Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Теплоснабжение и генераторы теплоты. Учебно-методическое пособие.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
oб
в
0, 25 0,35q = ÷
3
Вт
мС
⋅°
( )
( )
общ сут.ср г х
общ
ГВ
1
24
t
qNСt tQ− +β
=
Вт
.
чел
общ
сут.ср
q
общ
сут.ср
л
25
сут. чел.
q =
⋅
л3
г х.л.
гв гв л
г х.з
, Вт
tt
QQ
tt
−
= ⋅β
−
(
)
ср
год ж общ
в н.о
от от от от.пер
р
в н.о
tt
Q QQ Z
tt
−
= +
−
Вт
год
ср
год общ
в н.о
в в от
р
в н.о
Вт
год
24
tt
Z
QQ Z
tt
−
=
−
ч
сут.
год з л
гв гв от гв от.пер
(8400 ),Q QZ Q Z=∑ +∑ −
Вт
год
год год год
год от в ГВ
QQQQ
∑
=++
Вт
год
Расход тепла на ГВС в общественном здании в зимний период:
. (3.2.14)
где
— норма расхода горячей воды для общественных зданий,
Расход тепла на ГВС в общественном здании в летний период:

3.2.3. Годовые расходы теплоты жилыми и общественными зданиями

Годовой расход тепла на систему отопления:
Годовой расход тепла на систему вентиляции:
где Z — число часов работы системы вентиляции, Z = 16
,
, (3.2.15)
.
(3.2.16)
,
. (3.2.17)
, (3.2.18)
Годовой расход тепла на систему ГВС:
. (3.2.19)
Суммарный годовой расход тепла жилыми и общественными зданиями:
,
. (3.2.20)
При расчете годового расхода тепла теплоиспользующим объектом при переменных часовых расходах тепла в течение года используют не только аналитический (по формулам) метод, но и гра­фоаналитический. В этом случае строят график повторяемости часовых расходов тепла на протяже­нии года. Кроме того, такой график используется для решения ряда вопросов централизованного теплоснабжения: выбора оборудования источника тепла, режима загрузки и графика ремонта это­го оборудования, параметров теплоносителя и др.
Методику построения годовых графиков рассмотрим на примере определения удельного (на 1 жи­теля) суммарного годового расхода тепла на отопление, вентиляцию и ГВС жилыми и обществен­ными зданиями.
Для построения графика из климатологических таблиц берут числа часов стояния различных наружных температур для географического пункта, соответствующего расположению зданий, с тем­пературным интервалом 5–10 °С, включая в интервал длительность стояния данной температуры и температуры ниже ее. В первый интервал входит длительность стояния расчетной температуры для отопления и температур ниже ее.
Проводят ось абсцисс и ось ординат (рис. 14). Слева от оси ординат строят график зависимости от наружной температуры часовых расходов тепла — сначала по жилым и общественным зданиям раздельно, а затем для их суммарного расхода тепла.
Справа от оси ординат на оси абсцисс откладывают равные отрезки, соответствующие опре­деленному числу часов в году. После этого приступают к построению самого графика.
18
1
2
3
1
2
3
р от
t
год
,QfМ
=
Рис. 14. График повторяемости расходов теплоты.
1 — суммарный расход тепла; 2 — жилые здания; 3 — общественные здания
На оси абсцисс правой части графика находят точку в0, соответствующую продолжительности стояния наружных температур от tн <
до (для Mосквы 60 ч), и от этой точки проводят ординату
до пересечения ее с горизонтальной линией, соответствующей суммарному расчетному часовому расходу тепла. Полученную точку пересечения обозначают г0. Затем на оси абсцисс левой части графика помечают точкой а1 — наружную температуру, которая на 5 °С выше расчетной наруж­ной температуры для отопления (на графике tн = –20 ºС), от этой точки проводят ординату до пе­ресечения с линией 1.
От полученной точки пересечения б1 проводят в сторону правой половины графика горизон­тальную линию равных часовых расходов тепла. Затем на правой части оси абсцисс помечают точ­кой в1 длительность стояния наружных температур от их наиболее низких значений до tн = –20 ºС. От этой точки проводят ординату до пересечения с горизонтальной линией равных часовых рас­ходов. Полученную точку пересечения обозначают г1. Далее аналогичным способом с интервалом 5 °С находят ряд точек, соответствующих более высоким наружным температурам (т. а2, а3, ... ; б2, б3, ... ; в2, в3, ... ; г2, г3). Точка вi соответствует полной продолжительности отопительного периода Zот. Далее в правой части графика проводят горизонтальную линию, соответствующую летнему часовому расходу тепла, до пересечения с ординатой, соответствующей общему расчетному числу часов в году: Z
= 8400 ч. Полученную точку пересечения обозначают гi.
год
Соединив кривой точки г, получим график повторяемости расходов тепла. Площадь образо- вавшейся фигуры, ограниченной осями координат и полученной кривой расходов тепла, выражает в соответствующем масштабе годовой расход тепла. Численное значение годового расхода тепла (МДж/год) находят по формуле:
(3.2.21)
где: f — площадь указанной выше фигуры на графике, мм2 или см2; М — масштабный коэффициент, выражающий количество тепла, приходящегося на принятую
единицу площади, МДж/ед. площади.
Например, если площадь полученной фигуры выражена в см2, а в принятом при построении графика линейном масштабе 1 см по ординате соответствует а МДж/ч, а по абсциссе — b ч, то масштабный коэффициент (МДж/см2):
М = а ⋅ b.
19
Если сложную фигуру, выражающую годовой расход тепла, на графике заменить равновели-
р
н.о
26 С
t
=−°
р
н.о
3, 7 Сt =−°
от.пер
212сутZ =
(
)
от н.о в вн
1,1 ;
Q Q QQ= +−
(
)
р
н.о ж 2 н.о вн н.о
,QFКq t t
= −
н.о ч пол
3
ст ок ст ч пол
1 1 1 11 1
Вт
1, 06 , ;
мС
Р
qd
SR R R НR R




