Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Проектирование котельной малой мощности

Тип Реферат
Предмет Физика
Просмотров
1495
Размер файла
131 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Проектирование котельной малой мощности

Содержание

Введение

1.Исходные данные для проектирования водогрейной котельной

2.Построение температурного графика отпуска тепловой энергии потребителям и графика переключения работы котлов

3.Подбор основного оборудования котельной

3.1 Подбор котлоагрегата

3.1.1 Тепловые нагрузки

3.1.2 Режим теплопотребления

3.1.3 Характеристика оборудования

3.1.4 Загрузка котлоагрегатов

3.2 Газовое оборудование. Горелочные устройства

4. Тепловой расчет контура системы отопления и вентиляции котельной

5.Тепловой расчет контура системы горячего водоснабжения котельной

6.Подбор вспомогательного оборудования котельной

Заключение


Введение

Тепловая энергия – один из основных видов энергии, используемых человеком для обеспечения необходимых условий его жизнедеятельности. Централизованное теплоснабжение промышленности и жилищно-коммунального хозяйства от котельных в настоящее время и на перспективу является, наряду с теплофикацией, одним из основных направлений развития теплоснабжения.Последнее десятилетие характеризуется техническим прогрессом в области котельных установок, освоением новых видов котельно-топочного и вспомогательного оборудования.Развитие котлостроения для котельных осуществляется в направлении создания паровых котлоагрегатов низкого давления. Совершенствование топочного оборудования направлено на создание универсального оборудования для сжигания широкой гаммы твердых топлив и высокоэкономичных газомазутных горелочных устройств. Наблюдающийся в теплоэнергетике переход на внедрение блочного оборудования и оборудования повышенной заводской готовности постепенно распространяется и на котельные централизованного теплоснабжения.К проектным решениям по котельным централизованных систем теплоснабжения предъявляются повышенные требования в части экономичности и современного технического уровня. Между тем при разработке проектов котельных многочисленными проектными организациями до сих пор встречается подход к их проектированию как к решению локальной задачи, без учета требований схем теплоснабжения по выбору источников тепла.

В данной курсовой работе запроектирована котельная малой мощности, построен температурный график отпуска тепловой энергии потребителям, подобрано основное и вспомогательное оборудование.


1. Исходные данные для проектирования водогрейной котельной

Таблица 1

№ п/пПоказательРазмерностьЗначение
1Проектируемый район (город, область)г. Тверь
1.1.Вид застройки (промзона, жилой или административный сектор)Адм. сектор
1.2.Назначение котельной (центральная, автономная, пиковая)автономная
1.3.Количество обслуживающего персоналачел1
2Климатические данные * :
2.1.Температура наиболее холодной пятидневки°С-29
2.2.Средняя температура воздуха за отопительный период°С-22
2.3.Расчетная летняя температура воздуха°С24,8
2.4.Продолжительность отопительного периодасут/год236
3.Расчетная тепловая нагрузка на нужды:
3.1.- отопленияМкал/ч800
3.2.- горячего водоснабженияМкал/ч500
3.3.- вентиляцииМкал/ч800
3.4.- прочие (вид нужд)Мкал/ч0
4.Система теплоснабжения:
4.1.Вид (открытая или закрытая)закрытая
4.2.Количество трубопроводов (двух - или четырехтрубная)четырехтрубная
4.3.Вид прокладки трубопроводов (подземная -канальная или бесканальная; надземная)

подземная

канальная

4.4.Схема присоединения системы теплоснабжения (зависимая - элеваторная или насосная; независимая)зависимая
4.5.Тип компенсаторов тепловых удлиненийП – образные
4.6.Тип устанавливаемых отопительных приборов у потребителя (радиаторы, регистры, конвекторы)радиаторы
4.7.Температурный график отпуска тепловой энергии°С95/70
4.8.Температура горячей воды°С60
4.9.Гидравлическое сопротивление
- системы отопления и вентиляциикПа112
- системы горячего водоснабжениякПа30
4.10.Водяной объем
- системы отопления и вентиляциим35,6
- системы горячего водоснабжениям31,5
5.Источник водоснабжениягородской водопровод
5.1.Жесткость исходной водымг-экв/м35
5.2.Температура исходной воды (зимний и летний период)°С5/15
6.Источник топливоснабжениягородской газопровод
6.1.Вид топливаПриродный газ
6.2.Теплотворная способностьккал/м38788
6.3.Плотностькг/ м30,8
6.1.Минимальное давление газа на входе в котельнуюМПа0,1
6.2.Максимальное давление газа на входе в котельнуюМПа0,6

Прим.* - по данным СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофиз.


