Открытые системы теплоснабжения


Введение

 

В условиях сурового российского климата вопрос отопления является, без сомнения, одним из важнейших для владельцев частных домов и коттеджей. Традиционные печи на твердом топливе не способны справиться с обогревом даже довольно скромного загородного дома, а  подключение к централизованной сети теплоснабжения (городской или  поселковой), как правило, не представляется возможным. Поэтому чтобы обеспечить в частном доме тепло и уют  в течение всего года, даже в  сильные морозы, самым приемлемым вариантом будет использование  автономной системы отопления.

Существует  три основных схемы отопления:

- традиционное, когда жидкий теплоноситель нагревается в котле, затем, циркулируя по системе трубопроводов и радиаторов, отдает тепло отапливаемым помещениям;

- воздушное отопление, когда в качестве теплоносителя используется воздух, подаваемый после подогрева в отапливаемые помещения по воздуховодам;

- прямое электрическое, когда нагрев помещения осуществляется без теплоносителя - инфракрасными излучателями, электоконвекторами и прочими приборами, в которых электрическая энергия непосредственно преобразуется в тепловую.

Поскольку две последних схемы отопления  у нас в стране до сих пор  считаются экзотикой (хотя в Западной Европе, Канаде и США вполне успешно  конкурируют с традиционными  системами), в этой статье мы уделим внимание, прежде всего первой схеме, основанной на циркуляции жидкого теплоносителя.

Такие системы отопления и горячего водоснабжения для частного дома включают в себя нагревательные приборы, трубопроводы, регулирующую, запорную и воздухоспускную арматуру. Источником тепла в системе служат котлы на разных видах топлива. Котел нагревает жидкий теплоноситель (в качестве теплоносителя используется специально подготовленная вода), поступающий затем по трубам к комнатным радиаторам (батареям). Протекающий по радиатору теплоноситель отдает часть тепла в комнату, затем возвращается обратно в котел. Этот круговорот теплоносителя, поддерживаемый циркуляционным насосом, обеспечивает наиболее эффективный теплообмен в системе.

Устройство  системы отопления должно быть предусмотрено  уже на этапах проектирования и строительства  дома. При проводке всех необходимых  коммуникаций в уже построенном  здании неизбежно придется проделывать  отверстия в стенах и перекрытиях. Кроме того, под котлы в напольном  исполнении требуется предусмотреть  отдельное помещение - котельную. Если такое помещение проектом не предусмотрено, то котел можно установить в ванной комнате или на кухне. В данном случае удобно использовать настенные  модели.

Система отопления может быть одноконтурной  и двухконтурной. Одноконтурная  система предназначена только для  отопления помещений, а двухконтурная, помимо отопления, нагревает водопроводную  воду.

Для индивидуальных домов площадью до 200 м2 могут быть использованы двухконтурные котлы мощностью до 30 кВт, совмещенные с циркуляционными насосами и расширительными баками. В домах большей площади целесообразно устанавливать одноконтурные котлы большей мощности, а для приготовления горячей воды использовать емкостной бойлер или пластинчатый теплообменник.

В двухконтурной  системе отдельная трубка с теплоносителем (своего рода нагревательный элемент  в виде спирали) нагревает воду в  специальном баке - накопительном  водонагревателе. Такое решение  очень удобно, но при неисправности  двухконтурной системы пользователь остается одновременно и без тепла и без горячей воды. Также следует учесть, что на нагрев водопроводной воды уходит примерно 25% мощности котла.

Часто для отопления и нагрева воды используют отдельные одноконтурные  системы (один котел - на отопление, работающий только в холодное время года, а  другой, менее мощный - на нагрев воды), впрочем, при всех достоинствах такого решения, оно довольно дорого.

Выбор оптимальной мощности котла производится в зависимости от отапливаемой площади  дома и климатических условий  местности. Следует также учитывать, что необходимая мощность котла  сильно зависит от уровня теплозащиты  наружных ограждающих конструкций  дома и степени герметичности  окон.

