4.3. Расчет потерь теплоты и снижения энтальпии теплоносителя при транспортировке по наружным тепловым сетям.
Удельные потери теплоты наружными теплопроводами.
Пар:
Где 1 - коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке трубы;
тр - коэффициент теплопроводности трубы.
Конденсат:
Горячая вода:
Снижение энтальпии для каждого из теплоносителей при их транспортировке по наружным теплосетям.
Пар:
Где L – протяженность теплосети между котельной и производственным корпусом (100 – 200 м).
mc - максимальный расход теплоносителя.
Конденсат:
Горячая вода:
Степень увлажнения пара, обусловленная потерями теплоты в окружающую среду.
Где z – теплота парообразования при давлении Р1.
Снижение температуры воды (конденсата).
Конденсат:
Горячая вода:
Исходными данными для расчета водоподогревателей являются: максимальный часовой расход горячей воды в сезон массовой переработки сырья , максимальный расход теплоты на отопительные нужды в период самой холодной пятидневки года, температуры холодной и горячей воды в системе горячего водоснабжения и прямой и обратной воды в системе отопления.
Суммарная поверхность нагрева пароводяных подогревателей для системы отопления
Где к – коэффициент теплопередачи водоподогревателей 1,8;
t - средняя разность между температурами греющего пара и нагреваемой водой.
Выбираем пароводяной подогреватель
ПП-1-17-11, F = 17,2 м2, Р = 0,7 МПа 2 штуки.
Суммарная поверхность нагрева пароводяных подогревателей системы горячего водоснабжения.
Выбираем пароводяной подогреватель
ПП-1-9-7-IV F = 9,5 м2 2 штуки.
Расчет и подбор аккумуляторов горячей воды.Баки – аккумуляторы горячей воды выбираются на основании сравнения интегрального графика потребления горячей воды (график 4 линия а)со средним потреблением за смену (график 4 линия б) по данным сменного графика потребления горячей воды.
Геометрический объем баков – аккумуляторов должен быть на 5 – 10% больше расчетного
Vак = 2,71 м3
Vак’ = 2,71 * 0,1 = 3,2 м3.
Выбираем два бака: Т40.02.00.000СБ Тип 1
V = 2 м3 , d = 1,4 м.
Выбор единичной мощности и числа устанавливаемых насосов системы горячего водоснабжения определяется максимальным расходом горячей воды.
Наиболее целесообразной является схема горячего водоснабжения с тремя насосами. При этом устанавливаются два насоса максимального расхода и один минимального расхода, а схема автоматизируется.
Vгвmax = 7,56 м3/ч Vгвmax = 5 м3/ч
?Выбираем три насоса КМ 8/18 номинальная мощность – 8 м3/ч
Циркуляционные насосы системы отопления подбираются по тем же параметрам для наиболее напряженного режима ее эксплуатации в самую холодную пятидневку года.
Устанавливается не менее двух циркуляционных насосов максимального расхода. Целесообразно также предусмотреть возможность переключения на насосы, работающие в режиме средней тепловой нагрузки отопительной системы.
Выбираем два центробежных насоса КМ 20/18 номинальная мощность 20 м3/ч.
Конденсатные насосы подбираются аналогично циркуляционным на основании максимального выхода конденсата от различных потребителей (график 3).
Dкmax = 9,84 т/ч
Выбираем центробежный конденсатный насос Кс-12-110 2 штуки номинальная производительность 12 м3/ч.
Конденсатные баки подбираются для режима непрерывной подачи конденсата в котельную или на ТЭЦ. В тепловой схеме целесообразно предусмотреть установку двух баков вместительностью не менее 50% от максимальной расчетной.
Расчетная вместительность конденсатных баков определяется путем сравнения интегрального графика выхода конденсата (графику 5 линия а) и его среднего выхода (график 5 линия б).
Vкон = 0,93 м3
Выбираем два бака: Т40.01.00.000СБ Тип 1, V = 1 м3, d = 1 м.
Где zсм – число рабочих смен в год (для молочных заводов до - 580);
пм - средние за год коэффициент загрузки производственных мощностей (для молочных заводов 0.85 – 0.90).
Где zсмот - число смен, в течение которых отапливаются здания предприятия (определяется по продолжительности отопительного периода);
от - коэффициент, учитывающий снижение расходов теплоты на отопительные нужды за счет прерывистого отопления в выходные дни и нерабочие смены (принимается равным 0.7 – 0.75).
Где zсмст - число смен в году у сторонних потребителей пара ( принимается в пределах 500 – 700);
ст - средний за год коэффициент загрузки производственных мощностей сторонних потребителей пара (принимается равным 0.8 – 0.9).
Где D – выработка пара;
Dн – номинальная производительность котла;
n – число котлов.
Где бр - КПД котлов;
а – поправочный коэффициент (для котельных, работающих на твердом топливе, составляет 0.05 – 0.07).
Где Dчmax - максимальное потребление пара;
h1 - энтальпия вырабатываемого пара;
h11 - энтальпия питательной воды;
h12 - энтальпия котловой воды;
пр - доля непрерывной продувки котлов (принимается равной 3 – 6%)
Где Qнр - низшая теплота сгорания топлива.
Оценка себестоимости отпускаемой теплоты.
Себестоимость вырабатываемой в котельной теплоты является важнейшим экономическим показателем, характеризующим эффективность работы теплового хозяйства предприятия. Себестоимость теплоты используется также при калькуляции себестоимости производимой на предприятии теплоемкой технологической продукции.
В зависимости от исходных данных рассчитывается «отчетная» и «плановая» себестоимость теплоты.
Отчетная себестоимость определяется на основании фактических затрат на выработку пара и горячей воды за предшествующий период. Плановая себестоимость на последующий календарный период определяется на основании планов производства продукции и технико-экономических нормативов для обоснования необходимых затрат на эксплуатацию теплового хозяйства. Отчетную себестоимость теплоты целесообразно определять ежеквартально. При обосновании плановой себестоимости теплоты целесообразно расчеты проводить на календарный период, равный году.
... и целлюлозно-бумажная промышленность 3,0%; промышленность строительных материалов 2,9%; стекольная и фарфорофаянсовая промышленность 0,7%; легкая промышленность 33,5%; пищевая промышленность 14,8%; мукомольно-крупяная промышленность 1,9%. Билет №5 1. Городское и сельское население. Типы поселений. Функции городов. Обычно выделяют два основных типа поселений – городское и сельское. Соотношение ...
... Крупнейшие базовые комплексы сформировались в Западной Сибири, на Урале, в Центре и Восточной Сибири; они производят 2/3 всех топливных и сырьевых ресурсов. Перспективы развития базовых межотраслевых комплексов и совершенствования их региональной структуры прогнозируются в следующих основных направлениях: топливно-энергетический комплекс - предельная Добыча к 2020 г. - 700-750 млрд м природного ...
... — молодежи меньше, чем стариков, т.е. для России характерно состояние демографического старения. Средняя продолжительность жизни в РФ - 64г (у мужчин - 59 лет, у женщин 68). В РФ 24% населения - пенсионеры, 11,6% от экономически активного населения- безработных (ноябрь 98г). Женское население составляет - 53%. В настоящее время нац. состав меняется. Последняя перепись (89г) отметила рост жителей ...
... 2.1 Отрасли рыночной специализации 2.1.1 Основные показатели деятельности промышленности Республика Татарстан - одна из наиболее развитых в экономическом отношении республик в Российской Федерации. В последние годы Республика Татарстан стабильно занимает: -1 место в Приволжском федеральном округе по объему валового регионального продукта на душу населения (2006 год) (14 место в России); ...
0 комментариев