Расчёт технологической схемы котельной

Разработка проекта модернизации районной котельной г. Волковыска. Выполнение расчёта тепловой схемы с применением методов математического моделирования. Создание программы для ЭВМ по расчету основных энергоносителей, КПД котлов и котельной в целом.

Рубрика Физика и энергетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 03.04.2012
Размер файла 1,1 M

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.

. (9.1.24)

9)Себестоимость отпущенной теплоты:

, руб/ГДж (9.1.25)

где Sкот - годовые эксплуатационные расходы по котельной, руб/год;

- годовой отпуск теплоты от котельной, ГДж;

.

В том числе топливная составляющая:

. (9.1.26)

.

10)Рентабельность капиталовложений:

, (9.1.27)

где капвложения в котельную;

, (9.1.28)

где капвложения в здания и строительно-монтажные работы;

. (9.1.29)

;

;

где Цq - средний тариф на теплоэнергию по энергосистеме Цq=8835:

11) Приведенные затраты на 1ГДж отпущенной теплоты

, (9.1.30)

где Ен - нормативный коэффициент эффективности, принимается равным 0,15.

.

Определим срок окупаемости данных теплотехнологических установок:

, (9.1.31)

где tсл - срок службы объекта, принимаем tсл = 20 лет;

r - процентная ставка на капитал.

,руб, (9.1.32)

, (9.1.33)

;

;

.

Срок окупаемости

.

Организация ремонта

Эксплуатация и ремонт котлов котельно-вспомогательного оборудования должны отвечать «Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды» утвержденным Госгортехнадзором.

Основной целью организации ремонтного хозяйства является своевременное и качественное проведение ремонта оборудования.

Организация ремонтных работ предусматривает [15]:

- доведение до всех бригад календарного графика ремонта каждой включенной в месячный график единицы оборудования и участка сети;

- ознакомление с предшествующим ремонту состоянием оборудования по карте ремонта, по картам осмотра, по дефектным ведомостям;

- согласование конкретной даты и времени остановки в ремонт каждой подлежащей ремонту единицы оборудования или участка сети. При этом комплектующее электрооборудование ремонтируется одновременно с технологическим оборудованием и сроки отдельных этапов ремонта согласовываются с мастером ремонтного участка, производящего ремонт технологического оборудования. Все сети, питающие энергетическое оборудование, ремонтируются одновременно с ремонтом участка сети, к которому они относятся;

- комплектование резервного оборудования для производства обменного ремонта. В достаточно развитом и хорошо поставленном энергетическом хозяйстве капитального ремонта оборудования не должен вызвать отдельных проектов, связанных с ним технологических агрегатов и установок. Это достигается принятием системы обменного ремонта, т.е. путем замены выводимой в ремонт машины другой, той же или взаимозаменяемой модели и мощности, из состава складского резерва. Такая замена по календарному графику планово-предупредительных ремонтов (ППР) готовится заблаговременно, проверяется, доставляется на рабочее место в подготовительном для агрегатирования с рабочим механизмом виде, т.е. укомплектованная салазками, переходными рамами, полумуфтами, шкивами и т.д., осуществляется в нерабочее время. Для материального стимулирования ремонтной бригады за подготовку и осуществление беспростойного ремонта ей планируется в этом случае до 10% нормы простойного времени на капитальный ремонт, приведенной для каждого вида оборудования и сетей. Плановый ремонт снятого при обменном ремонте оборудования производится в счет того же плана ремонта, после чего она передается на склад резервного оборудования. В картах ремонта той и другой единицы оборудования делается отметка о произведенном передвижении;

- разработку последовательности этапов и графика последовательно-узлового ремонта;

- комплектование узлов для узловой или последовательно-узлового ремонта;

- разработку сетевого графика капитального ремонта оборудования с особо большой трудоемкостью ремонта и для оборудования, лимитирующего производства;

- проверку соответствия состава ремонтных бригад (количественного по профессии) заданным объемом и характеру предстоящих ремонтных работ;

- разработку и согласование календарного плана привлечения недостающих в составе бригады специалистов-ремонтников;

- согласование обеспечения ремонтных работ необходимыми подъемно-транспортными средствами.

Помимо сказанного, к организационной подготовке относится также диспетчеризация проводимых работ и контроль за ходом их выполнения.

Продолжительность ремонтного цикла для котлов определяется в зависимости от сезонности работы котлоагрегата и от вида топлива, а котельновспомогательное оборудование - в зависимости от его функций в системе котлоагрегата.

Сетевые методы планирования и управления.

Одним из современных методов планирования и управления, основанных на использовании математических моделей и электронных вычислительных машин, являются системы сетевого планирования и управления [16].

Каждая работа имеет одно начальное и одно конечное событие, вследствие чего она определяется в сетевом графике однозначно, про помощи кода, образуемого из номеров событий. Код работы состоит из номера начального события работы и ее конечного события. Принято обозначать рассматриваемое событие через i , последующие - через j, k, а предшествующие - h.

В соответствии с этим работы обозначаются h - i; i - j; j- k, а их продолжительности - t(h- i); t(i-j); t(j-k).

Ранний срок совершения события определяется самым продолжительным из них, т.е.

. (9.2.1)

Ранний срок совершения события:

. (9.2.2)

где tni - поздний срок совершения последующего события j;

ti-j - продолжительность работы (i-j)

Поскольку каждое событие является моментом окончания всех предшествующих работ и открывает возможность начать последующие работы, то очевидно, что ранний срок свершения данного события является одновременно и наиболее ранним возможным сроком начала (так называемым ранним началом) всех работ, выходящих из этого события, т.е. .

