Определение расхода тепла на отопление. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания: общие понятия. Расход необходимого количества тепловой энергии

Для определения расчетного расхода тепла на отопление здания можно пользоваться формулой

Q = q от * V зд (t вн – t н) * 10 -3 , кВт,

где q от – удельная тепловая характеристика здания, Вт/м 3 о С

V зд – общий наружный объем здания, м 3 .

Удельная тепловая характеристика здания находится по формуле

q от = P/S  1/Rст + ρ (1/Rок – 1/Rст)] + 1/h (0,9 *1/Rпл + 0,6 *1/Rпт) ,

Мы призываем к доказательствам по целому ряду технологий, чтобы помочь потребителям выбрать установку, которая наилучшим образом соответствует их образу жизни. Обеспечивая всем домашним хозяйствам контроль за отоплением, мы можем помочь снизить расходы и повысить уровень комфорта в домах.

Кроме того, мы также призываем к доказательствам о способах обеззараживания отопления и охлаждения в сетях с газовыми сетями и т.д. наряду с призывом к доказательствам мы консультируемся по методологии расчета. Это методология с открытым исходным кодом, которая показывает, как мы вычисляем энергетические показатели дома.

где P, S, h - периметр, площадь, высота здания, м

ρ – степень остекленности здания, равная отношению общей площади световых проемов к площади вертикальных ограждений здания, ρ = F ост / Fверт.огр.

Rст, Rок, Rпл, Rпт – сопротивление теплопередаче стен, окон, пола, потолка.

Величина удельной тепловой характеристики определяет средние теплопотери 1м 3 здания, отнесенные к расчетной разнице температур, равной 1 о С.

Мы стремимся к сокращению счетов, в то же время обеспечивая людям одинаковый уровень комфорта в своих домах и зданиях. Мы хотим предоставить потребителям более широкий выбор по их технологиям нагрева и больший контроль над пространством, в котором они живут и работают, чем когда-либо прежде.

У вас есть какие-либо вопросы или вы хотите отправить ответ

Это соответствует успехам в технологии котлов, а также облегчит торговцам за рубежом.

Каков индикатор измеряемой энергии

Индикатор измеряемой энергии измеряет истинное потребление покупной энергии. Вся приобретенная энергия складывается вместе как киловатт-часы без весовых коэффициентов. На практике значение, заданное индикатором, представляет собой общее потребление энергии в соответствии с электрическими счетами. Индикатор измеряемой энергии оценивает истинное потребление покупной энергии. Индикатор помогает контролировать и развивать энергоэффективность отдельных свойств или портфелей собственности.

Характеристикой q от удобно пользоваться для теплотехнической оценки возможных конструктивно-планировочных решений здания.

По рассчитанному расходу тепла подбирают котел системы отопления (Приложение 1) и выполняется его установка в помещении котельной с учетом норм проектирования (Приложение 2).

3. Тепловой баланс помещений

В зданиях и помещениях с постоянным тепловым режимом сопоставляют теплопотери и теплопоступления в расчетном режиме. Для жилых и общественных зданий принимают, что в помещениях теплоисточники отсутствуют, и тепловая мощность системы отопления должна возместить потери тепла через наружные ограждения.

С одной стороны, индикатор информирует владельца имущества об успехе обслуживания и производительности строительных систем. С другой стороны, индикатор отражает использование имущества, и по этой причине полезно следовать ключевому индикатору в соответствии с человеко-годами или часами занятости, а также индикатором используемой области.

Индикатор измеряемой энергии напрямую коррелирует с размером счета за электроэнергию. Нормированное по энергии потребление энергии можно сравнить с симулированной оценкой энергопотребления собственности. Если истинное потребление энергии существенно отличается от оценки, следует изучить причину этой разницы. Понимая оценки, реальные, измеренные результаты и их различия, вы можете установить цели для развития и использования имущества, а также для планирования и строительства нового здания.

