Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Haribol.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
29.04.2019
Размер:
1.25 Mб
Скачать

2.3.2. Водоподготовка

В рабочем цикле котельная вода, как правило, осуществляет круговой процесс, таким образом количество ее в цикле должно быть постоянным. Но в действительности это не так, так как часть воды теряется через неплотности в сальниковых уплотнениях запорной арматуры, при развоздушивании системы, при ремонтах и т.д.

Для предотвращения накопления в котле различных частиц (шлама) часть воды удаляют через специальные отводы. Потерянную воду необходимо дополнять новой.

Источником воды является городская водопроводная сеть. Качество исходной воды характеризуется следующими основными показателями:

- жесткость общая – 5,5-7,0 мг-экв/л

- щелочность общая – 4,0-5,0 мг-экв/л

Воду, которую берут из источника водопоступления и еще не обработали, называют первичной водой. После химической и термической обработки этой воды ее используют для пополнения указанных выше потерь и называют дополнительной. Смесь дополнительно воды и конденсата от внешних потребителей, которую направляют на питание котла, называют питательной. Кипящую в котле воду называют котловой водой.

В первичной - естественной воде есть разные механические примеси. Присутствие примесей выше определенных норм вызывает при нагреве и кипении воды появление на поверхностях нагрева слоя накипи, которая плохо проводит тепло, вспенивание воды на барабане котла. Наличие в воде газов (кислорода, углекислого газа и других) вызывает коррозию металла котла и трубопроводов.

Для предотвращения аварийных ситуаций из-за ненормированного качества питательной воды необходимо обрабатывать воду.

В соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации все котлы оборудованы установкой для докотловой обработки воды.

2.3.3 Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции

Осуществить раcчет теплопотерь через ограждающие конструкции

Определить удельный расход теплоты на отопление здания

Тепловая мощность системы отопления определяется из уравнения теплового баланса

Ф со = Σ Ф пот - Σ Ф пост

Определим величины теплопотерь через ограждающие конструкции здания.

Тепловые потери через материал в здании характеризуются величиной коэффициента теплопередачи ограждения, которая характеризует тепловой поток проходящий через 1 м2 поверхности ограждения при разности Δtв ◦С внутри и вне помещения в 1◦С. Указанная разность меняется в течении отопительного сезона, поэтому рассчитать мощность можно только для определенного момента времени. Строительными нормами для каждого географического пояса определяется расчетная температура наружного воздуха, которую используют для вычисления максимального часового расхода тепла в самое холодное время зимы.

Для определения потребления энергии за весь отопительный сезон необходимо знать среднюю за этот сезон температуру воздуха и количество дней в течении которых необходимо отапливать помещение, если их перемножим, то получим характеристику климата местности именуемой количеством градусо-дней (DD).

Исходными данными для расчета теплопотерь отдельными помещениями и зданием в целом являются

  • планы этажей и характерные разрезы по зданию со всеми строительными размерами.

  • Назначение помещений

  • Ориентация здания по сторонам света

  • Место постройки здания

Отметим, что поток теплоты (Вт) теряемой помещением, складывается из основных потерь теплоты через все его наружные ограждения Ф0 и добавочных теплопотерь Ф доб

Ф = Σ Ф 0 + Σ Ф доб

При этом потери теплоты определяем суммируя потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции с округлением до 100 Вт.

Ф =F/R 0 (t в - t н )(1+ Σβ )n=kF(t в - t н )(1- Σβ )n

где F- расчетная площадь ограждения,

k - коэффициент теплопередачи данной ограждающей конструкции;

R 0 - сопротивление теплопередачи данной ограждающей конструкции;

t в - t н - температуры внутреннего и наружнего воздуха;

(1- Σβ ) - добавочные теплопотери;

n- коэффициент учитывающий положение ограждающего покрытия по отношению к наружнему воздуху;

Определим основные теплопотери проектируемого здания по соотношению

Ф =F(t в - t н )n /R 0 (2,1)

Наружные стены выполнены толщиной в два кирпича, оштукатуренные изнутри с использованием цементно-песчаной штукатурки.

Исходные данные для кирпичных стен:

λ к = 0,81 Вт/(м×0С); δ к = 0,51 м

Исходные данные для цементно-песчаной штукатурки стен:

λ шт = 0,93 Вт/(м×0С); δ шт = 0,015 м.

Геометрические размеры здания (рассмотрим первый этаж):

а =122м; b= 14м; h= 3,25 м.

Помещение имеет оконные блоки с двойным остеклением, общая площадь которых составляет:

F cт = 224×1,8=403,2 м2

Площадь поверхности наружных стен

F= 2ah-F с

F =2×122×3,25-403.2=793-403.2=390 м2.

