Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Расчет тепловой схемы котельной.doc
Скачиваний:
55
Добавлен:
14.11.2018
Размер:
795.14 Кб
Скачать

8 Выбор вспомогательного оборудования

Основанием для выбора вспомогательного оборудования является принципиальная тепловая схема котельной и ее расчет, приведенный выше.

Деаэратор питательной воды

Согласно расчету тепловой схемы суммарный максимальный расход питательной воды на паровые котлы и на подпитку теплосети составляет:

Согласно номенклатуре выпускаемых деаэраторов из таблицы 6.3 /1/ принимаем к установке один атмосферный деаэратор давлением 0,12 МПа и производительностью 100 т/ч, типа ДА-100/25. Емкость деаэраторного бака 25 м3.

В комплекте с деаэратором устанавливается охладитель выпара ОВ-8, поверхностью 8 м2..

Питательные насосы

Имеем расход воды в максимальном режиме Согласно таблице 4.10 /2/, устанавливаем три насоса Ясногорского машиностроительного завода ЦНСГ 38-198. Производительность одного насоса 38 м3/ч, напор 1,98 МПа (198 м вод ст), частота вращения 3000 об/мин, мощность двигателя 40 кВт (А2-72-2). Два насоса рабочие, один находится в резерве.

Расширитель непрерывной продувки котлов

Максимальный объем осепарированного пара, получаемого в расширителе, равен:

При давлении в расширителе 2кгс/см2 объем отсепарированного пара будет равен:

Исходя из допустимого напряжения парового объема расширителя 1000 м3 образующегося пара в час на 1 м3 полезного объема расширителя и номенклатуры выпускаемых расширителей к установке принимаем один расширитель диаметром 630 мм с полезным объемом 0,78 м3.

Охладители непрерывной продувки паровых котлов

В охладитель поступает продувочная вода расходом Температура воды 104 ºС.

Охлаждение продувочной воды осуществляется до ºС водой, которая подаётся на химводоочистку с температурой 5 ºС .

Расчетная тепловая нагрузка охладителя:

.

Ориентировочно требуемая площадь поверхности нагрева водоводяного теплообменника:

,

где k – коэффициент теплопередачи;

Принимаем

t – средний температурный напор между теплоносителями, ºС;

Qохл – тепловая нагрузка, Вт/ккалч.

Средняя температура продувочной воды:

ºС.

Согласно таблице 4.16 /2/, принимаем к установке два однокорпусных водо-водяных теплообменника (один – рабочий, второй – резервный) по ОСТ 34-588 типа 06 каждый с длиной секции 4 м.

Поверхность нагрева каждого теплообменника

Пароводяной подогреватель сырой воды

Максимальный расход сырой воды равен:

Расчетная тепловая нагрузка ПСВ:

Ориентировочно требуемая площадь поверхности нагрева ПСВ:

,

где k – коэффициент теплопередачи;

t – средний температурный напор между теплоносителями, ºС;

Qпсв – тепловая нагрузка, Вт/ккалч.

Параметры греющего пара: ºС.

Средняя температура воды:

ºС.

.

Согласно таблице 4.14 (2), принимаем к установке два подогревателя ПВП: горизонтальный пароводяной подогреватель ОСТ 34-531 типа 03 с поверхностью нагрева ( один – рабочий, один – резервный ).

Конденсатные баки и перекачивающие насосы

Баки предназначены для приема конденсата, возвращаемого с производства. Суммарное максимальное поступление конденсатов в баки составляет

Устанавливаем баки с суммарной полезной емкостью в 30 минутное поступление конденсата .

К баку устанавливаются три перекачивающих насоса типа К 8/18 (два - рабочих, один – резервный) производительностью 8 м3/ч, напор 18 м.

Подпиточные насосы

Подача подпиточной воды

Устанавливаются четыре подпиточных насоса типа К 8/18 (три - рабочих, один – резервный) производительностью 8 м3/ч, напор 18 м.

Сетевые насосы

Подача сетевой воды зимой

Для зимнего периода устанавливаются три сетевых насоса НКу-150 (два - рабочих, один – резервный) производительностью 150 м3/ч.

Подача сетевой воды летом

Для летнего периода считаются рабочими один сетевых насоса НКу-150 производительностью 150 м3/ч.

Пароводяной подогреватель сетевой воды теплоподготовительной установки

Максимальный расход сетевой воды

Расчетная тепловая нагрузка ПСВ:

Ориентировочно требуемая площадь поверхности нагрева ПСВ:

,

где k – коэффициент теплопередачи;

t – средний температурный напор между теплоносителями, ºС;

Qпсв – тепловая нагрузка, Вт/ккалч.

Параметры греющего пара: ºС.

Средняя температура воды:

ºС.

.

Согласно таблице 4.17 (2), принимаем к установке два подогревателя ПВП – ПСВ: один типа ПСВ-500-3-23 с площадью нагрева , один типа ПСВ-315-3-23 с площадью нагрева .

Охладитель конденсата теплоподготовительной установки

Максимальный расход сетевой воды

Расчетная тепловая нагрузка охладителя конденсата:

Ориентировочно требуемая площадь поверхности нагрева ОК:

,

где k – коэффициент теплопередачи;

t – средний температурный напор между теплоносителями, 0С;

Qохл – тепловая нагрузка, Вт/ккалч.

Параметры греющей воды: ºС.

Средняя температура воды:

ºС.

.

Согласно таблице 4.15 /2/, принимаем к установке три подогревателя ВВТ типа ОГ-24 с поверхностью нагрева (два – рабочих, один – резервный).

26