锅炉房设计说明书
锅炉房设计总说明
【第二部分】锅炉房设计总说明一、锅炉房建筑设计说明(一)、设计依据1、《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-20052、《建筑设计防火规范》 GB 50016-20063、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2013年版)4、《民用建筑设计通则》 GB 50352-20055、《锅炉房设计规范》 GB 50041-20086、甲方审定的设计方案。
(二)、设计概述:1、本工程总建筑面积为176.23平方米,基底面积176.23平方米,为2T的热水锅炉。
建筑层数为一层钢结构,高度6.15米。
2、耐火等级为二级,建筑场地为二类,环境类别一类,火灾危险性分类为丙类。
3、设计使用年限为二十五年,设计地震基本烈度为八度,地震加速度0.2g,地震分组为三组。
4、主体结构选型为钢结构。
岩棉夹心彩钢板屋面、岩棉夹心彩钢板墙体。
(三)、屋面工程1、型钢屋架及钢梁钢檩条采用现场焊制.屋面板为100厚蓝色岩棉夹心彩钢板。
心彩钢板屋面建筑构造见 01J925-1屋面紧固件连接详图 01J925-1-12-14屋面檐口详图 01J925-1-21屋面屋脊详图 01J925-1-262、本工程防水等级三级,设计使用年限为10年。
(四)、门窗工程1、门窗玻璃的选用遵照《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》发改委<2003>及地方主管部门的有关规定。
2、门窗尺寸表示洞口尺寸,门窗加工尺寸要按照装修面厚度由承建商予以调整。
3、门窗选料、颜色、玻璃见“门窗表”附注。
4、窗户选用铝合金推拉窗中空玻璃(6+12+6)组合窗(五)、建筑节能设计1、建筑外墙保温做法选用甘肃省<建筑外墙保温节能构造图集>DBJT25-89-2001(001J-107),保温验收材料选用岩棉夹心彩钢板,墙体保温做法见甘2001J204-57-2。
2、屋面采用100厚岩棉夹心彩钢板,外墙120厚采用岩棉夹心彩钢板。
二、锅炉房结构设计说明(一)、工程概况1、本工程主结构设计使用年限为50年;建筑安全等级:二级,抗震设防烈度8度,设计基本地震加速度0.20g,设计地震分组为第三组;建筑场地类别为Ⅱ类,特征周期0.45s。
设计说明书-《锅炉房实用设计手册》
封面《锅炉与锅炉房设备》课程设计热能与动力工程系空调制冷专业姓名:学号:目录第1章原始资料 (1)1.1 热负荷资料 (1)1.2 煤质资料 (1)1.3 水质资料 (1)1.4 气象与地质资料 (2)1.5 工作班次 (2)第2章锅炉型号和台数的选择 (3)2.1 热负荷计算 (3)2.1.1 计算热负荷 (3)2.1.2 平均热负荷 (3)2.1.3 全年热负荷 (3)2.2 锅炉台数确定原则 (4)2.3 锅炉类型的选择 (5)2.3.1 应能满足供热介质参量的要求 (5)2.3.2 应能有效地燃烧所采用的燃料 (5)2.3.3 其它 (5)第3章燃烧热平衡计算 (7)3.1 燃烧过程中烟道各处过量空气系数及各受热面的漏风系数 (7)3.2 理论、实际空气量及理论、实际烟气量计算 (7)3.3 各受热面烟道中的烟气特性 (8)3.4 烟气温焓表 (9)3.5 锅炉热平衡及燃料消耗量计算 (9)第四章炉膛热力计算及尺寸确定第五章对流受热面热力计算及尺寸确定第4章耗水量计算及水处理设备的选择 (11)4.1 耗水量的计算 (11)4.2 水处理方案的确定 (11)4.2.1 蒸汽锅炉对水质的要求 (11)4.2.2 水质处理方案的确定 (12)4.2.3 钠离子交换器计算 (14)4.2.4 软化水箱的体积计算及选型 (16)4.2.5 再生液制备系统及计算 (17)4.2.6 除氧方式的选择及计算 (18)4.2.7 锅炉排污计算及设备选择 (19)4.3 水泵的选择 (22)封面4.3.1 选择水泵时应考虑因素 (22)4.3.2 选择给水泵台数和容量的规则 (23)4.3.3 给水泵的型号 (23)4.3.4 除氧水泵的型号 (24)4.3.5 盐液泵的型号 (24)第5章送引风系统设备的选择计算 (25)5.1 送引风设计要求 (25)5.2 风烟道设计要点 (25)5.3 送风系统的设计 (26)5.3.1 送风机的风量计算及选型 (26)5.3.2 风道断面的确定 (27)5.3.3 风道阻力的计算 (27)5.4 引风系统的设计 (30)5.4.1 排烟量设计计算及引风机的选型 (30)5.4.2 烟囱的计算 (30)5.4.3 烟道布置及其断面尺寸的确定 (31)5.4.4 烟道阻力计算 (33)第6章除尘设备的选择 (36)6.1 除尘设备的选择 (36)6.2 锅炉大气污染烟尘排放量计算 (36)6.2.1 锅炉烟尘排放量和排放浓度的计算 (36)6.2.2 锅炉二氧化硫排放量的计算 (37)第7章运煤除渣系统的设计 (39)7.1 运煤系统重要性 (39)7.2 运煤系统的设计计算 (39)7.2.1 锅炉房年耗煤量 (39)7.2.2 锅炉房小时最大耗煤量 (39)7.2.3 锅炉房最冷月昼夜耗煤量 (39)7.2.4 锅炉房最冷月耗煤量 (40)7.3 运煤系统的选择 (40)7.3.1 埋刮板输送机的选择 (40)7.3.2 炉前储煤斗体积 (41)7.3.3 煤场面积的计算 (41)7.3.4 运煤系统附属设备的选择 (42)7.4 除渣系统的设计计算 (43)7.4.1 灰渣总量计算 (43)7.4.2 灰渣场面积 (44)7.4.3 灰渣斗体积计算 (44)第8章热工测量与自动控制 (45)8.1 热工检测 (45)8.2 热工控制 (46)第9章锅炉房的工艺布置说明 (48)9.1 锅炉房建筑 (48)9.1.1 锅炉房建筑的组成 (48)9.1.2 锅炉房建筑的布置形式 (48)9.2 锅炉房设备布置 (48)参考文献 (49)致谢 .......................................................................................... 错误!未定义书签。
锅炉房课程设计说明书
在设计中充分考虑了节能减排要求,采用了高效 燃烧器、余热回收装置等节能设备,降低了锅炉 房的能耗和排放。
存在问题和挑战分析
设备投资成本较高
为了实现高效的节能减排效果,选用了一些高性能的设备,导致 设备投资成本较高。
运行维护难度较大
由于采用了先进的控制系统和节能减排设备,对运行维护人员的 专业技能要求较高。
实施方法
通过CAD等设计软件进 行布局规划,结合现场 实际情况进行调整和优
化。
空间优化策略与技巧
01
02
03
04
设备紧凑化
选用体积小、效率高的锅炉设 备,减少占地面积。
空间立体化
充分利用锅炉房的垂直空间, 进行设备的上下叠放或吊装。
管道优化
合理规划管道走向和连接方式 ,减少管道占用空间。
采光与通风
多元化能源利用
未来锅炉房将更加注重多元化能源利用,如太阳能、风能等可再生能 源的利用,降低对传统能源的依赖。
THANK YOU
应急预案制定流程和内容要求
01
内容要求
02
明确应急组织指挥体系及职责,包括应急指挥部、现场指挥、
技术支持等。
阐述应急资源调查与评估情况,包括应急队伍、装备、物资、
03
场所等资源的配置情况。
应急预案制定流程和内容要求
制定具体的应急处置措施,包括报警 、疏散、救援、医疗救护等方面的要 求。
明确后期处置和恢复重建的要求,包 括事故调查、原因分析、责任追究、 经验总结等方面的内容。
辅助设备配置方案
水处理设备
为保证锅炉水质,需配置水处理 设备,包括软化器、除氧器等。
燃料供应设备
根据燃料类型,配置相应的燃料 供应设备,如煤斗、油罐、燃气
沈阳某小区供热锅炉房设计说明书
沈阳某小区供热锅炉房设计说明书(二)确定鼓、引风系统设备确定鼓、引风机型号、选择除尘器、确定烟囱高度和上口直径并确定室内外烟风管道截面积。
(三)确定上油、除渣系统设备1.上油系统供选用参考的设备有:垂直或倾斜卷扬翻斗上油装置、电动葫芦吊桶上油装置。
(注:根据锅炉容量选择)(四)热力系统热水锅炉锅炉房热力系统包括两大部分:循环水系统和补给水系统。
1.循环水系统这一系统包括的设备有:循环水泵,除污器,热水锅炉,分、集水器。
2.补给水系统这一系统包括的设备有:补给水泵,水处理设备,原水箱,软化水箱,四.绘图部分根据以上计算选择的设备进行锅炉房设备布置和制定热力系统流程图。
(一)工作量:1热力系统图(1#一张,不按比例)2锅炉房设备布置平面图(1#一张,1:50)3锅炉房设备剖面图(1#一张,1:50)(二)要求:1.热力系统图包括循环水、补给水、水处理、排污等过程的流程。
应注明图例,按供热制图标准执行,标注设备号、管径、管道代号、介质流向。
2.锅炉房设备平剖面应注明设备之间及设备与建筑维护结构间的相对定位尺寸,标注设备号,统计锅炉房主要设备一览表;设备平剖面应严格按照比例绘制,投影关系准确。
3.图纸尺寸、标题栏应按国家标准,系统图中管线为粗实线,阀门中实线,设备细实线;设备平剖面图中设备为粗实线,其余为细实线。
五.设计说明书设计完成时应将设计计算部分整理成说明书。
说明书要求:1.所有的计算部分应尽可能列成表格(包括计算次序、项目、计算公式与算式、符号、单位及计算结果,中间的演算过程应从略)2.对于所选设备应说明设备特点、选择依据,并要进行方案论证。
3.总结出本锅炉房设计特点。
4.选用设备应有附图。
所以=2.34×35000×10-3=2808KW.最大计算热负荷采暖期最大负荷:Qmax=K。
·K1·Q1+K。
·K1·Q2KWK。
:热水管网的热损失系数,取值1.08K1:采暖热负荷同时使用系数,采暖取用1,生活用热取用0.7;那么得到最大热负荷Qmax=1.08×1×3.9×10³+1.08×0.7×2.808×10³=6.33×10³KW:非采暖起最大负荷:Qmax=K。
锅炉房设计说明书12
课程设计课设名称:变配电所课程设计系:电气工程系专业:电气工程与智能化班级:电智061 学号:学生姓名:指导教师:职称:教授2009年6 月 4日课程设计说明书课设名称:变配电所课程设计系:电气工程系专业:电气工程与智能化班级:电智061学号:学生姓名:指导教师:职称:教授2009年6 月 4日目录第一章任务书一、工程概况 (1)二、配电系统 (1)三、照明配电概括 (1)四、动力配电概况 (1)第二章动力工程设计第一节方案的确定及动力介绍 (1)一、方案的确定 (1)二、动力介绍 (1)三、设备的选择 (2)第二节锅炉房动力计算书 (3)第三章照明工程设计第一节方案的确定 (5)第二节光源的选择 (5)第三节照明器的布置 (5)第四节照明线路 (5)一、照明线路的一般要求 (5)二、照明线路的基本形式 (6)第五节照度计算 (6)一、照度标准 (6)二、照明种类 (6)三、照度确定 (6)四、开关和插座的选择 (9)五、照明配电负荷计算表 (9)六、导线的选择 (9)七、照明器的安装 (10)第四章防雷接地工程的设计第一节防雷设计 (11)第一节接地设计 (11)参考文献 (12)设计题目:某锅炉房供配电系统设计第一章任务书一、工程概况本工程是给两台2.8MW和2.1MW的供暖锅炉锅炉房的动力,照明工程的配电。
其中,锅炉房是30×6×5米单层建筑(各房间大小如建筑底图),内放置两台常压锅炉和三台循环水泵,其中两台常压锅炉根据工艺要求各配备一台5.5kW的电动机供给鼓风机,三台循环水泵各配备一台37kW的电动机,两台盐泵各配置一台4kW的电动机。
防雷设计按三类防雷考虑。
二、配电系统1、本工程中锅炉房对电力的供应没有特殊的要求,属于三级负荷,所以按三级负荷供电。
电源采用380/220V三相四线制交流电源,中性线做重复接地,并分为N、PE(中性线)即TN-C-S 接地系统,接地电阻不大于4欧姆。
锅炉房设计说明书
锅炉房设计说明书原始资料1.锅炉的热负荷为12MW,供回水温度为95/70℃2.燃气成分:CH498%、C3H60.4%、C3H80.3%、C3H100.3%、N21.0%。
标准状态下的*度为ρ气=0.7435Kg/m3,标准状态下的低位发热量Q低=36533KJ/m3.3.水质资料总硬度H0:460mg/L(以CaCO3计)PH值:7.56一. 热负荷、锅炉类型及台数的确定1.热负荷的计算(1)最大计算热负荷Q max = K0 K1 Q0式中 K0——热水管网的热损失系数,取值为1.08K1——采暖热负荷同时使用系数,取用1Q0——采暖最大热负荷,12MW则 Q max=1.08×1×12MW=12.96MW2.锅炉类型及台数的确定因为热媒为水,供水温度为95℃,回水温度为70℃,经计算最大热负荷为12.96MW,本设计决定选用扬州斯大燃气锅炉有限公司生产的卧式燃气热水锅炉两台,型号为WNS7.0—1.0—95/70—Q,单台锅炉的额定热功率7MW,工作压力1.0MPa,供回水温度分别为95℃和70℃。
无需备用锅炉,所选锅炉的具体参数如下:—Q型号热水回水位置G热水供水位置H烟囱中心距J 烟囱高度K烟囱直径L清扫烟管最小长度MWNS7.0—1.0—95/70—Q1500 1500 120 2145 750 5400其排烟温度为160度,NOX排放量低于400mg/m3。
二.给水和热力系统设计1.水处理方案的确定(1)热水锅炉对给水的水质要求锅横截面锅炉纵截面根据《低压锅炉水质标准》规定,对于温度不大于95度的热水锅炉,补给水和循环水的水质要求如下表所示:项目补给水循环水悬浮物mg./L总硬度me/LPH值(25℃)溶解氧mg/L≤5≤0.6≥7≤0.18.5~10≤0.1(2)水质处理方案的确定本锅炉房原水的硬度超过给水水质标准,故需进行软化处理。
由于热水锅炉不存在水的蒸发,水中盐类浓度不会增加,碱度也不会提高,而且保持一定的碱度还可以对金属壁起到一定的保护作用。
某锅炉房课程设计说明书
一、 设计概况本设计为一蒸汽锅炉房,为生产、生活以及厂房和住宅采暖生产饱和蒸汽。
生产和生活为全年用气,采暖为季节型用气。
生产用气设备要求提供的蒸汽压力最高为0.6MP ,用气量为3.5t/h;凝结水受生产过程的污染,不能回收利用。
采暖用气量为 6.2t/h ,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25%通风用气的凝结水回收率达80%。
生活用汽主要供应食堂和浴室的用热需要,用气量为0.4t/h,凝结水回收率达80%。
二、 设计原始资料1、1. 蒸汽负荷及参数:生产用汽 1D =3.5t/h, 1P =0.4~0.6MPa,无凝结水回收 采暖用汽 2D =6.2t/h, 2P =0.4~0.6MPa,凝结水回收率=25% 通风用汽 3D =0.88t/h, 3P =0.2MPa,无凝结水回率=80% 生活用汽 4D =0.6t/h, 4P =0.06MPa,无凝结水回收2、媒质资料:元素分析成分:%48.32%,00.9%,86.0%11.6%,94.1%,06.3%,55.46=======yyyy y y y A W N O S H C煤的可燃基挥发分:%,5.38=r V 应用基低位发热量17693=ydwQ KJ/Kg. 3、水资资料;总硬度: H=3.1me/L永久硬度:FT H =1.0me/L 总碱度:T H =2.1me/LPH 值: PH : 7.5 溶解氧: 6.5~8.9 mg/L 悬浮物: 0溶解固形物:380me/L 4、气象资料:1) 年主导风向: 西北 2) 平均风速: 3.5 m/s 3) 大气压:97870Pa 4) 海拔高度: 396.9 m 5) 最高地下水位:-3.5m6) 土壤冻结深度: 无土壤冻结情况 7) 冬季采暖室外计算温度:-5C 08) 冬季通风室外计算温度:1C 0 9) 采暖用气天数:100天 10) 通风用气天数:100天三、 热负荷计算及锅炉选择1、热负荷计算:(1) 采暖季最大计算热负荷 )(443322110max 1D K D K D K D K K D +++=t/h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1.10—1.15;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1.0; 3K ——通风用汽的同时使用系数,取0.8—1.10;4K ——生活用汽的同时使用系数,取0.5;=max 1D 1.12(0.8⨯3.5+1.0⨯6.2+0.9⨯0.88+0.5⨯0.4)=11.19 t/h(2) 非采暖季最大计算热负荷D m ax2=K o (K 1⨯D 1+K 4⨯D 4)=1.12(0.8x3.5+0.5x0.4)=3.36 t/h2.锅炉型号与台数的确定根据最大计算热负荷11.19 t/h 及生产、采暖和生活用均不大于0.6Mpa ,本设计选用KZL4-1.3-A II 型锅炉3台。
锅炉房实用设计手册
锅炉房实用设计手册一、前言锅炉房作为工业生产中重要的设施之一,其设计合理与否对生产效率、能源利用和环境保护等方面都有着重要的影响。
本手册旨在为锅炉房的实用设计提供相关指导和参考,帮助设计师和工程师们更好地规划、布局和建设锅炉房。
二、布局与通风1.锅炉房应选址远离生产区域,避免噪音和振动对生产造成干扰。
2.锅炉房内部应设置合理通道与通风设备,保证充足的室内空气流通。
3.锅炉房内应设有独立的计量室,方便进行能源的计量和监测。
4.锅炉房需配备紧急出口和灭火器材,确保人员的安全。
三、锅炉选择1.根据工艺需求、能源成本和环保要求,选择合适的锅炉类型和规格。
2.锅炉的额定蒸发量应满足生产需要,但也要考虑将来的扩容和能源利用效率。
3.锅炉的燃烧系统应考虑燃料的种类和供应方式,并采用自动控制装置,提高运行稳定性和安全性。
四、供热系统设计1.根据生产工艺需求和环境特点,选择合适的供热介质(蒸汽或热水)。
2.供热系统的管道布局应合理,管道材料应选用耐高温、耐压的材料。
3.供热系统应设置合理的调节阀和安全阀,确保供热过程的稳定和安全。
五、水处理设备1.锅炉房应配备合适的水处理设备,保证锅炉和供热系统的水质符合要求。
2.水处理设备的选型应根据水质特点、系统规模和生产要求进行综合考虑。
3.锅炉房应设有合适的化学品存放和配送区域,确保化学品的储存和使用安全。
六、环境保护1.锅炉房应设计烟气处理系统,减少污染物的排放。
2.烟囱的设计应符合相关法规和标准,确保排气的顺畅和安全。
3.锅炉房内应设置合适的噪音和振动控制设备,减少环境污染和对周围人员的干扰。
七、安全设施1.锅炉房内应设置自动火灾报警设备,并与消防系统联动,保证火灾情况及时发现和处理。
2.锅炉房内的管道和设备应标明使用范围、压力等标识,便于操作和维护。
3.锅炉房内应建立完善的运行记录和事故处理制度,确保设备的安全和运行的连续性。
八、总结锅炉房实用设计关乎工业生产的正常运行和环境保护,是一项综合性的工作。
锅炉房设计及施工说明
锅炉房设计及施工说明锅炉房设计及施工说明1、设计说明本说明编制时,所示标准版本均为有效版本,所有标准均有修订的可能性,使用标准的各方应注意引用最新版本。
1.1 设计依据(1)×××单位与我公司签订的工程设计合同,合同号:(2)根据×××单位编制的×××工程的初步设计。
(3)关于×××工程初步设计批文及附件,批文号:(4)设计规范《锅炉房设计规范》GB50041-2008《蒸汽锅炉安全技术监察规程》劳部发[1996]276号文《热水锅炉安全技术监察规程》劳部发[1997]74号文《工业金属管道设计规范》GB50316-2000(2008版)《压力管道规范--工业管道》GB/T20801. 1~3-2006《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-1997(5)业主提供设备及配套辅机订货资料及有关参数锅炉型号:台数:生产厂家:额定蒸发量:t/h额定蒸汽温度:℃额定蒸汽压力:MPa(G)锅炉给水温度:℃1.2 设计规模及设计范围1.2.1设计规模______t/h燃×的蒸汽锅炉共_____台(其中_____台备用),总容量:______t/h;______MW(______kcal/h)燃×的热水锅炉共______台(其中_____台备用),总容量_______MW(______kcal/h)。
1.2.2 设计范围(1)锅炉房范围内的设计布置及安装设计。
(2)锅炉房范围内汽水管道设计。
(3)风、烟管道制作与安装设计。
(4)锅炉房的化学水处理及锅炉给水除氧系统设计。
(5)锅炉消烟、除尘、脱硫系统设计。
(6)锅炉上煤、出渣系统设计。
(7)锅炉燃气供应系统设计。
(8)热力设备和管道的保温和防腐(油漆)设计。
1.3 设计要求设计范围内各子项的设备和管道的布置和安装等全部内容,应严格按图纸和规范要求施工,对部分小型设备,小口径管道及其他要求,图中未详尽的,按如下要求施工。
锅炉房课程设计说明书.
设计题目:青岛市械制造厂锅炉房设计该厂设在青岛市。
本设计任务是新建一集中锅炉房,以满足该厂生产、采暖通风及生活用汽需要。
1 设计的原始资料1.1 热负荷资料表1-1 热负荷资料用汽部门蒸汽凝结水回收率(%)备注压力(MPa)温度(℃)消耗量(t/h)最大平均生产热负荷0.4~0.8 饱和13.70 7.12 50采暖热负荷0.2 饱和 1.80 90通风热负荷0.2 饱和 1.10 90此表中的蒸汽消耗量为采暖季热负荷,非采暖季热负荷中无采暖、通风热负荷,其他相同。
1.2 煤质资料C ar=58.0%, H ar=2.5%, O ar=3.0%, N ar=0.8%, S ar=0.8%,W ar=10.9%,A ar=24.0%,V ar=10.5%,Q net,ar=20977Kj/kg。
1.3 水质资料总硬度H0 2.9me/L;非碳酸盐硬度H FT 1.0 me/L;碳酸盐硬度H T 1.9 me/L;总碱度A 1.9 me/L;pH值7.9;溶解氧7.7~9.6mg/L;溶解固形物434mg/L;悬浮物和含油量微量,可忽略不计;夏季平均水温26℃,冬季平均水温13℃;供水压力0.4MPa。
1.4 气象与地质资料海拔高度260.6m;冬季采暖室外计算温度4℃,冬季通风室外计算温度8℃,采暖期室外平均温度9℃,采暖室内计算温度18℃;采暖天数60;夏季通风室外计算温度33℃;年主导风向东南;大气压力冬季99.19kPa,夏季97.33 kPa;平均风速冬季 1.3m/s,夏季 1.6m/s;最高地下水位-2.5m;土壤冻结深度本地区冻土厚度一般在0.5m。
1.5 工作班次三班制全年工作306天。
2 锅炉型号和台数选择2.1 锅炉房最大计算热负荷锅炉房最大小时用汽量按下式计算:ht D K D K D K D K K D /)(443322110+++=α式中 K 0—— 官网热损失及锅炉房自用系数,考虑到蒸汽管网漏损较大和采用热力喷雾式除氧,锅炉房自用蒸汽较多等因素,故K 0取为1.25;D 1、D 2、D 3、D 4——生产、采暖、通风及生活的最大小时热负荷,t/h ; K 1、K 2、K 3、K 4——生产、采暖、通风及生活的同时使用系数,分别为0.8、1、1、及0.5。
锅炉房设计说明书
设计任务书一、设计题目浙江杭州市造纸厂厂区及生活区9t/h蒸汽供热锅炉房工艺设计。
二、设计条件2)燃料:浙江安仁石煤:V daf (%)=8.05,C ar(%)=28.04,H ar(%)=0.62,O ar(%)=2.73,N a(%)=2.87,S ar(%)=3.57,A ar(%)=58.04,M a r(%)=4.13,Q net,ar(MJ/kg)=19.53(课本P30,表2-6)3)气象资料:冬季采暖室外计算温度: -1℃;采暖期总天数:43天;采暖期室外平均温度:4.2℃主导风向:C N大气压:冬季102090Pa;夏季:100050Pa.4)水质资料:以自来水质为水源,水温18℃。
溶解固形物:550mg/L; 总硬度:6.35mmol/L;总碱度:3.12mmol/L; PH值:8.20;5)其他资料:锅炉房近期不考虑扩建。
地下水位:-4.5m。
回水方式:自流回水,不考虑水质污染三班制,全年工作312天。
设计说明书1. 热负荷计算1) 最大计算热负荷采暖季:Q max =K 0(K 1Q 1+K 2Q 2+K 3Q 3+K 4Q 4)+Q 5 (t/h ) 1.15×(1.0×3.8+0+0.6×4.70+0.5×1.70)+0=8.591(t/h )式中Q 1 、Q 2 、Q 3 、Q 4——分别为采暖、通风、生产和生活最大热负荷,由设计资料提供,其中Q 2=0;Q 5——锅炉房除氧用热负荷,此处Q 5=0;K 1、K 2 、K 3 、K 4——分别为采暖、通风、生产和生活负荷同时使用系数; K 0——锅炉房自耗热量和管网热损失系数,取1.1。
非采暖季:Q max =K 0(K 2Q 2+K 3Q 3+K 4Q 4)+Q 5 (t/h ) 1.1×(0+0.6×4.70+0.5×1.70)+0=4.221(t/h ) 2)平均热负荷采暖通风平均热负荷: pji Q =n pj i n wt t Q t t --(t/h )式中Q i ——采暖最大热负荷,t/h ;t n ——采暖房间室内计算温度,取20℃; t w ——采暖期采暖室外计算温度,℃; t pj ——采暖期室外平均温度,℃。
锅炉房设计说明书
锅炉房设计说明书原始资料1.锅炉的热负荷为12MW,供回水温度为95/70℃2.燃气成分:CH4 98%、C3H6 0。
4%、C3H8 0.3%、C3H10 0。
3%、N21。
0%。
标准状态下的*度为ρ气=0.7435Kg/m 3,标准状态下的低位发热量Q低=36533KJ/m3。
3.水质资料总硬度H0:460mg/L(以CaCO3计)PH值:7.56一. 热负荷、锅炉类型及台数的确定1.热负荷的计算(1)最大计算热负荷Qmax = K0 K1Q0式中K0——热水管网的热损失系数,取值为1。
08K1-—采暖热负荷同时使用系数,取用1Q0——采暖最大热负荷,12MW则Qmax=1.08×1×12MW=12。
96MW2.锅炉类型及台数的确定因为热媒为水,供水温度为95℃,回水温度为70℃,经计算最大热负荷为12。
96MW,本设计决定选用扬州斯大燃气锅炉有限公司生产的卧式燃气热水锅炉两台,型号为WNS7。
0-1。
0—95/70-Q,单台锅炉的额定热功率7MW,工作压力1。
0MPa,供回水温度分别为95℃和70℃。
无需备用锅炉,所选锅炉的具体参数如下:GH 长度MWNS7.0-1.0—95/70-Q15001500 120 2145 750 5400 其排烟温度为160度,NOX排放量低于400mg/m3。
二.给水和热力系统设计1.水处理方案的确定(1)热水锅炉对给水的水质要求锅横截面锅炉纵截面根据《低压锅炉水质标准》规定,对于温度不大于95度的热水锅炉,补给水和循环水的水质要求如下表所示:项目补给水循环水悬浮物mg./L 总硬度me/L PH值(25℃) 溶解氧mg/L≤5≤0.6≥7≤0。
18.5~10≤0.1(2)水质处理方案的确定本锅炉房原水的硬度超过给水水质标准,故需进行软化处理。
由于热水锅炉不存在水的蒸发,水中盐类浓度不会增加,碱度也不会提高,而且保持一定的碱度还可以对金属壁起到一定的保护作用。
锅炉房实用设计手册
锅炉房实用设计手册一、引言锅炉房是供应热量或产生蒸汽的重要设施,其设计和运行对于安全、高效、环保的能源利用至关重要。
为了帮助工程师和操作人员更好地了解和设计锅炉房,本手册将介绍锅炉房的实用设计要点。
二、环境要求1.建筑设计方面,锅炉房应选址在通风良好、运输便利、安全通道畅通的区域;2.锅炉房的地面应采用防火、防滑、耐压的材料;3.锅炉房内应保持良好的通风,排气孔设计应符合相关规定;4.锅炉房内应设备防火、防爆、防毒气泄漏等设施和设备。
三、设备选择与布置1.锅炉房内应根据热负荷大小和使用需求选择适当的锅炉类型和数量;2.锅炉安装应符合相关规范,保证设备的稳定运行;3.锅炉房内设备布置应合理,便于维修和检修,也要考虑到安全和燃气的通风、排放等问题;4.锅炉房内应设备自动监控和报警系统,及时掌握锅炉的运行状态。
四、供暖系统设计1.锅炉房供暖系统的设计应根据具体需求,选择合适的循环水流速、压力和温度;2.锅炉房的水处理系统应完善,确保水质合格,防止锅炉结垢和腐蚀;3.供暖系统的管道应选用合适的材料,布置合理,减少能量损失;4.锅炉房应配备供暖循环泵和相关控制装置,实现供暖系统的自动化运行。
五、安全措施1.锅炉房应设立警示标志和安全警戒线,严禁非相关人员进入;2.锅炉房应配备火灾报警器和灭火设备,定期进行安全演练;3.锅炉房内应设备自动关闭和排气装置,确保操作人员的安全;4.锅炉房应配备适当的疏散通道和紧急照明设备,保证人员安全撤离。
六、环境保护与节能技术1.锅炉房应根据环保法规要求,安装烟气脱硫、脱硝和除尘设备;2.锅炉房应配备废气热回收装置,充分利用余热;3.锅炉房内应鼓励使用清洁燃料或替代能源,减少对环境的污染;4.锅炉房应定期检查燃烧设备的烟气排放指标,并进行调整。
七、维护与运行管理1.锅炉房设备应定期检查和保养,及时清理和更换损坏的部件;2.锅炉房的运行记录应详细记录燃料消耗、温度、压力等参数,并进行分析;3.锅炉房应配备专业技术人员进行监控和管理,及时处理设备故障和异常情况;4.锅炉房应定期进行安全检查和设备巡视,及时发现和解决潜在的安全隐患。
锅炉房设计计算说明书110
福建工程学院《锅炉房》课程设计计算说明书题目燃气热水锅炉房工艺设计系别:专业:建筑环境与设备工程班级:学号:学生:指导老师:日期: 2014年目录1设计原始资料 (2)1.1设计概况 (2)2 锅炉房容量及锅炉的选择 (2)2.1全厂热负荷计算 (2)2.2锅炉机组的选择 (3)3 给水及水处理设备的选择 (4)3.1锅炉循环水量的计算 (4)3.2循环水泵扬程的计算 (4)3.3循环水泵的选择 (4)4 定压机水处理设备的选择 (5)4.1 膨胀容积计算 (5)4.2定压装置及补水泵的选择 (6)4.3软化水箱设备及软化水箱的选择 (6)4.4其他 (6)5 水汽系统主要管道管径的确定 (7)5.1 循环水主干管管径的确定 (7)5.1.1锅炉房循环水进出总管管径 (7)5.1.2 水泵至锅炉循环水管管径 (7)5.2 天然气总管管径的确定 (8)6 燃气及排气系统 (8)6.1 燃气及天然气泄漏报警装置 (8)6.2 烟囱 (9)7 热工控制和测量仪表 (9)8 锅炉房的布置 (9)10 技术经济指标 (10)11 锅炉房主要设备表 (10)1设计原始资料1.1设计概况设计作为一燃用天然气的热水锅炉房,主要为联合厂房采暖及生活沐浴提供所需的热能。
锅炉房位于厂区东面的公用动力站房内,毗邻有空压站。
根据规划,近期锅炉房内先安装三台WNS2.8-1.0-95/70-Q 型燃气热水锅炉,锅炉房总额定功率为8.4MW ,热水供、回水温度为95℃和70℃。
锅炉燃料为天然气。
1.2原始资料1.2.1 热负荷采暖用热 Q 1=4000KW 供、回水温度:95℃/75℃;生活用热 Q 2=7440KW 供、回水温度:95℃/75℃1.2.2 燃料资料燃料为东海天然气,其收到基地位热值:34332kJ/m 3。
1.2.3水质资料总硬度 H 0 121mg/L永久硬度 H FT 24mg/L暂时硬度 H T 97mg/L总碱度 A 0 95mg/L1.2.4工厂工作班制工作班制为两班制2 锅炉房容量及锅炉的选择2.1全厂热负荷计算1、采暖季最大计算热负荷MW Q K Q K K Q )2211(0max +=式中 K 0------管网散热损失系数,取1.05;K 1------采暖用热的同时使用系数,取1;K 2------生活用热的同时使用系数,生活用热可提前1h 加热,故取0.5。
热工专业锅炉房项目初步设计说明书范本
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14.3.1 锅炉房建筑面积为 Xm2,主体高度为 Xm,局部高度为 Xm,属多层工 业建筑,根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001 版),该建筑为丁类,耐火等级 为二级,锅炉房由锅炉间、XX 间、XX 间等几部分组成,其结构型式为 XX 结构 体系,各层楼板厚度不小于 XXmm,钢筋的混凝土保护层为 XXmm, 耐火极限 不小于 1h,满足防火规范要求,屋盖为 XX,满足防火规范要求,其它钢筋混 凝土现浇梁柱保护层为 25mm, 耐火极限梁为 1.5h,柱为 2.5h 满足规范要求,外 墙体为 XX,均满足防火规范要求。 11.4.2 水处理间,建筑面积为 XXm2, XX 结构,对外设大门 X 个,宽度不小于 Xm,房屋最远一点到房门直线距离不超过 Xm, 满足防火规范要求。屋盖及楼盖 均采用 XX,钢筋的混凝土保护层为 15mm,耐火极限为 1h, 满足防火规范要求。
锅炉房设计计算说明书
锅炉房设计计算说明书-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN福建工程学院《锅炉房》课程设计计算说明书题目燃气热水锅炉房工艺设计系别:环境与设备工程系专业:建筑环境与设备工程班级:建环 1004学号: 13学生:蔡信隆指导老师:李祎彧、吴婧日期: 2013年 11月1设计原始资料 (1)设计概况 (1)2 锅炉房容量及锅炉的选择 (2)锅炉房容量的确定 (2)锅炉型号和台数的选择 (2)热负荷计算及锅炉机组的选择 (2)3 给水及水处理设备的选择 (3)锅炉循环水量的计算 (4)循环水泵扬程的计算 (4)循环水泵的选择 (5)4 定压机水处理设备的选择 (5)膨胀容积计算 (5)定压装置及补水泵的选择 (6)软化水箱设备及软化水箱的选择 (6)其他 (7)1设计原始资料设计概况设计作为一燃用天然气的热水锅炉房,主要为联合厂房采暖及生活沐浴提供所需的热能。
锅炉房位于厂区东面的公用动力站房内,毗邻有空压站。
根据规划,近期锅炉房内先安装三台型燃气热水锅炉,锅炉房总额定功率为,热水供、回水温度为95℃和70℃。
锅炉燃料为天然气。
原始资料热负荷采暖用热 Q1=6000KW 供、回水温度:95℃/75℃;生活用热 Q2=11160KW 供、回水温度:95℃/75℃燃料资料燃料为东海天然气,其收到基地位热值:34332KJ/M3。
水质资料总硬度 H0=121mg/L永久硬度 H FT=24mg/L暂时硬度 H T=97mg/L总碱度 A0=95mg/L工厂工作班制工作班制为两班制2 锅炉房容量及锅炉的选择锅炉房容量的确定锅炉房设计容量宜根据热负荷曲线或热平衡系统图,并计入管道热损失、锅炉房自用热量和可供利用余热进行计算确定。
当缺少热负荷曲线或热平衡系统图时,热负荷可按生产,采暖通风和生活小时最大耗热量,并分别计入同时使用系数确定。
且锅炉宜以热水为供热介质。
锅炉型号和台数的选择在选定锅炉供热介质和参数后,应根据用户的要求和特点选择锅炉型号和决定锅炉的台数。
锅炉房设计说明书
锅炉房及设备设计说明书学院:姓名:班级:学号:设计说明160000㎡的住宅小区,热指标45W/㎡,市政管网水压0.25Mpa,热水95℃/70℃1.热负荷计算采暖最大热负荷为:Q=q*F=45*160000=7.2MW锅炉房自耗热能量包括锅炉房的采暖、浴室、锅炉吹灰、设备散热、介质漏失和热力除氧器的排气损失等。
这部分能量约占输出负荷的2%——3%,启动水泵的耗能大,但正常运行时使用电动给水泵。
热网的热损失包括散热和介质漏失,与输送介质的种类、热网的敷设方式、保温完善程度和管理水平有关,一般为输送负荷的10%-15%。
最大计算热负荷:Q max = K0 *K1*Q0式中K0——热水管网的热损失系数,取值为1.10K1——采暖热负荷同时使用系数,取用1Q0——采暖最大热负荷,则Q max=1.10×1×7.2MW=7.92MW2.锅炉类型及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。
根据计算热负荷的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。
选用锅炉的总容量必须满足计算负荷的要求,以保证用气的需要。
但也不应使锅炉的总容量超过计算负荷太多而造成浪费。
锅炉的容量还应适应锅炉房负荷变化的需要,特别是某些季节性锅炉房,要力免锅炉长期在低负荷下运行。
因为热媒为水,供水温度为95℃,回水温度为70℃,经计算最大热负荷为7.92MW 。
选用2台热功率为4.2MW ,的卧式燃气热水锅炉,即WNS4.2-1.0-95/70-Q 型锅炉,锅炉房总额定功为12.6MW ,热水供回水温度为95℃/70℃WNS4.2-1.0-95/70-Q 型热水锅炉的技术参数:型号:WNS4.2-1.0-95/70-Q额定热功率:4.2MW额定出水压力:1.0Mpa供回水温度:95℃/70℃锅炉燃料:天然气燃料耗量:450m ³/h3.锅炉循环水量的计算t c kQ6.3G △ t/h 式中 Q —锅炉额定热负荷,kWk —官网散热损失系数,取1.05c —官网热水的平均比热容,kJ/(kg ·℃)t △--热水供回水温差,℃锅炉房循环水量为t c kQ 6.3G △== )(7095*41874200*1.05*3.6-=151.7t/h4.循环水泵扬程的计算H ≥H1+H2+H3式中H1-----锅炉房阻力损失,取100 kPaH2---------供回水官网阻力损失,由计算得120kPaH3-----最不利用户内部阻力损失,取50 kPaH ≥H1+H2+H3=100+120+50=270 kPa5.循环水泵的选择为控制方便,以一台锅炉配一台泵的形式,故选择4台立式循环水泵,其中一台备用。
锅炉房设计说明书资料
一 设计题目与原始条件设计题目:长春市某住宅小区锅炉工艺设计 原始条件:1.负荷要求:建筑面积19×104 m 2,设计锅炉房。
2.煤质资料:煤质为辽宁抚顺A Ⅲ烟煤,煤质成分为ar C =55.82%,ar H =4.95%,ar S =0.51%,ar O =8.77%,ar N =1.04%,ar M =12.20%,ar A =16.71%,ar net ,Q =22380kJ/kg ,daf V =46.04%。
3.水质资料:K ++ Na +=10.58mg/l ,CL -=382mg/l , Ca +2=39.19mg/l ,Mg+2=21.23mg/l ,Fe +2=0.4 mg/l,NH 4+=1.2mg/l, SO 4-2=316 mg/l, CO 3-2=20 mg/l,HCO 3-=194 mg/l,溶解氧=3.7 mg/l 。
4.气象条件[3]地名计算用采暖期围护结构冬季室外计算温度t b d ,/℃耗热量指标q H /(W/m 2)采暖设计热指标q/(W/m 2) 天数z/d室外平均温度t w /℃t i =16℃ t i =18℃长春 170-8.3-2321.739.141.3二 方案设计三 热负荷计算1.最大计算热负荷Q maxQ max =K 0(K 1Q 1)Q 1 —采暖最大热负荷,MWK 0—管网热损失系数(一般常用1.05~1.08) K 1 —采暖同时使用系数;Q 1=q ×A=41.3×19×104=7.847MWQ max =K 0(K 1Q 1)=1.15×1×7.847=9.03MW 2.平均计算热负荷i wn pj n pjiQ t t t t Q --=Q 1 —采暖热负荷,t/ht n —采暖室内计算温度,℃ t pj —采暖期室外平均温度,℃ t w —采暖期采暖室外计算温度,℃ 所以11Q t t t t Qwn pf n pj --== 847.723183.818⨯++=5.03MW3.锅炉房年热负荷计算锅炉房三班制运行,采暖工作时间为170天,全年热负荷是计算全年燃料消耗量的重要依据)1(max2100Q Q D K D += 1D —采暖的全年热负荷,MW/年 []f pj Q S SQ n D 1111)3(8-+=1n —采暖天数 S —每昼夜工作班数f Q 1—非工作时保温用热负荷,MW/h[]f pj Q S SQ n D 1111)3(8-+==8×170×3×5.03=2.05×104MW)69.105.01(132********.513.0102.0-11)1(max 2100+⨯⨯⨯⨯⨯-⨯=+=)()(Q Q D K D 71004.7⨯=MJ/年四 锅炉型号和台数选择(1)锅炉型号根据热负荷的大小和燃料种类等因素选择锅炉,根据文献[2]选择型号为QXG-360-7/115/70-A III 的锅炉 锅炉型号 QXG-360-7/115/70-A III 生产厂地 杭州 额定供热量/MW 4.2 热水出口压力/MPa 0.7 热水出口温度/℃ 115 回水温度/℃ 70 排烟温度/℃ 175 辐射受热面积/㎡ 30 对流受热面积/㎡ 166.7 炉膛面积/㎡ 18.3 炉排有效面积/㎡ 8.66 燃料消耗量kg/h 723.3 锅炉效率 77.07 外形尺寸(长×宽×高) 8120×4420×4760 金属总重/t 34.2 五 定压及水处理设备选择 1.膨胀容积的计算a e tV V ∆=α m 3α—水的体积膨胀系数,取0.0006 t ∆—水温的温度变化范围,25℃a V —系统总的水容量,m 3膨胀容积为:a e tV V ∆=α=0.0006×25×30=0.45m 3 锅炉循环水量的计算tc kQG ∆=6.3 t/h Q —锅炉额定热负荷,kWk —管网散热损失系数,取1.05c —管网热水的平均比热容,kJ/(kg ⋅℃)t ∆—热水供回水温差,℃tc kQ G ∆=6.3=)7095(187.43420005.16.3-⨯⨯⨯⨯=456t/h锅炉房用水一般来自城市或厂区供水管网,水质已经过一定的处理。
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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锅炉房和锅炉房工艺课程设计题目:锅炉房设计班级:姓名:学号:指导教师:二零一六年七月摘要本设计为兰州市某工业园区锅炉房工艺设计。
在文中系统详细地解释了该锅炉房设计的原理和设计所依数据,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39.2t/h。
本设计选用台SHF20-2.45/400-H型锅炉。
单台锅炉额定容量为20t,工作压力为2.45MPa。
本锅炉房原水硬度和含氧量不符合锅炉给水要求,需要进行软化和除氧处理。
根据补给水的流量,本设计选用一台的固定床逆流再生钠离子交换器,选用S0405-0-0热力除氧器各一台。
最后通过计算确定管段的尺寸及水泵和风机型号。
关键词:燃煤蒸汽锅炉;水处理引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。
随着社会的飞速发展,锅炉设备以广泛应用于现代工业的各个部门,成为发展国民经济的重要供热设备之一。
随着城市建设和保护环境的需要,尽管燃油,燃气的锅炉日益增多,但由于我国以煤为主的能源结构,锅炉燃料还是以煤为主,燃煤锅炉约占80%。
它们的热效率普遍较低,而且排放的大量烟尘和有害气体,严重污染了环境,需要节能减排的潜力巨大。
因此,我们当前面临的是节能和环保两大课题。
能源是国家经济的命脉,国民经济的基础,与经济和环境的可持续发展有着息息相关的联系。
节约能源,降低污染对国民的身心健康负责,是当下政府所必需做的。
加强新燃烧技术和新炉型的开发投入我国在洁净煤燃烧的研究和开发上已经取得了一些成果。
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具有现实意义。
一.锅炉房及锅炉房工艺课程设计原始数据(资料)(一)呼和浩特盛乐园区已知面积规划面积:2.48km2建筑密度:0.3建筑面积:0.74km2供热面积:0.95×0.74=0.7km2=0.7×106m2(二)水质资料总硬度H: 3.65mmol/L非碳酸盐硬度H FT:0mmol/L碳酸盐硬度H T: 3.65mmol/L总碱度A: 4.29mmol/L溶解氧:0.6mg/L溶解固形物:610mg/L(三)热负荷部门采暖热负荷回收率:90%生产热负荷回收率:50%生活热负荷回收率:0二.锅炉型号和台数的确定热负荷计算1.最大计算热负荷(计算确定法)Q=K0(K1Q1+K2Q2+K3Q3+K4Q4)+K5Q5式中,K0 管网热损失及漏损系数,取1.1Q1、Q2、Q3、Q4 采暖、通风、生产、生活的最大热负荷,t/h(无通风,Q2为零)K1、K3、K4 采暖、生产、生活的同时使用系数,分别为1、0.8、0.5K5 自用汽热负荷同时使用系数,取为1Q1=0.7×106×16/0.72=15.56t/h其中节能建筑耗热量指标取16w/m2Q3=Q1=15.56t/hQ4=8t/hQ5=4t/hQ=1.1×(1×15.56+0.8×15.56+0.5×8)+1×4=39.2t/h2.平均热负荷(1)采暖平均热负荷Q PY1=Ф1Q1=0.6×15.56=9.34t/hФ1采暖系数,取0.6(2)生产平均热负荷Q PY3= Q PY1=9.34t/h(3)生活平均热负荷Q PY4=1/g×Q4=1/9.8×8=0.82t/h(5)锅炉房平均热负荷Q PY=K0(Q PY1+ Q PY3+ Q PY4)=1.1(9.34+9.34+0.82)=21.45t/h3.年热负荷(1)采暖年热负荷D1=24n/ Q PY1=(24×183)/(9.34)=470.24t/yn 采暖天数,183天(2)生产年热负荷D3=8nSQ PY3=8×306×3×9.34=68592.96t/yS 每昼夜工作班次数,3n3 年生产天数,一般为306天/年(3)生活年热负荷D4=8n4SQ PY4=8×306×3×0.82=6022.08t/y(4)锅炉房年热负荷D0=K0(D1+D3+D4)=82593.81t/y(一)锅炉型号和台数确定燃料选择依据《工业锅炉房设计规范》第11条锅炉燃煤的选择,应根据国家的能源政策,按供需的可能,采用就近煤种,并应尽量采用低质煤种。
故本设计采用鄂尔多斯的褐煤。
依据《工业锅炉房设计规范》第8条规定锅炉的选择,应综合考虑下列要求:①应能满足供热参数的要求;②应能有效地燃烧所采用的燃料;③应有较高的热效率,并应使锅炉的出力、台数和其它性能均能有效地适应热负荷变化的需要;④应有较低的基建和运行管理费用;⑤宜选用燃烧设备相同的锅炉。
(1)锅炉型号的确定在热负荷和燃料确定后,即可综合考虑下列因素,进行锅炉类型的选择。
应能满足供热参数的要求,应能有效地燃烧所采用的燃料,应有较高的热效率,应能使锅炉的出力、台数和其它性能有效地适应负荷的变化,应有较低的基建和运行管理费用,且宜选用燃烧设备相同的锅炉。
同一锅炉房最好采用容量和型号相同的锅炉。
故选用SHF20-2.45/400-H。
(2)锅炉台数确定锅炉房采用的锅炉的台数,应根据负荷到调度、锅炉的检修和扩建的可能因素确定,一般不少于两台。
当选用一台锅炉能满足负荷和锅炉检修的需要时,宜安装一台锅炉。
锅炉房的锅炉总台数,新建时一般不超过五台;扩建和改建时台数一般不超过七台。
综上根据锅炉房最大计算热负荷为39.2t/h,燃料为褐煤,同时考虑该厂热负荷是以生产负荷为主,生产用汽昼夜变化较大的特点,本设计确定选用SHF20-2.45/400-H型锅炉四台。
锅炉房非采暖季与采暖季时2台运行。
因此,锅炉房容量定为40t/h。
二、水处理设备的选择及计算1.软化系统选择SHF20-2.45/400-H型锅炉对给水和锅水的水质的要求:给水总硬度≤0.03 mmol/L给水含氧量≤0.05 mg/L给水pH值(25)≥7锅水总碱度≤12 mmol/L锅水含盐量<3500 mg/L本锅炉房原水为城市自来水,硬度不符合锅炉给水要求,需进行软化处理。
阳离子交换软化法处理效果稳定,设备及运行管理很简单。
低流速逆流再生钠离子交换系统具有出水水质好,再生液的耗量低,且再生效果亦比顺流再生好的优点,所以本设计水处理确定选用“固定床低流速逆流再生”钠离子交换系统。
树脂作为交换剂,还原剂采用食盐。
选用两台钠离子交换器,轮换运行使用。
2.锅炉房总软化水量的计算(1)生产能力G由锅炉补给水量、热水管网补给水量、水处理设备自耗软水量和工艺生产需要软水量确定(本设计不考虑工艺生产需要的软水量)。
总的软化水量(由后面计算得出):=19.316 t/h根据呼市原水硬度3.65mge/L,查表可知软水设备型号为NSD3-16/30。
直径D=30in=76.2cm ,截面积F== 0.456锅炉补给水量:t/h其中=0.5% ,=6.94%=4.03 t/h水处理自耗软水量一般用于逆流再生工艺的逆流冲洗过程,其流量可按预选的离子交换器直径估算:==50.4561=2.28 t/h热水管网补给水量:=%=15.560.90.04=0.56 t/h水处理设备生产能力:G=1.2(4.03+2.28+0.56)=10.644 t/h 采用锅外化学处理,补给水、给水、锅水中碱度与溶解固形物的冲淡或浓缩是同比例的。
由查表可知,不同锅炉工作压力下的分解率不同,故本设计中分解率=80%,锅炉补给水碱度为 4.29mmol/L,锅炉补给水溶解固形物为610mg/L。
锅水相对碱度= = =5.63,不需要除碱。
(2)排污率大小与给水品质有关,根据给水及锅水的碱度和含盐量由下式计算取二者较大值。
其中,凝结水回水率:按含盐量计算的锅炉排污率:所以,锅炉排污量为:t/h最后求得锅炉房总给水量为:t/h(3)锅炉房凝结水总回收量等于生产负荷、采暖负荷、等厂区凝结水回收量及除氧器凝结水回收量之和。
生产负荷凝水回收量:15.560.80.5=6.32 t/h采暖负荷凝结水回收量:15.560.9= 14.004 t/h厂区热用户凝结水回收量:=6.32+14.004=20.324 t/h忽略除氧器顶部排气损失,除氧器凝结水回收量就是除氧器耗汽量,t/h。
计算如下:其中,热力喷雾式除氧器工作压力0.023MPa,除氧器水温为104,除氧器热效率为0.98。
代入数据:求得 3.34 t/h,即除氧用蒸汽带来的凝水回收量为3.34 t/h所以,锅炉房凝结水总回收量为:=20.324+3.34=23.664 t/h本设计锅炉房总软化水量等于锅炉房总给水量与锅炉房凝结水回收量之差。
=-=42.98-23.664=19.316 t/h3.离子交换器的选择计算序号名称符号单位计算公式或数据来源数值1 总的软化水量G zr t/h 计算值19.322 软化速度W m/h 根据原水硬度H选定20.003 总的软化面积 F m2G zr/W 0.974 实际软化面积F' m2选用Ф1200交换器 1.135 树脂装填高度h m 离子交换器规格 2.006 实际软化速度W’m/h G zr/F' 17.097 交换剂密度(干燥状态)ρt/m2离子交换器规格0.808 交换剂重量g R t F’hρ 1.8089 交换剂的工作能力 E ge/m3据树脂特性1500.0010 离子交换器的软化能力E s ge F’hE 339011 每小时需软化的克当量E's ge/h G zr(H-H')=19.32(2.9-0.03) 55.4512 时间裕度取用0.9513 连续软化时间t h 0.95×E s/E's58.0814 小反洗、还原、逆洗、小正洗、及正洗时间t' h 取定 2.5015 工作周期T h t+t' 52.1416 还原时食盐单位耗量 b g/ge 选取110.0017 食盐纯度φ% 取用95.0018 每次还原理论耗盐量 B kg (bE s)/(1000φ)39319 小反洗流速W1m/h 选取12.0020 小反洗时间t1min 选取20.0021 小反洗用水量G1t W1F't1/60 4.5222 小反洗小时用水量G'1t/h W1F' 13.5623 逆流冲洗流速W2m/h 选取 2.0024 逆流冲洗时间t2min 选取30.0025 逆洗用水量G2t W2F't2/60 1.1326 逆洗小时用水量G'2t/h W2F' 2.2627 小正洗流速W3m/h 选取15.0028 小正洗时间t3min 选取10.0029 小正洗用水量G3t W3F't3/60 2.8330 小正洗小时用水量G'3t/h W3F' 1.1331 正洗流速W4m/h 选取15.0032 正洗时间t4min 选取10.0033 正洗用水量G4t W4F't4/60 2.8334 正洗小时用水量G'4t/h W4F' 16.9535 离子交换器还原一次总用水量∑G t G1+G2+G3+G411.3036 离子交换器小时最大耗水量∑G' t/h G zr+G'436.27 4.盐溶液制备的计算采用盐溶解器制备盐溶液,有浓度不易控制,设备腐蚀严重等缺点。