
- •Тепловые нагрузки.
- •Сезонные тепловые нагрузки
- •Круглогодовые тепловые нагрузки.
- •30…35%, Так как температура холодной воды в водопроводе летом на 10..Л2°с выше, чем зимой. Кроме того, в теплый период уменьшается количество потребителей (отпуска, дачи и тп.)
- •Сезонные тепловые нагрузки
- •Круглогодовые тепловые нагрузки
- •Годовые графики тепловых нагрузок.
- •Сезонная тепловая нагрузка.
- •Расчёт теплоты на горячее водоснабжение здания.
Годовые графики тепловых нагрузок.
Ввиду зависимости тепловых нагрузок от температуры наружного воздуха годовые календарные графики могут быть достаточно точно построены только для технологической нагрузки и нагрузки горячего водоснабжения. Годовой график технологической нагрузки, так же как и годовой график электрических нагрузок, фиксирует изменение максимальных нагрузок через месяц. Величина месячного максимума нагрузки рассматривается как наибольшее из значений суточных максимумов нагрузки за данный месяц (рис. 3.19, 3.20).
Для отопительной нагрузки наибольшее применение находит график годовой продолжительности тепловых нагрузок, который строится на основе двух графиков: 1. Годовой кривой стояния температур наружного воздуха (из приведенного примера (рис.3.21) видно, что температура ниже -16 °С наблюдается в течение 1000 часов, а температура ниже +8 °С соответствует всей продолжительности отопительного периода).
Рис.3.21. График продолжительности стояния температур наружного воздуха
Данному графику соответствует расчетная температура для отопления -28 °С и продолжительность отопительного периода - 5000 часов. 2. Зависимости величины отопительной нагрузки от температуры наружного воздуха (рис.3.22):
(3.7.)
Рис.3.22. Зависимость отопительной нагрузки от температуры наружного воздуха
Совмещая эти два графика, можно получить искомую зависимость. Данный график показывает изменение отопительной нагрузки в течение отопительного периода (рис.3.23).
Рис. 3.23. График отопительной нагрузки по продолжительности
Обычно отопительный график по продолжительности совмещают с графиком нагрузки горячего водоснабжения, т.е. нагрузки, также обеспечиваемой за счет теплоносителя горячей воды. В этом случае график по продолжительности выглядит следующим образом (рис.3.24):
Рис.3.24. Совмещенный график по продолжительности нагрузки, покрываемой за счет горячей воды
|
(3.8) |
Далее применяем:
Сезонная тепловая нагрузка.
При отсутствии проектов вентиляции и горячего водоснабжения жилых зданий СНиП рекомендуют определять расход теплоты Q в ккал/ч по укрупнённым измерителям - удельной тепловой характеристике q в ккал/м 3* ч*град (в ккал/ч), по укрупнённым показателям в зависимости от жилой площади и численности населения по следующей формуле:
Qч = a ·q0·(tв - tн)·Vн , ккал/ч
где Vн - строительный объём здания;
tв - средняя температура отапливаемых жилых зданий;
tн - расчётные зимние температуры наружного воздуха для проектирования отопления (г. Караганда);
q0 - удельные тепловые характеристики жилых зданий;
a - коэффициент, учитывающий изменение удельной тепловой характеристики в зависимости от климатических условий.
QЯнварь = a ·q0·(tв - tн)·Vн =
QФевраль = a ·q0·(tв - tн)·Vн =
QМарт = a ·q0·(tв - tн)·Vн =
QАпрель = a ·q0·(tв - tн)·Vн =
QОктябрь = a ·q0·(tв - tн)·Vн =
QНоябрь = a ·q0·(tв - tн)·Vн =
QДекабрь = a ·q0·(tв - tн)·Vн =
Суточный расход вычисляем по формуле:
QC = QЧ · 24, Гкал/сутки
QЯнварь = QЧ · 24·10-6 =
QФевраль = QЧ · 24·10-6 =
QМарт = QЧ · 24·10-6 =
QАпрель = QЧ · 24·10-6 =
QОктябрь = QЧ · 24·10-6 =
QНоябрь = QЧ · 24·10-6 =
QДекабрь = QЧ · 24·10-6 =
Месячный расход вычисляем по формуле:
QM = QC·n, Гкал/месяц,
где n - число дней в месяце.
QЯнварь = QC·n =
QФевраль = QC·n =
QМарт = QC·n =
QАпрель = QC·n =
QОктябрь = QC·n =
QНоябрь = QC·n =
QДекабрь = QC·n =
Сезонный расход равен:
QСез = ∑ QM =