ห้องหม้อไอน้ำพลังงานความร้อน สารานุกรมน้ำมันและก๊าซที่ดี

พื้นฐานของความร้อนใด ๆ คือหม้อไอน้ำ จากวิธีที่ถูกเลือกอย่างถูกต้องโดยพารามิเตอร์นั้นขึ้นอยู่กับว่าความร้อนในบ้านจะเป็นหรือไม่ และเพื่อให้พารามิเตอร์มีความซื่อสัตย์ต่อการคำนวณพลังงานหม้อไอน้ำ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การคำนวณที่ยากที่สุด - ในระดับของเกรดสามคุณจะต้องมีเพียงเครื่องคิดเลขและข้อมูลบางอย่างในทรัพย์สินของคุณ ด้วยทั้งหมดรับมือกับตัวเองทำด้วยตัวเอง

ช่วงเวลาทั้งหมด

เพื่อให้บ้านอบอุ่นระบบทำความร้อนควรกรอกการสูญเสียความร้อนที่มีอยู่ทั้งหมดเต็มรูปแบบ ความร้อนผ่านผนังหน้าต่างพื้นหลังคา นั่นคือเมื่อคำนวณพลังของหม้อไอน้ำมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงระดับของฉนวนของอพาร์ทเมนต์เหล่านี้ทั้งหมดหรือที่บ้าน ด้วยวิธีการที่จริงจังผู้เชี่ยวชาญสั่งการคำนวณการถ่ายเทความร้อนของอาคารและตามผลลัพธ์หม้อไอน้ำกำลังเลือกอยู่แล้วและพารามิเตอร์อื่น ๆ ทั้งหมดของระบบทำความร้อน งานนี้ไม่ได้บอกว่ามันซับซ้อนมาก แต่จำเป็นต้องคำนึงถึงที่ผนังเพศเพดานความหนาของพวกเขาและระดับฉนวน ยังคำนึงถึงสิ่งที่หน้าต่างและประตูมีค่าใช้จ่ายมีระบบระบายอากาศและประสิทธิภาพของมันคืออะไร โดยทั่วไปกระบวนการที่ยาวนาน

มีวิธีที่สองในการตรวจสอบการสูญเสียความร้อน เป็นไปได้ที่จะกำหนดปริมาณความร้อนที่สูญเสียบ้าน / ห้องด้วยความช่วยเหลือของอิมเมจความร้อน นี่เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่แสดงภาพที่เกิดขึ้นจริงของการสูญเสียความร้อน ในเวลาเดียวกันคุณสามารถดูว่าการไหลออกของความร้อนมีขนาดใหญ่ขึ้นและใช้มาตรการในการกำจัดรอยรั่ว

ความหมายของการสูญเสียความร้อนจริง - วิธีที่ง่ายกว่า

ตอนนี้เกี่ยวกับว่าจะใช้หม้อไอน้ำที่มีอัตรากำไรขั้นต้น โดยทั่วไปการดำเนินงานถาวรของอุปกรณ์ในการถ่อมความเป็นไปได้ในทางลบส่งผลเสียต่ออายุการใช้งาน ดังนั้นจึงเป็นที่ต้องการที่จะมีการสำรองในแง่ของประสิทธิภาพ คำสั่งขนาดเล็ก 15-20% ของมูลค่าที่คำนวณได้ มันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไม่ทำงานที่ขีดจำกัดความสามารถของพวกเขา

สต็อกขนาดใหญ่เกินไปไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจ: อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นราคาแพงกว่ามันก็คุ้มค่า และความแตกต่างในราคาเป็นของแข็ง ดังนั้นหากคุณไม่พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มพื้นที่อุ่นหม้อไอน้ำที่มีพลังงานสำรองขนาดใหญ่ไม่คุ้มค่า

การคำนวณพลังของหม้อไอน้ำในพื้นที่

นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเลือกหม้อไอน้ำความร้อนสำหรับพลังงาน เมื่อวิเคราะห์การชำระเงินที่เสร็จสิ้นจำนวนมากคิดค่าเฉลี่ย: ต้องใช้ความร้อน 1 กิโลวัตต์เพื่อให้ความร้อน 10 ตารางเมตรของสแควร์ รูปแบบนี้ใช้ได้สำหรับสถานที่ที่มีความสูงเพดาน 2.5-2.7 ม. และฉนวนกันความร้อนปานกลาง หากบ้านหรืออพาร์ทเมนต์ของคุณเหมาะสำหรับพารามิเตอร์เหล่านี้รู้บริเวณที่บ้านของคุณคุณสามารถกำหนดประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำโดยประมาณได้อย่างง่ายดาย

ที่จะชัดเจนยิ่งขึ้นเราให้ ตัวอย่างของการคำนวณพลังของหม้อไอน้ำความร้อนตามพื้นที่ มีบ้านชั้นเดียว 12 * 14 ม. เราพบพื้นที่ สำหรับสิ่งนี้เราคูณความยาวและความกว้างของมัน: 12 ม. * 14 ม. \u003d 168 ตร.ม. ตามเทคนิคเราแบ่งพื้นที่เป็น 10 และเราได้รับจำนวนกิโลวัตต์ที่ต้องการ: 168/10 \u003d 16.8 กิโลวัตต์ เพื่อความสะดวกในการใช้งานรูปสามารถโค้งมนได้: พลังที่ต้องการของหม้อไอน้ำความร้อนคือ 17 กิโลวัตต์

การบัญชีสำหรับความสูงของเพดาน

แต่ในบ้านเพดานบ้านส่วนตัวอาจสูงขึ้น หากความแตกต่างมีเพียง 10-15 ซม. ก็ไม่สามารถนำมาพิจารณาได้ แต่หากความสูงของเพดานมีมากกว่า 2.9 เมตรจะต้องคำนวณใหม่ สำหรับเรื่องนี้สัมประสิทธิ์การแก้ไข (การแชร์ความสูงจริงคือ 2.6 ม.) และตัวเลขที่พบจะถูกคูณด้วยตัวเลข

ตัวอย่างการแก้ไขความสูงของเพดาน. ในอาคารความสูงของเพดานคือ 3.2 เมตร จะต้องคำนวณพลังของหม้อไอน้ำความร้อนสำหรับเงื่อนไขเหล่านี้ (พารามิเตอร์บ้านเหมือนกันในตัวอย่างแรก):


อย่างที่คุณเห็นความแตกต่างนั้นค่อนข้างดี หากไม่คำนึงถึงไม่มีการรับประกันว่าจะมีความอบอุ่นในบ้านแม้จะมีอุณหภูมิในฤดูหนาวขนาดกลางและไม่มีน้ำค้างแข็งและพูดคุย

การบัญชีสำหรับภูมิภาคที่อยู่อาศัย

สิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นที่ตั้ง ท้ายที่สุดมันเป็นที่ชัดเจนว่าในภาคใต้ต้องใช้ความร้อนน้อยกว่าในเลนกลางและสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของพลัง "ภูมิภาคมอสโก" จะไม่เพียงพออย่างชัดเจน เพื่อบัญชีสำหรับพื้นที่ที่อยู่อาศัยนอกจากนี้ยังมีค่าสัมประสิทธิ์ พวกเขาจะได้รับในบางช่วงตั้งแต่ภายในโซนเดียวกันสภาพภูมิอากาศยังคงเปลี่ยนแปลงมาก หากบ้านอยู่ใกล้กับชายแดนภาคใต้ให้ใช้สัมประสิทธิ์ขนาดเล็กใกล้กับภาคเหนือ - ใหญ่กว่า นอกจากนี้ยังเป็นที่ควรพิจารณาการปรากฏตัว / ไม่มีลมแรงและเลือกสัมประสิทธิ์กับการบัญชีของพวกเขา


ตัวอย่างของการปรับด้วยโซน ให้บ้านที่เราทำการคำนวณพลังงานหม้อไอน้ำตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคมอสโก จากนั้นตัวเลขของ 21 KW จะถูกคูณด้วย 1.5 ทั้งหมดที่เราได้รับ: 21 kw * 1,5 \u003d 31.5 kw

อย่างที่คุณเห็นถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัวเลขต้นฉบับที่ได้รับเมื่อคำนวณพื้นที่ (17 กิโลวัตต์) ที่ได้จากการใช้งานของค่าสัมประสิทธิ์สองรายการเท่านั้นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ เกือบสองเท่า ดังนั้นพารามิเตอร์เหล่านี้จะต้องพิจารณา

พลังของหม้อไอน้ำสองวงจร

ข้างต้นได้กล่าวถึงเกี่ยวกับการคำนวณพลังของหม้อไอน้ำซึ่งใช้งานได้กับความร้อนเท่านั้น หากคุณกำลังวางแผนที่จะอบอุ่นและน้ำอุ่นมีความจำเป็นต้องเพิ่มผลผลิต ในการคำนวณพลังของหม้อไอน้ำที่มีความเป็นไปได้ของน้ำร้อนสำหรับความต้องการของครัวเรือน 20-25% ของสต็อกถูกวาง (จำเป็นต้องทวีคูณ 1.2-1.25)

เพื่อที่จะไม่ซื้อหม้อไอน้ำที่ทรงพลังมากจึงจำเป็นต้องซื้อบ้านให้มากที่สุด

ตัวอย่าง: แก้ไขความเป็นไปได้ของ DHW ตัวเลขที่พบของ 31.5 KW คูณด้วย 1.2 และเราได้รับ 37.8 กิโลวัตต์ ความแตกต่างนั้นแข็ง โปรดทราบว่าการสำรองน้ำร้อนใช้หลังจากการบัญชีในการคำนวณตำแหน่ง - อุณหภูมิของน้ำจากที่ตั้งยังขึ้นอยู่กับ

คุณสมบัติของการคำนวณประสิทธิภาพหม้อไอน้ำสำหรับอพาร์ทเมนท์

การคำนวณหม้อไอน้ำพลังงานสำหรับการให้ความร้อนอพาร์ทเมนท์คำนวณโดยบรรทัดฐานเดียวกัน: 10 ตารางเมตรจากความร้อน 1 กิโลวัตต์ แต่การแก้ไขเป็นไปตามพารามิเตอร์อื่น ๆ สิ่งแรกที่ต้องใช้บัญชีคือการมีอยู่หรือไม่มีสถานที่ที่ไม่ผ่านการลื่นจากด้านบนและด้านล่าง

  • ถ้าที่ด้านล่าง / ข้างต้นเป็นอพาร์ทเมนต์ที่อุ่นอีกค่าสัมประสิทธิ์คือ 0.7;
  • หากอยู่ที่ด้านล่าง / ด้านบนของห้องที่ไม่ผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่าทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
  • ชั้นใต้ดินที่อุ่น / ห้องใต้หลังคา - ค่าสัมประสิทธิ์ 0.9

นอกจากนี้ยังอยู่ภายใต้การคำนวณที่จะคำนึงถึงจำนวนของผนังที่สามารถมองเห็นถนน ในอพาร์ทเมนเชิงมุมต้องการความร้อนมากขึ้น:

  • ในการปรากฏตัวของผนังด้านนอกหนึ่ง - 1.1;
  • ผนังสองเตียงมองเห็นถนน - 1.2;
  • สามกลางแจ้ง - 1.3

เหล่านี้เป็นโซนหลักผ่านที่ใบความร้อน เพื่อพิจารณาพวกเขาต้อง คุณยังสามารถใช้คุณภาพของหน้าต่างในการล็อค หากสิ่งเหล่านี้มีการเคลือบสองครั้งการปรับไม่สามารถทำได้ หากหน้าต่างไม้เก่ากำลังยืนพบตัวเลขจะต้องคูณด้วย 1.2

นอกจากนี้คุณยังสามารถคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวเป็นที่ตั้งของอพาร์ทเมนท์ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องเพิ่มพลังงานหากคุณต้องการซื้อหม้อไอน้ำสองวงจร (สำหรับความร้อนน้ำร้อน)

การคำนวณตามปริมาณ

ในกรณีที่มีการกำหนดพลังของความร้อนหม้อไอน้ำสำหรับอพาร์ทเมนต์คุณสามารถใช้วิธีการอื่นซึ่งขึ้นอยู่กับมาตรฐานที่ต่ำกว่า พวกเขาลงทะเบียนกับความร้อนของอาคาร:

  • ในการทำความร้อนของหนึ่งลูกบาศก์เมตรในบ้านแผงต้องใช้ความร้อน 41 วัตต์
  • เกี่ยวกับการชำระเงินคืนของการสูญเสียความร้อนในอิฐ - 34 W.

ในการใช้วิธีนี้คุณต้องรู้ปริมาณห้องทั้งหมด โดยหลักการแล้ววิธีนี้จะถูกต้องมากขึ้นเนื่องจากจะคำนึงถึงความสูงของเพดานทันที อาจมีความซับซ้อนเล็กน้อย: โดยปกติเรารู้พื้นที่ของอพาร์ทเมนต์ของคุณ ปริมาณจะต้องคำนวณ สำหรับสิ่งนี้พื้นที่อุ่นรวมคูณกับความสูงของเพดาน เราได้รับปริมาณที่ต้องการ

ตัวอย่างของการคำนวณพลังของหม้อไอน้ำสำหรับความร้อนของอพาร์ตเมนต์ ให้อพาร์ทเมนท์ตั้งอยู่บนชั้นสามของบ้านอิฐห้าชั้น พื้นที่ทั้งหมด 87 ตารางเมตร เมตรความสูงของเพดานคือ 2.8 เมตร

  1. เราพบปริมาณ 87 * 2.7 \u003d 234.9 ลูกบาศก์เมตร m.
  2. โค้งมน - 235 ลูกบาศก์เมตร m.
  3. เราพิจารณาอำนาจที่ต้องการ: 235 ลูกบาศก์เมตร m * 34 w \u003d 7990 w หรือ 7.99 kw
  4. เราได้รับ 8 กิโลวัตต์
  5. ตั้งแต่ที่อยู่ด้านบนและด้านล่างเป็นอพาร์ทเมนต์อุ่นเราใช้สัมประสิทธิ์ 0.7 8 กิโลวัตต์ * 0.7 \u003d 5.6 กิโลวัตต์
  6. สงบ: 6 กิโลวัตต์
  7. หม้อไอน้ำจะอุ่นและน้ำสำหรับความต้องการของใช้ในครัวเรือน สิ่งนี้จะให้เงินสำรอง 25% 6 กิโลวัตต์ * 1,25 \u003d 7.5 กิโลวัตต์
  8. หน้าต่างในอพาร์ทเมนท์ไม่เปลี่ยนแปลงยืนเก่าไม้ ดังนั้นเราจึงใช้ค่าสัมประสิทธิ์การเพิ่มขึ้นของ 1.2: 7.5 kw * 1.2 \u003d 9 กิโลวัตต์
  9. สองกำแพงในอพาร์ทเมนท์กลางแจ้งจึงคูณตัวเลข 1.2: 9 กิโลวัตต์ * 1.2 \u003d 10.8 กิโลวัตต์
  10. สงบ: 11 กิโลวัตต์

โดยทั่วไปนี่คือเทคนิคนี้ โดยหลักการแล้วมันสามารถใช้ในการคำนวณพลังของหม้อไอน้ำสำหรับบ้านอิฐ สำหรับวัสดุก่อสร้างประเภทอื่น ๆ บรรทัดฐานจะไม่ถูกกำหนดและบ้านส่วนตัวแผงเป็นของหายาก

โครงการและการติดตั้ง Boiler House 320 KW สำหรับกระท่อม โครงการบ้านหม้อไอน้ำ ความทันสมัยของหม้อไอน้ำ: Draft Automation และการส่ง

ชุดของกฎสำหรับการออกแบบและการก่อสร้างของ SP 41-104-2000 "การออกแบบแหล่งความร้อนอิสระ" ระบุ 1:

ผลผลิตที่คำนวณได้ของห้องหม้อไอน้ำจะถูกกำหนดโดยปริมาณการใช้จ่ายความร้อนในการทำความร้อนและการระบายอากาศในโหมดสูงสุด (โหลดความร้อนสูงสุด) และโหลดความร้อนสำหรับการบริโภคน้ำร้อนที่มีโหมดปานกลาง

ฉัน ความสามารถในการระบายความร้อนของบ้านหม้อไอน้ำประกอบด้วย การใช้จ่ายความร้อนสูงสุดในการทำความร้อนการระบายอากาศน้ำประปาร้อนและการใช้ความร้อนปานกลางสำหรับความต้องการทั่วไป

จากการเรียนการสอนนี้เครื่องคิดเลขออนไลน์ได้รับการพัฒนาจากส่วนโค้งของการออกแบบของการออกแบบแหล่งที่มาของแหล่งกำเนิดความร้อนซึ่งช่วยให้คุณสามารถคำนวณพลังความร้อนของห้องหม้อไอน้ำ

การคำนวณหม้อไอน้ำพลังงานความร้อน

ในการคำนวณความจุของห้องหม้อไอน้ำคุณต้องระบุพื้นที่ทั้งหมดของบ้านในตารางเมตรจำนวนคนที่อาศัยอยู่ในบ้านและการใช้ความร้อนเฉลี่ยในความต้องการอื่น ๆ

ตัวบ่งชี้โดยประมาณ อำนาจ
การใช้ความร้อนสูงสุดสูงสุด ต.
การใช้ความร้อนสูงสุดสำหรับการระบายอากาศ ต.
การใช้ความร้อนในระดับกลางความต้องการอื่น ๆ (สปาสระว่ายน้ำ ฯลฯ ) ต.
การใช้ความร้อนสูงสุดสำหรับการจ่ายน้ำร้อน ต.
หม้อไอน้ำพลังงานไม่มีสต็อก 6 ก.
ห้องพลังงานหม้อไอน้ำพร้อมสำรอง 15% 7 ก.

