваемый продуктами сгорания в выходном сечении трубы, Па:

,

Па

- условие выполняется

Производительность дымососа с запасом 20%, мі/с

мі/с

Мощность, потребляемая на привод дымососа, кВт:

,

где 1,2 - коэффициент запаса; здым - КПД дымососа.

кВт

Выбираем дымосос ДН - 24

4.5 Выбор и расчет схемы водоподготовки

1. Производительность котельной Д, т/ч, при давлении 1,4 МПа равна 13 т/ч

2. Конденсат, возвращаемый с производства, в количестве, определенном заданием, имеет следующие характеристики:

- сухой остаток Sкон = 10 мг/кг;

- щелочность Щкон = 0,1 мг-экв/кг;

- жесткость общая Жкон = 0.

3. Исходная вода, возмещающая потери конденсата, поступает из источника в количестве, восполняющем потери воды сети и котельной с характеристиками согласно заданию:

- сухой остаток Sив = 471 мг/кг;

- общая жесткость Жкон = 1,4 мг-экв/кг;

- некарбонатная постоянная Жнк = 4,7 мг-экв/кг.

Щелочность принимают эквивалентной карбонатной жесткости, мг-экв/кг, т.е.

Щив = Жив - Жнк

Щив = 4,7 - 1,4 = 3,3 мг-экв/кг

4. Характеристики питательной воды, являющейся смесью конденсата и добавки исходной воды (в том случае, когда докотловая химическая очистка отсутствует):

- сухой остаток, мг/кг

Sпв = Sкон · в + Sив (l - в)

Sпв = 10 · 0,9 + 471 (l - 0,9) = 56,1 мг/кг

- общая жесткость, мг-экв/кг

Ж'пв = Жкон · в + Жив(1 - в)

Ж'пв =4,7 · 0,9 + 1,4 (1 - 0,9) = 1,73 мг-экв/кг

- щелочность, мг-экв/кг

Щпв = Щкон · в + Щив(1 - в)

Щпв = 0,1· 0,9 + 3,3 (1 - 0,9) = 0,42 мг-экв/кг

5. Согласно правилам Госгортехнадзора, для котлов производительностью более 0,7 т/ч, а также имеющих экранные поверхности нагрева, обязательно применение докотловой химической обработки исходной воды. При его применении необходимо соблюсти следующие требования:

- обеспечение размера продувки из котлов не более 10% от Д;

- относительная щелочность котловой воды Щох - не должна быть более чем 20%;

- содержание углекислоты в паре - не более 20 мкг/кг.

Наиболее распространенным методом умягчения воды для котельных с котлами малой мощности является натрий-катионирование, которое снижает общую жесткость питательной воды.

Определив величину общей жесткости питательной воды для конкретного источника Ж'пв, необходимо сравнить ее с допускаемой, которое составляет = 0,02 мг-экв/кг.

Условием обязательного использования 2-ступенчатого натрий-катионирования является выполнение неравенства

Относительная щелочность котловой воды, %:

,

где Щох - относительная щелочность химически очищенной воды, %; Sx - сухой остаток химически очищенной воды, мг/кг, который несколько больший, чем сухой остаток исходной воды,

Sx = (1,05 - 1,1) Sиc

Sx = (1,05 - 1,1) 471 = 1012 мг/кг

Так же как относительная, абсолютная щелочность химически очищенной воды Щх, мг-экв/кг, остается неизменной и равна щелочности исходной воды, т.e. Щх = Щив.

Содержание углекислоты в паре определяют в зависимости от щелочности исходной воды, мкг/кг:

СО2 = 22 · Щив (1 - в) ·1,7

СО2 = 22 · 3,3 (1 - 0,9) ·1,7 = 12,5 мкг/кг

Полученные значения относительной щелочности Щок и содержания СО2 сравнивают с нормативными значениями, указанными выше. Использование 2-ступенчатого натрий-катионирования необходимо практически во всех производственно-отопительных котельных, так как возврат конденсата в в них всегда меньше 1.

6. Расчет и подбор фильтров.

Ориентировочно производительность химической водоподготовки с учетом продувки и собственных нужд котельной, мі/ч:

Двод = 1,2 · Gxoв,

где Gxoв - количество химочищенной воды, возмещающей потери конденсата, т/ч.

Двод = 1,2 · 2,7 = 3,3 мі/ч

В качестве катионита в фильтрах используют сульфоуголь с обменной способностью Е = 300 г.-экв/кг. Рекомендуется выбирать фильтры исходя из следующих условий:

- число фильтров первой ступени n1 не более четырех, при этом один из них - резервный, т.е. (n1+ 1) ? 4;

- число фильтров второй ступени, п2 = 1-2 шт.;

- число регенераций каждого фильтра не должно быть более трех в сутки, т.е. одного раза в смену.

Скорость фильтрации в фильтрах первой ступени принимают в пределах Wдоп = 5-10 м/ч, а в фильтрах второй ступени она может быть принята равной или менее 30 м/ч.

