Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2011 в 05:13, курсовая работа
Около 20% всей тепловой энергии, потребляемой хозяйством
страны, расходуется на нужды сельского хозяйства. Она расходуется на
отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение производственных,
жилых и общественных зданий, создание искусственного
1. Введение…………………………………………………………………………………3
2. Исходные данные для расчетов………………………………………………………..4
3. Определение теплопотерь помещениями по укрупненным измерениям…………..5
4. Расход теплоты на горячее водоснабжение…………………………………………...6
5. Выбор теплоносителя…………………………………………………………………...9
6. Регулирование отпуска теплоты котельной (построение графика температур воды в тепловой сети)……………………………………………………………………………9
7. Построение годового графика тепловой нагрузки…………………………………..10
8. Подбор котлов………………………………………………………………………….15
9. Схема теплоснабжения предприятия от собственной котельной…………………..16
10. Расчет калорифера……………………………………………………………………17
11. Расчет вентиляторов………………………………………………………………...19
12. Расчет холодильника…………………………………………………………………24
13. Расчет теплообменника………………………………………………………………29
14. Список используемой литературы…………………..……………………………36
где m – производительность всего однотипного оборудования, кг/ч
- удельная теплоемкость продукта, кДж/(кг )
- начальная температура продукта,
- конечная температура продукта,
Общий расход на технологическое оборудование
Общий расход на горячее водоснабжение и технологическое оборудование
3.
ВЫБОР ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ
Расчетные параметры по температуре воды
в подающем трубопроводе тепловой сети
принимаем
С или
и в обратном -
, согласно исходным данным. Для технологических
нужд применяется перегретый пар, температура
которого зависит от марки парового котла.
4.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТПУСКА
ТЕПЛОТЫ
При теплоснабжении жилых, общественных, производственных и других сооружений регулирование теплового режима обычно ведем по отопительной нагрузке. Температуру теплоносителя изменяем в соответствии с температурным графиком, который строим в зависимости от расчётных температур наружного воздуха.
При построении данного графика исходим из аналитических зависимостей температуры воды в подающем и обратом трубопроводах, и от наружной температуры воздуха. Так как эти зависимости близки к линейным, то график строим следующим образом. Пусть теплоноситель имеет параметры 95/70 и климатический район с температурой .
По оси абсцисс откладываем значение наружной температуры, а по оси ординат температуру теплоносителя. Расчетная внутренняя температура совпадает с началом координат и равна +18 .
На пересечении
Минимальная температура
Перпендикуляр,
5.
ПОСТРОЕНИЕ ГОДОВОГО
ГРАФИКА ТЕПЛОВОЙ НАГУЗКИ
Годовой расход теплоты на все виды теплопотребления может быть подсчитан по аналитическим уравнениям, но удобнее определять его графически из годового графика тепловой нагрузки, который необходим также для установления режимов работы котельной в течение всего года.
Такой график строят в зависимости от длительности действия в данной местности различных наружных температур.
График строится следующим образом. В правой части его по оси абсцисс откладываем продолжительность работы котельной (в часах), в левой части – температуру наружного воздуха; по оси ординат откладываем расход теплоты.
Откладываем по
оси ординат суммарный
Замеряем полученный отрезок от начала координат до поставленной точки и обозначаем его ℓ .
Найдем
масштаб для оси расхода
Для того чтобы
отложить на оси все полученные в
пунктах 1 и 2 расходы теплоты, надо найти
длины (в мм), согласно полученному масштабу
Откладываем от начала координат полученные длины расхода теплоты на все нужды хозяйства.
В левой части по оси абсцисс откладываем температуры наружного воздуха. Началом является , а крайняя точка – усредненная расчетная внутренняя температура производственных и общественных помещений . Замеряем длину от начала координат до точки, соответствующей .
Находим
масштаб оси температур,
/мм,
Определяем длины
(в мм) соответствующие температурам
8
, 0
,-5
, -10
,-15
, -20
,-25
,-30
и
.
Откладывается от начала координат полученные
длины наружной температуры число часов
отопительного сезона (с нарастающим потом),
которые берем из таблицы
температура наружная, | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | +8 |
Число часов отопительного периода, ч | 205 | 488 | 910 | 1550 | 2430 | 3290 | 4270 | 5450 |
Находим масштаб
, ч/мм, оси продолжительности работы
котельной. Для этого замеряем длину от
начала координат до самой удаленной точке
8760 часов (период работы котельной равен
365 дней)
; ;
Определяем длины (в мм) остальных часов отопительного периода согласно таблице
Откладываем от начала
Строим график изменения
Расход теплоты на вентиляции производственных и общественных помещений в функции , представляет собой наклонную прямую 3 от до заданной вентиляционной температуры .
При более низких температурах
к приточному воздуху
Расходы теплоты на горячее
водоснабжение и
Суммарный график расхода
теплоты в зависимости от
Построим график тепловой
где F – площадь годового графика тепловой нагрузки, мм²;
, - масштабы расходы теплоты времени котельной, соответственно Вт/мм и ч/мм.
6. ПОДБОР КОТЛОВ
Паровые котлы обеспечивают паром технологические нужды производства, системы отопления. Паровые котлы характеризуются тремя основными параметрами: номинальной паропроизводительностью (кг/ч; т/ч), номинальным давлением (Па, кПа, кгс/см ) и номинальной температурой пара ( ). Расход пара D, кг/ч, подсчитываем отдельно для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и оборудования
где Q – расход теплоты на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение
и оборудование, кВт;
- коэффициент использования тепла; на отопление и оборудование =0,95;
горячее водоснабжение =0,92; вентиляцию =0,9;
h”,h’ – соответственно энтальпия сухого насыщенного пара и кипящей
жидкости для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения
при =95 или =150 и =55 ; для технологического
оборудования при заданном максимальном давлении, которое выбираем