Содержание
- 2. При проектировании систем теплоснабжения для существующих городов и поселков расчетные данные о сезонных тепловых нагрузках следует
- 3. Для определения коэффициента инфильтрации можно пользоваться формулой где b — постоянная инфильтрации, учитывающая коэффициент остекления наружных
- 4. где kc , k0, kпл , kпт — коэффициенты теплопередачи соответственна стен, окон, полов и потолков,
- 5. Сельскохозяйственные населенные районы отличаются малой плотностью застройки и небольшими объемами зданий. Поэтому тепловое потребление сельских объектов
- 6. Продолжительность отопительного сезона для жилых в общественных зданий определяют числом дней с устойчивой температурой наружного воздуха
- 7. технологические аппараты нередко потребляют тепло в больших количествах и весьма разнообразно по времени. Это, например, различное
- 8. Если данную площадь заменить равновеликой площадью прямоугольника с основанием п0, то высота прямоугольника (ордината Qср) будет
- 9. Параметры nт и kч характеризуют неравномерность потребления тепла за некоторый период времени n0, определяются для отдельных
- 10. где tх.л = 150С-температура водопроводной воды в летний период времени, °С; β1—коэффициент, учитывающий снижение расхода горячей
- 11. Поэтому рис. 1.4,б принято называть графиком расхода тепла по продолжительности. Здесь ΔQ1=ΔQ2=ΔQ. При построении графика расхода
- 13. Скачать презентацию
Слайд 2При проектировании систем теплоснабжения для существующих городов и поселков расчетные данные о
При проектировании систем теплоснабжения для существующих городов и поселков расчетные данные о
Расчетную тепловую мощность (Вт) систем отопления жилых и общественных зданий определяют по формуле
Q’0=Qож (1+к), (1.1)
где Qож =q0F — расчетная мощность систем отопления жилых зданий, Вт; q0 — укрупненный показатель мощности системы отопления, приходящийся на 1 м2 жилой площади, Вт/м2 (принимают по приложению 1); F — жилая площадь, м2; к — коэффициент, учитывающий расход тепла на отопление общественных зданий ,(k≈0,25).
Для определения жилой площади рекомендуется пользоваться данными о плотности жилого фонда на 1 га городской застройки, приведенными в приложении 2.
Если объемы зданий известны, то расчетные тепловые нагрузки (Вт) систем отопления определяют по укрупненным измерителям по формуле
Q0’=(1+μ)x0V(tв-tp.o), (1.2)
где μ— коэффициент инфильтрации, учитывающий долю расхода тепла на подогрев наружного воздуха, поступающего в помещение через неплотности ограждений; х0 — удельная тепловая характеристика здания на отопление, Вт/м3 ·°С; V — объем здания по наружному обмеру, м3; tВ — температура воздуха в помещении, °С; tp.o — расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления,°С.
Удельная тепловая характеристика здания х0 равна средним потерям тепла 1 м3 здания при разности температур внутреннего и наружного воздуха в 1°С. За расчетную температуру наружного воздуха при проектировании систем отопления принимают среднюю температуру самой холодной пятидневки, определенную из восьми наиболее холодных зим за 50 лет наблюдений.
Слайд 3Для определения коэффициента инфильтрации можно пользоваться формулой
где b — постоянная инфильтрации, учитывающая
Для определения коэффициента инфильтрации можно пользоваться формулой
где b — постоянная инфильтрации, учитывающая
b=(8÷10) 10 -3; g— ускорение силы тяжести, м/с2; Н — высота помещения, м; ω — расчетная скорость ветра в холодный период года, м/с.
При расчетной температуре наружного воздуха, равной —30°С, величины удельных тепловых характеристик х'о в зависимости от объемов зданий различного назначения приведены в приложении 3. Так как коэффициенты теплопередачи наружных ограждений принимаются в зависимости от климатических условий, то значения удельных тепловых характеристик при расчетных температурах наружного воздуха, отличающихся от —30°С, должны корректироваться коэффициентом β.
X0=βx0’
Значения коэффициента β приведены ниже.
Для нетиповых зданий удельную тепловую характеристику на отопление с учетом теплотехнических свойств ограждений и конфигурации здания можно достаточно точно определить по формуле проф. Н. С. Ермолаева
Слайд 4где kc , k0, kпл , kпт — коэффициенты теплопередачи соответственна стен,
где kc , k0, kпл , kпт — коэффициенты теплопередачи соответственна стен,
Габаритные размеры здания принимают по наружному обмеру.
Расчетную тепловую нагрузку на вентиляцию общественных зданий определяют по формуле
где k1 — коэффициент, учитывающий расход тепла на вентиляцию, принимают k1 =0,4.