Следовательно, наиболее ранний срок окончания любой работы:

. (9.2.3)

Аналогично поздний срок свершения события является наиболее поздним допустимым фоном окончания (так называемым поздним окончанием) всех работ, входящих в него, т.е.

и для данной работы (i-j)

Наиболее позднее начало любой работы:

. (9.2.4)

Таким образом, на сетевом графике при четырехскоростном методе расчета всегда указаны раннее начало и позднее окончание всех работ.

Величина полного резерва определяется так:

. (9.2.5)

На рис. 9.2.1 приведен исходный условный сетевой график капитального ремонта котла, построенный по данным карточки-определителя работ (табл. 9.2.1). На графике численных рабочих, занятых на данной работе, указана числом в кружке над стрелкой, а трудоемкость работы определяется умножением ее продолжительности (она указана над кружком) на количество рабочих.

По сетевому графику строится линейный график (рис. 9.2.2). Они позволяют анализировать сетевую модель с точки зрения равномерности использования рабочей силы и ее соответствия имеющейся численности работающих.

Таблица 9.2.1

Карточка-определитель работ

№п/п

Наименование работы

Продолжительность работы (смены)

Кол-во занятых работников

1

2

3

4

1

Предварительная расшлаковка и промывка котлов

2

3

2

Отглушка котлов по газу

1

2

3

Опрессовка котлов по воде и воздуху

1

2

4

Отглушка котлов по воде и дренаж

1

2

5

Промывка хвостовых поверхностей нагрева

10

3

6

Ремонт запорной и регулирующей арматуры

20

6

7

Ремонт горелок и газоаппаратуры

14

7

8

Проверка и очистка воздушных коробов

2

3

9

Ремонт дутьевых вентиляторов, дымосов и других вспомогательных механизмов

14

4

10

Ремонт обмуровки котлов

7

5

11

Гидравлические испытания котлов

1

6

12

Ремонт эл. фильтров

14

3

13

Устранение дефектов и подготовка котла к растопке

2

6

Рисунок 9.2.2 - Исходный сетевой график капитального ремонта

10. Охрана труда

Производственная санитария и техника безопасности

Районная котельная г. Волковыска расположена в непосредственной близости от тепловых потребителей.

Рельеф площадки котельной ровный, в отдельных её местах разница в отметках не превышает 2-х метров.

Территория котельной имеет надёжный грунт, допускающий давление на него от строительных сооружений не более 0,25 МПа. Уровень грунтовых вод ниже уровня залегания фундаментов зданий, оборудования и низа подвалов. Грунтовые воды по своему составу не агрессивны и не вызывают коррозии подземных частей зданий и сооружений.

Котельная расположена вдали от жилых зданий, что снижает вредное воздействие её на жителей района. Сжигание природного газа в процессе получения тепла более эффективно и экологически безопасно по сравнению со сжиганием угля или мазута.

Стационарные котлы установлены в здании помещение, которого удовлетворяет СНиП II - 35 - 76 «Котельные установки», СНиП II - 58 - 75 «Электростанции тепловые» и «Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

На котельной г. Волковыска установлены 2 водогрейных котла ТВГ-4р.

Кроме того, в котельной размещены бытовые и служебные помещения, а также мастерские, предназначенные для ремонта котельного оборудования.

Уровень пола нижнего этажа котельного помещения спроектирован на уровне планировочной отметки земли, прилегающей к зданию котельной.

Подъездная автодорога, связывающая площадку котельной с внешней сетью автодорог, спроектирована с усовершенствованным капитальным покрытием.

Площадь участков, предназначенных для озеленения, составляет не менее 10% площадки котельной, на участках без твердого покрытия предусмотрен посев травы.

Для древесно-кустарниковых насаждений на площадке и в санитарно-защитной зоне применены местные виды растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств и устойчивости к вредным выбросам.

Ограждение площадки котельной выполнено из железобетонных плит высотой 2м.

Котельная спроектирована таким образом, чтобы обеспечить её естественным светом днём, а в ночное время - электрическим освещением. При невозможности по техническим причинам обеспечить естественным светом некоторые места, предусматриваем электрическое освещение. Освещенность соответствует СНБ 2.04.05 - 98 «Естественное и искусственное освещение». Согласно VIII разряду зрительной работы, при постоянном общем наблюдении за ходом производственного процесса освещенность при общем искусственном освещении составляет 200 лк, при периодическом - 75 лк.

Помимо рабочего освещения, в котельном отделении предусмотрено аварийное электрическое освещение. Подлежат обязательному оборудованию аварийным освещением следующие места:

- фронт котлов, а также проходы между котлами, сзади котлов и над котлами;

- щиты и пульты управления;

- водоуказательные и измерительные приборы;

- вентиляторные площадки;

- дымососные площадки;

- помещения для баков и деаэраторов;

- оборудование водоподготовки;

- площадки и лестницы котлов;

- насосные помещения.

Вдоль границ территории, охраняемой в ночное время предусматривается, охранное освещение.

Рабочее и аварийное освещение, электрическое оборудование и его заземление соответствуют требованиям “Правил устройства электроустановок”.

Установку котельного вспомогательного оборудования и щитов управления производим перед фронтом котлов так, чтобы ширина свободных проходов вдоль фронта составляла не менее 1,5 м и установленное оборудование не мешало обслуживанию котлов [18].

Для бокового обслуживания котла (шуровка, обдувка, очистка газоходов, коллекторов, выемка труб, обслуживание горелочных устройств, реперов, элементов топки) ширина бокового прохода предусмотрена 2 м.

