Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке

Потребители теплоты и их тепловые нагрузки. Сезонная и круглогодичная нагрузки

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке

Основными потребителями тепловой энергии являются промышленные предприятия и коммунальное хозяйство.

В ЖКХ основными потребителями теплоты являются системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Тепловую нагрузку можно разделить на сезонную и круглогодичную.

Сезонная нагрузка главным образом зависит от климатических условий – температуры наружного воздуха, его влажности, скорости ветра, солнечной радиации и т.п. Сезонная нагрузка имеет сравнительно постоянный суточный график и переменный годовой. К сезонной нагрузке относят нагрузки отопления, вентиляции (зимние нагрузки), кондиционирования (летняя нагрузка).

Под вентиляционной нагрузкой понимают потребность в тепле для подогрева воздуха, подаваемого извне в помещения. В жилых зданиях без специальной приточной системы вентиляции расход тепла Qв = 0.

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузкеЧто не относится к круглогодовой тепловой нагрузке

Рис. График теплопотребления сезонной нагрузки: А- годовой, Б- суточный.

К круглогодичной нагрузке относятся нагрузка горячего водоснабжения (ГВС) и технологическая нагрузка. График технологической нагрузки зависит от характера производства. График нагрузки ГВС зависит от благоустройства зданий, состава населения, графика рабочего дня, режима работы коммунальных предприятий. Технологическая и нагрузка ГВС слабо зависят от времени года.

Технологическая нагрузка задается технологами и зависит от вида производства.

Нагрузка ГВС имеет существенно неравномерный характер как в течение суток, так и по дням недели. Наибольший расход горячей воды наблюдается в утренние и вечерние часы, из дней недели – в субботу.

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузкеЧто не относится к круглогодовой тепловой нагрузке

Рис. График теплопотребления круглогодичной нагрузки: А- годовой, Б- суточный.

Теплообменными аппаратами (теплообменниками) называются устройства, предназначенные для обмена теплом между греющей и. обогреваемой рабочими средами. Последние в ряде случаев называются теплоносителями.

Необходимость передачи тепла от одного теплоносителя к другому возникает во многих отраслях техники: в энергетике, в химической, металлургической, нефтяной, пищевой и других отраслях промышленности.

Тепловые процессы, происходящие в теплообменных аппаратах, могут быть самыми разнообразными: нагрев, охлаждение, испарение, кипение, конденсация, плавление, затвердевание и более сложные процессы, включающие в себя несколько из перечисленных. В процессе теплообмена может участвовать несколько теплоносителей: тепло от одного из них может передаваться нескольким и от нескольких одному.

Классификация теплообменных аппаратов:

а) по назначению: подогреватели, конденсаторы, охладители, испарители, паропреобразователи и т. п.

б) по схеме движения теплоносителя: а) прямоток, б) противоток, в) перекрестный ток, г) многократный перекрестный ток, д, е) сложные схемы.

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке

в) по принципу действия: поверхностные и смесительные.

· смесительные (контактные) – теплообмен в них происходит при непосредственном соприкосновении и смешении теплоносителей (* элеваторы).

Рекуперативными называются такие теплообменные аппараты, в которых теплообмен между теплоносителями происходи через разделительную стенку. При теплообмене в аппаратах такого типа тепловой поток в каждой точке поверхности разделительной стенки сохраняет постоянное направление.

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке

Регенеративными называются такие теплообменные аппараты, в которых два или большее число теплоносителей попеременно соприкасаются с одной и той же поверхностью нагрева. Во время соприкосновения с различными теплоносителями поверхность нагрева или получает тепло и аккумулируем его, а затем отдает, или, наоборот, сначала отдает аккумулированное тепло охлаждается, а затем нагревается.

В большинстве рекуперативных теплообменников тепло передается непрерывно через стенку от теплоносителя к другому теплоносителю. Такие теплообменники называются теплообменниками непрерывного действия.