Сопротивление теплопередаче наружных стен получим по формуле (2,1) учитывая что R в =0,115 (м2 0С/Вт) и R н =0,043 (м2 0С/Вт), площадь пола S=1708м2.

R о = R в + R н + Σ Ri

где Ri = δ к / λ к + δ шт / λ шт =0,51/0,81+0,015/0,81

Rо = 0,115+0,043 +0,015/0,81+0,51/0,81=0,806 м2 0С/Вт

Сопротивление теплопередаче двойных окон R о =0,345 м2 0С/Вт.

Следовательно, теплопотери через наружные стены определяются

Ф=F(t в -t н )n /R 0= (1/0,806)×390(18+6)+(1/0,345)403,2(18+6)

Ф=11613+28049=39662 Вт

Одна стена обращена на север, вторая на восток, третья стена на запад и последняя на юг поэтому дополнительные потери теплоты через эти стены Ф доб ст составляют: для первой 10%, второй 10%, третьей 5% и четвертая 0% от основных теплопотерь, которые необходимо добавить к последним.

Ф доб ст =39662×0,25=9915Вт. Таким образом, с учетом дополнительных теплопотерь через наружние стены получим

Ф О =39662+9915=49577Вт

Так как здание четырехэтажное, то полученное значение теплопотерь увеличиваем в четыре раза.

ФО=49577×4=198308 Вт.

Перекрытие имеет площадь S=1708м2 и состоит из железобетонных плит толщиной δ пл =0,035м, для которых по таблице λк = 2,04 Вт/(м×0С); Железобетонные плиты покрыты теплоизоляцией выполненной из минеральной ваты толщиной δ ваты =0,14м, слоя гравия керамзитового δ кер =0,1м, и двух слоев рубероида толщиной δ руб =0,003м, для которых выбираем по таблице значения теплопроводности и значения сопротивления тепловосприятию для внутренней и внешней поверхностей:

λ ваты = 0,06 Вт/(м× 0С), λ грн.= 0,17 Вт/(м× 0С), λ кер = 0,23 Вт/(м×0С)

R в = 0,132 (м2×0 С)/Вт, R н = 0,043 (м2 ×0С)/Вт,

Исходя из этих данных получим значение для сопротивления теплопередаче перекрытия:

R о пер = 0,132+0,043+0,035/2,04 + 0,14/0,06 + 0,1/0,23 + 0,003/0,17=

0,132+0,043+0,017+2,33+0,435+0,018=2,975 (м 2 0 С)/Вт,

Теплопотери через перекрытия находим по соотношению:

Ф =F(t в - t н )n /R 0

Принимаем поправочный коэффициент n =0,9 как для чердачных перекрытий с кровлей из рулонных материалов

Ф пер = (1/2,975)×1708×(18+6)×0,9=12400 Вт

Полы выполнены из керамзитобетона (ρ=1800кг/м3 ) толщиной δ кер =0,1м, теплопроводность которого находим по справочным данным таблицы 7 [1] λ кер = 0,92 Вт/(м×0С). Ширина пола равна b= 14м, до осевой линии соответственно 7 м. Потери теплоты через неутепленные полы определяем по зонам, паралельным наружним стенам. Сопротивление теплопередаче для первой зоны составляет R н. пол –2,15, для второй –4,3 и для третьей 8,6. Для остальной части пола –14,2 (м2×0С)/Вт. Площадь участков пола, примыкающего к углам в первой двухметровой зоне вводится в расчет дважды, т.е. по направлению обеих наружних стен, образующих угол. Разделим площадь пола на двухметровые зоны и получим две зоны шириной по 2м и одну зону шириной 3 м. Площади данных зон равны: F 1 = F 2 = 122×2=244м2 ; F 3 = 122×3=366м2

Сопротивление теплопередаче R о пол (м2×0С)/Вт, для каждой из зон определяем по формуле

R у. пол= R н. пол + δ / λ

Зона 1 R у. пол= 2,15+ 0,1/0,92=2,15+0,11=2,26

Зона 2 R у. пол= 4,3+ 0,1/0,92=2,15+0,11=4,44

Зона 3 R у. пол= 8,6+ 0,1/0,92=2,15+0,11=8,71

Суммарные теплопотери по всем зонам пола

Ф п = 2×[(1/2,26)×244+(1/4,44)×244 + (1/8,71)×366]×(18+6)×0,9=

2×(108+55+42)×24×0.9=8856 Вт

Общие потери через все ограждения составят:

Ф= Σ Ф=8856×4+12400×4+198308=283332Вт

Добавочные теплопотери

Добавочные теплопотери определяются суммой теплопотерь расходуемой на:

  • вентиляцию помещения,

  • испарение влаги,

  • нагрев инфильтрующего воздуха

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]