当前位置:文档之家› 供热工程及锅炉《供热工程》课程设计说明书

供热工程及锅炉《供热工程》课程设计说明书

供热工程及锅炉《供热工程》课程设计说明书
供热工程及锅炉《供热工程》课程设计说明书

《供热工程》课程设计说明书

设计题目:供热工程及锅炉

学院名称:建筑工程学院

专业:建筑环境与设备工程

班级: 10级2班

姓名:赵东夏学号 10404110202 指导教师:魏莉莉

2012年12月28日

课程设计任务书

专业(方向):建筑环境与设备工程班级:102

学生姓名:赵东夏学号:10404110202

一、课程设计题目:某住宅楼供暖系统设计

二、熟悉和收集原始资料

(1)建筑物修筑地址:北京市;

(2)气象资料:

采暖期室外计算温度:-9 ℃;

冬季平均风速:2.6 m/s;

(3)土建资料:见图纸。

围护结构热工计算参数:

玻璃窗:K=4.7W/(m2·℃) ;

外墙:K=1.5W/( m2·℃);

屋顶:K=1.0W/( m2·℃)。

(4)动力资料:热源采用小区内热交换站。

三、课程设计内容及设计步骤(计算部分)

1.房间热负荷计算

(1)确定室内外计算温度;

(2)计算外墙、天棚、地板等围护结构的传热系数,并校核是否符合最小热阻的要求;(3)围护结构传热面积的丈量;

(4)围护结构基本耗热量的计算;

(5)围护结构附加耗热量的计算;

(6)户间传热负荷的计算。

2.选择供暖方式、热媒及参数

(1)根据热源等条件,选择供暖用热媒及参数,并阐明理由;

(2)选择供暖方式及散热设备。

34.确定供暖系统及附属设备

(1)确定供暖系统图式;

(2)布置管路及散热设备;

(3)选择建筑物供暖引入口、户引入口的链接方式及设备;

(4)链接附属设备,绘出系统草图。

4.散热器的计算

(1)选择散热器的型式;

(2)计算各房间散热器片数。

5.管路水力计算

(1)选择最不利环路;

(2)计算管路各管段的管径;

(3)温控阀预设定阀位的计算。

6.选择和计算附属设备

四、设计成果要求

1.设计计算说明书

2.绘制供暖系统施工图

(1)供暖系统施工图;

(2)供暖系统轴测图;

(3)详图:要求绘制表箱安装详图和用户热力入口接管详图。

3.成果清单:

A、设计说明

B、平面图5张;

C、系统图、详图若干张(图纸可根据实际合并);

D、设计计算说明书一本。

4.装订要求(依次为):课程设计说明书封面;任务书;设计计算说明书;系统图;平面图;详图。

五、设计时间要求

命题发出日期:2012.12.17 设计应完成日期:2012.12.28

设计指导人(签章):

教研室主任(签章):

日期:年月日

目录

1 概况 (5)

1.1 设计目的 (5)

1.2 工程概况 (5)

2 设计依据 (6)

2.1 原始资料 (6)

2.2 规范及标准 (6)

2.3 设计参数 (6)

3 供暖热负荷计算 (5)

3.1 热负荷组成 (8)

3.2 校核围护结构传热阻是否满足最小传热阻的要求 (8)

3.3 房间围护结构传热耗热量计算 (9)

3.4 房间热负荷计算举例 (9)

4 热水供暖系统设计方案比较与确定 (12)

4.1 循环动力 (12)

4.2 供、回水方式 (12)

4.3 系统敷设方式 (12)

4.4 供、回水管布置方式 (12)

4.5 工程方案确定 (13)

5 散热器计算 (14)

5.1散热器的择 (14)

5.2散热器的布置 (14)

5.3散热器的安装 (14)

5.4散热器的计算 (14)

6 热水供暖系统水力计算 (16)

6.1确定系统原理图 (16)

6.2 系统水力计算 (16)

6.2.1 选择最不利环路 (16)

6.2.2 最不利环路的作用压力 (16)

6.2.3 确定最不利环路各管段的管径 (16)

6.2.4 确定沿程压力损失 (18)

6.2.5确定局部阻力损失 (18)

6.2.6求各管段的压力损失 (18)

6.2.7 求环路总压力损失 (18)

6.2.8不平衡率的计算 (18)

7附属设备的选择 (20)

7.1 自动排气阀 (20)

7.1 除污器 (20)

7.1 其他附件的选择 (20)

8供热管道及附件 (21)

8.1 保温管道的确定 (21)

8.2 保温材料的选择 (21)

8.3 管道保温施工 (21)

9设计心得与体会 (23)

参考文献 (24)

1 概况

本次课程设计是运用供热工程的技术知识对某一建筑物进行设计计算,以及散热设备的选择与计算,合理的选择供暖系统以及管路的水力计算。设计的目的和工程概况等使我们清晰的掌握设计的步骤,清晰的明白该如何去设计住宅的供暖系统。

1.1 设计的目的

本课程的目的是培养学生运用所学的课程的理论和技术知识解决实际问题,进一步提高运算、制图和使用资料的能力。通过设计,了解室内采暖系统的设计内容、程序和基本原则,巩固所学理论知识,培养利用这些知识解决实际问题的能力,逐步树立正确的设计观点。

采暖课程设计是建筑环境与设备专业培养学生解决实际问题能力的一个重要的教学实践环节,在建筑环境与设备专业的教学计划中占有重要的地位和作用。

1.2 工程概况

本工程为北京市某住宅楼,整个建筑物为20层(包括地下室),总建筑面

积约7539.95平米,建筑总高52.1米,一层到十八层的每层层高为2.9米。系

统与室外管网连接,该工程采用接外热网机械循环下供下回式热水供暖系统,

每户户型内通过每个散热器的环路采用双管顺流同程式,而整栋大楼采用双管

顺流异程式。

热源采用小区内热交换站,供回水温度为:95℃、70℃。

2 设计依据

本课程设计根据任务书及设计参数,以规范及标准为依据,来进行负荷计算、散热器计算以及水力计算等。由设计的依据来设计整个采暖系统,以及对系统进行各类计算。

2.1规范及标准

[1]《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ 19-87。

[2]《通风与空气调节制图标准》GJ114-88。

2.2设计参数

2.2.1室外气象参数

采暖室外计算(干球)温度为t

w =-9℃,最低日平均温度为t

p.min

=-17.1℃;冬季室

外最多风向平均风速4.8m/s,冬季室外平均风速为v

w

=2.6 m/s。不同采暖房间的室内温度为18℃。

2.2.2采暖设备要求和特殊要求

散热器要求散热性能好,金属热强度大,承压能力高,价格便宜,经久耐用,使用寿命长。

2.2.3围护结构的热工计算参数

玻璃窗:K=4.7W/(m2·℃) ;

外墙:K=1.5W/( m2·℃);

屋顶:K=1.0W/( m2·℃)。

底层地面: K=0.45W/(㎡℃)。

2.3方案比较

这个系统作用范围比较大,上供下回和下供下回的比较中,后者具有如下特点:

1、美观,房间内的管路数减少,可集中进行隐藏处理。

2、在下部布置供水干管,管路直接散热给室内,无效热损失小。

3、在施工中,每安装好一层散热器即可供暖,给冬天施工带来很大方便。

4、排除系统的空气比较困难

综合考虑楼层,采用下供下回式热水供暖系统。

3 供暖热负荷计算

供暖热负荷是设计中最基本的数据。它直接影响供暖系统方案的选择、供暖管道管径和散热器等设备的确定、关系到供暖系统的使用和经济效果。对于本居民楼的热负荷计算只考虑围护结构传热的耗热量和冷风渗透、冷风侵入引起的耗热量,人员、灯光等得热作为有利因素暂不考虑在热负荷计算当中。

3.1 热负荷组成

1、基本耗热量(屋顶、墙、地板和窗耗热量);

2、围护结构修正耗热量(朝向、风力、高度影响的修正);

3、冷风渗透耗热量;

4、冷风侵入耗热量;

3.2校核围护结构传热阻是否满足最小传热阻的要求

校核外墙最小传热热阻;

