
- •Анотація
- •«Вузькі місця» в системах жкг:
- •2. Перспективи інноваційної діяльності:
- •3. Методологію енергоменеджменту
- •1.1.2. Головні терміни та поняття енергозбереження
- •Розділ 1 Концепції та визначення
- •1.1. Загальні відомості про проблеми енергозбереження та енергоменеджмету.
- •Головні терміни та поняття енергозбереження
- •1.2. Визначення наявності проблеми, що може бути віднесена до «вузького місця».
- •1.2.3. Теорія масового обслуговування
- •Ймовірність того, що час очікування довільного надходження, менший, ніж τ, задається формулою
- •А середній час очікування в стаціонарному стані дорівнює
- •1.2.4. Теорія графів. Сіткове планування
- •1.2.5. Теорія корисності
- •1.2.6. Методи нижньої оцінки
- •1.2.7. Теорія прийняття рішень
- •1.3. Головні шляхи реалізації енергозбереження:
- •1.3.3. Менеджмент як підхід до ефективного використання інновацій з метою енерго- та ресурсозбереження
- •Контрольні запитання для перевірки знань
- •Розділ 2 Законодавство та нормативна база
- •2.1. Закони України з енергозбереження та суміжних областей
- •2.2 Міжнародне співробітництво
- •Контрольні запитання для перевірки знань
- •Розділ 3 «Вузькі місця» в жкг
- •Контейнмент
- •Парогенератор
- •Паливний елемент
- •Навантаження, %
- •Контрольні запитання для перевірки знань
- •Розділ 4 Основи енергоаудиту
- •Контрольні запитання для перевірки знань
- •Розділ 5 Економія енергії
- •Контрольні запитання для перевірки знань
- •Розділ 6 Інновації в енергозбереженні
- •Сонячне світло (фотони)
- •Електрони
- •Акумулятори
- •Інвертор
- •Контрольні запитання для перевірки знань
- •Розділ 7 Ризики в процесах енергозбереження
- •Контрольні запитання для перевірки знань
- •Розділ 8 Стратегія енергоменеджменту
- •8.1. Паливно - енергетичний баланс підприємства
- •8.2. Об’єкти енергоаудиту
- •Обсяг досліджень
- •Вихідна інформація
- •Параметри, що вимірюються
- •Рекомендації щодо енергозберігаючих заходів
- •Система водопостачання і каналізації
- •Будинки і споруди
- •8.3. Економічні чинники на впровадження енергозберігаючих заходів (езз)
- •Методика розрахунку ефективності енергозберігаючих заходів
- •8. 4. Методи оцінки ефективності інвестицій енергозберігаючих заходів
- •Екологічні аспекти енергетичного аудиту
- •Бізнес-планування у сфері енергозбереження
- •Контрольні запитання для перевірки знань
- •Розділ 9 Регулюючі механізми енергоменеджменту
- •9.1 Контроль і відповідальність у сфері енергозбереження
- •9.2 Нормування, стандартизація, експертиза
- •Контрольні запитання для перевірки знань
- •Розділ 10 Енергоменеджмент в умовах невизначеності
- •Приклади оцінок
- •10.2. Критерії значущості. Довірчі інтервали
- •Контрольні запитання для перевірки знань
- •Додатки Додаток №1 Проблеми прогнозування навантаження систем теплопостачання
- •Додаток №2 Проведення обстеження
- •Додаток №3 ділова гра з проблеми
- •Анкети координатора групи (у таблицях 1 і 2 наведено два варіанти анкети)
- •Додаток №4 тренінги та рольови ігри
- •Додаток №5 Упровадження нових технологій
- •Зниження витрат будівництва
- •Розрахунок втрат теплової енергії
- •Додаток №6 Закон про енергозбереження
- •Додаток 7 Прогнозування терміну віртуальної аварії теплотраси та колекторів водовідведення
- •Додаток 8 оцінювання шляхів зменшення витрат на імпортований газ
- •Пріоритети шляхів зменшення витрат на імпортований газ
- •Коефіцієнти е/в для різних шляхів подолання «газової кризи»
- •Коипозитиний екран
- •Температура та
- •Додаток 10 головні закони тепло- та масообміну
- •Конвективний теплообмін (закон тепловіддачи Ньютона)
- •Складний теплообмін
- •Головні рівняння гідравліки
- •Додаток 11 Моделювання теплопередачі від джерела тепла (гарячої води) назовні через стальне тіло труби
- •Температури
Розрахунок втрат теплової енергії
Теплові втрати неізольованого теплопроводу (таблиці Д5.3, Д5.4) визначають за формулою
,
де
– середня температура теплоносія, 0С
;
– температура оточуючої середи, 0С;
– теплові опори внутрішньої поверхні
труби та стінки труби, (м2
· К); L –
довжина трубопроводу, м.
Теплові втрати неізольованого теплопроводу (із 1 м2 стінки та з 1 м трубопроводу при = 250С, кДж)
Таблиця Д5.3
Температура теплоносія, 0С |
Для труб з внутрішнім діаметром, мм |
Для стінки |
||
75 |
150 |
300 |
||
100 |
810 |
1500 |
2760 |
2450 |
150 |
1490 |
2990 |
5550 |
6900 |
200 |
2540 |
4840 |
9220 |
11300 |
250 |
3780 |
7850 |
13800 |
16600 |
300 |
5290 |
10040 |
19200 |
23000 |
Теплові втрати неізольованої арматури, при = 250С, кДж
ТаблицяД5.4
Діаметр умовного проходу труби, мм |
Температура теплоносія, 0С |
||||
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
|
50 |
950 |
1710 |
2780 |
3780 |
5420 |
100 |
1340 |
2380 |
3800 |
5320 |
7500 |
200 |
2260 |
4000 |
6250 |
8850 |
12100 |
300 |
3480 |
6050 |
9450 |
13300 |
18100 |
400 |
4540 |
8100 |
12600 |
17900 |
24000 |
500 |
5600 |
9650 |
15500 |
22100 |
30500 |
Теплові втрати ізольованого теплопроводу визначають за формулою
,
де –
теплові опори багатошарової ізоляції;
– теплові опори зовнішньої поверхні
ізоляції.
Економія теплової енергії від проведення теплоізоляційних робіт
Таблиця Д5.5
Теплові втрати ізольованої арматури теплопроводу при = 250С, кДж
Діаметр умовного проходу, мм |
Теплопровідність ізоляції, Вт/( м2 · К) |
Товщина ізоляції, мм |
||
20 |
60 |
100 |
||
32 |
0,12 |
2,32 |
1,63 |
1,70 |
76 |
0,16 |
4,34 |
3,10 |
2,56 |
200 |
0,08 |
5,36 |
3,46 |
2,16 |
400 |
0,04 |
– |
4,50 |
2,20 |
Приклад :
Визначити теплові втрати з 1м неізольованої стінки та із 1м неізольованого паропроводу діаметром 200мм, якщо температура теплоносія 160 0С, а температура повітря в приміщенні 180С.
Коефіцієнти тепловіддачі для стінки α' та трубопроводу α'' (спрощені емпіричні залежності)
α' =1,16 · [8,4 + 0,06 · (160–18)] = 19,6 Вт/( м2 · К)
α'' = 1,16 · [8,1 + 0,045 · (160–18)] = 16,8 Вт/( м2 · К)
Теплові втрати з 1м стінки та із 1м трубопроводу
q' =19,6 · (160–18) · 3,6 = 10 000 Дж;
q'' = 3,14 · 0,2 · 16,8 · (160–18) ·3,6 = 5400 Дж.