Для удобного и безопасного обслуживания котлов установлены постоянные площадки и лестницы с перилами высотой не менее 0,9 м со сплошной обшивкой по низу не менее 100 мм. Переходные площадки и лестницы оборудованы перилами с обеих сторон.

Площадки и ступени лестниц выполнены из просечно-вытяжного листа, из рифленой листовой стали и из листа с негладкой поверхностью, полученной наплавкой.

Лестницы спроектированы шириной не менее 600 мм, высотой между степенями не более 200 мм, шириной ступеней не менее 80 мм. Лестницы большой высоты спроектированы с промежуточными площадками. Лестницам высотой более 1,5 м задан угол наклона к горизонтали не более 50°.

Трубопроводы тепловых сетей выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704 - 91. Трубопроводы прокладываются подземно в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота трассы и П-образных компенсаторов. Трубопроводы тепловых сетей покрываются антикоррозионным метализационным покрытием по ГОСТ 7871 - 75* и изолируются пенополиуретаном цельновспененным.

Фундаменты помещения дымососов и бытовых помещений сборномонолитные. Сборные кольца фундаментов погружаются методом опускных колодцев с водоотливом. Под стены укладываются сборные железобетонные перемычки.

Стены надземной части бытовых помещений - многослойной кладки с утеплением из полистиролбетонных плит, стены помещения дымососов - из обыкновенного керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.

Перегородки - сетчатые консольные и кирпичные.

Перемычки - сборные железобетонные и металлические.

Лестница наружная - металлическая.

Кровля - плоская совмещенная, рубероидная по утеплителю из газосиликатных плит.

Окна - деревянные, двойные, раздельного типа.

Полы - бетонные, из линолеума, керамической плитки.

Оборудование и трубопроводы с температурой стенки более 40оС изолированы, арматура размещена в местах, удобных для обслуживания. Состав бытовых помещений определен исходя из численности обслуживающего персонала в соответствии со СНиП 2.09.04 - 87.

Система отопления котельной запроектирована горизонтальной. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы МС-140-108. Температура теплоносителя для отопления - (150 - 70)оС. Система отопления кладовых, примыкающих к котельной, запроектирована совместно с системой отопления котельной.

Вентиляция помещения котельной - естественная через дефлекторы и отверстия в кирпичной кладке.

Вентиляция примыкающих кладовых - естественная.

Газооборудование котельной спроектировано в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию внутренних и наружных устройств газоснабжения и “Правилами безопасности в газовом хозяйстве”. Для поддержания необходимого давления газа перед котлами имеется газорегуляторный пункт (ГРП).

Выбор основного оборудования ГРП производился исходя из расчетного расхода газа при максимальной производительности установленных котлов. При выборе регулятора давления расход газа принимался с коэффициентом запаса 1,15 к расчетному расходу.

Конструкция каждого котла и его основных частей обеспечивают надёжность, долговечность и безопасность эксплуатации на расчётных параметрах в течение расчетного ресурса безопасной работы котла, принятого в технических условиях (техническом задании), а также возможность технического освидетельствования, очистки, промывки, ремонта и эксплуатационного контроля металла.

Конструкция котла обеспечивает возможность равномерного прогрева его элементов при растопке и нормальном режиме работы, а также возможность свободного теплового расширения отдельных элементов котла.

Для контроля за перемещением элементов котлов при тепловом расширении в соответствующих точках устанавливаем указатели перемещения (реперы). Места установки реперов указываются в проекте котла.

Участки элементов котлов и трубопроводов с повышенной температурой поверхности, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала, покрываем тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру наружной поверхности не более 45 °С при температуре окружающей среды не более 25 °С.

В конструкции котла предусматриваем возможность удаления воздуха из всех элементов, находящихся под давлением, в которых могут образоваться воздушные пробки при заполнении котла водой.

Для предотвращения местного охлаждения стенок элементов котла для устройства вводов питательной воды и присоединения труб рециркуляции предусмотрены защитные устройства.

При разработке устройства газоходов исключаем возможность образования взрывоопасного скопления газов, а также обеспечиваем необходимые условия для очистки газоходов от отложений продуктов сгорания.

В конструкции газоплотных котлов с мембранными стенками учтена возможность разряжения и кратковременного повышения давления в топке и газоходах («хлопков»).

В стенках топки и газоходов предусмотрены лазы и гляделки, обеспечивающие возможность контроля за горением и состоянием поверхностей нагрева, обмуровки, а также за изоляцией обогреваемых частей барабанов и коллекторов.

В качестве лазов используем топочные дверцы и амбразуры горелочных устройств при условии, что их размеры будут не менее указанных выше.

Дверцы и крышки лазов, лючков и гляделок изготовлены прочными, плотными и исключающими возможность самопроизвольного открывания.

В конструкции котла предусмотрены взрывные предохранительные устройства. Эти устройства установлены в стенке топки, последнего газохода котла, экономайзера. Взрывные предохранительные устройства устроены и размещены так, чтобы было исключено травмирование людей.

Конструкция, количество, размещение и размеры проходного сечения взрывных предохранительных устройств определяются проектом котла.

Для коллекторов водотрубных котлов применяем плоские днища с внутренним диаметром 600 мм.

Проводка в котельной выполняется преимущественно открытой прокладкой кабелей по электроконструкциям и лоткам.

Проводка по площадкам котлов выполняется кабелем АПВ в электросварных трубах. Нормируемая освещенность рабочих зон обеспечивается светильниками с люминесцентными лампами, для вспомогательного освещения используются лампы накаливания.