根据已知条件及查的数据,以18=n t ℃,9-=w t ℃,6=?t ℃(供热工程(贺平版)附录1-5),115.0=n R (供热工程(贺平版)表1-1)代入,得

W m R ℃?=??--=

2min .052.015.010

.6)

9(18 外墙实际热阻为

W m K Ro ℃?===267.05.111 min .0.0R R >,满足要求。

校核顶棚最小传热热阻;

根据已知条件及查的数据,以18=n t ℃,9-=w t ℃,5.4=?t ℃(供热工程(贺平版)附录1-5),115.0=n R (供热工程(贺平版)表1-1)代入,得

W m R ℃?=??--=

2min .069.015.015

.4)

9(18 外墙实际热阻为

W m K Ro ℃?===200.1111 min .0.0R R >,满足要求。

3.3房间围护结构传热耗热量计算

围护结构稳定传热时,基本耗热量可按下式计算:

1(')n w Q KF t t α=- (3-1) 式中

K —围护结构的传热系数(W/㎡·0C ); F —围护结构的面积(㎡); t n —冬季室内计算温度(0C ); 'w t —供暖室外计算温度(0C ); α—围护结构的温差修正系数。

冷风渗透耗热量按下式计算[1]:

)(278.0/

2w n p w t t c V Q -=ρ (3-2)

式中

Q 2——冷风渗透耗热量(W );

V ——经门、窗隙入室内的总空气量,m 3/h ;

ρw ——供暖室外计算温度下的空气密度,kg/m 3; C p ——冷空气的定压比热,C p =1KJ/(kg ·℃); 0.278——单位换算系数,1KJ/h=0.278W 。

《暖通规范》规定:宜按下列规定的数值,选用不同朝向的修正率。 北、东北、西北 0~10%; 东南、西南 -10%~-15%; 东、西 -5% ; 南 -15%~-30%。

选用上面朝向修正率时。应考虑当地冬季日照率小于35%的地区,东南、西南和南向修正率,宜采用-10%~0%,东西向可不修正。

《暖通规范》规定:在一般情况下,不必考虑风力附加。只对建在不避风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑物,以及城镇、厂区内特别突出的建筑物,才考虑垂直外围护结构附加5%~10%。故本课程设计不需考虑风力附加。

此次课程设计也无需考虑高度修正,故此次设计只需考虑朝向修正即可。

3.4房间热负荷计算举例

下面以A1书房为例计算房间的热负荷;

1001房间为书房,室内计算温度为18℃,北京冬季室外计算温度为-9℃。 南外墙:Q=αKF(tn -tw )=1×1.5×(3×2.9-1.5×1.5)×(18+9)=261.2W 南外窗:Q=αKF(tn -tw )=1×4.7×1.5×1.5×(18+9)=285.5W

楼板:Q=αKF(tn -tw ) =0.9×0.45×3×3.9×(18+9)=127.9W 西外墙﹕Q=αKF(tn -tw )=1×1.5×3.9×2.9×(18+9)=458.1W 楼板﹕Q=αKF(tn -tw )=0.9×0.45×3.9×3.0×(18+9)=127.9W 围护结构基本耗热量Q1=261.2++285.5+127.9+456.1+127.9=1132.7W

表3.1 北京市的朝向修正系数

故由表3.1可得北京的各朝向修正系数,从而由围护结构的基本耗热量和朝向修正系数可得围护结构的朝向修正耗热量。

表3.2 北京市的冷风渗透朝向修正系数

n

由表3.2知,北京市的冷风朝向修正系数,南向修正系数为0.15,北向修正系数为1。对有相对两面外墙的房间,按最不利的一面外墙计算冷风渗透量。由前面的数据,在冬季室外平均风速s m V j P /6.2,=,单层木窗的每米缝隙的冷风渗透量L=2.66m 3/(h ·m )。北向的单个窗户的缝隙总长度为7.5m 。总的冷风渗透量V 等于

ln L V ==2 .66×7.5×1.0=19.95 m 3/h (3-3) 冷风渗透量2'Q 等于

)(278.0/

/2w n p w t t c V Q -=ρ=0.278×19.95×1.34×1×27=201W. 详细计算见下面表格。(现以二层A 户房间为例列于下表3.3中)

其它房间的耗热量计算方法同下。

表3.3 二层A 户房间耗热量计算表

4 热水供暖系统设计方案比较与确定

热水采暖系统形式的选择,应根据建筑物的具体条件,考虑功能可靠、经济,便于管理、维修等因素,采用适当的采暖形式。

4.1 循环动力

根据设计资料中给出动力与能源资料为城市热网提供热媒(热水参数tg=95℃,th=70℃)且系统与室外管网连接,其引入口处供回水压差P=20000 Pa。故可确定本设计为机械循环系统。

4.2 供、回水方式

供、回水方式可分为单管式和双管式。

双管热水供暖系统:因供回水支管均可装调节阀,系统调节管理较为方便,故易被人们接受。按其供水干管的位置不同,可分为上供下回、中供下回、下供下回、上供上回等系统。由前述可知本设计采用下供下回式系统

本工程为住宅楼需分户热计量,且总建筑为十八层,由上述比较及分析可以确定本工程采用双管热水供暖系统。

4.3 系统敷设方式

系统敷设方式可分为垂直式和水平式系统。

水平式热水供暖系统:水平式采暖系统结构管路简单,节省管材,无穿过各层楼板的立管,施工方便,造价低,可按层调节供热量,当设置较多立管有困难的多层建筑式高层建筑时,可采用单管水平串联系统。但该系统的排气方式较为复杂,水平串联的散热器不宜过多,过多时除后面的水温过低而使散热器片数过多外,管道的膨胀问题处理不好易漏水。

垂直式热水供暖系统:结构管路简单,节省管材,施工管理方便,造价低,但易造成垂直平失调。在无需考虑分区问题,目前被广泛采用。

根据上述比较与分析,结合本工程单层散热器较多,房间结构简单,无需考虑分区问题,所以,本工程采用垂直式系统。

4.4 供、回水管布置方式

供、回水管布置方式可分为同程式和异程式。异程式系统布置简单、节省管材,但各立管的压力损失难以平衡,会出现严重的水力失调现象。而同程式系统可消除式减轻水力失调现象,故有条件时宜采用同程式系统。

本设计采用同程式系统。根据建筑特点,本工程在每户户型内通过每个散热器的环路采用环状同程式系统,而整栋大楼的供暖系统采用异程式系统。

4.5 工程方案确定

综合上述分析,本工程热水供暖系统采用机械循环、垂直双管、异程下供下回式系统。

5 散热器的计算

5.1 散热器的选择

考虑到散热器耐用性和经济性,本工程选用铸铁M-132型散热器,它结构简单,耐腐蚀,使用寿命长,造价低,金属热强度及传热系数高,外形美观,易清除积灰,容易组成所需面积。M-132型散热器具体性能及参数如下表:

表5.1 M-132型散热器具体性能及参数表

5.2 散热器的布置

1.散热器布置一般安装在外墙窗台下,这样沿散热器上升的对流热气能阻止和改善从玻璃下降的冷气流和玻璃冷辐射的影响,使流经室内的空气比较暖和舒适;

2.为防止散热器冻裂,两道外门之间,门不准设置散热器。在楼梯间或其它有冻结危险的场所,其散热器应由单独的立、支供热,且不得装设调节阀;

3.散热器一般明装或装在深度不超过130mm的墙槽内,布置简单,本设计采用明装;

4.在垂直单管或双管热水供暖系统中,同一房间的两组散热器可以串联连接;贮藏室、厕所和厨房等辅助用室及走廊的散热器,可同邻居串联连接;

5.铸铁散热器的组装片数,不宜超过下列数值:

二柱(M132型)—20片;柱型(四柱)—25片;长翼型—7片。

考虑到传热效果,本设计散热片安装形式为同侧的上进下出。本设散热器布置见平面图。散热器片数参见表5.2。

5.3 散热器的安装

底部距地面不小于60mm,通常取150mm;顶部距窗台板不小于50mm;背部与墙面净距不小于25mm。

5.4散热器片数的计算

以A2房间(厨房)为例,算出其散热器片数,其他房间计算方法相同。其

房间热负荷Q=1119W ,供水温度为tg=95℃,t h =70℃,t pj =(95+70)/2=82.5℃,n t =15℃,Δt= p,j n t -t =82.5-18=64.5℃

