Курсовая работа (т): Модернизация мазутной котельной в городе Полярные Зори

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Электрокотел снабжен приборами контроля (таблица 6).

Таблица 6. Приборы контроля электрокотла КЭП-14000/6,3

давление пара в котле

- по месту: показывающий

- 1 шт.


- ЭКМ

- 1 шт.


- ЩУ: регистрирующий

- 1 шт.

уровень воды в котле

- ЩУ: регистрирующий

- 1 шт.

давление питательной воды перед регулятором питания котла

- по месту: ЭКМ - ЩУ: регистрирующий

- 1 шт. - 1 шт.

давление питательной воды после регулятора питания котла

 - по месту: показывающий

 - 1 шт.

давление питательной воды в общей магистрали

 - по месту: ЭКМ

 - 1 шт.

давление пара в главном паропроводе электрокотельной

 - по месту: показывающий

 - 1 шт.

солесодержание воды в котле

- ЩУ: регистрирующий

- 1 шт.

расход пара от котла

- ЩУ: регистрирующий

- 1 шт.

расход питательной воды к котлу

- ЩУ: регистрирующий

- 1 шт.

расход непрерывной продувки котла

- ЩУ: регистрирующий

- 1 шт.

расход общий питательной воды к котлам

- ЩУ: регистрирующий

- 1 шт.

расход общий пара от котлов

- ЩУ: регистрирующий

- 1 шт.


Организация водно-химического режима должна обеспечивать надежную работу котла, трубопроводов и другого оборудования без повреждения их элементов вследствие отложения, шлама или в результате коррозии металла.

Подпитка сырой водой котлов не допускается.

Котел должен работать на питательной воде с удельным сопротивлением 48000 Ом·см. Если удельное сопротивление питательной воды ниже 48000 Ом·см, то необходимо принять меры для уменьшения ее солесодержания. Если же удельное сопротивление питательной воды выше, чем 48000 Ом·см, то в питательную воду необходимо добавить легкорастворимые соли, не повышающие накипеобразующую способность и коррозионную активность котловой воды и пара.

Периодичность измерения удельного электрического сопротивления питательной воды - перед пуском электрокотла и при изменении источника водоснабжения.

При резком изменении мощности котлов (на 20% и более от нормальной) проводится внеочередное определение удельного сопротивления воды.

Показания качества питательной воды не должны выходить за пределы значений, приведенных в таблице 7.

Таблица 7. Пределы значений показания качества питательной воды

Показатель

Величина

Прозрачность по шрифту, см не менее

20

Удельное сопротивление, Ом·см

48000

Общая жесткость, мкг-экв/л, не более

100

Содержание растворенного кислорода, мкг/кг

100

Содержание нефтепродуктов, мг/кг, не более

5

.2 Правила безопасности при работе с электрокотлом КЭП-14000/6,3

1.      К обслуживанию электрокотлов могут быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания электрокотлов и электрокотельных и соответствующую группу допуска для работы с электроустановками.

.        Для защиты персонала от ожогов при срабатывании предохранительного клапана отводящий трубопровод должен быть выведен за пределы котельной. Отводящий трубопровод должен быть защищен от замерзания, а места возможного скопления конденсата оборудованы дренажными устройствами для его удаления. Установка запорных устройств на отводящем трубопроводе и дренажах запрещена.

.        Предохранительные клапаны электрокотла настроены на давление равное 6,3 кгс/см2. Максимально допустимое рабочее давление 6,0 кгс/см2.

.        Все элементы трубопроводов и вспомогательного оборудования с температурой наружной поверхности выше 55 °С, расположенные в местах, доступных для обслуживающего персонала, должны быть изолированы.

.        Электрическое оборудование и заземление корпуса электрического котла выполнено в соответствии с ПУЭ. Включать в работу котел без заземления категорически запрещается.

.        Переходное сопротивление между зажимами заземления и наиболее доступной металлической частью электрокотла, в том числе съемной, должно быть не более 0,5 Ом.

.        Электрокотел имеет общее заземляющее устройство с трансформаторной подстанцией, причем горизонтальный контур, к которому подсоединено заземляемое оборудование трансформаторной подстанции, охватывает периметр здания электрокотельной. Сопротивление заземляющего устройства соответствует требованиям ПУЭ.

.        Сопротивление изоляции между токоведущими шпильками электродов разных фаз и межу каждой фазой и заземлением должно быть не менее 0,5 МОм. Переходное сопротивление между заземлением и пароотборной задвижкой, панелями управления с аппаратурой, вентилем подачи воды от насоса должно быть не более 0,1 Ом. Проверка сопротивлений проводится перед пуском котла после монтажа и ППР и оформляется актом и протоколом.

.        При пуске вновь смонтированного котла должно быть проверено наличие разрешения на эксплуатацию.

