 
        
        - •1 .Вхідні дані систем енергозабезпечення об’єкту та їх аналіз
- •2 Аналіз енерговикористання мікрорайону
- •2.1 Структура споживання енергоресурсів
- •2.2 Визначення енерговитрат за питомими показниками
- •2.3 Клас будівлі за енергоспоживанням
- •3. Розрахунок електричного навантаження будівель та мікрорайону.
- •3.1 Визначення розрахункових навантажень на вводах житлових будинків
- •3.2.Розрахунок навантаження зовнішнього і внутрішньо квартального освітлення
- •3.3.Визначення потужності мікрорайону міста
- •3.4.Визначення потужності і кількості підстанцій в мікрорайоні
- •3.5Розподіл навантаження мікрорайону між підстанціями
- •3.6.Розташування трансформаторних підстанцій на плані мікрорайону
- •3.7.Вибір схеми електропостачання району міста
- •3.7.1 Вибір і розрахунок мережі живлення напругою 10 кВ
- •3.7.2 Вибір розподільної мережі напругою 0,4 і 10 кВ
- •4. Витрати енергії на обігрівання житлових будівель мікрорайону:
- •4.1Розрахунок потреби теплоти за енергетичним балансом будинку
- •4.1.1Тепловтрати через захищення
- •4.1.2 Основні тепловтрати
- •Енергетичний баланс будівлі.
- •4.2.1 Втрати тепла
- •4.3 Енергетичний баланс будівлі. Надходження тепла
- •4.4. Розрахунок споживання газу котельнею
- •8. Розрахунок термомодернізації будівлі:
- •8.1Проектування теплоізоляційної оболонки будинків за теплотехнічними показниками її елементів.
- •8.2 Розрахунок термомодернізації будівель
- •8.3 Техніко-економічне обгрунтування термомодернізації
- •10. Перспективи використання поновлюваних джерел енергії.
- •13. Спеціальна частина (Сонячні батареї)
- •Принцип роботи сонячних батарей
- •Технічні характеристики сонячних батарей
- •Переваги й ефективність батарей
- •Недоліки сонячних батарей
- •Коли сонячні батареї себе виправдовують?
4.3 Енергетичний баланс будівлі. Надходження тепла
1.4. Надходження теплоти від перебування людей у приміщеннях розраховувати виходячи з таких умов: тепловиділення дорослої людини у стані спокою становить 105 Вт, а дитини – 85 Вт.
 
 
 МВт.?
МВт.?
1.5. Надходження теплоти за рахунок сонячної радіації (прямої і розсіяної) знаходиться за даними нижченаведеної таблиці, (МДж/м2/місяць, для широти 52°).
| Місяці | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Пн | 0 | 0 | 0 | 110 | 176 | 206 | 212 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПнСх/ПнЗх | 0 | 0 | 152 | 243 | 332 | 370 | 340 | 268 | 191 | 110 | 0 | 0 | 
| Сх/Зх | 143 | 210 | 365 | 459 | 512 | 512 | 518 | 457 | 371 | 263 | 166 | 121 | 
| ПдСх/ПдЗх | 371 | 424 | 572 | 557 | 573 | 514 | 511 | 542 | 530 | 490 | 392 | 305 | 
| Пд | 495 | 566 | 692 | 558 | 497 | 427 | 452 | 520 | 584 | 611 | 543 | 475 | 
Таблиця4.5 Теплонадхождення від сонця
Кількість сонячних днів протягом опалюваного сезону становить 30.
Знаходимо середньодобову потужність сонячної енергії для опалювального сезону:

 МДж/(м2·доб).
МДж/(м2·доб).
Надходження теплоти за рахунок сонячної радіації за опалювальний сезон складуть:
 *
εв
ζв 
=18,61*498*30*10-3
εв
ζ в=
*
εв
ζв 
=18,61*498*30*10-3
εв
ζ в=
= 105,1МВт·год.
Значення коефіцієнтів затінення світлового прорізу ζв =0,6 і відносного проникнення сонячної радіації, εв =0,63 вікон приймаються з ДБН В 2.6-31-2006.
Надходження теплоти від освітлювальних приладів та технологічного устаткування.
Оскільки нам не задана потужність системи освітлення, приймемо, що проектне питоме навантаження освітлення на одиницю площі підлоги становить 10 Вт/м2. Загальна встановлена потужність освітлювальних приладів тоді становитиме:
Росв = 10·80433 =804330Вт.
Враховуючи коефіцієнт технічної справності освітлювальних приладів 0,9, коефіцієнт одночасності увімкнення 0,85 та середньодобову тривалість увімкнення 4 години на протязі опалювального сезону визначимо річне споживання електричної енергії:
Wосв=80433·0,9·0,85·4·191=47044938,8 Вт·год.
| теплонадходження | Вт | % | 
| освітлення | 47044938,78 | 0,74 | 
| люди | 1091633760 | 17,1 | 
| сонце | 105100000 | 1,64 | 
| теплопостачання | 5151360760 | 80,6 | 
| сума | 6395139459 | 100 | 
Таблиця4.5 показники теплонадходжень будинку
Рисунок 4.3 діаграма надходження тепла в будинок

4.4. Розрахунок споживання газу котельнею
Втрати теплоти в тепловій мережі за рахунок охолодження теплоносія за нормального стану теплової ізоляції та за зношеного стану для температурного графіку 95/70 розраховуються за даними нижченаведеної таблиці, Вт/м. Приймемо, що коефіцієнт зношення ізоляції становить 0,3; це відповідає зростанню втрат у 3,3 рази.
Таблиця 4.6
Втрати теплоти в тепловій мережі
| Діаметр Dy, мм | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | |||||||||
| Питомі втрати за tсер, Вт/м | 65°С | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | 25 | 28 | 29 | ||||||||
| 50°С | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | |||||||||
Для діаметра трубопроводу Dу=125 за нормального стану теплової ізоляції втрати складатимуть:
 =9,8
кВт;
=9,8
кВт;
 44,92
Гкал= 49,9 МВт год.
44,92
Гкал= 49,9 МВт год.
За зношеного стану теплової ізоляції:
 =
32,66 кВт;
=
32,66 кВт;
 =
149,73 Гкал =174,1 МВт год..
=
149,73 Гкал =174,1 МВт год..
1.11. Необхідна кількість відпущеного тепла є сумою корисного тепла та втрат в тепловій мережі (у даному випадку не враховані втрати з витоком теплоносія). Вироблене тепло знаходиться як сума відпущеного тепла та витрат на власні потреби, що для газової котельні можна приймати рівними 2,2% виробленого тепла.
За нормального стану теплової ізоляції
 5151,3+49,9=5201,2
МВт*год.
5151,3+49,9=5201,2
МВт*год.
 5201,2
5318,2  МВт год.
5201,2
5318,2  МВт год.
За зношеної теплової ізоляції
 5151,3+174,1
=5325,4  МВт год.
5151,3+174,1
=5325,4  МВт год.
 5325,4
  =5445,2  МВт год.
5325,4
  =5445,2  МВт год.
1.12. Кількість спожитого газу може бути розрахована з умов: середній ККД котла - 0,88; нижча теплота згорання газу – 8050 ккал/нм3 (9,36 кВт год/нм3).
За зношеної теплової ізоляції
 5445,2
 /(9,36/0,88)=511,94 тис.
5445,2
 /(9,36/0,88)=511,94 тис. .
.
Висновок?
