- •Вопрос 1. Основные потребители теплоты, их классификация. (1, с.3..4,10)
 - •Вопрос 2. Тепловая нагрузка на отопление. (1, с.5..7)
 - •Вопрос 3. Тепловая нагрузка на вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. (1, с.7..9) Тепловая нагрузка на вентиляцию.
 - •Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение.
 - •Тепловая нагрузка на технологические нужды.
 - •Вопрос 5. Годовой график продолжительности тепловой нагрузки. Коэффициент теплофикации. (1, с.11..14)
 - •Системы теплоснабжения. Абонентские установки.
 - •Вопрос 6. Классификация систем теплоснабжения. (1, с.14..18)
 - •Вопрос 10. Паровая схема теплоснабжения с возвратом конденсата. (1, с.27-29)
 - •Регулирование отпуска теплоты. (5, с.83..86, 96..126), (6, с.325..341) Вопрос 11. Методы регулирования отпуска теплоты. (1, с.33..34)
 - •Вопрос 13. Автоматизация отпуска теплоты и причины перерасхода теплоты. (1, с.42..46)
 - •Энерготеплоснабжение предприятий. Вопрос 16. Варианты энергоснабжения и энергопотребление промышленных предприятий. (2, с.3..9)
 - •Вопрос 17. Общая характеристика системы теплоснабжения предприятия: ее схема и источники теплоты. (2, с.9..11)
 - •Вопрос 25. Расчет тепловой мощности котельной. Выбор типа и мощности котлоагрегатов. (2, с.44..46)
 - •Вопрос 32. Задачи и основные положения гидравлического расчета тепловой сети. (4, с.3..5)
 - •Вопрос 46. Схемы систем кондиционирования, их классификация. Условия комфортности.(1, с.63..65)
 - •Вопрос 47. Режимы и методы обработки воздуха . (1, с.65..67, 72..73)
 - •Вопрос 48. Построение процессов кондиционирования (I-d-диаграмма). (1, с.67..72)
 - •Вопрос 51. Назначение и типы теплонасосных установок. (3, с.68..69), (6, с.204..208, л/р)
 - •Вопрос 54. Теплонасосные установки для кондиционирования и вентиляции воздуха. (3, с.70..73)
 
Вопрос 5. Годовой график продолжительности тепловой нагрузки. Коэффициент теплофикации. (1, с.11..14)
График продолжительности тепловой нагрузки нужен для:
установления экономичного режима работы теплофикационного оборудования;
выбора наивыгоднейших параметров теплоносителя;
распределения теплоты между источниками;
определения расхода топлива;
разработки режимов использования оборудования и графиков его ремонта, загрузки;
разработки графиков отпусков обслуживающего персонала;
необходимо знать годовой расход теплоты на теплоснабжение, а также его распределение по сезонам (зима, лето) или по отдельным месяцам.
График учитывает повторяемость тепловых нагрузок в течение года.
График отражает длительность тепловой нагрузки в течение года.
Рассмотрим как строится такой график.
Ось абсцисс – для каждой наружной температуры число часов, в течение которых наблюдается наружная температура, равная и ниже той, для которой производится построение (используются климатические данные местности, где расположен источник теплоты и ее потребители).
Ось
ординат – на нее проектируются ординаты
при тех же температурах, т.е. расход
теплоты при данной наружной температуре.
Отопительный
период длится 
=2500-6000 ч/год.
Технологическая нагрузка и горячее водоснабжение становятся основными видами теплового потребления в летний период.
Площадь, ограниченная координатными осями и графиком выражает в некотором масштабе годовой расход теплоты потребителями. Для определения тепловой нагрузки источника (станции) за год надо прибавить тепловые потери в сети.
Если
построить прямоугольник с высотой,
равной максимальной суммарной тепловой
нагрузке и площадью 
,
то ширина его будет равна длительности
использования расчетной тепловой
нагрузки за отопительный сезон 
.
Площадь
- средний расход теплоты за отопительный
период.
Базовую часть графика составляют круглогодичные нагрузки (технологическая и горячее водоснабжение), а переменную часть – сезонные (отопление и вентиляция). Продолжительность максимальных нагрузок относительно небольшая, поскольку длительность стояния низких температур наружного воздуха невелика (10-15% от отопительного периода).
Наибольшая экономия топлива на ТЭЦ имеет место, если отборами пара из турбин (на теплофикационные сетевые подогреватели) удовлетворяется не вся, а часть тепловой нагрузки ТЭЦ, а остальная часть покрывается пиковыми водогрейными котлами ПВК (дешевле энергетических котлов, т.к. ранее использовали пиковые сетевые подогреватели паром из отборов или РОУ → завышение мощности котлов, стоимости ТЭЦ).
Распределение расчетной тепловой нагрузки между отборами и ПВК характеризуется коэффициентом теплофикации, равным доле расчетной нагрузки, удовлетворяемой из отборов турбин.
где 
- расчетная тепловая нагрузка,
присоединенная к ТЭЦ,
- расчетная нагрузка
отборов турбин;
- максимальная
нагрузка ПВК.
Оптимальное
значение 
=0,4-0,7.
Чем турбин ТЭЦ (дороже топливо, совершеннее теплофикационные турбины и больше электроэнергии вырабатывается комбинированно, т.е. на ТЭЦ, тем выше .
Для крупных городов и турбин Т-100-130 =0,5-0,55, Т-250-240 =0,6-0,65. Значение позволяет установить оптимальную тепловую мощность группы ТЭЦ).
