锅炉毕业课程设计计算说明书
锅炉课程设计说明书
锅炉课程设计说明书一、基本资料1.锅炉额定蒸发量:De=670t/h2.给水温度:tgs=250℃3.过热蒸汽温度:t gr=540℃4.过热蒸汽压力(表压)=14.0MPa5.制粉系统:风扇直吹式6.燃烧方式:四角切圆燃烧7.排渣方式:固态8.环境温度:12℃9.过热蒸汽流程:10.再热蒸汽流程:汽轮机高压缸低温再热器高温再热器汽轮机中压缸11.烟气流程:炉膛前屏过热器后屏过热器高温对流过热器高温再热器低温再热器省煤器空气预热器二、煤质资料(设计煤种):元宝山褐煤碳C ar=39.3 % 氢H ar=2.7 % 氧O ar=11.2%氮N ar=0.6 % 硫S ar=0.9% 灰分A ar=21.3%水分M ar=24 % 挥发分V daf=37% 低位发热量Q ar,net,p=14580kJ/kgDT=1150℃ST=1300℃FT=1360℃三、锅炉概况本锅炉为Π型布置,自然循环煤粉锅炉。
锅炉燃用元宝山褐煤,采用中速磨磨煤,直吹送粉系统送粉,正四角布置直流燃烧器,按假想切圆组织燃烧。
锅炉构架全部为钢结构,除省煤器和空气预热器用支撑方式外,锅炉本体全部悬吊在顶板上。
锅炉外部配有外护板。
锅炉采用单锅筒,集中下降管,自然循环系统。
锅炉前部为炉膛,四周布满膜式水冷壁,炉膛出口处布置屏式过热器,水平烟道内装设高温一级过热器,尾部竖井依次布置省煤器、空气预热器。
水平烟道向室为膜式壁顶棚包墙管。
炉膛上部出口处,沿炉膛宽度方向布置8片前屏过热器,横向节距为1300mm,其后布置16片后屏过热器,横向节距为676mm,高温过热器布置在后屏过热器之后,位于折焰角的斜坡上。
再热器分为高、低温两组,分别位于水平烟道及尾部竖井。
全部受热面采用悬吊和支撑结合的方式。
竖烟井深度7600mm,其上部布置省煤器,尾部竖井后侧布置两台回转式空气预热器。
锅炉的气温调节,主蒸汽采用一、二级喷水减温,再热蒸汽采用烟气挡板,作升温调节,此外,在高温再热器进口处设有事故喷水装置,作为不得已时的降温措施。
锅炉课程设计计算书
一确定锅炉型号,容量及台数,《供暖通风设计手册》,民用建筑供暖设计热指标q (2mw )值,住宅46~702m w,教室58~812mw,图书馆46~752mw,本设计中南一区为教师宿舍楼,取热指标q =602m w,中一区为教室,取热指标q =652mw 北一区为学生宿舍楼,取热指标q =652m w,食堂的热指标q =116~140 2m w,北一区为学生宿舍楼,食堂,而食堂的热指标比较大,所以综合考虑北一区的q =702mw ,北二区为实验楼和A 区学生教室,取平均热指标q =702m w,南一区的热负荷1Q =11F q ⨯=60×3.8×310=2.28×610=2.28MW 中一区的热负荷2Q =22F q ⨯=60×3.2×310=2.08×610=2.08MW 北一区的热负荷=3Q 33F q ⨯=70×2.5×310=1.75×610=1.75MW 北二区的热负荷4Q =44F q ⨯=70×1.0×310=0.7×610=0.7MW 总的热负荷Q =1Q +2Q +3Q +4Q =2.28+2.08+1.75+0.7=6.81MW参看《锅炉及锅炉房设备》(第四版)吴味隆等编著,热水锅炉额定参数系列,选择额定功率为4.2MW 的锅炉两台,它的额定出水温度为95/70℃额定出水压力为0.7a MP ,锅炉型号为SHL —2.8—0.7/70/95—A Ⅱ循环水泵及补水泵的型号,流量扬程热负荷Q =6.81MW h t t t t Q G hg 2301023.0251081.686.086.066=⨯=⨯⨯=-⨯=循环水泵的总流量按向热用户提供的热水总流量的110﹪选择,故循环水泵的流量G=1.10×230=253ht ,循环水泵的扬程,应不小于设计流量条件下热源,热网和最不利热用户环路的压力损失之和,y w t H H H H ++= a P H ——循环水泵的扬程a Pt H ——网路循环水通过热源内部的压力损失,a P (或m O H 2),它包括热源加热设备(热水锅炉或换热器)和管路系统等的压力损失表示,一般可取t H =(10~15)m O H 2,本设计中取15米水柱,w H ——网路主干线供,回水管的压力损失,a P (或m O H 2)根据网路水力计算结果确定, y H ——主干线末端的用户系统的压力损失,a P (或m O H 2)用户系统的压力损失与用户的连接方式及用户入口设备有关,对于管路直接连接的供暖系统,约为(1~2)m O H 2,在本设计中最不利用户的损失取2m O H 2,在热水网路水压图里,可清楚的表示出循环水泵的扬程和上述各部分的压力损失的值,应重点指出;循环水泵是在闭合回路中工作的,它所需的扬程仅取决于闭合环路中的总压力损失,与建筑物的高度和地形无关。
锅炉房课程设计说明书
安徽建筑大学环境与能源工程学院课程设计任务书目录一、设计任务 (3)1.1 工程概况 (3)1.2 设计内容 (3)二、设计依据及设计原始资料 (3)2.1设计依据 (3)2.2设计原始资料 (3)1、各生产线耗汽量及其介质参数(总热负荷:40.5 t/h) (4)燃料热值:35.53MJ/Nm3 (4)3、水质资料 (4)三、设计内容 (4)1. 锅炉总容量计算 (4)2. 锅炉类型及台数的选择和确定。
(6)3. 锅炉房送风及排烟系统 (6)4. 锅炉给水设备及水处理 (7)5. 燃气管道系统的计算 (9)(1)燃气管道的直径 (9)6. 主蒸汽管径计算 (12)7. 锅炉房主要设备表 (13)相关设备选择请自行网上查阅相关设备样本,进行设备容量及尺寸选择。
