Меню
Поиск



рефераты скачать Проектирование производственно–отопительной котельной для жилого района г. Смоленска


Полученная погрешность меньше допустимой (2%)

Выбор водогрейных котельных агрегатов будим производить из расчета обеспечения покрытия нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Выбираю три водогрейных котельных агрегата КВГМ-50

Краткая характеристика КВГМ-50:

·              номинальная теплопроизводительность, МВт: 58

·              расчетный расход воды, кг/с: 172

·              расчетные температуры, 0С:

- на входе      70

- на выходе   150

·              вид топлива: газ или мазут

·              поверхность нагрева, м2:  1468


8. Расчет контактного теплообменника с активной насадкой

8.1 Тепловой расчет КТАНа


Таблица 12.Характеристика топлива, сжигаемого в котельных агрегатах


CH4

C2H6

C3H8

C4H10

C5H12

N2

CO2

Qнр

%

МДж/м3

кг/м3

85,8

4,1

1,3

1,1

0,2

7,1

0,4

42,30

0,736


Таблица 13 Тепловой расчет КТАНа


Расчетная

величина

Обозн.

Разм.

Расчетная формула или

способ определения

Резуль-тат

расчета

Расход воды через КТАН

GКТАН

кг/с

Gисх

8,796

Теоретический объем воздуха для сжигания газа

м3/м3

2,78

Теоретический объем соединений RO2 в продуктах сгорания топлива

м3/м3

1,017

Теоретический объем соединений R2 в продуктах сгорания топлива

м3/м3

7,631

Теоретический объем водяных паров в продуктах сгорания топлива

м3/м3

2,154

Коэффициент избытка воздуха

a

---

Принимается

1,15

Объем азота в продуктах сгорания

м3/м3

8,630

Объем водяных паров в продуктах сгорания

м3/м3

2,210

Объем кислорода в продуктах сгорания

м3/м3

0,33

Массовый расход сухих газов

Gсг

кг/м3

11,315

Расход топлива на котел

В

кг/с

1,056

Температура дымовых газов на входе в КТАН

t’г

Характеристика котла

130

Температура дымовых газов на выходе из КТАНа

t”г

Принимается [3]

64

Падение энтальпии дымовых газов в КТАНе

DI

кДж/кг

Приложение10 [2]

65

Температура воды на входе в КТАН

t’в

Из расчета паровой части котельной

8,33

Температура воды на выходе из КТАНа

t”в

14,76

Скорость газов

м/с

Принимается [2]

7

Скорость воды в трубках

м/с

Принимается [2]

1,5

Коэффициент

А1

Пункт 4.3 [2], так как б<1,3

100

Коэффициент теплоотдачи со стороны дымовых газов

a1

546,65

Толщина стенки трубок насадки

d

м

Пункт 4.3 [2]

0,002

Внутренний диаметр трубок насадки

dвн

м

--«---»--

0,018

Средняя температура воды в насадке

tcp

11,55

Коэффициент

А2

1187,43

Коэффициент теплоотдачи со стороны воды

a2

5069,16

Коэффициент теплопроводности материала трубок насадки

l

Справочник

55

Коэффициент теплопередачи

k

455,90

Среднелогарифмический температурный напор

Dtср

82,52

Площадь насадки

F

м2

5,6

Количество трубок

n

шт.

18

Общая длина трубок

lобщ

м

81,07

Длина одной трубки

l

м

4,5

Количество секций в змеевике

z

шт.

Принимается

4

Длина одной секции

l’

м

0,99

Высота насадки

h

м

0,396

Средняя температура газов

tсрг

°С

97

Проходное сечение для газов

м2

2,31

Расстояние между трубками

y

м

0,354

Шаг труб

a

м

0,376

Ширина насадки

b

м

7,144

Расход орошающей воды

Gор

м3/ч

30,54

8.2 Гидравлический расчет КТАНа


Таблица 14 Гидравлический расчет КТАНа


Расчетная

величина

Обозн.

Разм.

Расчетная формула или

способ определения

Резуль-тат

расчета

Местные потери давления на входе из подводящей трубы в коллектор

кПа

0,254

Местные потери давления на входе из коллектора в трубки пакета

кПа

0,135

Местные потери давления при повороте потока на 180° в трубках

кПа

0,451

Местные потери давления на выходе из трубок пакета в коллектор

кПа

1,015

Местные потери давления на выходе из коллектора в отводящую трубу

кПа

0,154

Линейные потери давления на трение в трубках пакета

кПа

68,24

Общее гидравлическое сопротивление КТАН

H

кПа

70,249


9. Выбор оборудования тепловой схемы котельной


Для удаления агрессивных газов и деаэрации воды устанавливаем два деаэратора:

В паровой части котельной:

Деаэратор атмосферный ДА-100/25

- расход воды 100 т/ч;

- рабочее давление 1,2 кгс/см2.