查《供热工程》附录2-1 .426.2286.0t K ?==7.99w/m 2

·℃ (5-1) 修正系数:

散热器组装片数修正系数,先假定β1=1.0; 散热器连接形式修正系数,查教材附录2-4,β2=1.0; 散热器安装形式修正系数,查教材附录2-5,β3=1.02;

F ′=Q/(K ·Δt )β1β2β3=1119/(7.99×64.5)×1×1.0×1.02=2 .222m

(5-2)

M-132型散热器每片散热面积为0.24 m 2,计算片数n ′为:

n ′= F ′/f=2 .22/0.24=9.25片 (5-3) 实际采用片数n 为n= n ′=9.25片 取整数,应采用M-132散热器9片。

散热器计算结果列于下表(现以二层A 户房间为例列于表5.2中)

其他房间的散热器计算相同。

表5.2 二层A 户房间散热器计算表

6 水力计算

此工程采用机械循环,每户户型内通过每个散热器的环路采用双管顺流同程式系统,整栋大楼采用双管顺流异程式热水供暖系统,供暖系统的引入口设置在建筑物左侧的位置,设置在建筑左部,有四个分支环路,其中两个分支路为分区为高层供水,设计供回水温度为95/70℃。

根据建筑的结构形式,布置干管和立管,为每个房间分配散热器。(见图纸)

6.1确定系统原理图

根据以上分析,可画出系统图,该系统有四个支路。本设计以最右边立管环路计算为例,因该环路为最不利环路。散热器内的数字表示其片数。圆圈里带数字的表示管段编号。

6.2 系统水力计算

设计供回水温度为95/70℃。对室内热水供暖系统管路,管壁的当量绝对粗糙度K 值取0.2mm ,当K =0.2mm 时,过渡区的临界速度为1ν=0.023m/s ,2ν=1.066m/s 。本设计热水供暖系统中,管段中的流速通常都在1ν和2ν之间。

6.2.1 选择最不利环路

最不利环路是通过十八层的散热器的环路,由于通过十八层各房间的散热器环路为同程式,故任意选通过某一房间的散热器环路即可。现选通过餐厅的散热器的环路来作为最不利环路。故最不利环路经过管段1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31。(如图)

6.2.2 最不利环路的作用压力

由条件知:ΔP=20KPa

6.2.3 确定最不利环路各管段的管径

(1)此工程引入口处外网的供回水压差较大,但考虑系统中各环路的压力损失易于平衡,此工程采用推荐的平均比摩阻R pj大致为60~120Pa/m来确定最不利环路各个管段的管径。

(2)根据各管段的热负荷,求出各管段的流量,计算公式如下:

G=3600Q/4.187×103(t g'-t h')=0.86Q/(t g'-t h')kg/h (6-1) 式中Q—管段的热负荷,W;

tg'—系统的设计供水温度,℃;

th'—系统的设计回水温度,℃。

(3)根据G,R pj查中附录,选择最接近R pj的管径。将查出的d、R、和v值列入下表6.1。

表6.1 热水管道水力计算表

6.2.4 确定沿程压力损失

沿程程压力损失:ΔPy=RL。(6-2)

6.2.5确定局部阻力损失

确定局部阻力系数ξ。根据系统图中管路的实际情况,列出各管段阻力名称,利用《供热工程》中附录4-2,将其阻力系数记于表中,最后将各管段的总局部阻力系数列入表5.1中第8栏中。

6.2.7 求环路总压力损失

即将该环路各管段的压力损失全部累加。

6.2.8 不平衡率的计算

在现行的《暖通规范》(GB50019-2003)第4、6、8条中将各种采暖系统形式的不平衡率统一规定为:热水供暖系统最不利循环环路上各并联环路之间的计算压力损失相对差额,不应大于 15%。

现以与最不利环路并联的管段的不平衡率为例。

其它管段的不平衡率计算方法相同。

(1)、求通过第十七层散热器环路的不平衡率

通过第十七层散热器环路的资用压力为

P17=P18﹣P s (6-3) P18—通过第十八层散热器环路的资用用压力,Pa

P s—十八层到十七层的管段压力损失,Pa

已知P18=3469.7 Pa,P s=128.8 Pa,故可得P17=3340.9 Pa

十七层的实际压力可由计算最不利环路时得到,它是通过十七层任意一散热器环路的压力损失,先计算环路中各管段的压力损失,计算其总和为十七层的实际压力。

通过十七层散热器环路的不平衡率可由公式

X17=P17-P17^/P17(6-4) P17—通过第十七层散热器环路的资用用压力,Pa

P17^—通过第十七层散热器环路的实际压力,Pa

经计算知P17^为2986 Pa,P17=3340.9 Pa

故通过十七层散热器环路的不平衡率X17=10.4%

通过其他楼层的散热器的环路的不平衡率计算方法相同,经计算得十五层、十四层、十三层、十二层、十一层、十层的平衡率为11.3%、11.5%、11.7%,12%、12.6%、13.4%,均小于15%,无需安装调压板。但十六层的不平衡率为29.6%,需安装调压板来消除剩余压力,以便使供热管网各环路之间的阻力损失平衡。

其他管段的不平衡率计算方法相同。

单件物品卸料机构

一、课程设计任务书 1.1课程设计的目的及意义 自动机械设计这门课程是机械专业的一门主要专业课程,学习完这门课程之后同学们在脑中应该对机械系统设计有一个总体的框架。为了加深对这门课程的更深入的理解及运用,培养学生对理论知识的综合应用能力和实践动手能力,安排课程设计这一教学实践环节。 通过课程设计进一步培养学生的设计能力、理论联系实际的能力,同时巩固复习前面学过的理论知识,为后续的毕业设计打下一定的理论基础。 1.2题目:单件物品卸料机构 卸料机构的目的是:对旋转式四工位粉末压力成型机加工的产品实现自动卸料的功能。为此需要了解粉末压力成型机的工艺原理:该压力成型机用于实现对粉末材料进行压力加工而达到成型的目的,并能实现自动出料以便完成后续工作。为提高效率采用回转工作台,它具有运动和停歇两个工作阶段。在停歇阶段,各个工位完成各自的加工动作;在回转阶段,工作台运转到下一个工位。 1.3 设计任务 1.3.1设计参数: (1)卸料次数 120件/分钟 (2)压力成型机生产率 120件/分钟 (3)转盘台面高度 800mm (4)产品的尺寸 L×B×H=200×100×30mm (5)粉末材料密度 p=7.5×103Kg/m3 1.3.2机构的功能: 配合旋转式工作台,能自动将压力成型机加工的产品输送到指定的工位。 1.3.3设计要求及设计内容 (1)设计要求 1) 课程设计是一必修的实践性教学环节,所有学生必须重视,认真对待,必须独立按时完成课程设计任务,遵守设计纪律,严禁雷同,抄袭。 2) 要求所设计的机构性能良好,结构紧凑,便于制造,使用维护方便。考虑自动化生产,要求能自动卸料,且满足产品变化的要求,能方便的组成生产线。

材料加热炉基础课程设计

课程设计任务书 设计题目低温井式电阻炉的设计 学生*** 学生学号****** 专业班级**************** 指导教师

目录 1、设计任务 (2) 2、炉膛尺寸的确定··························································· 2 3、炉子砌砖体的设计 3.1炉衬材料的选择 (4) 3.2炉墙设计 (4) 3.3炉底设计 (5) 3.4炉顶设计····························

(5) 3.5炉门设计 (6) 4、炉子功率计算和分配 4.1有效热Q件计算 (8) 4.2辅助构件热损失Q辅计算 (8) 4.3炉衬热损失Q .............................散 (8) 4.4Q辐计 ·····························算 (9) 4.5炉门溢气热损失Q ·····························溢