Теплопотери через ограждающие конструкции помещения складываются из теплопотерь через отдельные ограждения Q, определенные с округлением до 10 Вт по формуле:

Q = F * 1/R *(t вн – tн) * (1 + β) * n Вт, где

F – расчетная площадь ограждения, м 2 (правила обмера ограждений см. Приложение 3)

R – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м 2 о С/Вт

Следует отметить, что на скорость потребления энергии объекта влияют следующие факторы: условия окружающей среды в помещении, климат, потребление воды, технические системы, услуги, пользователи, коэффициент использования, а также использование возобновляемых источников энергии, энергоэффективность, использование и техническое обслуживание.

Для чего используется индикатор измеряемой энергии?

С индикатором измеренного энергопотребления вы можете. Ставить цели в области энергоэффективности и проверять их выполнение, контролировать, управлять и развивать потребление энергии, экономичность и эффективность собственности - это затраты энергии между различными жильцами.

Как рассчитывается показатель потребления измеренной энергии

Индикатор может использоваться для оценки использования энергии собственности без учета пользователей или для оценки общего использования энергии. Основа расчета для каждой области оценки представлена ​​в таблице ниже.

t вн – температура помещения, 0 С

t н V – расчетная наружная температура наиболее холодной пятидневки, 0 С

β – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь,

n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций к наружному воздуху

Расчеты теплопотерь сводятся в таблицу (см. Приложение 4)

Гидравлический расчет системы отопления

В каждой области оценки в расчет учитывается только покупаемая энергия. Энергия, произведенная на имущество, не включена. Приведенные здесь дополнительные определения, которые непосредственно не используются в оценке индикатора измеренного энергопотребления. С этими категориями можно получить дополнительную информацию об энергопотреблении или о энергии, поставляемой вне собственности.

Доступность и сопоставимость информации, необходимой для индикатора измеренного энергопотребления

Традиционно потребление электроэнергии, тепла и воды контролируется в зданиях с их соответствующими счетчиками. В случае централизованного теплоснабжения, районного охлаждения и воды измерения состоят из общего потребления здания. В некоторых случаях имеется доступ к электричеству для арендаторов, работающих в здании. Общее потребление энергии - это сумма этих двух цифр.

Добавочные теплопотери β

1. Добавка на ориентацию – для всех вертикальных ограждений

С, СВ, В, СЗ - 0,1

2. Добавка в угловых помещениях общественных и производственных зданий (имеющих две и более наружные стены) принимаются для всех вертикальных ограждений в размере β = 0,15.

3. Добавка на поступление холодного воздуха через входы в здание (эксплуатируемые постоянно) принимается

Некоторые более старые офисные здания не могут отдельно контролировать потребление энергии потребителем. В этом случае значение «Использование электроэнергии, пользователь» равно нулю. Определение выбирается так, чтобы применение метода было простым и при оценке старых свойств.

При сравнении разных темпов энергопотребления различных свойств важно знать содержание ключевого индикатора, особенно в отношении площади пола, используемой в качестве делителя, и если ключевой индикатор включает потребление энергии потребителя. Индикатор измеряемой энергии требует, чтобы как отопление, так и электричество всегда сообщалось.

    для двойных дверей с тамбуром между ними 0,27 Н

    то же без тамбура 0,34 Н

    для одинарных дверей 0,22 Н

где Н – высота здания в м.

Значения коэффициента n

Ограждающие конструкции

Наружные стены

Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом, перекрытия чердачные

Индикатор измеряемой энергии - для нужд владельца и пользователя объекта

В большинстве случаев, когда свойство используется последовательно, арендованная площадь пола является подходящей основой для расчета потребления энергии потребителем. Это может быть отклонено, если это оправдано, чтобы распределить потребление энергии в соответствии с типом операций.

Нормализация погоды для устранения ежегодных колебаний спроса на отопление

Годовые колебания температуры от холодной до мягкой зимы могут привести к значительным изменениям в потреблении энергии. Спрос на энергию отопления можно нормализовать, чтобы соответствовать требованию отопления в течение нормального года в регионе, где находится имущество. С помощью этого расчета вы можете нормализовать изменения погоды и спроса на отопление в разные годы. Погодные нормированные значения могут использоваться для определения целей сохранения энергии для имущества и для получения сопоставимых значений потребления.

Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах

Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах

Стены, отделяющие от неотапливаемых помещений, сообщающиеся с наружным воздухом

Стены, отделяющие от неотапливаемых помещений, не сообщающиеся с наружным воздухом

Формула для расчета нормированного по погоде потребления тепловой энергии заключается в следующем. Нормализация погоды касается только энергии, используемой для отопления, поэтому энергия, используемая для производства нагретой воды, не должна включаться в расчет. Если количество нагретой воды не может быть измерено, ее можно рассчитать по следующей формуле.

Тепловой баланс помещений

Если отношение нагретой воды неизвестно, используются значения по умолчанию 40% для жилых зданий и 30% для других зданий. Если отопление полностью или частично производится электричеством, необходимо также нормализовать долю электроэнергии, используемой для отопления. Если количество электроэнергии, используемое для отопления, неизвестно, оно может быть рассчитано путем вычитания измеренного использования электричеством имущества и пользователя из измеренного потребления электроэнергии.

Расчет потребления тепла на отопление. Отопление является наиболее крупным потребителем тепла. Длительность потреб­ления тепла на нужды отопления соответствует продолжитель­ности отопительного периода, т. е. числу суток с устойчивой среднесуточной температурой наружного воздуха t н, ниже ус­тановленного предела. Например, по Строительным нормам и правилам СНиП II-A. 6-72 «Строительная климатология и гео­физика. Нормы проектирования» такому пределу соответствует температура наружного воздуха, равная +8°С. Как только эта температура становится ниже или выше указанного предела, то соответственно включают или выключают систему отопления.

Поэтому люди предпочитают нагревать и охлаждать свои дома, поэтому оказывают большое влияние на их использование энергии и выбросы парниковых газов. Энергопотребление бытовой техники может варьироваться по разным причинам. Некоторые из этих факторов включают тип устройства, частоту использования, период использования и наличие нового или старого устройства. Числа и типы нагревателей и кулеров в жилых помещениях также могут дать некоторое представление о количестве энергии, используемой при нагревании и охлаждении.

Рассмотрение изменений во времени в системах отопления и охлаждения может указывать на то, ведут ли домашние хозяйства к более экологически чистым методам. В этой статье рассматривается бытовой нагрев и охлаждение, изучая количество и типы нагревателей и кулеров, используемых в домашних хозяйствах Южной Австралии. В нем также рассматриваются причины, по которым домохозяйства по всей Австралии выбрали для своего жилья определенные типы нагревателей.

Расход тепла на отопление зависит не только от климати­ческих условий, но и от конструктивных характеристик здания и его расположения.

Обеспечение тепловой энергией зда­ний производится для поддержания в них заданного темпера­турного режима. В этом случае предполагается, что тепловая энергия полностью компенсирует теплопотери - трансмиссион­ные и от инфильтрации. При заданных ограждающих конструк­циях трансмиссионные теплопотери определяются в основном температурой наружного воздуха t н теплопотери от инфильтра­ции, кроме того, скоростью ветра и влажностью воздуха. Таким образом, изменение расхода тепла обратно пропорционально изменению t н и прямо пропорционально изменению скорости ветра и влажности воздуха. Минимальный расход тепла соответствует началу отопительного периода. По мере снижения t н потребность в тепле возрастает и становится максимальной при минимальной t н.

Из этих жилищ как в Южной Австралии, так и в Австралии примерно две трети имели только один нагреватель, и почти четверть составляла две. Это снижение, возможно, было отчасти связано с растущей тенденцией домашних хозяйств к установке систем отопления, таких как воздуховоды, которые могут нагревать все жилище, уменьшая потребность в отдельных нагревателях.

Обратный цикл и газовое отопление дают значительно меньше выбросов парниковых газов, чем электронагреватели. Наблюдалось уменьшение доли домохозяйств с использованием электрических или дровяных нагревателей. В опросе по использованию энергии и сохранению домовладельцам, которые отвечали за установку главного обогревателя в своем жилище, была задана основная причина их выбора. В отдельном вопросе, касающемся бытовой техники, домохозяйствам, которые заменили или купили прибор в течение последних 12 месяцев, были заданы факторы, которые они рассматривали, прежде чем совершать покупку.