Теплообменники, в которых периодически изменяются подача и отвод теплоносителей, называются теплообменниками периодического действия. Большинство регенеративных теплообменников работает по принципу периодического действия. Разные теплоносители поступают в них в различные периоды времени. Теплообменники такого типа могу работать и непрерывно. В этом случае вращающаяся насадка (или стенка) попеременно соприкасается с потоками разных теплоносителей и непрерывно переносит тепло из одного потока в другой.

Источник

Energy
education

сайт для тех, кто хочет изучать энергетику

Теплоснабжение

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке

Тепловая нагрузка

Под тепловой нагрузкой подразумевается то количество тепловой энергии, которое необходимо для поддержания в здании, квартире или отдельном помещении комфортной температуры.

1. Классификация тепловой нагрузки

Россия – страна с суровыми климатическими условиями. Отопительный период в большинстве регионов длится более 200 суток при средней температуре ниже –5 °C. В таких условиях поддерживать в зданиях параметры микроклимата, приемлемые для нормальной жизнедеятельности человека, не просто. Для целей теплоснабжения зданий приходится сжигать более 30 % всего добываемого в стране топлива, что составляет около 600 млн тонн условного топлива. Его рациональному использованию способствуют системы централизованного теплоснабжения, широко распространенные в крупных городах России, где сосредоточена основная часть населения.

Система централизованного теплоснабжения состоит из источника тепловой энергии, трубопроводных тепловых сетей и пунктов трансформации тепловой энергии и ее распределения между потребителями.

В большинстве случаев теплоснабжение – это создание комфортной среды в помещении – дома, на работе или в общественном месте. Теплоснабжение включает в себя также подогрев водопроводной воды и воды в плавательных бассейнах, обогрев теплиц и т.д. С учетом некоторых различий, применение в сфере теплоснабжения часто подразделяется на индивидуальное и централизованное.

Источниками тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения являются, как правило, теплоэлектростанции (ТЭЦ), а также районные котельные. Системы централизованного теплоснабжения, кроме разновидностей и особенностей источников тепловой энергии, различаются по виду теплоносителя, способу присоединения внутренних систем горячего водоснабжения (далее ГВС) и количеству труб для транспортировки теплоносителя.

Основным видом теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения служит горячая вода. Пар в качестве теплоносителя практически не используется. Он иногда применяется в системах теплоснабжения промышленных предприятий, где одновременно подается для технологических нужд.

В зависимости от способа присоединения к тепловым сетям систем ГВС централизованное теплоснабжение может быть реализовано по закрытой схеме (водопроводная вода нагревается в подогревателях теплоносителем системы теплоснабжения) или по открытой (вода для целей ГВС поступает непосредственно из тепловых сетей). Из возможного многообразия водяных тепловых сетей (одно-, двух-, трех- и многотрубные) наибольшее распространение получили двухтрубные. К ним для каждого из видов потребителей (системы отопления, ГВС, вентиляции и кондиционирования воздуха) можно отнести и многотрубные, прокладываемые от применяемых в ряде городов центральных тепловых пунктов (ЦТП) к отдельным зданиям.

Одним из главных элементов системы централизованного теплоснабжения является тепловой пункт, в котором осуществляется связь между тепловыми сетями и потребителями тепловой энергии.

Использование нагретой воды для отопления помещений – дело совершенно обычное. При этом применяются самые различные методы переноса энергии воды для создания комфортной среды в помещении. Один из самых распространенных – использование радиаторов отопления.

Альтернативой радиаторам отопления служит подогрев пола, когда отопительные контуры расположены под полом. Контур подогрева пола обычно подключен к контуру радиатора отопления.

Вентиляция – фанкойл, подающий горячий воздух в помещение, обычно используется в общественных зданиях. Часто применяют комбинацию отопительных устройств, например, радиаторов отопления и подогрева пола или радиаторов отопления и вентиляции.