หมายเหตุ

1 รหัสกฎ (SP) - เอกสารมาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของรัสเซียหรือรัฐปรมาณูพลังงานของรัฐ Rosatom และมีหลักการและหลักการทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎระเบียบทางเทคนิค

2 หมายถึงพื้นที่ทั้งหมดของสถานที่อุ่นทั้งหมดในตารางเมตรในขณะที่ความสูงของห้องใช้ในค่าเฉลี่ยที่อยู่ในช่วง 2.7-3.5 เมตร

3 หมายถึงจำนวนทั้งหมดของผู้คนที่อาศัยอยู่อย่างถาวรในบ้าน ใช้ในการคำนวณการใช้ความร้อนสำหรับน้ำร้อน

4 บรรทัดนี้บ่งบอกถึงพลังทั้งหมดของผู้บริโภคพลังงานเพิ่มเติมในวัตต์ (W) พวกเขาสามารถรวมสปาสระว่ายน้ำการระบายอากาศลุ่มน้ำ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ควรได้รับการชี้แจงจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ไม่มีผู้บริโภคเพิ่มเติมบรรทัดจะไม่เต็มไปด้วย

5 หากไม่มีเครื่องหมายในบรรทัดนี้การใช้ความร้อนสูงสุดในการระบายอากาศกลางจะคำนวณตามขั้นตอนที่ดำเนินการ ข้อมูลการตั้งถิ่นฐานเหล่านี้จะถูกนำเสนอเป็นข้อมูลอ้างอิงและต้องการโรงกลั่นระหว่างการออกแบบ ขอแนะนำให้คำนึงถึงการใช้ความร้อนสูงสุดสำหรับการระบายอากาศทั่วไปและในกรณีที่ไม่มีการขาดงานเพื่อชดเชยการสูญเสียความร้อนของระบบทำความร้อนในระหว่างการระบายอากาศหรือในกรณีที่มีความหนาแน่นไม่เพียงพอของโครงสร้างอาคาร การตัดสินใจที่จำเป็นต้องคำนึงถึงการโหลดความร้อนเพื่อให้ความร้อนทางอากาศในระบบระบายอากาศยังคงอยู่สำหรับผู้ใช้

7 พลังที่แนะนำพร้อมมาร์จิ้นสำหรับหม้อไอน้ำ (เครื่องกำเนิดความร้อน) ซึ่งช่วยให้มั่นใจถึงงานที่ดีที่สุดของหม้อไอน้ำที่ไม่มีภาระเต็มที่ซึ่งขยายชีวิตของพวกเขา การตัดสินใจที่จำเป็นในการใช้พลังงานสำรองยังคงอยู่สำหรับผู้ใช้หรือผู้ออกแบบ

เป้าหมายในการคำนวณแผนภูมิความร้อนของห้องหม้อไอน้ำคือการกำหนดพลังงานความร้อนที่จำเป็น (ประสิทธิภาพความร้อน) ของห้องหม้อไอน้ำและเลือกประเภทหมายเลขและผลผลิตของหม้อไอน้ำ การคำนวณความร้อนยังช่วยให้คุณสามารถระบุพารามิเตอร์และค่าใช้จ่ายของไอน้ำและน้ำได้รับขนาดและจำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้งในห้องหม้อไอน้ำและปั๊มเลือกอุปกรณ์อัตโนมัติและความปลอดภัย การคำนวณความร้อนของห้องหม้อไอน้ำควรดำเนินการตามการติดตั้งหม้อไอน้ำ SNIP H-35-76 " มาตรฐานการออกแบบ "(แก้ไขจากปี 1998 และ 2007) โหลดความร้อนสำหรับการคำนวณและการเลือกอุปกรณ์หม้อไอน้ำควรได้รับการพิจารณาสำหรับสามโหมดลักษณะ: ฤดูหนาวสูงสุด - ด้วยอุณหภูมิกลางแจ้งเฉลี่ยในช่วงห้าวันที่หนาวที่สุด เดือนที่หนาวที่สุด - ด้วยอุณหภูมิกลางแจ้งเฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุด ฤดูร้อน - ที่อุณหภูมิที่คำนวณได้ของอากาศกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อบอุ่น อุณหภูมิอากาศกลางแจ้งเฉลี่ยที่ระบุและคำนวณได้รับการยอมรับตามบรรทัดฐานและกฎเกณฑ์การก่อสร้างสำหรับการสร้างภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์และการออกแบบเครื่องทำความร้อนระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศ ด้านล่างนี้เป็นคำแนะนำสั้น ๆ สำหรับการคำนวณสำหรับโหมดฤดูหนาวสูงสุด

ในรูปแบบความร้อนของการผลิตและความร้อน ไอน้ำ แรงดันแรงดันหม้อไอน้ำในหม้อไอน้ำได้รับการบำรุงรักษาด้วยความดันที่เท่าเทียมกัน r,ผู้บริโภคการผลิตที่จำเป็น (ดูรูปที่ 23.4) คู่นี้อิ่มตัวแห้ง คอนเดนเสท Enthalpy อุณหภูมิและเอนทัลปีสามารถพบได้บนโต๊ะของคุณสมบัติอุณหภูมิของน้ำและไอน้ำ ความดันที่ตราไว้ p จาก ใช้เพื่อให้ความร้อนกับน้ำเครือข่าย, น้ำของน้ำประปาร้อนและระบบอากาศในผู้ให้บริการได้รับจากแรงดันไอน้ำปริมาณ r ในวาล์วลด rk2 ดังนั้น Enthalpy ของเขาจึงไม่แตกต่างจาก Enthalpy ของไอน้ำไปจนถึงวาล์วลด enhaulpy และอุณหภูมิของความดันไอน้ำคอนเดนเสท r o. ควรพิจารณาจากตารางในแรงกดดันนี้ ในที่สุด Par ด้วยความกดดัน 0.12 MPa เข้าสู่ Deaerator ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในการขยายการกำจัดอย่างต่อเนื่องและส่วนที่ได้จากการควบคุมปริมาณในวาล์วลด rk1 ดังนั้นในการประมาณครั้งแรกจึงจำเป็นต้องใช้เอนทัลปีเท่ากับมูลค่าปานกลางของเอนทัลปีของคู่อิ่มตัวแห้งที่แรงกดดัน r และ 0.12 mpa เอนทัลปีและอุณหภูมิของคอนเดนเสทของความดัน 0.12 MPa ควรกำหนดโดยตารางในความกดดันนี้

ความจุเชิงความร้อนของห้องหม้อไอน้ำเท่ากับผลรวมของความสามารถในการระบายความร้อนของผู้บริโภคเทคโนโลยีความร้อนน้ำประปาร้อนและการระบายอากาศรวมถึงการใช้ความร้อนตามความต้องการของตัวเองของห้องหม้อไอน้ำ

พลังความร้อนของผู้บริโภคเทคโนโลยีถูกกำหนดโดยข้อมูลหนังสือเดินทางของผู้ผลิตหรือคำนวณตามข้อมูลจริงในกระบวนการเทคโนโลยี ในการคำนวณที่บ่งบอกถึงเป็นไปได้ที่จะใช้ข้อมูลเฉลี่ยเกี่ยวกับมาตรฐานการใช้ความร้อน

ใน ch. 19 ขั้นตอนในการคำนวณพลังงานความร้อนสำหรับผู้บริโภคต่าง ๆ ความจุเชิงความร้อนสูงสุด (คำนวณ) ของความร้อนของการผลิตอาคารที่อยู่อาศัยและการบริหารนั้นพิจารณาตามปริมาณของอาคารค่าที่คำนวณได้ของอุณหภูมิของอากาศภายนอกและอากาศในอาคารแต่ละหลัง มีการคำนวณความสามารถในการระบายความร้อนสูงสุดของการระบายอากาศของอาคารการผลิต ไม่ได้ให้การระบายอากาศในอาคารที่อยู่อาศัย หลังจากกำหนดพลังความร้อนของผู้บริโภคแต่ละคนการบริโภคไอน้ำบนพวกเขาจะถูกคำนวณ

การคำนวณค่าใช้จ่ายไอน้ำไปยังผู้บริโภคความร้อนภายนอกจะดำเนินการในการพึ่งพา (23.4) - (23.7) ซึ่งการกำหนดความจุความร้อนของผู้บริโภคสอดคล้องกับสัญกรณ์ที่นำมาใช้ใน ch 19. พลังงานความร้อนของผู้บริโภคจะต้องแสดงใน KW

การบริโภคไอน้ำสำหรับความต้องการทางเทคโนโลยี kg / s:

where / p, / k - Enthalpy ของไอน้ำและคอนเดนเสทที่กดดัน r , kj / kg; r | C คือค่าสัมประสิทธิ์การประหยัดความร้อนในเครือข่าย

การสูญเสียที่อบอุ่นในเครือข่ายจะถูกกำหนดขึ้นอยู่กับวิธีการวางเช่นฉนวนและความยาวท่อ (สำหรับรายละเอียดดู ch. 25) ในการคำนวณเบื้องต้นคุณสามารถใช้ r | c \u003d 0.85-0.95

การบริโภคไอน้ำเพื่อความร้อน kg / s:

wHERE / P, / K - คู่เอนทัลปีและคอนเดนเสท / P ถูกกำหนดโดย /? จาก; / k \u003d \u003d c ใน t 0k, KJ / KG; / ตกลง - อุณหภูมิคอนเดนเสทหลังจากตกลง° C

การสูญเสียความร้อนจากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไปยังสภาพแวดล้อมสามารถใช้เท่ากับ 2% ของความร้อนที่ส่งผ่าน R | จากนั้น \u003d 0.98

การบริโภคไอน้ำในการระบายอากาศ kg / s:

p จาก kj / kg

การบริโภคไอน้ำสำหรับการจัดหาน้ำร้อน kg / s:

โดยที่ / p, / k - Enthalpy ของไอน้ำและคอนเดนเสทตามลำดับถูกกำหนดโดย p จาก kj / kg

ในการกำหนดความสามารถที่เกินความสามารถของหม้อไอน้ำมีความจำเป็นต้องคำนวณการบริโภคไอน้ำที่ปล่อยออกมาโดยผู้บริโภคภายนอก:

ด้วยการคำนวณรายละเอียดของวงจรความร้อนอัตราการไหลของน้ำที่เพิ่มเข้ามาและเศษส่วนของการล้างการบริโภคของไอน้ำไปยัง Deaerator การใช้ไอน้ำเพื่อความร้อนน้ำมันเตาเพื่อความร้อนของห้องหม้อไอน้ำและความต้องการอื่น ๆ กำหนด. ตามการคำนวณที่บ่งบอกถึงเป็นไปได้ที่จะ จำกัด ตนเองในการประเมินผลการบริโภคไอน้ำตามความต้องการของตัวเองของห้องหม้อไอน้ำ ~ 6% ของค่าใช้จ่ายในผู้บริโภคภายนอก

จากนั้นความจุสูงสุดของห้องหม้อไอน้ำโดยคำนึงถึงการบริโภคไอน้ำโดยประมาณตามความต้องการของตนเองนั้นถูกกำหนดเป็น

ที่ไหน เพื่อ sn \u003d 1.06 - อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของหลักสูตรในความต้องการของห้องหม้อไอน้ำของตัวเอง

ในขนาดความดัน r และเชื้อเพลิงจะถูกเลือกประเภทและจำนวนหม้อไอน้ำในห้องหม้อไอน้ำที่มีประสิทธิภาพไอน้ำเล็กน้อย 1 กรัมโอ้ จากแถวมาตรฐาน การติดตั้งในห้องหม้อไอน้ำแนะนำตัวอย่างเช่นหม้อไอน้ำประเภท KE และ DE Biya KELETS KE ได้รับการออกแบบให้ทำงานกับเชื้อเพลิงแข็งชนิดต่าง ๆ หม้อไอน้ำและน้ำมันเชื้อเพลิง

ควรติดตั้งหม้อไอน้ำมากกว่าหนึ่งตัวในหม้อไอน้ำ ความจุทั้งหมดของหม้อไอน้ำควรมากกว่าหรือเท่ากับ D ™ * ขอแนะนำให้ติดตั้งในหม้อไอน้ำหม้อไอน้ำขนาดเดียว หม้อไอน้ำสำรองจะได้รับการคาดการณ์ไว้ที่จำนวนของหม้อไอน้ำที่ประมาณหนึ่งหรือสอง ด้วยจำนวนหม้อไอน้ำที่ประมาณโดยประมาณสามหม้อไอน้ำสำรองจะไม่ติดตั้ง

เมื่อคำนวณโครงร่างความร้อน น้ำร้อน บ้านหม้อไอน้ำพลังความร้อนของผู้บริโภคภายนอกจะถูกกำหนดเช่นเดียวกับเมื่อคำนวณวงจรความร้อนของหม้อไอน้ำ จากนั้นจะมีการกำหนดพลังความร้อนโดยรวมของห้องหม้อไอน้ำ:

โดยที่ Q K0T คือพลังความร้อนของห้องหม้อไอน้ำ, MW; ถึง ch \u003d.\u003d 1.06 - ค่าสัมประสิทธิ์การบริโภคความร้อนสำหรับความต้องการของห้องหม้อไอน้ำ Q Bhi - พลังงานความร้อน / ผู้บริโภคของความร้อน MW

ในขนาด Q K0T ขนาดของหม้อไอน้ำไฮดรอลิกถูกเลือก เช่นเดียวกับในห้องหม้อไอน้ำไอน้ำจำนวนหม้อไอน้ำควรมีอย่างน้อยสอง ลักษณะของหม้อไอน้ำน้ำจะได้รับใน

บทความนี้จัดทำขึ้นพร้อมกับการสนับสนุนด้านข้อมูลของวิศวกรของ บริษัท teplodar https://www.teplodar.ru/catalog/kotli/ - หม้อไอน้ำทำความร้อนในราคาจากผู้ผลิต

ลักษณะสำคัญนำมาพิจารณาเมื่อซื้อหม้อไอน้ำของความร้อนทั้งก๊าซและเชื้อเพลิงไฟฟ้าหรือของแข็ง - พลังของพวกเขา ดังนั้นผู้บริโภคจำนวนมากจะได้รับเครื่องกำเนิดความร้อนสำหรับระบบทำความร้อนของห้องอย่างระมัดระวังวิธีการคำนวณพลังงานหม้อไอน้ำตามพื้นที่ของสถานที่และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคำพูดนี้ในบรรทัดต่อไปนี้

พารามิเตอร์การคำนวณ สิ่งที่ต้องคำนึงถึง

แต่ก่อนอื่นฉันจะเข้าใจว่าโดยทั่วไปจะมีคุณค่าที่สำคัญนี้และที่สำคัญที่สุดคือทำไมจึงมีความสำคัญมาก

ในสาระสำคัญที่อธิบายไว้โดยลักษณะของเครื่องกำเนิดความร้อนการทำงานในรูปแบบของเชื้อเพลิงใด ๆ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของมัน - นั่นคือพื้นที่ที่สามารถทำให้เกิดความร้อนร่วมกับวงจรความร้อน

ตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ทำความร้อนที่มีค่าพลังงาน 3-5 กิโลวัตต์สามารถเป็นกฎ "ครอบคลุม" ห้องหนึ่งที่อบอุ่นหรือแม้กระทั่งอพาร์ทเมนต์สองห้องรวมถึงบ้านสูงถึง 50 ตารางเมตร ม. การติดตั้งที่มีค่า 7 - 10 กิโลวัตต์ "ดึง" ไปยังที่อยู่อาศัยสามห้องพร้อมพื้นที่สูงถึง 100 ตารางเมตร m.

กล่าวอีกนัยหนึ่งมันมักจะใช้พลังงานเท่ากับหนึ่งในสิบของพื้นที่อุ่นทั้งหมด (ใน KW) แต่นี่เป็นเพียงกรณีทั่วไปเท่านั้น เพื่อให้ได้ค่าที่เฉพาะเจาะจงจำเป็นต้องคำนวณ การคำนวณควรคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ รายการพวกเขา:

  • รวมพื้นที่อุ่น
  • ภูมิภาคที่ความร้อนที่คำนวณได้ถูกต้อง
  • ผนังที่บ้านฉนวนกันความร้อนของพวกเขา
  • หลังคาความร้อน
  • ประเภทของเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำ

และตอนนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับการคำนวณพลังงานที่เกี่ยวข้องกับหม้อไอน้ำชนิดต่าง ๆ : ก๊าซไฟฟ้าและเชื้อเพลิงแข็ง

หม้อไอน้ำก๊าซ

จากการกล่าวมาข้างต้นพลังของอุปกรณ์หม้อไอน้ำสำหรับความร้อนคำนวณโดยหนึ่งสูตรที่ค่อนข้างง่าย:

n หม้อไอน้ำ \u003d S X N DD / 10.

ที่นี่ค่าจะถูกถอดรหัสดังนี้:

  • N หม้อไอน้ำ - พลังของหน่วยนี้;
  • S คือจำนวนทั้งหมดของพื้นที่ของระบบความร้อนทั้งหมดของสถานที่;
  • n ud - ค่าที่เฉพาะเจาะจงของเครื่องกำเนิดความร้อนที่จำเป็นในการอุ่นเครื่องเพิ่มขึ้น 10 ตารางเมตร ม. พื้นที่ของห้อง

หนึ่งในปัจจัยที่กำหนดหลักสำหรับการคำนวณเป็นโซนภูมิอากาศภูมิภาคที่ใช้ นั่นคือการคำนวณพลังงานของหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงแข็งจะดำเนินการโดยอ้างอิงกับสภาพภูมิอากาศที่เฉพาะเจาะจง

อะไรคือลักษณะถ้าครั้งเดียวในระหว่างการดำรงอยู่ของมาตรฐานของโซเวียตอื่นเพื่อจุดประสงค์ของการติดตั้งเครื่องทำความร้อน 1 กิโลวัตต์ได้รับการพิจารณา เท่ากับ 10 ตารางเมตรเสมอ เมตรวันนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างการคำนวณที่แม่นยำสำหรับเงื่อนไขจริง

ในเวลาเดียวกันคุณต้องใช้ค่าต่อไปนี้ของ N UD

ตัวอย่างเช่นเราทำการคำนวณพลังของหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงแข็งของความร้อนที่สัมพันธ์กับภูมิภาคไซบีเรียที่ฤดูหนาวน้ำค้างแข็งบางครั้งถึง -35 องศาเซลเซียส รับ n ud \u003d 1.8 กิโลวัตต์ จากนั้นสำหรับความร้อนของบ้านที่มีพื้นที่ทั้งหมด 100 ตารางเมตร m มันจะติดตั้งกับลักษณะของค่าที่คำนวณดังต่อไปนี้:

n หม้อไอน้ำ \u003d 100 ตารางเมตร ม. x 1.8 / 10 \u003d 18 กิโลวัตต์

ดังที่เราเห็นอัตราส่วนโดยประมาณของจำนวนกิโลวัตต์ไปยังสแควร์เป็นหนึ่งถึงสิบที่นี่ไม่ถูกต้อง

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้! หากเป็นที่ทราบกันว่ามีกี่กิโลวัตต์ในการติดตั้งเฉพาะในเชื้อเพลิงแข็งมันเป็นไปได้ที่จะคำนวณปริมาณของผู้ให้บริการความร้อนในคำอื่น ๆ ปริมาณของน้ำที่จำเป็นสำหรับการเติมระบบ สำหรับสิ่งนี้มันเป็นเพียงความเพียงพอที่ได้รับจากเครื่องกำเนิดความร้อน n เพื่อคูณด้วย 15

ในกรณีของเราปริมาณน้ำในระบบทำความร้อนคือ 18 x 15 \u003d 270 ลิตร

อย่างไรก็ตามคำนึงถึงองค์ประกอบของภูมิอากาศในการคำนวณลักษณะพลังงานของเครื่องกำเนิดความร้อนในบางกรณีไม่เพียงพอ ต้องจำไว้ว่าการสูญเสียความร้อนอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการออกแบบที่แน่นอนของสถานที่ ก่อนอื่นคุณต้องคำนึงถึงสิ่งที่ผนังของสถานที่อยู่อาศัย เท่าที่บ้านเป็นฉนวน - ปัจจัยนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงโครงสร้างหลังคา

โดยทั่วไปคุณสามารถใช้สัมประสิทธิ์พิเศษที่จะคูณด้วยพลังงานที่ได้รับในสูตรของเรา

ค่าสัมประสิทธิ์นี้มีค่าประมาณดังกล่าว:

  • k \u003d 1 ถ้าบ้านอายุมากกว่า 15 ปีและผนังทำจากอิฐบล็อกโฟมหรือไม้และผนังเป็นฉนวน
  • K \u003d 1.5 หากผนังไม่หุ้มฉนวน
  • K \u003d 1.8 ถ้ายกเว้นสำหรับผนังที่รัดกุมบ้านมีหลังคาที่ไม่ดีที่คิดถึงความร้อน
  • k \u003d 0.6 ที่บ้านสมัยใหม่พร้อมฉนวนกันความร้อน

สมมติว่าในกรณีของเราบ้านอายุ 20 ปีมันถูกสร้างขึ้นจากอิฐและเป็นฉนวนที่ดี จากนั้นพลังงานที่คำนวณในตัวอย่างของเรายังคงเหมือนเดิม:

n หม้อไอน้ำ \u003d 18x1 \u003d 18 กิโลวัตต์

หากติดตั้งหม้อไอน้ำในอพาร์ทเมนท์จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงสัมประสิทธิ์ที่คล้ายกัน แต่สำหรับอพาร์ทเมนต์ธรรมดาถ้าไม่ได้อยู่ในชั้นแรกหรือชั้นสุดท้ายมันจะเป็น 0.7 หากอพาร์ทเมนท์ในชั้นแรกหรือชั้นสุดท้ายควรนำไป \u003d 1.1

วิธีการคำนวณพลังงานสำหรับ electrocotes

หม้อไอน้ำไฟฟ้าใช้สำหรับเครื่องทำความร้อนไม่บ่อยนัก เหตุผลหลักคือกระแสไฟฟ้าแพงเกินไปในวันนี้และพลังสูงสุดของการติดตั้งดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ความล้มเหลวและพลังงานไฟฟ้าดับในเครือข่ายเป็นไปได้

การคำนวณที่นี่สามารถทำได้โดยสูตรเดียวกัน:

n หม้อไอน้ำ \u003d S X N DD / 10,

หลังจากนั้นคูณตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ในสัมประสิทธิ์ที่จำเป็นเราได้เขียนเกี่ยวกับพวกเขาแล้ว

อย่างไรก็ตามมีอีกอย่างแม่นยำมากขึ้นในกรณีนี้วิธีการนี้ มาชี้กันเถอะ

วิธีนี้ขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่าค่า 40 วัตต์ใช้เวลาเริ่มแรก ค่านี้หมายความว่าพลังงานจำนวนมากไม่รวมปัจจัยเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการอุ่นเครื่อง 1 M3 ต่อไปการคำนวณจะถูกเก็บรักษาไว้ เนื่องจาก Windows และประตูเป็นแหล่งที่มาของการสูญเสียความร้อนจึงจำเป็นต้องเพิ่ม 100 W บนแต่ละหน้าต่างและประตูคือ 200 W

ในขั้นตอนสุดท้ายค่าสัมประสิทธิ์เดียวกันที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วจะถูกนำมาพิจารณา

ตัวอย่างเช่นเราคำนวณพลังของหม้อไอน้ำไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ในบ้าน 80 m2 ที่มีความสูงของเพดาน 3 เมตรพร้อมหน้าต่างห้าบานและประตูเดียว

n หม้อไอน้ำ \u003d 40x80x3 + 500 + 200 \u003d 10300 W หรือประมาณ 10 กิโลวัตต์

หากการคำนวณดำเนินการสำหรับอพาร์ทเมนต์บนชั้นสามจำเป็นต้องทวีคูณมูลค่าที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวไว้แล้วถึงค่าสัมประสิทธิ์ลดลง จากนั้น n หม้อไอน้ำ \u003d 10x0.7 \u003d 7 กิโลวัตต์

ตอนนี้เรามาพูดถึงหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งกัน

สำหรับเชื้อเพลิงแข็ง

อุปกรณ์ประเภทนี้อย่างชัดเจนจากชื่อนั้นโดดเด่นด้วยการใช้ความร้อนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง ข้อดีของการรวมดังกล่าวนั้นชัดเจนว่าส่วนใหญ่ในหมู่บ้านห่างไกลและกระท่อมฤดูร้อนที่ไม่มีท่อส่งก๊าซ เป็นเชื้อเพลิงแข็งโดยปกติฟืนหรือเม็ดจะถูกใช้ - ชิปกด

วิธีการคำนวณพลังของหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงแข็งเหมือนกับลักษณะขั้นตอนข้างต้นของหม้อไอน้ำก๊าซของความร้อน กล่าวอีกนัยหนึ่งการคำนวณจะดำเนินการโดยสูตร:

n หม้อไอน้ำ \u003d S X N DD / 10.

หลังจากคำนวณตัวบ่งชี้พลังงานสำหรับสูตรนี้แล้วมันก็ถูกคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์ด้านบน

อย่างไรก็ตามในกรณีนี้มีความจำเป็นต้องคำนึงถึงความจริงที่ว่าหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงแข็งมีประสิทธิภาพต่ำ ดังนั้นหลังจากการคำนวณวิธีการที่อธิบายไว้ควรเพิ่มแหล่งจ่ายไฟประมาณ 20% อย่างไรก็ตามหากอยู่ในระบบทำความร้อนมีการวางแผนที่จะใช้แบตเตอรี่ความร้อนในรูปแบบของภาชนะสำหรับการสะสมสารหล่อเย็นแล้วคุณสามารถออกจากค่าที่คำนวณได้

ไดอะแกรมไฟล์แนบขึ้นอยู่กับประเภทของหม้อไอน้ำที่ติดตั้งในห้องหม้อไอน้ำ ^ ตัวเลือกต่อไปนี้เป็นไปได้:

ไอน้ำและหม้อไอน้ำ

หม้อไอน้ำ Pasion;

ไอน้ำ, น้ำร้อนและหม้อไอน้ำท่อ;

ต้มน้ำและน้ำหม้อน้ำ

ไอน้ำและหม้อไอน้ำ hardwater

ไดอะแกรมของการเพิ่มไอน้ำและหม้อไอน้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห้องหม้อไอน้ำความร้อนไอมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบก่อนหน้า (ดูรูปที่ 2.1 - 2.4)

แบบแผนของการติดหม้อไอน้ำความร้อนไอขึ้นอยู่กับการออกแบบของพวกเขา 2 ตัวเลือกเป็นไปได้:

ผม.. การติดหม้อไอน้ำ Piperay ด้วยความร้อนของน้ำในกลองหม้อไอน้ำ (ดูรูปที่ 2.5)

^ 1 - หม้อไอน้ำแบบพกพา 2 - อย่างไร; 3 - ท่ออาหาร 4 - ท่อ con-densit; 5 - Deaerator; 6 - ปั๊มที่มีคุณค่าทางโภชนาการ; 7 - HVO; 8 และ 9 - พลีและโอห์เอส; 10 - ปั๊มเครือข่าย 11 - ฝังอยู่ในกลองของหม้อไอน้ำเครื่องทำความร้อนของน้ำเครือข่าย 12 - ควบคุมอุณหภูมิน้ำใน PLD; 13 - การให้อาหาร Regulator (ควบคุมแรงดันน้ำใน OLTs); 14 - ปั๊มสาธารณะ

^ รูปที่ 2.5 - ไดอะแกรมของการติดหม้อไอน้ำอุ่นไอด้วยน้ำเครือข่ายความร้อนภายในกลองหม้อไอน้ำ

เครื่องทำความร้อนของน้ำเครือข่ายที่สร้างขึ้นในกลองหม้อไอน้ำเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดผสม (ดูรูปที่ 2.6)

น้ำเครือข่ายเข้าสู่กลองหม้อไอน้ำผ่านกล่องยากล่อมประสาทไปยังช่องของกล่องแจกจ่ายที่มีด้านล่างแบบขั้นตอนที่มีรูพรุน (คู่มือและแผ่นฟอง) การเจาะจะให้การไหลของน้ำอิงค์เจ็ทไปสู่ส่วนผสมนึ่งที่มาจากพื้นผิวระเหยของความร้อนหม้อไอน้ำซึ่งนำไปสู่ความร้อนของน้ำ

^ 1 - ที่อยู่อาศัยกลองหม้อไอน้ำ; 2 - น้ำจาก OLTS; 3 และ 4 - ปิดและตรวจสอบวาล์ว; 5 - สะสม; 6 - กล่องผ่อนคลาย; 7 - กล่องแจกจ่ายที่มีก้นที่มีรูพรุนก้าว; 8 - ชีตแนะนำ; 9 - แผ่นบาร์บัตร; 10 - ส่วนผสมนึ่งจากพื้นผิวระเหยของความร้อนหม้อไอน้ำ; 11 - การคืนน้ำไปยังพื้นผิวที่ระเหยของความร้อน 12 - ผลผลิตของไอน้ำอิ่มตัวเข้าสู่เรือกลไฟ 13 - อุปกรณ์แยกตัวอย่างเช่นแผ่นพรุนเพดาน 14 - รางสำหรับการเลือกน้ำเครือข่าย 15 - น้ำประปาถึง PLD;

^ รูปที่ 2.6 - เครื่องทำน้ำอุ่นเครือข่ายเครื่องทำความร้อนในตัว

ความสามารถในการผลิตความร้อนของหม้อไอน้ำ QC ประกอบด้วยสององค์ประกอบ (ความร้อนของน้ำอุ่นความร้อนและความร้อนไอน้ำ):

Q K \u003d m c (i 2 - i 1) + D P (i p - i pv), (2.1)

ที่ M C คือการไหลของน้ำเครือข่ายความร้อน

ฉัน 1 และ i 2 - Enthalpy น้ำก่อนและหลังความร้อน

D P - เอาท์พุทไอน้ำของหม้อไอน้ำ;

ฉัน n - คู่เอนทัลปี;

หลังจากการแปลง (2.1):

. (2.2)

จากสมการ (2.2) มันเป็นไปตามการบริโภคของ MC น้ำอุ่นและความสามารถของไอน้ำของหม้อไอน้ำ D P นั้นมีความสัมพันธ์กัน: ที่ Q K \u003d CONST ด้วยข้อความที่เพิ่มขึ้นอัตราการไหลของน้ำพลังงานจะลดลงและด้วย ขั้นตอนการลดลงอัตราการไหลของน้ำเครือข่ายเพิ่มขึ้น

อัตราส่วนระหว่างการใช้ไอน้ำและปริมาณน้ำอุ่นอาจแตกต่างกันอย่างไรก็ตามการบริโภคไอน้ำจะต้องมีอย่างน้อย 2% ของก้อนไอน้ำและน้ำทั้งหมดเพื่อความเป็นไปได้ที่จะออกจากหม้อไอน้ำอากาศและขั้นตอนอื่น ๆ ที่ไม่สามารถย่อยได้อื่น ๆ

ครั้งที่สอง การติดหม้อไอน้ำ Piperay ด้วยความร้อนของน้ำเครือข่ายในหม้อไอน้ำความร้อนในการโหลดพื้นผิวความร้อน (ดูรูปที่ 2.7)

รูปที่ 2.7 - ไดอะแกรมของการติดหม้อไอน้ำอุ่นไอน้ำอุ่น

น้ำเครือข่ายในผงก๊าซก๊าซของพื้นผิวความร้อน

รูปที่ 2.7: 11* - เครื่องทำน้ำอุ่นเครือข่ายทำในรูปแบบของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนพื้นผิวที่สร้างขึ้นในก๊าซหม้อไอน้ำ; การกำหนดที่เหลืออยู่เหมือนกับในรูปที่ 2.5

พื้นผิวของเครื่องทำความร้อนของเครื่องทำความร้อนหลักจะถูกวางไว้ในก๊าซหม้อไอน้ำถัดจาก Economizer เป็นส่วนเพิ่มเติม ในช่วงฤดูร้อนเมื่อไม่มีการโหลดความร้อนเครื่องทำความร้อนเครือข่ายในตัวจะทำงานฟังก์ชั่นของส่วน Economizer

^ 2.3 โครงสร้างเทคโนโลยีพลังงานความร้อนและตัวชี้วัดทางเทคนิคและเศรษฐกิจของหม้อไอน้ำ

2.3.1 โครงสร้างเทคโนโลยีของหม้อไอน้ำ

อุปกรณ์ห้องหม้อไอน้ำมักจะคั่นด้วย 6 กลุ่มเทคโนโลยี (4 หลักและ 2 เพิ่มเติม)

^ ถึงพื้นฐาน กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ อุปกรณ์:

1) เตรียมเชื้อเพลิงก่อนที่จะเผาไหม้ในหม้อไอน้ำ;

2) สำหรับการเตรียมสารอาหารหม้อไอน้ำและเครือข่ายอาหารสัตว์

3) เพื่อสร้างสารหล่อเย็น (ไอน้ำหรือน้ำอุ่น), I. หม้อไอน้ำ

ประตูและอุปกรณ์เสริมของพวกเขา;

4) เตรียมน้ำหล่อเย็นให้ขนส่งไปตามเครือข่ายความร้อน

^ ถึงจำนวนเพิ่มเติม กลุ่มรวมถึง:

1) อุปกรณ์ไฟฟ้าหม้อไอน้ำ;

2) เครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ

ในหม้อไอน้ำขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งหม้อไอน้ำไปยังการติดตั้งการเตรียมความร้อนเช่นเครือข่ายเครื่องทำความร้อนโครงสร้างเทคโนโลยีต่อไปนี้แตกต่างกัน:

1. รวมศูนย์ ที่คู่รักที่ถูกส่งไปจาก Bootaggers ทั้งหมด

ในท่อส่งไอน้ำกลางของห้องหม้อไอน้ำจากนั้นกระจายไปทั่วการติดตั้งการย้อมสีความร้อน

2. เกี่ยวกับขวางที่แต่ละหน่วยหม้อไอน้ำทำงานได้ค่อนข้างกำหนด

การติดตั้งการเตรียมความพร้อมทางทันตกรรมด้วยความเป็นไปได้ของการสลับไอน้ำเพื่อติดตั้ง (อยู่ใกล้เคียง) การตั้งค่าการเตรียมความร้อน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของแบบฟอร์มการสลับ ส่วนห้องหม้อไอน้ำ.

3. โครงสร้างบล็อกซึ่งแต่ละหน่วยหม้อไอน้ำใช้งานได้

การติดตั้งการเตรียมความร้อนที่แยกออกจากกันโดยไม่ต้องสลับ

^ 2.3.2 หม้อไอน้ำพลังงานความร้อน

ห้องหม้อไอน้ำพลังงานความร้อน มันเป็นผลผลิตความร้อนทั้งหมดของห้องหม้อไอน้ำสำหรับสารหล่อเย็นทุกประเภทที่ปล่อยออกมาจากห้องหม้อไอน้ำผ่านเครือข่ายความร้อนไปยังผู้บริโภคภายนอก

แยกความจุการสร้างความร้อนที่สร้างขึ้นและสำรองข้อมูล

^ ติดตั้งพลังงานความร้อน - ผลรวมของความสามารถทางความร้อนของการติดตั้งทั้งหมดในหม้อไอน้ำหม้อไอน้ำเมื่อทำงานในโหมด Nominal (Passport)

พลังงานความร้อนทำงาน - ความจุความร้อนของห้องหม้อไอน้ำเมื่อทำงานกับการโหลดความร้อนจริงในขณะนี้

ใน พลังงานความร้อนสำรอง มีพลังความร้อนของการสำรองที่ชัดเจนและซ่อนเร้น

^ พลังความร้อนของการสำรองที่ชัดเจน - ผลรวมของความสามารถในการระบายความร้อนที่ติดตั้งในบ้านหม้อไอน้ำในสภาพเย็น

พลังความร้อนของทุนสำรองที่ซ่อนอยู่- ความแตกต่างระหว่างความจุความร้อนที่ติดตั้งและใช้งานได้

^ 2.3.3 ตัวชี้วัดทางเทคนิคและเศรษฐกิจของหม้อไอน้ำ

ตัวชี้วัดทางเทคนิคและเศรษฐกิจของหม้อไอน้ำแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม: พลังงานเศรษฐกิจและ การดำเนินงาน (คนงาน)ซึ่งตามลำดับมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับเทคนิคประสิทธิภาพและคุณภาพของการทำงานของห้องหม้อไอน้ำ

^ ตัวบ่งชี้พลังงานของห้องหม้อไอน้ำ รวมถึง:



. (2.3)

จำนวนความร้อนที่สร้างโดยหน่วยหม้อไอน้ำจะถูกกำหนด:

สำหรับหม้อไอน้ำ:

โดยที่ d p คือปริมาณไอน้ำที่ได้รับในหม้อไอน้ำ;

ฉัน n - คู่เอนทัลปี;

ฉัน PV - Enthalpy ของน้ำที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

D PR - ปริมาณน้ำบริสุทธิ์

I PR - Enthalpy ของน้ำล้าง

^ สำหรับหม้อต้มน้ำ:

, (2.5)

โดยที่ m c คือการไหลของน้ำเครือข่ายผ่านหม้อไอน้ำ;

ฉัน 1 และ i 2 - Enthalpy น้ำก่อนและหลังความร้อนในหม้อไอน้ำ

ปริมาณความร้อนที่ได้รับจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงถูกกำหนดโดยงาน:

, (2.6)

โดยที่ B K คือการใช้เชื้อเพลิงในหม้อไอน้ำ


  1. ส่วนแบ่งของการใช้ความร้อนสำหรับบ้านหม้อไอน้ำของตัวเอง (อัตราส่วนของการบริโภคที่อบอุ่นอย่างแน่นอนสำหรับความต้องการของตัวเองในปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นในหน่วยหม้อไอน้ำ):

, (2.7)

โดยที่ q ch เป็นการบริโภคความร้อนอย่างสมบูรณ์ตามความต้องการของห้องหม้อไอน้ำซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของห้องหม้อไอน้ำและรวมถึงการบริโภคความร้อนสำหรับการเตรียมสารอาหารหม้อไอน้ำและน้ำฟีดเครือข่ายความร้อนและฉีดพ่นน้ำมันเชื้อเพลิงห้องหม้อไอน้ำ ห้องหม้อไอน้ำประปาร้อนและอื่น ๆ

สูตรสำหรับการคำนวณบทความของการบริโภคความร้อนสำหรับความต้องการของตนเองจะได้รับในวรรณคดี


  1. kpd. หน่วยหม้อไอน้ำของ Netteซึ่งแตกต่างจาก KPD BOTAGATE ขั้นต้นไม่คำนึงถึงการบริโภคความร้อนสำหรับความต้องการของตนเองของห้องหม้อไอน้ำ:

, (2.8)

ที่ไหน
- การพัฒนาความร้อนในการโหลดหม้อไอน้ำโดยไม่คำนึงถึงการไหลของความร้อนสำหรับความต้องการของตนเอง

พิจารณา (2.7)


  1. kpd. การไหลของความร้อนซึ่งคำนึงถึงการสูญเสียความร้อนเมื่อขนส่งผู้ให้บริการความร้อนภายในห้องหม้อไอน้ำเนื่องจากการถ่ายเทความร้อนเข้าไปในสภาพแวดล้อมผ่านผนังของท่อและการรั่วไหลของสารหล่อเย็น: η T n \u003d 0.98 ÷ 0.99

  2. ^ kpd. องค์ประกอบของแต่ละบุคคล ห้องความร้อนห้องหม้อไอน้ำ:
kpd. การลดและการติดตั้งการระบายความร้อน - ηแถว;

kpd. deaerator ของน้ำสูงสุด - η dpv ;

kpd. เครื่องทำความร้อนเครือข่าย - η sp.

6. kpd. ห้องหม้อไอน้ำ - ทำงาน k.p.d. องค์ประกอบทั้งหมดมวลรวมและการติดตั้งที่สร้างแผนภูมิความร้อนของ Boiler House ตัวอย่างเช่น:

^ kpd. หม้อไอน้ำทำให้คู่ของผู้บริโภค:

. (2.10)

K.P.D. หม้อไอน้ำไอน้ำทิ้งน้ำเครือข่ายความร้อนของผู้บริโภค:

kpd. ห้องต้มน้ำ:

. (2.12)


  1. การใช้เชื้อเพลิงแบบมีเงื่อนไขเฉพาะในการสร้างความร้อน - มวลของเชื้อเพลิงแบบมีเงื่อนไขที่ใช้ในการผลิต 1 GCAL หรือ 1 GJ ของพลังงานความร้อนที่ปล่อยออกมาโดยผู้บริโภคภายนอก:

, (2.13)

ที่ B แมว - การบริโภคเชื้อเพลิงแบบมีเงื่อนไขในห้องหม้อไอน้ำ

ถาม การอ้างอิง - จำนวนความร้อนที่ปล่อยออกมาพร้อมกับบ้านหม้อไอน้ำเป็นผู้บริโภคภายนอก

การบริโภคเชื้อเพลิงแบบมีเงื่อนไขในห้องหม้อไอน้ำจะถูกกำหนดโดยการแสดงออก:

,
; (2.14)

,
, (2.15)

ที่ 7000 และ 29330 - การเผาไหม้ความร้อนของเชื้อเพลิงแบบมีเงื่อนไขใน kcal / kg u.t. และ

kj / kg u.t.

