- 8 (495) 7487600
- 8 (495) 7487600
- 8 (925) 5552040
- 8 (925) 5552040
- Напишите нам
- Обратный звонок
Интернет магазин оборудования насосной, отопительной и водонагревательной техники №1
6. Аэродинамический расчет котла КВГМ-100. Расчет котла водогрейного
6. Аэродинамический расчет котла КВГМ-100. Модернизация схемы воздуховода котла водогрейной котельной
Похожие главы из других работ:
Аэродинамический расчет котельной установки
2. Аэродинамический расчёт воздушного тракта
Целью расчёта является подбор дутьевого вентилятора. Для подбора вентилятора, подающего воздух в топку котлоагрегата, необходимо знать его производительность м3/ч, и напор Нв, Па. Все исходные данные (температура воздуха, живое сечение...
Аэродинамический расчет котельной установки
3.8 Аэродинамический расчет дымовой трубы
Выберем цилиндрическую, кирпичную трубу. Для расчёта трубы необходимо задать скорость выхода дымовых газов из трубы. Пусть W = 15 м/с. Площадь устья трубы равна: (м2). Зная площадь отверстия, можно найти диаметр выходного отверстия: (м)...
Использование вторичных энергоресурсов газотурбинной установки для отопления зданий и сооружений
3.6.3 Аэродинамический расчет
Потеря напора газов на входе в канал подвода газа к теплообменнику Па где - коэффициент сопротивления при входе в канал подвода при , так как вход представляет собой диффузор с площадями начала и конца, соответственно...
Кондиционирование прядильного цеха
7. АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРЯМОТОЧНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ
Воздух подается в зал по 12 прямоточным воздуховодам. 1. Количество воздуха, проходящего через 1 воздуховод: 2...
Модернизация схемы воздуховода котла водогрейной котельной
4. Тепловой расчет котла КВГМ-100
4.1 Исходные данные 1) Теплопроизводительность котла - 100 Гкал/ч; 2) Топливо - природный газ; 3) Параметры воды: - температура на входе в котёл, tВХ=70°С; -температура на выходе из котла, tВЫХ=150°С; -расчетное давление на входе в котел, РВХ=10-25 кг/см2...
Модернизация схемы воздуховода котла водогрейной котельной
5. Топочное устройство котла КВГМ -100
Газо-мазутное горелочное устройство должно обеспечивать оптимальное условие для правильного смешивания топлива с воздухом, горение смеси и передачи теплоты от факела к тепловоспринимающим поверхностям нагрева...
Расчет змеевикового экономайзера
Аэродинамический расчет
Целью аэродинамического расчета является выбор необходимых тяговых машин на основе определения производительности тяговой и дутьевой систем и перепада полных давлений в газовом и воздушном тракте...
Расчет производственно–отопительной котельной с котлами ДКВР 20–13
8. Аэродинамический расчет котлоагрегата
...
Расчет центробежного дутьевого вентилятора консольного типа
4. Аэродинамический расчет центробежного вентилятора
Для расчета задаются: 1. Отношением диаметров рабочего колеса . 2. Отношением диаметров рабочего колеса на выходе и на входе газа: . Меньшие значения выбираются для вентиляторов высокого давления. 3...
Расчёт металлургической печи
6.3 Аэродинамический расчёт дымового тракта.
Потери давления на трение па первом участке (при t1=1000C) : где Для кирпичных каналов =0,05 Вт/(мК). Плотность дымовых газов ПС,0=1,31 кг/м3...
Системы кондиционирования воздуха и холодоснабжение
7. Теплотехнический и аэродинамический расчет воздухонагревателей
Массовая скорость движения воздуха во фронтальном сечении , где: расчетный расход воздуха, кг/ч; фронтальное сечение воздухонагревателя, мІ Масса воды проходящей по трубкам калорифера, : где: тепловая нагрузка на воздухонагреватель,...
Тепловой и аэродинамический расчет котельного агрегата ДКВР-2,5-14ГМ
2. Аэродинамический расчет котельного агрегата
Аэродинамический расчет выполняется для котельного агрегата, и результаты расчета сводятся в таблицы...
Тепловой расчет паровых котлов малой мощности
9. АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ГАЗОВОГО ТРАКТА КОТЛА
,Па Известно, что ?Рт = 20 Па Расчёт для пароперегревателя. ?P Па, Wir -- средняя скорость газов в соответствующем газоходе, м/с; сir -- средняя плотность газов в газоходе, кг/м3; оi -- коэффициент аэродинамического сопротивления газохода...
Тепловой расчет паровых котлов малой мощности
9. Аэродинамический расчёт газового тракта котла
Сопротивление газоходов, где расположены конвективные поверхности нагрева котла определяются по формуле...
Тепловой расчет паровых котлов малой мощности
9. Аэродинамический расчёт газового тракта котла
Сопротивление газоходов, где расположены конвективные поверхности нагрева котла определяются по формуле...
fis.bobrodobro.ru
2. Описание конструкции котла и топочного устройства. Поверочный тепловой расчет водогрейного котла
Похожие главы из других работ:
Безопасность работы топочного устройства, работающего на природном газе
1. Характеристика и работа топочного устройства
...