= + − + ϕ+ ϕ



⋅°





н.о
q
( )
( )
ГСОП 18 3,7 212 4600 С сут= −− ⋅ = ° ⋅
ст
3, 01R =
2
мС
Вт
⋅°
ок
0,495R =
2
мС
Вт
⋅°
3, 97
r
R =
2
мС
Вт
⋅°
( )
( )
н.о
3
н.о
140 1 1 1 1 1 1
Вт
1, 06 0,3 0,8 0, 6 0,134 ;
мС
1000 3,01 0,495 3,01 36 3,97 3,97
Вт
18 7 0,134 18 26 743 .
чел
q
Q




= ⋅ ⋅ + ⋅ − +⋅ ⋅ + ⋅ =



⋅°




= ⋅ ⋅ ⋅ −− =
ким по площади прямоугольником с длиной, соответствующей общему числу часов работы системы теплоснабжения, то высота такого прямоугольника будет соответствовать среднечасовому расходу тепла за год.
Если ту же сложную фигуру на графике (см. рис. 14) заменить прямоугольником с высотой, равной расчетному часовому расходу тепла, то длина такого прямоугольника будет соответствовать так называемому числу часов использования максимум Z
, т.е. числу часов, за которое может
max
быть израсходовано все годовое количество тепла, если оно будет расходоваться с максимальным часовым расходом. Чем больше число часов использования максимума, тем более равномерно расходуется тепло потребителем в течение года.
Пример дан из расчета тепловой нагрузки на 1 человека.
Задача: определить расчетные расходы теплоты на отопление, вентиляцию и ГВС на 1 человека (проект рассчитывается на количество жителей всего города) и построить графики часовых и годо­вых расходов теплоты.
Исходные данные:
• район строительства: г. Москва;
• температура наружного воздуха (расчетная) для проектирования отопления
;
• температура наружного воздуха (средняя отопительного периода)
• продолжительность отопительного периода
Решение.
1. Расходы теплоты жилыми зданиями.
1) Определение расхода теплоты (Вт) на отопление:
где Fж — жилая площадь, м2; Fж =1⋅18 = 18 м2.
Принимаем здание с размерами: а = 50 м, b = 20 м, Н = 36 м.
Р — периметр пола здания, м2,
Р = 2(50 + 20) = 140 м;
S — площадь здания в плане, м2; S = 50⋅20 = 1000 м2.
Определение
из условий энергосбережения:
;
.
.
Исходя из значения ГСОП, по СНиП II-3-79* находим:
• стены 4000 → 2,8; 6000 → 3,5;
• окна 4000 → 0,45; 6000 → 0,6;
;
;
• чердачные перекрытия, покрытия (полы) 4000 → 3,7; 6000 → 4,6;
20
.
2) Определение расхода теплоты на вентиляцию (инфильтрацию):
( )
жр
в ж в в н.о
Q Fq t t= −
,
л
ср
F
t
F
′
∆→
Вт
чел
/
вн ж вн
,Вт;Q Fq=
( )
вн
2
Вт
21 1 0,25 26 ;
м
q′= ⋅+ =
вн
Вт
18 26 468 ;
чел.
Q =⋅=
( )
от
Вт
1,1 743 832 468 1217, 7 .
чел.
Q = +− =
(
) (
)
ср сут г х г
3
гв
1
24
Nq
Сt t
Q
− ⋅ +β
=
( ) ( )
1 105 1,16 55 5 1 0,2
305
24
⋅ ⋅ ⋅ −⋅+
= =
Вт
чел.
л3
г х.л
гв гв л
г х.з
tt
QQ
tt
−
= β=
−
55 15
Вт
305 0,8 195
чел.
55 5
−
⋅ ⋅=
−
( )
( ) ( )
( )
( )
общ общ общ р
от н от в н.о t
1,1 1 1,1 18 0,45 18 26 1 0 1,05 411,6Q V q tt= − ⋅ +µ β = ⋅ ⋅ ⋅ − − + ⋅ =
Вт