В целях электробезопасности проектом предусматривается обеспечение недоступности токоведущих частей путем их изоляции, применением различного рода защитных ограждений, кожухов и т.п. или расположением токоведущих частей в недоступных для прикосновения местах.

Все металлоконструкции котельной, трубопроводы и т.д. присоединяются к сети заземления и зануления котельной.

Для защиты персонала котельной от поражения током кроме указанных выше мероприятий предусмотрены:

- применение пониженного напряжения 12В, 42В в осветительных сетях;

- комплектация электроустановок основными и дополнительными средствами по ТБ.

Пожарная безопасность

Предусмотренный проектом комплекс профилактических мероприятий удовлетворяет требованиям соответствующих норм и правил, направленных на предупреждение возникновения пожаров, на обеспечение быстрой и безопасной их ликвидации [20].

В соответствии с НПБ 5 - 2000 “Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности” помещения котельной относятся к различным категориям по пожарной опасности (табл. 10.3.).

Размещаем здание котельной на расстоянии 12 метров от ближайших производственных построек, чтобы исключить возможность переброса пожара.

Противопожарные разрывы между зданиями обеспечивают свободный проезд к зданию, сооружениям и водоисточникам.

Для защиты здания котельной от повреждения при взрыве внутри помещения предусмотрено устройство в наружных стенах легкосбрасываемых при взрыве ограждающих конструкций (легких панелей, щитов, остекление окон).

Таблица 10.2.1

Степень огнестойкости зданий и сооружений и категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

Тип помещения, здания

Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности

Степень огнестой-кости

1

Котельный зал, помещение дымососов и вентиляторов

Г1

II

2

Помещение водоподготовки

Д

III

3

Помещение щитов управления

Д

II

4

Трансформаторная подстанция

В

II

5

Насосная станция

В

II

В соответствии с РД 34.21.122 - 87 “Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений” - молниезащитой III категории оборудуется металлическая дымовая труба Н = 44 м котельной. В качестве естественного заземлителя для молниезащиты используется железобетонный фундамент трубы.

На случай возникновения пожаров здание обеспечено первичными средствами пожаротушения. Виды, количество и порядок размещения первичных средств пожаротушения регламентированы “Нормами обеспечения первичными средствами пожаротушения”. Контроль за содержанием и готовностью к действиям первичных средств пожаротушения осуществляют назначенные ответственные лица предприятия. Для указания местонахождения первичных средств пожаротушения установлены знаки по ГОСТ 12.4.026 - 76. Переносные огнетушители размещены на расстоянии 1,2 м. от проёма двери и на высоте 1,5 м. от уровня пола, считая от низа огнетушителя. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственном помещении установлены специальные пожарные посты (щиты). Средства пожаротушения и посты окрашены в соответствующие цвета по ГОСТ 12.4.026 - 76. Ящики для песка имеют объём 1 м3 и комплектованы совковой лопатой. Конструкция ящика обеспечивает удобство извлечения песка и исключает попадание в него влаги. Перед заполнением ящика песок просеивают и просушивают. Песок один раз в 10 дней осматривают и при увлажнении и комковании просушивают. Полотно, кошма имеет размеры 2x2 м. Его хранят в металлическом футляре с крышкой, периодически, но не реже одного раза в месяц просушивают и очищают от пыли. Для того, чтобы обеспечить тушение пожара в начальной стадии его возникновения в производственном здании на внутренней водопроводной сети установлены внутренние пожарные краны. Внутренние пожарные краны размещены в доступных и заметных местах (у входов, в коридорах). Длина пожарных рукавов - 10 метров.

В качестве пожарных извещателей применяются тепловые извещатели ИП - 105.

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются проводами ТПР 1Ч2Ч0,4. Для контроля шлейфа и выдачи сигнала тревоги на выносное сигнальное устройство (лампа или звонок громкого боя) в помещениях оператора устанавливается приёмно-контрольный прибор «Сигнал - 50-1».

Наружное пожаротушение здания котельной предусмотрено от пожарного гидранта (ПГ), находящегося на расстоянии 150м от котельной. Расчетный расход составляет 150 л/с. Вода на нужды пожаротушения котельной берется из объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Согласно СНиП 2.01.02.85 и СНиП II - 35 - 76 в здании котельной предусмотрено два эвакуационных выхода, расположенных в противоположных сторонах помещений с устройством дверей, открывающихся по ходу эвакуации наружу.

Пожарная безопасность электрических установок обеспечивается согласно требованиям ПУЭ.

Литература

1. Седнин В.А. «Моделирование, оптимизация и управление теплотехническими системами: Учеб. метод. пособие по курсовому проектированию» для студ. энергет. спец. /В. А. Седнин. - Мн.: БГПА, 2001.

2. Пискунов Н.А. «Дифференциальное и интегральное исчисления». Москва «Государственное издательство физико-математической литературы», 1962. -855 c.

3. Глобальная сеть Internet , http://twt.mpei.ac.ru/orlov/watersteampro.

4. Р.И.Эстеркин «Котельные установкт. Курсовое и дипломное проектирование». Ленинград «Энергоатомиздат».

5. Н.Б. Либерман, М.Т.Нянковская «Справочник по проектированию котельных установок систем централизованного теплоснабжения». Москва «Энергия».

6. Ю.М. Липов, Ю.Ф.Самойлов, Т.В.Виленский «Компоновка и тепловой расчёт парового котла». Москва «Энергоатомиздат».

7. «Тепловой расчёт котельных агрегатов (нормативный метод)». Под ред. Н.В. Кузнецова и др., М., «Энергия», 1973.