Горячая водопроводная вода стала частью повседневной жизни и ежедневных потребностей. Поэтому ваша установка должна быть надежной, гигиеничной и экономичной.

В некоторых зданиях существует возможность объединения воедино нескольких систем теплоснабжения различного назначения для использования энергии, образующейся при снижении температуры в каждой последующей системе. Сюда могут входить отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, подогрев пола и подогрев воды в плавательном бассейне. Тепло может вырабатываться бойлером или тепловым насосом (геотермальное отопление), а затем подаваться через цепочку теплообменников в различные системы теплоснабжения. В радиаторную систему отопления тепло поступает непосредственно из бойлера при температуре 75 °С. Пластинчатый теплообменник передает тепло от бойлера в систему вентиляции при температуре 70 °С. Тепло для подогрева водопроводной воды приходит в третий пластинчатый теплообменник при температуре 65°С. Этот пластинчатый теплообменник также передает тепло в систему подогрева пола при температуре 30 °С. Четвертый теплообменник использует оставшееся тепло для подогрева воды в плавательном бассейне.

В системах централизованного теплоснабжения (СЦТ) по тепловым сетям подается теплота различным тепловым потребителям. Несмотря на значительное разнообразие тепловой нагрузки, ее можно разбитьна две группы по характеру протеканияво времени: сезонная и круглогодовая.

Изменения сезонной нагрузки зависят главным образом от климатических условий: температуры наружного воздуха, направления и скорости ветра, солнечного излучения, влажности воздуха и т.п. Основную роль играет наружная температура. Сезонная нагрузка имеет сравнительно постоянный суточный график и переменный годовой график нагрузки. К сезонной тепловой нагрузке относятся отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. Ни один из указанных видов нагрузки не имеет круглогодового характера. Отопление и вентиляция являются зимними тепловыми нагрузками. Для кондиционирования воздуха в летний период требуется искусственный холод. Если этот искусственный холод вырабатывается абсорбционным или эжекционным методом, то ТЭЦ получает дополнительную летнюю тепловую нагрузку, что способствует повышению эффективности теплофикации.

К круглогодовой нагрузке относятся технологическая нагрузка и горячее водоснабжение. График технологической нагрузки зависит от профиля производственных предприятий и режима их работы, а график нагрузки горячего водоснабжения – от благоустройства жилых и общественных зданий, состава населения и распорядка его рабочего дня, а также от режима работы коммунальных предприятий — бань, прачечных. Эти нагрузки имеют переменный суточный график. Годовые графики технологической нагрузки и нагрузки горячего водоснабжения также в определенной мере зависят от времени года. Как правило, летние нагрузки ниже зимних вследствие более высокой температуры перерабатываемого сырья и водопроводной воды, а также благодаря меньшим теплопотерям теплопроводов и производственных трубопроводов.

Одна из первоочередных задач при проектировании и разработке режима эксплуатации систем централизованного теплоснабжения заключается в определении значений и характера тепловых нагрузок.

Администратор сайта: Колосов Михаил
email:
Copyright © 2011-2021. All rights reserved.

Источник

Виды тепловых нагрузок. Сезонные, круглогодовые.

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке

В системах централизованного теплоснабжения тепло расходуется на отопление зданий, нагревание приточного воздуха в установках вентиляции и кондиционирования, горячее водоснабжение, а также технологические процессы промышленных предприятий.

Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию зависят от температуры наружного воздуха и других климатических условий района теплоснабжения (солнечной радиации, скорости ветра, влажности воздуха). Если температура наружного воздуха равна или выше нормируемой температуры воздуха в отапливаемом помещении, то тепловая энергия для отопления и вентиляции не требуется.

Тепловая энергия в системах горячего водоснабжения и в технологических процессах промышленных предприятий расходуется непрерывно в течение года и мало зависит от температуры наружного воздуха. Поэтому тепловые нагрузки на горячее водоснабжение и технологические нужды считаются круглогодовыми тепловыми нагрузками. Только некоторые технологические процессы (сушка зерна, фруктов, консервирование сельскохозяйственных продуктов и т. д.) связаны с сезонным потреблением тепловой энергии.

