Проектирование производственно-отопительной котельной с котлами ДКВР 6,5-13

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2013 в 12:25, курсовая работа

Краткое описание

Вертикально-водотрубные отопительные котлы типа ДКВР предназначены для выработки насыщенного и перегретого пара с температурой 250, 370 и 440 °С, имеют несколько типоразмеров в зависимости от рабочего давления пара 1,4; 2,4; 3,9 МПа и номинальной паропроизводительности 2,5; 4; 6,5; 10; 20; 35 т/ч.

Содержание

Введение 3
1 Описание и расчет тепловой схемы котельной 4
1.1 Краткое описание котельного агрегата ДКВР-6,5-13 4
1.2 Описание тепловой схемы котельной 6
1.3 Расчет тепловой схемы котельной 8
1.4 Выбор числа устанавливаемых котлов 15
2 Выбор водоподготовительного оборудования 16
2.1 Состав природной воды 16
2.2 Показатели качества воды 16
2.3 Обработка воды для паровых котлов 17
2.4 Выбор схемы обработки исходной воды 20
2.5 Подбор натрий-катионитных фильтров 21
2.6 Подбор натрий-хлор-ионитных фильтров 25
2.7 Выбор солерастворителя 28
2.8 Выбор деаэратора 29
3 Расчет и выбор вспомогательного оборудования котельной 32
3.1 Выбор насосов 32
3.2 Выбор теплообменников 36
3.3 Выбор сепаратора непрерывной продувки 40
4 Расчет и подбор тягодутьевого оборудования 42
4.1 Описание схемы подачи воздуха и дымоудаления 42
4.2 Расчет объемов продуктов сгорания и КПД-брутто котлоагрегата 42
4.3 Выбор тягодутьевого оборудования 46
5 Топливоснабжение котельной 50
5.1 Описание газорегуляторной установки 50
5.2 Состав и функции оборудования ГРУ 50
6 Автоматика котельной 52
6.1 Общие требования к автоматизации 52
6.2 Параметры, подлежащие контролю 52
6.3 Автоматика безопасности котла 52
6.4 Сигнализация 53
6.5 Автоматическое регулирование 53
7 Описание архитектурно-строительной части котельной установки 54
8 Отопление и вентиляция помещения котельной 55
9 Список использованных источников 56

Прикрепленные файлы: 3 файла

Компоновка котельной.dwg

— 743.20 Кб (Скачать документ)

Проектирование производственно-отопительной котельной с котлами ДКВР 6,5-13.docx

— 1.55 Мб (Скачать документ)

- для Na-катионитных фильтров;

- для Na-Cl-ионитных фильтров;

Для обоих случаев выбираем однотипные солерастворители марки С-0,5-0,7 производства Саратовского завода энергетического  машиностроения

Габаритные размеры солерастворителей  представлены на рисунке 2.7.1.

Рисунок 2.7.1 – Габаритные размеры солерастворителя С-0,5-0,7

 

    1. Выбор деаэратора

Деаэраторы предназначены для  удаления коррозионно-агрессивных  газов (кислорода и свободной  углекислоты) из питательной воды паровых  котлов и подпиточной воды систем теплоснабжения. Процесс деаэрации выда основан на повышении ее температуры до кипения, при котором из воды выделяются растворенные газы.

В производственно-отопительных котельных  используются деаэраторы атмосферного типа. Процесс деаэрации в них  происходит при давлении, близком  к атмосферному (0,12 МПа). Кипение в них достигается за счет нагрева воды паром, отбираемым после парового котла и поступающим в колонку деаэратора.

Содержание кислорода в сетевой  воде для паровых котлов не должно превышать 0,03мг/кг.

Выбор деаэратора осуществляем по двум параметрам: номинальной производительности и емкости бака. Номинальная производительность должна быть не меньше расхода деаэрированной воды в котельной при максимально-зимнем режиме:

 

(2.8.1)


Емкость бака деаэратора должна быть не менее 50% от часовой паропроизводительности котельной .

Исходя из этих условий выбираем деаэратор атмосферного типа марки  ДА-25/15 производства Саратовского завода энергетического машиностроения.

Основные параметры деаэратора приведены в таблице 2.8.1, габаритные размеры деаэратора указаны на рисунке 2.8.1.

