锅炉课程设计说明书.doc

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1、目录一、 设计概况1二、 设计资料1三、锅炉型号及台数的选择21.热负荷计算22、锅炉型号及台数3四、 水处理设备的选择及计算41、确定水处理设备生产能力42、 确定水的软化方法43、软化设备选择计算5五、给水设备和主要管道的选择计算61、确定给水系统62、循环水泵的选择63、补水泵的选择74、主要管道和阀门的选择8六、送、引风系统的设计81、计算送风量和排烟量82、确定送、引风系统及其初步布置93、 送风系统的设计9(1)送风量的设计计算9(2)风道断面的确定9(3)风道阻力计算10(4)鼓风机性能校核104、 引风系统设计10(1)排烟量设计计算10(2) 烟道断面的确定10(3)烟道阻力

2、计算115、烟囱的计算11(1)烟囱的出口直径(内径)11(2)烟囱底部直径(内径)11(3)烟囱阻力计算12(4)烟囱引力计算12(5)引风机性能校核12七、运煤除灰方法的选择131、计算锅炉房的耗煤量和储煤场面积132、锅炉房的灰渣量和灰渣场面积13八、锅炉房工艺布置141、锅炉房设备布置14九、小结14十、 主要参考资料15锅炉与锅炉房工艺设计课程设计说明书一、 设计概况 本设计为唐山地区50469平米住宅小区采暖锅炉房工艺设计,整个设计要求设备选型准确合理、工艺流程布置顺畅、经济技术合理、燃料消耗低、初投资小。根据锅炉房设计的基本要求和原则进行热负荷计算、设备选型和工艺布置。基于锅炉与

3、锅炉房设备课程学习之后的一次重要实践,本课设是供热与通风专业的主要教学环节之一,通过课程设计了解制冷工程设计内容、程序和基本原则,学习设计的基本方法和步骤,提高运算水平,提高分析和解决实际问题的能力。 二、 设计资料1、 热负荷资料:根据采暖通风规范实施手册和城市热力网设计规范(CJJ34-2002)规定:普通住宅供暖面积热指标qn,m为45-70(W/m2),节能建筑的供暖面积热指标为30-45(W/m2),取其临界值45(W/m2)2、 锅炉所用煤种为安徽淮北煤矿类烟煤,煤质资料如下:Car=48.51%, Har=2.74%, Oar=4.21%, Sar=0.32%, Nar=0.84

4、%, Aar=32.78 %, Mar=10.60%,Vdaf= 26.47%, Qnet.ar=18.09(MJ/kg) t1= , t2= 1325 , t3= ,3、 水质资料:锅炉用水为自来水,供水压力为3个表压力。具体水质分析资料如下:总硬度:8.3 毫摩当量升; 碳酸盐硬度:2.4毫摩当量升;非碳酸盐硬度:5.9 毫摩当量升; 总碱度:2.4毫摩克当量升;PH值。溶解氧O= 0.1 毫克/升; 溶解固性物=5毫克/升;夏季平均水温=20; 冬季平均水温=8。4、 气象及地质资料,查阅DB(J)181-2009河北公共建筑节能设计标准得到海拔高度:27.8 米 冬季采暖室外计算温度:

5、-8.1 ;冬季通风室外计算温度:-7.1 ; 常年主导风向及频率: 冬季:W 18% 夏季:E 13% ;大气压力:冬季: 102590Pa 夏季:100067Pa平均风速:冬季: 1.8 米/秒 夏季:2.4 米/秒 最热月月平均温度:29.5 土壤冻结深度:0.73 米5、 锅炉房建筑平、立面图6、 工作班次:三班制 采暖天数 138 天三、锅炉型号及台数的选择1.热负荷计算 热负荷计算的目的是求出锅炉房的计算热负荷、平均热负荷和全年热负荷,作为锅炉设备选择的依据。(1)计算热负荷 锅炉房最大热负荷Qmax是选择锅炉的主要依据,可根据各项原始热负荷、同时使用系数、锅炉房自耗热量和管网热损