4.6其它热损失Q .............................它 (10) 4.7炉子安装功率计算 (10) 4.8炉子热效率计算 (10) 4.9炉子空载功率··························································1 1 4.10炉子升温时间计算 (12) 4.11功率分配·······························································1 2 4.12接线方

供热工程课程设计书

目录 第1章《供热工程》课程设计具体内容 (2) 第2章方案比较 (2) 第3章供暖热负荷计算 (3) 3.1 外围护结构的基本耗热量计算 (3) 3.2门窗的冷风渗透耗热量计算 (3) 3.3下面以101房间为例计算房间的热负荷 (4) 第4章散热器的选型及安装形式 (5) 4.1散热器的选择 (5) 4.2 散热器的布置 (5) 4.3 散热器的安装尺寸应保证 (6) 4.4暖气片片数计算过程 (6) 4.5以一层女厕所101为例说明暖气片的计算过程 (6) 第5章系统水利计算 (7) 5.1水力计算步骤 (7) 5.2 系统水力计算实例 (8) 5.3其他环路的水力计算 (11) 二环路水力计算 (11) 三环路水力计算 (13) 四环路水力计算 (16)

第1章《供热工程》课程设计具体内容 刚刚 (一)地址:郑州 (二)原始参数资料: 1、设计题目:郑州某办公楼采暖设计 2、气象资料: 郑州冬季供暖室外计算温度 t ′ = -5℃ w =3.4m/s 冬季室外平均风速υ w 冬季主导风向西、西北 由暖通空调设计规范可知中国民用建筑室内计算温度的范围为16℃-24℃,所以可得图中各房间的计算温度为:18℃ 注:内走廊、楼梯等公共区域不采暖。 3、围护结构: 1)外墙(自外至内):内墙面刮腻子(20mm)+kp1空心砖(200mm)+15mm喷涂硬泡聚氨酯+20mm聚苯颗粒保温+20mm聚合物砂浆加强面层+20mm外涂材料装饰,K=1.14W/(m2·K); 2)内墙:20mm水泥砂浆+175mm砖墙+20mm水泥砂浆,K=2.344W/(m2·K); 3)外窗类型:PVC框+Low-E中空玻璃6+12A+6遮阳型,传热系数K=2.444W/(m2·K); 4)外门系列:节能外门,传热系数K=3.02W/(m2·K); 5)屋顶:70mm双面彩钢板聚苯保温夹芯板,传热系数K=0.91W/(m2·K); 6)楼板:7mm五夹板+370mm热流向下(水平 7)层高:3.0m,窗台距室内地坪1m,窗户高度均为1.5m。 4、热源:室外供热管网,供水温度95℃,回水温度70℃。引入管处供水压力满足室内供暖要求。 5、建筑条件图3张。 (三)设计计算: 1、供暖热负荷计算; 2、散热器选择计算; 3、管道系统水力平衡计算; 4、供暖附件或装置的选择计算; (四)制图: 1、施工图设计,主要包括:设计总说明及设备材料表、供暖系统平面图、供暖系统图、大样图等; 2、设计计算说明书一份 (五)主要参考资料 1、采暖通风与空气调节设计规范(GB 50019-2003) 2、《实用供热空调设计手册》建工版 第2章方案比较 该宿舍楼供热系统作用范围比较大,,上供下回和下供下回的比较中,后者具有如下特点: 1.美观,房间内的管路数减少,可集中进行隐藏处理。 2.在下部布置供水干管,管路直接散热给室内,无效热损失小。

锅炉课程设计说明书模板

课程设计说明书 学生姓名:学号: 学院: 班级: 题目: 指导教师:职称: 指导教师:职称: 年月日

绪论 一、锅炉课程设计的目的 锅炉课程设计《锅炉原理》课程的重要教学实践环节。通过课程设计来达到以下目的:对锅炉原理课程的知识得以巩固、充实和提高;掌握锅炉机组的热力计算方法,学会使用热力计算标准方法,并具有综合考虑锅炉机组设计与布置的初步能力;培养对工程技术问题的严肃认真和负责的态度。 二、锅炉校核计算主要内容 1、锅炉辅助设计:这部分计算的目的是为后面受热面的热力计算提供必要的基本计算数据或图表。 2、受热面热力计算:其中包含为热力计算提供结构数据的各受热面的结构计算。 3、计算数据的分析:这部分内容往往是鉴定设计质量等的主要数据。 三、整体校核热力计算过程顺序 1、列出热力计算的主要原始数据,包括锅炉的主要参数和燃料特性参数。 2、根据燃料、燃烧方式及锅炉结构布置特点,进行锅炉通道空气量平衡计算。 3、理论工况下(a=1)的燃烧计算。 4、计算锅炉通道内烟气的特性参数。 5、绘制烟气温焓表。 6、锅炉热平衡计算和燃料消耗量的估算。 7、锅炉炉膛热力计算。 8、按烟气流向对各个受热面依次进行热力计算。 9、锅炉整体计算误差的校验。 10、编制主要计算误差的校验。 11、设计分析及结论。 四、热力校核计算基本资参数 1) 锅炉额定蒸汽量De=220t/h 2)给水温度:t GS=215℃ 3)过热蒸汽温度:t GR=540℃ 4)过热蒸汽压力(表压)P GR= 5)制粉系统:中间储仓式(热空气作干燥剂、钢球筒式磨煤机) 6)燃烧方式:四角切圆燃烧 7)排渣方式:固态 8)环境温度:20℃ 9)蒸汽流程:一次喷水减温二次喷水减温 ↓↓

锅炉原理课程设计毕业论文

课程 设计 姓名: 学号:xxxxxxxx 时间: 地点:教学楼指导老师:

热能与动力工程系 目录 第一节设计任务书 3 - 第二节煤的元素分析数据校核和煤种判别3- 第三节锅炉整体布置的确定5- 第四节燃烧产物和锅炉热平衡计算 5 第五节炉膛设计和热力计算55555555555555555555555555135 第六节后屏过热器热力计算55555555555555555555555555235 第七节对流过热器设计和热力计算55555555555555555555555275 第八节高温 再热器设计和热力计算55555555555555555555555335 第九节第一、二、三转向室及低温再热器 引出管的热力计算55555555555555555555555 3585 第十节低温再热器热力计算55555555555555555555555555465 第十一节旁路省煤器热力计算55555555555555555555555555495 第十二节减温水量校核55555555555555555555555555 5535 第十三节主省煤器设计和热力计算555555555555555555555555553 第十四节空气预热器热力计算55555555555555555555555555575 第十五节热力计算数据的修正和计算结果汇总555555555555555555651 第十六节锅炉设计说明书555555555555555555555555555654 5

第一节设计任务书设计题目400t/h再热煤粉锅炉 原始材料 1。锅炉蒸发量D1 40t/h 2。再热蒸汽流量D2 350t/h 3。给水温度t gs 235 C 4。给水压力p gs 15.6MPa(表压) 5。过热蒸汽温度t1 540 C 6。过热蒸汽压力p1 13.7M Pa(表 ) 7。再热蒸汽进入锅炉机组时温度F t 2 330 C &再热蒸汽离开锅炉机组时温度rr t 2 540 C 9。再热蒸汽进入锅炉机组时压力 F P2 2.5M Pa(表 压) 10。再热蒸汽离开锅炉机组时压力rr P2 2.3M Pa 表压) 11。周围环境温度t lk 20C 12。燃料特性 (1)燃料名称:阜新烟煤 (2) 煤的应用基成分( %): C y= 48.3 : O y= 8.6 ; S y= 1 ; H y= 3.3 N y= 0.8 : W y= 15 : A y= 23 _____ (3) 煤的可燃基挥发分V r= . 4J ________ % (4) 煤的低位发热量Q dw= 18645 kJ/kg (5) 灰融点:t1、t2、t3>1500 C 13。制粉系统中间贮仓式,闭式热风送粉,筒式钢球磨煤机 14。汽包工作压力15.2MPa(表压) 提示数据:排烟温度假定值0 py=135 C;热空气温度假定值t rk=320 C 第二节煤的元素分析数据校核和煤种判别、煤的元素各成分之和为100%的校核