Рассчитываем количество фильтров, шт., первой ступени:

,

где fф1 - сечение фильтра, мІ

мІ

Принимаем 2 фильтра ФИП 0,7-0,7

После прохождения через фильтры первой ступени вода снижает свою первоначальную жесткость до 0,2-0,1 мг-экв/кг. Общее количество солей жесткости, г-экв/сут, поглощаемое в фильтрах первой ступени, при конечной жесткости 0,2 мг-экв/кг составляет:

А1 = (Жив - 0,2) Двод · 24

А1 = (4,7 - 0,2) 3,3 · 24 = 350 мг-экв/кг

Объем сульфоугля в каждом фильтре, мі:

,

где Н - высота загрузки фильтра, м.

мі

Число регенераций натрий-катионитных фильтров первой ступени в сутки, рег/сут

,

рег/сут

а каждого фильтра первой ступени, рег/сут:

рег/сут

Межрегенерационный период, ч

ч

Жесткость воды, поступающей на фильтры второй ступени, была принята равной 0,2 мг-экв/кг, а ее содержание на выходе из фильтра - нулю, следовательно, количество солей жесткости, поглощаемое в фильтре второй ступени, г-экв/сут:

A2 = 0,2 · Двод · 24;

A2 = 0,2 · 3,3 · 24 = 15,6 г-экв/сут

- число регенераций фильтров второй ступени в сутки

;

рег/сут

- на один фильтр

рег/сут

- межрегенерационный период работы фильтра, ч

ч

7. Определение расхода соли, необходимого для регенерации.

Расход соли на одну регенерацию, кг/рег

,

где а - удельный расход соли, принимается 200-235 г./г-экв обменной способности катионита.

кг/рег

Объем 26%-ного раствора соли на одну регенерацию, мі

,

где с - плотность раствора соли при t = 20°С; с = 1,2 т/мі; Р - содержание соли в растворе, % (26%).

мі

Расход технической соли в сутки, кг/сут:

Gcym = Gc. (Rl + R2)

Gcym = 46,2. (1,5 +0,04) = 72,2 кг/сут

Расход соли на регенерацию фильтров в месяц, т/мес

т/мес

Резервуар мокрого хранения соли, мі, находят из расчета месячного расхода с запасом в 50%, согласно СНиП:

мі

Устанавливают железобетонный резервуар вместимостью Vрез, мі, размерами а Ч b Ч c, м. Вместимость мерника раствора соли, мі, принимают по расходу соли на регенерацию фильтров с запасом 30%, т.е.:

Vмер=1,3·Vc

Vмер=1,3·0,38 = 0,5 мі

Высоту мерника желательно выполнять одинаковой с высотой резервуара хранения соли, т.е. в данном случае равной с, м, а диаметр мерника

м

Заключение

В курсовом проекте рассчитана отопительная котельная города Саратова, предназначенная для пароснабжения и горячего водоснабжения и состоящая из 2-х котлов ДКВР - 6,5-13-250.

В результате разработки курсового проекта были проведены следующие расчеты и на их основе сделаны выводы:

- Тепловой расчет котельной установки - этот раздел включает сведения о составе используемого топлива, расчет теоретических объемов воздуха и продуктов сгорания на 1 мі топлива, расчет действительных объемов воздуха и продуктов сгорания при а>1 определение энтальпий воздуха и продуктов сгорания. Расчет этих величин необходим для последующих расчетов. В конце расчета строится диаграмма, для последующего определения энтальпий и температур воздуха в хвостовых поверхностях котельного агрегата.

- Расчет теплового баланса - в него входят уравнение теплового баланса теплогенератора и определение расхода топлива, конструктивный расчет котла, в котором рассчитывается конструкция и геометрические характеристики поверхностей нагрева котла, и проверочный тепловой расчет, в котором по заданной конструкции и геометрическим характеристикам поверхности нагрева котла для конкретного вида топлива определяется реальная производительность котла и экономичность работы. Для чего определяют: тепловые потерн, КПД котла, расход топлива, скорости теплоносителя, воздуха и продуктов сгорания, температуры теплоносителя и продуктов сгорания, коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи элементов поверхностей нагрева котла. В конце теплового расчета теплогенератора определяют абсолютную невязку теплового баланса ДQ, далее определяют относительную невязку, %, которая при правильном расчете не превышает 0,5%. Проверочный расчет выполнен для оценки показателей эффективности, выбора вспомогательного оборудования и нахождения значений необходимых для дальнейших расчетов.

- Расчет и подбор оборудования котельной - целью является определение количества котельных агрегатов, их суммарная производительность, а также расчет аэродинамического и гидравлического сопротивления котельной установки. По результатам этого расчета выбираются типоразмеры дымососов, вентиляторов, питательных и сетевых насосов, а также электродвигателей к ним.

- Выбор и расчет схемы водоподготовки - целью этого расчета является определение характеристик питательной воды, являющейся смесью конденсата и добавки исходной воды. По результатам этого расчета выбирают схему химводоочистки, а также оборудование: фильтры первой и второй ступени, солерастворитель, деаэратор. В данной
курсовой работе выбрана двухступенчатая схема (устанавливается два фильтра на первую ступень, один на вторую и резервный).