Таблица 1 - Ориентировочная мощность котлов в зависимости от площади обслуживаемого дома (для Подмосковья).

Площадь дома, м2

Мощность котла, кВт

60-200

До 25

200-300

25-35

300-600

35-60

600-1200

60-100


 

Выбор типа котла зависит от того, какие  энергоресурсы в данной местности  наиболее доступны. Если есть возможность  подключиться к газовой сети, то разумно будет выбрать именно газовый котел, как самый экономичный. В тех районах, куда газ не подведен, можно выбрать для использования либо твердое топливо (дрова, уголь, кокс), либо жидкое (дизельное, сырая нефть) топливо.

 

 

  1. Конструкторско – технологическая часть
    1. Назначение и описание систем теплоснабжения

 

Открытые системы теплоснабжения – системы, в которых происходит водоразбор горячей воды для нужд потребителя непосредственно из теплосети. При этом водоразбор может  быть частичным или полным. Оставшаяся в системе горячая вода используется для отопления и вентиляции. Расход воды в теплосети при этом компенсируется дополнительным количеством воды, подающимся в тепловую сеть. Основное преимущество открытой системы теплоснабжения –  ее экономическая выгода. В советский  период примерно 50% всех систем теплоснабжения были открытого типа.

Недостатков у такой системы  несколько. Прежде всего - невысокое  санитарно-гигиеническое качество воды. Отопительные приборы, трубопроводные сети придают воде цветность, запах, появляются различные примеси, бактерии. Для очистки воды в открытой системе  применяются различные методы, но их использование снижает экономический  эффект.

Открытая система теплоснабжения может присоединяться к теплосетям по зависимой (через элеваторы и  насосы) и независимой (через теплообменники) схеме. Независимая открытая система  дороже, однако она дает значительно улучшенное качество воды по сравнению с зависимой.

Закрытые системы теплоснабжения – системы, в которых циркулирующая  в трубопроводе вода используется только как теплоноситель, и не забирается из теплосети для обеспечения  горячего водоснабжения. Система в  этом случае полностью закрыта от окружающей среды. Безусловно, и в  такой системе возможна незначительная утечка теплоносителя. Потери воды восполняются с помощью регулятора подпитки автоматически.

Подача тепла в закрытой системе  теплоснабжения регулируется централизованно, при этом количество теплоносителя (воды) остается в системе неизменным, а расход тепла зависит от температуры  циркулирующего теплоносителя. В закрытых системах теплоснабжения, как правило, используются возможности тепловых пунктов. К ним поступает теплоноситель от поставщика теплоэнергии (ТЭЦ, например), а центральные тепловые пункты районов регулируют температуру теплоносителя до необходимой величины для нужд отопления и горячего водоснабжения, и распределяют потребителю.

Преимущества закрытой системы  теплоснабжения - высокое качество горячего водоснабжения, энергосберегающий  эффект. Недостаток – сложности  водоподготовки из-за удаленности тепловых пунктов друг от друга.

Отопительные установки могут  присоединяться двумя различными способами, благодаря чему различают зависимые  и независимые системы теплоснабжения.

Зависимые системы теплоснабжения – системы, в которых теплоноситель  по трубопроводу попадает прямо в  систему отопления потребителя, без промежуточных теплообменников, тепловых пунктов и гидравлической изоляции. Несомненно, такая схема  присоединения конструктивно простая, понятная, несложная в обслуживании, не требует дополнительного оборудования – циркуляционного насоса, автоматических приборов контроля и регулирования, теплообменников и т.д. Кроме того, она очень экономична.

Основной недостаток зависимой  системы теплоснабжения – невозможность  отрегулировать теплоснабжение в начале и конце отопительного сезона, когда возникает избыток тепла. Это влияет не только на комфорт  потребителя, но и на теплопотери. Для  повышения энергосбережения разработаны  и активно внедряются методики перехода зависимой системы теплоснабжения к независимой, которые позволяют экономить тепло на 10-40% в год.