某加热炉温度控制 过程控制

学号 天津城建大学 过程控制课程设计 设计说明书 某加热炉温度控制 起止日期:2014 年6 月23 日至2014 年6 月27 日 学生姓名 班级 成绩 指导教师(签字) 控制与机械工程学院 2014年6月27 日

天津城建大学 课程设计任务书 2013 -2014学年第2学期 控制与机械工程学院电气工程及其自动化专业班级13电气11班 姓名学号 课程设计名称:过程控制 设计题目:某加热炉温度控制 完成期限:自2014 年6 月23 日至2014 年 6 月27 日共1 周设计依据、要求及主要内容: 一、设计任务 某温度过程在阶跃扰动1/ ?=作用下,其温度变化的数据如下: q t h 试根据实验数据设计一个超调量25% δ≤的无差控制系统。具体要求如下: p (1)根据实验数据选择一定的辨识方法建立对象的数学模型; (2)根据辨识结果设计符合要求的控制系统(控制系统原理图、控制规律选择等);(3)根据设计方案选择相应的控制仪表; (4)对设计的控制系统进行仿真,整定运行参数。 二、设计要求 采用MATLAB仿真;需要做出以下结果: (1)超调量 (2)峰值时间 (3)过渡过程时间 (4)余差 (5)第一个波峰值 (6)第二个波峰值 (7)衰减比 (8)衰减率 (9)振荡频率 (10)全部P、I、D的参数 (11)PID的模型 (12)设计思路

三、设计报告 课程设计报告要做到层次清晰,论述清楚,图表正确,书写工整;详见“课程设计报告写作要求”。 四、参考资料 [1] 何衍庆.工业生产过程控制(1版).北京:化学工业出版社,2004 [2] 邵裕森.过程控制工程.北京:机械工业出版社2000 [3] 过程控制教材 指导教师(签字): 教研室主任(签字): 批准日期:年月日

供热工程课程设计

摘要 本次课程设计首先是选择某地一建筑物,然后根据该地的气象资料特征。计算该建筑物热负荷,合理选择确定该建筑物的供暖系统方案。以及散热设备的选择与计算。并根据该供暖方案对该系统进行水力计算以及系统的阻力平衡。绘制该建筑物的平面图.剖面图.供暖系统图。 考虑该地区气象特征以及建筑物的特点。根据当地节能;环保要求。选择最合理的热水供暖系统。进行该系统的设计计算。 关键词:热负荷;散热设备;水力计算

目录 5.总结 (28) 1 前言 将自然界的能源直接或间接地转化为热能,以满足人们需要的科学技术,称为供热工程。 供热工程又分为供暖工程和集中供热, 供暖工程是以保持一定的室内温度,以创造适宜的生活条件或工作条件为主要任务,集中供热是指以热水或蒸汽作为热媒,由一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供应热能的方式。 生活中常见的是集中供热工程,目前已成为现代化城镇的重要基础设施之一,是城镇公共事业的重要组成部分。 集中供热系统包括热源、热网和用户三部分。热源主要是热电站和区域锅炉房(工业区域锅炉房一般采用蒸汽锅炉,民用区域锅炉房一般采用热水锅炉),以煤、重油或天然气为燃料;有的国家已广泛利用垃圾作燃料。工业余热和地热也可作热源。核能供热有节约大量矿物燃料,减轻运输压力等优点。热网分为热水管网和蒸汽管网,由输热干线、配热干线和支线组成,其布局主要根据城市热负荷分布情况、街区状况、发展规划及地形地质等条件确定,一般布置成枝状,敷设在地下。

主要用于工业和民用建筑的采暖、通风、空调和热水供应,以及生产过程中的加热、烘干、蒸煮、清洗、溶化、致冷、汽锤和汽泵等操作。 集中供热的优点是:①提高能源利用率、节约能源。供热机组的热电联产综合热效率可达85%,而大型汽轮机组的发电热效率一般不超过40 %;区域锅炉房的大型供热锅炉的热效率可达80%~90%,而分散的小型锅炉的热效率只有50%~60%。②有条件安装高烟囱和烟气净化装置,便于消除烟尘,减轻大气污染,改善环境卫生,还可以实现低质燃料和垃圾的利用。③可以腾出大批分散的小锅炉房及燃料、灰渣堆放的占地,用于绿化,改善市容。④减少司炉人员及燃料、灰渣的运输量和散落量,降低运行费用,改善环境卫生。⑤易于实现科学管理,提高供热质量。实现集中供热是城市能源建设的一项基础设施,是城市现代化的一个重要标志,也是国家能源合理分配和利用的一项重要措施。 改革开放三十年,我国集中供热事业获得了长足发展,与发达国家相比,在建筑节能与供热系统的能源利用;建筑节能材料;供热设备的选择;供热系统的选择和控制以及节能环保意识等方面存在很大的差距。展望2010年,集中供热将面临新的竞争和挑时间内,在供热及能源利用技术方面还需要不断改进和提高。 战,实现供热技术进步关键在于抓好建立完善的技术开发体系、推广供热节能新技术...... 本次课程设计是运用供热工程的技术知识对某一建筑物进行设计计算,以及散热设备的选择与计算,合理的选择供暖系统以及管路的水力计算。

燃油蒸汽锅炉房课程设计说明书

东华大学 燃油蒸汽锅炉房课程设计说明书 ——上海某造纸厂锅炉及锅炉房设计 学院: 专业班级: 学生姓名: 学号: 指导老师: 2012年6月24日

目录 1、设计概况 (2) 2、设计原始资料 (2) 2.1蒸汽负荷及参数 (2) 2.2 燃料资料 (2) 2.3水质资料 (2) 2.4气象资料 (2) 3、热负荷计算及锅炉选择 (2) 3.1最大热负荷 (2) 3.2锅炉型号与台数的确定 (2) 4、给水及水处理设备的选择 (3) 4.1给水设备的选择 (3) 4.2水处理系统设计及设备选择 (4) 5、热力除氧器选型 (7) 6、汽水系统主要管道管径的确定 (8) 6.1锅炉房最大的用水量及自来水总管管径的计算 (8) 6.2与离子交换器相接的各管管径的确定 (8) 6.3给水管管径的确定 (9) 6.4蒸汽母管管径 (9) 7、燃油系统以及送、引风系统的设备选择计算 (9) 7.1计算燃油消耗量,确定燃油系统 (9) 7.2计算理论空气量0V k 和烟气量0 V y (10) 7.3送风机的选择计算 (11) 7.4引风机的选择计算 (11) 7.5风、烟管道断面尺寸设计计算 (12) 7.6热回收方案确定 (13) 7.7烟囱设计计算 (13) 8、锅炉房布置 (15) 9、锅炉房人员的编制 (15) 10、锅炉房主要设备表 (15) 11、参考文献 (16)

一、 设计概况 本设计为一燃油蒸汽锅炉房,为造纸厂生产过程提供饱和蒸汽。生产用气设备要求提供的蒸汽压力最高为0.4MP ,用气量为20t/h;假设造纸厂凝结水回收利用率为20%。 二、 设计原始资料 1、蒸汽负荷及参数: 生产用汽 D=20t/h, P=0.4MPa, 设凝结水回收率=20% 2、燃料资料: 选择200号重油作为锅炉燃料 元素分析成分: ar 83.976%,12.23%,1%,0.568%0.2%,2%,0.026% ar ar ar ar ar ar C H S O N W A ======= 重油收到基低位发热量:,=41868kj/kg net ar Q 密度:3=0.92~1.01/g cm ρ 3、水质资料 总硬度: H=3me/L 永久硬度:FT H =1.0me/L 总碱度:T H =2me/L PH 值: PH=7.5 溶解氧: 6~9mg/L 悬浮物: 0 溶解固形物:400me/L 注:未查到相关资料,采用假设值。 4、气象资料: 大气压强:101520Pa 海拔高度: 4.5 m 土壤冻结深度: 无土壤冻结情况 冬季采暖室外计算温度:-2℃ 冬季通风室外计算温度:3℃ 三、 热负荷计算及锅炉选择 1、最大热负荷: 生产过程所需最大热负荷:00=K =22/D D t h 0K ——考虑蒸汽损失及锅炉房汽泵、吹灰、自用蒸汽等因素的系数取1.1。 2、 锅炉型号与台数的确定 根据用于生产的最大蒸汽负荷22t/h 以及蒸汽压力0.4Mpa ,且采用重油作为燃料,本设计选用WNS8-1.25-Y(Q)型锅炉3台。工作过程中3台锅炉基本上接

液压集成块说明书

液压集成回路课程设计 院(系): 专业班级: 姓名: 学号: 指导老师: 时间:

目录一.设计题目 二.前言 1.液压系统及液压站简介 2.蓄能器加速回路 3.液压集成块 三.课程设计任务要求 1.目的和意义: 2.基本要求: 四.课程设计的容 1.容 2.工作量 3.设计时间安排 五.液压集成块的设计 1.集成块装置的设计: 2.应用元件: 3.摆放位置

一.设计题目: 同步回路 YJ25 二孔液压集成块设计 尺寸要求:130×120×92 二.前言: 1.液压系统及液压站简介 液压系统已经在各个工业部门及农林牧渔等许多部门得到愈来愈广泛的应用,而且愈先进的设备,其应用液压系统的本分就愈多。 在造纸、防治、塑料、橡胶等轻工行业,造纸机、纺织机、注塑机、橡胶压块机等机械设备上都有大量使用着液压系统。在矿山、石油、冶金、压力加工等重工业中,由于液压系统能传递很大的能量而设备的重量相对其他传动方式来说又较小,所以更有广泛的应用。例如矿井支架、石油钻井平台、高炉炉顶设备、钢坯连铸机、板带轧机压下系统、压力机、快锻机等设备上液压系统被广泛地使用者。其他在电力、建筑、水利、交通、船舶、航空、汽车等行业,液压系统也是重要的组成本分,至于航天、军工等广泛采用先进技术的部门,液压系统更是得到广泛应用。机床行业是最早使用液压技术的行业之一,目前虽然由于电动机交流变频技术的发展而是电动机驱动夺回不少液压驱动的围,但在大功率驱动或往复运动的场合,液压系统还是被广泛应用。 液压站是由液压油箱,液压泵装置及液压控制装置三大部分组成。液压油箱装有空气滤清器,滤油器,页面指示器和清洗孔等。液压泵装置包括不同类型的液压泵、驱动电机及其他们至之间的联轴器等。呀呀控制装置是指组成液压系统的各阀类元件及其连接体。

北航优秀机械设计说明书_加热炉装料机

机械设计课程设计计算说明书 设计题目:加热炉装料机设计院系:能源与动力工程学院设计者: 指导教师: 2014年6月3日

前言 加热炉装料机可用于向加热炉内送料。由电动机驱动,于室内工作。通过传动装置使装料机推杆往复运动,将物料送入加热炉内。 设计一台由减速器与传动机构组成装料机,配以适当的电动机等零部件,实现自动送料过程。尽量实现占地面积小,工作平稳及急回特性明显等工作特征。

目录 目录 一、设计任务书...................................... 错误!未定义书签。 1、设计题目..................................... 错误!未定义书签。 2、设计要求..................................... 错误!未定义书签。 3、技术数据..................................... 错误!未定义书签。 4、设计任务..................................... 错误!未定义书签。 二、总体方案设计.................................... 错误!未定义书签。 1、传动方案的拟定............................... 错误!未定义书签。 (1)原动机................................. 错误!未定义书签。 (2)传动机构............................... 错误!未定义书签。 (3)执行机构............................... 错误!未定义书签。 2、执行机构设计................................. 错误!未定义书签。 (1)设计计算过程........................... 错误!未定义书签。 (3)推板设计............................... 错误!未定义书签。 3、电动机的选择................................. 错误!未定义书签。 (1)电动机类型选择......................... 错误!未定义书签。 (2)选择电动机功率......................... 错误!未定义书签。 4、传动系统运动和动力参数....................... 错误!未定义书签。 三、传动零件设计.................................... 错误!未定义书签。 1、蜗轮蜗杆的设计............................... 错误!未定义书签。 最终结果:................................... 错误!未定义书签。 2、直齿圆柱齿轮的设计........................... 错误!未定义书签。 最终结果:.................................. 错误!未定义书签。 3、轴的设计和校核计算........................... 错误!未定义书签。 (1)蜗杆轴................................. 错误!未定义书签。 (2)蜗轮轴................................. 错误!未定义书签。

住宅区供热工程课程设计书

住宅区供热工程课程设计书 1.选外围结构、屋顶构造及其热物性 1.1供暖地区的气象参数 查资料 室外计算温度C o w 5t -=’ 室温度C o n 18t = 1.2维护结构规格及其物性参数 选用: 窗户Ⅰ 1.5m*2.0m 双层金属窗 K=3.26W/(㎡.℃) 窗户II 0.5m*1.8m 双层金属窗 K=3.26 W/(㎡.℃) 门 I 1.5m*2.1m 双层木门 K=2.33 W/(㎡.℃) 门 Ⅱ 0.7m*2.0m 双层木门 K=2.33 W/(㎡.℃) 初选用37砖墙表面抹灰20㎜(K=1.57W/(㎡.℃)) 1.3维护结构的节能性能 1.3.1墙体的校核 W K R R K /C m 64.057.11/1/1o 200 ?=÷==∴=Θ 确定维护结构的热惰性指标D 值 ) (0.606.51.406.58640087.017001050287.002.08640081.018001050281.037.0c 2i i n 1i i i i n 1i i n 1i i ππ=???+???=∑ =∑=∑====ππρπλδZ S R D D 根据表1-13规定该围护结构属于II 类围护结构,查阅相关数据手册知 C 8t o e w -=? 对于居住建筑外墙允许温差△t=6℃ 室外温差修正系数00.1=α

表面热阻W C /m 115.0R o 2n ?= 最小传热阻: W C m R R o O /50.0115.06 )]8(18[1t t t 2n y e w n min ?=?--?=?-=??)(α ,墙体满足要求min 00?∴R R φ 1.3.2屋顶的校核 屋顶采用钢筋混凝土350㎜;3i m /g 2500K =ρ;)m /(W 74.1O i C ?=λ; )Kg /(KJ 92.0O i C C ?= 防水卷材砂浆20㎜ 3i m /g 600K =ρ;)m /(W 17.0O i C ?=λ)Kg /(KJ 74.1O i C C ?=; 水泥珍珠岩保温块50㎜。3i m /g 300K =ρ;)m /(W 26.0O i C ?=λ; )Kg /(KJ 17.1O i C C ?=; 水泥砂浆抹平层20㎜。3i m /g 1800K =ρ;)m /(W 93.0O i C ?=λ; )Kg /(KJ 05.1O i C C ?=; ) m /(45.1691.0/1/1/m 691.00 .231 26.005.093.002.017.002.074.135.07.8111 o 20o 2w i i n 0C W R K W C R ?===?=+ ++++=+∑+=αλδα确定围护结构的最小传热阻 围护结构的D 值

吉林大学锅炉课程设计说明书DOC

吉林大学锅炉课程设计说明书DOC 1 2020年4月19日

本科生课程设计 题目: 锅炉课程设计--26题 学生姓名:刘泰秀42101020 专业:热能与动力工程(热能)班级: 421010班

一、设计任务 1.本次课程设计是一次虚拟锅炉设计,主要目的是为了完成一次完整的热力计算。 2.根据所提供参考图纸,绘制A0图纸2张,其目的是为掌握典型锅炉的基本机构及工作原理。 3.以《锅炉课程设计指导书》为主要参考书,以《电站锅炉原理》、《锅炉设计手册》为辅助参考资料,进行设计计算。 二、题目要求 锅炉规范: 1.锅炉额定蒸发量 670t/h 2.给水温度:222 ℃ 3.过热蒸汽温度:540 ℃、压力(表压)9.8MPa 4.制粉系统:中间仓储式 5.燃烧方式:四角切线圆燃烧 6.排渣方式:固态 7.环境温度:20 ℃ 8.蒸汽流程:指导书4页 三、锅炉结构简图

四、计算表格 设计煤种名称Car Har Oar Nar Sar Aar Mar Qar 枣庄甘霖井56.90 3.64 2.25 0.88 0.31 28.31 7.71 22362 序 号 项目名称符号单位计算公式及数据结果 1 理论空气量V0 m3/kg 0.0889*(Car+0.375*Sar)+0.265*Har- 0.0333*Oar 5.9584 2 理论氮容积V0N2 m3/kg 0.8*Nar/100+0.79*V0 4.7142 3 RO2容积VRO2 m3/kg 1.866*Car/100+0.7*Sar/100 1.0639 4 理论干烟气 容积 V0gy m3/kg V0N2+VRO2 5.7781 5 理论水蒸气 容积 V0H2O m3/kg 11.1*Har/100+1.24*Mar/100+1.61*dk *V0 0.5956 6 飞灰含量αfh 查表2-4 0.9

锅炉课程设计

辽宁工程技术大学课程设计说明书 课程名称锅炉及锅炉房设备设计 院(系)建筑工程学院 专业建筑环境与能源应用工程 姓名王宇鹏 学号1323020123 起讫日期2016年 5月23日至2016年6月3日指导教师刘成丹 2016 年月日

题目:SHL20-1.0/350-WI型锅炉热力计算 一、锅炉课程设计的目的 锅炉课程设计是“锅炉原理”课程的重要教学实践环节。通过课程设计应达到一下目的:对锅炉原理课程的知识得以巩固、充实提高:掌握锅炉机组的热力计算方法,学会使用《锅炉机组热力计算标准方法》,并具有综合考虑锅炉机组设计与布置的初步能力;培养学生查阅资料、合理选择和分析数据的能力;培养学生对工程技术问题的严肃认真和负责的态度。 二、锅炉课程设计热力计算方法 根据计算任务的不同,可分为计算(结构)热力计算和校核热力计算两种。 设计热力计算:设计热力计算的任务是在锅炉容量和参数、燃料性质及某些受热面边界处的水、汽、风、烟温度给定的情况下,选择合理的炉子结构和尺寸,并计算出各个受热面上的数值,同时也为锅炉其他一些热力计算提供必要的原始资料。 三、校核热力计算主要内容 1.锅炉辅助设计计算;这部分计算的目的是为后面受热面的热力计算提供必要的基本计算数据或图表。 2.受热面热力计算:其中包含为热力计算提供结构数据的各受热面的结构计算。 3.计算数据的分析:这部分内容往往是鉴定设计质量、考核学生专业知识水平的主要依据。 四、锅炉课程设计应提供的必备资料 1.课程设计任务及其要求; 2.给定的燃料及其特性; 3.锅炉的主要参数,如锅炉蒸发量、给谁的压力和温度、过热蒸汽和再热蒸汽的主要参数等; 4.锅炉概况,如锅炉结构的基本特点、制粉设备及其系统、燃烧及排渣方式以及连续排污量等; 5.锅炉结构简图、烟气和汽水系统流程简图、受热面和烟道的主要尺寸等。 6.蒸汽流程:汽包→顶棚管→低温对流过热器→屏式过热器→高温对流过热器冷段→高温对流过热器热段→汽轮机 7.烟气流程:炉膛→屏式过热器→高温对流过热器→低温对流过热器→高温省煤器→高温空预器→低温省煤器→低温空预器 五、锅炉的辅助计算 (一)锅炉参数 1.额定蒸发量D:20t/h; 2.蒸汽压力P:1.3MPa 3.蒸汽温度t gr :350℃; 4.給水温度t gs :105℃; 5.冷空气温度t lk :30℃; 6.预热空气温度t r :150℃;

压块机课程设计说明书

摘要 本文介绍了压块机的液压系统以及控制系统设计。压块机的液压系统主要包括油箱、高压泵、电动机、以及各种压力阀等组成。本次设计首先设计出液压系统原理图,并且详细介绍了油路的走向及如何实现压块机的快进、工进、快退等动作。然后对其中的电动机、高压泵、液压缸以及各种压力阀进行了详细的计算,根据计算结果,选择合适的元件。 本设计还设计了PLC控制系统,对PLC进行了深入的研究,根据设计好的液压传动原理图,画出控制流程图;并根据设计确定的I/O点数,选用合适的可编程控制器,并且给出了I/O分配表和I/O接线图,以及编写了PLC控制系统的程序。 关键词:压块机、液压系统、控制系统、PLC

目录 摘要 (1) 1.绪论 (2) 1.1 课题研究的背景 (3) 1.2 研究课题所做的工作 (4) 2.液压系统设计 (4) 2.1液压技术的简介 (5) 2.2压块机工况分析 (6) 2.3液压系统图及其工作原理 (7) 2.3.1液压系统图: (7) 2.4液压元件的选择与计算 (9) 2.4.1.分析负载 (9) 2.4.2.液压缸设计计算 (10) 2.4.3 液压泵设计计算 (11) 2.4.4 阀类元件与辅助元件的选择 (12) 2.4.4.1 溢流阀 (12) 2.4.4.2 电磁换向阀 (12) 2.4.4.3顺序阀 (13) 2.4.5 双联叶片泵 (13) 2.4.6 油箱 (13) 3.PLC的选用和设计 (13) 3.1.采用PLC控制的优点 (14) 3.2. 输入输出I/O点数的估算 (14) 3.2.1 控制功能的选择 (14) 3.3 PLC的控制设计 (15) 3.3.1 PLC控制工作原理 (15) 3.3.2 I/O口的分配 (15) 3.3.3 外部电路接线图 (16) 3.3.4 PLC梯形图的概述 (18) 3.3.5 PLC控制梯形图 (18) 3.3.6 根据梯形图写出以下程序 (21) 参考文献 (22) 1.绪论

供热工程课程设计书

《供暖工程课程设计》 指 导 书 建筑环境与设备工程专业 二○一五年六月

平均温度 。pj 物的建筑特点(建筑物的方位、层数)和各部位的建筑构造与热工特 征,外墙、屋顶、地面门窗构造)。 3.根据任务书中给出的热源条件,确定系统入口位置和热媒参数。 (二)围护结构耗热量计算 1.进行房间编号(注意各层编号竖向统一,编号用三位数字,首位数表 示层数。) 2.根据房间使用特点,确定其室内计算温度 t n (参阅《规范》)。 3.确定围护结构的传热系统 K 值,并校核外墙,天棚热阻是否满足 《规范》要求。 4.进行围护结构耗热量计算 冷风渗透耗热量采用缝隙法,冷风侵入耗热量计算方法可自选.条件 完全相同房间可只计算一个。 (三)散热器面积和片段的计算 确定散热器型式、安装方式、系统联接型式后,确定散热器内热媒 t (四)供暖系统型式的确定,管道布置及水力计算。 1.合理确定供暖系统的型式,根据建筑物用途、特点比较各种系统形式, 选择满足技术经济要求的最佳设计方案。 2.管道布置 管道布置应注意下列几点: (1)主管尽量布置在楼梯间管道井中。

(2)主管和散热器尽可能为双侧连接,采用单户水平串联方式。 (3)注意分支环路热负荷分配均衡。 (4)楼梯间—般单设主管,注意防冻。 (5)注意供回水干管的位置,坡度与建筑上是否有冲突。 (6)要考虑各类附件(阀门、伸缩器、泄水、支架等)的安装,管道保温等问题。 3.水力计算 水力计算应在系统轴测图基础上进行,方法可自选,注意并联环路压力平衡尽可能满足要求,其结果应列入水力计算表中。 三、施工图绘制 施工图是设计的最后成果,是设计师的语言,一般包括供暖平面图(1:100),供暖系统(轴测图(1:100)和节点大样图。 平面图一般包括首层平面图、标准层平面图和顶层平面图。图例应采用国家和地方有关规范的统一图例,绘出散热器、管道设备及附件的平面位置,标准散热器片数,干支管管径。 系统图(轴测图)中管道长度应与平面图一致,应标注管径坡向、坡度、标高,散热器中标出面积(单位为m2)。 一般在首层平面图上写出必要的设计说明(如建筑物总耗热量、热媒参数、种类,入口供回水压差,管材材质,连接方式,散热器型式,刷油,保温等)。 图纸规格采用A1或A2图纸,其尺寸如图,单位为毫米,括号内为

锅炉课程设计

题目 锅炉课程设计 学生姓名 学号 院 ( 系 ) 专业 指导教师 报告日期2016年12月28日 目录 前言 第一章锅炉课程设计任务书 (3) 第二章煤的元素分析数据校核和煤种判别 (5) 第三章燃料燃烧计算 (7) 第四章锅炉热平衡计算 (9) 第五章炉膛设计和热力计算 (10) 第六章前屏过热器设计和热力计算 (15) 第七章后屏过热器设计和热力计算 (20) 第八章温再热器设计和高热力计算 (24) 第九章第一悬吊管热力计算 (28) 第十章高温对流过热器设计和热力计算 (30) 第十一章第二悬吊管热力计算 (33) 第十二章低温再热器垂直段设计和热力计算 (35)

第十三章转向室热力计算 (39) 第十四章低温再热器水平段设计和热力计算 (41) 第十五章省煤器设计及热力计算 (45) 第十六章分离器气温和前屏进口气温的校核 (48) 第十七章空气预热器设计和热力计算 (49) 第十八章锅炉整体热平衡校核 (56) 第十九章热力计算结果的汇总 (57)

前言 《锅炉原理》是一门涉及基础理论面较广,而专业实践性较强的课程。该课程的教学必须有相应的实践教学环节相配合,而课程设计就是让学生全面运用所学的锅炉原理知识设计一台锅炉,因此,它是《锅炉原理》课程理论联系实际的重要教学环节。它对加强学生的能力培养起着重要的作用。 本设计说明书详细的记录了锅炉本体各受热面的结构特征和工作过程,内容包括锅炉受热面,锅炉炉膛的辐射传热及计算。对流受热面的传热及计算,锅炉受热面的布置原理和热力计算,受热面外部工作过程,锅炉蒸汽参数的变化特性与调节空气动力计算等。 由于知识掌握程度有限以及三周的设计时间对于我们难免有些仓促,此次设计一定存在一些错误和遗漏。 第一章锅炉课程设计任务书 引言 锅炉课程设计是巩固我们理论知识和提高实践能力的重要环节。它不仅使我们对锅炉原理课程的知识得以巩固、充实和提高掌握了锅炉机组的热力计算方法,学会使用锅炉机组热力计算标准方法,并具有综合考虑锅炉机组设计与布置的初步能力而且培养了我们查阅资料,合理选择和分析数据的能力,培养了我们严肃认真和负责的态度。 我国的锅炉目前以煤为主要燃料。锅炉的结构设计和参数的设计与选择以及煤种的选择与应用等都将会对燃料效率、锅炉安全经济运行水平以及环境污染等问题有影响。因为在锅炉设计中对锅炉的性能、

液压集成块说明书

液压集成回路课程设计 院(系): 专业班级: 姓名:— 学号:指导老师: 时间:

一.设计题目 二.前言 1.液压系统及液压站简介 2.蓄能器加速回路 3.液压集成块 三.课程设计任务要求 1.目的和意义: 2?基本要求: 四.课程设计的内容 1?内容 2.工作量 3?设计时间安排 五.液压集成块的设计 1?集成块装置的设计: 2?应用元件:3?摆放位置

一.设计题目: 同步回路Y J25二孔液压集成块设计 尺寸要求:130 X120 X92 二.前言: 1.液压系统及液压站简介 液压系统已经在各个工业部门及农林牧渔等许多部门得到愈来愈广泛的应用,而且愈先进的设备,其应用液压系统的本分就愈多。 在造纸、防治、塑料、橡胶等轻工行业,造纸机、纺织机、注塑机、橡胶压块机等机械设备上都有大量使用着液压系统。在矿山、石油、冶金、压力加工等重工业中,由于液压系统能传递很大的能量而设备的重量相对其他传动方式来说又较小,所以更有广泛的应用。例如矿井支架、石油钻井平台、高炉炉顶设备、钢坯连铸机、板带轧机压下系统、压力机、快锻机等设备上液压系统被广泛地使用者。其他在电力、建筑、水利、交通、船舶、航空、汽车等行业,液压系统也是重要的组成本分,至于航天、军工等广泛采用先进技术的部门,液压系统更是得到广泛应用。机床行业是最早使用液压技术的行业之一,目前虽然由于电动机交流变频技术的发展而是电动机驱动夺回不少液压驱动的范围,但在大功率驱动或往复运动的场合,液压系统还是被广泛应用。 液压站是由液压油箱,液压泵装置及液压控制装置三大部分组成。液压油箱装有空气滤清器,滤油器,页面指示器和清洗孔等。液压泵装置包括不同类型的液压泵、驱动电机及其他们至之间的联轴器等。呀呀控制装置是指组成液压系统的各阀类元件及其连接体。

供热工程课程设计说明书

Jilin Jianzhu University 课程设计计算书 设计名称市花园小区采暖设计 学院市政与环境工程学院专业城市燃气工程 班级燃气122班 姓名牛传磊 学号 11 指导教师齐老师 设计时间2015.7.5

摘要 本次设计的是市某住宅采暖系统。本工程为市花园小区住宅楼采暖设计,建筑面积2800㎡,总高度17.4m。针对该住宅的要求和特点,以及该地区气象条件,参考有关文献资料对该楼的采暖系统进行方案设定、负荷计算和水力计算、设备选型。 关键词住宅;采暖;设计

目录 摘要 (1) 第一章概述 (3) 1.1设计概况 (3) 1.2设计依据 (3) 第二章设计方案确定及计算 (4) 2.1 室外气象参数 (4) 2.2 采暖设备要求和特殊要求 (4) 第三章散热器的选择 (7) 3.1 散热器的布置 (7) 3.2 散热器的安装尺寸应保证 (7) 3.3 散热器的计算 (7) 详细计算见散热器片数表。 (9) 第四章水力计算 (10) 第五章供热管道及附件 (15) 5.1保温管道的确定 (15) 5.2 保温材料的选择 (15) 5.3 管道保温施工 (15) 设计总结 (16) 参考文献 (17) 附录

第一章概述 1.1设计概况 省市花园小区住宅楼采暖设计,建筑面积2800㎡,总高度17.4m共6层,层高2.9m。 1.2 设计依据 《供热设计手册》、《供热工程》(ISBN 978-7-112-02017-1)。

第二章设计方案确定及计算 2.1 室外气象参数 采暖室外计算温度:-22.5℃,冬季室外平均风速:2.0㎡/s,冬季室外最多风向平均风速1.9m/s冬季最多风向ENE,冬季室外大气压力102333pa。 2.2 采暖设备要求和特殊要求 散热器要求散热性能好,金属热强度大,承压能力高,价格便宜,经久耐用,使用寿命长。 2.3 热负荷计算 供暖系统设计热负荷 (1)、供暖系统设计热负荷 供暖系统的设计热负荷是指在某一室外温度t′ w 下,为了达到要求的室温度 t n ,供暖系统在单位时间向建筑物供给的热量Q′。它是设计供暖系统的最基本依据。 冬季供暖通风系统的热负荷,应根据建筑物或房间的得失热量确定: 失热量有: a、围护结构传热耗热量Q 1 ; b、加热由门,窗缝隙渗入室的冷空气的耗热量Q 2 ,称冷风渗透耗热量; 得热量有: a、太阳辐射进入室的热量Q 10 。 Q=Q 1+Q 2 -Q 10 工程设计中,供暖系统的设计热负荷,一般分几部分进行计算: Q′=Q 1.j ′+Q 1.x ′+Q 2 ′+Q 3 式中 Q 1.j ′——围护结构的基本耗热量; Q 1.x ′——围护结构的附加耗热量。 (2)围护结构的耗热量 表5-1 通过围护结构的基本耗热量,按下式计算: (3)围护结构附加耗热量: 表5-2 通过围护结构的附加耗热量

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档