3台SHL锅炉房毕业设计方案

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锅炉 毕业设计

锅炉  毕业设计

金属蒙皮的维修工艺设计学院民航与安全工程学院专业飞行器机电维修与管理工程班级7405101学号200704051009姓名陈宏超负责教师郑双沈阳航空航天大学2010年11月沈阳航空航天大学毕业设计(论文)摘要本次毕业设计是针对沈阳保平塑料模具城新建项目进行安全预评价,根据项目的可行性研究报告分析项目存在的危险有害因素。

按照《安全预评价导则》(AQ8002-2007)中的有关规定,划分评价单元。

采用安全检查表法、预先危险性分析法和事故树分析法对新建项目中存在的危险、有害因素进行定性定量安全评价。

最后根据国家现行的法规、规范和标准有针对性地提出安全对策措施。

它可以作为该项目初步设计参考的科学依据,以便实现项目的安全、经济、高效,避免人员伤亡财产损失,提高系统的整体安全性。

关键词:机械加工;安全预评价;危险有害因素;防护措施;金属蒙皮的维修工艺设计AbstractThis graduation design (thesis) is on safety pre-evaluation for the plastic mold city of Shenyang Baoping, Base on the project feasibility report, all the potential dangerous and harmful factors of the project are identified and analyzed. According to "Guidelines for safety assessment prior to start"(AQ8002-2007), evaluation units are divided. Aiming to major risk and hazard factors, Safety Check, Preliminary Hazard Analysis (PHA) and Fault Tree Analysis (FTA) are used to do safety assessment qualitatively or quantitavely. Aiming at these risk and hazard factors, the corresponding countermeasures are put forward, according to the related regulations, codes, and standards. These can be used as scientific basis as references for the preliminary design of the project, in order to make it safe, economical, efficient, casualties and property losses can be avioded, the system's overall security can be improved.Keywords:mechanical working;safety pre-evaluation; dangerous and harmful factors; countermeasures沈阳航空航天大学毕业设计(论文)目录1 概况 (1)1.1 建设项目概况 (1)1.1.1 厂址选择 (1)1.1.2 自然条件 (1)1.1.3 主要建(构)筑物 (2)1.1.4 公用工程 (2)1.2 安全预评价过程 (4)2 生产工艺简介 (5)2.1 工艺流程 (5)2.2 主要生产设备 (5)2.3 主要的原材料及产品 (6)3 辨识分析危险有害因素 (8)3.1 物质的危险有害因素分析 (8)3.2 生产过程的危险有害因素分析 (8)3.2.1 机械伤害危险性分析 (9)3.2.2 起重伤害 (9)3.2.3 火灾、爆炸危险性分析 (9)3.2.4 电气危险有害因素分析 (10)3.2.5 高处坠落 (10)3.2.6 物体打击 (11)3.2.7 灼烫伤害 (11)3.2.8 车辆伤害 (11)3.2.9 振动危害 (11)3.2.10 噪声危害 (11)3.2.11 高温 (12)4 评价单元及评价方法 (13)4.1 评价单元的划分 (13)4.2 评价方法的选择及介绍 (13)4.2.1 安全检查表 (13)金属蒙皮的维修工艺设计4.2.2 预先危险性分析法 (13)4.2.3 事故树分析 (14)5定性、定量评价 (15)5.1 厂址选择、总平面布置单元评价 (15)5.2 生产车间单元 (17)5.2.1 机械伤害 (17)5.2.2 火灾爆炸危险性评价 (18)5.2.3 物体打击危险性分析 (18)5.2.4 高温、灼烫危险性评价 (19)5.2.5 高处坠落危险性评价 (19)5.2.7 噪声和振动危险性评价 (21)5.2.8 起重伤害 (22)5.3 公用工程单元 (23)5.3.1 车辆伤害 (23)5.3.2 触电雷击 (24)6 安全对策措施及建议 (25)6.1 总平面布置单元安全对策措施 (25)6.2 车间的安全对策措施 (26)6.2.1 机械设备安全对策措施 (26)6.2.2 起重机安全对策措施 (28)6.2.3 电阻炉的安全对策措施 (28)6.2.4 职业安全卫生对策措施 (29)6.3 公用工程单元安全对策措施 (30)6.3.1 消防系统安全对策措施 (30)6.3.2 防雷安全对策措施 (32)6.3.3 变配电安全对策措施 (33)6.3.4 安全标志 (34)6.4 安全管理及应急对策 (34)6.4.1 安全管理 (34)6.4.2 事故应急预案 (35)沈阳航空航天大学毕业设计(论文)7 安全预评价结论 (36)参考文献 (37)附录Ⅰ (38)沈阳航空航天大学毕业设计(论文)1 概况1.1建设项目概况(1) 项目名称:沈阳保平塑料模具城新建项目(2)建设单位: 沈阳保平塑料模具城(3)建设性质:新建工程(4)建设地点:沈阳浑南新区,台州塑料模具园(5)项目投资:总投资450万元(6)项目生产:制造和销售铝合金压铸件1.1.1厂址选择沈阳保平塑料模具城位于沈阳浑南新区长青街18号,沈阳台州塑料模具园区内的西北角(A3、A5建筑)。

锅炉毕业设计说明书

锅炉毕业设计说明书

锅炉毕业设计说明书【篇一:锅炉毕业设计说明书】设计题目---shl35-2.5-a型锅炉设计摘要本设计是针对shl35-2.5-a的低压燃烟煤锅炉进行的。

本设计是在现场参观的基础上,通过查阅大量的文献和资料,结合所学专业知识,对锅炉进行了总体布置和全面的热力计算。

目的是掌握锅炉设计的一般计算方法及计算步骤。

利用cad,完成了锅炉总图、炉墙图、钢架图、水系统图,水管图。

关键词热力计算;强度计算;烟风阻力计算design of shl35-2.5-a boilerabstract this design is for shl35-2.5-a low-pressure boiler burning coal. this design is in the site visit, and on the basis of consulting a large number of documents and the information, combined with the major knowledge, the overall layout of boiler and comprehensive thermodynamic calculation. in order to master the design calculation method and the general calculation steps. the boiler general structure with double pot horizontal cylinder decorate, up to and including flue chamber slag tube two parts, the arrangement of vertical downside flue economizer and two levels of tubular air preheater, boiler hearth all be full of light pipe water wall. design in line with the safety and reliability of the boiler operation for the primary design characteristics of the standards. comprehensive consideration of the combustion, heat transfer, flue gas and air and working medium of the dynamic properties and wear and corrosion. in the process of boiler design, the main factors that fire is furnace hearth, there is enough heat radiation, coal burns out degree and the smoke of reasonable speed and smoke exhaust temperature. at the same time, to ensure the has certain air tightness to ensure that within the negative pressure combustion chamber. in the design process as a technical support for the thermodynamic calculation, strength calculation and smoke wind resistance calculation. thermal calculation of the furnace slag, including pipe, the boiler over, province the gas and air preheater. in order to make small boiler compact structure, most of the heating surfaces aredecorated in the chamber. according to the structure, boiler room decorate export burn to fly ash and dust role; using iron economizer, to achieve reduce exhaust temperature requirements.use cad, and completed the general layout, the boiler furnace wall chart, steel figure, water system graph, conduit figure.key words thermodynamic calculation; strength calculation; smoke wind resistance calculation目录前言 ......................................... 错误!未定义书签。

锅炉毕业设计

锅炉毕业设计

锅炉毕业设计锅炉毕业设计在工程类专业中,毕业设计是一个重要的环节,它是对学生在校期间所学知识的综合运用和实践能力的考验。

而对于学习热能与动力工程的学生来说,锅炉毕业设计是一个极具挑战性的任务。

本文将探讨锅炉毕业设计的重要性、设计内容以及设计过程中的一些技巧。

首先,锅炉毕业设计的重要性不言而喻。

锅炉作为能源转换设备的核心部件,其设计的合理性直接关系到能源利用效率和环境保护。

因此,一个好的锅炉设计能够为工业生产提供高效、可靠的能源支持,同时也能减少能源消耗,降低对环境的影响。

而毕业设计正是学生将所学理论知识应用于实践的机会,通过锅炉毕业设计,学生能够深入了解锅炉的工作原理、设计流程以及相关的技术标准,提高自己的实践能力和解决问题的能力。

接下来,我们来看一下锅炉毕业设计的内容。

锅炉毕业设计通常包括以下几个方面:锅炉的基本参数计算、热力计算、结构设计、控制系统设计等。

首先,基本参数计算是锅炉设计的基础,包括锅炉的蒸发量、蒸发温度、工作压力等参数的计算。

其次,热力计算是锅炉设计的核心内容,包括锅炉的热效率、传热面积、燃烧器的热负荷等计算。

此外,结构设计是锅炉毕业设计中不可忽视的一部分,包括锅炉的材料选择、强度计算、布局设计等。

最后,控制系统设计是为了保证锅炉的安全运行和性能优化,包括锅炉的自动控制系统、安全保护装置等的设计。

在锅炉毕业设计的过程中,有一些技巧是需要注意的。

首先,要充分了解锅炉的工作原理和设计流程,掌握相关的理论知识和技术标准。

其次,要注重实践能力的培养,通过实地考察、实验研究等方式,加深对锅炉的认识。

此外,要注重团队合作,锅炉设计通常需要多个专业的知识和技能的综合运用,因此与其他专业的同学进行合作,能够提高设计的质量和效率。

最后,要注重创新思维,锅炉设计是一个不断创新的过程,通过引入新的技术和理念,能够提高锅炉的性能和效率。

总之,锅炉毕业设计是热能与动力工程专业学生的一项重要任务,它不仅考察学生对所学知识的掌握程度,还要求学生具备一定的实践能力和解决问题的能力。

锅炉房设备布置方案设计

锅炉房设备布置方案设计

锅炉房设备布置方案设计
前言
锅炉房设备布置方案设计是为了满足锅炉房安装设备的需求,保证设备的安全性与稳定性,减少安装后出现的问题,提高锅炉房的工作效率。

设计原则
设备布置需要遵守以下原则:
1. 安全可靠:设备布置需要符合国家安全标准,确保操作人员的安全和设备的运行稳定。

2. 经济适用:设备选型应根据实际需求进行,以尽可能减少投资成本,提高经济效益。

3. 布局合理:设备安装布局需要充分考虑锅炉房的空间和工作流程,使设备之间配合协调,布局紧凑合理。

设计要点
设备布置的要点如下:
1. 燃烧器和锅炉的距离应符合国家标准,并设有隔离措施。

2. 烟囱的高度和管径需要符合国家标准,确保排烟顺畅。

3. 设备的选型需要满足锅炉房的实际需求,如锅炉的型号和热负荷、水处理系统和热水供应系统等。

4. 设备需要固定安装,支架需要坚固耐用。

5. 进出口管路和阀门需要设计合理,方便操作和维护。

总结
锅炉房的设备布置是锅炉房安装的重要环节,需要结合实际情况,充分考虑安全、经济、实用性等因素,确保设备能够长期稳定运行。

以上是设备布置方案的设计原则和要点,希望能为参与锅炉房设备布置的相关人员提供一些借鉴和思路。

毕业设计锅炉房设计说明书

毕业设计锅炉房设计说明书

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。

锅炉房毕业设计正文

锅炉房毕业设计正文

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。

锅炉毕业设计

锅炉毕业设计

锅炉毕业设计锅炉毕业设计在工程领域中,锅炉被广泛应用于各个行业,如发电厂、化工厂、纺织厂等。

作为热能转化设备的核心,锅炉的设计和优化对于提高能源利用效率、降低排放、保障生产运行至关重要。

因此,锅炉毕业设计成为了热能专业学生不可或缺的一环。

一、设计背景分析在进行锅炉毕业设计之前,首先需要对设计背景进行充分的分析。

这包括对所在行业的现状、发展趋势以及能源利用的需求等方面的了解。

例如,如果是在发电厂进行设计,需要考虑电力需求的增长、环保政策的要求以及可再生能源的推广等因素。

只有对设计背景有全面的了解,才能更好地确定设计目标和方向。

二、设计目标确定在锅炉毕业设计中,设计目标的确定至关重要。

设计目标应该明确、具体,并与设计背景相匹配。

例如,如果设计背景是提高能源利用效率,那么设计目标可以是提高锅炉的热效率,并降低燃料消耗量。

同时,设计目标还应该考虑到经济性、环保性等方面的要求,以实现全面的设计优化。

三、设计方案选择在确定设计目标之后,需要选择适合的设计方案。

设计方案的选择应该结合设计背景和目标,考虑到技术可行性、经济性以及可操作性等因素。

例如,对于提高热效率的设计目标,可以选择采用超临界锅炉、再热-再生锅炉等先进技术,以提高热功率转化效率。

同时,还需要考虑到设计方案的可行性,包括可用材料、施工难度等方面的因素。

四、设计参数计算设计参数的计算是锅炉毕业设计的核心内容之一。

设计参数的计算需要充分考虑到锅炉的工况、燃料特性以及设计目标等因素。

例如,对于燃煤锅炉的设计,需要计算出适当的燃烧室尺寸、燃烧器布置、烟气流动速度等参数,以满足设计目标。

同时,还需要进行热力计算、强度计算等方面的分析,以保证锅炉的安全可靠性。

五、系统集成与优化锅炉毕业设计不仅仅是对锅炉本身的设计,还包括对整个系统的集成和优化。

系统集成和优化是为了实现最佳的能源利用效果和经济性。

例如,在发电厂的锅炉设计中,需要与汽轮机、发电机组等设备进行协调,以实现整个系统的高效运行。

锅炉设计 毕业设计L 推荐

锅炉设计 毕业设计L 推荐

摘要摘要在国民经济日趋进步的今天,国家要求工农业每年总产值翻两番,但能源只能一番,这就要求通过节能措施,以提高能源的有效利用,有效地弥补能源供应方面的缺口,是一迫切的任务。

显然,面对量大面广的供热锅炉,如何挖掘潜力,提高它的热效率,有着极为重要的实际意义。

此外,使锅炉能因地制宜地有效地燃用地方燃料,并为满足环境保护的要求而努力解决烟尘污染问题,以提高操作管理水平,减轻劳动强度,保证锅炉额定出力及运行效率,安全可靠地供热等课题,这就要求我们通过对有关知识的学习,设计出一整套比较合理的运行设备。

本文综合锅炉燃烧的各种控制思路,比较并加以筛选,对锅炉控制进行了较为深入的了解,最终确定了双交叉燃烧控制方案,实现锅炉的计算机控制系统,从而达到降低锅炉能耗、提高燃烧的经济性目的。

双交叉燃烧控制系统实质上是以水温调节为主回路,以燃料量和空气流量调节并列为副回路的串级调节系统,加上高、低信号选择器组成的带有逻辑功能的比值调节系统。

它的重要作用是改善系统动态性能,即当炉子负荷变化,即使是大幅度变化引起水温变化时,也能自动调节空气流量与燃料量保持合适的比值,以维持水温在给定值上,使燃烧工况始终处于低过剩空气系数,达到最佳燃烧的经济合理状态。

软件部分采用了美国研华的GENIE软件,该软件是一个较优的工业控制软件,它能够很好的完成本次以双交叉燃烧控制系统对锅炉控制任务,并且能够很好的实现工作人员对系统的在线调整,提高了工业锅炉控制的智能化,达到了节约能源,降低污染和对锅炉控制系统的安全智能控制的目的。

AbstractThe national economy being living advanced gradually today ,The country requires the industry and agriculture each year total output value turns around twice ,Yet the energy resources can only one aborigines ,This will be requestted by means of the save energy step ,With valid uses of the raise energy resources ,Effectively make good the energy resources supply respects gaps ,It is one pressing mission 。

毕业设计说明书-----锅炉设计

毕业设计说明书-----锅炉设计

摘要在SHL10-1.25/250-AⅢ型锅炉设计中,我们通过设计任务书给定的设计参数以及参考相关设计资料,进行初步设计与热力计算。

该设计的内容包括燃料与燃烧计算、锅炉热平衡计算、锅炉炉膛、防渣管、过热器、锅炉管束等设备的热力计算。

在热力计算中,利用先假设后校核,逐次逼近法,进行计算,同时确定炉体及相关部件的尺寸和各个受热面面积及布置形式。

在设计当中,查阅了许多有关链条锅炉方面的资料,这种锅炉在现代工业发展中被普遍运用,而且技术越来越成熟,所以为本课题的链条锅炉设计提供了很大的帮助,进而完成了本次双锅筒横置式链条炉排锅炉的初步热力计算和基本结构设计。

本次设计还包括任务说明书,计算说明书、锅炉本体图,空气预热器零件图,省煤器零件图。

关键词:链条炉;锅炉炉膛;热力计算。

AbstractAccording to design parameters that has given design and the relevant design information,we make heat calculations and preliminary design calculation on SHL10-1.25/250-A Ⅲboiler.The main contents include introduction, fuel and combustion calculations, boiler heat calculation balance, boiler furnace,anti-thermal residue management and other computing devices.In the thermal calculation, firstly,we use the methods of assumptions, and then check them and successive approximation to calculateing .Simultaneously,we determine the size of furnace and related components and layout of various heating surface.In the design, through a lot of information about the chain boiler, this boileris are widely used in the modern industry, and the technology is more and more ripe, so it provides a helpful program for the subject-based chain boiler design.this design also includes mission statement ,calculation specifications,the CAD chart of the boiler body , air preheater and economizer.Keywords: chain boiler ; furnace ;thermal calculation.目录1绪论 (1)1.1 设计题目的提出 (1)1.1.1 工业锅炉的概述 (1)1.1.2 燃煤工业锅炉燃烧现状 (1)1.2 国内外研究现状 (2)1.3 设计内容与研究方法 (2)1.3.1 设计主要内容 (3)1.3.2 研究方法 (3)1.3.3 校核热力计算主要内容 (3)1.3.4 热力计算步骤 (4)1.3.5 设计中遇到的主要问题及解决办法 (4)2设计任务书 (6)2.1 设计题目 (6)2.2 原始资料 (6)2.3 燃料特性 (6)3炉膛热力计算 (7)3.1 烟道空气系数及受热面漏风系数 (7)3.2 辅助计算 (8)3.2.1 理论空气与烟气的特性计算 (8)3.2.2 燃烧产物容积和焓的计算 (10)3.2.3 锅炉热平衡及燃料消耗量计算 (12)3.2.4 锅炉热平衡及燃料消耗量计算 (21)3.3 炉膛几何特性及热力计算 (21)3.3.1 燃烧室尺寸假定与校核 (23)3.3.2 炉膛传热计算参数 (28)4对流受热面的热力计算 (36)4.1 锅炉的对流受热面的概述 (36)4.1.1 对流过热面 (36)4.1.2 对流传热过程 (36)4.2 对流受热面传热的计算公式 (36)4.3 防渣管结构特性及热力计算 (44)4.4 过热器结构特性及热力计算 (47)4.5 锅炉管束结构特性及热力计算 (47)4.6 省煤器和空气预热器结构特性及热力计算 (48)5热力计算汇总与校核 (49)6结论 (50)致谢 (51)参考文献 (52)1绪论1.1 设计题目的提出1.1.1 工业锅炉的概述我国为了与发电用的大型锅炉相区别,把容量65吨/时以下为工业生产供热、为建筑物供暖的锅炉称为工业锅炉。

锅炉设计方案

锅炉设计方案

锅炉设计方案一、引言锅炉作为工业生产领域中的重要设备之一,其设计方案的合理性直接影响到工业生产效率和能源利用效益。

本文将基于锅炉设计的原理和要求,详细阐述锅炉设计方案的主要内容和注意事项。

二、设计原则1. 安全性原则:锅炉设计应确保设备在正常运行时的安全性,包括防止压力过高、温度过高等情况的发生,同时要考虑到设备的故障和应对措施,确保操作人员的人身安全。

2. 效率原则:锅炉设计应力求提高热能利用效率,减少热能损失。

通过优化燃烧系统、提高换热面积等措施,最大限度地回收热能,降低能源消耗。

3. 可靠性原则:锅炉设计应具备较高的可靠性,能够长时间稳定运行,降低设备故障率和维修成本。

设计中要充分考虑材料的选择、强度计算等因素,确保锅炉的稳定性和耐久性。

4. 环保性原则:锅炉设计应遵循环保节能的原则,尽量降低废气、废水的排放和对环境的污染。

通过合理燃烧控制、废热回收等措施,减少对大气和水资源的负面影响。

三、设计内容1. 锅炉类型选择:根据工业生产需求、燃料种类和现场条件等因素,选择合适的锅炉类型。

常见的锅炉类型包括燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、电蒸汽锅炉等。

2. 锅炉布置方案:根据锅炉的尺寸、形式和工作条件等,合理进行锅炉的布置。

布置方案应充分考虑设备的密封性、安全通道、维修通道等要素,并保证通风、排烟的良好状态。

3. 锅炉燃烧系统设计:根据锅炉的燃料特性,设计合理的燃烧系统。

包括燃烧器的选择、燃烧控制系统的设计,以及燃烧过程中的供气供油系统、点火系统等。

4. 锅炉安全控制设计:设计合理的锅炉安全控制系统,确保锅炉在操作过程中能够实时监测设备状态,预防和及时处理可能出现的故障、事故。

包括压力、温度、液位等参数的监测和报警装置的设计。

5. 锅炉换热面积计算:根据工业生产需求和热负荷要求,计算锅炉所需的换热面积。

根据工质的传热特性和换热器的设计参数,确定换热面积和结构形式,确保热能的高效传递。

6. 锅炉排烟设计:设计合理的排烟系统,确保烟气能够有效地排放、减少尾气排放对环境的污染。

锅炉房毕业设计范文

锅炉房毕业设计范文

锅炉房毕业设计范文摘要:本文针对企业锅炉房的平顶平面布置和烟气逃逸问题进行研究,并通过模拟分析和设计方案,提出了一种改进的布置方案,旨在提高锅炉房的安全性和效率。

1、引言锅炉房是工业企业中重要的能源设施,主要负责生产用热能的供应。

锅炉房的设计布置对于企业的生产效率和安全性具有重要影响。

本文针对企业锅炉房的设计和烟气逃逸问题进行深入研究。

2、设计要求本次设计的锅炉房需要满足以下要求:(1)平顶平面布置,占地面积不超过500平方米;(2)烟气逃逸问题得到有效控制,以确保员工和设备的安全;(3)提供稳定的供热能力,满足企业的生产需求;(4)等。