;
чел.
р
н.о
р
вн н.о
30
30 ( 26)
1 0,6 1 0,6 1,05
18 ( 26)
t
t
tt
+
+−
β=+ =+ =
−−
−
(
)
общ общ об р
в н в в н.о t
Q V qtt= −β
( )
( )
18 0,3 18 26 1.05 249,5
= ⋅ ⋅ −− ⋅ =
Вт
чел.
( )
( )
общ
сут.ср г х
общ
ГВ
1
24
t
q Сt tQ− +β
=
( )( )
25 1,16 55 5 1 0,2
73
24
⋅ −+
= =
Вт
чел.
З
ГВ
55 15
73 0,8 47
55 5
Q−= =
−
Вт
чел.
Расходы теплоты, Вт
на отопление
на вентиляцию
на ГВС (зимой)
всего
Жилые дома
1217,7
–
305
1522,7
Общественные здания
411,6
249,5
73
734,1
Итого
1629,3
249,5
378
2256,1
.
3) Внутренние тепловыделения (от людей, осветительных приборов, электрических, бытовых при-
боров, газовых плит):
4) Определение расхода теплоты на ГВС в зимний период:
.
5) Определение расхода теплоты на ГВС в летний период:
.
2. Расходы теплоты общественными зданиями.
1) Определение расхода теплоты на отопление:
2) Расход теплоты на вентиляцию:
3) Расход теплоты на ГВС:
.
На рис. 15 представлены графики зависимости часовых расходов теплоты на отопление
жилых зданий от температуры наружного воздуха.
21
1
2
3
4
5
6
1
2 3 4
а
б
Рис. 15. Графики зависимости часовых расходов теплоты
( )
40869105088
)26(18
)7,3(18
6,4117,1217
год
от
=⋅
−−
−−
+=Q
год
чел.Вт⋅
год
ч
508824212
от.пер
=⋅=Z
( )
( )
год
в
18 3, 7
16
Вт
249,5 5088 417381, 75
чел. год
24 18 26
Q
−−
=⋅ ⋅ ⋅=
⋅
−−
сут.
ч
( )
годчел.
Вт
2724768508884002425088378
год
ГВ
⋅
=−+⋅=Q
7,7
годчел.
Вт
75,7229059272476875,4173814086910
год
=
⋅
=++=
∑
Q
годчел.
МВт
⋅
н
,
Сt °
–40 –35
–35 –30
–30 –25
–25 –20
–20 –15
–15 –10
–10
–5
–5 0 0
+8
ч,n
0,48
10,8
48,96
129,6
331,68
592,8
943,2
1590,48
1440
ч,nΣ
0,48
11,28
60,24
189,81
521,52
1114,32
2057,52
3648
5088
на отопление жилых зданий от температуры наружного воздуха.
а — жилые здания: 1 — расход тепла на вентиляцию; 2 — расход тепла на наружные ограждения;
3 — внутренние (бытовые) тепловыделения; 4 — расход тепла на отопление;
5 — расход тепла на ГВС зимой; 6 — расход тепла на ГВС летом;
б — общественные здания: 1 — расход тепла на отопление; 2 — расход тепла на вентиляцию;
3 — расход тепла на ГВС зимой; 4 — расход тепла на ГВС летом
3) Годовой расход теплоты жилыми и общественными зданиями:
;
Z — число часов работы системы вентиляции Z = 16
Построение годового графика повторяемости расходов теплоты жилыми и общественны-
ми зданиями (рис. 16) по данным:
;
;
;
;
.
22
1
3
2
4
5
6
Рис. 16. График повторяемости расходов теплоты жилыми и общественными зданиями.
1 — расход тепла на отопление жилых зданий; 2 — расход тепла на отопление общественных зданий;
3 — расход тепла на вентиляцию общественных зданий; 4 — расход тепла на ГВС зимой жилых и общественных зданий;
5 — расход тепла на ГВС летом жилых и общественных зданий