Расчетная тепловая нагрузка на вентиляцию отдельных зданий может быть найдена по укрупненным измерителям
где хв — удельный расход тепла на вентиляцию здания, Вт/м3 ·°С (принимают по приложению 4); tp.в— расчетная температура наружного воздуха для проектирования вентиляции, °С.
За расчетную температуру наружного воздуха для проектирования общеобменной вентиляции принимают среднюю температуру наиболее холодного периода, составляющего 15% от продолжительности отопительного сезона.
В системах кондиционирования воздуха, а также в системах вентиляции, предназначенных для борьбы с вредными веществами пли при компенсации приточным воздухом вытяжки от местных отсосов, расчетную температуру наружного воздуха для проектирования вентиляции принимают равной расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления.
Расходы тепла на отопление и вентиляцию промышленных зданий определяют по тепловым балансам, учитывающим дополнительные потери тепла на нагревание холодных материалов и транспортных средств, поступающих в производственные помещения, а также тепловыделения от технологического оборудования. Поэтому при проектировании систем теплоснабжения промышленных предприятий расчетные расходы тепла следует принимать из проектных документов отопления и вентиляций. Ориентировочные данные о сезонных тепловых нагрузках промышленных зданий можно рассчитать по формулам (1.2), (1.6).
Слайд 5Сельскохозяйственные населенные районы отличаются малой плотностью застройки и небольшими объемами зданий. Поэтому
Сельскохозяйственные населенные районы отличаются малой плотностью застройки и небольшими объемами зданий. Поэтому
Текущие сезонные тепловые нагрузки при любых температурах наружного воздуха tн , отличающихся от расчетных определяют по формуле
Средние тепловые нагрузки за отопительный период рассчитывают по формулам:
для отопления
для вентиляции
где tср.о —средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С.
Годовые расходы тепла (в кВт·ч) для жилых и общественных зданий определяют по формулам:
на отопление
на вентиляцию
где n0 — продолжительность отопительного периода, сут.; z — усредненное за отопительный период число часов работы вентиляции ,в течение суток (при отсутствии данных рекомендуется z=16 ч).
Слайд 6Продолжительность отопительного сезона для жилых в общественных зданий определяют числом дней с
Продолжительность отопительного сезона для жилых в общественных зданий определяют числом дней с
Из уравнения (1.7) следует, что зависимость сезонных тепловых нагрузок от температуры наружного воздуха линейная. Графики часового расхода тепла на отопление и вентиляцию приведены на рис. 1.1. Минимальный расход тепла определяют при tH= + 8° С. Участок прямой соответствует тому случаю, когда максимальный расход тепла на вентиляцию определяется по расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления.
§ 1.3. КРУГЛОГОДОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ
Тепловое потребление для целей горячего водоснабжения в течение года изменяется сравнительно мало, но отличается большой неравномерностью по часам суток. Летом расход тепла в системах горячего водоснабжения жилых зданий по сравнению с зимой уменьшается на 30—35%. Это объясняется тем, что в летнее время температура воды в холодном водопроводе на 10—12°С выше, чем в зимний период. Кроме того, значительная часть городского населения летом в субботние и воскресные дни выезжает в загородные зоны, т. е. в те дни, когда в жилом секторе зимой наблюдаются максимальные разборы горячей воды.
На рис. 1.2 приведен ориентировочный график расхода тепла на горячее водоснабжение жилого района, из которого следует, что тепловые нагрузки на горячее водоснабжение имеют не только резкие колебания внутри суток, но и в течение недели. В жилых домах, оборудованных ваннами, максимальные расходы тепла зимой наблюдаются в предвыходные и предпраздничные дни. В промышленности
Слайд 7технологические аппараты нередко потребляют тепло в больших количествах и весьма разнообразно по
технологические аппараты нередко потребляют тепло в больших количествах и весьма разнообразно по
Удельные нормы технологического потребления тепла относят к единице продукции; они непрерывно изменяются в вязи с постоянным совершенствованием технологических процессов. Поэтому расходы тепла на производственные нужды следует определять по материалам технологических проектов или по ведомственным нормам проектирования.
