Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Расчет Котла КЕ.docx
Скачиваний:
58
Добавлен:
14.09.2019
Размер:
682.3 Кб
Скачать

5. Выбор основного оборудования

Тип и число котельных агрегатов определяется по суммарной максимальной потребности в паре. Максимальная паровая нагрузка котельной за отопительный период составляет . Соответственно давлению отпускаемого потребитеям пара и выбранному топливу к установке принимаются паровые мазутные котлы на давление 1,4 МПа.

К установке принимаем четыре паровых котла 4КЕ-10-14.

Максимально-зимняя нагрузка ( ) удовлетворяется при использовании всех устанавливаемых паровых котлов.

При аварийном отключении одного котла тепловая нагрузка зимнего режима удовлетворяется тремя паровыми котлами.

Тепловая нагрузка летнего периода

покрывается двумя паровыми котлами. Два котла находятся в резерве, что обеспечивает проведение планово-предупредительных и ремонтных работ.

6. Выбор вспомогательного оборудования

Основанием для выбора вспомогательного оборудования является принципиальная тепловая схема котельной (рис. 1) и ее расчет, приведенный выше.

6.1 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 50 т/ч, типа ДА-50/15. Емкость деаэраторного бака 15 м3.

В комплекте с деаэратором устанавливается охладитель выпара ОВА-2, поверхностью 2 .

6.2. Питательные насосы

Имеем расход воды в максимальном режиме Согласно таблице 4.10 (2) устанавливаем два насоса ПЭ40-200. Производительность одного насоса 40 м3/ч, напор 2МПА частота вращения 2940 об/мин, мощность двигателя 55 кВт (А2-81-2).Один рабочий , один находится в резерве.

6.3 Расширитель непрерывной продувки котлов

Максимальный объем осепарированного пара, получаемого в расширителе, 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 800 мм с полезным объемом 1,5 м3.

6.4 Охладители непрерывной продувки паровых котлов

В охладитель поступает продувочная вода расходом Температура воды

Охлаждение продувочной воды осуществляется до водой, которая подаётся на химводоочистку с температурой 5 0С.

Расчетная тепловая нагрузка охладителя:

Ориентировочно требуемая площадь поверхности нагрева водоводяного теплообменника:

,

где

k – коэффициент теплопередачи;

Принимаем

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

Qохл – тепловая нагрузка, Вт/ккалч.

Средняя температура продувочной воды:

.

Согласно таблице 4.16 (2), принимаем к установке два однокорпусных водо-водяных теплообменника (один – рабочий, второй – резервный) по ОСТ 34-588-1,4 типа 06 каждый с длиной секции 1,4 м.

Поверхность нагрева каждого теплообменника

6.5 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, 0С;

Qпсв – тепловая нагрузка, Вт/ккалч.

Параметры греющего пара:

Средняя температура воды:

.

.

Согласно таблице 4.14 (2), принимаем к установке два подогревателя ПВП: горизонтальный пароводяной подогреватель ОСТ 34-531-11 типа 01 с поверхностью нагрева

6.6 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 20/50 (два - рабочих, один – резервный) производительностью 20 м3/ч, напор 50 м.

6.7 Подпиточные насосы

Подача подпиточной воды

Устанавливаются два подпиточных насоса типа К 20/50 (один- рабочий, один – резервный) производительностью 20 м3/ч, напор 50 м.

6.8 Сетевые насосы

Подача сетевой воды зимой

Для зимнего периода устанавливаются три сетевых насоса К140/89 (два- рабочих, один – резервный) производительностью140 м3/ч.

Подача сетевой воды летом

Для летнего периода считаются рабочими два сетевых насоса К140/89 (один - рабочий, один – резервный) производительностью 140 м3/ч.

6.9 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, 0С;

Qпсв – тепловая нагрузка, Вт/ккалч.

Параметры греющего пара:

Средняя температура воды:

.

.

Принимаем к установке два подогревателя ПВП – ПСВ – 500 – 3 – 23

( 1-рабочий, 1-резервный).

Площадь нагрева каждого подогревателя

6.10 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:

Средняя температура воды:

.

.

Согласно таблице 4.15 (2), принимаем к установке два подогревателя ВВТ типа ОГ-30 с поверхностью нагрева (один – рабочий, второй – резервный).