Отопительная нагрузка является основной на всей территории страны. Согласно действующим нормам расчетные расходы тепла на отопление зданий принимаются по индивидуальным проектам зданий и сооружений. При отсутствии проектных данных допускается определять расход тепла на отопление по укрупненнымпоказателям.

Вентиляционная нагрузка не превышает 10-15% от отопительной. Ее величина определяется по проектам на вентиляцию конкретных зданий и сооружений. Если таковые данные отсутствуют, то допускается определять нагрузку на вентиляцию по укрупненным показателям.

Величина нагрузки горячего водоснабжения может достигать 40-50% от отопительной. Нагрузка горячего водоснабжения является весьма неудобной с точки зрения регулирования отпуска тепла: ее величина изменяется по часам суток, по дням недели и в течение года. Величина нагрузки горячего водоснабжения рассчитывается на основе вероятностного метода в соответствии со СНиП 2.04.01 – 85 * ²Внутренний водопровод и канализация зданий². Для большого количества потребителей (6000 чел. и более) допускается определять нагрузку горячего водоснабжения по укрупненным показателям.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определяют согласно методики СНиПа 2.04.07-86 ²Тепловые сети².

Источник

Классификация тепловых нагрузок

Классификация тепловых нагрузок

По изменению во времени тепловые нагрузки можно разделить на сезонные и круглогодовые.

Сезонную нагрузку составляют отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Величина и характер из­менения сезонной нагрузки зависят от климатических ус­ловий: температуры наружного воздуха, направления и скорости ветра, влажности воздуха и солнечного излуче­ния. Основное влияние на сезонную нагрузку оказывает температура наружного воздуха, поэтому графики расхо­дов теплоты сезонных потребителей имеют практически постоянный суточный и резко переменный годовой ха­рактер.

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке

Круглогодовую нагрузку составляют расходы теплоты на технологию и на горячее водоснабжение. Величина и ха­рактер изменения технологической нагрузки зависят от профиля и объема производства предприятий и режима их работы.

Нагрузка горячего водоснабжения зависит от степени благоустройства города или поселка, состава населения, распорядка его рабочего дня и режима работы таких ком­мунальных предприятий, как бани и прачечные, которые являются крупными потребителями горячей воды.

Нагрузки на горячее водоснабжение и технологические нужды почти не зависят от температуры наружного возду­ха, поэтому круглогодовая нагрузка имеет практически по­стоянный годовой и резко переменный суточный графики. На рисунке 1.1.2. приведен суточный график расхода теп­лоты на горячее водоснабжение жилого дома.

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке

Первоочередной задачей при проектировании устано­вок теплоснабжения и разработке режимов эксплуатации систем теплоснабжения является определение значения и характера тепловой нагрузки. Расчетные теп­ловые нагрузки определяются:

а) Для действующих промышленных предприятий — по проектам с уточнением по фактическим тепловым на­грузкам.

б) Для намечаемых к строительству промышленных предприятий — по укрупненным нормам развития основ­ного (профильного) производства или проектам аналогич­ных производств.

в) Для намечаемых к застройке жилых районов — по генеральным планам населенных пунктов. Допускается применение укрупненных показателей (по плотности теп­ловых нагрузок на гектар, по удельным тепловым характе­ристикам зданий и сооружений).

г) Для существующей жилищно-общественной за­стройки населенных пунктов — по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам.

Насосы

Центробежные насосы на тепловых пунктах применя­ются вместо элеваторов или для совместной работы элева­торов и насосов. Для совместной работы элеватора и цен­тробежного насоса возможно использование насосов типа ЦВС. Кроме того, центробежные насосы используются на групповых тепловых пунктах в качестве циркуляционных насосов для систем отопления и горячего водоснабжения. Для паровых систем теплоснабжения на тепловых пунктах устанавливаются конденсатные насосы типа Кс.

В тепловых пунктах наиболее часто применяют насо­сы типа К и КМ. Параметры указанных насосов одинако­вы (насос КМ — моноблочный). Эти насосы рассчитаны на подачу теплоносителя G нот 8 до 290 м 3 /ч и развивают на­пор Ннот 18 до 85 м.

Потребляемая электродвигателем мощность N н, кВт, при номинальной подаче определяется по формуле

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке

где G н номинальная подача воды насосом, кг/с; Нн напор насоса при номинальной подаче, м; ηн КПД насоса при номи­нальной подаче; ηэ.дв КПД электродвигателя.

В ЦТП могут также найти применение насосы мар­ки Д. Характеристику насоса можно изменить установкой рабочих колес другого диаметра или их обточкой.

Грязевик

Грязевики устанавли­ваются на трубопроводах в тепловых пунктах для за­щиты систем отопления от посторонних частиц, по­павших в теплопроводы при монтаже, ремонтах и эксплуатации. Принцип действия

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке

Рис.1. Грязевикдля тепловых пунктов

грязевика осно­ван на резком снижении скорости воды, благодаря чему частицы оседают на дне корпуса грязевика. Грязевики следует устанавливать:

— в тепловом пункте на подающих трубопроводах на вводе;

— на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами и приборами учета расхода воды и тепла — не более одного;

— в абонентских узлах на подающем трубопроводе на вводе.

В ИТП грязевики устанавливаются независимо от на­личия их в ЦТП.

Перед механическими водосчетчиками (крыльчатыми, турбинными) и пластинчатыми теплообменниками следу­ет устанавливать фильтры тонкой очистки.

На рис. 1 показана схема наиболее распростра­ненного грязевика для тепловых пунктов. В этой конструкции корпус изго­товлен из стальной трубы, с диаметром примерно в 3 раза большим, чем диаметр входного патрубка. В верхней части грязевика расположен воздушный кран, на выходном пат­рубке установлен съемный фильтр. В нижней части грязе­вика установлена пробка для удаления отстоя. Грязевики этой конструкции применяются для труб Dу = 40 ч- 200 мм.

Классификация тепловых нагрузок

По изменению во времени тепловые нагрузки можно разделить на сезонные и круглогодовые.

Сезонную нагрузку составляют отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Величина и характер из­менения сезонной нагрузки зависят от климатических ус­ловий: температуры наружного воздуха, направления и скорости ветра, влажности воздуха и солнечного излуче­ния. Основное влияние на сезонную нагрузку оказывает температура наружного воздуха, поэтому графики расхо­дов теплоты сезонных потребителей имеют практически постоянный суточный и резко переменный годовой ха­рактер.

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке

Круглогодовую нагрузку составляют расходы теплоты на технологию и на горячее водоснабжение. Величина и ха­рактер изменения технологической нагрузки зависят от профиля и объема производства предприятий и режима их работы.

Нагрузка горячего водоснабжения зависит от степени благоустройства города или поселка, состава населения, распорядка его рабочего дня и режима работы таких ком­мунальных предприятий, как бани и прачечные, которые являются крупными потребителями горячей воды.

Нагрузки на горячее водоснабжение и технологические нужды почти не зависят от температуры наружного возду­ха, поэтому круглогодовая нагрузка имеет практически по­стоянный годовой и резко переменный суточный графики. На рисунке 1.1.2. приведен суточный график расхода теп­лоты на горячее водоснабжение жилого дома.

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке

Первоочередной задачей при проектировании устано­вок теплоснабжения и разработке режимов эксплуатации систем теплоснабжения является определение значения и характера тепловой нагрузки. Расчетные теп­ловые нагрузки определяются:

а) Для действующих промышленных предприятий — по проектам с уточнением по фактическим тепловым на­грузкам.

