
- •Содержание
- •Введение
- •1. Расчет тепловых нагрузок производственных и служебных зданий предприятия по укрупненным характеристикам
- •1.1. Расчет тепловых нагрузок на отопление
- •1.2. Расчет тепловых нагрузок на вентиляцию
- •1.3. Расчет тепловых нагрузок на горячее водоснабжение
- •1.4. Расчет и построение графиков потребления тепловых нагрузок
- •2. Регулирование тепловой нагрузки
- •2.1. Выбор способа регулирования тепловой нагрузки
- •2.2. Регулирование отпуска теплоты
- •2.2.1. Регулирование отпуска теплоты на отопление
- •2.2.2. Регулирование отпуска теплоты на вентиляцию
- •2.2.3. Регулирование отпуска теплоты на гвс
- •2.2.4. Определение расходов сетевой воды
- •3. Гидравлический расчет тепловой сети
- •4. Построение пьезометрического графика
- •5.1. Подбор элеваторов абонентских вводов
- •Список используемых источников
2.2.2. Регулирование отпуска теплоты на вентиляцию
По характеру изменения температуры наружного воздуха и расхода теплоты на вентиляцию отопительный период делится на три диапазона.
В диапазоне I (от +8 оС до tни) при переменной тепловой вентиляционной нагрузке температура воды в подающем трубопроводе постоянна. В этом диапазоне осуществляется местное количественное регулирование изменением расхода сетевой воды.
В диапазоне II (от tни до tн.в) по мере увеличения вентиляционной нагрузки возрастает и температура сетевой воды. В этом диапазоне для систем вентиляции осуществляется центральное качественное регулирование.
В диапазоне III (от tн.в до tн.о) возрастает температура сетевой воды, расход тепла на вентиляцию остается постоянным. В III диапазоне осуществляется центральное качественное и местное количественное регулирование изменением расхода сетевой воды [9].
При построении графиков температур сетевой воды для систем вентиляции основной задачей является определение температуры сетевой воды в обратном трубопроводе после калориферов τ2в для различных диапазонов отопительного периода. Для решения этой задачи используют следующие уравнения:
– для диапазона I (от +8 оС до tни):
;
(2.7)
– для диапазона II (от tни до tн.в):
;
(2.8)
– для диапазона III (от tн.в до tн.о):
(2.9)
где Δtк – температурный напор в калорифере, определяемый при температуре tн:
;
(2.10)
где ΔtкI – температурный напор в калорифере, определяемый при температуре tни:
;
(2.11)
где Δtкр – температурный напор в калорифере, определяемый при температуре tн.в:
;
(2.12)
где
τ1,
τ2в
– значения температур сетевой воды
соответственно в подающем трубопроводе
перед калориферами и в обратном
трубопроводе после калориферов при
заданной температуре наружного воздуха
tн;
τ1I,
τ2вI
– то же, для точки излома при температуре
наружного воздуха tни;
τ1вр,
τ2вр
– то же, но при расчетной температуре
наружного воздуха для вентиляции tн.в
[9].
Проведем показательный расчет.
Определим τ2в при tн = +8 оС.
Для этого (диапазон I) используем формулу (2.7).
tни
= –2,29оС,
=70
оС,
=46,96 оС
и
– определяем из предыдущих расчетов
(см. табл. 5). Тогда:
или
Решив данное уравнение относительно τ2в, получим температуру теплоносителя после калорифера при tн = +8 оС: τ2в = 35,8оС.
Определим τ2в при tн = +5оС. Для этого (диапазон II) используем формулу (2.8).
,
=91,4
оС,
=55,4
0С
– определяем из предыдущих расчетов.
\
Тогда:
.
Как видно τ2в = 49,7 оС при tн = –10 оСпримерно совпадает с τ2о = 50,9оС при той же температуре наружного воздуха.
Определим τ2в при tн = –25 оС.
Для этого (диапазон II) используем формулу (2.9).
,
=
91,4 оС,
=
55,4 оС
– определяем из предыдущих расчетов
(см. табл. 5).
.
Решив данное уравнение относительно τ2в, получим температуру теплоносителя после калорифера при tн = –25 оС: τ2в = 62,6 оС.
Для остальных температур наружного воздуха значения τ2в приведены в табл. 5.