4. Бак солерастворитель

Присутствие в воде солей кальция Ca2+ и магния Mg2+ обуславливает ее жесткость. Солерастворители предназначены для приготовления регенерационных растворов поваренной соли и сульфата аммония для катионитовых фильтров, а также осветления растворов реагента на водоподготовительных установках. [11]

Солерастворители используют на водоподготовительных установках ВПУ промышленных и отопительных котельных.

Устройство используется в специальных системах, которые необходимы для умягчения исходной воды. Бак солерастворителя служит для специальной очистки катионитовых фильтров и приготовления соляных растворов.

Солерастворитель для котельной (рис. 5) - это вертикальный бак-цилиндр, к которому приварены эллиптические днища. В его строение также входят патрубки, необходимые для соединения с трубопроводом, загрузочное устройство и опоры для установки.

Рисунок 5. Бак солерастворитель

Аппарат имеет следующий принцип работы: через специальное устройство для загрузки, расположенное в верхнем днище, соль помещается в бак. Туда же поступает и вода под давлением, в результате ее прохождения через реагент и образуется раствор. Уже его задача - пройти сквозь слой специального материала-фильтра, находящегося в цилиндре, за счет чего и произойдет осветление. Завершение процесса можно проконтролировать за счет снятия пробы через специальный отвод.

5. Расчет тепловых нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения

С помощью справочной литературы [2] составим таблицу 8, в которую занесем необходимые для расчетов данные.

Таблица 8. Исходные данные

Наименование

Обозначение

Единица измерения

Величина

Расчетная температура воздуха проектирования отопления

tно

ºС

- 30

Средняя температура наиболее холодного месяца

tнхм

ºС

- 12,1

Расчетная температура воздуха внутри жилых помещений

tв

ºC

18

Расчетная температура горячей воды у абонента

tг

ºС

65

Расчетная температура холодной воды у абонента в летний период

ºС

15

Расчетная температура холодной воды у абонента в зимний период

ºС

5

Количество квадратных метров жилой площади на одного жителя

fуд

м2/чел

18

Количество жителей

z

чел

14936

Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади

qf

Вт/м2

85

Норма среднего недельного расхода горячей воды для жилых помещений

а

л/сут

100

Норма среднего недельного расхода горячей воды для общественных и административных зданий

b

л/сут

25

Коэффициент, учитывающий расход тепла на общественные здания

К1

-

0,25

Коэффициент, учитывающий тип застройки зданий

К2

-

0,6

Продолжительность работы системы отопления

no

ч

6384


5.1 Сезонная тепловая нагрузка

Расчет сезонных нагрузок включает в себя определение следующих параметров:

-       расчетная нагрузка отопления;

-       расчетная нагрузка вентиляции;

-       нагрузка отопления;

-       нагрузка вентиляции.

Расчетную нагрузку отопления определим по формуле

(1)

Где  - укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади;

 - количество квадратных метров жилой площади на одного жителя;

z - количество жителей;

 - коэффициент, учитывающий расход тепла на общественные здания.

Расчетную нагрузку вентиляции определим по формуле

(2)

Где  - укрупненный показатель макс. теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади;

 - количество квадратных метров жилой площади на одного жителя;

z - количество жителей;

 - коэффициент, учитывающий расход тепла на общественные здания;

 - коэффициент, учитывающий тип застройки зданий.

Нагрузку отопления определим по формуле

(3)

Где  - расчетная нагрузка отопления;

 - расчетная температура воздуха внутри жилых помещений;

 - температура наружного воздуха;

 - расчетная температура воздуха проектирования отопления.

Расчет нагрузки отопления произведем для двух режимов:

)        Максимально зимний режим ():

)        Режим наиболее холодного месяца ():

Нагрузку вентиляции определим по формуле

(4)

Где  - расчетная нагрузка вентиляции;

 - расчетная температура воздуха внутри жилых помещений;

 - температура наружного воздуха;

 - расчетная температура воздуха проектирования отопления.

Расчет нагрузки вентиляции произведем для двух режимов:

)        Максимально зимний режим ():

)        Максимально зимний режим ():

Полученные данные сведем в таблицу 9.

Таблица 9. Расчет сезонных нагрузок

Наименование величины

Расчетная формула

Единица измерения

Результат вычисления

Расчетная нагрузка отопления (t = tно = - 30 ºС)

(2.1)

МВт

28,6

Расчетная нагрузка вентиляции (t = tно = - 30 ºС)

(2.2)

МВт

3,4

Нагрузка отопления (tн = - 12,1 ºC)

(2.3)

МВт

17,9

Нагрузка вентиляции (tн = - 12,1 ºC)

(2.4)

МВт

2,1


5.2 Расчет температур сетевой воды

Текущие значения температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах рассчитываем по формулам (5) и (6).

(5)

(6)

Где  - расчетная температура воздуха внутри жилых помещений;

 - температурный напор нагревательного прибора местной системы, определяемый по формуле:

(7)

Где  - расчетная температура воды в подающем трубопроводе ;

 - расчетная температура воды в обратном трубопроводе, .

 - величина относительной тепловой нагрузки, определяющаяся по формуле:

(8)

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=804255