4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Задачи и виды регулирования

Процесс регулирования централизованного теплоснабжения (в частности отпуска теплоты) за­висит от переменных показателей теплонагрузок. Эти значения варьируют под воздействием внеш­ней температуры окружающей среды. Параметры ГВС и технологических нагрузок обусловлены режимами потребления горячей воды в зданиях и производственных установках.
В зависимости от места регулирования его подразделяют на следующие виды:
• центральное — у источника теплоты (на ТЭЦ или в котельной);
• групповое (местное) — на ЦТП или ИТП;
• индивидуальное — непосредственно у теплопотребляющего прибора.
Для обеспечения высокого теплоснабжения наибольшее распространение получило комбини­рованное регулирование, которое сочетает центральный, групповой и индивидуальный способы в различных вариантах.
Центральное регулирование проводится по типовой нагрузке (в большинстве случаев отопи­тельной), которая характерна для большинства потребителей. При равномерно распределенной на­грузке ГВС регулирование может проводиться по типовой нагрузке. В последнее время все боль­шее распространение получило центральное регулирование по суммарной нагрузке (отопление плюс ГВС), т.к. в этом случае обеспечивается достаточный объем тепловой нагрузки ГВС, незна­чительно или совсем не увеличивая расход сетевой воды.
Групповое регулирование проводят на ЦТП с использованием системы автоматического управ­ления, управляющей подачей тепла к однотипным абонентам. В этом случае значительно снижается число индивидуальных регуляторов, в то время как подача тепла осуществляется по усредненному параметру, не одинаковому для всех теплопотребляющих установок. При этом необходимым ус­ловием является тщательная тепловая и гидравлическая регулировка индивидуальных (местных) систем теплопотребления.
Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих при­боров с использованием авторегуляторов или регуляторов с ручным управлением.
С целью обеспечения высокого качества теплоснабжения, учитывая индивидуальные потреб­ности абонентов, осуществляют комбинированное регулирование, сочетающее центральное, груп­повое и индивидуальное.
В водяных системах теплоснабжения используют несколько методов центрального регулирования:
• качественный — температура теплоносителя варьирует под воздействием внешней темпера-
туры. Расход теплоносителя при этом должен быть постоянным. Такой вид регулирования используется при присоединении систем отопления по зависимой схеме с элеваторным сме­шением, т.к. изменение объема израсходованной воды в системе отопления приводит к ее разрегулировке;
• количественный — расход теплоносителя изменяется в зависимости от наружной темпера-
туры. Необходимым условием в этом случае является постоянство температуры сетевой во­ды в подающем трубопроводе;
• качественно-количественный (смешанный) — в зависимости от наружной температуры из-
меняются оба параметра теплоносителя: температура и расход.
Второй и третий методы регулирования экономически целесообразны в случае независимого присоединения систем отопления, т.е. гидравлический режим теплоносителя независим от гидрав­лического режима в тепловых сетях, где допускается изменение расхода в определенных пределах. Кроме того, количественный и качественно-количественный методы регулирования осуществляют в случае зависимого присоединения отопительных систем с использованием вместо элеваторов смесительных насосов с изменяемым расходом (с переменным коэффициентом смешения).
Прерывистое регулирование проводят периодическим отключением систем, т.е. пропусками подачи теплоносителя. Центральное регулирование пропусками используют в основном в тепло­вых сетях с однородной тепловой нагрузкой, где допускается перерыв в подаче тепла. В большин­стве случаев такой вид регулирования осуществляется при групповом или местном регулировании с использованием теплоаккумулирующей способности зданий.
24

4.2. Общее уравнение регулирования

Для теплообменного аппарата уравнение теплового баланса можно представить в следующем виде:
Q
Q

= Q n 24  10+ Q


= Q n 24  10+ Q

(
350  n
 
(
350  n

)
24 10, (4.2.1)
)
24 10. (4.2.2)
Первое выражение относится к нерасчетным условиям, т.е. при текущей наружной температу­ре, второе — к расчетным, т.е. при расчетной наружной температуре.
В этих выражениях:
Q — тепловая нагрузка, Вт; G, G — расход греющего и нагреваемого теплоносителей соответственно, кг/ч; τ1 и τ2, t1 и t2 — температура греющего и нагреваемого теплоносителей на входе и на выходе
из теплообменного аппарата соответственно, °С;
с — удельная теплоемкость соответствующего теплоносителя,  (); k — коэффициент теплопередачи теплообменного аппарата, ( ), и его поверхность на-
грева F, м2; t — температурный напор у теплообменного аппарата между греющем и нагреваемым теп-
лоносителем или разность средних температур теплообменивающихся потоков, °С.
Из уравнения теплового баланса следует, что тепловую нагрузку можно регулировать, изме­няя температуру и расход теплоносителей, площадь поверхностей теплопотребляющего прибора и коэффициент его теплопередачи. Следует отметить, что последние два параметра изменяют край­не редко. Вследствие этого регулирование теплоотдачи теплообменного аппарата можно проводить, изменяя три параметра: начальную температуру, расход воды, поступающей в аппарат, а также время его включения (действия).
Из соотношений (4.2.1) и (4.2.2) выводим общее уравнение регулирования:
󰆓
󰆓

=


(
󰆓
=
)
 


󰆓


(
󰆓
=
)
󰆓

󰆓
. (4.2.3)
Если принять произведение массового расхода теплоносителя на его удельную теплоемкость за эквивалент расхода теплообменивающихся потоков:
G c = W,    ,
то уравнение теплового баланса будет выглядеть следующим образом:
=  =  =     ; (4.2.4)
где Wб, Wм — большее и меньшее значения водяных эквивалентов теплообменивающихся потоков,
    ;
,  — больший и меньший перепады температур теплоносителей, °С. Для первичного
теплоносителя  =   для вторичного — t = t t.
С учетом (4.2.4) уравнение регулирования (4.2.3) может быть представлено в общем виде:
=  =  =   . (4.2.5)
В этом выражении: = Q󰆒Q, W = W󰆒W, t=
— соответст-

󰆒
, k =

k
󰆒
, t =
k
t
󰆒
t
венно относительные величины тепловой нагрузки, эквивалента расхода, перепадов температур теплоносителей, коэффициента теплопередачи и температурного напора.
Зависимость расхода воды в теплосети от величины тепловой нагрузки можно представить эмпирическим выражением:
=  . (4.2.6)
25
Данное уравнение можно использовать при всех методах регулирования, здесь m — показа-
от н вп нв пр 3 2
( ) ()Q g V t t kF t W
= − = ∆ = τ −τ
пр
32
вп нв
р рр р р
вп нв пр
32
kt
tt
Qw
t t kt
∆
τ −τ
−
= = =
− ∆ τ −τ
32
вн
2
t
τ +τ
−
n
пр т
k At G= ∆
т
G
n
пр
p р
пр
t
k
k
kt

∆

= =

∆

р
нв вп вп нв
()
t t t tQ=−−
1
1
3
32
0,5( )
р рр
n
вп пр
Q
t tQ
w
+
τ = +∆ + τ −τ
1
1
23
32 32
( ) 0,5( )
рр р рр
n
вп пр
QQ
t tQ
ww
+
τ =τ − τ −τ = +∆ − τ −τ
тель степени, величина которого характеризует метод регулирования:
• если m = 0, то = 1,0 — качественное регулирование;
• если 0 < < 1,0, то >  — качественно-количественное регулирование;
• если > 1,0 то < — количественное регулирование.