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

9. А.П. Несенчук, В.И. Тимошпольский «Промышленные теплотехнологии : Методики и инженерные расчеты оборудования высокотемпературных теплотехнологий машиностроительного и металлургического производства»: ч.3- Мн.: Вышэйшая школа, 1998- 442 с.

10. А.П. Несенчук, В.Г. Лисиенко, Н.М. Беляев, «Системы производства и распределения энергоносителей»: ч.1- Мн.: Вышэйшая школа, 1989- 279 с.

11. В.Н. Радкевич «Проектирование систем электроснабжения» - Мн.: НПООО «Пион», 2001 - 292 с.

12. Б.Н. Неклепаев, И.П. Крючков «Электрическая часть электростанций и подстанций» - М.: Энергоатомиздат, 1989 - 423 с.

13. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. - М.: Высшая школа, 1990, - 336 с.

14. Керного В.П. Методическое пособие по экономическому обоснованию дипломных проектов для студентов специальности 0303, ч.1, Электроснабжение промышленных предприятий. - Мн.: БПИ, 1984. - 24с.

15. Единая система планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования машиностроительных предприятий. Изд. 6-е. М., "Машиностроение", 1967. - 592с.

16. Синягин Н.Н. и др. Система планово-предупредительного ремонта энергооборудования промышленных предприятий, М., "Энергия", 1975.

17. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. Учебник для вузов. - М.: Энергоиздат, 1982. - 360 с.

18. Е.Ф.Бузников, К.Ф.Роддатис, Э.Я.Берзиныш «Производственные и отопительные котельные». Москва «Энергоатомиздат».

19. Охрана труда. Под ред. Б.А. Князевского. - М.: Высш. школа, 1982. - 300 с. Говорущенко Н.Я.

Приложение 1

{$N+}

uses Crt;

const

Kmax = 1000;e = 0.1;

p11=0.784; p29=0.784; t26=70; betta1=0.04; G9=30;

p12=0.294; p33=0.200; t33=60; betta2=0.05; G33=5.93;

p26=1.078; p37=0.320; t37=10; G29=29.77;

p28=0.294; t39=60; G11=9.52;

t30=60;

gamma1=0.95;gamma2=0.94;gamma3=0.97;

t_pod_obra : array [1..33,1..4] of double=((47.0,35.0,41.0,35.0),

(49.0,36.0,43.0,36.0),

(52.0,37.0,45.0,38.0),

(54.0,39.0,46.0,39.0),

(56.0,40.0,48.0,40.0),

(58.0,41.0,50.0,41.0),

(61.0,42.0,52.0,43.0),

(63.0,43.0,54.0,44.0),

(65.0,45.0,55.5,45.0),

(68.0,46.0,57.0,46.0),

(70.0,47.0,58.7,47.0),

(72.0,48.0,60.5,48.3),

(74.0,49.0,62.1,49.3),

(77.0,50.0,63.8,50.4),

(79.0,51.0,65.4,51.5),

(82.0,52.0,67.1,52.5),

(84.0,53.0,68.7,53.6),

(85.0,54.0,70.3,54.6),

(88.0,55.0,71.9,55.6),

(90.0,56.0,73.5,56.6),

(92.0,57.0,75.1,57.6),

(95.0,58.0,76.6,58.6),

(97.0,60.0,78.2,59.6),

(99.0,61.0,79.8,60.6),

(101.0,61.0,81.4,61.6),

(103.0,62.0,82.9,62.5),

(105.0,63.0,84.4,63.5),

(107.0,64.0,85.9,64.4),

(109.0,65.0,87.5,65.4),

(112.0,66.0,88.9,66.3),

(114.0,67.0,90.5,67.3),

(118.0,69.0,92.0,68.2),

(120.0,70.0,95.0,70.0));

var

x,y:array [1..5] of double;

G16,G103,G101,G13,G12,G19,G104,G27,G28,G17,G23,G25,G37,

t,t1,

p,

Q50,Q49,

h26,h9,h23,h11,h12,h17,h28,h29,h30,h33,h37,h39,h107,h,

C,L,D,s:double;

i,j,w,v,z:integer;

df:text;

function vst (x,y:double):double;

begin

vst:=exp(y*ln(x))

end;

procedure entalp_H2O (p,t:double; var I:double);

{МПа, С}

{вычисление энтальпии в области воды}

{если известны давление и температура }

const

g0=-7.30e-2; f0=-9.25; k0=3.39e-8; e0=4.94e1;

g1=7.90e-2; f1=1.67; e1=4.025e2;

g2=6.80e-4; f2=7.36e-3; e2=4.767;

f3=-8.0e-3; e3=3.333e-2;

var

y,y3,y4,y5,y6,E11,F11,G11,K11:double;

begin

y:=vst(t/100,6); y3:=vst(t/100,12);

y4:=vst((50-p)/10,2); y5:=vst((50-p)/10,4);

y6:=vst(100/(50+t),5);

E11:=e0+e1*(t/100)+e2*(t/100)*(t/100)+e3*y;

F11:=f0+f1*(t/100)+f2*y+f3*y6;

G11:=g0+g1*(t/100)+g2*y;