2. Построение температурного графика отпуска тепловой энергии потребителям и графика переключения работы котлов

Таблица 2Исходные данные для построения температурного графика отпуска тепловой энергии потребителю водогрейной котельной

ПоказательОбозначениеРазмерностьЗначение
Расчетная температура подающего трубопровода°С95
Расчетная температура обратного трубопровода°С70
Расчетная температура наружного воздуха°С-29
Расчетная температура внутреннего воздуха°С18
Расчетная температура воды на входе в систему отопления°С95
Коэффициент смешенияU0

Расчетные температуры определяются по формулам:

(1)

(2)

(3)

Таблица 3Расчетные данные для построения температурного графика отпуска тепловой энергии потребителю водогрейной котельной

Наружный воздух,ºСПодающий трубопровод,ºСОбратный трубопровод,ºССистема отопления,ºСВнутренний воздух,ºС
-2995,070,095,018
-2893,669,293,618
-2792,368,392,318
-2690,967,590,918
-2589,566,689,518
-2488,165,888,118
-2386,764,986,718
-2285,364,185,318
-2183,963,283,918
-2082,562,382,518
-1981,161,481,118
-1879,760,579,718
-1778,359,678,318
-1676,858,776,818
-1575,457,875,418
-1473,956,973,918
-1372,556,072,518
-1271,055,171,018
-1169,554,169,518
-1068,153,268,118
-966,652,266,618
-865,151,365,118
-763,650,363,618
-662,149,362,118
-560,548,360,518
-459,047,359,018
-357,446,357,418
-255,945,255,918
-154,344,254,318
052,743,152,718
151,142,151,118
249,541,049,518
347,939,947,918
446,238,846,218
544,537,644,518
642,836,442,818
741,135,341,118
839,434,039,418
937,632,837,618
1035,831,535,818

Рис. 1 – Температурный график отпуска тепловой энергии потребителям

Таблица 4Расчетные данные для построения графика переключения работы водогрейных котлов

12345
tнвQpQkNkz
-2925011600278,2
-2824481600276,5
-2723951600274,8
-2623411600273,2
-2522881600271,5
-2422351600269,8
-2321821600268,2
-2221291600266,5
-2120751600264,9
-2020221600263,2
-1919691600261,5
-1819161600259,9
-1718621600258,2
-1618091600256,5
-1517561600254,9
-1417031600253,2
-1316501600251,5
-1215961600199,8
-1115431600196,4
-1014901600193,1
-914371600189,8
-813841600186,5
-713301600183,1
-612771600179,8
-512241600176,5
-411711600173,2
-311171600169,8
-210641600166,5
-110111600163,2
09581000195,8
19051000190,5
28511000185,1
37981000179,8
47451000174,5
56921000169,2
66391000163,9
75851000158,5
85321000153,2
94791000147,9
104261000142,6

Рис. 2- График переключения котлоагрегатов.


3. Подбор основного оборудования котельной

3.1 Котлоагрегаты

3.1.1Тепловые нагрузки

В котельной любого назначения максимальная величина нагрузки должна соответствовать установленной теплопроизводительности агрегатов. Тепловые нагрузки на систему отопления и вентиляции включают в себя: перспектива– 20%, собственные нужды – 5-10% и транспортные потери – 7%.Расчет приведен в таблице 5.

Таблица 5Сводные данные по тепловым нагрузкам

№ п/пПоказательДоля, %ЗначениеЕдиницы измерения
1Тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию
1.1Без перспективы1001600Мкал/ч
1.2С перспективой20320Мкал/ч
1.3Итого с перспективой1201920Мкал/ч
1.4Собственные нужды596Мкал/ч
1.5Транспортные потери теплоты7134,4Мкал/ч
1.6Итого с потерями132

2150,4

2500,9

Мкал/ч

кВт

2Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение
2.1Без перспективы100500Мкал/ч
2.2С перспективой20100Мкал/ч
2.3Итого с перспективой120600Мкал/ч
2.4Собственные нужды530Мкал/ч
2.5Транспортные потери теплоты742Мкал/ч
2.6Итого с потерями132

672

781,5

Мкал/ч

кВт


3.1.2 Режимы теплопотребления

Таблица 6Сводные данные по режимам теплопотребления

№ п/пПоказательРежим теплопотребления

Максимально-

зимний

Средне-отопительныйЛетний
1.Температура наружного воздуха, °С-29-224,8
2.Температура холодной воды, °С5515
3.Температура в помещении, °С181818
4.Тепловая нагрузка на нужды ОиВ, Мкал/ч2150,49150
5.Тепловая нагрузка на нужды СГВ, Мкал/ч672672549,8
6.Расход сетевой воды на нужды ОиВ, т/ч86830
7.Расход сетевой воды на нужды СГВ, т/ч12,212,212,2

3.1.3 Характеристика оборудования

Таблица7Сводные данные по характеристике котлоагрегатов

Производительность /маркаМощность, кВтКол-во, шт.Расход топлива,м3КПД, %Давление по газу, кПа

Сопротивление

газового тракта, Па

Сопротивление

водного тракта, кПа

Водяная емкость

котла, м3

Длина камеры

сгорания, мм

Габаритные размеры

котла, мм

ЗИОСАБ-1600160011989266502,22,4529904227´1770´2040
ЗИОСАБ-10001000212391,564001,71,4216923492´1490´1590

3.1.4 Загрузка котлоагрегатов

Таблица 8Сводные данные по загрузке котлоагрегатовпри различных режимах работы источников тепла

№ п/пПоказательНагрузка, Мкал/чКоличество котлов
1Максимально зимний2150,42
2Средний отопительный9151
3Летний00
1Максимально зимний6721
2Средний отопительный6721
3Летний549,81

3.2 Газовое оборудование. Горелочные устройства

Таблица 9Технические характеристики горелок

№ п/п

ПоказательКонтур СОиВКонтур СГВ

Ед.