Безопасность работы топочного устройства, работающего на природном газе
1.1 Конструкция топочного устройства
Эксплуатация технологических и огнетехнических установок (топок, котлов, печей, сушилок и т.п.) связана с сжиганием в их топочной камере различных видов топлива, что приводит к повышенной пожаро- и взрывоопасности оборудования...
Безопасность работы топочного устройства, работающего на природном газе
1.3 Тепловая мощность топочного устройства
Химическая теплота, получаемая за единицу времени при сжигании газового топлива устройстве, может быть определена по формуле, кВт, ; где- объемный расход газового топлива при нормальных физических условиях через горелочное устройство...
Модернизация клещей автоматических для транспортировки одного рулона листовой стали с грузоподъемностью тридцать пять тонн
2.1 Описание конструкции грузозахватного устройства
Клещи в соответствии с рисунком 2.2 состоят из шарнирно-соединенных клещевины 12, траверсы 1, серег 11, обоймы 2, рычагов 3, тяг 4, штокового затвора 9. На общем для тяг 4 шарнире 8 расположены подвеска 7 и крюк 5...
Модернизация конструкции и технологии котла-утилизатора
2.1 Разработка конструкции узлов котла-утилизатора
...
Модернизация котла пищевого газового секционно-модульного КПГСМ-60
2. Описание модернизированной конструкции котла газового секционного модульного КПГСМ-60
...
Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт автоматической тестоделительной и тесторазделочной машины для мелкоштучных хлебобулочных изделий РОТАМАТ EN
1.2 Описание конструкции и принцип работы устройства РОТАМАТ EN
Тестоделительная и тесторазделочная машина РОТОМАТ EN отвечает всем требованиям эргономики. POTOMAT EN выполняет все процессы, как штампование, деление и разделка...
Проектирование электрооборудования электрической части КЭС-820МВт, Uн = 500/220 кВ
5. Описание конструкции распределительного устройства
На напряжение 500 кВ принимаем схему 4/3. Трансформация напряжения осуществляется за счет трансформаторов ТНЦ - 250000/500. Для связи РУ 500 кВ и РУ 220 кВ используются автотрансформаторы АТДЦН 50000/500/220...
Разработка бункерно-ориентирующего устройства для ориентации заготовок в пространстве и подачи их на станок
6. Описание конструкции дискового бункерного загрузочного устройства с поворотными механизмами
Карманное загрузочное устройство, применяемое для подачи цилиндрических заготовок, со смещенным с оси симметрии центром тяжести показано на рис. 6.1. Рисунок 6.1 - Загрузочное устройство с карманами Заготовки, засыпанные в бункер...
Разработка руководства по эксплуатации и ремонту компонентов визира оптического устройства
1.2 Описание конструкции и принцип работы визира оптического устройства
трехмерный модель визир автоматизация Оптические визиры используются в механических прицелах для визирования по мишени либо точке наводки...
Разработка технологического процесса, технологической и инструментальной оснастки для механической обработки корпуса в условиях единичного производства
10. Описание конструкции поворотного устройства
Поворотное устройство предназначено для позиционирования некоторой плоскости детали (корпус) или ее оси (тела вращения) под некоторым углом относительно оси шпинделя станка с точностью 0,5 градуса...
Расчет котла ТВГ-8М
1. Принцип работы и описание конструкции водогрейного котла ТВГ_8М
...
Расчет судового парового котла КГВ 063/5
1. Описание судового парового котла КГВ 063/5
Котлоагрегаты КГВ полностью автоматизированы и рассчитаны на эксплуатацию без постоянной вахты. Основы котла составляют трубы конвективного парообразующего пучка и экрана, три ряда опускных труб, пароводяной и водяной барабаны...
Расчетно-пояснительная записка теплового расчета парового котла типа БКЗ-320-140
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО КОТЛА
Паровой котёл типа БКЗ-320-140 был спроектирован для работы со следующими параметрами: номинальная производительность - 320 т/ч, давление перегретого пара на выходе из котла - 14 МПа, температура-540...
Тепловой расчет котла БКЗ-160-100ГМ
1.1.3 Барабан котла и сепарационные устройства
Барабан котла с внутренним диаметром 1600 мм, длиной цилиндрической части 9500 мм. и толщиной стенки 88 мм, выполнен из углеродистой котельной стали 22К. Средний уровень воды в барабане должен поддерживаться на 200 мм ниже геометрической оси барабана...
prod.bobrodobro.ru
Расчет водогрейного котла - Дипломная работа
Курсовая работа по теме:
Расчет водогрейного котла
Задание
Тема курсовой работы: Рассчитать котловой агрегат по исходным данным:
Марка котла КВ-ГМ-6,5-150.
Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию - 19 МВт, на ГВС - 3,5 МВт.
Местоположение - г.Рязань
Расчетные параметры теплоносителя: подача - 150С, обратка - 70 С.
