Определение топливной себестоимости 1 Гкал. производимого тепла. — КиберПедия 

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Определение топливной себестоимости 1 Гкал. производимого тепла.

2017-08-11 3490
Определение топливной себестоимости 1 Гкал. производимого тепла. 5.00 из 5.00 3 оценки
Заказать работу

Расход топлива на производство тепла можно привести к показателю 1т.у.т. (тонна условного топлива):

1 т.у.т. эквивалентна:

по теплотворной способности - 7,0Гкал.;

1Гкал. - 0,143 т.ут.;

каменный уголь - 1,2 ÷ 1,8тн.;

бурый уголь - 1,8 ÷ 3,2тн.;

мазут – 0,7 ÷ 0,75тн.;

природный газ - 0,8 ÷ 0,9м3.

В данном случаи в виде топлива идущим на проиводство тепловой энергии будем рассматривать природный газ.

Теплотворная способность газа – 7800 ÷ 8050 ккал./м3;

Для производства 1Гкал. Тепловой энергии необходимо - 124 ÷ 128 м3 » 126м3 газа;

КПД котельных и ТЭЦ - 0,7 ÷ 0,94 » 0,82;

Итого топливная себестоимость 1 Гкал. проиводимой тепловой энергии, с учетом КПД котельных и ТЭЦ » 154 м3 газа.

С помощью таблиц №№ 2 ÷4 СНиП 41-03-2003 “ Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов” определим нормы плотности тепловых потоков (q (Вт ¤м.)) и общих тепловых потерь (Q (ккал. ¤час.)), для трубопроводов с положительными температурами в зависимости от времени работы, места расположения, расчетной температуры теплоносителя и с учетом влияния влияние неизолированных опор, фланцевых соединений в зависимости от диаметра трубопровода (п.3.12 табл.№4 СНиП 41- 03 – 2003).

Нормы плотности тепловых потоков и суммарных тепловых потерь для трубопроводов с положительными температурами расположенных на открытом воздухе и времени работы более 5000 ч.

Таблица№1

Æ (мм) Т= +50°C Т= +65°C Т= +90°C Т= +150°C
q (Вт ¤м.) Q (ккал. ¤ час.) q (Вт ¤м.) Q (ккал. ¤ час.) q (Вт ¤м.) Q (ккал. ¤час.) q (Вт ¤м.) Q (ккал. ¤ час.)
    15,4 13,7 19,2 18,2 25,4   43,3
    15,4 13,7 19,2 18,2 25,4   43,3
    16,7 15,3 21,4 20,8 29,0   48,8
    16,7 15,3 21,4 20,8 29,0   48,8
    19,5 17,6 24,6 23,6 33,0   53,0
    22,3 19,9 27,8 26,4 36,9   60,0
    23,7 21,2 29,6 28,2 39,4   64,2
    26,5 23,5 32,8 31,0 43,3   69,8
    26,5 23,5 32,8 31,0 43,3   69,8
    29,3 26,1 36,4 34,6 48,3   76,8
    30,8 28,7 38,4 38,2 51,1   81,6
    37,4 34,6 46,3 45,6 61,0   96,3
    44,1 40,2 53,8 52,2 69,8   109,7
    52,2 47,4 63,4 61,4 82,1   127,1
    60,2 54,6 73,0 70,6 94,4   144,4
    65,5 59,5 79,6 77,0 103,0   156,5
    77,6 70,0 93,6 90,0 120,4   181,9
    89,6 80,5 107,7 103,0 137,8   206,0
    100,3 89,7 120,0 114,2 152,7   227,4
    111,0 99,2 132,7 126,2 168,8   251,4
    133,7 118,9 159,0 150,4 201,2   296,9
    133,7 118,9 159,0 150,4 201,2   296,9

Нормы плотности тепловых потоков и суммарных тепловых потерь для трубопроводов с положительными температурами расположенных на открытом воздухе и времени работы 5000 ч. и менее.

Таблица№2

Æ (мм) Т= +50°C Т= +65°C Т= +90°C Т= +150°C
q (Вт ¤м.) Q (ккал. ¤ час.) q (Вт ¤м.) Q (ккал. ¤ час.) q (Вт ¤м.) Q (ккал. ¤час.) q (Вт ¤м.) Q (ккал. ¤ час.)
    16,7 15,3 21,4 20,8 29,1   47,5
    16,7 15,3 21,4 20,8 29,1   47,5
    19,5 17,6 24,6 23,6 32,9   54,4
    19,5 17,6 24,6 23,6 32,9   54,4
    22,3 19,9 27,8 26,4 36,8   60,0
    25,1 22,5 31,4 30,0 41,9   67,0
    27,9 24,8 34,6 32,8 45,8   72,6
    30,7 27,1 37,8 35,6 49,7   79,5
    30,7 27,1 37,8 35,6 49,7   79,5
    34,9 30,7 42,8 40,2 56,1   87,9
    36,1 33,3 44,5 43,8 58,6   93,6
    45,5 41,5 55,5 54,0 72,2   111,0
    52,2 47,4 63,4 61,4 82,1   127,1
    58,8 53,6 71,7 69,6 93,1   141,8
    72,2 65,4 87,5 84,4 112,9   171,2
    80,2 72,0 96,3 92,0 123,0   185,9
    95,0 85,1 113,8 108,6 145,2   216,7
    109,7 97,9 130,9 124,4 166,4   247,4
    121,7 108,7 145,4 138,2 184,8   272,8
    136,4 121,2 162,1 153,2 204,9   302,3
    164,5 145,8 195,0 183,8 245,8   359,8
    164,5 145,8 195,0 183,8 245,8   359,8

 

Нормы плотности тепловых потоков и суммарных тепловых потерь для трубопроводов с положительными температурами расположенных в помещении и времени работы более 5000 ч.

Таблица№3

Æ (мм) Т= +50°C Т= +65°C Т= +90°C Т= +150°C
q (Вт ¤м.) Q (ккал. ¤ час.) q (Вт ¤м.) Q (ккал. ¤ час.) q (Вт ¤м.) Q (ккал. ¤час.) q (Вт ¤м.) Q (ккал. ¤ час.)
    11,2 11,0 15,4 16,0 22,3   39,1
    11,2 11,0 15,4 16,0 22,3   39,1
    12,6 12,6 17,6 18,6 26,0   44,7
    12,6 12,6 17,6 18,6 26,0   44,7
    14,0 13,9 19,4 20,4 28,5   50,2
    16,7 16,2 22,6 23,2 32,4   57,2
    18,1 17,5 24,4 25,0 34,9   61,4
    19,5 19,1 26,7 27,6 38,5   67,0
    19,5 19,1 26,7 27,6 38,5   67,0
    22,3 21,7 30,3 31,2 43,5   74,0
    24,1 24,0 32,1 34,0 45,5   77,6
    29,4 29,2 39,1 41,2 55,1   93,6
    34,8 34,1 45,6 47,6 63,7   105,7
    38,8 38,3 51,2 53,8 72,0   117,7
    44,1 42,9 57,4 59,4 79,4   129,7
    48,1 46,8 62,6 64,8 86,7   141,8
    57,5 55,3 74,0 75,8 101,4   164,5
    65,5 63,1 84,4 86,6 115,8   185,9
    73,6 70,6 94,4 96,6 129,2   204,6
    81,6 78,1 104,5 106,6 142,6   226,0
    99,0 94,1 125,9 127,6 170,7   268,8
    99,0 94,1 125,9 127,6 170,7   268,8

 

Нормы плотности тепловых потоков и суммарных тепловых потерь для трубопроводов с положительными температурами расположенных в помещении и времени работы 5000 ч. и менее.

Таблица№4

Æ (мм) Т= +50°C Т= +65°C Т= +90°C Т= +150°C
q (Вт ¤м.) Q (ккал. ¤ час.) q (Вт ¤м.) Q (ккал. ¤ час.) q (Вт ¤м.) Q (ккал. ¤час.) q (Вт ¤м.) Q (ккал. ¤ час.)
    11,2 11,0 15,4 16,0 22,3   39,1
    11,2 11,0 15,4 16,0 22,3   39,1
    12,6 12,6 17,6 18,6 26,0   44,7
    12,6 12,6 17,6 18,6 26,0   44,7
    14,0 13,9 19,4 20,4 28,5   50,2
    16,7 16,2 22,6 23,2 32,4   57,2
    18,1 17,5 24,4 25,0 34,9   61,4
    19,5 19,1 26,7 27,6 38,5   67,0
    19,5 19,1 26,7 27,6 38,5   67,0
    22,3 21,7 30,3 31,2 43,5   74,0
    24,1 24,0 32,1 34,0 45,5   77,6
    29,4 29,2 39,1 41,2 55,1   93,6
    34,8 34,1 45,6 47,6 63,7   105,7
    38,8 38,3 51,2 53,8 72,0   117,7
    44,1 42,9 57,4 59,4 79,4   129,7
    48,1 46,8 62,6 64,8 86,7   141,8
    57,5 55,3 74,0 75,8 101,4   164,5
    65,5 63,1 84,4 86,6 115,8   185,9
    73,6 70,6 94,4 96,6 129,2   204,6
    81,6 78,1 104,5 106,6 142,6   226,0
    99,0 94,1 125,9 127,6 170,7   268,8
    99,0 94,1 125,9 127,6 170,7   268,8

Рассмотрим часто встречающиеся виды теплоизоляционных формованных штучных изделий, применяемые для теплоизоляции теплопроводов:

  1. K-FLEX.

ROCKWOOL.

ISOTEC.

  1. Предизолированные трубы (ПИТ) – только для применения на открытом воздухе.

Скорлупы ППУ (стандарт).

6. Система комплексной теплоизоляции трубопроводов производства ООО«КВАРК»- СКТ «КВАРК».

Цилиндры и маты минераловатные на синтетическом связующем.

Так, как формованные теплоизоляционные изделия имеют фиксированные толщины, то постоянные расчетные величины при определении (∑ Q) сведем в таблицы для соответс твующх режимов работ теплопроводов.

  1. Определяем коэффициент теплопроводности (λ (ккал/час.м.°С)) соответствующих теплоизо

ляционных материалов, для различных расчетных температурах теплоносителя.

таблица №5

Наименование системы теплоизоляции Температура теплоносителя (°С)
+ 50 +65 +90 +150
K-FLEX 0,044 0,047 0,049 0,052
ROCKWOOL 0,041 0,043 0,048 0,060
ISOTEC 0,041 0,043 0,048 0,061
Предворительно изолированные трубы (ПИТ). 0,038 0,038 0,038 0,038
Скорлупы ППУ (стандарт) 0,035 0,035 0,035 0,035
СКТ «КВАРК» 0,028 0,028 0,028 0,028
Цилиндры и маты минерало ватные на синтет. связующем. 0,054 0,056 0,058 0,065

Значения λ взяты по данным производителей.

  1. Определяем 2πКL/LnB.

2πКL = 7,54 для Ø < 159мм.

2πКL = 7,23 для Ø ≥ 159мм.

K – FLEX

таблица №6

Æ (мм) Толщина изоляции (мм).
           
  25,56 18,17 13,56 10,26 8,50 7,25
  30,04 21,12 15,64 11,71 9,62 8,14
  - 23,71 17,41 12,93 10,56 8,90
  - 27,52 20,05 14,76 11,97 10,01
  - 35,4 25,65 18,62 14,90 12,34
  - 40,98 29,45 21,18 16,90 13,91
  - 48,96 34,90 24,97 19,79 16,22
  - 51,29 36,78 26,18 20,71 16,91
  - - 42,12 30,04 23,64 19,19
  - - 47,88 33,94 26,58 21,45

ROCKWOOL, ISOVER

(МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ)

таблица №7

Æ (мм) Толщина изоляции (мм).
             
  9,30 7,14 6,02 5,32 4,84 4,48 4,21
  9,90 7,56 6,34 5,59 5,07 4,69 4,39
  10,49 7,96 6,65 5,84 5,29 4,88 4,57
  11,27 8,50 7,07 6,19 5,59 5,14 4,80
  11,86 8,9 7,38 6,44 5,80 5,33 4,97
  12,44 9,30 7,69 6,70 6,02 5,52 5,14
  14,21 10,49 8,60 7,44 6,65 6,08 5,64
  14,76 10,88 8,90 7,69 6,86 6,26 5,80
  17,83 12,96 10,49 8,98 7,96 7,22 6,65
  20,32 14,64 11,76 10,01 8,83 7,98 7,33
  23,94 17,06 13,61 11,51 10,09 9,07 8,29
  25,05 17,83 14,17 11,97 10,49 9,41 8,60
  28,67 20,27 16,01 13,44 11,73 10,49 9,54
  32,28 22,60 17,72 14,82 12,86 11,44 10,39
  43,04 29,88 23,25 19,23 16,54 14,64 13,19
  52,77 36,33 28,13 23,17 19,86 17,46 15,68
  62,33 42,78 32,86 26,98 23,03 20,20 18,08

 

ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ.

таблица №8

Æ (мм) Толщина изоляции (мм). 2πКL/LnB. Æ (мм) Толщина изоляции (мм). 2πКL/LnB.
  31,5 8,44   55,5 21,37
  29,0 11,08   58,2 25,96
  32,5 11,47   78,9 24,07
  33,0 13,17   72,5 30,35
  42,5 12,72   76,0 32,72
  41,5 14,96   72,4 38,55
  42,0 19,33   70,4 48,71
  57,0 18,00      

 

СКТ “КВАРК”

таблица №9

Æ (мм) скорлупа Система ООО “КВАРК” Æ (мм) скорлупа Система ООО “КВАРК”
  7,41 6,18   23,63 20,53
  7,89 6,57   25,73 22,36
  8,90 7,42   29,88 25,96
  9,10 7,58   34,10  
  9,75 8,13   34,60  
  12,00 9,99   42,28  
  13,11 10,93   45,47  
  15,51 12,93   47,25  
  16,18 13,48   53,16  
  17,18 14,31   65,14  
  17,99 15,63   76,91  

 

СКОРЛУПЫ ППУ.

(стандарт)

таблица №10

Æ (мм) 2πКL/LnB. Æ (мм) 2πКL/LnB.
  6,232   28,577
  7,215   27,314
  8,899   31,097
  10,88   34,593
  12,051   35,792
  13,989   42,035
  14,556   47,255
  16,499   53,162
  18,198   65,135
  23,628   76,915

 


Поделиться с друзьями:

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.026 с.