![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Отопительно-производственная котельная птицефабрики |
Содержание Введение Краткая характеристика объекта 1. Расчет тепловой нагрузки 2. Выбор теплоносителя 3. Подбор котлов 4. Регулирование отпуска теплоты котельной 5. Подбор питательных устройств и сетевых насосов 6. Расчет водоподготовки 7. Составление тепловой схемы котельной. Компоновка котельной 8. Технико-экономические показатели работы котельной Используемая литература Введение В энергетическом балансе сельских районов ведущая роль принадлежит тепловой энергии. Она расходуется на отопление производственных, жилых и общественных зданий, создание микроклимата в животноводческих и птицеводческих помещениях и сооружениях защищенного грунта, сушку сельскохозяйственных продуктов, получение искусственного холода и на многие другие цели. Современные птицефабрики, комплексы по производству продуктов животноводства, крупные овощные хозяйства, тепличные комбинаты, предприятия по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, другие специализированные предприятия и объединения промышленного типа требуют для удовлетворения их энергетических потребностей на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды огромного количества теплоты. В условиях сельского хозяйства наиболее приемлемы водяные двухтрубные тепловые сети открытого типа, из которых часть теплоносителя разбирается потребителями на горячее водоснабжение. местную разводку горячего водоснабжения подсоединяют к подающему и обратному трубопроводам теплосети через смеситель, регулирующий температуру смешанной воды идущей на водоразбор. При открытых тепловых сетях системы горячего водоснабжения работают надежнее, чем при закрытых, так как в них проходит химически обработанная сетевая вода. Для создания необходимого потока теплоты удовлетворяющего нужды потребителей применяются отопительно-производственные котельные сельскохозяйственного типа. В котельных в результате сжигания топлива в котлах, запасенная энергия топлива переходит в тепловую энергию теплоносителя (воды или пара) и идет потребителям. Краткая характеристика объектаОбъектом расчета является индивидуальная котельная птицефабрики. Котельная расположена в г. Вологда, топливом для работы котельной является саратовский газ. Котельная обеспечивает теплоснабжение трех объектов. Потребителями являются: птичник на 11000 цыплят, V=4700 м3, птичник на 30000 кур несушек, V=7832 м3, центральная ремонтная мастерская, V=15239 м3, 60 работающих человек. Котельная обеспечивает поток теплоты идущий на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды потребителей. Во время отопительного периода котельная обеспечивает все четыре вида теплопотребления. Когда отопительный сезон заканчивается котельная обеспечивает поток тепла идущий только на горячее водоснабжение и технологические нужды. В ходе расчета нужно: рассчитать тепловую мощность котельной, подобрать котлы, произвести выбор теплоносителя, подобрать питательные и сетевые насосы, рассчитать водоподготовку, составить тепловую схему котельной, произвести компоновку котельной и рассчитать технико-экономические показатели работы котельной.
1. Расчет тепловой нагрузки Расчетную тепловую нагрузку котельной отопительно-производственного типа определяют отдельно для холодного и теплого периодов года. В зимнее время она складывается из максимальных расходов теплоты на все виды теплопотребления : (1.1) где , , , - максимальные потоки теплоты, расходуемой всеми потребителями системы теплоснабжения соответственно на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды, Вт; 1,2 - Коэффициент запаса, учитывающий потери теплоты в тепловых сетях, расход теплоты на собственные нужды котельной и резерв на возможное увеличение теплопотребления хозяйством. В летнее время нагрузку котельной составляют максимальные расходы теплоты на технологические нужды и горячее водоснабжение : (1.2) Определим расход теплоты на отопление и вентиляцию. Для отдельных жилых, общественных и производственных зданий максимальные потоки теплоты (Вт), расходуемой на отопление и подогрев воздуха в приточной системе вентиляции, ориентировочно определяются по следующим формулам : поток теплоты требуемый на отопление (1.3) поток теплоты требуемый на вентиляцию (1.4) где qот и qв - удельная отопительная и вентиляционная характеристики здания, Вт/(м3 0С); Vн - объем здания по наружному обмеру (без подвальной части), м3; в - средняя расчетная температура воздуха, характерная для большинства помещений здания, 0С (прил.1,2); н - расчетная зимняя температура наружного воздуха, 0С (прил.3); - поправочный коэффициент, учитывающий влияние на удельную тепловую характеристику местных климатических условий; н.в - расчетная зимняя вентиляционная температура наружного воздуха, 0С (прил.3). Определим поток теплоты требуемый на отопление птичника на 11000 цыплят (1.3), объемом Vн=4700 м3: qот=0,756 Вт/(м3.0С) ; =1 ; Вт Определим поток теплоты требуемый на отопление птичника на 30000 кур несушек (1.3), объемом Vн=7832 м3: qот=0,756 Вт/(м3.0С) ; ,Вт Определим поток теплоты требуемый на отопление центральной ремонтной мастерской, объемом Vн=15239 м3 (1.3): qот=0,756 Вт/(м3.0С) ; ,Вт Теперь определим поток теплоты требуемый на вентиляцию птичника 1 (1.4): qв=1,396 Вт/(м3 0С) ; ,Вт Определим поток теплоты необходимый на вентиляцию птичника 2 (1.4): qв=1,396 Вт/(м3.0С) ; , Вт Поток теплоты необходимый на вентиляцию ремонтной мастерской (1.4) : qв=0,17 Вт/(м3.0С) ; , Вт Расход теплоты на горячее водоснабжение. Для производственных зданий максимальный поток теплоты (Вт), расходуемой на горячее водоснабжение, определим по формуле : (1.5) где Qv - часовой расход горячей воды, м3/ч. Для душевых бытовых помещений из расчета одновременной работы всех душевых сеток в течение 1 часа в сутки Qv= g10-3 ( – число душевых сеток, g=250 л/ч – расход воды на одну душевую сетку); св - удельная теплоемкость воды, равная 4,19 кДж/(кг 0С); - плотность воды (983 кг/м3); г - расчетная температура горячей воды, равная 550С; х - расчетная температура холодной (водопроводной) воды, принимаемая в зимний период равной 50С,а в летний период 150С. Определим максимальный поток теплоты, расходуемый на горячее водоснабжение птичника 1 по формуле (1.5
), примем количество душевых сеток в помещении =5: ,Вт Максимальный поток теплоты, расходуемый на горячее водоснабжение птичника 2 определим по формуле (1.5), примем количество душевых сеток в помещении =10: ,Вт Максимальный поток теплоты, расходуемый на горячее водоснабжение ремонтной мастерской определим по формуле (1.5), примем количество душевых сеток в помещении =12: ,Вт Расход теплоты на технологические нужды. Поток теплоты (Вт), расходуемой на технологические нужды птицеводческих помещений, определяем по укрупненным нормам расхода горячей воды на тепловую обработку кормов : (1.6) где - коэффициент неравномерности потребления теплоты на технологические нужды в течение суток, принимают =4; Мк - количество подлежащего тепловой обработке корма данного вида в суточном рационе животных, кг; dк - удельный расход горячей воды на обрабатываемый корм данного вида, кг/кг; hк - энтальпия используемой горячей воды, кДж/кг; ж – число птиц данного вида. Определим расчётный поток теплоты (Вт), расходуемой на технологические нужды птичников. В суточном рационе куриц на откорме присутствуют корнеклубнеплоды; Мкорнеп.=0,07 кг, удельный расход горячей воды (при 450С) равен dк.корн.=0,8 кг/кг . Энтальпию горячей воды определим произведением теплоемкости воды на ее температуру. Для птичника 1: ,Вт. Для птичника 2: ,Вт. Расчётный поток теплоты (Вт), расходуемой на технологические нужды ремонтных мастерских, подсчитывается по формуле: где - коэффициент спроса на теплоту, равный 0,6 0,7 (примем =0,7); D – расход теплоносителя (воды), кг/ч; h – энтальпия теплоносителя, кДж/кг; hвоз – энтальпия обратной воды, кДж/кг (можно принять hвоз=270 295 кДж/кг); p – коэффициент возвращаемой обратной воды, обычно принимаемый равным 0,7. Примем hвоз=290 кДж/кг. Определим расчётный поток теплоты (Вт), расходуемой на технологические нужды ремонтной мастерской: ,Вт Теперь определим расчетную тепловую нагрузку котельной в зимнее время по формуле (1.1): ,Вт ,Вт ,Вт ,Вт ,Вт Поток теплоты (Вт), расходуемый на горячее водоснабжение жилых, общественных и производственных зданий в летний период, по отношению к отопительному снижается и определяется для производственных зданий по формуле : (1.7) где =150С (расчётная температура холодной воды, принимаемая в летний период) Определим поток теплоты необходимый на горячее водоснабжение: Для птичника 1: , Вт Для птичника 2: , Вт Для ремонтной мастерской: , Вт Определим тепловую нагрузку котельной в летний период (1.2): ,Вт ,Вт (в летнее и зимнее время равны) ,Вт Построение годового графика тепловой нагрузки. Годовой расход теплоты на все виды теплопотребления может быть подсчитан по аналитическим формулам, но удобнее определять его графически из годового графика тепловой нагрузки, который необходим также для установления режимов работы котельной в течение всего года. Такой график строят в зависимости от длительности действия в данной местности различных наружных температур . Строим годовой график тепловой нагрузки: C помощью графика определяем годовой расход теплоты на все виды теплопотребления : , (1.8) где F - площадь годового графика тепловой нагрузки, мм2; mQ и m - масштабы расхода теплоты и времени работы котельной, соответственно Вт/мм и ч/мм.
Не забудем также, что прямо под нашей квартирой, т.е. в подвальной части дома, в первые годы его существования располагалась котельная, питавшая нагретой водой систему отопления всех квартир; позже, когда дом был подключен к городской отопительной сети, в подвале оказались хитросплетения труб, приборы и вентили бойлерной. В результате такого соседства пол в нашей квартире всегда был подогрет. Особенно это неприятно летом: входишь в квартиру после уличного зноя и рассчитываешь на домашнюю прохладу, а там влажная духота. Ясно, что все перечисленное составляло прекрасную питательную среду для мышей, тараканов и всякой другой живности. Во время одной из фрагментарных и потому безнадежных уборок я в отчаянии воскликнул: "Что мыши и тараканы! Звероящеры и птеродактили - вот какие твари должны выползать из углов этой квартиры!" Дом наш не миновала судьба булгаковского дома No 13 или доходного дома из "Собачьего сердца". Пожара, к счастью, у нас не случилось, но разрушение дома шло неумолимо. Оно набирало силу в копошении густонаселенных коммуналок с их стирками, готовками, грязью и скандалами, а позже - это продолжается и по сей день - частой сменой случайных, чаще всего одиноких жильцов, основную массу которых составляют либо несомые ветром судьбы старики и старухи, ищущие приюта лимитчики или молодожены, попавшие сюда по цепи квартирных обменов
1. Энергетический баланс процессов синтеза молекул кислорода, водорода и воды
3. Отопительно-производственная котельная ГУП ФАПК Якутия
4. Балансы международных расчетов
5. Эволюция мировой валютной системы, формы международных расчетов, платежный баланс России
10. Расчет основных финансовых показателей согласно данным бухгалтерского баланса
11. Энергетический расчет оптико-электронной системы сканирующего пеленгатора
12. Энергетический и кинематический расчет привода
13. Значение и задачи энергетического хозяйства
14. Расчет тепловых схем котельной
15. Организация энергетического хозяйства в ЗАО "ЗКПД4 Инвест"
16. Расчет баланса рабочего времени
17. Топливно-энергетический комплекс и его роль в развитии народного хозяйства России
18. Гражданская Оборона. Расчет параметров ядерного взрыва
19. Оружие массового поражения
20. Топливно-энергетический комплекс
21. Хозяйство Московского района
25. Саха-Якутия
26. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов
27. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)
28. Химическая промышленность, ее отраслевой состав и значение в народном хозяйстве страны (РФ)
29. Топливно-энергетический комплекс Украины
30. Топливно-энергетический комплекс России
31. Япония в мировом хозяйстве.
32. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития
33. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы
35. Сравнение договоров подряда и купли - продажи, форма расчета-инкассо, типы ведения бизнеса
36. Формы денежных расчетов в коммерческой деятельности
37. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.
41. Nikolaev and Yakutia (Николаев и Якутия)
42. Кино - самое массовое из искусств
43. Формирование эстетической ценности массового сознания в сфере архитектуры
44. Хозяйство и материальная культура австралийцев до прихода европейцев
45. Особенности речи в средствах массовой информации
46. Городское хозяйство Москвы 1725-1800
47. Развитие сельского хозяйства и промышленности России на рубеже 19-20 веков
49. Влияние монголо-татарского нашествия на географию хозяйства, городов и путей сообщения Руси
50. Интернет и средства массовой коммуникации
51. Типовые расчеты надежности систем на персональном компьютере
52. Автоматизация расчета начислений заработной платы в строительном управлении N 151
53. Программы для расчета на прочность совместимые с AutoCad
57. Значение свободноживущих азотофиксирующих бактерий рода Azotobacter в азотном балансе почв
58. Выбор и расчет средств по пылегазоочистке воздуха
59. Расчет производственного освещения
60. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников
61. Ресторанный бизнес, организация массового питания в Англии
62. Расчет ректификационной колонны
63. Компьютерная программа для расчета режимов резания деревообрабатывающего круглопильного станка
64. Расчет режима прогревного выдерживания конструкции несущей стенки монолитного дома
65. Программа для расчета цеха серийного производства
66. Расчет схемы электроснабжения плавильного цеха обогатительной фабрики
67. Расчет ленточного конвейера для литейного цеха
68. Расчет поворотного крана на неподвижной колонне
69. Расчет системы электроснабжения с напряжением сети 1 кВ и ниже
73. Расчет наматывающего устройства
74. Расчет прямозубой цилиндрической передачи
75. Расчет турбогенератора мощностью 20МВт
77. Расчет силового трансформатора
78. Расчет и проектирование одноступенчатого, цилиндрического, шевронного редуктора общего назначения
79. Расчет тепловой схемы с паровыми котлами
80. Расчет размерных цепей. Стандартизация
81. Лазерная резка: расчет зануления кабельной сети и освещенности сборочного места блока
82. Кинематический анализ и расчет станка 1П 365
83. Структура и формирование исходных данных, необходимых для расчета параметров технологических схем
84. Расчет винтового гибочного пресса
85. Выбор материала и расчет параметров обделок вертикальных столов метрополитенов
89. Расчет комбинированной шлицевой протяжки группового резания
90. Расчет режимов резания при фрезеровании (Методические рекомендации)
91. Расчет конвейерной установки в условиях ш. "Воркутинская"
92. Расчет тепловой схемы ПТУ К-500-65 (3000 (Часть пояснительной к диплому)
93. Кинематический и силовой расчет привода
94. Расчет механизмов – козлового консольного крана грузоподъемностью 8 тонн
95. Расчет теплопотерь и системы отопления индивидуального жилого дома
96. Расчет и проектирование коробки скоростей к операционному токарному станку
97. Анализ процесса формообразования и расчет параметров режимов резания
98. Расчет централизованных вакуумных систем
99. Шахта "Интинская". Расчеты параметров устойчивости пород и крепления выработки