изм.

1Исходные данные по котлоагрегатам
1.1.Производительность /маркаЗиОСаб-1600ЗиОСаб-1000ЗиОСаб-1000-
1.2.Мощность160010001000кВт
1.3.Количество111шт
1.4.Расход топлива198123123м3
1.5.КПД9291,591,5%
1.6.Длина камеры сгорания299016921692%
1.7.Расчетная мощность горелочного устройства1739,131098,901098,90кВт
2Технические характеристики
2.1.Производительность /маркаWeishaupt G8/1-DWeishaupt G5-D-
2.2.Мощность17401100кВт
2.3.Тип пламенной головыG7/2a-213G7/1a-213-
2.4.Количество21шт
2.5.Длина пламени230230мм
2.6.Диаметр арматуры6550мм
2.7.Диаметр газового дросселя5450мм
2.8.Габариты868*278*494577*245*430мм

4. Тепловой расчет контура системы отопления и вентиляции котельной

Исходные данные для расчёта расходов воды в котельной

Рис. 3 - Расчётная тепловая схема контура СО и В

С помощью системы анализа для каждого узла схемы контура запишем материальный и энергетический балансы вида:

ΣGвх = ΣGвых

ΣЕвх = ΣЕвых

Q1 =1376 ккал/ч; Q2 =860 ккал/ч

У1: G11-G14-G13=0 У2: G15-G12+G13=0 У3: G21-G24-G23=0

У4: G25-G22+G23=0 У5: G14+G24-G2=0 У6: G1-G25-G15=0

К1: G12 – G11 = 0 ; G12∙ 80 – G11∙ 95= - Q1

К2: G22 – G21 = 0 ; G22∙ 80 – G21∙ 95= - Q2

Таблица 11 Расчетная матрица для контура СО и В

G11G12G13G14G15G21G22G23G24G25G1G2R
К1-1100000000000
-95800000000000-1376
У4000000-1101000
000000-8095075000
У20-110100000000
0-809507500000000
К200000-11000000
00000-958000000-860
У110-1-1000000000
У30000010-1-10000
У500010000100-10
У60000-10000-1100

Диаметры трубопроводов определяют по формуле (4):

, мм(4)

где расход теплоносителя, м3/ч, определяемый теорией графов;

скорость движения воды в трубах, принимается равной 1 м/с.

Таблица12Подбор диаметров для контура СО и В

п/п

расход в контуре,G

расчетный внутренний

диаметр трубы, dвн

Маркировка трубы,

Dн х d

м3/чмм
191,7 G11215219х5
291,7 G12215219х5
322,9 G13108108х3
468,8 G14186194х6
568,8 G15186194х6
657,3 G21170180х6
757,3 G22170180х6
814,3 G238589х3
943 G24147152х5
1043G25147152х5
11111,8 G1238245х8
12111,8 G2238245х8

5. Тепловой расчет контура системы горячего водоснабжения котельной

Исходные данные для расчёта расходов воды в котельной

Рис. 4 - Расчётная тепловая схема контура СГВ

С помощью системы анализа для каждого узла схемы контура запишем материальный и энергетический балансы вида:

ΣGвх = ΣGвых

ΣЕвх = ΣЕвых

Q =860 ккал/ч;

У1: G11 – G13 – G3 = 0 У2: G4 + G13 – G12 = 0

К1: G12 – G11 = 0 ; G12∙ 80 – G11∙ 95= - Q

ТО: G3 + G21 – G22 – G4 = 0 ; G3∙ 95 + G21∙ 5 – G22∙ 60 – G4∙ 75 = 0

Таблица 13Расчетная матрица для контура СГВ

G11G12G13G21G22G3G4R
К1-11000000
-958000000-860
У20-1100010
0-8095000750
ТО0001-11-10
0005-6095-750
У110-100-100

Таблица14Подбор диаметров для контура СГВ

п/п

расход в контуре,G

расчетный внутренний

диаметр трубы, dвн

Маркировка трубы,

Dн х d

м3/чмм
1234
157,3G11170180х6
257,3G12170180х6
314,3G138589х3
415,6G218989х3
515,6G228989х3
643G3147152х5
743 G4147152х5

6. Подбор вспомогательного оборудования котельной

Таблица 15Подбор теплообменников

параметрсреда
греющаянагреваемаяед. изм.
теплообменник СГВ
1исходные данные
1.1.нагрузка672кВт
1.2.температура воды на входе955˚C
1.3.температура воды на выходе7560˚C
1.4.потери давления55˚C
1.5.запас по нагрузке5%
2результаты расчета
2.1.марка теплообменникаFP 14-75-1-NH
2.2.запас по нагрузке50,87%
2.3.площадь теплообмена10,22м2
2.4.масса162кг
2.5.расход среды8,042,92м3
2.6.потери давления4,863,72кПа
2.7.MAX рабочая температура95˚C
2.8.объем воды13,477,77л
3габариты
3.1.высота837,5мм
3.2.длина700мм
3.3.ширина325мм

