Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Расчет Котла КЕ.docx
Скачиваний:
56
Добавлен:
14.09.2019
Размер:
682.3 Кб
Скачать

51.

Расчет Котла КЕ.Скилков

  1. Расчет тепловой схемы котельной в максимально-зимнем режиме

1.1 Определение потерь конденсата из-за не возврата с производства

,

где

доли возврата конденсата от первого и второго технологических потребителей пара (по заданию).

,

отпуск пара технологическим потребителям (по заданию)

,

1.2 Определение расхода пара на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

Так как режим расчетный, то коэффициент снижения расхода тепла на отопление и вентиляцию .

,

где

расчетные тепловые нагрузки (по заданию)

;

;

теплосодержание греющего пара, при давлении 1,0 МПа

Из (1) имеем

теплосодержание конденсата греющего пара на выходе из охладителя конденсата

Из (1) имеем .

КПД теплообменника, здесь и далее принимается равным 0,98;

.

1.3 Определение расхода пара на выходе из котельной

Расход пара на выходе из котельной определяется по формуле:

Где

расход пара на подогрев воды перед ХВО;

расход пара на деаэратор;

прочие потери.

Принимаем:

, .

.

1.4 Расчет расширителя непрерывной продувки

Определим количество продувочной воды, если продувка 5%:

Количество воды поступающей в котел:

,

где

количество вторичного пара, ;

количество сбросной воды, ;

теплосодержание вторичного пара

Из (1) при и имеем

x – степень сухости вторичного пара, принимается 0,98;

теплосодержание продувочной и сбросной воды, соответственно и , (1).

1.5 Расчет теплофикационного узла

,

где

теплосодержание воды в прямой и обратной линии, при температурном режиме .

1.6 Расчет охладителя продувочной воды

,

где

потери воды в сетях, принимаются в размере 1,5% от часового расхода воды, циркулирующей в теплосети.

,

где

теплосодержание подпиточной воды после охладителя продувочной воды, ;

теплосодержание воды из водоема

Для зимнего периода принимаем , для летнего .

1.7 Расчет подогревателя подпиточной воды перед ХВО

,

где

расход пара на подогрев воды перед ХВО;

теплосодержание пара и конденсата при 0,7 МПа;

теплосодержание воды перед ХВО.

Температура перед ХВО принимается равной 35 .

1.8 Расчет конденсатного бака

,

где

температуры возвращаемого конденсата (по заданию)

, .

температура смеси двух потоков, .

.

.

1.9 Расчет деаэратора

где

температура деаэрированой воды, при давлении 0,12 МПа.

Проверим правильность принятых ранее расходов пара на подогрев воды перед ХВО и на деаэрацию:

(0,14+0,79)=0,095·(2,22+1,39+5,98).

Погрешность составляет: - такая погрешность допустима.

2. Расчет тепловой схемы котельной в среднеотопительном режиме

2.1 Определение потерь конденсата из-за не возврата с производства

,

где

доли возврата конденсата от первого и второго технологических потребителей пара (по заданию)

,

где

отпуск пара технологическим потребителям (по заданию)

,

2.2 Определение расхода пара на отопление, вентиляцию

и горячее водоснабжение

Так как режим расчетный, то коэффициент снижения расхода тепла на отопление и вентиляцию:

где

tВ – температура в производственных помещениях, принимается

tН – температура наружного воздуха, принимается для среднеотопительного периода 2;

- расчётная температура для отопления, принимается .

.

,

где

расчетные тепловые нагрузки (по заданию)

; ;

теплосодержание греющего пара, при давлении 1,0 мПа

Из (1) имеем

теплосодержание конденсата греющего пара на выходе из охладителя конденсата

Из (1) имеем ;

КПД теплообменника, здесь и далее принимается равным 0,98;

2.3 Определение расхода пара на выходе из котлов

Расход пара на выходе из котельной определяется по формуле:

где

расход пара на подогрев воды перед ХВО;

расход пара на деаэратор;

прочие потери.

Принимаем:

, .

.

2.4 Расчет расширителя непрерывной продувки

Определим количество продувочной воды, если продувка 5%:

Количество воды поступающей в котел:

,

где

количество вторичного пара, ;

количество сбросной воды, ;

теплосодержание вторичного пара

Из (1) при имеем

x – степень сухости вторичного пара, принимается 0,98;

теплосодержание продувочной и сбросной воды, соответственно кДж/кг и кДж/кг, (1).

2.5 Расчет теплофикационного узла

,

где

теплосодержание воды в прямой и обратной линии, при температурном режиме .

2.6 Расчет охладителя продувочной воды

,

где

потери воды в сетях, принимаются в размере 1,5% от часового расхода воды, циркулирующей в теплосети.

,

где

теплосодержание подпиточной воды после охладителя продувочной воды, ;

теплосодержание воды из водоема

Для зимнего периода принимаем .

2.7 Расчет подогревателя подпиточной воды перед ХВО

,

где

расход пара на подогрев воды перед ХВО;

теплосодержание пара и конденсата при 0,7 МПа;

теплосодержание воды перед ХВО.

Температура перед ХВО принимается равной 35 .

2.8 Расчет конденсатного бака

,

где

температуры возвращаемого конденсата (по заданию)

, .

где

температура смеси двух потоков, .

.

.

2.9 Расчет деаэратора

где

температура деаэрированной воды, при давлении 0,12 МПа.

Проверим правильность принятых ранее расходов пара на подогрев воды перед ХВО и на деаэрацию:

.

.

Погрешность составляет: - такая погрешность допустима.

3 Расчет тепловой схемы котельной в зимнем режиме

3.1 Определение потерь конденсата из-за не возврата с производства контрольном режиме .

,

где

доли возврата конденсата от первого и второго технологических потребителей пара (по заданию)

,

отпуск пара технологическим потребителям (по заданию)

,

3.2 Определение расхода пара на отопление, вентиляцию

и горячее водоснабжение

Так как режим расчетный, то коэффициент снижения расхода тепла на отопление и вентиляцию:

где

tВ – температура в производственных помещениях, принимается

tхм – средняя температура самого холодного месяца, принимается для зимнего периода 2;

- расчётная температура для отопления, принимается .

.

,

где

расчетные тепловые нагрузки (по заданию)

; ;

теплосодержание греющего пара, при давлении 1,0 мПа

Из (1) имеем

теплосодержание конденсата греющего пара на выходе из охладителя конденсата

Из (1) имеем ;

КПД теплообменника, здесь и далее принимается равным 0,98;