Технологическая схема водогрейной котельной с закрытой системой теплоснабжения и ее описание

Курсовой проект - Физика

Другие курсовые по предмету Физика

p;

-поток энергии перед ХВО

- поток энергии после ХВО

- поток энергии уходящий с водой на собственные нужды

- потери в ОС

 

Баланс энергии для ХВО:

 

,107=0,102+0,00054+0,005

,107=0,1075

 

Дисбаланс составляет 0,5%

Расход тепла на подогрев сырой воды перед водоподготовкой:

Для того чтобы приступить к химической водоочистке, поток сырой подпиточной воды идущей на восполнение потерь в тепловых сетях идущей к потребителям, поток нужно подогреть до определенной температуры. Для подогрева сырой воды используется поток греющей воды идущей от котла - утилизатора, с дальнейшим смешиванием потока идущего от теплового потребителя.

 

Рис.2.2.3 - Водоводяной подогреватель сырой воды;

 

Дано:

Температура греющей воды в т. 19в:

Температура подпиточной воды т.14в:

Температура потока после водоводяного подогревателя воды т.15в:

Количество подпиточной воды т.14в (15в):

Рассчитываем:

Температура отработавшей греющей воды. Рассчитаем количество греющей воды т. 19в (т. 19): исходя из, приведенного выше расчета вакуумного деаэратора определяем, количество греющей смеси, т. к количество греющей воды поступающей в бак деаэратора равно, а температура ; то количество греющей воды уходящей на подогрев умягченной подпиточной воды и на подогрев сырой подпиточной воды соответственно равно количеству воды на деаэрацию разделенную на половину, т. к температура подогревающей воды постоянна и равна .

Следовательно потоки воды:

 

,

 

т.к. нет данных для определения соотношения , то предположим, что на подогрев умягченной и сырой подпиточной воды расходуется равное количество воды:

 

 

Составляем тепловой баланс водоводяного подогревателя сырой воды:

 

 

Потоки энергии:

 

- поток энергии подпиточной воды

- поток энергии греющей воды

- поток энергии подогретой подпиточной воды

- поток энергии отработавшей подогревающей воды смешивающийся с потоком отработавшей подогревающей воды после водоводяного подогревателя умягченной воды

 

-потери в ОС

 

Баланс энергии водоводянного подогревателя сырой воды:

 

,1+0,043=0,0007+0,0356+0,1075

,143=0,1438

 

Дисбаланс составляет 0,6%

Расход тепла на подогрев умягченной воды перед деаэрацией:

Поток идущий после химической водоочистки (умягченнаявода, лишенная химических примесей), нужно подогреть до температуры ниже температуры насыщения в вакуумном деаэраторе. Для этого применяется поток греющей воды идущей от котла - утилизатора.

 

Рис.2.2.4 - Водоводяной подогреватель умягченной воды;

 

Дано:

Температура подогревающей воды т.12:

Температура умягченной воды т.16в:

Температура подогретой умягченной воды т.17в:

Количество подпиточной воды (т.16в, т.17в):

Количество греющей воды (т.12, т.12в):

количество греющей воды поступающей на подогрев умягченной воды после ХВО

оговорено и рассчитано выше в разделе "Расход тепла на подогрев сырой воды перед водоподготовкой"

Рассчитываем:

Температура отработавшей греющей воды идущей на смешение.

Составляем тепловой баланс водоводянного подогревателя умягченной воды:

 

 

Потоки энергии:

 

- поток энергии подпиточной воды

- поток энергии греющей воды

- поток энергии подогретой умягченной подпиточной воды

- поток энергии отработавшей подогревающей воды смешивающийся с потоком отработавшей подогревающей воды после водоводяного подогревателя подпиточной воды

-потери в ОС

 

Баланс энергии водоводяного подогревателя умягченной воды

 

,102+0,1=0,132+0,07+0,001

, 202=0, 203

 

Дисбаланс составляет 0,49%

Расчет бака деаэрированной воды:

Бак деаэрированной воды применяют для хранения воды, в случае отсутствия

подпитки сырой сетевой воды (или в случае аварийного состояния), с часовым запасом предусмотренным для устранения неполадок в тепловых сетях.

 

Рис.2.2.5 - Бак деаэрированной воды;

 

Дано:

Температура воды поступающей после деаэратора т.9в:

Количество воды поступающей и уходящей из бака деаэратора:

Рассчитываем:

Температура воды после хранения в баке деаэратора.

Энергетический баланс бака деаэрированной воды:

 

 

Потоки энергии:

 

- поток энергии деаэрированной воды

- поток греющей воды

- потери в ОС

 

Баланс энергии бака деаэрированной воды:

 

,1849=0,184+0,0009

,1849=0,1849

 

Дисбаланс составляет 0,0%

2.3 Расчет параметров потока после смешения и действия насосов

 

Подпиточный насос компенсирует утечки из тепловой сети. Процент утечки задается в пределах 1-2% часового расхода сетевой воды. При непосредственном отборе воды из системы для горячего водоснабжения величину утечки определяют расчетом. Подпитку осуществляют водой, прошедшей водоподготовку.

Параметры потока перед подпиточным насосом:

 

 

Параметры насоса:

 

Мощность подпиточного насоса:

 

 

Следовательно, параметры потока после подпиточного насоса:

 

 

Параметры потока после смешивания точек 12в и 19 (т. 20):

 

 

Параметры пото?/p>