где i"– энтальпия насыщенного пара, подаваемого на сетевые подогреватели; iк – энтальпия конденсата от сетевых подогревателей; сп =0,98 – к.п.д. подогревателя.
С учетом потерь пара в сетях, которые составляют не более 2 %, расход пара на паровой потребитель:
Дпп 1,02Дтн |
(1.5) |
где Дтн – расход пара на технологические нужды приведенный в задании на практические занятия.
Расход пара на собственные нужды обычно не превышает 5 % от расхода пара на внешние потребители:
Дсн 0,05 Дсп Дпп . |
(1.6) |
Непрерывная продувка теплогенераторов типа ДЕ, КЕ и ДКВР не превышает 5 % от паропроизводительности котла. Предварительно задаваясь числом теплогенераторов Z, можно вычислить расход продувочной воды:
Gпр 0,05ZДк , |
(1.7) |
где Дк – номинальная паропроизводительность одного котла. Количество пара, выделяемое в сепараторе непрерывной продувки и на-
правляемое деаэратор:
Дсеп i" снп |
iснп' |
Gпр , |
(1.8) |
i" |
i' |
|
|
снп |
снп |
|
|
где iснп" ,iснп' – энтальпии пара и воды при давлении в сепараторе непрерывной воды; снп =0,98 – коэффициент, учитывающий потерю тепла сепаратора непрерывной продувки.
Расход воды непрерывной продувки, поступающей из сепаратора на теплообменник непрерывной продувки или сливаемой в канализацию без использования ее тепла:
Gсеп Gпр Дсеп . |
(1.9) |
Потери конденсата у паровых потребителей:
Gнев (1 0,01Квоз)Дтн , |
(1.10) |
где Квоз – процент возврата конденсата, приведенный в задании на практические занятия.
5
Все потери воды и конденсата в котельной и у внешних потребителей компенсируются добавкой химически очищенной воды:
Gхов Gнев Gподп Дсн Gсеп . |
(1.11) |
Она поступает в деаэратор, туда же подается конденсат:
Gподп 0,01Квоз Дпп Дсп . |
(1.12) |
В деаэраторе происходит смешение конденсата и химочищенной воды, поэтому средневзвешенная температура равна:
Тср |
|
Gконtк Gховtхов |
, |
(1.13) |
|
||||
|
|
Gкон Gхов |
|
|
где tк – температура конденсата, возвращаемого от парового потребителя, приведенная в задании на практику; tхов =25–35 °С – температура воды после химводоочистки.
Из уравнения теплового баланса деаэратора определяется расход пара на подогрев в нем питательной воды:
|
Дтн |
Gкон |
Gхов iпв Срвtср |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, |
|
(1.14) |
|||
|
|
|
|
i" |
i |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ср |
|
|
|
|
|
|
где iпв – энтальпия питательной воды в деаэраторе при давлении 0,12 МПа |
|||||||||||||||
(1,2 ата); i"– энтальпия греющего пара. |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Общий расход пара, вырабатываемый ТГУ: |
|
|
|
|
|||||||||||
Д |
ТГУ |
Д |
пп |
Д |
сп |
Д |
д |
Д |
сн |
Д |
i" |
/i". |
(1.15) |
||
|
|
|
|
|
|
сеп снп |
|
|
|||||||
При заданной паропроизводительности одного котла Дк определяем количество котлов:
Z |
ДТГУ |
. |
(1.16) |
|
|||
|
Дк |
|
|
Округляем это число до целых единиц. Причем для котлов, работающих на газе и мазуте, возможно округление и в меньшую сторону, тогда как для котлов при работе на твердом топливе, учитывая более тяжелые условия эксплуатации, округление должно проводиться только в большую сторону.
Количество устанавливаемых котлов должно быть не менее двух. Перед выполнением графической части число котлов должно быть согласовано с преподавателем.
6
2. РАСЧЕТ ХИМВОДООЧИСТКИ С ВЫБОРОМ ОБОРУДОВАНИЯ
Установка подготовки исходной воды предназначена для обеспечения безнакипного режима работы теплогенераторов. Для возможности применения наиболее простой схемы химводоочистки вычисляется процент продувки по сухому остатку р, относительная щелочность котловой воды Щквотн и содержание углекислоты в паре СО2.
Процент продувки по сухому остаткуопределяется по формуле
|
|
|
|
|
|
|
р |
|
Sисх хов |
|
100%, |
(2.1) |
|
|
|
|
|
|
Sдоп S |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
хов |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
кв |
исх |
|
||
где |
хов |
|
|
Gхов |
|
– доляхимочищеннойводывпитательной воде; |
|
|||||
G |
|
|
|
|||||||||
|
|
хов |
G |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
кон |
|
|
|
|
|||
Sквдоп - допустимый сухой остаток котловой воды, принимаемый для котлов типа ДКВР, КЕ и ДЕ равным 4000 мг/кг;
Sисх – сухой остаток исходной воды, принимаемый потабл. П.1 для определенного источника водоснабжения в соответствии с заданием на практические занятия.