K11:=k0*y3;

h:=E11+F11*((50-p)/10)+G11*y4+K11*y5;

end;

begin

ClrScr;

assign(df,'result');

rewrite(df);

close(df);

for i:=1 to 33 do

begin

t:=t_pod_obra[i,1]; p:=p29; entalp_H2O(p,t,h); h29:=h;

t:=t_pod_obra[i,2]; p:=p28; entalp_H2O(p,t,h); h28:=h;

t:=t_pod_obra[i,3]; p:=p11; entalp_H2O(p,t,h); h11:=h;

t:=t37; p:=p37; entalp_H2O(p,t,h); h37:=h;

t:=t33; p:=p33; entalp_H2O(p,t,h); h33:=h;

t:=t_pod_obra[i,4]; p:=p12; entalp_H2O(p,t,h); h12:=h;

t:=t26; p:=p26; entalp_H2O(p,t,h); h26:=h; h17:=h;

t:=t39; p:=p28; entalp_H2O(p,t,h); h39:=h;

t:=t30; p:=p28; entalp_H2O(p,t,h); h107:=h; h30:=h;

G28:=G29*(1-betta1);

Q50:=G29*(h29-(0.5*betta1*(h29+h28))-h28);

G12:=G11*(1-betta2);

Q49:=G11*(h11-(0.5*betta2*(h11+h12))-h12);

G37:=G33+betta1*G29+betta2*G11;

h9:=h26+((Q50+Q49+0.5*betta1*G29*(h29+h28)+0.5*betta2*

G11*(h11+h12))+G33*(h33-h37)+(h17-h37)*(betta2*G11+betta1*G29))/G9;

G16:=(G33*(h33-h37)+(h17-h37)*(betta2*G11+betta1*G29))/(h9-h17);

G17:=G16+betta1*G29+betta2*G11;

G23:=G28+G12+G17;

h23:=(G28*h28+G12*h12+G17*h17)/G23;

G13:=G11*(1-(h9-h11)/(h9-h12));

G27:=G29*(1-(h9-h29)/(h9-h28));

G101:=G11-G13;

G25:=G23-G27-G13;

G103:=G9-G101-G16;

G19:=(G9*h26-G25*h23)/h9;

G104:=G29-G27;

y[1]:=335.15;

y[2]:=2;

y[3]:=3;

y[4]:=105.3;

y[5]:=335.31;

s:=1;

w:=1;

while (w<=Kmax)and(s>e) do

begin

{h107}x[1]:=(y[3]*gamma1*h9-(betta2*G11+betta1*G29)*(h39-y[4]))/(y[3]*gamma1);

{G30} x[2]:=(G37*(y[4]-h37))/(gamma2*(y[5]-h30));

{G106}x[3]:=G16-x[2];

{h35} x[4]:=(G17*h17-x[2]*h30-x[3]*x[1])/(betta2*G11+betta1*G29);

{h36} x[5]:=(x[2]*gamma3*h9+G33*(x[4]-h33))/(gamma3*x[2]);

writeln('h9 ',h9:10:10);

for v:=1 to 5 do

begin

t1:=abs((x[v]-y[v])/x[v]);

if t1<s then s:=t1;

y[v]:=abs(x[v]);

end;

w:=w+1;

end;

assign(df,'result'); Append(df);

writeln(df,'Результаты расчёта при температуре в падающей и обратной

линиях');

writeln(df,'Tpod=',t_pod_obra[i,1]:4:1);

writeln(df,'Tobr=',t_pod_obra[i,2]:4:1);

writeln(df,'Tpod=',t_pod_obra[i,3]:4:1);

writeln(df,'Tobr=',t_pod_obra[i,4]:4:1);

Writeln(df,'Q49 ',Q49/4.187*3.6:8:3);

Writeln(df,'Q50 ',Q50/4.187*3.6:8:3);

Writeln(df,'Q ',(Q49+Q50)/4.187*3.6:8:3);

writeln(df,'G28= ',G28:4:3);

writeln(df,'G29= ',G29:4:3);

writeln(df,'G12= ',G12:4:3);

writeln(df,'G11= ',G11:4:3);

writeln(df,'G37= ',G37:4:3);

writeln(df,'G16= ',G16:4:3);

writeln(df,'h9= ',h9:4:3);

writeln(df,'G17= ',G17:4:3);

writeln(df,'G23= ',G23:4:3);

writeln(df,'h23= ',h23:4:3);

writeln(df,'G13= ',G13:4:3);

writeln(df,'G27= ',G27:4:3);

writeln(df,'G104=',G104:4:3);

writeln(df,'G101=',G101:4:3);

writeln(df,'G25= ',G25:4:3);

writeln(df,'G19= ',G19:4:3);

writeln(df,'G103=',G103:4:3);

writeln(df,'h107= ',y[1]:4:3);

writeln(df,'G30= ',y[2]:4:3);

writeln(df,'G106= ',y[3]:4:3);

writeln(df,'h35= ',y[4]:4:3);

writeln(df,'h36= ',y[5]:4:3);

writeln(df,'w',w);

close(df);

end

end.

