Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Общая энергетика.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
261.97 Кб
Скачать

2.3.Определение максимального расхода теплоты на горячее водоснабжение промышленных предприятий, жилых и общественных зданий.

Расход теплоты на горячее водоснабжение промышленных зданий определяется из выражения:

, кВт; (2.11)

где – количество единиц потребления на промышленных предприятиях, чел.:

– суточная норма расхода горячей воды, при температуре 55 °С для промышленных зданий на единицу потребления принимается в пределах 40…50 л/чел.;

ср – удельная теплоемкость воды, принимаемая в расчетах ср = 4,187 кДж/кг С;

tгв – температура горячей воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения, tгв = 55С;

tхв – температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период (при отсутствии данных принимается равной 5 С);

n – расчетная длительность подачи теплоты на горячее водоснабжение в смену, с/смену n= 36008=28800.

Расчет:

Средненедельная потребность в теплоте при бытовом горячем водоснабжении жилых и общественных зданий:

, кВт;

где 2,2 – коэффициент, учитывающий снижение температуры горячей воды в абонентских системах потребления;

m – расчетное число потребителей, получающих горячую воду, чел;

а – норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55 С на одного человека, проживающего в здании с горячим водоснабжением, принимаемая в зависимости от степени комфортности зданий в пределах 85-130 л/чел. в соответствии с ТКП 45-4.01-52;

b – норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55 С, потребляемая в общественных зданиях, при отсутствии более точных данных принимаемая в количестве 25 л на одного человека в сутки;

ncут – расчетная длительность подачи теплоты на горячее водоснабжение в сутки, с/сутки ncут = 360024=86400.

Расчет:

Расчетный (максимальный) расход теплоты на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий

, кВт;

где –коэффициент часовой неравномерности расхода теплоты за сутки наибольшего водопотребления, при ориентировочных расчетах принимаеся = 2,4.

Расчет:

Расход теплоты на горячее водоснабжение зданий для централизованной СГВ можно определить из выражения

, кВт,

Расчет:

Суммарная потребность в тепловой энергии:

,кВт

где 1,11,2 – коэффициент, учитывающий потери в тепловых сетях

Расчет:

3. Построение годового графика тепловых нагрузок по продолжительности

Режим работы любой ТЭЦ зависит от величины и графика тепловых нагрузок. Технологическое потребление тепла предприятиями осуществляется преимущественно в виде пара, определяется особенностями производства и имеет, как правило, круглогодовой характер, хотя обычно и снижается несколько в летний период. Потребление тепла на отопление и вентиляцию имеет сезонный характер, изменяясь от максимальной величины в зимний период до нуля в летний и определяется температурой наружного воздуха. Потребление же тепла на горячее водоснабжение практически постоянно в течение года. Обычно режимы расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение принято изображать в виде зависимости от наружной температуры и по длительности стояния нагрузок в часах в течение года. Такую зависимость называют годовым графиком тепловых нагрузок по продолжительности .

По оси ординат откладываем Q, МВт. Цену деления выбираем произвольно, исходя из полученной расчетной (максимальной) тепловой нагрузки.

По оси абсцисс от начала координат вправо откладываем в произвольном масштабе в часах продолжительность отопительного периода от, для каждого района она будет своя [4, табл. 6.6, 7, 11]. Для некоторых городов длительность отопительного периода приведена в табл. П2.4 приложения 1.

Таблица П2.4. Климатические данные некоторых городов

Город

Продолжительность отопительного периода, n, сут

Отопительный период

Средняя температура самого холодного месяца, С

Температура воздуха, С

расчетная для

проектирования

средняя отопительного периода, tн.ср

отопления,

tн.от

вентиляции,

tн.в

Свердловск

228

-31

-20

-6,4

-15,3

Далее, то же по оси абсцисс (вправо, от начала координат), в том же масштабе откладываем в часах время (0, 1,2,…,i,...,от ) , в течение которого наружный воздух имеет температуру, равную или ниже каждой из заданных промежуточных.

По оси абсцисс влево, начиная от расчетного значения наружной температуры для отопления ( ) для нескольких промежуточных температур (tн.от, t1 , t2 ,…, ti , +8) , откладывается температура наружного воздуха.

Расчетные температуры и длительность их стояния за отопительный сезон определяются по [4, табл. 6.15, 11]. Расчетные температуры и длительность их стояния за отопительный сезон для некоторых городов приведены в табл. П2.5 приложения 2.

Таблица П2.5. Число часов за отопительный период со среднесуточной температурой наружного воздуха, равной и ниже данной

Город

Температура наружного воздуха, С

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

+8

Свердловск

-

1

11

54

198

494

1070

1980

3020

4000

5470

Точка А на графике характеризует начало отопительного периода, которому соответствует температура наружного воздуха + 8 °С, эта температура и ниже ее наблюдается в течение всего отопительного периода, поэтому длительность их стояния равна продолжительности отопительного сезона. Точка B соответствует температуре наружного воздуха tн.от.

Расчет тепловых нагрузок соответствующих температурам наружного воздуха , производится по формуле :

(3.1)

где 16°С и 18°С – температуры воздуха внутри производственных помещений и жилых зданий.

Результаты расчетов сводим в таблицу: Таблица 2.1

8

5470

123,302

45,467

12,365

65,47

0

4000

170,351

82,361

22,519

65,47

-5

3020

199,757

105,421

28,866

65,47

-10

1980

229,163

128,48

35,212

65,47

-15

1070

258,569

151,539

41,559

65,47

-20

494

287,975

174,599

47,906

65,47

-25

198

317,381

197,658

54,253

65,47

-30

54

346,787

220,718

60,599

65,47

-35

11

376,193

243,778

66946

65,47

-40

1

405,599

266,837

73,292

65,47

по полученным данным строятся графики Qот = f(tнi), Qв = f(tнi), Qгв = f(tнi) и суммарный график Qт = f(tнi).