北京地区15万平米住宅小区采暖锅炉房工艺锅炉房毕业设计.
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XXXXX大学毕业设计(论文)北京市花园小区15MW燃气蒸汽锅房工艺设计学生姓名指导教师专业学院20XX年XX月XX日毕业设计(论文)任务书摘要本设计的题目是北京花园小区15MW燃气蒸汽锅炉房的设计,根据《燃油燃气锅炉房设计手册》,说明书主要阐明了燃气蒸汽锅炉房的设计方法设计原则以及详细的计算说明过程,说明书包括以下几个主要部分:绪论、热负荷的确定和锅炉选型、蒸汽锅炉房的水系统、蒸汽锅炉房的燃气调压系统、锅炉房布置原则及对其它专业的要求、锅炉房的自控及热工测量。
绪论主要介绍了燃气锅炉房的发展前景,热负荷的确定及锅炉型号的选择及锅炉水系统。
这一部分主要说明的是蒸汽锅炉选型的原则及选择计算和锅炉水系统中各辅助设备的选择计算及其供水系统水力计算。
燃气调压系统主要阐述了燃气系统的选择及调压器的选择计算和燃气管路的水力计算。
第七章说明了锅炉房的布置原则及对其它专业的要求。
锅炉房的自控及热工测量主要是介绍了热工测试方法及自控的方法。
最后简略叙述了锅炉的经济技术分析。
关键词:燃气锅炉;锅炉房;热负荷;水力计算AbstractThis work is the 15MW gas steam boiler building technological design of garden community in Beijing. According to “the manual design of fuel boiler building”, this paper mainly clarified the design method design principle and the detailed calculation process of the gas steam boiler building. This paper included several main parts as follows: the introduction, the definition of thermal load and the selection of boiler types, the water and steam system of the gas boiler, the gas pressure regulator system of the steam boiler building, the principle of boiler building layout and the requirement of other majors, the automatic control and the thermal characteristics measure of the boiler building. The introduction mainly describes the prospective of the gas boiler building, the settlement of thermal load and the choice of the boiler and water system of the boiler. This part mainly discusses the choice principle and calculation of gas boiler and the selection and calculation of the each standby equipment of boiler water system. The hydraulic calculation of water supply system is also considered. The gas pressure regulator system mainly introduces the selection of the gas-fired system and the selection of regulator calculation and the hydraulic calculation of the gas-fired pipeline. The seventh chapter mainly introduces the principle of boiler building layout and the requirement of other majors mainly introduces. The auto control and the thermal characteristics measure of the boiler building mainly introduce the thermal characteristics test method and auto control method. The last part shortly describes the economic technique analysis of the boiler.Key Words:gas boiler;boiler building;thermal load;hydraulic calculation目录摘要 (II)Abstract (III)1 绪论 (1)1.1 燃油燃气锅炉房发展概况 (1)1.1.1 国外燃油燃气锅炉进入国内市场的情况 (1)1.1.2 国内燃油燃气锅炉生产状况 (1)1.2 燃气资源开发和燃气锅炉的发展前景 (1)1.2.1 燃气资源开发 (1)1.2.2 燃气锅炉房设计前景 (1)2 热负荷的确定和锅炉选型 (3)2.1 设计的原始资料 (3)2.1.1 热负荷资料 (3)2.1.2 天然气的资料 (3)2.1.3 气象资料 (3)2.1.4 水质资料 (3)2.2 锅炉型号和台数的选择 (3)2.2.1 锅炉的最大热负荷 (3)2.2.2 锅炉的平均热负荷 (4)2.2.3 锅炉房的年热负荷计算 (4)2.2.4 锅炉型号和台数选择 (5)3 锅炉水处理设备的选择 (6)3.1 给水设备的选择 (6)3.1.1 锅炉给水量的计算 (6)3.1.2 锅炉排污量的计算 (6)3.1.3 给水泵的选择计算 (7)3.2 锅炉软化水设备的选择 (8)3.2.1 软水器的选择 (8)3.2.2 软水箱的选择 (8)3.3 锅炉除氧设备的选择 (9)3.3.1 除氧设备选择计算 (9)3.3.2 除氧泵的选择 (9)3.4 锅炉排污设备的选择计算 (10)3.4.1 锅炉的排污系统 (10)3.4.2 排污扩容器选择计算 (10)3.4.3 降温池的选择 (11)3.5 汽水系统主要管道管径的确定 (11)3.6 分气缸的选用 (12)3.6.1 分气缸的直径的确定 (12)3.6.2 分气缸筒体结构尺寸的确定 (12)3.7 阀门的选择 (13)4 锅炉房燃气系统 (14)4.1 锅炉房燃气耗气量计算 (14)4.2 燃气管道供气系统 (14)4.2.1 供气管道进口装置设计的基本要求 (14)4.2.2 锅炉燃气系统供应系统 (16)4.3 燃气管道供气压力确定 (16)4.3.1 城市燃气管道压力分类 (16)4.3.2 供气压力的确定 (17)4.4 燃气管道敷设原则及连接方法 (17)4.4.1 管道的敷设原则 (17)4.4.2 管道的连接方法 (21)5 燃气调压系统 (22)5.1 概论 (22)5.2 调压系统分类及选择 (22)5.2.1 几种调压系统 (22)5.2.2 调压系统方案确定原则 (23)5.2.3 调压系统的选择 (23)5.3 调压系统工艺流程和附件配置 (23)5.4 调压系统设备、仪表和附件选择 (24)5.4.1 净化设备的配置 (24)5.4.2 调压器的选择计算 (24)5.4.3 安全阀的选择计算 (26)5.5 调压系统旁通管道、吹扫管、放散管及压缩空气管道的设置 (28)5.5.1 旁通管 (28)5.5.2 吹扫管和放散管 (28)5.5.3 压缩空气及其管道 (28)6 燃气管道水力计算 (30)6.1 燃气管道管径计算 (30)6.1.1 燃气管道的直径 (30)6.2.2 天然气管道的水力计算校核 (31)7 锅炉房的布置 (34)7.1 锅炉房布置的一般原则 (34)7.2 锅炉房组成及工艺设备布置要求 (34)7.3 调压站的布置 (36)7.4 燃油燃气锅炉房工艺对其它专业设计要求 (37)7.4.1 总图运输专业 (37)7.4.2 建筑专业 (38)7.4.3 结构专业 (39)7.4.4 电气专业 (39)7.4.5 热控专业 (40)7.4.6 给排水专业 (41)7.4.7 环保专业 (41)8 锅炉房的热工测试及自动控制 (42)8.1 概述 (42)8.2 热工测试与控制的基本要求 (42)8.2.1 热工测试 (42)8.2.2 锅炉房的热工控制 (42)9 锅炉人员的编制 (44)10 技术经济分析 (45)10.1 概述 (45)10.2 锅炉主要设备价格表 (45)10.3 锅炉设备安装费用表 (46)10.4 锅炉设备安装费用表 (47)10.5 锅炉房的社会效益分析 (47)结论 (49)参考文献 (50)致谢 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