б) Для намечаемых к строительству промышленных предприятий — по укрупненным нормам развития основ­ного (профильного) производства или проектам аналогич­ных производств.

в) Для намечаемых к застройке жилых районов — по генеральным планам населенных пунктов. Допускается применение укрупненных показателей (по плотности теп­ловых нагрузок на гектар, по удельным тепловым характе­ристикам зданий и сооружений).

г) Для существующей жилищно-общественной за­стройки населенных пунктов — по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам.

Источник

Расчетные тепловые нагрузки

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке

В системах централизованного тепло­снабжения (СЦТ) по тепловым сетям пода­ется теплота различным тепловым потреби­телям. Несмотря на значительное разнооб­разие тепловой нагрузки, ее можно разбить на две группы по характеру протекания во времени: 1) сезонная; 2) круглогодовая.

Изменения сезонной нагрузки зависят главным образом от климатических усло­вий: температуры наружного воздуха, на­правления и скорости ветра, солнечного из­лучения, влажности воздуха и т.п. Основ­ную роль играет наружная температура. Се­зонная нагрузка имеет сравнительно посто­янный суточный график и переменный го­довой график нагрузки. К сезонной тепло­вой нагрузке относятся отопление, вентиля­ция, кондиционирование воздуха. Ни один из указанных видов нагрузки не имеет круг­логодового характера. Отопление и венти­ляция являются зимними тепловыми на­грузками. Для кондиционирования воздуха в летний период требуется искусственный холод. Если этот искусственный холод вы­рабатывается абсорбционным или эжекционным методом, то ТЭЦ получает дополни­тельную летнюю тепловую нагрузку, что способствует повышению эффективности теплофикации.

К круглогодовой нагрузке относятся технологическая нагрузка и горячее водо­снабжение. Исключением являются только некоторые отрасли промышленности, глав­ным образом связанные с переработкой сельскохозяйственного сырья (например, сахарная), работа которых имеет обычно се­зонный характер.

Одна из первоочередных задач при про­ектировании и разработке режима эксплуа­тации систем централизованного тепло­снабжения заключается в определении значений и характера тепловых нагрузок.

В том случае, когда при проектировании установок централизованного теплоснаб­жения отсутствуют данные о расчетных расходах теплоты, основанных на проектах теплопотребляющих установок абонентов, расчет тепловой нагрузки проводится на ос­нове укрупненных показателей. В процессе эксплуатации значения расчетных тепло­вых нагрузок корректируют по действительным расходам. С течением времени это дает возможность установить проверенную тепловую характеристику для каждого по­требителя.

Основная задача отопления заключается в поддержании внутренней температуры помещений на заданном уровне. Для этого необходимо сохранение равновесия между тепловыми потерями здания и теплоприто-ком. Условие теплового равновесия здания может быть выражено в виде равенства

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке(4)

где Q – суммарные тепловые потери зда­ния; QT – теплопотери теплопередачей че­рез наружные ограждения; QH – теплопо­тери инфильтрацией из-за поступления в помещение через неплотности наружных ограждений холодного воздуха; Qo – подвод теплоты в здание через отопи­тельную систему; QTB – внутренние тепло­выделения.

Тепловые потери здания в основном за­висят от первого слагаемого Qr Поэтому для удобства расчета можно тепловые поте­ри здания представить так:

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке(5)

где μ= Qи/QT – коэффициент инфильтра­ции, представляющий собой отношение теп-лопотерь инфильтрацией к теплопотерям те­плопередачей через наружные ограждения.

Источником внутренних тепловыделе­ний QТВ, в жилых зданиях являются обычно люди, приборы для приготовления пищи (газовые, электрические и другие плиты), осветительные приборы. Эти тепловыделе­ния носят в значительной мере случайный характер и не поддаются никакому регули­рованию во времени.

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке

Кроме того, тепловыделения не распре­деляются равномерно по зданию.

