КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Тепловые схемы производственно-отопительных котельных
Тепловая схема производственной котельной Производственные предприятия используют пар, преимущественно насыщенный, давлением 0,5…0,7 МПа для обеспечения технологических процессов и нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения производственных корпусов и административных зданий [3,4]. От технологического потребителя в котельную возвращается конденсат, количество которого, его температура и характер возможных загрязнений (масла, окись железа, коррозионные газы и т.д.) определяются технологическим процессом использования пара, возможностями сбора конденсата и др. Все потери энергоносителя (пара и конденсата) у технологического потребителя восполняются в тепловой схеме котельной. Исходные данные для составления и расчета принципиальной тепловой схемы производственной котельной должны содержать: а) значения тепловых нагрузок технологического теплопотребления; б) тип и мощность устанавливаемых котельных агрегатов; в) параметры используемых теплоносителей (включая пар и горячую воду), отпускаемых потребителю и возвращаемых от потребителя (конденсат и вода); г) характеристику исходной воды; д) вид топлива и др.
Рис. 4.1. Принципиальная схема блока технологического потребления пара
На основе анализа исходных данных составляют принципиальную тепловую схему. Наиболее простым и наглядным способом составления схемы представляется ее узловой проектирование, при котором выделяются отдельные блоки из групп функционально связанного оборудования с последующим их объединением [4]. В качестве примера рассмотрим процесс составления принципиальной тепловой схемы производственной котельной. Исходные данные: тип котельных агрегатов – паровые, низкого давления Составлять схему будем отдельными блоками оборудования, которые затем объединяются в принципиальную тепловую схему [4]. Начинать нужно с блока потребления тепловой энергии, так как для него можно получить наибольшее количество исходных данных. В блоке технологического потребления пара (рис. 4.1) вырабатывается насыщенный пар
где Входящие в материальный баланс величины принимаются по исходным данным, рассчитываются или задаются предварительно с последующим уточнением. Редукционно-охладительная установка РОУ предназначена для снижения давления пара путем дросселирования. Однако в результате дросселирования пар получается перегретым. Процесс дросселирования можно изобразить на i-s -диаграмме водяного пара (рис. 4.2) в виде прямой процесса 1–2 при i =const. По исходным же данным требуется насыщенный пар (т. 3), который можно получить, охладив полученный после дросселирования перегретый пар (т. 2), путем введения в него питательной воды в необходимом количестве (процесс 2–3). Для определения паропроизводительности всех котельных агрегатов теплогенерирующей установки Обозначим:
Отсюда
Рис. 4.2. Рабочий процесс в редукционно-охладительной установке
Расход пара
Полученный после РОУ пар Таким образом, полная паропроизводительность котельной будет равна
Расход пара на собственные нужды предварительно принимается в размере 7…15% от внешнего потребления пара:
Расход пара на компенсацию потерь в тепловой схеме и другие неучтенные расходы пара принимаются в размере 2…3 % от внешнего потребления:
Предварительно принятые величины уточняются на заключительном этапе расчета при сопоставлении принятых Составим блок котельного агрегата (рис. 4.3), в который включим котельный агрегат (КА), сепаратор непрерывной продувки (СНП) и охладитель (Т№1) воды, сливаемой из СНП в барботер (БР) и далее в канализационную сеть. Из котла пар
где
Сепаратор непрерывной продувки (СНП) устанавливается с целью уменьшения тепловых потерь с продувочной водой. Использование СНП экономически обосновано при расходе продувки
Отсюда
При установке в тепловой схеме подогревателя Т№1 определяют температуры подогреваемой и охлаждаемой воды. Порядок расчета подогревателя Т№1 аналогичен расчету подогревателя Т№5 [см. формулы (4.15) и (4.16)]. Составим блок водоподготовки (рис. 4.4), в который включим оборудование химической обработки воды (ХВО) и деаэрационную установку (ДР). Исходная вода
Расход Пароводяной подогреватель Т№3 и водоводяной подогреватель Т№4 обеспечивают нагрев химобработанной воды перед деаэратором (ДР). Чем ниже температуры химочищенной воды и конденсата При расчете подогревателей в тепловой схеме используют уравнение теплового баланса, которое для теплообменника исходной воды Т№2 (без учета тепловых потерь от внешнего охлаждения) можно записать в виде
где
Рис. 4.4. Принципиальная схема блока водоподготовки производственной котельной
Водо-водяной подогреватель химочищенной воды Т№4 рассчитывается аналогично (4.13):
где
Расход пара
При работе деаэратора образуется выпар, состоящий из удаляемых из воды коррозионно-активных газов (О2 и СО2) и насыщенного пара. Расход выпара определяется по количеству деаэрируемой воды:
где d – удельный расход выпара из деаэратора, принимаемый равным 0,002 кг/кг. Для уменьшения потерь теплоты в тепловой схеме устанавливают охладитель выпара Т№5. Тепловая мощность охладителя выпара Т№5, также как и подогревателя Т№1, охлаждающего сбросную воду из сепаратора непрерывной продувки (см. рис. 4.4), сравнительно невелика (подогрев воды в них редко превышает 5…70С), поэтому с достаточной для технических расчетов точностью эти подогреватели рассчитывают так, как если бы через них проходила вся вода, соответственно, G xвo и G исх. Например, для подогревателя Т№5 уравнение теплового баланса можно записать в виде:
где
Определим расход пара
где расход конденсата
а расход воды из деаэратора
Расход пара на деаэрацию
где
Расчетное значение расхода пара на собственные нужды, зная
Затем можно определить расчетную паропроизводительность теплогенерирующей установки:
На первом этапе расчета тепловой схемы расход пара на собственные нужды был предварительно принят (см. формулу (4.6), поэтому использованная в расчете паропроизводительность теплогенерирующей установки
расчет следует повторить, приняв Подбор мощности и числа теплотехнического оборудования, насосов и др. осуществляется по результатам расчетов работы тепловой схемы в различных режимах с использованием данных справочников и каталогов типового оборудования. Последовательность расчета принципиальной тепловой схемы производственной котельной (рис. 4.5) приведена в табл. 4.1. Принципиальная тепловая схема производственной котельной (рис. 4.6) составляется путем объединения всех рассмотренных блоков.
Рис. 4.5. Принципиальная тепловая схема производственной котельной
Таблица 4.1 Последовательность расчета тепловой схемы производственной котельной
Производственно-отопительные котельные предназначены для обеспечения тепловой энергией коммунально-бытовых потребителей и теплотехнических нужд производственных потребителей. Коммунально-бытовые потребители получают от производственно-отопительной котельной горячую воду для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий. Для технологических целей требуется преимущественно насыщенный пар с давлением р =0,5…0,7 МПа, потребление которого зависит от мощности и режима работы предприятия. При одно- и двухсменных режимах работы предприятий потребление пара будет отличаться значительной суточной неравномерностью, что в случае большого удельного веса технологической нагрузки в объеме общей паропроизводительности производственно-отопительной теплогенерирующей установки может существенно сказаться на суточном графике ее работы.
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 2824; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |