冷热源课程设计说明书模板(目录已省)学院:土建学院班级:建环xxxx姓名: xxx学号: xxxxxxxx时间: 20xxxxxx第一章冷热源设计初步资料1、课程设计题目xx市××大楼××冷热源工艺设计3、课程设计原始资料1、热负荷数据:大楼热负荷为1289kw,所有热负荷由锅炉房的提供,参数为95℃/75℃。
2,冷负荷数据:大楼冷负荷为1766kw,所有冷源由制冷机房提供,参数为7℃/12℃2、燃料资料:AIII / 0#轻柴油查资料的该轻柴油的热值为 4.27×104KJ/kg(10200kcal/kg),密度0.867kg/m3,十六烷值50,水分无,灰分0.1%,硫份1.8%,凝点8℃,闪点,56℃,50度运动粘度4-6。
3、水质资料:1)总硬度: 4.8 mmol/L2)永久硬度:1.4 mmol/L3)暂时硬度:3.4 mmol/L4)总碱度: 3.4 mmol/L5)PH值:PH=7.56)溶解氧: 5.8 mg/L7)悬浮物:0 mg/L8)溶解固形物:390 mg/L4、气象资料:本次课程设计选择绵阳为设计城市1)海拔高度:501m2)大气压力:冬季1019.4hPa3)冬季室外计算温度:10℃4)夏季室外计算温度:30℃第二章热源课程设计计算书1、热负荷计算及锅炉选型2.锅炉型号及台数的选择2.锅炉型号及台数的选择 2.1锅炉选型分析由于本次设计建筑热负荷为1289kw 。
要求的是95℃/75℃的高温供回水,而总负荷为1289×1.05=1353KW ,本次先采用热负荷及需用燃油量来估算值来选择锅炉的型号。
根据参考各种燃油热水锅炉的型号,选择方案为:选定CWNS0.7-95/75-Y(Q)锅炉两台,额定供水温度95℃,回水温度75℃,2.2锅炉选型方案分析2、锅炉补水量及水处理设备选择2.1锅炉设备的补给需水量D P K G rw bgl)1001(++=β t/h 式中:K ——给水管网泄露系数,取1.03 D —— 锅炉房额定蒸发量,t/h ; G n —— 合格的凝结水回收量(t/h ),此处采用蒸汽换热器,凝结水回水率接近100%;β —— 设备和管道漏损,%,可取0.5%; P pw —— 锅炉排污率,取10%。
对于补水量为:20)100105.01(03.1++⨯=bgl G =22.76t/h2.2给水泵选择给水泵台数的选择,应能适应锅炉放全年负荷变化的要求。
本锅炉房拟选用两台电动给水泵。
1) 总流量应大于1.1×22.76t/h ,即大约为25t/h ,所以每台给水泵的流量应该大于12.5t/h 。
给水泵的扬程可按下式计算:H P P H +∆+⨯=)(1001.1 KPa 式中:P —— 锅炉工作压力,MPaΔP —— 安全阀较高启始压力比工作压力的升高值,因锅炉额定蒸汽压力为1.25 MPa ,取0.04 MPa ,H —— 附加压力,50~100 KPa 。
故水泵扬程:H=1.1×100(1.25+0.04)+0.1=143 m 故水泵扬程要大于143m 。
现选用21/2GC-6×6型给水泵两台: 21/2GC-6×6型给水泵性能参数: 流量:Q=12.5m 3/h 扬程:H=150m 功率:N=22KW2.3给水箱的确定选择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。
给水箱的体积,按锅炉的补给水量20t/h 设计,水箱总容积在1/2~1D 。
故本次选择方形凝水箱1个凝水箱公称容积10m 3,有效容积11.10m 3。
尺寸 长×宽×高(mm):3000×2000×2000,重量1847.5kg 。
2.4锅炉排污量计算根据工业锅炉设计手册规定,蒸汽锅炉的给水和锅水水质标准为:给水悬浮物 ≤5mg/L给水总硬度 ≤0.03mmol/L 给水PH 值 ≥7锅水总碱度 ≤6-24mmol/L 锅水溶解固形物 ≤3500mg/L 溶氧量 ≤0.1mg/L原水硬度不符合给水要求,必须进行水质处理。
按碱平衡率计算锅炉的排污率:155.04.315155.04.31⨯-⨯=⨯-⨯=ααj y j RG G RG P =3.64%按盐平衡率计算锅炉的排污率: 155.03903000155.03902⨯-⨯=⨯-⨯=ααy y y RG G RG P =2.06%因为21P P 、均小于10%,所以不需要除碱。
根据原水水质情况,采用无顶压固定床逆流再生钠离子交换系统。
交换剂采用001×7(732)树脂。
锅炉排污量通常通过排污率来计算。
排污率的大小,可由碱度和含盐量的平衡关系式求出,取其两者的最大值。
在上面“软化系统选择”中已经计算了由碱度和含盐量的平衡关系式求出的排污率,其值小于10%,仅在3-4%之间,所以,锅炉排污率取4%。
故重新计算排污水量。
2.5软水设备选择所需软水补给量:在采暖季节取得最大值:2020)10045.01(03.1)1001(-⨯++=-++=D D P K G rwb gl β=2.76t/h 故选择LNN-350/1型无顶压固定床逆流再生钠离子交换器两台。
公称直径350mm ,工作压力小于0.6MPa ,出力1t/h ,工作树脂层高1200mm ,再生好盐量11kg 。
