5 Выбор основного оборудования котельной
Выбор основного оборудования котельной производим на основе расчета тепловой схемы котельной в точке излома температурного графика.
5.1 Выбор подпиточных насосов
Расход воды через подпиточные насосы:
 кг/с = 68,11 м3/ч.
 кг/с = 68,11 м3/ч.
По
приложению 14 [3] принимаем к установке два подпиточных насоса марки К 90/20 с напором
 м и мощностью
 м и мощностью  кВт. Один насос является
рабочим, второй – резервным.
 кВт. Один насос является
рабочим, второй – резервным.
5.2 Выбор рециркуляционных насосов
Расход воды по линии рециркуляции котла:
 кг/с = 19,30 м3/ч.
 кг/с = 19,30 м3/ч.
По
приложению 14 [3] принимаем к установке четыре рециркуляционных насоса марки К
20/18 с напором  м и мощностью
 м и мощностью  кВт. Рециркуляционные
насосы устанавливаются по одному на каждый котел.
 кВт. Рециркуляционные
насосы устанавливаются по одному на каждый котел.
5.3 Выбор вакуумного деаэратора
Расход воды через деаэратор:
 кг/с = 68,11 м3/ч.
 кг/с = 68,11 м3/ч.
По таблице 6.1 [9] принимаем к установке вакуумный деаэратор ДВ-75 с водоструйным эжектором ЭВ-60 и охладителем выпара ОВВ-8.
6 Гидравлический расчет магистральных трубопроводов
В задачу гидравлического расчета входит определение диаметров трубопроводов, падения давления по теплосети, напоров в различных точках сети, увязка всех точек системы в статическом и гидравлическом режимах с целью обеспечения допустимых давлений и требуемых напоров в сети и на абонентских вводах.
Расход сетевой воды, кг/с:
 , где
, где        – расчетная тепловая
нагрузка участка, кВт.
 – расчетная тепловая
нагрузка участка, кВт.
Диаметр трубопровода в предварительном расчете, м:
 , где
, где        - удельное линейное
падение давления, Па/м,
 - удельное линейное
падение давления, Па/м,
 .
.
Потери давления на участке трубопровода, Па:
 , где
, где        - длина участка, м;
 - длина участка, м;
 - эквивалентная длина
местных сопротивлений на участке, м.
 - эквивалентная длина
местных сопротивлений на участке, м.
Потеря напора на участке:
 , где
, где        – плотность сетевой воды
при средней температуре, кг/м3;
 – плотность сетевой воды
при средней температуре, кг/м3;
 –
ускорение свободного падения, м/с2,
 –
ускорение свободного падения, м/с2,  м/с2.
 м/с2.
Для расчета магистральных трубопроводов в
предварительном расчете принимаем  Па/м.
Гидравлический расчет магистральных трубопроводов сведен в таблицу 6.1.
 Па/м.
Гидравлический расчет магистральных трубопроводов сведен в таблицу 6.1.
Таблица 6.1 Гидравлический расчет магистральных трубопроводов
| № уч. | длина участка li, м | нагрузка Qi, кВт | расход Gi, кг/с | Предварительный расчет | Окончательный расчет | |||||||
| RЛ, Па/м | d, м | dСТ, м | RЛ, Па/м | lЭ, м | DP, Па | DH, м | SDH, м | |||||
| 1 | 158 | 777,7 | 3,09 | 80 | 0,078 | 0,082 | 65,7 | 11,73 | 11150,8 | 1,186 | 8,020 | |
| 2 | 70 | 3131,5 | 12,46 | 80 | 0,133 | 0,125 | 116,5 | 6,60 | 8920,8 | 0,949 | 6,834 | |
| 3 | 130 | 3458,7 | 13,76 | 80 | 0,138 | 0,150 | 54,5 | 28,84 | 8664,7 | 0,922 | 5,885 | |
| 4 | 175 | 6119,0 | 24,34 | 80 | 0,171 | 0,184 | 58,4 | 48,18 | 13036,7 | 1,387 | 4,963 | |
| 5 | 138 | 7674,4 | 30,53 | 80 | 0,187 | 0,184 | 91,9 | 32,80 | 15693,9 | 1,669 | 3,577 | |
| 6 | 113 | 9884,2 | 39,32 | 80 | 0,205 | 0,207 | 82,1 | 46,92 | 13133,7 | 1,397 | 1,907 | |
| 7 | 50 | 18555,7 | 73,81 | 80 | 0,261 | 0,259 | 89,2 | 3,73 | 4795,1 | 0,510 | 0,510 | |
| 8 | 50 | 777,7 | 3,09 | 80 | 0,078 | 0,082 | 65,7 | 6,38 | 3704,0 | 0,394 | 7,747 | |
| 9 | 163 | 1555,4 | 6,19 | 80 | 0,102 | 0,100 | 92,7 | 16,40 | 16632,3 | 1,769 | 7,353 | |
| 10 | 100 | 3678,1 | 14,63 | 80 | 0,141 | 0,150 | 61,7 | 23,24 | 7602,7 | 0,809 | 5,584 | |
| 11 | 138 | 4455,8 | 17,72 | 80 | 0,152 | 0,150 | 90,5 | 23,24 | 14597,9 | 1,553 | 4,775 | |
| 12 | 163 | 7116,1 | 28,31 | 80 | 0,181 | 0,184 | 79,0 | 51,80 | 16969,6 | 1,805 | 3,222 | |
| 13 | 88 | 8671,5 | 34,49 | 80 | 0,195 | 0,207 | 63,2 | 46,92 | 8528,4 | 0,907 | 1,417 | |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.