Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Производственно-отопительной котельнойСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
До начала расчётов принципиальной тепловой схемы котельной студенту необходимо внимательно ознакомится с заданием и подобрать все необходимые материалы. Следует изучить все узлы тепловой схемы, познакомиться с конструкцией редукционно-охладительной установки, деаэратора, подогревателей и т.д. Следует помнить, что в тепловых схемах приняты деаэраторы атмосферного типа. Вода должна поступать в химводоочистку с температурой 25-35 0С. Для упрощения тепловых расчётов можно пренебречь потерями воды, проходящей через подогреватели, а также потерями тепла в деаэраторе. При расчёте каждого узла тепловой схемы необходимо составить принципиальную тепловую схему с указанием всех параметров. Перечень обозначений к расчёту тепловой схемы. Р1 – давление пара на выходе из котлоагрегата, МПа; Р2 – давление пара после РОУ, МПа; t1/ – температура воды на выходе из сетевых подогревателей, 0С; t2/ – температура воды в обратной линии теплосети, 0C; tк – температура конденсата, возвращаемого с производства, 0С; tкб – температура конденсата на выходе из бойлера, 0С; tiкб – температура конденсата после i-го подогревателя, 0С; tcв – температура сырой воды, 0С; tхво – температура воды на входе и выходе из химводоочистки, 0С; tn1 – температура питательной воды перед экономайзером, 0С; tn2 – температура питательной воды за экономайзером, 0С; tсм – температура смеси на выходе из конденсатного бака, 0С; tух1 – температура продуктов горения перед экономайзером, 0С; tух2 – температура продуктов горения за экономайзером, 0С; tкв – температура холодного воздуха, подаваемого в топку (tкв=30 0С); ri – теплота парообразования при давлении Pi, кДж/кг; х1 – степень сухости пара на выходе из котлоагрегата; х2 – степень сухости пара на выходе из расширителя непрерывной продувки; i/1 – энтальпия кипящей воды в котлоагрегате, кДж/кг; i/2 – энтальпия кипящей воды в расширителе непрерывной продувки (при давлении Рг) кДж/кг; iх1 – энтальпия влажного пара на входе из котлоагрегата, кДж/кг; iх2 – энтальпия влажного пара на входе из расширителя непрерывной продувки, кДж/кг; i//1 – энтальпия сухого насыщенного пара при давлении Р1, кДж/кг; iпв1 – энтальпия питательной воды перед экономайзером, кДж/кг; iпв1=i/г; iпв2 – энтальпия питательной воды после экономайзера, кДж/кг; i//2 – энтальпия сухого насыщенного пара при давлении Р2, кДж/кг; iсв – энтальпия сырой воды, кДж/кг; iхво – энтальпия воды перед и после химводоочистки, кДж/кг; Dcvh – паропроизводительность котельной, кг/с; Dк – паропроизводительность одного котлоагрегата, кг/с; DТ – расход пара на технологические нужды, кг/с; Dб – расход пара в подогревателе сетевой воды (бойлеры), кг/с; Dр – количество пара, выделяющегося в расширителе из продувочной воды, кг/с; Dд – расход пара на деаэрацию, кг/с; Dcв – расход пара на подогрев сырой воды перед химводоочисткой, кг/с; D1 – расход острого пара, поступающего в РОУ, кг/с; Dред – количество редуцированного пара, кг/с; Dвып – количество выпара из деаэратора, кг/с; Dут – потери пара внутри котельной, кг/с; dут – потери пара внутри котельной в процентах от Dcvh; Wпр – расход котловой воды на непрерывную продувку, кг/с; dпр – расход котловой воды на продувку в процентах от Dcvh; Wki – возврат конденсата от потребителя, кг/с; mi – возврат конденсата от потребителя в процентах от Dcvh; W1 – расход увлажняющей воды, поступающего в РОУ, кг/с; Wn0 – расход питательной воды, поступающей в котлоагрегат; Wб – расход воды через сетевой подогреватель (бойлер), кг/с; Wтс – потери воды в теплосети, кг/с; dтс – потери воды в теплосети в процентах от Wб; Wхво – расход воды через химводоочистку, кг/с; Wд – расход деаэрированной воды на выходе из деаэратора, кг/с; Wр – расход воды из расширителя непрерывной продувки, кг/с; Qб – расход тепла на подогрев сетевой воды, кДж/с; Qт – расход тепла на технологические нужды, кДж/с.
Условные обозначения принятые в схемах. – пар – деаэрированная вода – сырая вода – химочищенная вода – конденсат – продувочная вода – вторичный пар
Все исходные данные для расчёта тепловой схемы выбираются из табл. 2 в соответствии с номером варианта исходных данных (не путать с номером задания) или из предложенного варианта тепловой схемы. Использование при выполнении исходных данных, взятых на примере расчёта недопустимо. 1. Пар для технологических нужд производства имеет параметры: 2. Р1 =1,31 МПа; х1 =0,96; DТ =9,53 кг/с. 3. Температура сырой воды tсв =50С. 4. Давление пара после РОУ Р2 =0,117 МПа. 5. Сухость пара на выходе из расширителя непрерывной продувки х2= 0,95. 6. Потери пара в котельной в процентах от Dcvh dYT= 2,3%. 7. Расход тепловой воды на непрерывную продувку в процентах от Dcvh dпр =3,7%. 8. Расход тепла на подогрев сетевой воды Qб =16,8∙103 кДж/с. 9. Температура воды на выходе из сетевых подогревателей t/1= 900C. 10. Температура в обратной линии теплосети t/2=52 0C. 11. Температура воды перед и после ХВО tхво =250С. 12. Температура конденсата на выходе из бойлера tкб =600С. 13. Возврат конденсата от потребителя производится двумя потоками с температурой tк1= 540С, tк2=73 0С и в количестве m1= 30% DТ, m2=45 % DТ. 14. Потери воды в тепловой сети dТС= 2,7%. 15. Температура конденсата после охладителя tк1 =900С. 16. Температура воды, сбрасываемой в барботер tр =400С. 17. Температура конденсата после пароводяного подогревателя сырой водя t//к1 =710С.
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 665; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.144.117.167 (0.007 с.) |