3.3水缸选型计算 分水缸管径计算已知热水管网的循环水量为284.3t/h,计算分分水缸的管径为:=⨯⨯==23600/3.28444ππVG D L0.224m取标准管径250mm 。
分水缸长度计算此分水缸主要设置,采暖进水管两根,采暖供水管两根,泄水管。
进水管:D 1==vG Lπρ360044.1415.236001424=⨯⨯π mm,故取D 1=150mm 。
采暖供水管:D 2==⨯vG L πρ36003/244.129236003/21424=⨯⨯⨯πmm ,故取D 2=150mm 。
泄水管:D 7=40mm 。
分水器的管长:L=420+420+420+420+420=2100 mm由于工程实际中分集水缸的尺寸一般要比最大管径大2-3倍,故取分水缸的管径为400mm 。
5、送引风系统5.1燃烧所需的空气量和烟气量计算 燃烧所需空气量:对于液体燃料采用经验公式: 0.21000203.00+=dwy kQ Vk V ——1kg 燃料燃烧所需的空气量,kg m /3; dw y Q ——燃料的热值,kJ/kg ; kg m Q V dw y k/67.100.210001027.4203.00.21000203.034=+⨯=+=故每台锅炉所需空气量:h m V V k k /5.813067.102.163563530=⨯⨯==α 总空气需量:h m V V k zk /5.2439133=⨯= 燃烧所产生的烟气量:对于液体燃料采用经验公式: 1000256.00dwy yQ V =y V ——1kg 燃料燃烧所产生的烟气量,kg m /3; dw y Q ——燃料的热值,kJ/kg ; kg m Q V dw y y/93.1010001027.4256.01000256.034=⨯==故每台锅炉所产生的烟气量:h m V V y y /7.832893.102.163563530=⨯⨯==α 总烟气产生量:h m V V y zy /1.2498633=⨯=6、烟囱设计 6.1说明采用机械通风的锅炉房,烟囱高度是由环境卫生的要求决定。
1)锅炉大气污染物排放标准GWPB3-1999有关规定要求:a 、燃气、然轻柴油、煤油锅炉烟囱高度应按批准的环境影响报告书(表)要求确定,但不得低于8m 。
b 、如果锅炉烟囱高度达不到上述规定的标准,则其烟尘、SO 2、NO x 最高允许排放浓度,应按相应区域和时段排放标准值得50%执行。
2)烟囱高度还应符合GB3092-1996《环境空气质量标准》的规定,如下表所示:3)对于燃油燃气的锅炉房烟囱高度的设计出了需要保证必要的抽力和有关的规定外,还应注意其位置的设置,保证燃料装置的燃烧不受干扰,排烟顺畅,可视具体情况设一炉一烟囱和数炉共用一烟囱采用集中烟囱时可沿建筑物外墙布置,既便于固定有可与建筑物协调,其顶部高度应高出建筑物3m 。
出口处应考虑防雷避雨的措施。
6.2烟囱的设计计算本设计主要采用钢板制烟囱,其烟囱所排的烟气量为两台锅炉共同产生的烟气量,本设计主要利用离心引风机为烟气提供的压力克服管道阻力。
跟据最低要求,烟囱高度设为8m 。
烟囱的出口直径:烟囱出口直径参照燃油燃气锅炉烟囱(钢制)出口直径参考值:为两台锅炉共同设置一个烟囱,故根据参考值,锅炉的总蒸发量为20t/h ,故烟囱的出口直径为1.0m 。
7、锅炉房主要管道设计 7.1管道设计说明本设计中,主要的管道有:热水供水管道,热水回水管道,排污管,软水管。
管段中的流体流速为水取1-5m/s , 计算管径的公式为: πv mD 900=D ——要计算的管径;m m ——管内流体的流量;h m /3 v ——流体流速;m/s供水管道由两根管供水,每一根水量为20t/h 。
计算供水管的管径为: mm D 1.420.290010=⨯⨯=π故供水管的管径取50mm 的钢管。
回水管只有一根,计算回水管管径mm D 5.590.290020=⨯⨯=π故回水管采用80mm 钢管。
7.5补给水管1)锅炉设备的补水管由以上设计可知,本次对每台锅炉分别设置补水管,每台锅炉的补水量为10t/h ,计算补水管的管径: mm D 56.485.190010=⨯⨯=π故锅炉补给水的管段管径取50mm 的管径。
2)软化水的补水管由以上设计可知,本次的软化水的补水量为2.76t/h ,,计算软化水补水管的管径为: mm D 5.255.190076.2=⨯⨯=π故软化水管的管段的管径取32mm 的钢管。
排污管按规范选择40mm 的钢管,接至特定排污冷却井。
第三章制冷工程设计说明3.方案选择根据本建筑的冷负荷为1766kw,可计算制冷机房的总负荷为:=QQ'⨯2.1⨯=2.1=2119kw2.1766查设备手册,选择制冷机组方案为:选用两台螺杆式冷水机组,其机组型号为:HX300,总名义制冷量为2120KW。
方案选择分析:本次设计主要考虑采用电制冷机组。
冷水机组的制冷系数(COP)的分析:离心机≈螺杆机>活塞压缩机。
螺杆式机组的水头损失比较小,比较传统,这决定循环水泵的投资和运行费用。
冷冻水水头损失一般,冷却水循环水量小:冷却水水头损失小,且螺杆机组的能量调节范围较宽,可以使机组在较多时间内保持高效运行。