Таблица 16 Подбор ГРП

N пунктаПараметрДавлениеЕд. измерения
максимальноеминимальное
1.Исходные данные
1.1Давление на входе0,60,1МПа
1.2Давление на выходе3кПа
1.3Макс. расход газа444м3
1.4Мин. расход газа44,4м3
2.Технические характеристики
2.1Тип ГРПшкафной
2.2МаркаГСГО /25-08
2.3Регулятор давленияРДБК1П-50/25
2.4Загрузка ГРП при макс. расходе4377,1%
2.5Загрузка ГРП при мин. расходе0,20,6%
2.6Габариты1955*660*1510мм

Таблица 17Подбор циркуляционных насосов

параметрзначениеед. изм
насос контура СГВ
1исходные данные
1.1.расход теплоносителя8,04м3/ч
1.2.сопротивление в водяном контуре котла1,7кПа
1.3.сопротивление в теплообменнике4,9кПа
1.4.суммарные потери давления в контуре6,6кПа
1.5.запас по напору5%
1.6.напор насоса6,93 (0,71)кПа(м)
2технические характеристики
2.1.маркаWILO-Top-S30/4 1~ PN 10
2.2.производительность8,1м3/ч
2.3.напор насоса1,01м
2.4.КПД насоса0,65%
2.5.кол-во (с резервным)2шт
2.6.частота2340об/мин
2.7.мощность электропривода0,145кВт

Таблица 18Подбор сетевых насосов

расход теплоносителязначениеед. изм
насос контура СОиВ
1исходные данные
1.1.расход теплоносителя2,92м3/ч
1.2.сопротивление в магистрали112кПа
1.3.сопротивление в теплообменнике3,72кПа
1.4.сопротивление абонента СО35кПа
1.5.суммарные потери давления в контуре150,72кПа
1.6.напор на всасывающем патрубке насоса150кПа
1.7.требуемый напор для насоса300,72кПа
1.8.запас по напору5%
1.9.напор насоса315,76 (32,2)кПа(м)
2технические характеристики
2.1.маркаNP 32/160-1,5/2-12
2.2.производительность3м3/ч
2.3.напор34м
2.4.КПД насоса0.65%
2.5.кол-во (с резервным)3шт
2.6.частота2870об/мин
2.7.мощность электропривода1,5кВт
насос контура СГВ
1исходные данные
1.1.расход теплоносителя4,77м3/ч
1.2.сопротивление в магистрали30кПа
1.3.сопротивление в теплообменнике4,57кПа
1.4.сопротивление абонента ГВС15,2кПа
1.5.суммарные потери давления в контуре49,77кПа
1.6.напор на всасывающем патрубке насоса150кПа
1.7.требуемый напор для насоса199,77кПа
1.8.запас по напору5%
1.9.напор насоса209,76 (21,4)кПа(м)
2технические характеристики
2.1.маркаIPL32/160-1,1/2
2.2.производительность5,33м3/ч
2.3.напор25м
2.4.КПД насоса0,55%
2.5.кол-во (с резервным)2шт
2.6.частота2900об/мин
2.7.мощность электропривода1,1кВт

Таблица 19Подбор подпиточных насосов

расход теплоносителязначениеед. изм
насос контура СОиВ
1исходные данные
1.1.объем воды в трубопроводе5,6м3
1.2.объем воды в СО15,44м3
1.3.объем воды в системе теплоснабжения21,04м3
1.4.величина утечки теплоносителя0,16м3/ч
1.5.высота наиболее высокого здания22,5м
1.6.статический напор в СОиВ175кПа
1.7.сопротивление в подпиточной линии100кПа
1.8.требуемый напор для насоса275кПа
1.9.запас по напору5%
1.10.напор насоса29,44м
2технические характеристики
2.1.маркаNP 32/160-1,5/2-12
2.2.производительность0,2 м3/ч
2.3.напор30 м
2.4.КПД насоса0,55%
2.5.кол-во (с резервным)2шт
2.6.частота2870об/мин
2.7.мощность электропривода1,16кВт
насос контура СГВ
1исходные данные
1.1.объем воды в трубопроводе1,5м3
1.2.объем воды в системе потребителя ГВ9,65м3
1.3.объем воды в системе теплоснабжения11,15м3
1.4.величина утечки теплоносителя0,08м3/ч
1.5.высота наиболее высокого здания22,5м
1.6.статический напор в СГВ175кПа
1.7.сопротивление в подпиточной линии100кПа
1.8.требуемый напор для насоса275кПа
1.9.запас по напору5%
1.10.напор насоса29,44м
2технические характеристики
2.1.маркаNP 32/160-1,5/2-12
2.2.производительность0,2м3/ч
2.3.напор30 м
2.4.КПД насоса0,55%
2.5.кол-во (с резервным)2шт
2.6.частота2970об/мин
2.7.мощность электропривода1,16кВт

Таблица 20Подбор рециркуляционных насосов

расход теплоносителязначениеед. изм
рециркуляционный насос контура СОиВ
1исходные данные
1.1.расход теплоносителя22,9м3/ч
1.2.сопротивление в водяном контуре котла2,2кПа
1.3.запас по напору5%
1.4.напор насоса2,31кПа
2технические характеристики
2.1.маркаWilo TOP -S50/7 1~PN 6/10
2.2.производительность24,7м3/ч
2.3.напор1,15м
2.4.КПД насоса0,65%
2.5.кол-во1шт
2.6.частота2850об/мин
2.7.мощность электропривода0,651кВт
рециркуляционный насос контура СГВ
1исходные данные
1.1.расход теплоносителя14,3м3/ч
1.2.сопротивление в водяном контуре котла1,7кПа
1.3.запас по напору5%
1.4.напор насоса1,785кПа
2технические характеристики
2.1.маркаWilo TOP -D65 3~ PN 6/10
2.2.производительность14,7м3/ч
2.3.напор0,184м
2.4.КПД насоса0,65%
2.5.кол-во1шт
2.6.частота1350об/мин
2.7.мощность электропривода0,108кВт

Таблица 21Подбор расширительных баков

параметрзначениеед. изм.
расширительный бак на контур СОиВ
1исходные данные
1.1объем воды--
1.2в котле2,71м3
1.3количество котлов1шт
1.4в трубопроводах0,5м3
1.5суммарный объем воды в контуре3,21м3
1.63218,0л
1.7рабочая температура воды95˚C
1.8статическая высота установки17,5м
1.9тепловая нагрузка контура2150,4кВт
2расчет бака
2.1коэффициент расширения0,0559-
2.2объем расширения179,89л
2.3предварительное давление2,0бар
2.4максимальное давление4бар
2.5коэффициент использования объема0,35-
2.6требуемый объем бака513,97л
3результаты расчета
3.1марка бакаElko-flex EDER CV600
3.2номинальная емкость600л
3.3арматура техобслуживанияElko-flex 1"
3.4диаметр бака700мм
3.5высота бака1970мм
3.6внутренний диаметр трубопроводаDN50
расширительный бак на контур СОиВ
1исходные данные
1.1объем воды
1.2в котле1,2м3
1.3количество котлов1шт
1.4в трубопроводах0,08м3
1.5суммарный объем воды в контуре1,28м3
1.61278,0л
1.7рабочая температура воды95˚C
1.8статическая высота установки17,5м
1.9тепловая нагрузка контура2150,4кВт
2расчет бака
2.1коэффициент расширения0,0559-
2.2объем расширения71,44л
2.3предварительное давление2,0бар
2.4максимальное давление4бар
2.5коэффициент использования объема0,35-
2.6требуемый объем бака204,11л
3результаты расчета
3.1марка бакаElko-flex EDER СV250
3.2номинальная емкость250л
3.3арматура техобслуживанияElko-flex 3/4"
3.4диаметр бака600мм
3.5высота бака1180мм
3.6внутренний диаметр трубопроводаDN50
расширительный бак на контур СГВ
1исходные данные
1.1объем воды
1.2в котле1,2м3
1.3количество котлов1шт
1.4в теплообменнике0,013м3
1.5в трубопроводах0,08м3
1.6суммарный объем воды в контуре1,293м3
1.71291,0л
1.8рабочая температура воды95˚C
1.9статическая высота установки17,5м
1.10тепловая нагрузка контура672кВт
2расчет бака
2.1коэффициент расширения0,0559-
2.2объем расширения72,17л
2.3предварительное давление2,0бар
2.4максимальное давление4бар
2.5коэффициент использования объема0,35-
2.6требуемый объем бака206,2л
3результаты расчета
3.1марка бакаElko-flex EDER СV250
3.2номинальная емкость250л
3.3арматура техобслуживанияElko-flex 3/4"
3.4диаметр бака600мм
3.5высота бака1180мм
3.6внутренний диаметр трубопроводаDN25

Таблица 22Расчет системы удаления дымовых газов для котла ЗиОСаб 1600

параметррежимед. изм.
макс-зимний
аэродинамический расчет высоты дымовой трубы
1исходные данные
1.1.тепловая нагрузка на котел1500Мкал/ч
1.2.КПД котлоагрегата92%
1.3.аэродинамическое сопротивление котла0,65кПа
1.4.требуемое разрежение на выходе из котла0,05кПа
1.5.температура дымовых газов160˚C
1.6.температура наружного воздуха-29˚C
1.7.температура воздуха в помещении18˚C
1.8.состав топлива
метан СН491,9%
этан C2H62,1%
пропан C3H81,3%
бутан C4H100,4%
пентан C5H120,1%
азот N23%
углекислый газ CO21,2%
1.9.коэффициент избытка воздуха1,1-
1.10.скорость газов в газоходе20м/с
1.11.скорость газов в дымовой трубе20м/с
1.12.плотность воздуха при н.у.1,293кг/м3
1.13.плотность дымовых газов при н.у.1,26кг/м3
1.14.потери теплоты с химнедожегом7,63%
1.15.потери теплоты с физнедожегом0%
2расчетные данные
2.1.определение диаметра газоходов
2.1.1.теоретически необходимое кол-во в-ха9,56м3/м3
2.1.2.действительное количество воздуха10,52м3/м3
2.1.3.действительный объем дымовых газов11,55м3/м3
2.1.4.теплота сгорания газа8586,50ккал/м3
36,1МДж/м3
2.1.5.плотность природного газа0,786кг/м3
2.1.6.суммарный расход топлива189,88м3/ч
2.1.7.0,05м3/с
2.1.8.действительный расход воздуха1997,54м3/ч
2.1.9.действительный объем продуктов сгорания3478,46м3/ч
2.1.10.минимальный диаметр газохода248,08мм
2.1.11.фактический диаметр газохода (по типоразмерам производителя)250мм
2.1.12.фактическая скорость в газоходе19,69м/с
2.2.расчет высоты дымовой трубы по ПДК
2.2.1.коэффициент конструкции горелок2-
2.2.2.коэффициент влияния температуры воздуха0,5-
2.2.3.коэффициент влияния избытка воздуха1-
2.2.4.удельный выброс оксидов азота0,04г/МДж
2.2.5.расчет выбросов оксидов азота20,6г/с
2.2.6.коэффициент доли потерь с химнедожегом топлива0,75г/Мкал
2.2.7.расчет выбросов монооксида углерода10,3г/с
2.2.8.коэффициент распределения темп-ры в-ха160,00-
2.2.9.Коэф. скорости оседания вред. вещ-в 1,00-
2.2.10.минимальная высота дымовой трубы по оксиду азота8,83м
2.2.11.минимальная высота дымовой трубы по монооксиду углерода1,97м
2.2.12.высота дымовой трубы по ПДК8,83м
2.3.расчет самотяги дымовой трубы
2.3.1.коэффициент дымовой трубы0,34-
2.3.2.температура дым. газов на выходе из дымовой трубы158˚C
2.3.3.средняя рабочая температура дымовых газов159˚C
2.3.4.плотность дымовых газов при рабочих условиях0,8кг/м3
2.3.5.плотность воздуха при рабочих условиях1,45кг/м3
2.4.потери давления в газоходе
2.4.1.длина газохода2106мм
2.4.2.КМС газохода0,9-
2.4.3.коэффициент сопротивления трения0,02-
2.4.4.потери давления на трении2,55кПа
2.4.5.потери давления в местных сопротивлениях13,64кПа
2.4.6.суммарные потери давления в газоходе16,19кПа
2.5.потери давления в дымовой трубе
2.5.1.КМС дымовой трубы0,9-
2.5.2.коэффициент сопротивления трения0,02-
2.5.3.потери давления на трении2,55кПа
2.5.4.потери давления в местных сопротивлениях13,64кПа
2.5.5.суммарные потери давления в трубе23,65кПа
2.6.определение требуемой высоты трубы
2.6.1.величина самотяги СУДГ53,7кПа
2.6.2.проверка тяги29,64кПа
2.6.3.высота дымовой трубы по самотяге3,65м
2.6.4.высота дымовой трубы требуемая (по ПДК и самотяге)8,26м
2.6.5.высота дымовой трубы требуемая (по ПДК, самотяге и режиму работы)8,26м

Таблица 23Расчет системы удаления дымовых газов для котла ЗиОСаб 1000

параметррежимед. изм.
max-зимнийсреднеот.
аэродинамический расчет высоты дымовой трубы
1исходные данные
1.1.тепловая нагрузка на котел650,4915Мкал/ч
1.2.КПД котлоагрегата70,596,5%
1.3.аэродинамическое сопротивление котла0,40,4кПа
1.4.требуемое разрежение на выходе из котла0,050,05кПа
1.5.температура дымовых газов160160˚C
1.6.температура наружного воздуха-29-3˚C
1.7.температура воздуха в помещении1818˚C
1.8.состав топлива
метан СН491,991,9%
этан C2H62,12,1%
пропан C3H81,31,3%
бутан C4H100,40,4%
пентан C5H120,10,1%
азот N233%
углекислый газ CO21,21,2%
1.9.коэффициент избытка воздуха1,11,1-
1.10.скорость газов в газоходе2020м/с
1.11.скорость газов в дымовой трубе2020м/с
1.12.плотность воздуха при н.у.1,2931,293кг/м3
1.13.плотность дымовых газов при н.у.1,261,26кг/м3
1.14.потери теплоты с химнедожегом29,133,13%
1.15.потери теплоты с физнедожегом00%
2расчетные данные
2.1.определение диаметра газоходов
2.1.1.теоретически необходимое кол-во в-ха9,579,57м3/м3
2.1.2.действительное количество воздуха10,97810,978м3/м3
2.1.3.действительный объем дымовых газов12,1812,18м3/м3
2.1.4.теплота сгорания газа8987,218987,21ккал/м3
37,637,6МДж/м3
2.1.5.плотность природного газа0,7730,773кг/м3
2.1.6.суммарный расход топлива102,65105,5м3/ч
2.1.7.0,030,03м3/с
2.1.8.действительный расход воздуха1126,891158,18м3/ч
2.1.9.действительный объем продуктов сгорания1983,042038,10м3/ч
2.1.10минимальный диаметр газохода187,31189,89мм
2.1.11фактический диаметр газохода 190190мм
2.1.12фактическая скорость в газоходе19,4419,98м/с
2.2.расчет высоты дымовой трубы по ПДК
2.2.1.коэффициент конструкции горелок22-
2.2.2.коэффициент влияния температуры воздуха0,50,5-
2.2.3.коэффициент влияния избытка воздуха11-
2.2.4.удельный выброс оксидов азота0,040,04г/МДж
2.2.5.расчет выбросов оксидов азота21,5715,80г/с
2.2.6.коэффициент доли потерь с химнедожегом топлива0,330,46г/Мкал
2.2.7.расчет выбросов монооксида углерода10,7810,54г/с
2.2.8.коэффициент распределения темп-ры в-ха160,00160,00-
2.2.9.коэффициент скорости оседания вредных в-в в атмосферном воздухе1,001,00-
2.2.10минимальная высота дымовой трубы по оксиду азота9,698,96м
2.2.11минимальная высота дымовой трубы по монооксиду углерода2,112,21м
2.2.12высота дымовой трубы по ПДК8,268,29м
2.3.расчет самотяги дымовой трубы
2.3.1.коэффициент дымовой трубы0,340,34-
2.3.2.температура дым. газов на выходе из дымовой трубы156157˚C
2.3.3.средняя рабочая температура дымовых газов158159˚C
2.3.4.плотность дымовых газов при рабочих условиях0,80,8кг/м3
2.3.5.плотность воздуха при рабочих условиях1,451,31кг/м3
2.4.потери давления в газоходе
2.4.1.длина газохода21062106мм
2.4.2.КМС газохода0,90,9-
2.4.3.коэффициент сопротивления трения0,020,02-
2.4.4.потери давления на трении3,283,46кПа
2.4.5.потери давления в местных сопротивлениях13,3114,04кПа
2.4.6.суммарные потери давления в газоходе16,5917,5кПа
2.5.потери давления в дымовой трубе
2.5.1.КМС дымовой трубы0,30,3-
2.5.2.коэффициент сопротивления трения0,020,02-
2.5.3.потери давления на трении12,8613,62кПа
2.5.4.потери давления в местных сопротивлениях13,3114,04кПа
2.5.5.суммарные потери давления в трубе26,1727,66кПа
2.6.определение требуемой высоты трубы
2.6.1.величина самотяги СУДГ53,5942,3кПа
2.6.2.проверка тяги27,0514,43кПа
2.6.3.высота дымовой трубы по самотяге4,055,44м
2.6.4.высота дымовой трубы требуемая (по ПДК и самотяге)8,268,29м
2.6.5.высота дымовой трубы требуемая (по ПДК, самотяге и режиму работы)8,29м

Таблица 24Расчет системы удаления дымовых газов для котла ЗиОСаб 1000

параметррежимед. изм.
max-зимнийсреднеот.
аэродинамический расчет высоты дымовой трубы
1исходные данные
1.1.тепловая нагрузка на котел672672Мкал/ч
1.2.КПД котлоагрегата68,568,5%
1.3.аэродинамическое сопротивление котла0,40,4кПа
1.4.требуемое разрежение на выходе из котла0,050,05кПа
1.5.температура дымовых газов160160˚C
1.6.температура наружного воздуха-29-3˚C
1.7.температура воздуха в помещении1818˚C
1.8.состав топлива
метан СН491,991,9%
этан C2H62,12,1%
пропан C3H81,31,3%
бутан C4H100,40,4%
пентан C5H120,10,1%
азот N233%
углекислый газ CO21,21,2%
1.9.коэффициент избытка воздуха1,11,1-
1.10.скорость газов в газоходе2020м/с
1.11.скорость газов в дымовой трубе2020м/с
1.12.плотность воздуха при н.у.1,2931,293кг/м3
1.13.плотность дымовых газов при н.у.1,261,26кг/м3
1.14.потери теплоты с химнедожегом31,1331,13%
1.15.потери теплоты с физнедожегом00%
2расчетные данные
2.1.определение диаметра газоходов
2.1.1.теоретически необходимое кол-во в-ха9,579,57м3/м3
2.1.2.действительное количество воздуха10,97810,978м3/м3
2.1.3.действительный объем дымовых газов12,1812,18м3/м3
2.1.4.теплота сгорания газа8987,218987,21ккал/м3
37,637,6МДж/м3
2.1.5.плотность природного газа0,7730,773кг/м3
2.1.6.суммарный расход топлива109,16109,16м3/ч
2.1.7.0,030,03м3/с
2.1.8.действительный расход воздуха1198,361198,3м3/ч
2.1.9.действительный объем продуктов сгорания2108,802108,80м3/ч
2.1.10минимальный диаметр газохода193,16193,16мм
2.1.11фактический диаметр газохода (по типоразмерам производителя)200200мм
2.1.12фактическая скорость в газоходе18,6618,66м/с
2.2.расчет высоты дымовой трубы по ПДК
2.2.1.коэффициент конструкции горелок22-
2.2.2.коэффициент влияния температуры воздуха0,50,5-
2.2.3.коэффициент влияния избытка воздуха11-
2.2.4.удельный выброс оксидов азота0,060,06г/МДж
2.2.5.расчет выбросов оксидов азота32,3516,35г/с
2.2.6.коэффициент доли потерь с химнедожегом топлива0,340,34г/Мкал
2.2.7.расчет выбросов монооксида углерода10,7810,90г/с
2.2.8.коэффициент распределения темп-ры в-ха160,00160,00-
2.2.9.коэффициент скорости оседания вредных в-в в атмосферном воздухе1,001,00-
2.2.10минимальная высота дымовой трубы по оксиду азота12,029,07м
2.2.11минимальная высота дымовой трубы по монооксиду углерода2,102,24м
2.2.12высота дымовой трубы по ПДК8,268,29м
2.3.расчет самотяги дымовой трубы
2.3.1.коэффициент дымовой трубы0,340,34-
2.3.2.температура дым. газов на выходе из дымовой трубы155157˚C
2.3.3.средняя рабочая температура дымовых газов158158˚C
2.3.4.плотность дымовых газов при рабочих условиях0,80,8кг/м3
2.3.5.плотность воздуха при рабочих условиях1,451,31кг/м3
2.4.потери давления в газоходе
2.4.1.длина газохода21062106мм
2.4.2.КМС газохода0,90,9-
2.4.3.коэффициент сопротивления трения0,020,02-
2.4.4.потери давления на трении2,872,87кПа
2.4.5.потери давления в местных сопротивлениях12,2712,25кПа
2.4.6.суммарные потери давления в газоходе15,1415,12кПа
2.5.потери давления в дымовой трубе
2.5.1.КМС дымовой трубы0,90,9-
2.5.2.коэффициент сопротивления трения0,020,02-
2.5.3.потери давления на трении11,2611,29кПа
2.5.4.потери давления в местных сопротивлениях12,2712,25кПа
2.5.5.суммарные потери давления в трубе23,5323,54кПа
2.6.определение требуемой высоты трубы
2.6.1.величина самотяги СУДГ53,5242,26кПа
2.6.2.проверка тяги29,5818,45кПа
2.6.3.высота дымовой трубы по самотяге3,644,63м
2.6.4.высота дымовой трубы требуемая (по ПДК и самотяге)8,268,29м
2.6.5.высота дымовой трубы требуемая (по ПДК, самотяге и режиму работы)8,29м