(13)参考文献: (13)一、设计任务1.1 工程概况(1)工程名称:某燃气热水锅炉房工艺设计(2)地理位置:安徽省马鞍山市,东经118.48°,北纬31.56°1.2 设计内容(1)燃烧计算(2)风机选型(3)烟囱计算(4)排污系统设计(5)主蒸汽管道相关计算二、设计依据及设计原始资料2.1设计依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)《锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012)《锅炉房设计规范》(GB50041-2008)《工业锅炉水质》(GBT 1576-2008)《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)《城镇燃气设计规范》(GB 50028-2006)《工业金属管道设计规范》(GB 50316-2000)(2008年版) 《小型火力发电厂设计规范》(GB50049-2011)2.2设计原始资料1、各生产线耗汽量及其介质参数(总热负荷:40.5 t/h)2、燃气资料燃料热值:35.53MJ/Nm33、水质资料原水质资料如下:总硬度:5.2mmol/L;碳酸盐硬度:5.5mmol/L;非碳酸盐硬度:0.3mmol/L;总碱度:2.1mmol/L;溶解氧:5.8mg/L;PH值:7.0;含盐量:259mg/L。
【暖通】锅炉课程设计说明书(例)
一、施工组织设计文字说明Xxxxxxx大学课程设计说明书题目:石家庄市某住宅小区锅炉工艺设计学院(系):年级专业:学号:学生姓名:指导教师:教师职称:目目录一设计题目与原始条件二热负荷计算及锅炉机组的选择三水处理设备选择及计算四给水系统的选择与计算五水系统主要管道管径的确定六送引风系统设计七运煤除灰方法的选择一、施工组织设计文字说明八锅炉房的布置九设计总结十参考文献石家庄市某住宅小区锅炉房工艺设计一设计概况与原始条件1.设计概况:本设计为石家庄市某住宅小区锅炉房工艺设计,整个设计要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规范进行热负荷计算、设备选型和工艺布置。
课程设计是《锅炉及锅炉房设备》课程学习之后的一次重要实践,本课设是建筑环境与设备工程专业的主要教学环节之一,通过课程设计了解锅炉房工艺设计内容、程序和基本原则,学习设计的基本方法和步骤,提高运算水平,提高分析和解决实际问题的能力。
2.原始条件:1)热负荷要求:由参考资料[1],当室外设计温度为18℃时,石家庄市采暖设计热指标为q=35.70W/m2。
建筑面积19×104m22)煤质资料:煤质为河北峰峰WⅡ烟煤,煤质成分为:Car=75.60%,Har=1.08%,Sar=0.26%,Oar=1.54%,Nar=0.73%,Mar=3.60%,Aar=17.19%,Qnet,ar=26010kJ/kg,Vdaf=4.07%3)水质资料:K+=Na+=10.58mg/L,Cl-=382mg/L,Ca2+=39.19mg/L,Mg2+=21.23mg/L,F e2+=0.4mg/L,NH4+=1.2mg/L,SO42-=316mg/L,CO32-=20mg/L,HCO3-=194mg/L,溶解氧=3.7mg/L4)气象资料:庄市采暖期天数为112天,室外平均温度为-0.6℃,室内采暖设计温度为18℃,大气压力为101.32kPa。
锅炉课设计算说明书
目录一、工程概况及原始资料 (3)1.1 工程名称 (3)1.2 建筑概况 (3)1.3 设计任务 (4)1.4 设计依据 (4)1.5 技术经济可行性分析 (4)二、锅炉的型号及台数的确定 (5)2.1 热负荷的计算 (5)2.2 锅炉型号及台数的选择 (5)三、燃料供应系统 (7)3.1 燃气供应系统设计 (7)3.1.1 供气系统方案确定 (7)3.1.2 调压系统方案确定 (7)3.1.3 供气管材的选用 (8)3.2 燃气管道水力计算 (8)3.2.1 燃气管道管径计算 (9)3.2.2 燃气管道水力计算 (10)3.3 燃气供气压力确定 (15)3.4 燃气系统设备及附件 (17)3.4.1 调压器选用 (17)3.4.1.1 调压器选用原则 (17)3.4.1.2 选型 (17)3.4.2 放散管选用 (17)3.4.3 阀门 (17)四、锅炉给水系统 (17)4.1 给水泵和主要管道的选择计算 (17)4.2 其他水处理设备选择 (18)4.2.1 软化水器的选择 (18)4.2.2 除氧方法与除氧器选择 (21)4.2.3 软化水箱的选择 (22)五、锅炉侧循环水系统 (23)5.1 系统流量计算 (23)5.2 换热器的选型 (24)5.2.1 板式换热器的优越性 (24)5.2.2 选型 (24)5.3 锅炉侧循环水系统水力计算 (25)5.3.1 循环水系统管径确定 (25)5.3.2 系统阻力计算 (26)5.3.2.1 沿程阻力损失计算 (26)5.3.2.2 局部压力损失 (28)5.3.2.3 锅炉和板换内部压力损失 (30)5.3.2.4 锅炉侧水循环系统总压力损失 (30)5.4 锅炉侧循环水泵的选择 (30)六、锅炉排烟系统 (31)6.1 工程基本资料 (31)6.2 排烟管径确定 (31)七、设计小结 (33)八、参考文献 (34)一、工程概况及原始资料1.1 工程名称西安毛纺厂燃气锅炉房设计1.2建筑概况本工程位于西安,该锅炉房为工厂的员工宿舍和家庭宿舍的采暖和生活热水提供热源。
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。
毕业设计说明书--哈锅300MW燃煤电站锅炉热力设计及计算
Keywords: 300MW; natural circulation; structural design;convection heating
surface; thermodynamic calculation; 908.45t/h
目
录
第一章 概述.......................................................................................................................................1 第二章 锅炉基本结构和辅助计算...................................................................................................3 2.1 锅炉容量、参数...................................................................................................................3 2.2 燃料.......................................................................................................................................3 2.3 受热面布置...........................................................................................................................4 2.4 燃烧产物计算.......................................................................................................................5 2.4 热平衡及燃料消耗量计算...................................................................................................9 第三章 炉膛设计和热力计算.........................................................................................................11 3.1 炉膛概述............................................................................................................................ 11 3.2 炉膛结构............................................................................................................................ 11 3.3 燃烧器设计........................................................................................................................14 3.4 燃烧室水冷壁布置............................................................................................................18 3.5 炉膛,屏式过热器及凝渣管热力计算............................................................................ 19 第四章 对流受热面的设计与计算.................................................................................................31 4.1 对流受热面计算的基本概念............................................................................................31 4.2 过热和再热系统流程及特点............................................................................................32 4.3 高温过热器结构尺寸及热力计算................................................................................... 33 4.4 后屏(中温)再热器结构尺寸及热力计算................................................................... 44 4.5 高温再热器结构尺寸及热力计算................................................................................... 47 4.6 省煤器结构尺寸及热力计算.............................................................................................50 第五章 热力计算数据的修正和计算结果汇总.......................................................................... 59 5.1 热力计算数据的修正........................................................................................................59 5.2 热力计算数据汇总............................................................................................................60 参考文献...........................................................................................................................................61 致谢................................................................................................................................................... 62
锅炉原理课程设计说明书
课程设计课程名称电厂锅炉原理题目名称锅炉原理课程设计学生学院材料与能源学院专业班级XX热电1班学号*********学生姓名XXX指导教师刘湘云2016 年 7 月 1 日目录广东工业大学本科生课程设计(论文)任务书…………………………………错误!未定义书签。
一、设计的初始数据 (6)1.1 设计任务 (6)1.2 煤的成分 (6)1.3 过量空气系数和漏风系数 (6)二、辅助计算 (8)2.1 燃烧计算表 (8)2.2 烟气特性 (9)2.3 烟气焓温表(用于炉膛、屏式过热器、高温过热器的计算) (10)2.4 烟气焓温表(用于低温过热器、高温省煤器的计算) (11)2.5 烟气焓温表(用于高温空预器、低温省煤器的计算) (12)2.6 烟气焓温表(用于低温看空预器的计算) (12)2.7 锅炉热平衡及燃料消耗量计算 (13)三、炉膛热力计算 (14)3.1 炉膛校核热力计算的步骤 (14)3.2 炉膛几何特征的计算 (15)3.3 炉膛热力计算中的几个问题 (24)3.3.1炉膛校核热力计算 (25)3.3.2炉膛顶棚辐射受热面系热量及工质焓增的计算 (19)3.4水系统及水冷壁结构设计 (19)3.5燃烧器结构设计 (19)四、对流受热面的热力计算 (30)4.1 屏的结构数据计算 (30)4.2 屏的热力计算 (29)4.3 凝渣管(或悬吊管) (29)五、锅炉设计图纸 (34)六、设计总结与感想 (36)参考文献 (39)广东工业大学本科生课程设计(论文)任务书题目名称300t/h燃煤锅炉整体设计学院材料与能源学院专业班级12热电工程2班姓名翁源远吴明煜徐敏健学号3113007121 3113007122 3113007123一、课程设计设计内容1.熟悉煤粉炉的工作原理。
2.根据煤粉炉整体设计的要求,进行煤粉炉炉膛水冷壁热力计算。
3.进行煤粉炉尾部换热器热力计算。
4.根据煤粉炉的热力计算,设计煤粉炉结构形式。
锅炉课程设计热力计算书
锅炉课程设计热力计算书一、课程目标知识目标:1. 理解锅炉基本工作原理和热力系统构成,掌握热力计算的基本概念和公式。
2. 学习并掌握锅炉热效率的计算方法,了解影响热效率的因素。
3. 掌握锅炉燃料的消耗计算和热量输出的计算。
技能目标:1. 能够运用所学知识,进行锅炉热力平衡的计算,并分析锅炉运行中的能量损失。
2. 能够独立完成锅炉热力计算书的编制,准确填写相关数据和计算结果。
3. 能够运用计算结果,对锅炉的运行性能进行初步评价和优化建议。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对能源利用和节能减排的兴趣,增强环保意识。
2. 培养学生的团队合作精神,通过小组讨论和问题解决,增强合作能力。
3. 通过对锅炉热力计算的学习,引导学生认识到理论知识在实际工程中的应用价值,激发学生的专业学习热情。
课程性质:本课程为应用技术型课程,结合理论知识和实际操作,注重培养学生的实际应用能力。
学生特点:学生为高年级相关专业学生,具备一定的专业基础知识和实践能力。
教学要求:结合锅炉课程的理论和实践,通过案例分析和实际操作,使学生能够将理论知识应用于实际热力计算中,提高学生的实际操作能力和解决实际问题的能力。
将课程目标分解为具体学习成果,以便在教学设计和评估中实现对学生学习效果的有效监控。
二、教学内容1. 锅炉工作原理及热力系统构成:讲解锅炉的基本结构、工作原理,以及热力系统的组成,对应教材第一章。
- 锅炉类型及结构特点- 热力系统基本流程2. 热力计算基本概念与公式:介绍热力计算的基本参数、概念和常用公式,对应教材第二章。
- 热效率、热损失等参数定义- 热力计算公式推导及应用3. 锅炉热效率计算方法:分析影响锅炉热效率的因素,介绍热效率的计算方法,对应教材第三章。
- 燃料消耗计算- 热量输出计算- 热效率计算方法及应用4. 锅炉热力平衡计算:学习锅炉热力平衡的计算方法,分析能量损失,对应教材第四章。
- 热力平衡方程- 能量损失分析- 热力平衡计算实例5. 锅炉热力计算书编制:结合实际案例,指导学生编制热力计算书,对应教材第五章。
锅炉课程设计说明书200th高压煤粉锅炉热力计算
×××大学课程设计说明书题目:学院(系):年级专业:学号:学生姓名:指导教师:教师职称:×××大学课程设计(论文)任务书院(系):基层教学单位:说明:此表一式四份,学生、指导教师、基层教学单位、系部各一份。
××××年××月××日×××大学课程设计评审意见表一、校核煤的元素分析数据和判别煤种1.煤的元素各成分之和为100%的校核Car+Har+Oar+Nar+Sar+Mar+Aar=33.57%+2.22%+10.17%+0.57%+0.33%+29.65%+23.49%=100%2.以空气干燥基为基准的元素成分的计算(已知Mad=14.47)换算系数:K=(100-Mad)/(100-Mar)=(100-14.47)/(100-29.65)=1.216 空气干燥基元素成分:C ad=K×Car=1.216×33.57=40.82 H ad=K×Har=1.216×2.22=2.70O ad=K×Oar=1.216×10.17=12.37 N ad=K×Nar=1.216×0.57=0.69S ad=K×Sar=1.216×0.33 =0.40 Aad=K×Aar=1.216×23.49=28.56 3. 空气干燥基低位发热量的计算Q ad,net,p = [Q ar,net,p+25.1(9H ar+M ar)]⨯100100adarMM---25.1(9H ad+M ad)=[19507+25.1⨯(9⨯2.22+29.65)]⨯(100-14.47)/(100-29.65)-25.1⨯(9⨯2.7+14.47)=24257.57(kJ/kg)4.煤种判别(1)V daf=48.37% , Q ar,net,p = 19.507 MJ/kg > 11.5 MJ/kg 高挥发分烟煤(2) Ad = Aar⨯100/(100-Mar)=23.49⨯100/(100-29.65)=33.3924% < Ad ≤ 34% 中灰分煤(3) Mar=29.65% , 22% < Mar ≤40% 高水分高挥发分煤(4) Sd= Sar⨯100/(100-Mar)=0.33⨯100/(100-29.65)=0.47Sd=0.47% ≤1% 低硫煤(5) ST=1300℃≤1350℃,Q ar,net,p = 19.507 MJ/kg > 12.5 MJ/kg易结渣煤综上,该煤为高水分,高挥发分,中灰分,低硫且易结渣的烟煤。
锅炉课程设计说明书
目录课程设计任务书——————————————1 设计目的—————————————————2 设计题目—————————————————2 设计资料—————————————————21.热负荷及其参数———————————————22.燃气资料——————————————————23.水质资料——————————————————24.气象资料——————————————————2 设计内容—————————————————21.热负荷计算———————————————————22.锅炉的类型及台数的选择和确定——————————33.锅炉水处理系统—————————————————34.燃气管道系统的计算———————————————55.锅炉房送风及排烟系统——————————————56.锅炉房主要设备表————————————————8参考文献—————————————————9一、设计目的锅炉及锅炉房设备课程设计的目的是使学生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,提高计算和制图能力。
同时,通过设计巩固所学的理论知识和实际知识,并利用这些知识解决实际工程问题。
二、设计题目燃气热水锅炉房工艺设计三、设计资料1.热负荷及其介质参数供暖热负荷:7500KW 供暖温度:95/70℃系统工作压力:1.0Mpa2.燃气资料天然气成分CH4C2H6C3H6C4H10H2CO2N2体积百分数% 92.02 1.71 0.483 0.0586 1.759 3.79 0.18应用基低位发热量Q net.ar =34748.9KJ/Nm³;ρ=0.7Kg/m³3.水质资料原水质资料如下:总硬度:5.3mmol/L;碳酸盐硬度:5.5mmol/L;非碳酸盐硬度:0.3mmol/L总碱度:2.1mmol/L;溶解氧:5.8mg/L;PH值:7.0;含盐量:259mg/L4.气象资料供暖室外计算温度:t'w=—5℃;供暖室外平均温度:t pj=1.1℃;供暖天数:120天冬季室外平均风速:1.9m/s;主导风向:东北风;大气压力:97.86KPa.四、设计内容1.热负荷计算(1) 最大计算热负荷:Q max=K0K1Q0 KWK0——热水管网的热损失系数,取1.1K1——供暖热负荷同期使用系数,取1Q0——供暖最大热负荷,KW。
锅炉及锅炉房设备课程设计说明书
目录第一章设计原始资料 (3)1.1 热负荷 (3)1.3 水质资料 (3)1.4 气象资料 (3)第二章锅炉型号和台数的确定 (4)2.1 热负荷的计算 (4)2.1.1 最大计算热负荷 (4)2.1.2 平均热负荷 (5)2.1.3 年热负荷 (5)2.2 锅炉型号和台数的确定 (6)2.2.1 锅炉型号的确定 (6)2.2.2 锅炉台数的确定 (7)第三章燃烧产物及锅炉热平衡计算 (8)3.1 煤的收到基组成成分 (8)3.2 燃烧产物计算 (9)3.3 锅炉效率及热平衡计算 (9)第四章水处理设备的选择及计算 (10)4.1 水处理设计资料 (10)4.2 锅外水处理方案的确定 (10)4.2.1 水的软化处理 (10)4.2.2水的除氧处理 (11)4.3 锅炉给水系统的设计与选择 (12)4.3.1 热网循环水量 (12)4.3.2 热网补给水量及补给水泵的选择计算 (12)4.3.3 离子交换器的选择计算 (12)4.3.4盐液池容积的计算 (14)4.3.5盐液泵的选择 (15)4.5 锅炉排污 (15)4.6给水设备及主要管道的选择计算 (15)4.6.1决定给水系统 (15)4.6.2选择循环水泵和补给水泵 (16)4.6.3软化水箱体积的确定 (18)4.6.1 管道内流速的确定 (18)第五章送引风系统设计 (20)5.1送风量的设计计算: (21)5.2计算得出锅炉送风量和引风量 (21)5.3 风道断面计算 (22)5.3.1风道断面的确定 (22)5.3.2风道阻力计算 (22)5.4烟道计算 (25)5.4.1断面尺寸计算 (26)5.4.2烟道断面尺寸计算 (27)5.4.3烟道阻力计算 (28)5.5烟囱高度的计算及其断面尺寸的计算 (31)5.5.1烟囱高度的校核 (31)5.5.2烟囱断面尺寸的计算 (32)5.5.3烟囱阻力计算: (32)第六章运煤除灰渣方式的选择 (35)6.1锅炉房最大小时耗煤量及灰渣量 (35)6.2运煤除渣方式和设备的选择 (35)6.3煤场及灰渣场面积的估算 (36)第七章热工控制和测量仪表 (37)参考文献 (38)设计小结 (39)第一章设计原始资料1.1 热负荷表1—1 热负荷建筑名称1、2、3、4#住宅5、6、7、8#住宅综合型商场物业管理用房及办公室等面积(㎡)6000/幢8000/幢10000 3000 直接由热水锅炉房供给,其介质参数为95/70℃,系统工作压力1.0MPa。
锅炉课程设计说明书 热能与动力工程专业 锅炉毕业设计 热力计算
锅炉课程设计说明书目录一、锅炉课程设计的目的 (2)二、锅炉校核计算主要内容 (2)三、整体校核热力计算过程顺序 (2)四、热力校核计算基本参数 (2)五、燃料特性 (3)六、辅助计算 (4)七、炉膛校核热力计算 (8)八、对流受热面热力计算 (13)九、锅炉热力计算误差检验 (19)十、总结 (38)十一、参考数目 (39)一、锅炉课程设计的目的锅炉课程设计思《锅炉原理》课程的重要教学实践环节。
通过课程设计来达到以下目的:对锅炉原理课程的只是得以巩固、充实和提高;掌握锅炉机组的热力计算方法,学会使用热力计算标准和具有综合考虑锅炉机组设计与布置的初步能力。
二、锅炉校核计算主要内容1、锅炉辅助设计:这部分计算的目的是为后面受热面的热力计算提供必要的基本计算数据或者图表。
2、受热面热力计算:其中包含为热力计算提供结构数据的各受热面的结构计算。
3、计算数据的分析:这部分内容是鉴定设计质量的主要数据。
三、整体校核热力计算过程顺序1、列出热力计算的主要原始数据,包括锅炉的主要参数和燃料特性参数。
2、根据燃料、燃烧方式与锅炉结构布置特点,进行锅炉通道空气量平衡计算。
3、理论工况下(a=1)的燃烧计算。
4、计算锅炉通道内烟气的特性参数。
5、绘制烟气温焓表。
6、锅炉热平衡计算和燃料消耗量的估算。
7、锅炉炉膛热力计算。
8、按烟气流向对各个受热面依次进行热力计算。
9、锅炉整体计算误差的校验。
10、编制主要计算误差的校验。
11、设计分析与结论。
四、热力校核计算基本资参数1)锅炉额定蒸发量:D e=220t/h2)给水温度:t gs=215℃3)过热蒸汽温度:t GR=540℃4)过热蒸汽压力:P GR=9.8MPa5)制粉系统:中间储仓式(热空气作干燥剂、钢球筒式磨煤机)6)燃烧方式:四角切圆燃烧7)排渣方式:固态8)环境温度:20℃9)蒸汽流程:一次喷水减温二次喷水减温↓↓五、燃料特性:1)燃料名称:XX烟煤2)煤的收到基成分表1-1 燃性特料数据表过剩空气系数的选择,由于是煤粉炉、固态排渣所以炉膛出口过量空气系数选择1.20根据锅炉结构分别选取各部分的漏风系数为固态排渣、屏式水冷壁漏风系数选择0.05您渣管簇、屏式过热器、第一对对流蒸发管簇D>14Kg/s(220t/h)漏风系数0过热器漏风系数0 再热器漏风系数0.03 省煤器漏风系数0.03管式空气预热器每级漏风系数0.03 中间煤粉仓,以热空气作为干燥剂漏风系数0.1表1-2 漏风系数和过量空六、辅助计算:一、锅炉的空气量计算在负压下工作的锅炉机组,炉外的冷空气不断漏入炉膛和烟道内,致使炉膛和烟道各处的空气量、烟气量、温度和焓值相应的发生变化。
锅炉课程设计说明书
目录前言..................................... 错误!未定义书签。
1锅炉结构设计简述.. (2)1.1 方案设计 (2)1.2 设计锅炉结构及特性 (3)1.3 锅炉各部分结构特点 (4)2 热力计算 (7)2.1 锅炉规范、辅助计算及热平衡计算.. 错误!未定义书签。
2.1.1 设计参数..................... 错误!未定义书签。
2.1.2辅助计算...................... 错误!未定义书签。
2.2 各部分热力计算................... 错误!未定义书签。
2.2.1 炉膛热力计算................. 错误!未定义书签。
2.2.2 燃尽室结构设计和热力计算 (21)2.2.3 对流受热面传热计算方法 (24)2.2.4 锅炉管束结构设计和热力计算 (25)2.2.5 省煤器的结构设计和热力计算 (27)2.2.6 空气预热器结构设计和热力计算 (28)3 热力计算汇总 (33)4 设计感想和体会 (33)前言随着生产的发展,锅炉在工业生产和火力发电厂中的使用越来越多,在国民经济的地位也更为重要,机器运行参数也越来越大,在国民经济的增长中起到了举足轻重的作用。
特别是近年来,随着电厂机组的容量不断增大,蒸汽参数也越来越高。
锅炉是火电厂的三大主机之一,尤其随着电力工业的大规模兴起,锅炉要求容量更大,蒸汽参数、品质更高,其工业化、自动化水平更优先。
在“十一五”规划中更是明确指出:要以大型高效机组为重点,优化发展煤电。
另外在各工、企业的动力设备中,锅炉也是重要的组成部分,锅炉生产的蒸汽供工业用,还可以供取暖使用。
还有用于生活热水供应、洗浴和采暖的所谓的生活锅炉。
因此在普通生活中锅炉也是一个很重要的角色。
本次的设计方案完成SHL10-1.27-AII型锅炉的设计。
锅炉的燃烧设备采用机械化的链条炉排,采用分段送风,出灰有灰渣井。
锅炉课设说明书-
锅炉及锅炉房设计课程设计说明书沈阳大学建筑环境与能源应用工程2015年12月目录(一)锅炉型号和台数的选择(二)水处理设备的选择及计算(三)给水设备和主要管道的选择计算(四)送、引风机的选择(五)运煤除灰的方法的选择(六)锅炉房工艺布置(七)设备明细表(八)锅炉房底层平面图锅炉及锅炉房设计课程设计说明书设计题目:大学生公寓供热锅炉房设计 设计原始资料:1、热负荷:生活用水 2*106 kcal/h ; 采暖用水 1.5*106 kcal/h ;2、燃料:烟煤:C ar =34.65%;H ar =2.34%;O ar =10.48%;N ar =0.57%;S ar =0.31%;M ar =9.0%; A ar =17.02%; 煤的干燥无灰基(可燃基)挥发分V ar =43.75%,收到基(应用基)低位发热量Q net,ar =12288kJ/kg ;标态下密度: ρo=1.34Kg/m ³3、水源:采用城市自来水,供水压力 0.3MPaPH 值 7.2 总碱度 6.32 mmoL/L 总硬度 4.5 mmoL/L 含盐量 278mg/L 碳酸盐硬度 4.5 mmoL/L夏季水温 16℃ 非碳酸盐硬度 0 冬季水温10℃溶解氧5.8mg/L悬浮物、含油量 微量,可忽略4、气象资料: 采暖期室外采暖、通风计算温度-6,采暖房间室外计算温度6,采暖期总日期数105;冬季主导风向:东北风设计内容和计算说明(一)锅炉型号和台数的选择 1、热负荷计算(1)计算热负荷:生活用水 2*106kcal/h ;(2.326MW )采暖用水 1.5*106 kcal/h ;(1.7445MW ) 总计算热负荷 4.0705MW(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 --==(18-6)*4.0705/(18+6)=2.03525MW 式中i Q ——采暖或通风最大热负荷,h t /; n t ——采暖房间室内计算温度,℃;w t ——采暖期采暖或通风室外计算温度,℃;pj t ——采暖房间室外计算温度,℃2、锅炉型号和台数选择根据锅炉房热负荷、介质、参数和燃料种类等因素,并考虑到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,选择如下锅炉。
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(此文档为word 格式,下载后您可任意编辑修改!)锅炉课程设计计算说明书第一章概述1.1课程设计的目的课程设计是该课程的重要教学环节之一,该课程设计是《锅炉及锅炉房设备》 课程的后续主要教学环节。
通过课程设计了解锅炉房工艺设计的内容、程序和 基本原则,学习设计计算方法和步骤,提高识图和制图能力,巩固所学理论知 识,提高综合运用《锅炉与锅炉房设备》以及其它课程中所学的知识,解决锅 炉房设计实际问题的能力。
1.2课程设计原始资料 1.2.1课程设计的题目某纺织厂(六安市)供热锅炉房工艺设计 1.2.1 热负荷资料生产与生活为常年 性热负荷。
三班制工作,年工作天数为 300天;采暖天数为124天;空调用热天 数为210天。
1.2.2燃料(1)煤(2 )工业分析 Wy=8.0% Ay=21.5%、Vr=31.91%、Cy=48.0%、Sy=0.5%;Qydw=21300kJkg 1.2.3水质资料o=4.95毫克当量升 FT =2.4毫克当量升 T =2.5毫克当量升 o =2.5毫克当量升溶解固形物 6.2 毫克升PH 值 7.0 1.2.4气象资料:(1) 平均风速: 冬季:2.8ms ,夏季:2.7ms ; (2) 大气压:冬 102230Pa,夏 100120 Pa ;(3) 冬季采暖室外计算温度:-1.8 C,冬季空调室外计算温度:-4.6 C ; (4) 冬季通风室外计算温度:2.6 C ;(5) 采暖用气天数:124天,空调用热天数:210天。
第二章热负荷计算及锅炉选择总硬度 H 永久硬度 H 暂时硬度 H 总碱度 A2.1热负荷计算热负荷计算的目的是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。
2.1.1计算热负荷(1)采暖季最大热负荷锅炉房最大计算热负荷Qma>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:Qmax=K0(K1Q1+K2Q2+K3Q3+K4Q4)+Q5 t-tpj)Qtn-tw)t ——采暖房间室内计算温度,C;tw ――采暖期采暖室外计算温度,C;tpj ――采暖期室外平均计算温度,C。
在本设计中,合肥的室内外设计参数如下:tn=18 °C ,tw=-1.7 °C,tpj=3.4 °C;且由上面计算知Q1=4.5th,Q2=2.5th,并将数据带入公式(2-2 )可算得:Q1pj= (18-3.4 )X 4.5 (18+1.8) =3.335th ;Q2pj= (18-3.4 )X 2.5 (18+1.8) =1.853th。
②生产生活平均热负荷按最大热负荷计算,根据上面计算可得:Q3pj=1.15 X 0.9 X 7.2=7.452th ;Q4pj=1.15 X 0.5 X 1.2=0.69th。
平均热负荷表明热负荷均衡性,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。
(4)全年热负荷的计算这是计算全年燃料消耗量大依据,也是技术经济比较的一个依据。
全年热负荷Q(可根据平均热负荷和全年使用小时数按下式计算:D0=K D(D1+D2+D3+Dt)( 1+Q5QmaX th (2-3) 式中:D1,D2, D3,D4分别为采暖、通风、生产和生活的全年热负荷,t年;Q5Qma——除氧用热系数,符号意义同上式。
采暖、通风、生产和生活的全年热负荷D1, D2, D3, D4分别可用以下公式计算求得:D1=811【SQpj+(3-S)Q 1f】t 年;D2=812SQpj t 年;D3=813SC3pj t 年;D4=814SG4pj t 年。
n i,n2,n3,n4――分别为采暖、通风天数和全年工作天数;S――每昼夜工件班数;Qipj、Q2pj、Q3pj、Q4pj ---- 分别为采暖、通风、生产及生活的平均热负荷,t 年;Qlf ――非工作班时保温用热负荷,th ;可按室温5C代入公式(2-2 )求得:Qlf= (5-3.4 )X 4.5 (5+1.8 ) =1.075th ;D1=8X 124X【3X 3.335+ (3-3) X 1.075 】=9924.96t 年;D2=8X 210X 3X 1.853=9339.12t 年;D3=8X 300X 3X 7.452=53654.4t 年;D4=8X 300X 3X 0.69=4968t 年。
将以上数据带入公式(2-3 )计算可得,全年热负荷:D0=1.15 X (9924.96+9339.12+53654.4+4968 ) (1+1.93518.127 ) =99130.71t 年。
2.2锅炉型号与台数确定锅炉型号和台数根据锅炉房最大热负荷、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Qmax=18.127th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。
又根据燃料为煤,可初步提出三种选炉方案如下:(1)二台DZL10-1.25-AU 型炉;(2)三台DZL6-1.25- AH 型炉;(3)—台DZL8-1.25- AH 加一台DZL10-1.25- AH 型锅炉。
三种锅炉的具体技术参数如下:一般来说,单机容量较大的锅炉其效率较高,锅炉房占地面积小,运行人员少,经济性好;但台数不宜过少,不然适应负荷变化能力和备用性差。
《锅炉房设计规范》规定:当锅炉房内最大一台锅炉检修时,其余锅炉应能满足工艺连续生产所需的热负荷和采暖通风及生活用热所允许的最低热负荷。
锅炉房的锅炉台数一般不宜少于两台;当选用一台锅炉能满足热负荷和检修需要时,也可只装置一台。
因此综合比较考虑,确定采用方案一,即两台DZL10-1.25-A H型锅炉。
第三章给水及水处理设备的选择3.1水处理设备的选择及计算3.1.1锅炉房给水量的计算(1)锅炉补给水需经软化处理,而除氧设备应处理全部锅炉给水。
(2)锅炉补给水量是指锅炉给水量与合格的凝结水回收量之差。
锅炉给水量包括蒸发量、排污量,并应考虑设备和管道漏损。
(3) 锅炉补给水量:G g 仁【1+( Ppw 邙)100】D-Gn t ——合格的凝结水回收量,t=4.5 X 0.9+2.5 X 0.75+7.2 X 0.55=9.885t=【1+ ( 0.005+0.06 ) 100】X 18.127-9.885=8.254t 。
大反洗后的第一次再生,其再生剂耗量比正常运行时约增加大一倍。
大反洗前, 应先进行小反洗,以保护中间排管装置。
3.1.3除氧设备选择计算水质标准规定,额定蒸发量大于 2t o 故由锅炉配套设备表,即可选用:型号 2GCX 7的水泵四台,具体技术参数如下:(3)原水加压泵的选择当进入锅炉房的原水(生水、清水)压力不能满足水处理设备和其他用水设备 的要求时,应设置原水加压泵,一般不设备用,原水加压泵的扬程一般不低于200~300kpa.特设置原水加压泵1台:型号50DL15X 2,流量9m3该泵进口管径 DN50出口管径DN503.2.2给水箱的容积和个数给水箱的作用有两个:一是软化水和凝结水与锅炉给水流量之间的缓冲,二是 给水的储备。
给水箱进水与出水之间的不平衡程度与多种因素有关,如锅炉容量,负荷的均 衡性,软化和凝结水设备特点及其运行方式等。
容量较大的锅炉,波动相对较 小。
给水储备是保证锅炉安全运行所必须的,其要求与锅炉房的容量有关。
所 以,给水箱的容量主要根据锅炉房的容量确定,一般给水箱的总有效容量为所 有运行锅炉在额定蒸发量时所需20-40min 的给水量。
对于小容量的锅炉房,给 水箱的有效容积可适当增大。
水箱参数表因此,结合本设计,给水箱体积可确定为: 以选择12m 的水箱一个作为给水箱。
G=4060D=2X18.127=12.08m3,可进水管:DN50;出水管:DN70;溢流管:DN70;泄水管:DN40.第四章汽水系统主要管道管径的确定4.1锅炉房最大的用水量及自来水总管管径的计算4.1.1自来水总管的流量常年不间断运行的锅炉房,应采用双给水目管,每条给水管道的给水量三锅炉额定出力的120%,则水管的流量为GM8.127 X 1.2=21.75t 。
6.4引风机的选择计算计及除尘器的漏风系数厶a=0.05后,引风机入口处的过量空气系数 a py=1.65和排烟温度9 py=200C,取流量储备系数B仁1.1,则引风机所需流量为:Vyf= B 1Bj[Vy+1.0161( a py-1)V k0] ( 9 py+273) 273X 102230b=13883.2m3 6.5烟气除尘设备的选择3链条锅炉排出的烟气含尘浓度大约在2000mgm以上,为减少大气污染,本锅炉房选用XS-6.5A型旋风除尘器,其主要技术数据如下:烟气流量12000 m3烟速9.3ms, 出口截面尺寸606mm烟速11.8ms,烟气净化效率90〜92%阻力损失588〜686P&除尘后,烟气的含尘浓度:Co=2000(1-0.90)=200mgNm3第七章烟囱设计计算本锅炉房三台锅炉用一个烟囱,拟用红砖砌筑,机械通风时,烟风道阻力由送、引风机克服,所以根据锅炉房容量,由教材中表8-6选用烟囱高度为40m烟囱设计主要是确定其上、下口直径。
烟囱上、下口直径的计算(1)出口处的烟气温度烟气高度为40m则烟囱的温降为△ 9 =AHyz根号D=0.4X 40根号3X 5=4.「C其中修正系数A,可据砖烟囱平均壁厚<0.5m,由教材表8—5查得为0.4。
如此,烟囱出口出的烟温O yz" =9 y- △ 9 =200-4.1=195.9 C(2)烟囱出口直径Vyz/Z =nBj[Vy/z+ 1.0161( a py-1)Vk0 ( 9 py/z +273) 273X 102230b =27627m3s ,则烟囱出口直径d2=0.0188根号Vyz// w2=0.86m本锅炉房烟囱的出口直径取0.9m。
(3)烟囱底部直径若取烟囱锥度i=0.02,贝妝因囱底部直径为dl=d2+2iH yz=0.9+2 X 0.02 X 40=2.5m第八章燃料供应及灰渣清除系统本锅炉房运煤系统按三班制设计。
因耗煤量不大,拟采用半机械化方式,即用电动葫芦吊煤罐上煤.灰渣连续排出,用人工手推车定期送至渣场。
8.1燃料供应系统(1)锅炉房平均小时最大耗煤量计算按采暖季热负荷计算:Bjmax=【KoDpj(iq-igs)+D1maxPpw(ipw-igs) 】n Qr=1.82t ©式中:T --- 锅炉每昼夜运行时间,24h;M――煤的储备天数;N――考虑煤堆通道占用面积的系数,取1.6 ;H――煤堆的高度,〈4m 取2.5m;p m——煤的堆积密度,约为0.8tm3©0.8 o所以Fmc=436.8m2本锅炉房煤场面积确定为18 X 25 =450m2为了减少对环境污染,煤场布置在最小频率风向的上风侧一一锅炉房西南侧;也便于运煤作业。