Из табл. П.1 выписываются значения общей Жо и карбонатной Жк жесткости исходной воды, используемые вдальнейших расчетах химводоочистки.
При р < 2% предусматривается только периодическая продувка и из тепловой схемы исключается установка сепаратора и теплообменника непрерывной продувки. При р > 10% необходимо выбрать схему, позволяющую изменить величину сухого остатка химочищенной воды.
Относительная щелочность котловой воды определяется по формуле
отн |
|
40Щхов100% |
|
|
Щкв |
|
|
, |
(2.2) |
|
||||
|
|
Sхов |
|
|
где Щхов – щелочность химочищенной воды, которая при обработке по схеме натрий-катионирования численно равна карбонатной жесткости исходной воды
(Жк).
Для котлов типа ДКВР, ДЕ и КЕ при величине относительной щелочности более 20% следует предусматривать нитратирование воды, что должно находитьсоответствующее отражение в схеме химводоочистки.
Содержание углекислоты в паре определяется по формуле
СО2 22Щхов хов 1 2 , |
(2.3) |
где 1=0,4 и 2 = 0,7 - доли разложения в котле соответственно бикарбоната натрия и кальцинированной соды.
7
При величине углекислоты в паре более 20 мг/кг необходимо в деаэраторе предусматривать барботажные устройства и принимать другие меры против углекислотной коррозии.
При применении натрий-катионитных фильтров первой ступени снижение общей жесткости воды (Жо,)возможнотолько до 0,1 мг-экв/кг, что применимо лишь для водогрейных и неэкранированных паровых теплогенераторов. Для экранированных котлов типа ДКВР, ДЕ и КЕ необходимо применять двухступенчатое на- трий-катионирование, которое обеспечивает снижение общей жесткости питательной воды до 0,01 мг-экв/кг.
Необходимость применения различных схем совместного применения натрийводород, натрий-аммоний-катионирования, натрий-хлорионирования должна обосновываться технико-экономическими расчетами.
При выборе схемы химводоочистки с двухступенчатым натрийкатионированием для сокращения количества устанавливаемого оборудования и его унификации принимаются однотипные конструкции фильтров первой и второй ступеней. Всего, как правило, устанавливается четыре фильтра. Для первойступени устанавливаются два фильтра, для второй ступени один. Второй фильтр используется для второй ступени в период его регенерации и одновременно является резервным для фильтров первой ступени катионирования.
Нормальная скорость фильтрации воды принимается для первой ступе-
ни – 12 – 15 м/ч, для второй – 20 – 22 м/ч.
Расчет оборудования химводоочистки производится начиная с натрийкатионных фильтров второй ступени.
Площади фильтрации Fф и диаметры dф фильтров любой ступени соответст-
веннорассчитываются по формулам:
F |
Gхов |
, |
(2.4) |
||
|
|
||||
ф |
W |
|
|||
dф 1,13 |
|
. |
(2.5) |
||
Fф |
|||||
По каталогу [5, стр. 171] выбирается для установки стандартный фильтр, диаметр которого наиболее близко подходит к расчетному, и выписывается его площадь фильтрации F и высота слоя катионита Нсл .
Количество солей жесткости (г-экв/сутки), подлежащих удалению на фильтрах второй ступениопределяется выражением
А2 0,1Gхов 24, |
(2.6) |
на фильтрах первойступени
А1 Ж0 0,1 Gхов 24. |
(2.7) |
8
Число регенерацийфильтра любой ступени всутки определяется выражением
R |
A |
, |
(2.8) |
|
FHслЕ
где Е – рабочая обменная способность катионита (при использовании сульфоугля она равна 300 г-экв/м3).
Расход 100%соли наоднурегенерациюлюбогофильтра:
G 0,001ЕFHслqс , |
(2.9) |
где qс =350 г/г-экв – удельный расход соли на регенерацию любогофильтра. Объем 26%-ного насыщенногораствора соли на одну регенерацию:
V |
|
GNaCl |
, |
(2.10) |
|
||||
NaCl |
|
260 |
|
|
где = 1,2 – плотность раствора соли.
Суточный расход технической соли (при 96,5 %-ном содержании NaCl в тех-
нической соли): |
|
|
|
|
G |
|
RGNaCl100 |
. |
(2.11) |
|
||||
cут |
96,5 |
|
|
|
|
|
|
||
Месячный расход техническойсоли: |
|
|||
Gмес Gсут30. |
(2.12) |
|||
В схеме химводоочистки предусматривается установка одного солерастворителя или фильтра соленого раствора с высотой загрузки соли hс=0,6м и скоростью фильтрации не более 20 м/ч.
Объем соли на одну регенерациюбудетравен
Vс 0,001GNaCl . |
(2.13) |
Площадь и диаметр солерастворителя соответственно рассчитываются по формулам:
f |
c |
|
Vc |
, |
|
(2.14) |
||
h |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
c |
|
|
|
|
|
dc 1,13 |
|
|
. |
(2.15) |
||||
|
fc |
|||||||
По каталогу [5,стр. 171] к установке принимается стандартный солерастворитель, диаметр которого наиболее близко подходит красчетному.
9