
- •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.?
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).
Надходження теплоти за рахунок сонячної радіації за опалювальний сезон складуть:
*
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;
44,92
Гкал= 49,9 МВт год.
За зношеного стану теплової ізоляції:
=
32,66 кВт;
=
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.
5201,2
5318,2 МВт год.
За зношеної теплової ізоляції
5151,3+174,1
=5325,4 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.
.
Висновок?