Для обеспечения в жилых районах нор­мального температурного режима во всех отапливаемых помещениях обычно уста­навливают гидравлический и температур­ный режим тепловой сети по наиболее не­выгодным условиям, т.е. по режиму отопле­ния помещений с нулевыми тепловыделе­ниями (QTB = 0).

Для предупреждения существенного по­вышения внутренней температуры в поме­щениях, в которых внутренние тепловыде­ления значительны, необходимо периоди­чески выключать часть отопительных при­боров или снижать расход теплоносителя через них.

Качественное решение этой задачи воз­можно лишь при индивидуальной автомати­зации, т.е. при установке авторегуляторов непосредственно на нагревательных прибо­рах и вентиляционных калориферах.

Источник внутренних тепловыделений в промышленных зданиях – тепловые и си­ловые установки и механизмы (печи, суши­ла, двигатели и др.) различного рода. Внут­ренние тепловыделения промышленных предприятий довольно устойчивы и неред­ко представляют существенную долю рас­четной отопительной нагрузки, поэтому они должны учитываться при разработке режима теплоснабжения промышленных районов.

Теплопотери теплопередачей через наружные ограждения, Дж/с или ккал/ч, мо­гут быть определены расчетным путем по формуле

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке(6)

(7)

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке

Ниже приведены рекомендуемые сани­тарными нормами значения tв.р , °C, для зда­ний разного назначения:

Назначение здания Жилые здания, гостиницы, общежития, административные здания. +18

Учебные заведения, общеобразователь­ные школы, школы-интернаты, предприятия общественного питания, клубы, дома культуры +16

Театры, магазины, прачечные, пожар­ные депо +15

Детские ясли-сады, поликлиники, амбу­латории, диспансеры, больницы +20

Расход теплоты на венти­ляцию предприятий, а также обществен­ных зданий и культурных учреждений со­ставляет значительную долю суммарного теплопотребления объекта. В производст­венных предприятиях расход теплоты на вентиляцию часто превышает расход на отопление.

Ориентировочный расчет расхода теп­лоты на вентиляцию, Дж/с или ккал/ч, мож­но проводить по формуле

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке

Для удобства расчета данную формулу приводят к виду

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке

Для снижения расчетного расхода теп­лоты на вентиляцию минимальная наруж­ная температура, по которой рассчитывают­ся вентиляционные установки, tн.в., прини­мается, как правило, выше расчетной тем­пературы для отопления tн.о.. По действую­щим нормам расчетная температура наруж­ного воздуха для проектирования вентиля­ции определяется как средняя температура наиболее холодного периода, составляюще­го 15 % продолжительности всего отопи­тельного периода. Исключением являются только промышленные цехи с большим вы­делением вредностей, для которых tн.в. при­нимается равной tн.о.

Расчетный расход теплоты на венти­ляцию

Что не относится к круглогодовой тепловой нагрузке

Когда температура наружного воздуха становится ниже tв.р, расход теплоты на вентиляцию не должен выходить за преде­лы расчетного расхода.

Суммарная сезонная тепловая нагруз­ка

Отопительная нагрузка имеет, как пра­вило, круглосуточный характер. При неиз­менных наружной температуре, скорости ветра и облачности отопительная нагрузка жилых зданий практически постоянна. Ото­пительная нагрузка общественных зданий и промышленных предприятий имеет непо­стоянный суточный, а часто и непостоян­ный недельный график, когда в целях эконо­мии теплоты искусственно снижают подачу теплоты на отопление в нерабочие часы (ночной период и выходные дни).

Значительно более резко изменяется как в течение суток, так и по дням недели венти­ляционная нагрузка, так как в нерабочие ча­сы промышленных предприятий и учрежде­ний вентиляция, как правило, не работает.

Суммарный расход теплоты на отопле­ние и вентиляцию по району представляет собой сумму расходов отдельных абонен­тов.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *