Расчёт котельной с котлами ДЕ 10-14 ГМ
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- AutoCAD или DWG TrueView
- Microsoft Excel
- Microsoft Word
Описание
Содержание РПЗ:
Введение.
Исходные данные.
1. Объёмы и энтальпии воздуха и продуктов сгорания.
1.1. Расчёт объёмов воздуха и продуктов сгорания.
1.2. Определение энтальпии воздуха и продуктов сгорания.
2. Тепловой баланс котла.
2.1. Расчёт располагаемого тепла.
2.2. Расчёт потерь тепла с уходящими газами.
2.3. Расчёт потерь теплоты от химической неполноты сгорания, наружного охлаждения и с физическим теплом шлака.
2.4. Расчёт КПД.
2.5. Расчёт коэффициента сохранения тепла.
2.6. Расчёт расхода топлива.
3. Тепловой расчёт топки.
3.1. Определение адиабатической температуры горения.
3.2. Определение средней суммарной теплоемкости продуктов сгорания.
3.3. Определение параметра М
3.4. Определение среднего коэффициента тепловой эффективности экранов Ψср.
3.5. Определение степени черноты топки αт.
3.6. Итоговое определение температуры газов на выходе из топки.
4. Поверочный тепловой расчёт конвективных поверхностей котла.
5. Расчёт водяного экономайзера.
6. Аэродинамический расчёт теплогенерирующей установки.
6.1. Расчёт воздушного тракта.
6.2. Расчёт газового тракта.
7. Расчёт принципиальной тепловой схемы котельной с паровыми котлами.
7.1. Расчёт подогревателей сетевой воды.
7.2. Расчет расширителя непрерывной продувки.
7.3. Расчёт деаэратора.
7.4. Выбор оборудования.
8. Водоподготовительная установка котельной.
8.1. Расчёт водоподготовительной установки.
8.2. Расчёт второй ступени фильтров ВТУ.
8.3. Расчёт первой ступени фильтров ВТУ.
9. Расчёт технико-экономических показателей работы котельной.
Резюме.
Список использованных источников.
Данный курсовой проект имеет целью ознакомить студента специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция» с проектированием и расчётом отопительно-производственной котельной, тепловыми, физическими и химическими процессами её эксплуатации, оборудованием, снабжением ресурсами, а также с экономической стороной вопроса.
Для проектирования задан тип котла – ДЕ 10-14 ГМ, а также тип топлива – природный газ Саратов-Горький. Также есть иные исходные данные.
В первую очередь определяется режим сжигания топлива в топке: сколько воздуха необходимо для полного химического сгорания и сколько соответственно продуктов сгорания и теплоты при этом выделяется.
Далее мы рассчитываем тепловой баланс котла, который состоит, собственно, в определении его эффективности (какая часть теплоты от сжигания газа идёт непосредственно на нагрев поверхностей теплопередачи) и определении необходимого расхода топлива на основании КПД.
Следующим шагом идёт определение температуры газов на выходе из топки, а, значит, и на подходе к поверхностям теплопередачи вторичному теплоносителю – при уже известных КПД, расходе топлива и его теплохимических характеристиках.
Далее мы с точки зрения теплофизики рассматриваем ход теплоносителя-воздуха через конвективные пучки, а потом сквозь водяной экономайзер, при этом частично формируем его конструкцию для эффективной работы.
Аэродинамический расчёт котельной состоит в расчёте тока газов в установке с точки зрения гидравлики. Мы определяем потери давления просто на трение газов и на местные сопротивления. С этими данными подбираем оборудование для поддержания течения заданного характера.
Расчёт принципиальной тепловой схемы отопительно-производственной котельной сводится к определению потоков пара и воды через приборы и определения количества котлов на основании полной паровой нагрузки котельной.
Водоподготовительной установка имеет целью обеспечить котлоагрегат правильной смягчённой до нужного уровня водой, чтобы поддерживать его эффективность да и вовсе работоспособность на должном уровне.
Технико-экономические показатели дают нам итоговую оценку всей работы котельной – себестоимость отпущенной энергии.
Введение.
Исходные данные.
1. Объёмы и энтальпии воздуха и продуктов сгорания.
1.1. Расчёт объёмов воздуха и продуктов сгорания.
1.2. Определение энтальпии воздуха и продуктов сгорания.
2. Тепловой баланс котла.
2.1. Расчёт располагаемого тепла.
2.2. Расчёт потерь тепла с уходящими газами.
2.3. Расчёт потерь теплоты от химической неполноты сгорания, наружного охлаждения и с физическим теплом шлака.
2.4. Расчёт КПД.
2.5. Расчёт коэффициента сохранения тепла.
2.6. Расчёт расхода топлива.
3. Тепловой расчёт топки.
3.1. Определение адиабатической температуры горения.
3.2. Определение средней суммарной теплоемкости продуктов сгорания.
3.3. Определение параметра М
3.4. Определение среднего коэффициента тепловой эффективности экранов Ψср.
3.5. Определение степени черноты топки αт.
3.6. Итоговое определение температуры газов на выходе из топки.
4. Поверочный тепловой расчёт конвективных поверхностей котла.
5. Расчёт водяного экономайзера.
6. Аэродинамический расчёт теплогенерирующей установки.
6.1. Расчёт воздушного тракта.
6.2. Расчёт газового тракта.
7. Расчёт принципиальной тепловой схемы котельной с паровыми котлами.
7.1. Расчёт подогревателей сетевой воды.
7.2. Расчет расширителя непрерывной продувки.
7.3. Расчёт деаэратора.
7.4. Выбор оборудования.
8. Водоподготовительная установка котельной.
8.1. Расчёт водоподготовительной установки.
8.2. Расчёт второй ступени фильтров ВТУ.
8.3. Расчёт первой ступени фильтров ВТУ.
9. Расчёт технико-экономических показателей работы котельной.
Резюме.
Список использованных источников.
Данный курсовой проект имеет целью ознакомить студента специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция» с проектированием и расчётом отопительно-производственной котельной, тепловыми, физическими и химическими процессами её эксплуатации, оборудованием, снабжением ресурсами, а также с экономической стороной вопроса.
Для проектирования задан тип котла – ДЕ 10-14 ГМ, а также тип топлива – природный газ Саратов-Горький. Также есть иные исходные данные.
В первую очередь определяется режим сжигания топлива в топке: сколько воздуха необходимо для полного химического сгорания и сколько соответственно продуктов сгорания и теплоты при этом выделяется.
Далее мы рассчитываем тепловой баланс котла, который состоит, собственно, в определении его эффективности (какая часть теплоты от сжигания газа идёт непосредственно на нагрев поверхностей теплопередачи) и определении необходимого расхода топлива на основании КПД.
Следующим шагом идёт определение температуры газов на выходе из топки, а, значит, и на подходе к поверхностям теплопередачи вторичному теплоносителю – при уже известных КПД, расходе топлива и его теплохимических характеристиках.
Далее мы с точки зрения теплофизики рассматриваем ход теплоносителя-воздуха через конвективные пучки, а потом сквозь водяной экономайзер, при этом частично формируем его конструкцию для эффективной работы.
Аэродинамический расчёт котельной состоит в расчёте тока газов в установке с точки зрения гидравлики. Мы определяем потери давления просто на трение газов и на местные сопротивления. С этими данными подбираем оборудование для поддержания течения заданного характера.
Расчёт принципиальной тепловой схемы отопительно-производственной котельной сводится к определению потоков пара и воды через приборы и определения количества котлов на основании полной паровой нагрузки котельной.
Водоподготовительной установка имеет целью обеспечить котлоагрегат правильной смягчённой до нужного уровня водой, чтобы поддерживать его эффективность да и вовсе работоспособность на должном уровне.
Технико-экономические показатели дают нам итоговую оценку всей работы котельной – себестоимость отпущенной энергии.
Дополнительная информация
2 -A1
Похожие материалы
Расчёт и проектирование котельной с котлами ДЕ 10-14 ГМ
elementpio
: 14 октября 2012
Содержание РПЗ:
Введение.
Исходные данные.
Объёмы и энтальпии воздуха и продуктов сгорания.
Расчёт объёмов воздуха и продуктов сгорания.
Определение энтальпии воздуха и продуктов сгорания.
Тепловой баланс котла.
Расчёт располагаемого тепла.
Расчёт потерь тепла с уходящими газами.
Расчёт потерь теплоты от химической неполноты сгорания, наружного охлаждения и с физическим теплом шлака.
Расчёт КПД.
Расчёт коэффициента сохранения тепла.
Расчёт расхода топлива.
Тепловой расчёт топки.
Определение а
45 руб.
Котел ДЕ 4-14 ГМ
DoctorKto
: 10 марта 2026
Задание на курсовую работу:
№ варианта: 50;
Тип котла: ДЕ 4-14 ГМ;
Тип топки: Камерная;
Номинальная производительность: D = 4 т/ч = 1,11 кг/с;
Расчетная производительность: Dр= 3,4 т/ч = 0,94 кг/с;
Давление пара в барабане: Р = 1,4 МПа = 14 атм;
Температура уходящих газов: ϑ_ух = 139о;
Топливо по нормативному методу: Газ, Уренгойское месторождение;
Температура питательной воды: tпв = 89о;
Температура холодного (горячего) воздуха: tхв = 30о;
Состав топлива:
СН4 92,5 %;
С2Н6 2,0 %;
С
150 руб.
Рисунок котла ДЕ-6,5-14-ГМ
marafonec
: 3 июня 2012
* - в обязательную комплектацию котла входит блок котла (в сборе, либо россыпью), составные и монтажные
детали, комплектующие изделия (арматура, приборы КИП)
**- рекомендуемая марка горелки, по согласованию с Заказчиком возможна комплектация импортными и
отечественными горелками
Котельная с 4 котлами ДЕ-10-14-ГМ.
DiKey
: 15 мая 2020
Котельная с 4 котлами ДЕ-10-14-ГМ.
Общий вид.
100 руб.
Проект котельной с котлами ДЕ-25-14-ГМ
Рики-Тики-Та
: 8 сентября 2010
Содержание.
