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 04.03.2014Расчет 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 16.05.2017Разработка 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 24.10.2012Расчет 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 17.02.2010Расчет 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 25.12.2014Составление 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 26.03.2011Краткое 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 09.09.2014Cоставление 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 20.04.2014Выбор 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 30.07.2011Расчет 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