民用建筑燃气锅炉房设置与安全防灾措施(王建中 2009年3月)1 非独立锅炉房位置与锅炉容量的限定1)锅炉房宜为独立的建筑2)当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。
常(负)压燃气锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于6m时,可设置在屋顶上。
3)住宅建筑物内,不宜设置燃气锅炉房。
4) 燃气锅炉房不得与甲、乙类及使用可燃液体的丙类火灾危险性房间相连。
与其他生产厂房相连时,应用防火墙隔开。
5)锅炉间距燃气锅炉与建筑物的净距,不应小于下表规定:上表中:当需要在炉前更换烟管时,可利用一些建筑结构措施使炉前净距满足操作要求;后部通道应能满足锅壳式锅炉后折烟箱盖打开的距离要求。
6)现行国家标准GB50016-2006《建筑设计防火规范》、GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》和GB50041-2008《锅炉房设计规范》,对非独立锅炉房锅炉容量,均没有1明确条文限定,对于这条重要条款,目前,可参考国家质监总局《锅炉安全技术监察规程(征求意见稿)》第237条和第238条规定(见《锅炉房设计规范》宣贯材料之一,第17页),具体限定内容应在该规程正式颁布后确定。
2燃气系统2.1 燃气锅炉选择1)应能有效地燃烧所采用的燃料,有较高热效率和能适应热负荷变化;2)宜选用容量和燃烧设备相同的锅炉,当选用不同容量和不同类型的锅炉时,其容量和类型均不宜超过2种;3)应符合全自动运行要求和具有可靠的燃烧安全保护装置。
2.2 燃烧器的选择条件燃烧器的选择应适应气体燃料特性,并应符合下列要求:1)燃气成分在一定范围内改变时,有较好的燃烧适应性;2)能较好地适应负荷变化;3)具有微正压燃烧特性;4)火焰形状与炉膛结构相适应;5)噪声较低;6)有条件时,宜选用低氮燃烧器。
2.3设有备用燃料的锅炉房,其锅炉燃烧器的选用应能适应燃用相应的备用燃料。
中国建筑工程大学毕业设计(论文)某住宅小区燃煤供热锅炉房的工艺设计学院名称建筑环境专业名称建筑环境与设备工程学生学号12345678学生姓名学生姓名指导教师教授姓名助理指导老师老师姓名202X年X月摘要锅炉房工艺毕业设计是考查建筑环境与设备工程专业学生综合运用相关专业知识,依据有关设计规范完成对专业知识的合理实践与运用的能力。
本设计主要依据《锅炉房设计规范GB50041-92》,同时考虑当地气候条件,运行安全,经济等因素完成了大同某住宅小区燃煤供热锅炉房的工艺设计。
本设计计算部分主要包括:锅炉房容量的确定及锅炉的选择;锅炉给水系统设计及设备的选择,确定水处理方案,选择软化水设备、除氧设备等;锅炉通风排烟系统设计与设备的选择(包括风、烟道阻力计算,风机、除尘器的选择等,选择设备时考虑环境污染等因素);锅炉房运煤、除灰渣系统的设计与设备的选择,包含煤场与输煤系统的设计、除灰渣方案的确定等。
图纸部分主要包括:锅炉房热力系统图;锅炉房平面布置图;锅炉房剖面图等。
关键词:供热锅炉房;工艺设计;经济节能;燃煤锅炉。
ABSTRACTBoiler room technology graduation design is a test of building environment and equipment engineering majors comprehensive use of relevant professional knowledge, based on the relevant design specifications to complete the rational practice and application of professional knowledge. The main basis for the design of the boiler room design specification GB50041-92 ", considering local climate conditions, safe operation, economic factors and completed the process design of Hohhot city of a residential district of coal-fired heating boiler room. Calculation of the design part mainly includes: the choice of capacity of boiler room and boiler; boiler feed water system design and equipment selection determined water treatment scheme, choose the softening water equipment, Decelerator equipment etc.; boiler ventilation and smoke exhaust system design and equipment selection (including wind, flue gas resistance calculation, wind machine, dust collector, the selection of equipment considering factors such as environmental pollution); coal of the boiler room, removing ash system design and equipment selection, contains coal and coal handling system design, with the exception of ash determination.Keyword:Heating boiler room; process design; economic energy saving; coal fired boiler1 绪论1.1锅炉概述锅炉是供热之源。
摘要本设计为北京市某花园小区的供热锅炉房的设计。
设计中综合运用锅炉房设计等有关专业知识,主要设备选用天然气作为燃料,蒸汽作为热媒介质,以达到实用经济节能环保的要求。
说明书主要阐述了燃气蒸汽锅炉房的设计方法、设计原则以及详细的计算说明过程。
设计说明书中主要包括:根据给定的热负荷资料、气象资料、水质资料和天然气资料等进行热负荷计算、锅炉型号和台数的选择、水处理设备的选择、给水设备主要管道和蒸汽管道的计算和选择、天然气管道的水力计算、蒸汽锅炉房的燃气调压系统的选择和计算、以及锅炉房布置,探讨锅炉房与其他专业的协作关系。
最后,根据设计说明书画出燃气蒸汽锅炉房的热力系统图、锅炉房平面布置图、锅炉房剖面图。