3、设计方案3.1锅炉房平顶平面布置为了使锅炉房的占地面积不超过500平方米,我们将采用多级布置的方式。

首先,锅炉房的主体设备将布置在地面上层,锅炉、水处理设备等设备将被放置在该层。

其次,燃气设备、输送设备等将布置在地面下层。

这种布置方式可以有效利用空间,同时能够更好地控制火灾和烟气的蔓延。

3.2烟气逃逸控制为了解决烟气逃逸问题,我们将在锅炉房的设计中增设一套完善的烟气处理系统。

该系统包括烟气排放口、消防设备等。

通过合理的管道设计,烟气将被有效收集和排放,以保证员工和设备的安全。

3.3稳定供热能力为了提供稳定的供热能力,我们将选择适当的锅炉型号和燃料。

通过合理的锅炉配置和设备运行参数的优化,可以最大限度地提高供热效率,实现能源的节约和减排。

4、模拟分析为了验证设计方案的可行性和有效性,我们将利用仿真软件对锅炉房进行模拟分析。

通过计算和分析,我们可以得到锅炉房在不同工况下的烟气逃逸情况,以及供热能力等指标。

5、结论本次毕业设计针对锅炉房的设计布置和烟气逃逸问题进行了研究,通过模拟分析和设计方案,提出了一种改进的布置方案。

该方案能够提高锅炉房的安全性和效率,满足企业的生产需求。

未来可以进一步完善该方案,提高锅炉房的智能化水平,并结合实际生产情况进行优化。

【设计】锅炉房毕业设计

【设计】锅炉房毕业设计

【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。

蒸汽锅炉房毕业设计

蒸汽锅炉房毕业设计

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。

锅炉毕业设计

锅炉毕业设计

锅炉毕业设计
锅炉是一种将水变为蒸汽的热交换设备,在工业生产中起到了非常关键的作用。

毕业设计的目的是让学生能够运用所学的理论知识和实践经验,进行一个小型锅炉的设计与制造。

首先,毕业设计需要选择适合的锅炉类型。

常见的锅炉类型有燃煤锅炉、燃气锅炉和电锅炉等。

根据所处的环境和能源供应情况,选择合适的锅炉类型。

接下来,设计人员需要根据锅炉的功率需求和使用条件,确定锅炉的主要参数。

包括锅炉的蒸发量、蒸汽压力、热效率、水量等参数。

这些参数的选择需要综合考虑能源消耗、节能效果、安全性等因素。

在锅炉的结构设计方面,需要考虑锅炉的燃烧系统、传热系统和控制系统等。

燃烧系统负责燃料的燃烧过程,传热系统负责通过换热器将热量传递给水,而控制系统则负责锅炉的自动化控制和安全保护。

在锅炉的制造过程中,需要选择合适的材料和工艺。

锅炉的制造材料需要具备较好的耐热性和耐压性能,常用的材料有碳钢、合金钢和不锈钢等。

而锅炉的制造工艺包括锅炉的焊接、热处理和表面处理等步骤。

最后,在锅炉的测试与运行过程中,需要进行严格的检查和试验,以确保锅炉的性能符合设计要求。

常见的测试项目包括锅炉的启动试验、负荷试验和安全阀试验等。

总之,锅炉毕业设计的过程是一个综合性的工程项目,需要综合运用热力学、传热学、机械设计等多个学科的知识和技术。

通过这个毕业设计项目,学生能够进一步深入了解锅炉的工作原理和设计制造过程,提高综合运用相关理论知识解决实际问题的能力。

SHL20-2.45_400-WⅠ型自然循环蒸汽锅炉设计毕业设计

SHL20-2.45_400-WⅠ型自然循环蒸汽锅炉设计毕业设计

毕业论文声明本人郑重声明:1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。

除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。

对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。

本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。

本人授权大学学院可以将此文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。

3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。

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对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。

学位论文作者(签名):年月关于毕业论文使用授权的声明本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。

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锅炉房毕业设计计算书祥解

锅炉房毕业设计计算书祥解

巴楚县集中供热燃煤锅炉房设计说明书学校:新疆大学班级:建筑环境与设备工程10-1班学号: *********** *名:***指导老师:***完成日期: 2013年3月摘要本工程为新疆巴楚县集中供热燃煤锅炉房设计,采暖面积为56.5万平方米,采暖半径3000米,采暖方式散热器采暖,设换热站,锅炉的供回水为115/70℃。

在本说明书中系统详细地解释了该锅炉房设计的原理和设计依据,并给出了合理的设备选型依据和主要设备的型号。

根据建筑设计节能要求,计算出最大热负荷为39.19 MW。

本设计选用3台SZL14-1.0/115/70-AⅡ型锅炉。

单台锅炉额定功率为14MW,工作压力为1.0MPa,并根据水力计算确定管段的尺寸及水泵和风机型号。

关键词:燃煤锅炉房;热水采暖;锅炉选型;水处理;运煤除渣系统;风系统;锅炉房工艺布置。

AbstractThis project is the design of Xinjiang Bachu County Central heating boiler room,heating area of 565000 square meters, heating radius of 3000 meters, heatingradiator heating, a heat exchange station, boiler water supply and return to 115/70 ℃.In the specification system explained in detail the principle and the design on the basis of the boiler room design, and gives the selection of equipment on the basis of reasonable and main equipment type. According to the requirements ofbuilding energy saving design, calculate the maximum heat load is 39.19MW. This design uses 3 SZL14-1.0/115/70-A Ⅱ boiler. A single boiler with rated power of14, working pressure is 1, and the calculation to determine the hydraulic pipeaccording to the size and the water pump and fan model.Keywords: coal-fired boiler room; hot water heating; boiler selection; water treatment; coal slag removal system; air system; layout of boiler room.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---------------------19八、循环泵的计算与选型---------------------21九、盐液池的计算与选型---------------------23十、盐液泵的计算与选型--------------------25十一、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,健身中心等建筑物内的生活热水,还是工厂内为生产提供动力及热量,都需要锅炉来提供热量。

锅炉及锅炉房设备设计说明书

锅炉及锅炉房设备设计说明书

三台SHL2.1-0.7/95/70-H热水锅炉房工艺设计一、原始资料1.热负荷资料:采暖最大热负荷5MW,供回水温度95/70℃。

2.煤质资料:山东龙口褐煤煤的成分组成:挥发分Vdaf(%):49.53%,碳Car(%):36.50%,氢Har(%):3.03%,氧Oar(%):10.40%,氮Nar(%):0.95%,硫Sar(%):0.69%,灰分Aar(%):28.40%,水分Mar(%):20.03%,,低位发热量Qnet.ar=13.44MJ/kg。

3.水质资料:自来水为水源,水温10℃。

由于1mmol/L=2Me/L(毫克当量/升),所以原水总硬度为3.4毫克当量/升。

4.气象及地质资料:地区:徐州(D10)主导风向:ENE室外计算温度:-6℃采暖期室外平均温度:0.9℃采暖天数:92天最大冻土深度:24m海拔高度:41.00m冬季大气压:102510Pa二、锅炉类型及台数选择1.热负荷计算2.锅炉型号及台数选择根据采暖的要求,供水温度为95℃,回水温度文70℃,因此,选用热水锅炉,向外网直接提供95℃~70℃热水。

由于本本锅炉房为采暖锅炉房,采暖期为92天,热负荷较稳定,总热负荷为6MW,不设置备用锅炉,同时,考虑到锅炉容量越大,效率相对较高。

因此,选用三台SZL2.1—0.7/95/70-AII型锅炉。

参数如下:三、鼓、引风系统设备选择锅炉采用机械送风和引风,即平衡通风,炉膛出口保持20-40kPa的真空度。

阻力计算包括空气吸入口到炉膛的空气阻力和送风系统设计和炉膛到烟囱出口的烟气阻力两大部分。

其中锅炉本体的烟风阻力由锅炉厂气体动力计算提供;除尘器阻力由产品样本提供。

本设计所进行的仅是风、烟道和烟囱的阻力计算。

1、过量空气系数及漏风系数根据锅炉教材,烟道中各处烟道各处过量空气系数及各受热面的漏风系数取值为:2、空气量及烟气量计算过量空气系数取1.6。

3、烟气及耗煤量计算4、除尘器的选择根据锅炉的处理烟气量V cc =7776.7m 3/h选用弗兰德DMC(B)袋式除尘器一台,其处理烟气量为8150m 3/h ,阻力<1200Pa,其进口浓度为200g/Nm ,出口浓度≤30mg/Nm,取30mg/Nm ,则除尘效率为%985.99%10020003.0-200=⨯。

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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。

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