=2,94•4,19•(30-6,02)/((2683,1-439,3)•0,98)=0,134 т/ч
Расчетная схема охладителя подпиточной деаэрированной воды приведена на рис.7.
Рис.6. Схема охладителя подпиточной деаэрированной воды.
Уравнение теплового баланса запишется в виде:
где:
tхов tхов’,– температура химически очищенной воды на входе и выходе из охладителя деаэрированной воды, ºС;
tхов – принимается равной 28 ºС;
tподп – температура подпиточной воды, принимается равной 70 ºС.
Из уравнения находим температуру химически очищенной воды поале охладителя:
tхов’= tхов+•( tд- tподп)•η=28+(104,78-70)•1,35/2,352=47,5 ºС.
Химически очищенную воду перед питательным деаэратором подогревают до температуры, равной tхов’’=tд-20 ºС=104,78-20=84,78 ºС
Расчетная схема подогревателя химочищенной воды приведена на рис.7.
Рис.7. Схема подогревателя химически обработанной воды.
Из уравнения теплового баланса (аналогичного предыдущим) найдем расход пара на подогрев химически очищенной воды в подогревателе
=2,94•4,19(84,79-50,785)/((2683,1-439,3)•0,98)= =0,167 т/ч.
Шламовая вода из расширителя непрерывной продувки поступает в барботер, где она смешивается с сырой водой и сливается в канализацию. Рассчитаем количество сырой воды, поступающей в барботер.
Расчетная схема барботера приведена на рис.8.
|
|
|
Рис.8. Схема барботера.
Уравнение теплового баланса для барботера имеет вид:
G’прсрtд+Gбарбсрtсв=(G’пр+Gбарб)срtсл , где:
Расход сырой воды, поступающей в барботер:
Gбарб=G’пр•=0,501(104,78-50)/(50-5)=0,610 т/ч.
10. Расчет конденсатного бака.
Расчетная схема конденсатного бака приведена на рис.9.
Материальный баланс конденсатного бака:
=0,15•1,5+0,463+0,449+14,438=15,575 т/ч
|
|
|
Рис.9. Схема конденсатного бака.
Уравнение теплового баланса для конденсатного бака.
имеет вид:
tкGкср=gDпi’к+(Dсв+Dхов)iд’+Dтiок , где: – энтальпия конденсата, возвращаемого с производства =сtк=4,19•.80=335,2 кДж/кг.
Из баланса энергии найдем температуру конденсата на выходе из конденсатного бака, ºС:
= =(0,15•2,5•335,2+(0,134+0,167)•439,3+4,22•335,2)/(4,896•19)=81,52 ºС,
Схема деаэратора приведена на рис.10.
|
Рис.10. Схема деаэратора подпиточной и питательной воды.
Составляем уравнение теплового баланса. Из уравнения теплового баланса находим расход пара
=
=4,896(439,3-4,19•81,52)+2,352(439,3-4,19•47,5)- -0,05(2683,1-439,3)/(0,98•(2683,1-439,3))=0,372 т/ч.
=0,373+0,134+0,167=0,674 т/ч
Схема РОУ 3 приведена на рис.11.
Уравнение теплового баланса для РОУ1:
Рис.11. Схема РОУ 3
(Dсн-Gроу3)iб”+ Gроу3iд’=Dснi”д;
Расход воды на РОУ1:
Gроу3= Dп•=1,763•(2788,9-2683,1)/(2788,9-439,3)=0,0794т/ч.
-(Gроу1+ Gроу2 +Gроу3)=
=2,5+4,22+0,674-(0,0348+0,190+0,0794)=17,701-0,3253=7,35 т/ч.
=100(7,35-7,18)/7,35=2,3%.
3. Расчет и выбор основного и вспомогательного оборудования котельной.
Число паровых котлов определяют из выражения
+1=1+7,356/4 =4 котла.
где D – номинальная паропроизводительность одного котла выбранной марки т/ч.
1) Расчет и выбор парового подогревателя сетевой воды.
Площадь поверхности нагрева (F) теплообменника рассчитывается по формуле:
,
где Qi – тепловая мощность теплообменника , кВт;
k – коэффициент теплопередачи,кВт/(м2К), при учебных расчетах k принимается равным:
для водоводяных теплообменников 1000 -2000Вт/(м2 · К),
для пароводяных – 2000-3000 Вт/(м2 · К);
– КПД теплообменника, принимается равным 98%
– температурный напор, определяется по формуле
,
где и – большая и меньшая разности температур теплоносителей на разных концах теплообменного аппарата.
Схема блока сетевых подогревателей изображена на рис.12.
Рис.12. Схема блока сетевых подогревателей.
Уравнение теплового баланса для охладителя конденсата имеет вид:
Dтη(cрts –iок)=Gсcр(t2’ –t2);
выразим температуру t2’:
t2’= t2+ Dтη(cрts –iок)/( Gсcр)=70+4,011•0,98•(155,46-80)•4,19/(4,19•28,341)=
=80,86 0С.
График для определения температурного напора парового подогревателя сетевой воды приведен на рис.13.
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.