Вид топлива - природный газ.
Месторождение топлива - Уренгойское газовое месторождение.
. Краткое описание котлового агрегата марки КВ-ГМ-6,5-150
Котел водогрейный марки КВ-ГМ-6,5-150 предназначен для получения горячей воды температурой 150 С, используемой в системах отопления, горячего водоснабжения промышленного и бытового назначения.
Котел типа КВ-ГМ представляет собой устройство, несущий каркас которого отсутствует. Система трубная имеет опоры, приваренные к нижним коллекторам. Опоры, расположенные на стыке топочной камеры и конвективной шахты, неподвижны. Котлы типа КВ-ГМ-6,5-150 состоят из единой трубной системы.
Топочная камера, имеющая горизонтальную компоновку с прямоточным принудительным движением воды, экранирована трубами диаметром 60х3,5 мм, входящими в коллекторы диаметром 159х7 мм. К коллекторам присоединены радиационные и конвективные поверхности нагрева, имеющие облегченную натрубную изоляцию и газоплотную обмуровку.
Конвективная поверхность нагрева расположена в вертикальной шахте и набирается из U-образных ширм из труб диаметром 28х3 мм.
Котел оборудован горелкой типа РГМГ. Горелка устанавливается на воздушном коробе котла, который крепиться на фронтовом экране к щиту.
Движение воды и газа в котле организовано противоточно - сетевая вода подается в конветивные поверхности нагрева и выводятся из топочных экранов. Конвективные секции состоят из вертикальных стояков, в которые входят П-образные змеевики из труб диаметром 28 мм. Движение воды обеспечивается насосом.
На выходном коллекторе котла до запорной арматуры установлены: манометр, прибор для измерения температуры и труба с запорным устройством для удаления воздуха при заполнении котла. Оснащается предохранительными клапанами.
Котел имеет дренажные и воздушные вентили с запорной арматурой, обеспечивающие возможность удаления воды и осадков из нижних участков всех элементов котла и удаления воздуха из верхних.
Котлы КВ-ГМ оснащены лестницами-площадками для удобства обслуживания.
водогрейный котел теплота потери
Таблица 1 - Технические характеристики котлоагрегата КВ-ГМ-6,5-150
Теплопроизводительность, МВт6,5Рабочее давление воды на входе в котел / на выходе из котла, МПа1,6 / 1,0Температура воды на входе/выходе, ˚С70 / 150Расход воды через котел, т/ч144Гидравлическое сопротивление, МПа, не более0,25Расход расчетного топлива для природного газа, м3/ч800Аэродинамическое сопротивление, Па, не более400Коэффициент избытка воздуха для природного газа по ГОСТ 5542, не более1,15Температура дымовых газов на выходе из котла для природного газа по ГОСТ 5542, ˚С155Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной, - 100КПД котла на природном газе, %, не менее89Площадь поверхностей нагрева котла и ВЗП (м2): радиационная / конвективная48,74 / 150,4Габаритные размеры в облегченной изоляции с металлической обшивкой, мм: - длина по выступающим частям блока котла; - ширина по выступающим частям блока котла; - высота от уровня пола котельной до выступающих частей блока котла 7855 3460 3860Масса котла без горелки, кг, не более10300Полный назначенный срок службы, лет, не менее15
Эскиз водогрейного котла марки КВ-ГМ-6,5-150 показан на рисунке в Приложении А, схема гидравлическая принципиальная - в Приложении Б.
1. Расчет тепловой схемы котельного агрегата
Сетевая вода из обратного трубопровода сетевым насосом подается в котел, где нагревается до 150С и подается в тепловую сеть. Температура воды на входе в котел должна быть выше точки росы дымовых газов, чтобы не было конденсации водяного пара в конвективных пучках котла. Значение температуры воды на входе в котел зависит от вида сжигаемого топлива и содержания в нем серы. При сжигании природного газа подаваемую воду нагревают до 70С с помощью рециркуляционной перемычки, по которой вода из подающего трубопровода подмешивается в подаваемую.
Регулировка температуры сетевой воды при изменении температуры наружного воздуха осуществляется так называемым центральным качественным регулированием, которое заключается в регулировании отпуска теплоты путём изменения температуры теплоносителя на входе в прибор, при сохранении постоянным количество теплоносителя подаваемого в регулирующую установку.
Для восполнения потерь теплоносителя в котел подается предварительно нагретая и прошедшая химводоочистку и вакуумный деаэратор водопроводная вода.
В общем случае основной целью расчёта тепловой схемы являются:
определение общих тепловых нагрузок, состоящих из внешних нагрузок и расхода пара на собственные нужды и потерь,
определение всех тепловых и массовых потоков необходимых для выбора оборудования,
определение исходных данных для дальнейших технико-экономических расчётов (годовых выработок тепла, топлива и т.д.).
Расчёт тепловой схемы позволяет определить суммарную производительность котельной установки при нескольких режимах её работы. Расчёт производится для 4-х характерных режимов с с
www.studsell.com