หลังการทดแทน (2.14) หรือ (2.15) ใน (2.13):

, ; (2.16)

. . (2.17)

kpd. ห้องหม้อไอน้ำ
และการบริโภคน้ำมันแบบมีเงื่อนไขเฉพาะ
เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้พลังงานที่สำคัญที่สุดของห้องหม้อไอน้ำและขึ้นอยู่กับประเภทของหม้อไอน้ำที่ติดตั้งชนิดของเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้พลังของห้องหม้อไอน้ำชนิดและพารามิเตอร์ของสารหล่อเย็นที่วางจำหน่าย

การพึ่งพาอาศัยและสำหรับหม้อไอน้ำที่ใช้ในระบบความร้อนในประเภทของเชื้อเพลิงที่ถูกเผา:

^ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของห้องหม้อไอน้ำ รวมถึง:


  1. ค่าใช้จ่ายทุน (การลงทุน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างใหม่หรือการสร้างใหม่
ห้องหม้อไอน้ำที่มีอยู่

ต้นทุนเงินทุนขึ้นอยู่กับความสามารถของห้องหม้อไอน้ำเช่นหม้อไอน้ำที่ติดตั้ง, ชนิดของเชื้อเพลิงที่ถูกเผา, ชนิดของสารหล่อเย็นแบบเยียวยาและเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงจำนวนมาก (ความห่างไกลจากแหล่งเชื้อเพลิง, น้ำ, ถนนสายหลัก ฯลฯ )

^ โครงสร้างโดยประมาณของต้นทุนเงินทุน:

งานก่อสร้างและติดตั้ง - (53 ÷ 63)% K;

ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ - (24 ÷ 34)% k;

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - (13 ÷ 15)% K


  1. ค่าใช้จ่ายทุนเฉพาะ K DD (ต้นทุนเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยของห้องหม้อไอน้ำพลังงานความร้อน q cat):

. (2.18)

ต้นทุนทุนเฉพาะช่วยให้คุณกำหนดค่าใช้จ่ายทุนที่คาดหวังในการก่อสร้างห้องหม้อไอน้ำที่ออกแบบใหม่
โดยอะนาล็อก:

, (2.19)

ที่ไหน - ต้นทุนเงินทุนเฉพาะของห้องหม้อไอน้ำที่คล้ายกัน

- พลังความร้อนของห้องหม้อไอน้ำที่คาดการณ์ไว้


  1. ^ ค่าใช้จ่ายประจำปี เกี่ยวข้องกับการสร้างความร้อนรวมถึง:
ค่าใช้จ่ายของน้ำมันเชื้อเพลิงไฟฟ้าน้ำและวัสดุเสริม

เงินเดือนและการหักเงินที่เหมาะสม

การหักค่าเสื่อมราคา, I.e. การถ่ายโอนค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ตามที่สวมใส่กับค่าใช้จ่ายของพลังงานความร้อนที่สร้างขึ้น;

ซ่อมบำรุง;

ค่าใช้จ่ายทั่วไป.



. (2.20)


  1. ค่าใช้จ่ายที่ระบุซึ่งแสดงถึงผลรวมของค่าใช้จ่ายประจำปีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานความร้อนและส่วนหนึ่งของต้นทุนเงินทุนที่กำหนดโดยค่าสัมประสิทธิ์กฎระเบียบของประสิทธิผลของการลงทุน E N:
. (2.21)

ค่าผกผัน E n ให้ระยะเวลาคืนทุนของต้นทุนเงินทุน ตัวอย่างเช่นที่ E N \u003d 0.12
ระยะเวลาคืนทุน
(ของปี).

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพระบุคุณภาพของการทำงานของห้องหม้อไอน้ำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมถึง:



. (2.22)


. (2.23)



. (2.24)

หรือคำนึงถึง (2.22) และ (2.23):

. (2.25)

^ 3 อุปทานความร้อนจากศูนย์พลังงานความร้อน (CHP)

3.1 หลักการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าผสมผสาน

อุปทานความร้อนจาก CHP ที่เรียกว่า ด้วยประสิทธิภาพความร้อนแหล่งความร้อนส่วนกลางขึ้นอยู่กับการสร้างพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้ารวมกัน

ทางเลือกของความร้อนและพลังงานไฟฟ้าคือการแยกพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า I.e เมื่อผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าความร้อนการควบแน่น (KES) และพลังงานความร้อนในห้องหม้อไอน้ำ

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประสิทธิภาพความร้อนคือการผลิตพลังงานความร้อนใช้ความอบอุ่นของไอน้ำที่ใช้ในกังหันซึ่งกำจัด:

การสูญเสียความร้อนตกค้างของไอน้ำหลังกังหัน;

การเผาไหม้เชื้อเพลิงในบ้านหม้อไอน้ำสำหรับการสร้างความร้อน

พิจารณาการผลิตความร้อนและการผลิตไฟฟ้าแยกต่างหากและรวมกัน (ดูรูปที่ 3.1)

1 - เครื่องกำเนิดไอน้ำ; 2 - กังหันไอน้ำ; 3 - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า; 4 - ตัวเก็บประจุกังหันไอน้ำ 4* - เครื่องทำความร้อนของน้ำพลังงาน; 5 - ปั๊ม; 6 – pts; 7 - OLTS; 8 - ปั๊มเครือข่าย

รูปที่ 3.1 - แยก (A) และรวม (B) การสร้างความร้อนและพลังงานไฟฟ้า

D. สำหรับการใช้ความร้อนตกค้างที่ใช้ในกังหันไอน้ำไปจนถึงความต้องการของอุปทานความร้อนมันจะถูกลบออกจากกังหันที่มีพารามิเตอร์ที่สูงกว่าเล็กน้อยกว่าในคอนเดนเซอร์และแทนที่จะเป็นตัวเก็บประจุเครื่องทำความร้อนเครือข่ายสามารถติดตั้งได้ (4 *) . เปรียบเทียบ COP และ CHP cycles บน

TS - ไดอะแกรมที่บริเวณใต้เส้นโค้งแสดงปริมาณความร้อนที่ให้หรือสงวนไว้ในรอบ (ดูรูปที่ 3.2)

รูปที่ 3.2 - การเปรียบเทียบ CAC รอบและ CHP

การกำหนดรูปที่ 3.2:

1-2-3-4 และ 1*-2-3-4 - อุปทานความอบอุ่นในรอบของโรงไฟฟ้า

1-2, 1*-2 - น้ำร้อนเพื่อจุดเดือดใน Economizer หม้อไอน้ำ;

^ 2-3 - การระเหยของน้ำในพื้นผิวระเหยของความร้อน;

3-4 - ความร้อนสูงเกินไปไอน้ำในเรือกลไฟไอน้ำ

4-5 และ 4-5* - การขยายไอน้ำในกังหัน

5-1 - การควบแน่นของไอน้ำในคอนเดนเซอร์

5*-1* - การควบแน่นของไอน้ำในเครื่องทำความร้อนเครือข่าย

ถาม อี. ถึง - ปริมาณความร้อนเทียบเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่สร้างขึ้นในวงจรตำรวจ

ถาม อี. ต. - ปริมาณความร้อนเทียบเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่สร้างขึ้นในวงจร CHP

ถาม ถึง - ความร้อนของไอน้ำที่จัดสรรผ่านคอนเดนเซอร์ในสภาพแวดล้อม

ถาม ต. - ความร้อนคู่ที่ใช้ในการจัดหาความร้อนเพื่อทำความร้อนเครือข่ายน้ำ

และ
ด้วยการเปรียบเทียบวงกลมมันตามมาว่าในวงจรความร้อนตรงกันข้ามกับการควบแน่นขาดการสูญเสียความร้อนของไอน้ำในทางทฤษฎี: ส่วนหนึ่งของความร้อนใช้กับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนที่เหลือจะไปที่การจัดหาความร้อน ในเวลาเดียวกันการบริโภคความร้อนเฉพาะสำหรับการผลิตไฟฟ้าลดลงซึ่งสามารถแสดงโดย Carno Cycle (ดูรูปที่ 3.3):

รูปที่ 3.3 - การเปรียบเทียบ COP และ CAC วัฏจักรบนตัวอย่างของ Carno Cycle

การกำหนดรูปที่ 3.3:

tp - อุณหภูมิความร้อนอุณหภูมิในรอบ (อุณหภูมิคู่ที่ทางเข้า

กังหัน);

tk - อุณหภูมิกำจัดความร้อนในวงจรตำรวจ (อุณหภูมิคู่ในคอนเดนเซอร์);

tt - อุณหภูมิการกำจัดความร้อนในวงจร CHP (อุณหภูมิไอน้ำในเครื่องทำความร้อนเครือข่าย)

ถาม อี. ถึง , Q. อี. ต. , Q. ถึง , Q. ต. - เหมือนกับในรูปที่ 3.2

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉพาะของความร้อนสำหรับการผลิตไฟฟ้า


ตัวบ่งชี้

kes.

chp

ปริมาณความร้อน
ผู้ใต้บังคับบัญชา
ในวงจรตำรวจและ Ches:

q n \u003d tp ·δs

q n \u003d tp ·δs

ปริมาณความร้อน
เทียบเท่า
ไฟฟ้าหมด:

ดังนั้นความร้อนจึงดีขึ้นเมื่อเทียบกับการผลิตพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าแยกต่างหาก

  1. การยกเว้นห้องหม้อไอน้ำในระบบความร้อน

  2. ลดการใช้ความร้อนเฉพาะสำหรับการผลิตไฟฟ้า

  3. การรวมศูนย์ของการจัดหาความร้อน (เนื่องจากพลังความร้อนสูงของ CHP) ซึ่งเทียบกับการกระจายอำนาจมีข้อดีหลายประการ (ดู 1.3)
กำลังโหลด ...กำลังโหลด ...