Существуют 2 схемы присоединения  приборов отопления, благодаря которым  различают зависимые и независимые  системы теплоснабжения.

Независимые системы теплоснабжения – системы, в которых отопительное оборудование потребителей гидравлически  изолировано от производителя тепла, и для теплоснабжения потребителей используются дополнительные теплообменники центральных тепловых пунктов.

Независимая система теплоснабжения имеет неоспоримые преимущества по сравнению с зависимой:

- возможность регулировать количество тепла, доставленного к потребителю (с помощью регулирования вторичного теплоносителя);

- высокая надежность;

- энергосберегающий эффект (экономия тепла 10-40%);

- возможность улучшить эксплуатационные и технические качества теплоносителя, тем самым повышая защиту котельных установок от загрязнений.

Благодаря этим достоинствам, независимые  системы теплоснабжения активно  применяются в крупных городах, где существует большой разброс  тепловых нагрузок, а тепловые сети достаточно протяженны. Разработаны  технологии реконструкции зависимых  систем в независимые, и они постепенно внедряются, несмотря на значительные капиталовложения.

 

    1. Классификация, виды тепловых пунктов

 

Тепловой пункт оборудуется  приборами регулирования и учёта  расхода тепла. В тепловом пункте, обслуживающем потребителей пара, обычно размещаются редукционно-охладительные установки, снижающие давление и температуру пара до требуемых значений, и установки для сбора и возврата конденсата в источник теплоснабжения. В тепловом пункте распределяющем горячую воду, расходуемую на коммунально-бытовые нужды, обычно устанавливается смесительное устройство, которое снижает температуру поступающей из тепловой сети воды до значения, предусмотренного, например, в системе отопления. В России наибольшее распространение в качестве смесительных устройств получили водоструйные элеваторы (эжекторы), применяются также центробежные насосы смешения.

Тепловой пункт независимых  систем теплоснабжения оборудуются  водо-водяными подогревателями отопления. При закрытых системах в тепловом пункте устанавливаются водо-водяные  подогреватели горячего водоснабжения, чаще всего двухступенчатые, позволяющие  сократить расход воды в тепловой сети. При открытых системах в оборудовании теплового пункта обычно предусматриваются клапаны для смешения воды, поступающей на горячее водоснабжение из подающей и обратной линий тепловой сети, и автоматического поддержания заданной температуры смешанной воды.

Различают индивидуальные тепловые пункты (ИТП), обслуживающие одно здание (или  его часть) и располагаемые обычно в его подвале, и центральные  тепловые пункты, обслуживающие сеть или группу зданий и размещаемые, как правило, в отдельных сооружениях. В ЦТП устанавливают подогреватели (теплообменники) и циркуляционные насосы для горячего водоснабжения, поддерживающие нужную температуру  и напор воды у водоразборных  точек. При необходимости в ЦТП  размещаются насосы холодного водоснабжения, пожарные насосы и другое инженерное оборудование микрорайона.

Теплораспределительный пункт, комплекс установок, предназначенных для  распределения тепла, поступающего из тепловой сети, между потребителями  в соответствии с установленными для них видом и параметрами  теплоносителя.

Отдельной строкой стоит отметить блочные или модульные тепловые пункты (БТП или МТП).

Преимущества блочно-модульных  тепловых пунктов:

- системы "заводской" готовности;

- одна гарантия на всё оборудование;

- компактный размер;

- простота монтажа.

У блочно-модульных тепловых пунктов имеются и недостатки - неэластичность конструкции. Сборный тепловой пункт можно разместить, порой, в достаточно необычных условиях, посреди другого оборудования, в уже существующей котельной, вытянуть тепловой пункт в одном из направлений, в других нестандартных местах и по нестандартной схеме размещения.