Введение.
1. Расчёт объёмов воздуха и продуктов сгорания.
1.1. Состав топлива.
1.2. Расчёт теоретических объёмов воздуха и продуктов сгорания при α=1.
1.3. Расчёт действительных объёмов воздуха и продуктов сгорания при α>1.
1.4. Определение удельных энтальпий воздуха и продуктов сгорания.
2. Тепловой расчёт котельной.
2.1. Тепловой баланс теплогенератора.
2.2. Расчёт теплообмена в топке
2.3. Расчёт конвективного пучка.
2.4. Конструктивный расчёт экономайзера.
55 руб.
Тепловой расчёт парового котла ДЕ-25-14 ГМ
OstVER
: 29 декабря 2013
Общие сведенья о котлах ДЕ 1 … 25
- Основные контуры естественной циркуляции котлов ДЕ-25-14 ГМ
- Чистый отсек, первая ступень испарения
- Солевой отсек, вторая ступень испарения
Тепловой расчёт парового котла ДЕ-25-14 ГМО
- Исходные данные для расчёта
- Определение присосов воздуха
- Расчёт объёмов воздуха и продуктов сгорания
- Расчёт теплового баланса котельного агрегата и расхода топлива
- Расчет конструктивных характеристик топки
- Расчет теплообмена в топке
- Расчёт первого конвективно
40 руб.
Тепловой расчёт котельного агрегата ДЕ – 6,5 – 14 ГМ, малосернистый мазут
alfFRED
: 29 декабря 2013
Содержание:
Введение
1. Расчёт объёмов и энтальпий продуктов сгорания
2. Тепловой баланс котла и расчёт расхода топлива
3. Расчёт теплообмена в топке
4. Тепловой расчёт конвективного пучка
5. Тепловой расчёт конвективного пучка
6. Расчёт водяного экономайзера
Первые паровые котлы в начале XIX в. вырабатывали пар давлением 0,5 —0,6 МПа и имели производительность сотни килограммов в час. В настоящее время для производства пара применяются котлы, вырабатывающие пар с дав-лением до 25 МПа (и даже д
10 руб.
Проект автоматического регулирования теплового режима парового котла типа ДЕ10-14-ГМ
VikkiROY
: 12 февраля 2015
1.Общая часть..........................................................................................................2
Введение................................................................................................................3
1.1.Описание технологического процесса...............................................................5
1.2.Описание конструкции объекта..........................................................................7
1.3.Обоснование необходимости контроля,
350 руб.
Другие работы
Крышка. Вариант №4. Графическая работа №13
lepris
: 10 января 2022
Крышка Вариант 4 Графическая работа 13
Изображение сварных конструкций
Выполнить чертеж сварного узла.
3d модель и сборочный чертеж + спецификация (все на скриншотах показано) выполнены в компасе 3D v13, возможно открыть в 14,15,16,17,18,19,20 и выше версиях компаса.
Просьба по всем вопросам писать в Л/С. Отвечу и помогу.
130 руб.
Привод пневматический - 00-000.06.04.04.00
HelpStud
: 6 октября 2025
Привод предназначен для поджатия деталей усилием до 5 т при сборочно-сварочных операциях.
В данной сборочной единице использованы следующие стандартные изделия:
поз. 15 - болт ЗМ8-8g х 20.58 ГОСТ 7798-70 (6 шт.); поз. 16 - винт М10 х 1,25-6g х 12.10 ГОСТ 1477-84 (2 шт.); поз. 17 - винт М8-6g х 20.58 ГОСТ 11738-84 (6 шт.); поз. 18 - винт М10 - 6g х 25.58 ГОСТ 11371-84 (12 шт.); поз. 19 - гайка М27-7Н.5 ГОСТ 5915-70 (1 шт.); поз. 20 - шайба 20.01.08кп ГОСТ 11371-78 (1 шт.); поз. 21 - шайба 30.0
400 руб.
Механика жидкости и газа СПбГАСУ 2014 Задача 11 Вариант 98
Z24
: 2 января 2026
Канал (земляной) трапецеидального сечения имеет коэффициент заложения откосов m = 1,5; уклон дна i = (0,0006 + 0,0001·y); ширину дна русла b = (2,5 + 0,05·z) м и пропускает при глубине h0 = (1,5 + 0,05·y) м расход Q1 = (6,5 + 0,1·z) м³/с.
На сколько метров нужно уширить канал при сохранении заданных m и i, чтобы он пропускал при том же наполнении расход Q2 = (9 + 0,1·z) м³/с (рис. 11)?
200 руб.
Ратная служба тяглого населения (конец XV - первая половина XVII вв.)
evelin
: 9 марта 2013
Во время больших войн правительство непременно привлекало к военной службе городское и сельское население, не исключая из расклада и "белые" дворы и монастырских людей. Военная повинность была значительной - до одного ратника с 1-5 дворов. В основе установления размеров этой повинности лежала "соха", то есть определенная податная единица. Величина сохи разнилась в зависимости от принадлежности земли и ее качества. Для служилого землевладения она составляла 800 четвертей доброй, 1000 четвертей ср
5 руб.