2.2.8 Расход воды на 1 регенерацию Nа - катионитного фильтра слагается из:
Qc.н. = Qвзр.+Qр.р.+Qот. = 0,34+0,032+0,3 = 0,672м3, (2.2.8)
В сутки:
0,672х0,43=0,29м3/сут
2.2.8.1Расход воды на взрыхляющую промывку
Qвзр. = = м3, (2.2.8.1)
где I – интенсивность взрыхляющей промывки;
I = 3л/с.м2 (9, с.32)
Tвзр. – продолжительность взрыхляющей промывки;
Tвзр. = 15 мин
f – площадь фильтра;
f = = = 0.1256м2
2.2.8.2 Расход воды на приготовление регенерационного раствора соли:
Qр.р. = = = 0,032 м3., (2.2.8.2)
гдеb – концентрация регенерационного раствора;
b = 8 %(9, с.46)
р.р. – плотность регенерационного раствора;
= = 1,083 т/м3
Q - расход поваренной соли на 1 регенерацию;
Q = = = 2.80 кг
2.2.8.3 Расход воды на отмывку от продуктов регенерации:
Qот = 4х0,1256х0,6= 0,30 м3, (2.2.8.3)
где - удельный расход воды на отмывку;
= 4м3/м3
2.2.9 Среднечасовой расход воды на собственные нужды равен:
Q = = 0.012 м3/ч ( 2.2.9)
2.2.10 Сбрасываемый избыток соли за одну регенерацию фильтра подсчитываем по формуле:
NаCl = = = 0,98 кг/рег, (2.2.10)
где qс – удельный расход соли на регенерацию(9, с.218);
qс = 120г/г-экв
F х H = 0,1256х0,42 = 0,052 м3
Ер – рабочая обменная способность катионита;
Ер = 310г – экв./м3
58,44 – теоретически необходимый эквивалент
2.2.11 Сбрасываемый избыток соли в сутки:
(NаСl)сут. = (NаСl)рег. х n= 0,98х0,43=0,42 кг/сут, (2.2.11)
где n-число регенераций в сутки;
n= 0,43
2.2.12 Расход воды на горячее водоснабжение:
Qг.в. = 94080 ккал/ч;
G= = = 1,88м3/ч (2.2.12)
Для приготовления воды для горячего водоснабжения принимаем модуль производства горячей воды МК-2 на 120 л/мин. (7,2 м3/ч).
2.3 РАСЧЕТ ГАЗОХОДОВ
Дымовые газы, образующиеся при сжигании природного газа, удаляются через металлические короба размером 600х300, 200х350 в проектируемую дымовую трубу Æ300 высотой Н=10,0м.
Вытяжка из котельного зала предусматривается из верхней зоны через дефлекторы, подача воздуха в рабочую зону через жалюзийные решетки.
2.3.1 Тепловая производительность котельной:
Q = 120х4 = 480квт = 412725ккал/ч
2.3.2 Расход топлива равен:
Вр = = = 59,32 м3/ч, (2.3.2)
где Q=8090 ккал/м3;
h - к.п.д. котла;
h = 0,86
2.3.3 Объем дымовых газов вычисляем по формуле:
Yг = Врх(V + (a-1)хV)х х = 59,32 х(10,20 + (1,1-1)х8,99)
хх =1077м3/ч, (2.3.3)
Где Y = 10.20 м3/м3
a = 1,1(8,с.21)
Y = 8.99 м3/м3
Р= 750 мм.рт.ст
2.3.4 Площаль поперечного сечения газоходов:
F = = = 0.06 м2 (2.3.4)
Принимаем газоход: 200х350мм
2.3.5 Площадь выходного сечения трубы определяем по формуле:
F = = = 0.054м2 (2.3.5)
где Y= 10,20 м3/м3 –объем дымовых газов, выделяющихся при сжигании
1м3 топлива;
tвых. – температура уходящих газов;
tвых.= 170C
Jвых. – скорость газов в трубе;
Jвых. = 5м/сек
2.3.6 Диаметр устья дымовой трубы определяем из формулы:
F = ;
d = = == 0.26м (2.3.6)
Принимаем ближайший стандартный диаметр:
d =300мм
2.3.7 Количество воздуха, необходимое для горения, определяем по формуле:
Yв =1,1хaтхВр хYх х =1,1х1,1х59,32х8,99х х =645,3х1,02х1,01665м3/ч, (2.3.7) где 1.1 – коэффициент, учитывающий утечку воздуха через неплотности;
aт – коэффициент избытка воздуха в топке;
aт = 1,1
y- количество воздуха, необходимое для сжигания 1м3 топлива;
y = 8,99 м3/м3
Р = 750 мм.рт.ст
tв =5оС – температура подаваемого воздуха
.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.