4.3. Центральное качественное регулирование по отопительной нагрузке

Центральное качественное регулирование обусловлено изменением температуры сетевой во­ды в зависимости от наружной температуры. Объем израсходованной воды в теплосети при этом постоянный.
Количество теплоты, необходимое для отопления зданий, может быть рассчитано из уравне­ний тепловых потерь, теплопередачи и теплового баланса:
. (4.3.1)
В относительных величинах (по отношению к расчетным параметрам) эти уравнения имеют следующий вид:
, (4.3.2)
где tвп и tнв — температура внутренних помещений и наружного воздуха, °С;
τ3 и τ2 — температура воды на входе и выходе систем отопления, °С;
w = Gтс — тепловой эквивалент, подаваемый на отопление, Вт/°С;
∆tпр=
— средний температурный напор в отопительном приборе, °С;
— коэффициент теплоотдачи отопительного прибора, Вт/(м2 ∙ °С).
Показатели А, n, q определяют экспериментальным путем и выражают гидравлические и кон- структивные особенности приборов. Для наиболее распространенных типов приборов n = 0,25÷0,32
и q = 0,03÷0,1, что подтверждает незначительную зависимость k от
. В результате относитель-
ные значения коэффициентов теплопередачи отопительных приборов принимают следующий вид:
. (4.3.3)
Из приведенных уравнений зависимостей:
Уравнение (4.3.4) отражает связь между температурой наружного воздуха и относительной нагрузкой отопления.
Уравнения (4.3.5) и (4.3.6) отражают связь трех параметров: τ3, τ2 и w от относительной ото­пительной нагрузки. Поскольку число неизвестных — три, а уравнений — два, одним из трех па­раметров следует задаваться (или принимать определенный закон изменения). При w = 1 осущест-
; (4.3.4)
; (4.3.5)
. (4.3.6)
26
вляют качественный метод регулирования, при τ3 = τ
рр
32
р
вп
3
wQ
t
τ −τ
=
τ−
13 32
( ),Uτ=τ+ τ−τ
pp
13
pp
32
ττ
const
ττ
U
−
= =
−
от
1 2 32
тс
( ),
G
G
τ =τ + τ −τ
pp
от
12
pp
тс
32
ττ
const
ττ
G
G
−
= =
−
( )
1 20 30 20
1
,τ =τ + τ −τ
ε
рр 30 20
рр
1 20
ττ
ε
ττ
−
=
−
вп нв
сред
вп нв
24
tt
n
tt
−
=
−
сред нв
t
24
р
нввп
нввп
tt
tt
n
−
−
=
р нв
р
= const — количественный, (если при коли-
3
чественном регулировании из уравнения (4.3.5) получается τ2 < tвп, что физически невозможно, то
принимают τ2 = tвп и относительный расход греющей воды определяют из условия:
при τ3 = varia и w = varia — качественно-количественный (последних может быть множество, в за­висимости от принятых законов изменения τ3 или w).
Для проведения центрального качественного регулирования отопительной нагрузки следует установить закон изменения температуры воды в подающей магистрали τ1, при которой достигают требуемых значений τ3 и τ2. Закон изменения температуры воды описывается уравнениями:
• при непосредственном присоединении:
τ1 = τ3; (4.3.7)
• при элеваторном присоединении:
где
• при насосном присоединении:
;
(4.3.8)
(4.3.9)
)
где
• при независимом присоединении:
где
.
;
(4.3.10)
В двухтрубных системах, которые обеспечивают одновременно нагрузки отопления, вентиля­ции и ГВС, в температурном графике центрального качественного регулирования отопительной нагрузки делается срезка (излом) в закрытых системах при 70 °С, в открытых — при 65 °С для обеспечения требуемой температуры горячей воды в системах ГВС.
В схемах с регуляторами расхода в период срезки температурного графика системы отопления получают избыточное количество теплоты. В этом случае для устранения перетопов прибегают к регулированию пропусками. Продолжительность работы отопительных приборов в течение суток при различных температурах наружной среды tнв>t
где
— температура наружной среды в начале периода срезки температурного графика.
сред
рассчитывают по уравнению:
нв
, (4.3.11)
При подаче постоянного количества теплоты в отопительную систему (например, от децен­трализованного источника теплоты) время работы находят по выражению:
где t
— расчетная для отопления температура внешней среды.
, (4.3.12)
27
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]