Повышение надежности и экономичности систем теплоснабжения зависит от работы котельных агрегатов, рационально спроектированной тепловой схемы котельной, широкого внедрения энергосберегающих технологий, экономии топлива, тепловой и электрической энергии.

Библиографический список

1. Делягин Г.Н. Теплогенерирующие установки / Г.Н. Делягин. - М.: Стройиздат, 1986. - 560 с.

2. Роддатис К.Ф. Котельные установки: учеб. пособие / К.Ф. Роддатис. - М.: Энергия, 1977. - 432 с.

3. Роддатис К.Ф. Справочник по котельным установкам малой производительности / К.Ф. Роддатис, А.Н. Полтарецкий. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 488 с.

4. Эстеркин Р.И. Котельные установки: Курсовое и дипломное проектирование: учеб. пособие / Р.И. Эстеркин. - Л.: Энергоатомиздат, 1989. - 280 с.

5. Александров В.Г. Паровые котлы малой и средней мощности / В.Г. Александров. - Л.: Энергия, 1972. - 200 с.

6. Щеголев М.М. Котельные установки: учеб. пособие для вузов / М.М. Щеголев, Ю.Л. Гусев, М.С. Иванова. - М.: Стройиздат, 1972. -384 с.

7. Ривкин С.Л. Теплофизические свойства воды и водяного пара / С.Л. Ривкин, А.А. Александров. - М.: Энергия, 1980. - 424 с.

8. Котлы малой и средней мощности и топочные устройства: отраслевой каталог 15-83. - М.: НИИинформэнергомаш, 1983. - 226 с.

9. Котлы малой и средней мощности и топочные устройства: отраслевой каталог. - М.: НИИинформэнергомаш, 1987. - 208 с.

10. Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод). - Л.: Энергия, 1977. - 256 с.

11. СНиП П-35-76.Ч.П, гл. 35. Котельные установки. - М.: Госстрой СССР, 1977.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Особенности составления тепловой схемы отопительной котельной. Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания. Тепловой расчет котельного агрегата. Вычисление полезной мощности парового котла. Расчет топочных камер. Определение коэффициента теплопередачи.

    курсовая работа [201,9 K], добавлен 04.03.2014

  • Расчет тепловой схемы отопительной котельной. Гидравлический расчет трубопроводов котельной, подбор котлов. Выбор способа водоподготовки. Расчет насосного оборудования. Аэродинамический расчет газовоздушного тракта котельной. Расчет взрывных клапанов.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 16.05.2017

  • Разработка тепловой схемы производственно-отопительной котельной. Расчет и выбор основного и вспомогательного оборудования. Составление схемы трубопроводов и компоновка оборудования. Основные принципы автоматизации котельного агрегата паровой котельной.

    дипломная работа [293,3 K], добавлен 24.10.2012

  • Расчет тепловых нагрузок отопления вентиляции. Сезонная тепловая нагрузка. Расчет круглогодичной нагрузки, температур и расходов сетевой воды. Расчет тепловой схемы котельной. Построение тепловой схемы котельной. Тепловой расчет котла, текущие затраты.

    курсовая работа [384,3 K], добавлен 17.02.2010

  • Расчет тепловой схемы отопительной котельной. Подбор котлов и гидравлический расчет трубопроводов. Выбор способа водоподготовки и теплообменников. Аэродинамический расчет газовоздушного тракта котельной, температурного удлинения и взрывных клапанов.

    курсовая работа [2,6 M], добавлен 25.12.2014

  • Составление принципиальной схемы производственно-отопительной котельной промышленного предприятия. Расчет тепловых нагрузок внешних потребителей и собственных нужд котельной. Расчет расхода топлива и мощности электродвигателей оборудования котельной.

    курсовая работа [169,5 K], добавлен 26.03.2011

  • Краткое описание котельного агрегата ДКВР-6,5-13. Выбор водоподготовительного оборудования. Теплообменники, сепараторы непрерывной продувки. Принципиальная схема газоснабжения котельной. Автоматика безопасности котла. Отопление и вентиляция помещения.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 09.09.2014

  • Cоставление тепловой схемы котельной. Выбор основного и вспомогательного оборудования. Тепловой и аэродинамический расчет котельного агрегата. Технико-экономическая реконструкция котельной с установкой котлов КВ-Рм-1 и перехода на местные виды топлива.

    дипломная работа [539,5 K], добавлен 20.04.2014

  • Выбор и расчет тепловой схемы. Характеристика оборудования по водоводяному и газовоздушному тракту. Расчёт и выбор теплообменников, топливоподачи с ленточным конвейером. Автоматизация котла КВ-ТС-20. Расчет технико-экономических показателей котельной.

    дипломная работа [532,7 K], добавлен 30.07.2011

  • Расчет тепловых нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Расчет температурного графика. Расчет расходов сетевой воды. Гидравлический и тепловой расчет паропровода. Расчет тепловой схемы котельной. Выбор теплообменного оборудования.

    дипломная работа [255,0 K], добавлен 04.10.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.