关键词:燃气锅炉;锅炉房;热负荷;水力计算ABSTRACTThis design is the design of the heating boiler room of a garden district in Beijing city. Design of the comprehensive use of the boiler room design and other related professional knowledge, the main equipment selection of natural gas as a fuel, steam as a heat medium, in order to achieve the requirements of practical economic energy saving and environmental protection. The design method, design principle and detailed calculation procedure of gas steam boiler room are described in the paper.This work has been designed according to the relevant specifications of the boiler building and has comprehensively utilize the professional knowledge I have learned .According to the given date of heat load, meteorolog, water quality and gas, this design mainly conducts the following tasks: the heat load calculation, the selection of boiler type and the number of units, the selection of the water treatment equipment, the selection and calculation of the main pipeline of water supply equipment and steam pipes, and the hydraulic calculation of natural gas pipeline, the selection and calculation of gas pressure system, and the layout of the boiler building and the discussion of the cooperative relationship of the boiler building with other majors. The last part is the thermal system diagram, the layout plan and the cross section of the gas boiler building, which were made according to the design specification.Keywords: gas boiler; boiler building; heat load; hydraulic calculation1绪论1.1燃气锅炉简介1.1.1 燃气蒸汽锅炉原理燃气蒸汽锅炉是用天然气、液化气、城市煤气等气体燃料作为燃料,利用炉内燃烧释放出来的热量,加热锅内的水,并使其汽化成蒸汽的热能转换设备。
前言随着生产的发展,锅炉房设备日益广泛的运用于现代化工业建设的各个部分,成为发展国民经济的重要热工设备之一。
从量大面广这个角度来看,除电力以外的各个行业中运行的主要是中小型锅炉,但目前能源的增长大大落后于生产的增长。
面对这些锅炉,如何发掘潜力提高他的热效率,有着极为重要的实际意义。
此外,使锅炉能因地制宜的有效使用地方燃料,并未满足环境的要求而努力解决烟尘问题,以及在提高经济效益的同时减轻工作强度,保证锅炉额定压力及运行效率,安全可靠的运行锅炉也是需要进一步研究的课题。
毕业设计是对毕业生大学四年所学知识的一次系统检测,同时也是对学生综合能力的一次系统提升。
通过毕业设计,可以培养学生独立思考、解决工程实际问题的能力。
通过本设计,学生可以基本掌握空调系统设计的基本流程,对以后参与工程建设及设计有很大的帮助.本次锅炉房的毕业设计是石家庄筑路机械厂锅炉房工艺设计,该锅炉是新建锅炉房.本设计给出了锅炉房设计的全部过程,包括锅炉设备的选型、水处理系统、运煤系统、除渣系统、除尘系统等的设计。
在设计过程中,本人多方查找锅炉房的资料,征求老师和同学们的意见,力求设计符合规范,达到老师给定的设计要求。
设计过程中遇到了许多以前课程设计中从未遇到过的工程实际问题,对本人来说是一次不小的考验,但同时也在解决这些问题的过程中慢慢的提高自己的知识运用能力,具备了一些基本的设计能力,使我受益匪浅.设计过程中,本人不但专业综合素质得到提高,而且提高了许多办公软件的熟练度,如Excel,Word。
特别是CAD制图,本人已能熟练运用。
本次设计得到了田安民老师的悉心指导及教研室其他老师的教诲,在此特向诸位老师表示衷心的感谢,同时也感谢同组人员的帮助与协作.由于本人所学知识有限、经验不足,设计中的错误及不合理之处在所难免,敬请各位老师批评指正。
概述1.设计题目石家庄筑路机械厂锅炉房工艺设计2.设计任务本题目设计任务是为该厂新建锅炉房的工艺设计,同时考虑扩建的要求,使新建锅炉房既能满足工程结束后,该厂生产、生活及供暖通风对用热的需要,又要使扩建时顺利进行且不影响已装锅炉的正常运行,同时还要使新建和扩建工程总投资费用最经济。
西安航空技术高等专科学校建筑设备工程技术专业毕业设计或实践任务书姓名:郑** 班级:设备***班学号:0630408****设计或实践题目:太原××锅炉房工艺设计___________________________________________________________________________ ____ 一、内容及要求(一)调研熟悉设计题目,搜集设计资料,进行设计调研。
(二)设计部分1、设计准备工作;2、热负荷的计算;3、锅炉型号及台数的选择;4、水处理设备选择;5、给水设备和主要管道的选择与计算;6、送风系统设计;7、排风系统设计;8、运煤除灰方式的选择;9、锅炉房工艺布置;10、绘制锅炉房设备布置图;11、编制设计说明书;12、设计资料整理。
______________________________________________________________ _________________二、完成形式1、调研报告(WORD输出)2、设计说明书(WORD输出)3、施工图纸(CAD输出)_________________________________________________ _____________________________ 三、系(部)审核意见同意________________________________________________________________________ _ 指导老师:刘海华发题日期: 2009年 3月 10日完成日期:2009年5月20日绪论对于一个锅炉房系统来说,锅炉是核心中的核心。
随着经济的发展,锅炉设备日益广泛应用于现代工业的各个领域,成为我国经济发展的重要热工设备之一。
根据目前我国燃料的使用程度,煤的使用仍然占大部分,燃油燃气锅炉虽然发展很快,但由于其建设的经济条件、设计经验相对来说比较不成熟,再者其所用燃料的输送问题很难解决及成本价格太高,故燃煤锅炉仍是将来的主流趋势。
某小区燃煤锅炉房工艺设计书第一章 锅炉型号容量和台数的确定第一节 热负荷计算热负荷计算的目的是要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,此处因设计规定,可不需考虑全年热负荷。
(1)计算热负荷 锅炉房最女计算热负荷max Q 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失系数由下式求得 :5443322110max )(Q Q K Q K Q K Q K K Q ++++= (1-1)式中 ,1Q 、2Q 、3Q 、4Q ——分别为采暖、通风、生产和生活最大热负荷,t/h, 由设计资料(表1)提供 ;5Q 一一 锅炉房除氧用热 ,t/h , 根据除氧方法及除氧器进出水的焓计算决定 ,为了方便计算,此处取零;1K 、2K 、3K 、4K 一一分别为采暖、通风、生产和生活负荷同时使用系数 ;0K 一一锅炉房自耗热量和管网热损失系数。
