Смекни!
smekni.com

Расчет теплопотребления и источника теплоснабжения промышленного предприятия (стр. 6 из 6)

4.9 Деаэратор

Расход пара на деаэрацию питательной и подпиточной воды определяют из уравнения теплового баланса деаэратора:

(4.15)

где Sqвход – сумма входящих тепловых потоков, кВт;

Sqвых – сумма выходящих тепловых потоков, кВт.

Любой входящий или выходящий тепловой поток определяют как произведение массового расхода теплоносителя (Di или Wi) на его энтальпию hi.

Входящие в деаэратор потоки:

- пар на деаэрацию из РОУ Dд;

- пар из РНП d1;

- смесь потоков конденсата Мсм;

- добавочная вода Wсв.

Выходящие потоки:

- питательная вода Wпв;

- подпиточная вода Wпод;

- «выхлоп деаэратора».

Все потоки, за исключением «выхлопа», определены при расчете. «Выхлоп» (пар + воздух) в работе считать сухим насыщенным паром при давлении греющего пара. Его расход принять 0,3 % от суммарного расхода питательной и подпиточной воды.

кг/с

4.10 Проверка правильности расчета

Полученная при расчете тепловой схемы величина

не должна отличаться более чем на 2 % от предварительно принятой.

30=4+23+1,7+1,4

30=30,1

Это равенство соответствует условию, следовательно расчет тепловой схемы правильный.

4.11 Определение диаметра паропровода и конденсатопровода от котельной до технологического потребителя

Диаметр паропровода dп, м, или конденсатопровода dк, м, вычисляют по приближенным формулам:

(4.16)

(4.17)

где Dнтку – расход пара, кг/с;

Мк – возврат конденсата, кг/с;

Кэ – коэффициент эквивалентной шероховатости. Для паропроводов Кэ = (1,5 … 2) ∙ 10-4 м, для конденсатопроводов Кэ = (0,8 … 1,1) ∙10-3 м;

r - плотность влажного насыщенного пара или конденсата, кг/м3;

Rl - удельное падение давления, Па/м.

Плотность пара вычисляют с учетом давления и степени сухости вырабатываемого пара. Плотность конденсата принимают 980 кг/м3. Удельное падение давления Rl для паропроводов принимают ориентировочно (80 … 100) Па/м, а для конденсатопроводов – (50 … 60) Па/м.


5 Выбор основного оборудования котельной

При выборе типа и количества котельных агрегатов руководствуются следующим:

- количество и производительность котлов выбирают по максимальному расходу пара так, чтобы при выходе из строя одного из котельных агрегатов, оставшиеся обеспечивали максимальный отпуск тепла;

- котлов должно быть не менее двух и не более шести;

- котлы должны устанавливаться однотипные;

- при мало изменяющейся нагрузке предпочтительнее котлы с большей единичной производительностью;

- резервные котлы устанавливают только при особых требованиях к надежности теплоснабжения.

Выбрав тип котельного агрегата, выписывают его характеристики и определяют его действительную производительность:

(5.1)

где n – число установленных в котельной агрегатов;

n=6

Dбрка – производительность единицы котельного агрегата, кг/с.

кг/с

Данные о номинальной паропроизводительности котельных агрегатов ДКВР приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Типоразмеры котлоагрегатов ДКВР

Наименование котельного агрегата

ДКВР-

2,5-13

ДКВР-

4-13-250

ДКВР-

6,5-13-250

ДКВР-

10-13-250

ДКВР-

20-13-250

Номинальная производительность,

кг/с

0,7 1,1 1,8 2,8 5,6

Первая цифра типоразмера указывает на паропроизводительность, т/ч, вторая – давление, кг/см2, третья – температуру перегретого пара, 0С. Если в типоразмере отсутствует третья цифра, то данный котлоагрегат вырабатывает сухой насыщенный пар.

Выбираю 6 котельных агрегатов марки ДКВР-20-13-250 номинальной производительностью 5,6 кг/с.

Заключение

В настоящей курсовой работе произвели методику расчета тепловой энергии, потребляемой промышленным предприятием. Расчитали расходы тепловой энергии различными группами потребителей, расчетам, связанным с определением количества топлива, необходимого для выработки тепловой энергии. Выбрали оборудование котельных установок согласно расчетным характеристикам.

Выбрали 6 котельных агрегатов марки ДКВР-20-13-250 номинальной производительностью 5,6 кг/с.


Список литературы

1. Немцев З. Ф. Теплоэнергетические установки и теплоснабжение / Немцев З. Ф., Арсеньев Г. В. –М.: Энергоиздат, 1982. – 400 с.

2. Ривкин С. Л. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара / Ривкин С. Л., Александров А. А. – М.: Машгиз, 1984.

3. Голубков Б. Н. Кондиционирование воздуха, отопление и вентиляция / Голубков Б. Н., Пятачков В. И., Романова Т. М. – М.: Энергоиздат, 1982. – 231 с.

4. Гольстрем В. А. Справочник энергетика промышленных предприятий / Гольстрем В. А., Иванченко А. С. – Киев: Техника, 1979. – 400с.

5. Щукин А. А. Теплотехника. – М.: Металлургия, 1973. – 479 с.