Большое разнообразие тепловых нагрузок различных промышленных предприятий, жилых и общественных зданий, несовпадение по времени их максимумов приводит к необходимости построения графиков теплового потребления как для отдельных зданий, так и для района теплоснабжения в целом. Графики теплового потребления характеризуют изменение тепловых нагрузок по времени. На рис. 1.3 представлен график изменения тепловой нагрузки Q от времени n за некоторый период n0. Площадь oabcd, ограниченная линией изменения, тепловой нагрузки и осями координат, представляет собой расход тепла за весь период времени n0:
Слайд 8
Если данную площадь заменить равновеликой площадью прямоугольника с основанием п0, то высота
Если данную площадь заменить равновеликой площадью прямоугольника с основанием п0, то высота
Замена площади oabcd равновеликим прямоугольником с высотой, равной Qмакс, позволит определить число часов nт использования максимума тепловой нагрузки
Числом часов использования максимума нагрузки называется такое время, в течение которого суммарное количество тепловой энергии будет израсходовано при максимальной нагрузке.
Отношение Qмакс/Qср=kч — коэффициент часовой неравномерности расхода тепла за период времени n0. При этом
Слайд 9Параметры nт и kч характеризуют неравномерность потребления тепла за некоторый период времени
Параметры nт и kч характеризуют неравномерность потребления тепла за некоторый период времени
где кч — коэффициент часовой неравномерности расхода тепла в течение суток, кч = 2 ÷ 2,4.
Среднюю за отопительный период тепловую нагрузку на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определяют по формулам
или
где с — удельная теплоемкость воды, кДж/кг·°С; т — количество жителей в районе; gH — норма расхода горячей воды для жилых зданий на 1 жителя, л/сут; Ь — норма расхода воды для общественных зданий района, b = 20 л/чел·сут; tr ,tx — температуры горячей и холодной водопроводной воды, °С; р — плотность воды, кг/м3; qг — укрупненный показатель среднечасовой тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, приходящийся на 1 чел., Вт/чел (приложений 5).
Нормы расхода воды зависят от благоустроенности жилых домов, гостиниц и приводятся в соответствующих указаниях на проектирование горячего водоснабжения. Для отдельных жилых домов, общежитий, гостиниц и больниц расчетные тепловые нагрузки на горячее водоснабжение можно определять по формуле (1.16), полагая b= 0.
В летнее время тепловые нагрузки на горячее водоснабжение определяют по формуле
Слайд 10где tх.л = 150С-температура водопроводной воды в летний период времени, °С; β1—коэффициент,
где tх.л = 150С-температура водопроводной воды в летний период времени, °С; β1—коэффициент,
Годовой расход тепла на горячее водоснабжение следует определять по формуле
§ 1.4. ГОДОВЫЕ ГРАФИКИ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК
Исследование характера изменения тепловых нагрузок в течение года крайне важно для определения расходов топлива, рационального использования станционного оборудования, а также для технико-экономических расчетов при проектировании и эксплуатации системы теплоснабжения.
На рис. 1,4 приведены два годовых графика потребления тепла для одного и того же района. На графике рис. 1.4, о расхода тепла по месяцам года изменение тепловых нагрузок представлено в той хронологической последовательности, в которой оно имеет место в действительности. На рис. 1.4,б тепловые нагрузки расположены в порядке убывания. В этом случае время n приобретает особый смысл. Здесь n такое время, в течение которого тепловые нагрузки района не меньше (больше или равны) данной тепловой нагрузки. Если на рис. 1.4, б в начале и в середине выделить одинаковые отрезки ΔQ, то соответствующие им промежутки времени в общем случае будут различны —Δn1≠Δn2 .Это значит, что продолжительность тепловых нагрузок Q1+ΔQ, соответствующих интервалу Δn1 , больше или меньше продолжительности тепловых нагрузок Q2+ ΔQ .
Слайд 11Поэтому рис. 1.4,б принято называть графиком расхода тепла по продолжительности. Здесь ΔQ1=ΔQ2=ΔQ.
При
Поэтому рис. 1.4,б принято называть графиком расхода тепла по продолжительности. Здесь ΔQ1=ΔQ2=ΔQ.
При
В левой части строится вспомогательный график, отражающий линейную зависимость расхода тепла от температуры наружного воздуха.
Точки графика расхода тепла по продолжительности (точка с) определяют следующим образом. По tн (точка а) находят величину тепловой нагрузки (отрезок ab), которую переносят на правую часть графика (линия переноса bс). На оси абсцисс n находят точку d, соответствующую данной температуре наружного воздуха tн. Из точки d к оси абсцисс проводят перпендикуляр до пересечения с линией bc. Точка с и является точкой на кривой графика продолжительности тепловой нагрузки, так как ab=dc. Расположение точек d на оси n зависит от климатических условий местности.
При отсутствии данных по продолжительности температур наружного воздуха график продолжительности отопительной нагрузки можно с достаточной для практики точностью построить по методике проф. Б. Л. Шифринсона и проф. Б. Я. Хасилева. В этом случае исходными данными являются: расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления tp.o; средняя температура за отопительный период tср.о; продолжительность отопительного периода n0.