将原始资料表1数据代入得:011max =Q K K Q t/h (其中0K 为1.10~1.15,1K 为1) (1-2)取0K =1.12,则: max Q =10.752 MW 因此,其最大热负荷为10.752 MV 。
(2)平均热负荷 采暖通风平均热负荷pj i Q 根据采暖期室外平均温度计算 :i wn pj n pj i Q t t t t Q --=t/h (1-3)式中 i Q 一一采暖或通风最大热负荷 ,t/h ;n t 一一采暖房间室内计算温度 , ℃ ;w t 一一采暖期采暖或通风室外计算温度 , ℃ ;pj t 一一采暖期室外平均温度 , ℃。
对有季节性负荷(采暖、通风和制冷负荷)的锅炉房,其最大计算热负荷和平均热负荷均应按采暖季和非采暖季分别计算得出。
平均热负荷表明热负荷的均衡性,设备选择时应考虑这一因素,如变负荷对设备运行经济性和安全性的影响。
由(1-2)可知,1Q 为最大热负荷,因此i Q =1Q =9.6 MW 对于非采暖期(季),我们取n t =16℃,w t =29℃,pj t =-2℃ 将原始资料表4有关数据代入得:16--29.6= -57.6 MW 16-29pj i Q =⨯()同样,对于采暖季,我们取n t =16℃,w t =-5℃,pj t =-2℃ 将上表有关数据代入得:16--29.68.229 MW 16--5pj i Q =⨯≈()()第二节 锅炉型号容量和台数的确定1.锅炉型号容量和台数的确定锅炉型号和台数根据锅炉房热负荷、介质、参数和燃料种类等因素选择,并应考虑技术经济方面的合理性,使锅炉房在冬、夏季均能达到经济可靠运行,根据公式(1-2)可知,其最大容量也应为10.752 MW 。
北京地区的一个新建集中锅炉房毕业设目录摘要 ................................................................................................错误!未定义书签。
Abstract ........................................................................................错误!未定义书签。
目录 . (1)绪论 (1)第一章:设计任务与原始资料 (3)1.1 设计任务 (3)1.2原始资料 (3)1.2.1热负荷资料: (3)1.2.2燃气资料 (3)1.2.3水质资料 (3)1.2.4气象资料 (3)第二章:锅炉型号及台数的确定 (3)2.1 全院热负荷计算 (3)2.1.1 采暖最大热负荷计算 (4)2.1.2平均热负荷 (6)2.1.3全年热负荷 (6)2.2 锅炉台数的确定 (7)第三章锅炉给水及热力系统设计 (8)3.1 锅炉水质要求 (8)3.2 给水设备的选择 (8)3.2.1 热网循环水量的计算 (8)3.2.2 循环水泵的选择 (9)3.2.3热网补给水量的计算 (10)3.2.4 热网补给水泵的选择 (10)3.3.1 蒸汽锅炉给水量计算 (11)3.3.2 蒸汽锅炉给水泵的选择 (12)3.4软化设备选择计算 (12)3.4.2 软化机组的选择 (13)3.5 除氧设备的选择 (13)3.6热水箱的选择 (14)第四章锅炉送风及排烟系统的计算 (14)4.1 单台锅炉燃气消耗量的计算 (15)4.1.1蒸汽锅炉燃气消耗量计算 (15)4.1.2 热水锅炉燃气消耗量 (15)4.2 理论空气量的计算 (15)4.3 实际烟气量的计算 (16)4.3.1 三原子气体体积: (16)4.3.2水蒸气体积 (16)4.3.3 氮气体积 (16)4.3.4 过剩氧体积 (16)4.4 总烟气量的计算 (17)4.4.1蒸汽锅炉烟气量计算 (17)4.4.2 热水锅炉烟气量计算 (17)4.5 烟囱高度的计算 (17)4.5.1 烟囱的设计 (17)4.5.2 烟囱中的实际流速 (17)第五章燃气系统设计 (18)5.1燃气管道计算 (18)5.1.1燃气管道直径的确定 (18)5.1.2 主要管道直径的选定 (19)5.2 辅助设备的选择 (20)5.2.1调压器的选择: (20)5.2.2调压器的验算 (21)5.2.3分气缸的选择 (21)5.3锅炉房主要设备表 (22)5.4附图 (23)参考文献 (23)绪论锅炉是供热之源,是利用各种燃料,将所承装的液体加热,达到一定的参数,并承载一定的压力的密封设备,而对于锅炉与锅炉房设备来说,其主要的任务则在于安全经济并有效地把燃料的化学能转化为热能,从而将热能传递给水,以达到生产热水或蒸汽。
【关键字】设计摘要综合运用学过的有关专业知识,依据《锅炉房设计规范GB50041-92》完成了大庆市某供热锅炉房工艺系统设计。
在设计过程中,考虑到当地的气候条件及地形等多方面因素,同时也兼顾了经济、节能、环保等诸方面。
本次计计算部分主要由以下四大部分组成:1. 锅炉房容量的确定与锅炉的选择。
本设计选择4台锅炉,不设备用锅炉;2. 锅炉给水系统设计与设备的选择。
确定水处理方案,选择软化水设备、除氧设备等;3. 锅炉通风排烟系统设计与设备的选择。
其中包括风、烟道阻力计算,风机、除尘器的选择等,选设备时考虑了环境污染等因素;4. 锅炉房运煤、除灰渣系统设计与设备的选择。
其中涉及到煤场与输煤系统的设计、除灰渣方案的确定等。
绘图部分包括:1.锅炉房热力系统图;2.锅炉房平面布置图;3.锅炉房剖面图;4.锅炉房运煤、除渣系统图。
此外,还专门研究了提高锅炉运行效率的技术途径。
关键词:供热锅炉房;工艺设计;经济节能;运行安全。
目录6.4针对用户的具体煤种,设计优化拱型 ..................... 错误!未定义书签。
6.5加强锅炉房管理,提高锅炉运行热效率 ................. 错误!未定义书签。
参考文献 ................................................................................... 错误!未定义书签。
第1章绪论1.1锅炉概述锅炉是一个国家工业生产的心脏,它是一种承受一定温度和压力的特殊的能量转换设备,目前我国锅炉的拥有量已超过四十多万吨(含采暖锅炉),年耗煤量达三亿余吨,多少年来,他们在各自的岗位上默默无闻辛勤的作者贡献。
工业锅炉从开始到现在已有三百多年的历史。
远在时期世纪六十年代,第一台铜制球形锅炉压力仅为9.81—19.62kpa,随着工业生产的发展,工业锅炉也在不断的改进,从小型,中型到达性,从未压低压倒中压,从铆接结构到焊接结构,从手工焦煤到机械化自动化燃烧等。
建筑环境专业2005级《锅炉房设计》课程设计某厂区锅炉房工艺设计***师:******名:**班级:建环05-2班学号:********2007年11月25日1绪论1.1设计目的通过此次课程设计,了解锅炉房工艺设计内容、程序和基本原则,学习设计计算方法和步骤,提高设计计算和制图能力,巩固所学的理论知识和实际知识,并学习运用这些知识解决锅炉房工程设计中的实际问题。
1.2设计任务根据确定的室内外气象条件,土建资料,人体舒适要求及冷热源情况设计该建筑物的供暖系统。
1.3工程概述本设计为一蒸汽锅炉房,为生产、生活以及厂房和住宅采暖通风生产饱和蒸汽。
生产和生活为全年用气,采暖通风为季节性用气。
生产用气设备要求提供得蒸汽压力最高为0.4MPa,用气量为3.7ht/;凝结水受生产过程的污染,不能回收利用。
采暖用汽量为7.8ht/,其中生产车间为高压蒸汽采暖,住宅则采用低压蒸汽采暖;采暖系统的凝结水回收率达65%。
生活用汽主要供应食堂和浴室的用热需要,用汽量为0.7ht/,无凝结水回收。
2设计依据2.1热负荷资料生产用汽D1=3.7t/h P=0.4Mpa 无凝水回收采暖用汽D2=7.8t/h P=0.3Mpa 凝水回收率为65%生产用汽D1=0.7t/h P=0.3Mpa 无凝水回收2.2煤质资料:燃料应用基成分:C y=57.62% H y=3.81% S y=0.46%O y=7.16% N y=0.93% A y=21.37% W y=8.85%煤的可燃基挥发分:V r=38.48%,接受基低位发热量Qnet,v,ar(Q y d w)=21350KJ/Kg1、水源资料:1)总硬度:7.35 mmol/L2)永久硬度:4.35 mmol/L3)暂时硬:3.00 mmol/L4)总碱度:3.00 mmol/L5)PH值:8.276)固体溶解物:450 m g/L2.3气象资料1)冬季采暖室外计算温度-12℃2) 冬季通风室外计算温度 -6℃ 3) 夏季通风室外计算温度 30℃ 4) 大气压:101998 Pa 5) 海拔高度:396.9 m 6) 地下水位:-2.5 m7) 采暖天数:121天3热负荷计算及锅炉选择3.1热负荷计算3.1.1采暖季最大计算热负荷采暖季最大计算热负荷m ax1D =0K (1K D 1+K 2D 2+K 3D 3)h t /式中:0K ——考虑热网热损失及锅炉房汽泵、吹灰、自用蒸汽等因素的系数,取1.05;1K ——生产用汽的同时使用系数,取0.8;2K ——采暖用汽的同时使用系数,取1; 3K ——生活用汽的同时使用系数,取0.5;代入数据得:m ax1D =1.05×(0.8×3.7+1×7.8+0.5×0.7)=11.67h t /3.1.2非采暖季最大计算热负荷非采暖季最大计算热负荷m ax2D =0K (1K D 1+K 3D 3)h t /代入数据得:m ax2D =)(44110D K D K K =1.05×(0.8×3.7+0.5×0.7)=3.48h t /3.2锅炉型号与台数确定根据计算热负荷大小和燃料特性决定锅炉型号,并考虑负荷变化和锅炉房发展的需要。
目 录目 录 (I)绪 论 (1)1 原始资料 (2)1.1 热负荷采暖面积 (2)1.2 煤质资料 (2)1.3 水质资料- (2)1.4 气象资料 (2)2 锅炉类型及台数的选择计算 (3)2.1 热负荷计算 (3)2.1.1 最大计算热负荷Q max (3)2.1.2 采暖平均热负荷Q pj (3)2.1.3 采暖年热负荷Q n (3)2.2 锅炉台数确定原则 (3)2.3 锅炉类型的选择 (4)2.3.1 应能满足供热介质参量的要求 (4)2.3.2 应能有效地燃烧所采用的燃料 (4)2.3.3 其它 (5)3 燃烧热平衡计算及省煤器校核计算 (6)3.1 燃烧热平衡计算 (6)3.1.1 燃烧过程中的漏风系数及过量空气系数 (6)3.1.2 理论空气消耗量及烟气理论、实际体积 (6)3.1.3 各受热面烟道中的烟气特性 (7)3.1.4 焓温表 (7)3.1.5 锅炉热平衡及燃料消耗量计算(每台锅炉) (8)3.2 省煤器的校核计算 (9)3.2.1 省煤器进出口实际烟气容积y V (9)3.2.2 省煤器进出口烟焓 (10)_Toc1391789713.2.3 烟气侧放热量sm rp Q (10)3.2.4 省煤器中介质吸热量sm Q (10)3.2.5 省煤器介质出口焓和出口温度 (10)3.2.6 省煤器所需传热面积计算 (11)4 水处理设备的选择及热网补给水系统 (12)4.1 水处理方案的确定 (12)4.1.1 热水锅炉对给水水质的要求 (12)4.1.2 水质处理方案的确定 (12)4.1.3 除氧方式的选择 (13)4.2 热网循环水量及循环水泵的选择计算 (14)4.2.1 循环水量及循环水泵的选择计算 (14)4.2.2 循环水泵的选择 (15)4.3 热网补给水量及补给水泵的选择 (15)4.3.1 热网补给水量的确定 (15)4.3.2 补水泵的选择计算 (16)4.4 固定床逆流钠离子交换器计算 (17)4.4.1 钠离子交换器计算 (17)4.4.2 软化水箱体积计算 (18)4.5 再生液制备系统及计算 (18)4.5.1 系统及设备 (18)4.5.2 盐液制备设备的计算和盐液泵的选择 (19)4.6 管道、附件及阀门的选择计算 (20)4.6.1 供回水系统主要管道管径的选择计算 (20)4.6.2 分集水器的分类及型号选择 (21)4.6.3 除污器 (21)4.6.4 主要阀门的选择 (21)4.6.5 设计中应注意的问题 (21)5 送引风系统的设备选择计算 (23)5.1 风烟道设计要点 (23)5.2 送风系统的设计 (23)5.2.1 送风量的设计计算 (23)5.2.2 风道断面的确定 (24)5.3 引风系统设计 (27)5.3.1 排烟量设计计算 (27)5.3.3 烟道阻力计算 (29)5.4 烟囱的计算 (34)5.4.1 烟囱的出口直径(内径) (34)5.4.2 烟囱底部直径(内径) (34)5.4.3 烟囱阻力计算 (34)5.4.4 烟囱引力计算 (35)6 除尘设备的选择 (36)6.1 烟气量计算 (36)6.2 烟气分散度 (36)6.3 烟气含尘浓度 (36)6.4 除尘器型号的选择 (36)7 运煤除渣系统的设计及设备计算 (37)7.1 运煤系统的设计计算 (37)7.1.1 锅炉房最大小时耗煤量 (37)7.1.2 锅炉房最冷月昼夜平均耗煤量B (37)7.1.3 锅炉房最冷月耗煤量 (37)7.1.4 锅炉房年耗热量 (37)7.2 运煤系统的选择 (37)7.2.1 锅炉房运煤方式的选择 (37)7.2.2 埋刮板输送机 (38)7.2.3 炉前储煤斗体积 (38)7.2.4 煤场面积的计算 (39)7.2.5、运煤系统附属设备的选择 (39)7.3 除渣系统的设计计算 (40)7.3.1 灰渣总量计算 (41)7.3.2灰渣场面积 (41)7.3.3 灰渣斗体积计算 (41)8 热工测量与自动控制 (42)8.1 热工仪表 (42)8.2 热工控制 (43)9 锅炉房的工艺布置说明 (44)9.1 锅炉房建筑 (44)9.1.1 锅炉房建筑的组成 (44)9.1.2 锅炉房建筑的布置形式 (44)9.2 锅炉房设备布置 (44)10 技术经济分析 (45)结论 (46)参考文献 (47)致谢 (48)附录-1 人员编制表 (49)附录-2 锅炉房主要设备表 (50)附录-3 锅炉房预算细表 (51)绪论对于一个采暖系统来说,锅炉是核心中的核心。
集中供热燃煤锅炉房工程总体设计毕业论文目录前言--------------------------------------------1第一章设计原始资料-------------------------------2一、工程名称-------------------------------2二、工程概况-------------------------------2三、室外气象参数---------------------------2四、自来水资料-----------------------------3五、燃煤资料-------------------------------3六、建筑类型及面积分布---------------------3第二章燃煤锅炉选型及台数的确定-------------------4一、热负荷计算-----------------------------4二、锅炉的选型及锅炉台数的确定-------------7第三章水系统相关设备的计算与选型----------------10一、水处理流程-----------------------------10二、循环水量的计算-------------------------11三、软化水量计算和钠离子交换器的计算与选型-11四、除氧设备的计算与选型-------------------16五、软化水箱和除氧水箱的计算与选型---------17六、除氧水泵的计算与选型-------------------18七、补水泵的计算与选型---------------------19九、盐液池的计算与选型---------------------23十一、除污器的计算与选型------------------26十二、集水器的计算与选型------------------27十三、分水器的计算与选型------------------27 第四章锅炉房水力计算---------------------------29一、锅炉房水力计算系统草图----------------29二、锅炉房水力计算------------------------30三、管道的保温----------------------------31四、管道的涂漆----------------------------34 第五章风系统相关设备的计算与选型---------------36一、风系统设计----------------------------36二、理论空气量和理论烟气量的计算----------36三、实际空气量和实际烟气量的计算----------37四、风道流速及截面尺寸的计算--------------40五、烟道流速及截面尺寸的计算--------------40六、烟囱的计算与选择----------------------41七、除尘器的计算与选择--------------------45八、风烟道阻力计算------------------------47九、鼓风机的计算与选择--------------------54十、引风机的计算与选择--------------------56第六章煤场相关设备的计算的选型-----------------59一、煤场的设计与计算----------------------59二、运煤系统设备的计算与选择--------------60三、煤处理设备的计算与选择----------------62四、除灰渣系统设备的计算与选择------------62 第七章锅炉房布置-------------------------------65一、锅炉房区域布置------------------------65二、锅炉房工艺布置------------------------65 第八章技术经济指标-----------------------------67一、主要技术经济指标----------------------67二、主要设备表----------------------------67 总结---------------------------------------------69参考资料-----------------------------------------70前言锅炉对人民的生活生产扮演着极其重要的角色,无论是居民的冬季供暖,家庭及旅馆,体育馆,健身中心等建筑物的生活热水,还是工厂为生产提供动力及热量,都需要锅炉来提供热量。
北京地区的一个新建集中锅炉房毕业设计摘要本设计的题目是北京某院一新建集中锅炉房,用以满足该院采暖用热、生活及饮用水需求和医院等的用汽需要,根据《锅炉与锅炉房设备第四版》,该说明书主要阐明了由一台燃气蒸汽锅炉和一台燃气热水锅炉共同组合而组成的民用锅炉房的设计方法以及详细的计算说明过程,并兼顾了燃料消耗低,初投资少,经济技术合理的原则。
本次新建集中锅炉房的设计说明书主要包含了包括以下几个部分:锅炉型号及台数选择;给水和热力系统设计;送风及排烟系统设计;燃汽系统设计。
(1).锅炉型号及台数的选择。
本设计共选取两台锅炉,不选取备用锅炉;(2).给水和热力系统设计。
包括水处理能力的确定,水质软化方法及设备的选择,除氧设备,热网循环水量及循环水泵的选择,热网补给水量及补给水泵选择等;(3). 送风及排烟系统设计。
包括单台锅炉燃气消耗量,理论空气量,以及实际烟气量和总烟囱高度等;(4). 燃汽系统设计。
包括总耗燃气量,确定燃气系统方案并作管径选择,选择调压器等。
关键词:燃气锅炉;热水锅炉;锅炉房;热负荷;水力计算AbstractThe paper of this design is for the new central boiler rooms of the plot in Beijing. The purpose of the design is to satisfy the heating system, the water requirements of daily life and drinking, and vapor requirements of the hospital. According to “technology and equipment of boiler rooms”, This paper mainly clarified the design method design principle and the detailed calculation process of the life boiler consists of the gas water boiler room and the gas steam boiler room, and the principle of lower fuel consumption, economy and technology reasonable, and smaller one-time investment.This paper mainly include several main parts as follows: the model number and quantity of boiler, the design of water system, heat system, supply air system, purging system, and gas system.(1)the model number and quantity of boiler: this design totally choose two boilerswithout spare boilers.(2)the design of water and heat system: this part mainly conclude the capability ofwater treatment, method of water demineralization and equipment selection, deoxidize equipment, the choice of water circulating pump and water consumption of circulatory heat network, water supply of heat supply network and choice of make-up pump.(3)supply air and purging system: this part mainly conclude the boiler fuelconsumption of single, theoretical air , and the actual flue gas volume and chimney height.(4)gas system: this part mainly conclude totally consumption of fuel gas, certain thescheme of fuel gas system and choose pipe diameter, certain the governor piston. Key Words:gas steam boiler; gas water boiler, boiler building; thermal load; hydraulic calculation目录摘要 (1)Abstract (2)目录 (3)绪论 (1)第一章:设计任务与原始资料 (3)1.1 设计任务 (3)1.2原始资料 (3)1.2.1热负荷资料: (3)1.2.2燃气资料 (3)1.2.3水质资料 (3)1.2.4气象资料 (3)第二章:锅炉型号及台数的确定 (3)2.1 全院热负荷计算 (3)2.1.1 采暖最大热负荷计算 (4)2.1.2平均热负荷 (6)2.1.3全年热负荷 (6)2.2 锅炉台数的确定 (7)第三章锅炉给水及热力系统设计 (7)3.1 锅炉水质要求 (8)3.2 给水设备的选择 (8)3.2.1 热网循环水量的计算 (8)3.2.2 循环水泵的选择 (9)3.2.3热网补给水量的计算 (10)3.2.4 热网补给水泵的选择 (10)3.3蒸汽锅炉给水量的计算 (10)3.3.1 蒸汽锅炉给水量计算 (11)3.3.2 蒸汽锅炉给水泵的选择 (12)3.4软化设备选择计算 (12)3.4.2 软化机组的选择 (13)3.5 除氧设备的选择 (13)3.6热水箱的选择 (14)第四章锅炉送风及排烟系统的计算 (14)4.1 单台锅炉燃气消耗量的计算 (14)4.1.1蒸汽锅炉燃气消耗量计算 (14)4.1.2 热水锅炉燃气消耗量 (15)4.2 理论空气量的计算 (15)4.3 实际烟气量的计算 (15)4.3.1 三原子气体体积: (15)4.3.2水蒸气体积 (15)4.3.3 氮气体积 (16)4.3.4 过剩氧体积 (16)4.4 总烟气量的计算 (16)4.4.1蒸汽锅炉烟气量计算 (16)4.4.2 热水锅炉烟气量计算 (16)4.5 烟囱高度的计算 (17)4.5.1 烟囱的设计 (17)4.5.2 烟囱中的实际流速 (17)第五章燃气系统设计 (17)5.1燃气管道计算 (17)5.1.1燃气管道直径的确定 (17)5.1.2 主要管道直径的选定 (19)5.2 辅助设备的选择 (19)5.2.1调压器的选择: (20)5.2.2调压器的验算 (21)5.2.3分气缸的选择 (21)5.2.4集水器的选择 (21)5.3锅炉房主要设备表 (21)5.4附图 (22)参考文献 (22)绪论锅炉是供热之源,是利用各种燃料,将所承装的液体加热,达到一定的参数,并承载一定的压力的密封设备,而对于锅炉与锅炉房设备来说,其主要的任务则在于安全经济并有效地把燃料的化学能转化为热能,从而将热能传递给水,以达到生产热水或蒸汽。
目 录目 录 (I)绪 论 (1)1 原始资料 (2)1.1 热负荷采暖面积 (2)1.2 煤质资料 (2)1.3 水质资料- (2)1.4 气象资料 (2)2 锅炉类型及台数的选择计算 (3)2.1 热负荷计算 (3)2.1.1 最大计算热负荷Q max (3)2.1.2 采暖平均热负荷Q pj (3)2.1.3 采暖年热负荷Q n (3)2.2 锅炉台数确定原则 (3)2.3 锅炉类型的选择 (4)2.3.1 应能满足供热介质参量的要求 (4)2.3.2 应能有效地燃烧所采用的燃料 (4)2.3.3 其它 (5)3 燃烧热平衡计算及省煤器校核计算 (6)3.1 燃烧热平衡计算 (6)3.1.1 燃烧过程中的漏风系数及过量空气系数 (6)3.1.2 理论空气消耗量及烟气理论、实际体积 (6)3.1.3 各受热面烟道中的烟气特性 (7)3.1.4 焓温表 (7)3.1.5 锅炉热平衡及燃料消耗量计算(每台锅炉) (8)3.2 省煤器的校核计算 (9)3.2.1 省煤器进出口实际烟气容积y V (9)3.2.2 省煤器进出口烟焓 (10)_Toc1391789713.2.3 烟气侧放热量sm rp Q (10)3.2.4 省煤器中介质吸热量sm Q (10)3.2.5 省煤器介质出口焓和出口温度 (10)3.2.6 省煤器所需传热面积计算 (11)4 水处理设备的选择及热网补给水系统 (12)4.1 水处理方案的确定 (12)4.1.1 热水锅炉对给水水质的要求 (12)4.1.2 水质处理方案的确定 (12)4.1.3 除氧方式的选择 (13)4.2 热网循环水量及循环水泵的选择计算 (14)4.2.1 循环水量及循环水泵的选择计算 (14)4.2.2 循环水泵的选择 (15)4.3 热网补给水量及补给水泵的选择 (15)4.3.1 热网补给水量的确定 (15)4.3.2 补水泵的选择计算 (16)4.4 固定床逆流钠离子交换器计算 (17)4.4.1 钠离子交换器计算 (17)4.4.2 软化水箱体积计算 (18)4.5 再生液制备系统及计算 (18)4.5.1 系统及设备 (18)4.5.2 盐液制备设备的计算和盐液泵的选择 (19)4.6 管道、附件及阀门的选择计算 (20)4.6.1 供回水系统主要管道管径的选择计算 (20)4.6.2 分集水器的分类及型号选择 (21)4.6.3 除污器 (21)4.6.4 主要阀门的选择 (21)4.6.5 设计中应注意的问题 (21)5 送引风系统的设备选择计算 (23)5.1 风烟道设计要点 (23)5.2 送风系统的设计 (23)5.2.1 送风量的设计计算 (23)5.2.2 风道断面的确定 (24)5.3 引风系统设计 (27)5.3.1 排烟量设计计算 (27)5.3.3 烟道阻力计算 (29)5.4 烟囱的计算 (34)5.4.1 烟囱的出口直径(内径) (34)5.4.2 烟囱底部直径(内径) (34)5.4.3 烟囱阻力计算 (34)5.4.4 烟囱引力计算 (35)6 除尘设备的选择 (36)6.1 烟气量计算 (36)6.2 烟气分散度 (36)6.3 烟气含尘浓度 (36)6.4 除尘器型号的选择 (36)7 运煤除渣系统的设计及设备计算 (37)7.1 运煤系统的设计计算 (37)7.1.1 锅炉房最大小时耗煤量 (37)7.1.2 锅炉房最冷月昼夜平均耗煤量B (37)7.1.3 锅炉房最冷月耗煤量 (37)7.1.4 锅炉房年耗热量 (37)7.2 运煤系统的选择 (37)7.2.1 锅炉房运煤方式的选择 (37)7.2.2 埋刮板输送机 (38)7.2.3 炉前储煤斗体积 (38)7.2.4 煤场面积的计算 (39)7.2.5、运煤系统附属设备的选择 (39)7.3 除渣系统的设计计算 (40)7.3.1 灰渣总量计算 (41)7.3.2灰渣场面积 (41)7.3.3 灰渣斗体积计算 (41)8 热工测量与自动控制 (42)8.1 热工仪表 (42)8.2 热工控制 (43)9 锅炉房的工艺布置说明 (44)9.1 锅炉房建筑 (44)9.1.1 锅炉房建筑的组成 (44)9.1.2 锅炉房建筑的布置形式 (44)9.2 锅炉房设备布置 (44)10 技术经济分析 (45)结论 (46)参考文献 (47)致谢 (48)附录-1 人员编制表 (49)附录-2 锅炉房主要设备表 (50)附录-3 锅炉房预算细表 (51)绪论对于一个采暖系统来说,锅炉是核心中的核心。
随着经济的发展,锅炉设备日益广泛应用于现代工业的各个领域,成为我国经济发展的重要热工设备之一。
根据目前我国燃料的使用程度,煤的使用仍然占大部分,燃油燃气锅炉虽然发展很快,但由于其建设的经济条件、设计经验相对来说比较不成熟,再者其所用燃料的输送问题很难解决及成本价格太高,故燃煤锅炉仍是将来的主流趋势。
燃煤锅炉房初投资小,经济实用性强,做燃煤锅炉房的设计有现实意义。
本设计为北京地区15万平米住宅小区采暖锅炉房工艺设计,整个设计力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。
1 原始资料1.1 热负荷采暖面积热负荷采暖面积:150000 m2采暖方式:直接取自锅炉房的95℃/70℃热水供暖。
采暖热负荷Q= 10.368 MW 建筑物最大高度H=24 m 热网作用半径R=1000 m1.2 煤质资料选用II类烟煤山东良庄Cy=46.55 Hy=3.06 Oy=6.11 N y=0.83 S y=1.94W y=9.00 A y=32.48 V y=38.50 Q dw y=17693% kJ/kg1.3 水质资料-总硬度H=5mge/L 总碱度A=4.7 mge/L暂时硬度H=4.7 mge/L 永久硬度H=0.3 mge/L溶解氧= 0.21 mge/L PH值=8.31.4 气象资料1.4.1 大气压力冬季102.04 kPa 夏季99.86 kPa1.4.2 室外计算温度冬季采暖室外计算温度:-9℃采暖期室外平均温度:-1℃采暖总天数:129天1.4.3 主导风向N 北风1.4.4 最大冻土深度850 mm2 锅炉类型及台数的选择计算2.1 热负荷计算2.1.1 最大计算热负荷Q maxQ max =Q k k ⨯⨯00 kWQ 0=Q ⨯F=64⨯150000=9.6 MW式中 K 0-----热水管网的热损失系数,取用1.08K 1------采暖热负荷同时使用系数,取用1.0q-------住宅推荐热指标,取64W/m 2Q 0-----采暖最大热负荷所以Q 0=1.08⨯1.0⨯9.6=10.368 MW2.1.2 采暖平均热负荷Q pjQ pj =φ1⨯Q 0 kW式中 φ----采暖系数,可按式 φ1=w n pjn t t t t --=0.7t-----室外采暖计算温度和采暖室外平均温度,分别为-9o C 和-1.0o Ct n ----采暖室内计算温度,取20 o C2.1.3 采暖年热负荷Q n与小区供暖制度取用方式有关,选用调节运行供暖Qn=20⨯n 1⨯Q pj +4⨯n 1⨯Q 可W式中 20,4----每天两班工作制,室内18 o C 和室外5 o C 时的供暖小时数 Q------值班期间室内保持5 o C 时的平均采暖热负荷Q pj =φ1⨯Qo 式中故 Q pj =0.43⨯9.6=4.13 MWQn=20⨯129⨯6.72+4⨯129⨯4.13=19468.7 MW2.2 锅炉台数确定原则根据热负荷计算,锅炉最大热负荷10.368MW ,确定锅炉总额定功率为12.6MW可选范围:3台4.2MW 5台2.8MW9台1.4MW 18台0.7MW锅炉台数的确定原则:锅炉台数应按所有运行锅炉在额定功率工作时能满足锅炉最大计算热负荷的原则来确定。
应有较高的热效率,并应使锅炉的热负荷、台数和其它性能均能有效地适应热负荷变化的需要。
热负荷大小及其发展趋势与选择锅炉容量、台数有极大的关系。
热负荷大者,单台锅炉的容量应较大,如近期内热负荷可能有较大增长,也可选用较大容量的锅炉。
将发展负荷考虑进去,如考虑远期负荷的增长,则可在锅炉的发展端留有安装扩建锅炉的富裕位置或者在总图上留有空地。
锅炉台数应根据热负荷的高度、锅炉的检修和改建时总数不超过7台。
以生产热负荷为主或常年供热的锅炉房,可以设置一台备用锅炉;以采暖通风和生活热负荷为主的锅炉房一般不设备用锅炉。
参考以上锅炉台数确定原则及热负荷计算结果,平均热负荷7.15MW适合3台4.2MW锅炉使用,在要求不太高时可用2台,即2台锅炉也能维持平均热负荷,故选用3台4.2MW锅炉,无备用炉。
2.3 锅炉类型的选择2.3.1 应能满足供热介质参量的要求(1)热水锅炉炉水温的选择由热用户所要求的供暖系统方式决定。
(2)为方便设计、安装、运行和维护,同一锅炉房应采用同一型号、相同热介质的锅炉。
当选用不同锅炉时,不宜超过两种,采暖锅炉房一般宜采用热水锅炉;当有通风热负荷时特别注意对热水温度的要求,可选用蒸汽锅炉。
采暖热水锅炉,当有通风热负荷时特别注意对热水用交换器或蒸汽锅炉。
采暖热水交换器中的蒸汽由喷射器产生。
采暖热负荷较大的锅炉房且生产用蒸汽压力较低时,可选用高温热水锅炉,用高温热水通过蒸汽发生器来产生蒸汽,也可在同一锅炉房内同时设置蒸汽锅炉和热水锅炉。
2.3.2 应能有效地燃烧所采用的燃料锅炉燃烧方式的选择,应根据采用的煤种和锅炉所适应的煤种范围,综合考虑以下要求;(1)对煤种的适应性好;(2)对负荷的适应性和压力性较好;(3)除烟效果好;(4)劳动强度低。
2.3.3 其它所采用的锅炉应有较高的热效率和较低的基建投资、运行费用,并能经济而有效地适应热负荷的变化。
鉴于上述情况,本设计采用3台哈尔滨团结锅炉厂生产的SZL4.2-0.7-95/70-AII型热水锅炉,供水温度95o C,回水温度70o C,设计热效率79.26%,耗煤量1078.16kg/h,外形尺寸;7810⨯3435⨯3465mm,额定工作压力:0.7MPa。
3 燃烧热平衡计算及省煤器校核计算3.1 燃烧热平衡计算3.1.1 燃烧过程中的漏风系数及过量空气系数表3--1漏风系数及过量空气系数表进口过量空气系数α' 漏风系数α∆ 出口过量空气系数α''炉膛 1.500.10 1.60 锅炉管束1.65 0.10 1.75 省煤器 1.75 0.10 1.853.1.2 理论空气消耗量及烟气理论、实际体积(1)理论空气量0k V0k V =(1.866⨯Cy/100+0.7⨯Sy/100+5.55⨯Hy/100-0.7⨯Oy/100)/0.21= (1.866⨯46.55/100+0.7⨯1.94/100+5.55⨯3.06/100-0.7⨯6.13/100)/0.21 = 4.81 m 3/kg(2)三原子气体体积V RO2 V RO2=0.01866⨯ (Cy +0.375Sy)=0.01866⨯ (46.55+0.375⨯1.94)=0.88 m 3/kg(3)N2的理论体积02N V =0.79⨯0k V +0.008⨯Ny =0.79⨯4.81+0.008⨯0.83=3.81 m 3/kg(4)理论水蒸汽体积02O H V 02O H V =0.111 Hy +0.124 Wy +0.01610k V=0.111⨯3.06+0.124⨯9.00+0.0161⨯4.81=1.53 m 3/kg(5)烟气中水蒸汽的实际体积V H2OV H2O =02O H V +0.0161⨯ (α'-1) ⨯0k V =1.53+0.0161⨯4.81⨯ (1.6-1)=1.58 m 3/kg(6)理论烟气量 0Y V0Y V =V RO2+ 02N V +02O H V =0.88+3.81+1.53=6.22 m 3/kg(7)实际空气量Vk V k =α''0k V =1.6⨯4.81=7.70 m 3/kg(8)实际烟气量 V y =0Y V +1.0161(α-1) 0k V=6.22+1.0161⨯ (1.6-1) ⨯4.81=9.15 m 3/kg3.1.3 各受热面烟道中的烟气特性表3—2烟气特性表名 称符号 计算公式 炉膛 锅炉管束 省煤器 平均过量空气系数pj α 0.5⨯ (αα''+') 1.60 1.70 1.80 实际水蒸气体积V H2O 02O H V +0.0161(α-1) 0k V 1.576 1.584 1.592 烟气总容积 V y 0Y V +1.0161(α-1) 0k V 9.1569.637 10.118 RO 2容积份额 T RO2 V R02 /V y 0.0960.091 0.087 H 2O 容积份额 T HO2 V H2O /V y 0.1730.164 0.156 H 容积份额T HT RO2 +T HO2 0.269 0.255 0.243 3.1.4 焓温表表3—3咽气焓温表烟气温度V RO2=0.88m 3/kg VN2=3.81 m 3/kg V H2O =1.53 m 3/kg Iy kJ/kg Ico2 Ico2⨯Vco2 I N2 I N2⨯Vco2 I H2O I H2O ⨯V H2O ∑3+5+7 1 2 34 5 6 7 8 100 170 149.6130 495.3 151 231.03 875.93 200 357 314.16260 990.6 304 465.12 1769.88 300 559 491.92392 1493.52 463 708.39 2693.83 400 772 679.36 527 2007.87 626957.78 3645.01500 994 874.72 664 2529.84 795 1216.35 4620.9133.1.5 锅炉热平衡及燃料消耗量计算(每台锅炉)表3--4平衡及燃料消耗量计算表序号项目符号单位计算公式或数值来源数值结果1 低位发热量ydwQ kJ/kg 给定176932 冷空气温度t lk 0C 设计给定(20--30) 303 冷空气理论焓lkI KJ/Kg 据表2—10kV⨯(ct lk)=4.81⨯26.4126.984 排烟温度t py 0C 先假定,后校核1805 排烟焓I py KJ/Kg 根据t py=1800C,a=1.85查表3-3 2571.686 固体不完全燃烧热损失q4 % 查书上表3-2,P46,取10--15 127 气体不完全燃烧热损失q3% 查书上表3-2,P46,取0.5—2.0 1.0 8 散热损失q5% 查书上图3--2 29 排烟热损失q2% 100⨯(I py-pyα⨯I0lk)(1-q4/100)/ 11.62y dwQ 10 灰渣和漏煤比 lm hz αα+取 用0.8 11 灰渣焓 0hzI KJ/Kg 查书上表2—10,t hz =6000C560 12 灰渣热损失 q 6 % (lm hz αα+)0hz I A y / ydw Q0.82 13 锅炉总热损失 ∑q% q 2+q 3+q 4+ q 5+ q 627.44 14 锅炉热效率 ηgl%100-∑q 72.56 15 供水温度 t gs 0C 给 定 95 16 回水温度 t hs 0C给 定 70 17 锅炉排污率 ρpw% 取 用 5 18锅炉每小时循环水量Gt/hQ max /n/(c ⨯⊿t)118.4919 锅炉有效吸收热量 Q gl KJ/h C ⨯G ⨯⊿t=4.1868⨯118.49⨯103⨯2512.40⨯106 20小时燃料消耗量BKJ/hQ gl /( ydw Q ⨯ηgl )=12.40⨯106/(17693⨯72.56%)965.8821 计算燃料消耗量 B j KJ/h B ⨯ (1- q 4/100) =965.88⨯ (1-12/100) 849.9722保热系数φ1-q 5/(ηgl +q 5)=1-2/(72.56+2)0.973 3.2 省煤器的校核计算在本设计中,锅炉配有省煤器,由于烟温的变化,需要对省煤器进行校核。