6、失系数计算:Qmax=K0(K1Q1 +K2Q2+K3Q3+K4Q4) + Q5式中 Q1、Q2、Q3、Q4分别为采暖、通风、生产和生活最大热负荷,t/hQ5锅炉房除氧用热,t/h,根据除氧方法及进出水焓计算决定K1、K2、K3、K4分别为采暖、通风、生产和生活负荷同时使用系数K0锅炉房自用热量和管网热损失系数本设计仅有采暖热负荷,采用面积热指标法计算热负荷 Q1=qi fi式中 qi建筑面积热指标,查相关规范得到,qi=45(W/m2)fi建筑面积,由建筑平面图得到,f =50469m2。K1同时使用系数,取1.0K0锅炉房自用热量和管网热损失系数,取1.05得Qmax=2384660W(2

7、)年平均热负荷Qpj=Qi(tn- tpj)/(tn- tw)式中Qi采暖最大热负荷,由上式计算得2271105Wtn采暖房间室内计算温度,取18tw采暖室外计算温度,取-8.1tpj采暖期室外平均温度,取-1.5Qpj=Qi(tn- tpj)/(tn- tw)=1.6968 MW(3) 全年热负荷 这是计算全年燃料消耗量的依据,也是技术经济比较的一个依据,全年热负荷按下式计算:D0= K0D1式中 D1全年采暖热负荷 D1=243600n1Qpj 式中 n1采暖全年工作天数,取138天D0= K0D1=K024n1Qpj=2.124104 GJ2、锅炉型号及台数(1)锅炉型号 根据远近期规划

8、来进行,尽量采用同型号的锅炉,以便于检修。选择两台1.4MW的燃煤热水锅炉,DZL1.4-0.7-95/70A.P查阅河北建筑工程建设标准设计-05系列建筑标准设计图集05N2得到锅炉相关参数如下表:表3-1名 称单 位数 据额定热功率MW1.4额定出水压力MPa0.7额定出水温度95额定回水温度70本体受热面积m245.3炉排有效面积m22.943设计燃料-贫煤,类烟煤最大运输尺寸(长宽高)mmmmmm510022003500最大运输重量t19.783锅炉安装外形尺寸(长宽高)mmmmmm632045504700锅炉热效率%76.68鼓风机型号-4-72-12-3.6A风量m3/h3638风

9、压Pa1539.6电机功率kw3引风机型号-Y5-50-5.4C风量m3/h6810风压Pa3089电机功率kw11调速箱-XBL22A出渣方式-螺旋(2)锅炉台数 锅炉台数应该考虑对负荷变化和意外事故的适应性,建设和运行的经济性,一般不少于两台,根据本设计中锅炉设计热负荷,选定2台锅炉,锅炉不是全年运行,可以在其非运行期对其进行维修保养。四、 水处理设备的选择及计算 锅炉房用水一般来自城市或厂区供水管网,水质经过一定的处理。锅炉房水处理的任务通常是软化和除氧,某些情况下也需要除碱或部分除盐。1、确定水处理设备生产能力 水处理设备的生产能力G由锅炉补给水量、热水管网补给水量、水处理设备自耗水量

10、等确定: G=1.2(Gbgl+ Gbrw+ Gzh) (4-1)式中 Gbgl锅炉补给水量,该设计中热水锅炉不连续排污不予考虑,Gbgl取值为0; Gbrw热水管网补给水量,热水管网补给水量按照锅炉循环水量的4%取值; Gzh水处理自耗水量;锅炉循环水量 t/h,(4-2)式中Q锅炉额定热负荷,kw; k管网散热损失系数,取1.05; c管网热水平均比热容,c=4.18kJ/(kg);t热水供回水温差,t=25;得:G=3.61.052.4103/(4.18*25)=86.8 t/h热水管网补给水量Gbrw=86.84%=3.47 t/h水处理设备自耗水 Gzh一般是用于逆流再生工艺的逆流冲