Все элементы теплового пункта поставляются одной компанией, которая работает для получения своей прибыли, стоимость БТП может превышать стоимость стандартного теплового пункта. При монтаже сборного теплового пункта Заказчик может выбрать марку любого оборудования, использующегося на его Объекте. При монтаже БТП (МТП) марку оборудования выбирает фирма-производитель блочно-модульного теплового пункта.

В течение многих лет теплоснабжение в районах массовой застройки  осуществляется от ТЭЦ или мощных тепловых станций через центральные  тепловые пункты - ЦТП и ИТП.

ЦТП - это центральный тепловой пункт, то есть аналогичный распределитель тепла, как и ИТП, но гораздо более  мощный, больший по размерам и обеспечивающий подачу тепла на несколько домов  или целый квартал. Он обычно занимает отдельно стоящее здание.

 

    1. Назначение  и описание тепловых сетей

 

Назначение тепловых сетей - соединение источников тепла с местами его  потребления. Наружными тепловыми  сетями (при централизованном теплоснабжении) называют сети, соединяющие источник тепла с пунктами, распределяющими тепло, в отличие от теплопроводов, прокладываемых внутри зданий и называемых теплопроводами внутренней разводки.

Наружные тепловые сети прокладывают, как правило, в земле (в проходных, полупроходных и непроходных  каналах, бесканально), открыто (на кронштейнах  по стенам строений, на бетонных, железобетонных и металлических опорах, на отдельных  конструкциях мостов при переходах  через железнодорожные пути и  водные преграды) и дюкером. Тепловые сети, проходящие по подвалам или по техническим подпольям, т. е. внутри зданий, именуются также наружными  сетями, поскольку соединяют, как  указывалось выше, источник тепла  с тепловыми пунктами, в которых  устанавливаются элеваторные и  тепловые узлы, подогреватели и прочие устройства, распределяющие тепло.

Теплопроводы от этих узлов до мест потребления тепла (отопительных панелей  и радиаторов, калориферов, кондиционеров, технологических установок и  т. д.) относятся к теплопроводам  внутренней разводки (системы центрального отопления и горячего водоснабжения, разводки внутри зданий котельных, теплоэлектроцентралей).

Здания и сооружения снабжаются теплом от местных котельных, обслуживающих  одно или несколько обычно рядом  расположенных строений, или централизованно  от крупных (групповых) районных или  квартальных котельных, обслуживающих  все строения района или квартала города, и от ТЭЦ, комбинированно вырабатывающях тепловую и электрическую энергию (теплофикация). Централизованное теплоснабжение от районных или квартальных котельных  и особенно от ТЭЦ по сравнению  с теплоснабжением от местных  котельных является наиболее перспективным, экономичным и в настоящее  время находит все более широкое  применение.

Наружные тепловые сети разделяются  на магистральные - от источника тепла  до микрорайона (квартала) или до промышленного  предприятия, на распределительные — от магистральных тепловых сетей до ответвлений (вводов) к отдельным строениям и на ответвления (вводы) - от распределительных или магистральных тепловых сетей до узлов присоединений систем потребителей тепла.

Транспортируемый теплоноситель  используется для отопления, горячего водоснабжения и вентиляции, а  также для производственно-технологических  нужд. В зависимости от вида теплоносителя  сети делятся на паровые и водяные. При теплоносителе паре к источнику  тепла от мест его потребления  возвращается конденсат. Сети, в которых  циркулирует постоянное количество теплоносителя (без разбора его  у потребителей), называются закрытыми; сети с непосредственным разбором воды — открытыми.