Комплексная и параллельная разработка всех частей проек­та приводит к необходимости предварительной оценки общих теплопотерь зданиями. При этом используют, как правило, метод приближенного расчета по укрупненным измерителям. Для трансмиссионных теплопотерь укрупнённым измерителем явля­ется удельная тепловая отопительная характеристика здания q o .Она представляет собой количество тепла, необходимое для компенсации теплопотерь одним кубическим метром здания в единицу времени при разности температур в один градус между воздухом в помещении t вн и наружным t н. Удельная харак­теристика q o изменяется обратно пропорционально объёму зда­ния. Для некоторых зданий она приведена в табл. 1.

Эти данные доступны только для Австралии в целом, но могут указывать на соображения для домашних хозяйств Южной Австралии при выборе нагревателей. Несмотря на то, что комфорт и удобство было назначено в качестве основной причины, то конкретный отопитель был выбран 39% домашних хозяйств по всей Австралии, 47% домохозяйств с обратным циклом отопления указали эту причину. Использование меньше энергии, скорее всего, было причиной, которую считали домохозяйства с газовыми обогревателями, в то время как те, у которых были нагреватели древесины, с большей вероятностью сообщали о экономии на счетах за энергию в качестве причины.

Для расчета теплопотерь от инфильтрации такого измерите­ля нет. На практике приближенную их величину при определе­нии трансмиссионных теплопотерь учитывают соответствую­щим коэффициентом, который зависит от многих факторов: вы­соты и объема помещений, расположения и площади проемов, количества щелей в ограждающих конструкциях и величины их раскрытия, а также температуры наружного воздуха, скорости и направления ветра. На основании практических данных указанный коэффициент может быть принят равным: для общественных здании 0,1-0,3; для промышленных зданий при наличии одинарного остекления и без специальных уплотнений притворов дверей и ворот, а также для крупных общественных зданий - 0,3-0,6; для крупных цехов, имеющих большегабаритные ворота, - 0,5-1,5 и даже 2.

Определение расхода теплоты на горячее водоснабжение

Рейтинг энергетической звезды стал следующим наиболее распространенным фактором, который считается 32% домашних хозяйств. Снизилось количество жилищ с их основным кулером, установленным в стене или окне в Южной Австралии, в отличие от увеличения как кулеров, так и сплит-систем. Напротив, доля жилья в Южной Австралии с канальными системами увеличилась с 28% до 45% за тот же период.

В условиях низкой влажности испарительные системы охлаждения могут использовать одну четверть электроэнергии, требуемой холодильными системами. Данные по экологическим вопросам: использование энергии и сохранение дают некоторое представление о том, как южные австралийцы нагревают свои дома. Данные для Австралии в целом показывают, что экологические соображения имеют низкое значение среди факторов, учитываемых при выборе отопления, с комфортом и удобством - наиболее часто используемый фактор.



Таблица 1.

Средняя температура воздуха в зданиях и удельные тепловые характеристики зданий заданного объёма.

Продолжение таблицы 1.

Для жилых и общественных зданий максимальный расход тепла на отопление можно определить по укрупненному показателю, отнесенному одному квадратному метру жилой площади. Этим показателем удобно пользоваться в том случае, когда известно лишь количество жилой площади, намечаемое к вводу к эксплуатацию в заданном районе. Максимальный часовой расход тепла на отопление жилых зданий, приходящийся на 1 м 2 жилой площади при температурах наружного воз­духа 0, -10, -20, -30, -40 о С соответственно равен: 90; 130; 150; 175; 185 Вт/м 2 . При этом расход тепла на отопление общественных зданий принимают в размере 25% расхода тепла для жилых.

Максимальный расчетный расход тепла Q o , Вт, на отопление при установившемся тепловом режиме здания, отнесенный к его объему и разности температур, определяют по формуле

где - коэффициент, учитывающий теплопотери от инфильтрации; - удельная отопительная характеристика здания, Вт/(м 3 ·К); - поправочный коэффициент к отопительной характеристике на наружную температуру воздуха; с некоторым округлением можно определять по формуле ; - объём здания по наружному обмеру без подвала, м 3 ; - средняя температура воздуха в отапливаемом здании, о С; - температура наружного воздуха, о С: при проектировании отопления принимается по климатологическим данным как средняя наиболее холодных пятидневок из восьми зим за 50-летний период.

Температура воздуха в помещении задается либо санитар­ными нормами, либо технологическими процессами с учетом требований санитарных норм. Значения средней температуры воздуха в некоторых зданиях приведены в табл.1.

Рис.1. Графики расхода тепла на нужды отопления а - часовой; б - сезонный

Формулу (1) можно использовать для определения часового расхода тепла в любой период отопительного сезона, подставляя значение t н, соответствующее этому периоду. Так, напри­мер, начало отопительного сезона характеризуется минималь­ными затратами тепловой энергии. В этот момент расчетная температура наружного воздуха наиболее высокая, t н =8 о С.

Как следует из формулы (1), изменение расхода тепла при изменении t н имеет линейную зависимость. Чтобы знать характер изменения в течение всего сезона, достаточно опреде­лить расходы тепла при максимальном t н и минимальном значениях t н.о. . Обычно такое изменение представляют графически (рис. 1). На рис.1а на оси абсцисс отложены значения температуры наружного воздуха, на оси ординат-расходы тепла. Точки А и Б соответствуют максимальному и минималь­ному расходам тепла. Линия АБ - линейная зависимость - из­менение часового расхода тепла в течение холодного периода. По такому графику можно определить часовой расход тепла на отопление при любом значении £н в указанных пределах. Для этого необходимо из точки заданного значения t н на оси абсцисс восставить перпендикуляр до пересечения с линией АБ. Точка пересечения будет соответствовать искомому расходу тепла. Так, на рис. 1а пунктирной линией показано опреде­ление среднечасового расхода тепла при средней темпе­ратуре наружного воздуха за отопительный период .

В промышленных цехах, а также в ряде общественных зда­ний во время перерыва в работе, а также в выходные, и праздничные дни, не требуется поддерживать температуру в помещении t в.н, на заданном уровне и соответственно затрачивать мак­симальное количество тепла. В это время температура возду­ха в помещении снижается до +5°С и обеспечивается специаль­ным дежурным отоплением. Часовой расход тепла в этот период можно определить по формуле (1), принимая . Пре­дел снижения диктуется условиями надежной эксплуатации сооружений. Сокращение расхода тепла за этот период учиты­вают при определении годовой потребности.

В заданном климатическом районе годовой расход тепла оп­ределяют по числу суток в отопительном периоде и по значени­ям за каждые сутки или по средней t н за весь рассматривае­мый период. Степень равномерности потребления тепла здани­ем по суткам и за неделю выявляют в зависимости от режима работы предприятия.

Годовую потребность в тепловой энергии, МВт, для отоп­ления административных и промышленных зданий с учетом ее снижения во внерабочее время, а также в выходные и пред­праздничные дни определяют по выражению

где - число часов работы предприятия в сутки; - число суток в отопительном периоде; - сумма выходных и праздничных дней в отопительном периоде; - температура наружного воздуха, средняя за отопительный период, о С; 24 -число часов в сутках; температура воздуха в здании в нерабочее время, о С.

Для зданий с равномерным потреблением тепла в течение суток, например, жилых и некоторых общественных с круглосуточным режимом работы, формула (2) упрощается, так как =0, =24,

Для обеспечения эксплуатационного режима работы теплоснабжающих устройств определяют изменение отопительной нагрузки во времени в течение всего отопительного периода. Наиболее целесообразно годовое потребление тепла во времени представлять графически - рис. 1б , где на оси абсцисс от­ложены последовательно с нарастающим итогом часы стоя­ния одинаковых температур , начиная с минимальных, а по оси ординат - расход тепла, соответствующий этим температу­рам.

Для конкретного объекта построение трафика начинают е выявления числа часов стояния одинаковых температур . Затем по формуле (1) с учетом возможного снижения потребления тепла во внерабочее время рассчитывают требуемый расход тепла. Полученные результаты наносят на координатную сетку графика, откладывая их на перпендикулярах, восставленных на оси абсцисс в точках изменения наружных температур. Из то­чек расхода тепла, отложенных на перпендикулярах, проводят линии, параллельные оси абсцисс, длиной, равной числу стоя­ния одинаковых температур. Правые верхние углы образовав­шихся прямоугольников соединяют плавной кривой. Эта кри­вая характеризует потребление тепла для отопления данного объекта и является основой для разработки режима работы системы теплоснабжения.

График расхода тепла в течение года можно построить, ис­пользуя график часовых расходов. Для этого часовые расходы переносят на ординаты, соответствующие наружным температурам годового графика. Точки пересечения часовых расходов тепла с ординатами, соответствующими предельным значениям температур в заданном интервале, соединяют плавной кри­вой. Площадь, ограниченная осью абсцисс, максимальной и ми­нимальной ординатами и плавной кривой (см. рис.1б кри­вая A 1 Б 1) пропорциональна годовому расходу тепла. При сред­ней температуре за отопительный период форма годового графика условно будет иметь вид прямоугольника, в котором ордината соответствует среднечасовому расходу теп­ла (см. пунктирную линию на рис. 1б ).

II.1.2. Расчет потребления тепла на вентиляцию

В системах вен­тиляции тепло затрачивается на подогрев свежего приточного воздуха до заданной температуры. Расход тепла , Вт, опре­деляется количеством, температурой и влажностью подогревае­мого воздуха

где - теплоемкость воздуха, кДж/(кг·К); - плотность воздуха, кг/м 3 ; V- объем приточного воздуха, м 3 /ч; и - температура воздуха за на­гревателем и перед ним, о С; 1/3,6 - теплоэнергетический эквивалент для пере­вода кДж/ч в Вт, т. е, теплоты, Дж, в тепловую энергию, расходуемую в единицу времени, Вт.

Объем приточного воздуха соответствует объему удаляемого. Это равенство является основным правилом при решении воз­душного баланса помещения. Объем удаляемого воздуха рассчитывают из условия обеспечения воздушной среды, отвечаю­щей требованиям санитарных норм, по количеству вредных вы­делений (пыль, газы, аэрозоль, влага и т. п.) в помещении. Кроме того, на объем удаляемого воздуха влияет принятый способ воздухообмена.

Организация воздухообмена в помещений решается в основном одним из двух вариантов. Там, где вредные выделения можно удалить непосредственно на месте их образования, осу­ществляют наиболее эффективную местную вентиляцию, В этом случае объем удаляемого воздуха становится минимальным, так как вентилируется только ограниченная рабочая зона в помещении. При этом расход тепла рассчитывают по формуле (4).

Если вредные выделения распространяются по всему объему, применяют общеобменную вентиляцию, создающую в по­мещении требуемые условия воздушной среды путем разбавле­ния вредных выделений чистым приточным воздухом. Воздухо­обмен, основанный на этом принципе, требует наибольшего объема вентилируемого воздуха, а следовательно, и наиболь­шего расхода тепла.

При разработке системы теплоснабжения расход тепла да нужды общеобменной вентиляции оценивают аналогично отоп­лению, как правило, по укрупненным измерителям. Таким из­мерителем является удельная тепловая вентиляционная харак­теристика , отнесенная к объему здания. Она представляет со­бой количество тепла, необходимое для вентиляции 1 м 3 здания в единицу времени при перепаде температур 1 о.

Используя удельную характеристику, расход тепла на нуж­ды общеобменной вентиляции , Вт, отнесенный к объему зда­ния, определяют по формуле

где - удельная вентиляционная характеристика здания, Вт/(м 3 ·К); - температура наружного воздуха, °С; при проектировании вентиляции прини­мается по климатологическим данным как средняя за наиболее холодный пе­риод, составляющий 15% в отопительном сезоне.

Для некоторых зданий массового строительства значение вентиляционной характеристики указано в табл. 1.

Удельную вентиляционную характеристику можно опреде­лить также по кратности обмена и объему вентилируемого по­мещения

где m - кратность обмена, представляющая собой отношение количества при­точного воздуха, подаваемого в единицу времени в 1 ч, к объему вентилируе­мого помещения.

Кроме того, максимальный расход тепла на нужды общеоб­менной вентиляции общественных зданий определяют по укрупненному показателю для районов, где известно лишь коли­чество жилой площади, намечаемое к строительству. Этот по­казатель относят к 1 м 2 жилой площади и в зависимости от температуры наружного воздуха при 0, -10, -20, -30 и 40 о С принимают соответственно равным: 9; 13; 15; 17,5 и 18,5 Вт/м 2 .

Температура наружного воздуха, принимаемая при расчете тепла на вентиляцию, не является одинаковой для всех поме­щений. Она зависит от принятого способа воздухообмена. При расчете местной вентиляции ее берут равной, как и для отопления, т. е, . Значение этой температуры при общеоб­менной вентиляции выше, чем при отоплении. Здесь она опре­деляется как средняя за наиболее холодный период продолжи­тельностью, равной 15% отопительного сезона. Допустимое по­вышение уровня при температурах наружного воздуха наи­более холодного периода обусловлено возможностью увеличе­ния рециркуляции воздуха. В период пониженных наружных температур требуемая температура приточного воздуха дости­гается путем подмешивания к наружному более теплого возду­ха, забираемого из вентилируемого помещения. Благодаря это­му уменьшается объем приточного свежего воздуха, поступаю­щего на подогрев, и соответственно сокращается потребность в тепловой энергии на нужды общеобменной вентиляции. Следует отметить, что указанное повышение , обусловленное сниже­нием потребности в тепловой энергии в часы ее максимального расхода, допускается только для общеобменной вентиляции,и то в тех помещениях, в которых разрешается рециркуляция воздуха. В цехах же, где по характеру вредных выделений ре­циркуляция воздуха не допускается, за расчетную температуру принимают отопительную независимо от принятого способа воз­духообмена, т. е. .

Расход тепла на вентиляцию, так же как и на отопление, за­висит от наружной температуры. При местной и общеобменной вентиляции без рециркуляции воздуха эта зависимость анало­гична отопительной (рис.2а , линия АВ).

При общеобменной вентиляции с рециркуляцией воздуха аналогия наблюдается только в диапазоне наружных температур от +8 до t н.в. (линия БВ). При дальнейшем снижении тем­пературы наружного воздуха, т. е. когда t н. t н.в. , расход тепла не изменяется и сохраняется на уровне t н.в. течение всего наи­более холодного периода, линия расхода ГБ параллельна оси абсцисс.

Годовой расход тепла на вентиляцию, МВт определяют на основании часового при соответствующем способе воздухообмена в зависимости от числа часов работы системы вентиляции.

При общеобменной вентиляции с рециркуляцией воздуха: с перерывами работы в течение суток и в выходные дни

Если имеются сведения о продолжительности умеренно хо­лодного периода (для некоторых городов см. табл.2), то расчеты по формулам (7) - (10) значительно упрощаются.

Режим работы системы вентиляции разрабатывают на основании годового графика потребления тепла. Построение этого графика (рис.2б ) производится аналогично отопительному для систем вентиляции без рециркуляции воздуха. Для общеобменной вентиляции имеется особенность. Здесь график разделен на две части: первая (левая) - соответствует наиболее холод­ному периоду и имеет постоянный расход тепла в течение это­го периода. Линия Г 1 Б 1 параллельна оси абсцисс, расход тепла определяется площадью прямоугольника О - Г 1 – Б 1 – 0,15 n o . Вторая часть, соответствующая умеренно холодному периоду, имеет переменный расход тепла - линия Б 1 В 1 .

Таблица 2.

Средняя температура наружного воздуха и продолжительность умеренно холодного периода в отопительном сезоне

В продолжение темы:
Сварка

Сверлильный станок необходим не только на производственных предприятиях. В домашней мастерской, ремонтных цехах и гаражных боксах – везде, где есть потребность в высокой...

Новые статьи
/
Популярные