11、洗过程,按照热水管网补给水量Gbrw=3.47t/h进行预选型号为LNN-S 700的离子交换器,其流量可按预选的离子交换器相应的截面积进行估算: Gzh=F t/h (4-3)式中逆流冲洗速度,取2m/h F交换器截面积, 水的密度,常温水1t/m3Gzh=20.3851=0.77t/hG=1.2(Gbgl+ Gbrw+ Gzh) =5.088t/h经校核,5.088t/hSyc 所以,引风机出口处为正压。本设计由于引风机装在锅炉房内,施工时应注意引风机出口侧的引导机器接头处的严密性,以及锅炉房的卫生条件。烟道及烟囱的阻力和:=+-Syc=1224.25+151.84-154=1222.09

12、 Pa(5)引风机性能校核考虑风机压力储备系数,则烟道及烟囱总阻力为 = 2hjb Pa式中:2-压力储备系数,取1.2, 故= 1.21222.09=1466.508Pa 由此可见,所选风机的风量和风压都有一定的余量,合适。七、运煤除灰方法的选择1、计算锅炉房的耗煤量和储煤场面积已知 Qnet.ar=18.09(MJ/kg),锅炉热效率=76.68%平均小时最大耗煤量=623kg/h,最大昼夜耗煤量全年耗煤量储煤场面积按 (7-1)计算式中:B锅炉房平均小时最大耗煤量; T锅炉每昼夜运行时间,24h; M煤的储备时间,7d; N考虑煤堆过道占用面积的系数,取1.5; H煤堆高度取2m; 煤的

13、堆积密度,取0.9; 堆角系数,取0.8; F=(0.6232471.5)/(20.90.8)=109m22、锅炉房的灰渣量和灰渣场面积锅炉每小时最大灰渣量 t/h式中:B锅炉的平均或最大耗煤量,t/h Aar煤的收到基灰分,% q4固体不完全燃烧热损失,% Qnet,ar煤的收到基低位发热量,kJ/kg灰渣场面积按公式: 式中:B锅炉房平均小时最大耗煤量; T锅炉每昼夜运行时间,24h; M灰渣的储备时间,7d; N考虑灰渣堆过道占用面积的系数,取1.5; H灰渣堆高度取2m; 灰渣的堆积密度,取0.9; 堆角系数,取0.8; F=(0,225241.57)/(20.90.8)=40m2八、

14、锅炉房工艺布置1、锅炉房设备布置(1)锅炉的炉前是主要操作面,锅炉前端至锅炉房前墙的净距离一般不小于4-5米。锅炉两侧墙的净距或建筑墙之间的距离,应根据锅炉容量以及锅炉侧面是否有操作要求等因素确定。(2)辅助设备的布置 除尘器一般露天布置;水处理设备一般布置在辅助间内,离子交换器一般靠内墙布置以免影响采光,离子交换器之间、交换器与墙之间的距离应满足配管要求,侧面有操作时还应满足操作要求。离子交换器通常布置在底层,并于盐液池、盐业泵和盐过滤器合并布置在一起。开式水箱应安放在支座上,支座间距按标准图的规定,支座高度一般不小于300mm。水泵的泵端靠墙布置时,泵端基础与墙之间的距离应考虑吸水总管、进

15、水管和连接短管的需要。泵基础之间的间距一般不小于700mm。 九、小结 做到这里,终于可以说即将快完成此次课程设计,回想一周的经历,有过烦躁,有过彷徨,不过这些过后,充实的感觉油然而生,本次课设我学到的东西不可谓不多,首先就是基本知识的系统化,课堂中接收的东西在这次课设中完整的系统起来,使我们更加深入的理解了各个部分在设计中的应用。接着就是让我认识到计算能力、保持清醒头脑的重要,另外最重要的就是这次课程设计让我认识到学习掌握CAD操作技术的重要,课程设计结束了,我的学习道路还在继续。十、 主要参考资料 1 锅炉及锅炉房设备(第四版)2 工业锅炉房设计手册3 简明建筑设备设计手册4 工业锅炉房设计规范5 建筑设备设计标准图集(05华北标准)6 工业锅炉房产品样本7 风机产品样本8 泵类产品样本9 工业锅炉房工艺设计图纸10 建筑设备工程安装图册11 民用建筑采暖通风空调设计技术措施

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