По характеру потребителей тепловые сети делятся на промышленные, коммунальные и смешанные. В настоящее время приняты двухтрубные и многотрубные системы теплоснабжения. По конфигурации тепловые сети могут быть лучевыми и кольцевыми. Кольцевые сети обеспечивают лучший гидравлический режим и позволяют отключать для ремонта отдельные линии сетей, не прерывая снабжения теплом потребителей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Расчетная часть

 

Исходные  данные:

1 производительность  аппарата Q=20 МВт;

2 район строительства – г. Салават;

3 температура  подачи 85°С;

4 температура  обратки 65°С.

 

    1. Определение расчетных температур в неотапливаемых помещениях

 

Для одноэтажного односекционного производственного помещения определяем расчетную температуру tx в неотапливаемом подвале.

Исходные  данные:

Район строительства – г. Салават;

Расчетная температура наружного воздуха  для холодного периода года text=-30°С.

 

  1. Определяем дополнительные данные, необходимые для расчета. Сопротивление теплопередачи: двойное остекление в деревянных спаренных переплетах – Rдо=0,39 м2·°С/Вт (kдо=1/0,39=2,56 Вт/(м2·°С)); наружняя стена подвала, состоящая из бетонных фундаментных блоков δ=0,4 м, λ=1,86 Вт/(м2·°С) и наружного теплоизоляционного слоя пенополиуретана δ=0,07 м, λ=0,05 Вт/(м2·°С) RНС=1/8,7+0,4/1,86+0,07/0,05+1/23=1,77 м2·°С/Вт (kНС=1/1,77=0,56 Вт/(м2·°С)); неутепленные стены и полы на грунте ниже уровня земли с коэффицинтом теплопроводности λ=1,2 Вт/(м2·°С) по зонам шириной 2 м, параллельным наружным стенам равны Rс=2,1 м2·°С/Вт (kс=1/2,1=0,48 Вт/(м2·°С)) – для I зоны, Rс=4,3 м2·°С/Вт (kс=1/4,3=0,23 Вт/(м2·°С)) – для II зоны, Rс=8,6 м2·°С/Вт (kс=1/8,6=0,12 Вт/(м2·°С)) – для III зоны, Rс=14,2 м2·°С/Вт (kс=1/14,2=0,07 Вт/(м2·°С)) – для IV зоны; утепленные стены на грунте ниже уровня земли с коэффициентом теплопроводности утепляющего слоя менее 1,2 Вт/(м2·°С) Rh=2.1+0.07/0.05=3.5 м2·°С/Вт (kC=1/3,5=0,29 Вт/(м2·°С)).

В результате анализа плана и  разреза подвала определены соответствующие  площади поверхностей соответствующих  ограждений: общая площадь окон подвала  Адо=5,2 м2; наружняя утепленная стена подвала АНС=61,8 м2; утепленые стены на грунте I зоны Аh=65,8 м2; неутепленные стены и полы на грунте I зоны Ас=145,6 м2; то же II зоны Ас=173 м2; то же III зоны Ас=92 м2; то же IV зоны Ас=55 м2; перекрытие над неотпаливаемом подвалом АПД=344 м2.

 

  1. Определяем сопротивление теплопередаче перекрытия над неотапливаемым подвалом RПЛ, м2·°С/Вт, по формуле

 

tx= ,                                 (1)

 

2=

 

откуда получаем требуемое значение kПЛ=1,11 Вт/(м2·°С) RПЛ=0,92 м2·°С/Вт. Таким образом, конструкция пола первого этажа, состоящая из плиты перекрытия, покрытия пола и утеплителя, должна иметь RПЛ=0,92 м2·°С/Вт. Конкреьные параметры конструкции пола (материал слоев, толщина каждого слоя) необходимо определить при его конструировании, исходя из требуемого значения RТР=RПЛ=0,92 м2·°С/Вт.

Проверка  выполнения втрого условия производится по формуле

 

ΔtB= ≤2°C,                                             (2)

где αВ – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(м2·°С);

Rp – сопротивление теплопередаче конструкции перекрытия, отделяющего отапливаемое помещение от неотапливаемого подвала или подполья, м2·°С/Вт.

 

ΔtB=

=1,99≤2°C

 

Т.е. принятые проектные решения  удоволетворяют нормативным требованиям.

 

    1. Определение основных и добавочных потерь теплоты в помещении через ограждающие конструкции

 

Определить расчетные основные и добавочные потери теплоты помещениями  одноэтажного дома.

Исходные данные:

Район сторительства – г.Салават;

Ориентация главного фасада – на запад(З);

Расчетная температура наружного  воздуха для холодного периода  года text=-30°C.

 

  1. Оределяем дополнительные данные, необходимые  для расчета: тройное остекление (ТО) в деревянных раздельно-спаренных  переплетах, балконные двери (БД) –  RТО=RБД=0,55 м2·°С/Вт (kПЛ=1/1,11=0,92 Вт/(м2·°С)); наружная стена (НС) – RНС=2,3 м2·°С/Вт (kНС=1/2,3=0,43 Вт/(м2·°С)); покрытие чердачное (ПТ) – RПТ=3,2 м2·°С/Вт (kПТ=1/3,2=0,31 Вт/(м2·°С)); перекрытие над неотпаливаемым подвалом (ПЛ) – RПЛ=1,07 м2·°С/Вт (kПЛ=1/1,07=0,94 Вт/(м2·°С)); стенка внутренняя между лестничной клеткой и помещениями (ВС) – RВС=0,8 м2·°С/Вт (kПТ=1/0,8=1,24 Вт/(м2·°С)); стенка тамбура в лестничной клетке (СТ.Т) – RСТ.Т=0,38 м2·°С/Вт (kСТ.Т=1/0,38=2,63 Вт/(м2·°С)); лестничная площадка, перекрывающая тамбур (Л.Пл) – RЛ.Пл=0,44 м2·°С/Вт (kПТ=1/0,44=2,27 Вт/(м2·°С)); одинарные входные двери (Вх.Д) – RВх.Д=0,22 м2·°С/Вт (kВх.Д=1/0,22=4,55 Вт/(м2·°С)).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 – Расчет основных и добавочных теплопотерь помещений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания

         

                                                                                                                                       Q=690 Вт

           

                                                                                                                                       Q=1320 Вт

Q, Вт

201

199

73

62

152

201

143

144

191

288

359

1+Σβ

1,05

1,05

1

1

1

1,05

1,05

1,05

1

1

1

(tp-text)n, °C

50

50

50

4

18

50

50

50

50

50

18

k,

1,82

0,43

0,43

0,43

0,92

1,82

1,82

0,43

1,82

0,43

0,92

А,

м2

2,1

8,8

3,4

12,4

9,2

2,1

1,5

6,4

2,1

13,4

21,2

Размеры, м

1,4х1,5

3,5х3,1–2,1

1,1х3,1

4х3,1

2,7х3,4

1,4х1,5

0,7х2,1

3,2х3,1-2,1-1,5

1,4х1,5

5х3,1х-2,1

3,4х4,5+2,5х2,5

Ориентация

ЮВ

ЮВ

ЮЗ

ЮВ

ЮВ

ЮВ

ЮЗ

ЮЗ

Наиме-нование ограж-дения

ТО

НС

НС

ВС

Пл

ТО

БД

НС

ТО

НС

Пл

tp, °C, пло-щадь помеще-ния F, м2

20

8,25

20

14,19

Номер,

Назна-чение поме-щения

109 кухня

110 жилая

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение  таблицы 2

Примечания

       

                                                                                                                                      Q=740 Вт

           

                                                                                                                                     Q=1410 Вт

     

                                                                                                                                     Q=430 Вт

Итого по 1 этажу: 13770 Вт

Q, Вт

191

155

111

283

191

137

129

210

331

412

189

159

79

1+Σβ

1

1

1,1

1

1

1

1

1,1

1,1

1

1,1

1,1

1

(tp-text)n, °C

50

50

50

18

50

50

50

50

50

18

43

43

16

k,

1,82

0,43

0,43

0,92

1,82

1,82

0,43

1,82

0,43

0,92

1,82

0,43

0,92

А,

м2

2,1

7,2

4,7

17,1

2,1

1,5

6

2,1

14

24,9

2,1

7,8

5,4

Размеры, м

1,4х1,5

3х3,1–2,1

1,5х3,1

3,4х2,8+7,6

1,4х1,5

0,7х2,1

3,1х3,1-2,1-1,5

1,4х1,5

5,2х3,1х-2,1

4,6х2,8+12

1,4х1,5

3,2х3,1-2,1

3,2х1,7

Ориентация

ЮЗ

ЮЗ

ЮЗ

ЮЗ

ЮЗ

ЮЗ

СЗ

СЗ

СЗ

СЗ

Наименование ограждения

ТО

НС

НС

Пл

ТО

БД

НС

ТО

НС

Пл

ТО

НС

Пл

tp, °C, пло-щадь помеще-ния F, м2

20

7,92

20

11,82

18

5

Номер,

назна-чение помеще-ния

112 жилая

113 жилая

114 кухня


 

    1. Определение теплового баланса

 

Определить тепловые расчетные нагрузки помещений одноэтажного здания. Расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года text=-36°C. Исходными данными приняты результаты расчета примера 2.2. к проектированию задана система водяного отопления с индивидуальными автоматическими терморегуляторами у отопительных приборов η1=0,8.

 

1 Определяем расчетную тепловую нагрузку помещений Q4, Вт, по формуле

 

Q4=ΣQ+Qi–Qh(1–η1),                                            (3)

 

где Q – основные и добавочные потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции помещения, Вт;

Qi – расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха через ограждающие конструкции помещения, Вт;

Qh – суммарный тепловой поток, регулярно поступающий в помещения здания от электрический приборов, освещения, технологического оборудования, коммуникаций, материалов, людей и других источников, Вт;

η1 – коэффициент, принимаемый в зависимости от способа рагулирования системы отопления

Расчетные основные и добавочные потери теплоты ΣQ принимаем из примера 2.2.

 

  1. Определяем расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха  Qi, Вт, по формуле

 

Qi=F(tp-text),                                                (4)

Qi=8,25(20-(-30))=160 Вт,

 

Qi=14,19(20-(-30))=710 Вт,

 

Qi=7,92(20-(-30))=400 Вт,

 

Qi=11,88(20-(-30))=600 Вт,

 

Qi=5(20-(-30))=160 Вт

 

3 Определяем бытовые тепловыделения Qh, Вт, по формуле

 

Qh=21F                                                    (5)

 

Qh=21·8,25=170 Вт,

 

Qh=21·14,19=300 Вт,

 

Qh=21·7,92=170 Вт,

 

Qh=21·11,88=250 Вт,

 

Qh=21·5=100 Вт,

 

Q4=690+160–170(1–0,8)=815 Вт,

 

Q4=1320+710–300(1–0,8)=1970 Вт,

 

Q4=740+400–170(1–0,8)=1105 Вт,

Q4=1410+600–250(1–0,8)=1960 Вт,

 

Q4=430+160–100(1–0,8)=570 Вт,

 

Таблица 3 – Расчет тепловой нагрузки помещений

Номер, назначение помещения

tp,

°С

Площадь помещения F, м2

ΣQ, Вт

Qi, Вт

Qh, Вт

Qh(1 – η1), Вт

Q4, Вт

109, кухня

20

8,25

690

160

170

35

815

110, жилая

20

14,19

1320

710

300

60

1970

112, жилая

20

7,92

740

400

170

35

1105

113, жилая

20

11,88

1410

600

250

50

1960

114, жилая

18

5

430

160

100

20

570

Итого

13770

7110

3720

750

20130

Открытые системы теплоснабжения