Закрытой системы теплоснабжения
Таблица П1.1 - Тепловые нагрузки по видам потребления
| Наимено-
вание
| Вода
| Пар
|
| График
| 1- 5 режимы
| Давле-ние
| Тем-пера-тура
| 1- 5 режимы
|
| Отопление, МВт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вентиляция, МВт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Горячее водоснаб-жение, МВт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Технология, МВт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Суммарная нагрузка, МВт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица П1.2 - Режимы работы котельной
| №
| Наименование нагрузки
| Ед. изм.
| Режим
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 1
| Суммарная нагрузка потребителей
| МВт
|
|
|
|
|
|
| 2
| Собственные нужды котельной
| МВт
|
|
|
|
|
|
| 3
| Потери в наружных сетях
| МВт
|
|
|
|
|
|
| 4
| Требуемая производительность котлов
| МВт
|
|
|
|
|
|
| т/ч
|
|
|
|
|
|
| 5
| Количество котлов в работе
| шт
|
|
|
|
|
|
| 7
| Загрузки котлов
| %
|
|
|
|
|
|
Расчет принципиальной тепловой схемы
производственно-отопительной ТГУ

Рисунок П1.3 - Принципиальная тепловая схема производственно-отопительной теплогенерирующей установки для закрытой системы теплоснабжения. 1 – паровой котельный агрегат; 2 – сетевой насос; 3 – РОУ; 4 – подпиточный насос; 5 – питательный насос; 6 – насос исходной воды; 7 – ХВО; 8 – деаэратор; 9 – охладитель выпара; 10 - сетевые теплообменники; 11 – охладитель воды после СНП; 12, 13, 14 – теплообменники; 15 – сепаратор непрерывной продувки; 16 – барботер; 17 – регулятор давления.
Таблица П1.4 - Расчет тепловой схемы производственно-отопительной теплогенерирующей установки для закрытой системы теплоснабжения
|
№
|
Показатели
|
Метод определения
| Режим
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 1
| Расчетная температура наружного воздуха, 0С
| t н
|
|
|
|
|
|
| 2
| Давление технологического пара, МПа
| Pтех
|
|
| 3
| Технологическая нагрузка. кг/с
|
|
|
|
|
|
|
| 4
| Доля возвращаемого конденсата от технологического потребителя, %
| µ
|
|
| 5
| Температура конденсата от технологического потребителя, ºС
| tтех
|
|
|
|
|
|
| 6
| Отопительная нагрузка, МВт
|
|
|
|
|
|
|
| 7
| Нагрузка горячего водоснабжения (зима), МВт
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| Солесодержание исх. воды, мг/кг
| Sub
|
|
| 9
| Температура, ºС, и энтальпия
сетевой воды в трубопроводе:
|
|
|
| подающем
| tc' (по рис. П1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| обратном
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| Энтальпия насыщенного пара кДж/кг, при давлении МПа:
|
|
|
| 1,4
|
|
|
| Pтех
|
|
|
| 0,15
|
|
|
| 0,12
|
|
|
| 11
| Энтальпия, кДж/кг:
|
|
|
| технологического конденсата
|
|
|
| конденсата
(tк =80 ºС)
|
|
|
| питательной воды (tпв=90 ºС)
|
|
|
| воды в деаэраторе ( tд=100 ºС)
|
|
|
| исходной воды
( tив=5 ºС)
|
|
|
| насыщенной воды (Р=0,15 МПа)
| (по паровым таблицам)
|
|
| котловой воды
(P=1,4 МПа)
| (по паровым таблицам)
|
|
| 12
| Расход технологического конденсата с производства, кг/с
|
|
|
|
|
|
|
| 13
| Потери технологического конденсата, кг/с
|
|
|
|
|
|
|
| 14
| Нагрузка горячего водоснабжения (лето), МВт
|
|
|
|
|
|
|
| 15
| Общая нагрузка отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, МВт
|
|
|
|
|
|
|
| 16
| Расход пара на сетевые подогреватели, кг/с
|
|
|
|
|
|
|
| 17
| Общий расход пара на внешние потребители теплоты, кг/с
|
|
|
|
|
|
|
| 18
| Потери пара в тепловой схеме, кг/с
|
|
|
|
|
|
|
| 19
| Расход пара на собственные нужды ТГУ, кг/с
|
|
|
|
|
|
|
| 20
| Расход сетевой воды, кг/с:
|
|
|
| для ОВ
|
|
|
|
|
|
|
| для ГВС
|
|
|
|
|
|
|
| 21
| Общий расход сетевой воды,кг/с
|
|
|
|
|
|
|
| 22
| Расход воды на подпитку тепловых сетей, кг/с
|
|
|
|
|
|
|
| 23
| Паропроизводительность ТГУ
Ртех МПа, кг/с
|
|
|
|
|
|
|
| 24
| Сумма потерь пара, конденсатора и сетевой воды (без выпаром и водой из сепаратора непрерывной продувки) кг/с
|
|
|
|
|
|
|
| 25
| Доля потерь теплоносителя
|
|
|
|
|
|
|
| 26
| Солесодержание воды, мг/кг
|
|
|
| химобработанной
| Принимаем Sx=Sкв
|
|
|
|
|
|
| котловой
| Sкв
|
|
|
|
|
|
| 27
| Процент
продувки, %
|
|
|
|
|
|
|
| 28
| Расход питательной воды на РОУ, кг/с
|
|
|
|
|
|
|
| 29
| Паропроизводи-тельность ТГУ
(Р=1,4 МПа), кг/с
|
|
|
|
|
|
|
| 30
| Расход продувочной воды кг/с
|
|
|
|
|
|
|
| 31
| Расход пара (Р=0,15 МПа) из сепаратора непрерывной продувки, кг/с
|
|
|
|
|
|
|
| 32
| Расход воды из сепаратора непрерывной продувки, кг/с
|
|
|
|
|
|
|
| 33
| Расход воды из деаэратора, кг/с
|
|
|
|
|
|
|
| 34
| Расход выпара из деаэратора, кг/с
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35
| Суммарные потери пара и конденсата, кг/с
|
|
|
|
|
|
|
| 36
| Расход воды, мг/кг:
|
|
|
| химобработанной
|
|
|
|
|
|
|
| котловой
|
|
|
|
|
|
|
| 37
| Расход пара на подогреватель исходной воды ТN2, кг/с
| (принято t22 =25 0C)
|
|
|
|
|
|
| 38
| Температура исходной воды после подогревателя ТN1, С
|
|
|
|
|
|
|
| 39
| Температура воды на входе ТN4 (на выходе из ТN3), ºС
| где
|
|
|
|
|
|
| 40
| Расход пара на подогреватель ТN3, кг/с
| где
|
|
|
|
|
|
| 41
| Температура химобработанной воды после охладителя выпара ºС
|
|
|
|
|
|
|
| 42
| Расход пара на деаэрацию, кг/с
|
|
|
|
|
|
|
| 43
| Расчетный расход пара на собственные нужды, кг/с
|
По п. 19 Dсн
|
|
|
|
|
|
| 44
| Расчетная паропроизводительность ТГУ, кг/с
| По п. 23
|
|
|
|
|
|
| 45
| Ошибка расчета, %
|
|
|
|
|
|
|
Таблица П1.5 – Гидравлический расчет водяных трубопроводов
| Наименование трубопровода или его
участка
| Макситмальный расход, т/ч
| Скорость, м/с
| Удельные потери давления, Па/м
| Диаметр, (dн*s), мм
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Таблица П1.6 – Гидравлический расчет паровых трубопроводов
| Наименование трубопровода или его участка
| Давление, атм
| Удельный вес сухого насыщенного пара,
γ, кгс/м3
| Максимальный расход, т/ч
| Скорость (при γ=1)
| Скорость
| Удельные потери
давления, ip. Па/м
(при γ=1)
| Удельные потери
давления, ip. Па/м
| Диаметр,
(dн*s), мм
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Примечание: обозначение трубопроводов указывается на принципиальной тепловой схеме в соответствии с ГОСТ 21.205-93, п. 12, 14.
Пример подбора насосного оборудования для
производственно-отопительной котельной
А) Насос исходной воды (участок А - Б).

Рисунок П1.7 - Расчетная схема для предварительного подбора насоса исходной воды
Для подбора насоса закрытой системы теплоснабжения:
- производительность определяют по расходу исходной воды, который определен при расчете тепловой схеме по формуле:

где
- расход исходной воды (принимаем из расчета тепловой схемы);
- коэффициент запаса по расходу (принимается 1,1).
- напор насоса исходной воды:

где
- потери давления на теплообменных аппаратах, м. Гидравлические потери в теплообменном оборудовании принимается 3-5 м на каждый теплообменник, если не выполнен гидравлический расчет теплообменника;
- потери в водоподготовке, м (принимаем из расчета водоподготовки);
- потери в трубопроводе и арматуре, м (принять 5-10 м);
- гидравлическое сопротивление трубопровода на линий от верха головки деаэратора до линий ввода исходной воды, м:
, м
- высота верха колонки деаэратора, м;
- располагаемый напор в водопроводе, м (из задания);
- коэффициент запаса по давлению (принимаем 1,2).
Б) Насос питательной воды (участок В - Г).

Рисунок П1.8 - Расчетная схема для предварительного подбора
питательного насоса
Подбор насоса закрытой системы теплоснабжения:
- производительность определяют по расходу питательной воды:

где
- расход питательной воды на котельные агрегаты (принимаем из расчета тепловой схемы);
- расход питательной воды на РОУ (принимаем из расчета тепловой схемы).
- напор питательного насоса:

где
- напор в котельном агрегате, м (по паспорту котла);
- высота между насосами и деаэратором, м;
В) Насос подпиточной воды (участок Д - Е).

Рисунок П1.9 - Расчетная схема для предварительного подбора
подпиточного насоса
Подбор насоса закрытой системы теплоснабжения:
- производительность определяют по расходу подпиточной воды:

где
- расход подпиточной воды (принимаем из расчета тепловой схемы).
- напор подпиточного насоса:

где
- статический напор, м (принимается по заданию).
Г) Насос сетевой воды (участок Ж - З).

Рисунок П1.10 - Расчетная схема для предварительного подбора сетевого насоса
Подбор насоса закрытой системы теплоснабжения:
- производительность определяют по расходу сетевой воды:

где
- расход сетевой воды (принимаем из расчета тепловой схемы).
- напор сетевого насоса:

где
- потери напора в узлах учета, м (принимаем 2 м на каждый узел учета);
- разность напоров H1 и H2, м (принимаем по заданию).
Приложение 2. Особенности расчета отопительной