Приложение 2

Приложение 3

Tnv

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

T29=

47,000

49,000

52,000

54,000

56,000

58,000

61,000

63,000

65,000

68,000

70,000

72,000

T28=

35,000

36,000

37,000

39,000

40,000

41,000

42,000

43,000

45,000

46,000

47,000

48,000

T11=

41,000

43,000

45,000

46,000

48,000

50,000

52,000

54,000

55,500

57,000

58,700

60,500

T12=

35,000

36,000

38,000

39,000

40,000

41,000

43,000

44,000

45,000

46,000

47,000

48,300

Q50

1298,077

1415,136

1654,148

1644,842

1762,174

1879,589

2119,200

2236,839

2227,856

2467,951

2585,886

2703,912

Q49

166,445

203,194

199,297

197,350

234,147

270,967

267,109

303,972

321,456

338,950

364,222

381,172

G28=

28,579

28,579

28,579

28,579

28,579

28,579

28,579

28,579

28,579

28,579

28,579

28,579

G29=

29,770

29,770

29,770

29,770

29,770

29,770

29,770

29,770

29,770

29,770

29,770

29,770

G12=

9,044

9,044

9,044

9,044

9,044

9,044

9,044

9,044

9,044

9,044

9,044

9,044

G11=

9,520

9,520

9,520

9,520

9,520

9,520

9,520

9,520

9,520

9,520

9,520

9,520

G37=

7,597

7,597

7,597

7,597

7,597

7,597

7,597

7,597

7,597

7,597

7,597

7,597

G16=

14,601

13,928

13,018

13,016

12,477

11,981

11,300

10,891

10,841

10,238

9,924

9,643

h9=

406,836

412,311

420,612

420,634

426,120

431,609

439,932

445,430

446,128

455,130

460,242

465,094

G17=

16,268

15,595

14,685

14,683

14,144

13,648

12,967

12,558

12,508

11,904

11,590

11,310

G23=

53,891

53,218

52,308

52,306

51,767

51,271

50,590

50,181

50,131

49,528

49,214

48,933

h23=

190,934

192,582

194,545

199,816

201,871

204,044

206,687

209,107

214,533

216,740

219,442

222,459

G13=

0,931

1,078

1,079

1,096

1,244

1,391

1,392

1,537

1,635

1,681

1,781

1,861

G27=

5,774

6,221

7,061

7,292

7,737

8,178

8,994

9,420

9,703

10,477

10,915

11,362

G104=

23,996

23,549

22,709

22,478

22,033

21,592

20,776

20,350

20,067

19,293

18,855

18,408

G101=

8,589

8,442

8,441

8,424

8,276

8,129

8,128

7,983

7,885

7,839

7,739

7,659

G25=

47,186

45,919

44,169

43,918

42,786

41,703

40,205

39,224

38,793

37,369

36,517

35,709

G19=

0,000

0,000

0,506

0,072

0,395

0,687

1,127

1,355

1,083

1,552

1,722

1,853

G103=

6,810

7,630

8,540

8,560

9,247

9,890

10,571

11,126

11,274

11,923

12,338

12,698

h107=

321,636

327,111

335,412

335,434

340,920

346,409

354,732

360,230

360,928

369,930

375,042

379,894

G30=

6,022

6,022

6,021

6,022

6,021

6,021

6,021

6,021

6,021

6,022

8,047

7,870

G106=

8,579

7,906

6,997

6,994

6,456

5,960

5,279

4,870

4,820

4,216

1,877

1,773

h35=

212,536

218,011

226,312

226,334

231,820

237,309

245,632

251,130

251,828

260,830

265,942

270,794

h36=

296,836

302,311

310,612

310,634

316,120

321,609

329,932

335,430

336,128

345,130

350,242

355,094

Tnv

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

T29=

74,000

77,000

79,000

82,000

84,000

85,000

88,000

90,000

92,000

95,000

97,000

99,000

T28=

49,000

50,000

51,000

52,000

53,000

54,000

55,000

56,000

57,000

58,000

60,000

61,000

T11=

62,100

63,800

65,400

67,100

68,700

70,300

71,900

73,500

75,100

76,600

78,200

79,800

T12=

49,300

50,400

51,500

52,500

53,600

54,600

55,600

56,600

57,600

58,600

59,600

60,600

Q50

2822,028

3062,801

3181,161

3422,332

3540,944

3536,814

3778,464

3897,374

4016,387

4258,636

4250,823

4370,194

Q49

402,590

423,833

441,203

466,554

483,951

505,441

526,946

548,466

570,000

587,651

609,214

630,793

G28=

28,579

28,579

28,579

28,579

28,579

28,579

28,579

28,579

28,579

28,579

28,579

28,579

G29=

29,770

29,770

29,770

29,770

29,770

29,770

29,770

29,770

29,770

29,770

29,770

29,770

G12=

9,044

9,044

9,044

9,044

9,044

9,044

9,044

9,044

9,044

9,044

9,044

9,044

G11=

9,520

9,520

9,520

9,520

9,520

9,520

9,520

9,520

9,520

9,520

9,520

9,520

G37=

7,597

7,597

7,597

7,597

7,597

7,597

7,597

7,597

7,597

7,597

7,597

7,597

G16=

9,371

8,909

8,681

8,277

8,080

8,047

7,703

7,527

7,359

7,073

7,047

6,899

h9=

470,081

479,241

484,104

493,411

498,285

499,116

508,308

513,326

518,348

527,428

528,307

533,343

G17=

11,037

10,575

10,348

9,944

9,747

9,714

9,370

9,194

9,026

8,740

8,714

8,566

G23=

48,661

48,199

47,971

47,567

47,370

47,337

46,993

46,817

46,649

46,363

46,337

46,189

h23=

225,290

227,974

231,019

233,793

236,944

240,228

243,185

246,357

249,561

252,685

258,641

261,940

G13=

1,946

2,003

2,076

2,139

2,210

2,327

2,372

2,452

2,531

2,559

2,676

2,754

G27=

11,801

12,512

12,945

13,615

14,037

14,212

14,860

15,269

15,675

16,291

16,739

17,144

G104=

17,969

17,258

16,825

16,155

15,733

15,558

14,910

14,501

14,095

13,479

13,031

12,626

G101=

7,574

7,517

7,444

7,381

7,310

7,193

7,148

7,068

6,989

6,961

6,844

6,766

G25=

34,913

33,683

32,950

31,813

31,123

30,799

29,761

29,096

28,443

27,513

26,922

26,290

G19=

2,000

2,351

2,465

2,773

2,872

2,819

3,085

3,190

3,294

3,514

3,488

3,598

G103=

13,056

13,574

13,874

14,342

14,610

14,759

15,149

15,405

15,652

15,965

16,109

16,335

h107=

384,881

394,041

398,904

408,211

413,085

413,916

423,108

428,126

433,148

442,228

443,107

448,143

G30=

7,703

6,022

7,305

7,097

7,003

6,987

6,837

6,766

6,703

6,604

6,595

6,549

G106=

1,668

2,887

1,376

1,180

1,077

1,060

0,866

0,761

0,656

0,469

0,452

0,350

h35=

275,781

284,941

289,804

299,111

303,985

304,816

314,008

319,026

324,048

333,128

334,007

339,043

h36=

360,081

369,241

374,104

383,411

388,285

389,116

398,308

403,326

408,348

417,428

418,307

423,343

Tnv

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

T29=

101,000

103,000

105,000

107,000

109,000

112,000

114,000

118,000

120,000

T28=

61,000

62,000

63,000

64,000

65,000

66,000

67,000

69,000

70,000

T11=

81,400

82,900

84,400

85,900

87,500

88,900

90,500

92,000

95,000

T12=

61,600

62,500

63,500

64,400

65,400

66,300

67,300

68,200

70,000

Q50

4616,837

4736,461

4856,202

4976,061

5096,041

5339,894

5460,206

5701,231

5821,951

Q49

652,388

674,180

691,898

713,719

735,375

753,315

775,002

796,884

840,696

G28=

28,579

28,579

28,579

28,579

28,579

28,579

28,579

28,579

28,579

G29=

29,770

29,770

29,770

29,770

29,770

29,770

29,770

29,770

29,770

G12=

9,044

9,044

9,044

9,044

9,044

9,044

9,044

9,044

9,044

G11=

9,520

9,520

9,520

9,520

9,520

9,520

9,520

9,520

9,520

G37=

7,597

7,597

7,597

7,597

7,597

7,597

7,597

7,597

7,597

G16=

6,644

6,512

6,388

6,266

6,148

5,946

5,840

5,653

5,542

h9=

542,538

547,583

552,500

557,554

562,613

571,752

576,823

586,171

592,067

G17=

8,311

8,179

8,055

7,933

7,815

7,613

7,507

7,320

7,209

G23=

45,934

45,802

45,678

45,556

45,438

45,236

45,130

44,943

44,832

h23=

262,589

265,857

269,233

272,544

275,960

279,284

282,745

288,794

292,979

G13=

2,790

2,862

2,926

2,997

3,072

3,084

3,158

3,180

3,360

G27=

17,472

17,861

18,256

18,641

19,024

19,565

19,938

20,735

21,045

G104=

12,298

11,909

11,514

11,129

10,746

10,205

9,832

9,035

8,725

G101=

6,730

6,658

6,594

6,523

6,448

6,436

6,362

6,340

6,160

G25=

25,672

25,079

24,497

23,918

23,342

22,587

22,035

21,029

20,426

G19=

3,805

3,905

4,001

4,102

4,202

4,368

4,465

4,662

4,765

G103=

16,626

16,830

17,017

17,211

17,403

17,618

17,798

18,006

18,298

h107=

457,338

462,383

467,300

472,354

477,413

486,552

491,623

500,971

506,867

G30=

6,476

6,441

6,365

6,149

5,939

5,575

5,382

5,039

4,833

G106=

0,168

0,071

0,023

0,117

0,209

0,371

0,458

0,614

0,709

h35=

348,238

353,283

358,200

363,254

368,313

377,452

382,523

391,871

397,767

h36=

432,538

437,583

442,500

447,554

452,613

461,752

466,823

476,171

482,067

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Определение структуры затрат на энергоресурсы и эксплуатацию котельной. Подбор циркуляционных насосов. Расчёт тепловой схемы котельной и определение диаметров трубопроводов. Построение графика отпуска тепловой энергии. Расчёт теплообменного аппарата.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 20.03.2017

  • Инженерная характеристика района размещения объекта теплоснабжения. Составление и расчёт тепловой схемы котельной, выбор основного и вспомогательного оборудования. Описание тепловой схемы котельной с водогрейными котлами, работающими на жидком топливе.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 17.06.2017

  • 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

  • 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

  • Разработка проекта по реконструкции производственно-отопительной котельной завода РКК "Энергия", которая использует в качестве топлива местный добываемый уголь. Расчет тепловой схемы и оборудования котельной, разработка блочной системы подогревателей.

    дипломная работа [213,8 K], добавлен 07.09.2010

  • Расчет тепловой схемы котельной для максимально-зимнего режима. Определение числа и единичной мощности устанавливаемых котлоагрегатов. Поиск точки излома отопительного графика, характеризующего работу котельной при минимальной отопительной нагрузке.

    курсовая работа [736,2 K], добавлен 06.06.2014

  • 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

  • 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

  • Выбор количества и типоразмера котлов для автоматизированной котельной. Описание тепловой схемы котельной. Выбор вспомогательного оборудования. Выбор сетевых, подпиточных, котловых и рециркуляционного насосов. Расчет и подбор тягодутьевого оборудования.

    контрольная работа [1,4 M], добавлен 02.07.2013

  • Техническая цепочка аппаратов котельной Аноф-3. Описание и преимущество котлов серии ДЕ. Расчёт тепловой схемы. Выбор дополнительного оборудования: насосов, тягодутьевых машин, водоподогревателей, деаэратора. Экономический расчёт окупаемости мероприятия.

    дипломная работа [3,0 M], добавлен 18.12.2013

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.