Заключение

В результате выполнения данного курсового проекта была запроектирована автономная котельная производственной мощностью 2150 кВт с одним обслуживающим человеком в жилом секторе города Тверь. Температурный график 95-70.

В проекте содержится подбор необходимого оборудования для котельной.

Было подобрано:

1. котел ЗиОСаб мощностью 1600 кВт и два котла мощностью 1000кВТ каждый, горелочные устройства к ним марки Weishaupt;

2. Диаметры трубопроводов системы отопления и вентиляции в соответствии с ГОСТ 10704-91;

3. 5 сетевых насосов WILO;

4. 2 рециркуляционных насоса WILO ;

5. 2 циркуляционных насоса WILO ;

6. 4 подпиточный насоса WILO;

7. Дымовая труба Н=8,29м фирмы Raab серии DW_ALKON.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
159599
рейтинг
icon
3275
работ сдано
icon
1404
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
156450
рейтинг
icon
6068
работ сдано
icon
2737
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
105734
рейтинг
icon
2110
работ сдано
icon
1318
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
63 457 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
ИжГТУ имени М.Т.Калашникова
Сделала все очень грамотно и быстро,автора советую!!!!Умничка😊..Спасибо огромное.
star star star star star
РГСУ
Самый придирчивый преподаватель за эту работу поставил 40 из 40. Спасибо большое!!
star star star star star
СПбГУТ
Оформил заказ 14 мая с сроком до 16 мая, сделано было уже через пару часов. Качественно и ...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Решить задачи по математике

Решение задач, Математика

Срок сдачи к 14 дек.

только что

Чертеж в компасе

Чертеж, Инженерная графика

Срок сдачи к 5 дек.

только что

Выполнить курсовой по Транспортной логистике. С-07082

Курсовая, Транспортная логистика

Срок сдачи к 14 дек.

1 минуту назад

Сократить документ в 3 раза

Другое, Информатика и программирование

Срок сдачи к 7 дек.

2 минуты назад

Сделать задание

Доклад, Стратегическое планирование

Срок сдачи к 11 дек.

2 минуты назад

Понятия и виды пенсии в РФ

Диплом, -

Срок сдачи к 20 янв.

3 минуты назад

Сделать презентацию

Презентация, ОМЗ

Срок сдачи к 12 дек.

3 минуты назад

Некоторые вопросы к экзамену

Ответы на билеты, Школа Здоровья

Срок сдачи к 8 дек.

5 минут назад

Приложения AVA для людей с наступающим слуха

Доклад, ИКТ

Срок сдачи к 7 дек.

5 минут назад

Роль волонтеров в мероприятиях туристской направленности

Курсовая, Координация работы служб туризма и гостеприимства

Срок сдачи к 13 дек.

5 минут назад

Контрольная работа

Контрольная, Технологическое оборудование автоматизированного производства, теория автоматического управления

Срок сдачи к 30 дек.

5 минут назад
6 минут назад

Линейная алгебра

Контрольная, Математика

Срок сдачи к 15 дек.

6 минут назад

Решить 5 кейсов бизнес-задач

Отчет по практике, Предпринимательство

Срок сдачи к 11 дек.

7 минут назад

Решить одну задачу

Решение задач, Начертательная геометрия

Срок сдачи к 7 дек.

9 минут назад

Решить 1 задачу

Решение задач, Начертательная геометрия

Срок сдачи к 7 дек.

10 минут назад

Выполнить научную статью. Юриспруденция. С-07083

Статья, Юриспруденция

Срок сдачи к 11 дек.

11 минут назад

написать доклад на тему: Процесс планирования персонала проекта.

Доклад, Управение проектами

Срок сдачи к 13 дек.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно