锅炉房设计说明书

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锅炉房设计计算说明书110

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。

设计说明书-《锅炉房实用设计手册》

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

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节能减排措施
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

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

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

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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。

锅炉房课程设计说明书

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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。

锅炉房实用设计手册

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。

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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h。

本设计选用台400-H型锅炉。

单台锅炉额定容量为20t,工作压力为。

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:建筑密度:建筑面积:供热面积:×==×106m2(二)水质资料总硬度H: L非碳酸盐硬度H FT: 0mmol/L碳酸盐硬度H T: L总碱度A: L溶解氧: 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Q1、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、、K5 自用汽热负荷同时使用系数,取为1Q1=×106×16/=h其中节能建筑耗热量指标取 16w/m2Q3=Q1=hQ4=8t/hQ5=4t/hQ=×(1×+×+×8)+1×4=h2.平均热负荷(1)采暖平均热负荷Q PY1=Ф1Q1=×=hФ1采暖系数,取(2)生产平均热负荷Q PY3= Q PY1=h(3)生活平均热负荷Q PY4=1/g×Q4=1/×8=h(5)锅炉房平均热负荷Q PY=K0(Q PY1+ Q PY3+ Q PY4)=(++)=h3.年热负荷(1)采暖年热负荷D1=24n/ Q PY1=(24×183)/=yn 采暖天数,183天(2)生产年热负荷D3=8nSQ PY3=8×306×3×=yS 每昼夜工作班次数,3306天/年n3 年生产天数,一般为(3)生活年热负荷D4=8n4SQ PY4=8×306×3×=y(4)锅炉房年热负荷D0=K0(D1+D3+D4)=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400-H型锅炉对给水和锅水的水质的要求:给水总硬度≤ mmol/L给水含氧量≤ 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):= t/h根据呼市原水硬度 L,查表可知软水设备型号为NSD3-16/30。

直径D=30in= ,截面积F= =锅炉补给水量: t/h其中=% ,=%= 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:=== t/h热水管网补给水量:=%= t/h水处理设备生产能力:G=++= 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L,锅炉补给水溶解固形物为610mg/L。

锅水相对碱度= = =,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: t/h采暖负荷凝结水回收量: t/h厂区热用户凝结水回收量:=+= 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,除氧器水温为104,除氧器热效率为。

代入数据:求得 t/h,即除氧用蒸汽带来的凝水回收量为 t/h所以,锅炉房凝结水总回收量为:=+= 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。

=-= 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2软化速度W m/h根据原水硬度H选定3总的软化面积F m2G zr/W4实际软化面积F'm2选用Ф1200交换器5树脂装填高度h m离子交换器规格6实际软化速度W’m/h G zr/F'7交换剂密度(干燥状态)ρt/m2离子交换器规格33正洗用水量G4t W4F't 4/6034正洗小时用水量G'4t/h W4F'35离子交换器还原一次总用水量∑G t G1+G2+G3+G436离子交换器小时最大耗水量∑G't/h G zr+G'44.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。

所以,本设计采用盐溶液池作为还原液的制备设备。

考虑到工业用盐含杂物较多,因此在浓盐溶液池中有过滤装置。

(1)配置盐液用水量,其中取6%(2)还原一次所需浓盐液池的体积,其中取26%=(3)还原一次稀盐溶液池的体积(4)盐溶液泵的容量离子交换器再生(盐液)系统简单,管路不长,盐溶液泵扬程可取150~200kPa。

所以,本设计盐溶液泵选用102型离心塑料泵两台,一台运行,一台备用。

盐泵流量为11,扬程167kPa,电功率,转速2900r/min。

5.锅炉给水的除氧(1)决定除氧方法,选择除氧设备本设计锅炉要求给水含氧量低于 mg/L,给水温度为130,且根据规范,本设计属于单台蒸发量为2t/h以上的工业锅炉,所以需要考虑除氧。

因热力喷雾式除氧器有较好的除氧效果,而且,当除氧器的出力在较大范围内变动时,除氧效果仍可保持稳定。

出水含氧量可降至L以下,能满足锅炉给水的水质要求。

锅炉房待除氧的最大水量Gt/h 综合考虑以上因素,本设计选用型喷雾式热力除氧器一台,额定出力40t/h,工作压力,工作温度104,进水温度40.选配一个20的除氧水箱以作锅炉给水箱之用。

(2)除氧耗汽量计算由前面计算可知除氧器耗汽量为 t/h ,而热力喷雾式除氧器的特点,当除氧器没有冷却器时,除氧器排气中的蒸汽损失量约为除氧器总耗汽量的1%。

所以,实际耗汽量为:=(1+)= t/h连续排污扩容器产生的二次蒸汽量=kg/h(3)凝结水箱中混合水温的计算其中,凝结水供回水温度为:13/95能满足型喷雾式热力除氧器对进水温度(40)的要求。

6.锅炉排污(1)400-H型锅炉有连续排污装置,为了节能,设计中选用连续排污扩容器一台,以回收部分排污水的热量。

扩容器产生的二次蒸汽用于给水除氧,排出的高温热水引至锅炉房浴室水箱,通过盘管加热器加热洗澡水。

锅炉的定期排污引入排污降温池,冷却到40以下再排入下水道。

为了锅水化验需要,本设计锅炉单独设有一台锅水取样冷却器。

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