7.2 Расчет тепловой схемы водогрейной части котельной
Таблица 10 Исходные данные для расчета водогрейной части котельной
| Наименование параметра | tно=-26°С | tнхм=-8,6°С | tни=+5°С | tн=+8°С летний |
| Тепловая нагрузка на ГВС, МВт | 52,375 | 33,521 | ||
| Тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, МВт | 103,447 | 67,114 | 30,564 | 0 |
| Температура в подающем трубопроводе, | 150 | 113,3 | 85,16 | |
| Температура воды в обратном трубопроводе, | 22,66 | 17,94 | 9,66 | |
Таблица 11 Расчет водогрейной части котельной
| Наименование расчетного параметра | Метод определения | tно= -26°С | tнхм = -8,6°С | tни = +5°С | tн = +8°С | ||||||
| Производительность котельной, МВт |
| 155,822 | 119,489 | 82,939 | 33,521 | ||||||
| Расход тепла на собственные нужды, МВт | Принимается до 3% от Q | 4,675 | 3,585 | 2,488 | 1,006 | ||||||
| Суммарная производительность котельной, МВт |
| 160,497 | 123,074 | 85,427 | 34,527 | ||||||
| Расход сетевой воды, кг/с |
| 464,863 | 105,963 | ||||||||
| Расход на подпитку и потери в тепловой схеме воды, кг/с |
| 9,297 | 2,183 | ||||||||
| Расход воды через котельные агрегаты, кг/с |
| 478,810 | 109,143 | ||||||||
Температура воды на выходе из котельного агрегата, 0C при t’к=700C=const |
| 150 | 131,346 | 112,581 | 87,210 |
| |||||
| Расход воды на собственные нужды, кг/с, при t’к=700C=const |
| 8,762 | 8,391 | 7,865 | 3,180 |
| |||||
| Расход воды на линии рециркуляции, кг/с |
| 81,522 | 97,341 | 119,952 | 48,481 |
| |||||
| Расход воды на перемычке, кг/с |
| 0,0 | 77,55 | 121,132 | 48,957 |
| |||||
| Расход исходной воды, кг/с |
| 11,156 | 2,620 |
| |||||||
| Расход греющей воды на теплообменник химочищенной воды Т№2, кг/с |
где t”хво=650С, t’хво=250С, t21=t”к, t22=700C | 4,649 | 6,062 | 8,733 | 2,537 |
| |||||
| Температура исходной воды, °С | По заданию | 5 | 5 | 5 | 15 |
| |||||
| Температура греющей воды после теплообменника исходной воды Т№1 |
| 22,0 | 33,19 | 44,45 | 59,67 |
| |||||
| Расход выпара из деаэратора, кг/с |
| 0,019 | 0,004 |
| |||||||
| Расход греющей воды на деаэрацию, кг/с |
| 0,581 | 0,758 | 1,092 | 0,634 |
| |||||
| Расход воды на собственные нужды, кг/с |
| 5,230 | 6,820 | 9,825 | 3,171 |
| |||||
| Расход воды через котельный агрегат, кг/с |
| 471,454 | 473,437 | 469,568 | 107,315 |
| |||||
| Относительная погрешность, % |
| -1,56 | -1,13 | -1,9 | -1,67 |
| |||||
Полученная погрешность меньше допустимой (2%)
Выбор водогрейных котельных агрегатов будим производить из расчета обеспечения покрытия нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Выбираю три водогрейных котельных агрегата КВГМ-50
Краткая характеристика КВГМ-50:
· номинальная теплопроизводительность, МВт: 58
· расчетный расход воды, кг/с: 172
· расчетные температуры, 0С:
- на входе 70
- на выходе 150
· вид топлива: газ или мазут
· поверхность нагрева, м2: 1468
... у абонента, который всегда может быть сдросселирован. 2.2 Тепловой расчет толщины изоляционного материала Одним из способов повышения эффективности работы системы теплоснабжения промышленного предприятия является снижение потерь тепла при транспортировке теплоносителя к потребителям. В современных условиях эксплуатации потери тепла в сетях составляют до 20.. 25% годового отпуска тепла. При ...
... , надежность в партнерстве, прозрачность деловых отношений и соответствие международным стандартам. Будущее предприятия основано на: – устойчивом росте выпуска котлов; – активном формировании рынка водогрейного оборудования; – укреплении лидирующих позиций в отрасли за счет эффективного использования имеющихся производственных мощностей, научного потенциала и новых разработок. – ...
... веществ, их концентрацию в воздухе, почве, снежном покрове, установить границы распространения. До сего времени законодательство, как известно, исходит из необходимости охраны атмосферного воздуха главным образом от загрязнений и только в пределах населенных пунктов. Однако такая концепция перестала удовлетворять потребностям практики. В современных условиях атмосферу требуется охранять не ...
... частота тока Норм. вел. ПДУ, при t, с 0,01 - 0,08 свыше 1 Переменный f = 50 Гц UД IД 650 В — 36 В 6 мА Переменный f = 400 Гц UД IД 650 В — 36 В 6 мА Постоянный UД IД 650 В 40 В 15 мА Электрокотельное отделения, где установлены основное оборудование 6 кВ, относиться к классу особо опасных помещений по степени возможности поражения ...
0 комментариев