В водогрейной части котельной:

Вакуумный деаэратор ДВ – 25

- расход воды 25 т/ч;

- рабочее давление 0,3 кгс/см2.

Комплектуется охладителем ОВВ-8.

Таблица 15 Расчет теплообменного оборудования (производственная часть)


Расчетная

величина

Обоз.

Размерн.

Расчетная формула или метод опре-деления

Номер теплообменного аппарата

Паровая (производственная) часть

1

2

3

4

5

Тепловая нагрузка

Q

кВт

80,9

259,67

516,21

686,3

67,84

Наибольшая разность температур теплоносителей

DtБ

110,7

155,34

141,89

54,5

21

Наименьшая разность температур теплоносителей

DtМ

35,6

44

21,4

10

19,4

Среднелога-рифмический температурный напор

Dt

64,35

87,21

64,57

26,64

20,1

Коэффициент теплопередачи

k

По [7]

800

1500

800

Поверхность теплообмена

F

м2

1,57

2,95

5,74

33,8

4,56


Выбираю следующие теплообменные аппараты:

Т№1: Водо-водяной 07 ОСТ 34-588-68 7-114х2000 ПВ-z-07

Площадь поверхности нагрева: 1,76 м2

Число трубок: 12

Т№2: Пароводяной ПП2-4-2-II

Площадь поверхности нагрева: 4,07 м2;

Число трубок: 19

Т№3: Пароводяной ПП2-6-2-II

Площадь поверхности нагрева: 6,08 м2;

Число трубок: 68

Т№4: Водо-водяной 18 ОСТ 34-588-68 18-377х4000 ПВ-z-18

Площадь поверхности нагрева: 40,1 м2

Число трубок: 283

Т№5: Водо-водяной 11 ОСТ 34-588-68 11-219х2000 ПВ-z-11

Площадь поверхности нагрева: 5,89 м2

Число трубок: 37

Таблица 16 Расчет теплообменного оборудования (отопительная часть)


Расчетная

величина

Обоз.

Размерн.

Расчетная формула или метод опре-деления

Номер теплообменного аппарата

Водогрейная (отопительная) часть

6

7

8

Тепловая нагрузка

Q

кВт

579,54

965,77

27,54

Наибольшая разность температур теплоносителей

DtБ

65

85

5

Наименьшая разность температур теплоносителей

DtМ

 

4

46

4,05

Среднелога-рифмический температурный напор

Dt

19,81

62,96

4,65

Коэффициент теплопередачи

k

По [7]

800

Поверхность теплообмена

F

м2

37,2

19,2

7,87


Выбираю следующие теплообменные аппараты:

Т№6: Водо-водяной 18 ОСТ 34-588-68 18-377х4000 ПВ-z-18

Площадь поверхности нагрева: 40,1 м2

Число трубок: 283


Т№7 Водо-водяной 17 ОСТ 34-588-68 17-377х2000 ПВ-z-17

Площадь поверхности нагрева: 19,8 м2

Число трубок: 212

Т№8 Водо-водяной 13 ОСТ 34-588-68 13-273х2000 ПВ-z-17

Площадь поверхности нагрева: 10,0 м2

Число трубок: 64

Заключение


В результате расчета данного проекта мы рассчитали сезонную и круглогодичную тепловую нагрузку котельной, а также рассчитали расходы воды на отопление и вентиляцию (см. рис 1,2).

Выполнили гидравлический и тепловой расчет паропровода и получили следующие данные:

·                 требуемое давление пара у источника (Pк = 0,729 МПа) для обеспечения потребителям заданного давления Раб = 0,70 МПа.

·                 потери тепла через изоляцию на трех участках (см. табл. 7)

Разработали принципиальную тепловую схему котельной (см. рис. 4).

Прозводственно-отопительная котельная была разбита на две части производственную и отопительную.

По результатам расчета паровой части котельной для обеспечения требуемой технологической нагрузки были выбраны два паровых котельных агрегата Е-35-14

Водогрейная часть котельной была рассчитана на четыре режима работы в зависимости от температуры наружного воздуха.

Для обеспечения отопительной нагрузки были выбраны три водогрейных котла марки КВГМ-50.

Проведен тепловой и гидравлический расчет КТАНа.

Выбрано теплообменное оборудование для котельной.

Приведена развернутая тепловая схема производственно-отопительной котельной на листе формата А1.


Страницы: 1, 2, 3, 4




Новости
Мои настройки


   рефераты скачать  Наверх  рефераты скачать  

© 2009 Все права защищены.