 

Таблица 2.8.1 – Параметры деаэратора ДА-25/15

Деаэратор

Производительность номинальная, т/ч

25

Диапазон производительности, %

30…120

Диапазон производительности, т/ч

7,5…30

Давление рабочее избыточное, МПа

0,02

Давление макс. При срабатывании защитного устройства, избыточное, МПа

0,07

Температура деаэрированной воды,°C

104,25

Средний нагрев воды в деаэраторе, °С

10...50

Удельный расход выпара, кг/т.д.в

1,5...2

Колонка

Обозначение колонки деаэраторной

КДА-25

Масса сухая, кг

427

Бак

Обозначение бака деаэраторного

БДА-25

Полезная емкость бака, м3

15

Масса сухая, кг

3720

Охладитель

Обозначение охладителя выпара

ОВА-2

Площадь поверхности теплообмена  охладителя выпара, м2

2

Масса сухая, кг

232

Предохранительное устройство

Обозначение предохранительного устройства

ДА-25

Масса сухая, кг

277


 


Рисунок 2.8.1 – Устройство и габаритные размеры деаэратора ДА

1-Бак деаэраторный; 2-колонка  деаэрационная; 3-охладитель выпара; 4-устройство предохранительное;

5-регулятор уровня; 6-регулятор  давления; 7-холодильник отбора проб; 8-барботажное устройство;

9-барботажная тарелка; 10-перепускная  тарелка; 11-верхняя тарелка; 12-пароперепускное  устройство;

13-указатель уровня; 14-люк-лаз.

 

В состав деаэратора ДА-25/15 входят:

  • деаэрационная колонка;
  • деаэраторный бак;
  • охладитель выпара;
  • комбинированное предохранительное устройство для защиты от аварийного повышения давления и уровня.

В деаэраторе ДА-25/15 применена двухступенчатая  схема дегазации: две ступени  размещены в деаэрационной колонке первая ступень - струйная, вторая - барботажная. В деаэраторном баке размещена третья, дополнительная ступень, в виде затопленного барботажного устройства.

Вода, подлежащая деаэрации, подается в колонку (2) через штуцеры (А, 3, И, Г). Здесь она последовательно  проходит струйную и барботажную  ступени, где осуществляется ее нагрев и обработка паром. Из колонки вода струями стекает в бак, после выдержки в котором отводится из деаэратора через штуцер (Ж).

Основной пар подается в бак  деаэратора через штуцер (Е), вентилирует  паровой объем бака и поступает в колонку. Проходя сквозь отверстия барботажной тарелки (9), пар подвергает воду на ней интенсивной обработке (осуществляется догрев воды до температуры насыщения и удаление микроколичеств газов). При увеличении тепловой нагрузки срабатывает гидрозатвор пароперепускного устройства (12), через которое пар перепускается в обвод барботажной тарелки. При снижении тепловой нагрузки гидрозатвор заливается водой, прекращая перепуск пара.

Из барботажного отсека пар направляется в струйный отсек. В струях происходит нагрев воды до температуры, близкой  к температуре насыщения, удаление основной массы газов и конденсация большей части пара. Оставшаяся парогазовая смесь (выпар) отводится из верхней зоны колонки через штуцер (Б) в охладитель выпара (3) или непосредственно в атмосферу. Процесс дегазации завершается в деаэраторном баке (1), где происходит выделение из воды мельчайших пузырьков газов за счет отстоя. Часть пара может подаваться через штуцер в размещенное в водяном объеме бака барботажное устройство (8), предназначенное для обеспечения надёжной деаэрации (особенно в случае использования воды с низкой бикарбонатной щёлочностью (0,2...0,4 мг-экв/кг) и высоким содержанием свободной углекислоты (более 5 мг/кг) и при резко переменных нагрузках деаэратора.

Конструкция внутренних устройств  деаэрационной колонки обеспечивает удобство внутреннего осмотра. Перфорированные листы внутренних устройств изготавливаются из коррозионно-стойкой стали.

Охладитель выпара поверхностного типа состоит из горизонтального  корпуса и размещенной в нем трубной системы (материал трубок - латунь либо коррозионно-стойкая сталь). Химически очищенная вода проходит внутри трубок и направляется в деаэрационную колонку через штуцер (А). Парогазовая смесь (выпар) поступает в межтрубное пространство, где пар из нее практически полностью конденсируется. Оставшиеся газы отводятся в атмосферу, конденсат выпара сливается в деаэратор или дренажный бак.

Для обеспечения безопасной эксплуатации деаэраторов предусматривается  их защита от опасного повышения давления и уровня воды в баке с помощью  комбинированного предохранительного устройства. Устройство подключается к деаэраторному баку через штуцер перелива. Устройство состоит из двух гидрозатворов, один из которых защищает деаэратор от превышения допустимого давления, а другой от опасного повышения уровня, объединенных в общую гидравлическую систему, и расширительного бака. Расширительный бак служит для накопления объёма воды (при срабатывании устройства), необходимого для автоматической заливки устройства (после устранения нарушения в работе установки), т.е. делает устройство самозаливающимся. Диаметр парового гидрозатвора определён исходя из наибольшего допустимого давления в деаэраторе при работе устройства 0,07 МПа и максимально возможного в аварийной ситуации расхода пара в деаэратор при полностью открытом регулирующем клапане и максимальном давлении в источнике пара.

Бак деаэратора имеет антикоррозийное  покрытие, деаэрационная колонка  и бак имеют наружную теплоизоляцию.

Полный назначенный срок службы деаэратора – 20 лет.

Средний ресурс до капитального ремонта  – не менее 24000 ч.

 

    1. Расчет  и выбор вспомогательного оборудования котельной
      1. Выбор насосов

    Питательные устройства являются ответственными элементами котельной установки, обеспечивая безопасность ее эксплуатации.

    Питательные устройства должны иметь  паспорт завода-изготовителя и обеспечивать необходимый расход питательной воды при давлении, соответствующем полному открытию рабочих предохранительных клапанов, установленных на паровом котле.

    Насосы  в данном курсовом проекте выбираются по производительности. Производительность насоса подбирается с учетом коэффициента запаса .

    В проектируемой котельной используем насосы с электроприводом. В соответствии со СНиП II-35-76 «Котельные установки» [2], при использовании насосов с электроприводом, они должны быть подключены к двум независимым источникам электроснабжения.

    Число и производительность питательных  насосов выбираются с таким расчетом, чтобы в случае остановки наибольшего по производительности насоса оставшиеся обеспечили подачу воды в необходимых количествах.

     

      3.1.1 Выбор насосов исходной воды

    Насос исходной воды служит для подачи сырой воды из системы водопровода  жилого района к оборудованию водоподготовки котельной. Данные насосы выбираются исходя из максимальной потребности котельной в химически очищенной воде (Gхво), включая расход воды на собственные нужды химводоочистки. При определении расхода учитывается коэффициент запаса .

    Расчетный расход сырой воды для выбора насоса:

     

    (3.1.1)


    Для питания котельной выбираем два насоса марки GRUNDFOS CR 15-4 (Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с нормальным всасыванием типа "ин-лайн" для монтажа на плите-основании). Один из них является резервным. Основные характеристики насоса представлены в таблице 3.1.1.

     

    Таблица 3.1.1 – Технические характеристики насоса GRUNDFOS CR 15-4

    Материал корпуса

    Чугун

    Материал рабочих колес и  промежуточных камер

    Нержавеющая сталь

    Привод насоса

    Трехфазный асинхронный электродвигатель

    Рабочая жидкость

    Чистая вода

    Диапазон температур жидкости

    -20 .. 120 °C

    Частота вращения

    2917 об/м

    Текущий рассчитанный расход

    12,1 м3

    Общий гидростатический напор насоса

    51,1 м

    Тип электродвигателя

    112MC

    Номинальная мощность электродвигателя

    4 кВт

    Промышленная частота

    50 Гц

    Номинальное напряжение

    380 В

    Номинальный ток

    8 A

    Пусковой ток

    1120-1230 %

    Cos φ

    0,88-0,84

    Класс защиты

    IP55

    Вес нетто

    68 кг

    Полный вес

    87 кг


     

    3.1.2 Выбор питательных насосов

    Питательные насосы предназначены  для бесперебойного снабжения паровых  котлов питательной водой. Количество и подача питательных насосов выбирается так, чтобы в случает остановки самого мощного насоса оставшиеся обеспечили подачу воды в количестве, необходимом для питания всех рабочих паровых котлов.

    Расчетный расход питательной воды:

     

    (3.1.2)


    Для питания котлов выбираем два  насоса GRUNDFOS CRE 32-2 A-F-A-E HQQE. Один из них  является резервным.  Основные характеристики насоса представлены в таблице 3.1.2.

     

    Таблица 3.1.2 – Технические характеристики насоса GRUNDFOS CRE 32-2 A-F-A-E HQQE

    Материал корпуса

    Чугун

    Материал рабочих колес и  промежуточных камер

    Нержавеющая сталь

    Привод насоса

    Трехфазный асинхронный электродвигатель

    Рабочая жидкость

    Чистая вода

    Диапазон температур жидкости

    -30 .. 120 °C

    Частота вращения

    2917 об/м

    Текущий рассчитанный расход

    29 м3

    Общий гидростатический напор насоса

    20 м

    Тип электродвигателя

    112MC

    Номинальная мощность электродвигателя

    4 кВт

    Промышленная частота

    50 Гц

    Номинальное напряжение

    380 В

    Номинальный ток

    8,1-6,6 A

    Номинальная скорость

    360-3530 об/м

    Пусковой ток

    1120-1230 %

    Класс защиты

    IP55

    Вес нетто

    92 кг

    Полный вес

    115 кг


     

    Двигатель насоса снабжен защитой  от перегрузки и перегрева.

    Расход питательной воды не является постоянной величиной, и меняется в  зависимости от режима работы котельной  установки. Для обеспечения плавного регулирования подачи питательных насосов, экономии электроэнергии и увеличения ресурса оборудования, электродвигатели питательных насосов подключаются к источнику электроснабжения через преобразователи частоты.

    Использование преобразователей частоты  позволяет осуществлять автоматическое плавное регулирование подачи питательных насосов в зависимости от расхода воды. При этом исключаются гидроудары и обеспечивается экономия электроэнергии за счет регулирования подачи насоса частотой вращения рабочего колеса, а не закрытием задвижки.

    Тепловая схема котельной.dwg

    — 311.95 Кб (Скачать документ)

    Информация о работе Проектирование производственно-отопительной котельной с котлами ДКВР 6,5-13