Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования
ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТИнститут энергетики
Кафедра
теплоэнергетики
Допускаю
к защите
Руководитель
С.Н.Сушко Проект отопительной ТЭЦ в г. Владимир
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту по дисциплине
Тепловые электрические станции1.012.00.00.ПЗ Выполнил студент группы
| ЭСТб-19-1
|
| А.А. Мусорин
|
Нормоконтроль
|
|
| С.Н.Сушко
|
Курсовой проект
защищен с оценкой
Иркутск 2023 г.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТЗАДАНИЕ
НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
По курсу
| Тепловые электрические станции
|
Студенту
|
Мусорину А.А., группа ЭСТб-19-1
|
Тема проекта
|
Проект промышленно-отопительной ТЭЦ в г. Владимир
|
Исходные данные:
Вариант № 12
| число жителей
| 270 тыс. чел.
|
| паровая нагрузка
| 80 т/ч (1,28 МПа)
|
| топливо
| уголь
|
| температурный график
| 150/70°С
|
| открытая система
теплоснабжения
|
|
Рекомендуемая литература: Сушко С.Н. Тепловые электрические станции.
Выбор основного оборудования и расчет тепловых схем ТЭЦ: учебное пособие для студентов направления подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника»
очной и заочной форм обучения – Иркутск: изд-во ИРНИТУ, 2018. – 103 с.
Графическая часть на листе формата А3.
Дата выдачи задания «__» 2023 г.
Задание получил ________________
А.А. МусоринДата предоставления курсового проекта руководителю __________2023 г.
Руководитель курсового проекта________________
С.Н. Сушко
Введение 4
4.1.1 Определение параметров пара теплофикационных отборов 12
4.1.2 Расчет температуры сырой подпиточной воды после встроенного пучка 13
4.1.3 Расчет расхода греющего пара на пароводяной подогреватель встроенного пучка 14
4.1.4 Расчет расхода греющей среды на вакуумный деаэратор 15
4.1.5 Расчет температуры сетевой воды в узле смешения перед основными сетевыми подогревателями 15
4.1.6 Расчет расхода греющего пара на основные сетевые подогреватели 16
4.1.7 Расчет суммарного расхода пара теплофикационного отбора на подготовку подпиточной и сетевой воды 16
4.1.8 Расчет пиковой тепловой нагрузки 17
4.1.9 Расчет расхода греющего пара на пиковые подогреватели 17
4.1.10 Расчет расхода греющего пара на подогреватели греющей воды деаэратора 18
4.2.1 Расчет расширителя непрерывной продувки высокого давления 18
4.2.2 Расчет расширителя непрерывной продувки низкого давления 20
4.2.3 Расчет расхода добавочной воды 20
4.2.4 Расчет температуры добавочной воды после теплообменника непрерывной продувки 20
4.2.5 Расчет расхода пара на ПВП1 добавочной воды 21
4.2.7 Расчет расхода греющего пара на деаэратор добавочной воды 22
4.2.8 Расчет суммарного расхода пара теплофикационного отбора на подготовку добавочной воды 23
Заключение 28
Список использованных источников 29
ВведениеЦелью курсового проекта является проектирование промышеленно отопительной ТЭЦ в г. Владимир для обеспечения жилых и общественных зданий сетевой водой для нужд отопления и горячего водоснабжения, разработка и расчет тепловой схемы ТЭЦ, а так же выбор основного и пикового оборудования.
Тепловая схема рассматривается для четырёх характерных режимов. Каждый из них отличается определённым значением наружной температуры, которой соответствуют тепловые нагрузки отопления, вентиляции и ГВС.
В курсовом проекте произведен тепловой расчет ТЭЦ, включающий в себя:
-
расчет тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение;
-
выбор паровых турбин;
-
выбор паровых котлов;
-
расчет сетевой воды на отопление и горячее водоснабжение;
-
расчет доли и расхода сетевой воды на горячее водоснабжение из подающей магистрали;
-
расчет суммарного расхода сетевой воды на теплофикацию;
-
расчет расхода воды на подпитку теплосети;
-
расчет тепловой схемы подготовки подпиточной и сетевой воды;
-
расчет тепловой схемы подготовки добавочной воды;
-
составление балансов пара;
-
расчет и выбор пиковых котлов.
Первый режим:
где

= 84,6 Вт/м
2 – максимальный тепловой поток на отопление жилых зданий на 1 м
2 общей площади, определяемый по расчетной температуре для проектирования отопления и характеристикам зданий; к
1 = 0,25 – коэффициент, учитывающий наличие общественных помещений; А – общая площадь помещений, м
2.
Общая площадь помещений рассчитывается по формуле:
где m = 270000 чел – число жителей; S = 20 м
2/чел – норма жилой площади на одного человека.
Второй режим:
где t
вн = 20°С – расчетная температура воздуха внутри жилых помещений;

= –28°С – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления для г. Владимир; t
хм = –11,1°С – средняя температура самого холодного месяца г. Владимир.
Третий режим:
где

= –3,5°С – средняя температура наружного воздуха за отопительный период г. Владимир.
Четвертый режим:
Средняя тепловая нагрузка на горячее водоснабжение в зимний (отопительный) период:
где а = 100 л/чел – суточная норма горячей воды на человека в жилых зданиях; b = 25 л/чел – суточная норма горячей воды на человека в общественных зданиях; с = 4,19 кДж/(кг·°С) – средняя теплоемкость воды;
= 5°С – температура холодной воды в зимний период.
Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение в летний (неотопительный) период:
где = 0,8 – коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабжение в неотопительный период по отношению к отопительному периоду;

= 15°С – температура холодной воды в летний период.
Первый режим:
Второй режим:
Третий режим:
Четвертый режим:
На основе рассчитанных значений нагрузок строится график тепловых нагрузок, представленный на рисунке 1.
Рисунок 1 – График тепловых нагрузок
Первой выбирается турбина, которая будет обеспечивать отпуск пара внешнему потребителю (типа Р, ПТ, П). Расход пара в производственном отборе турбины ПТ или П, или в противодавлении турбины Р должен быть не меньше заданной паровой нагрузки, кроме этого, учитывается давление пара, заданное потребителем.
Для обеспечения теплофикационной нагрузки потребителей выбор паровых турбин может быть сделан с использованием коэффициента теплофикации (коэффициент теплофикации может быть принят в пределах 0,4÷0,7) или по тепловой нагрузке третьего режима.
При использовании коэффициента теплофикации необходимое количество теплоты из теплофикационных отборов паровых турбин определяется по формуле:
Определим верхний и нижний пределы количества теплоты из теплофикационных отборов, а также значение при 3 режиме (базовом режиме).