- Расчёт и режимы тепловой нагрузки горячего водоснабжения.
- Расчет тепловой нагрузки на ГВС
- ООО «Энергоэффективность и энергоаудит»
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- Расчет тепловой нагрузки на ГВС
- Наименование объекта: Салон красоты
- Содержание:
- Расчет тепловой нагрузки • Согласование в МОЭК
- Расчет тепловой нагрузки на ГВС. Исходные данные
- Расчет тепловой нагрузки на горячее водоснабжение
- Вероятность действия санитарно-технических приборов
- Вероятность использования санитарно-технических приборов.
- При Phr h u x U/ 1000 x T = 28,1 x 12/ 1000 x 24 = 0,01405 м 3 /час
- Максимальный часовой расход воды.
- Тепловой поток.
- Техническое заключение
- mlynok
- Библиотека статей на профессиональную тему
- Как правильно определять нагрузку на горячее водоснабжение?
Расчёт и режимы тепловой нагрузки горячего водоснабжения.
Расчёт и режимы тепловой нагрузки вентиляции.
При известном объёме и назначении здания и сооружения тепловая нагрузка на вен-ию определяется:
Qv=qв*Vв*(tв-tн)* a, где Qv-удельная тепловая нагрузка на вен-ию приведённая к 1 м3 внутреннего объёма здания.
Админ здания Qv=0,21 Вт/(м3*С)
Кинотеатры 0,46; магазины 0,21; поликлиники 0,29; больницы 0,35; школа 0,09; бани 1,16; общаги 0,81.
При отсутствии данных СНиП 2,04,07-87*.
Qv max=К1*К2*q0*А, К2-коэф учитывающ тепловой поток на вен-цию обществ зданий (для зданий после 1985г, 0,6 при отсутствии данных)
Расчёт и режимы тепловой нагрузки горячего водоснабжения.
Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение:
Qh.m.= [1.2*(a+b)*(55-tc)*c]/[24*3.6] или Qh.m.= q h *m,
m – кол-во потребителей, a-норма расхода воды на горячее водоснабжение на одного потребителя в жилых зданиях (95-120 л/чел),
b— норма расхода воды на горячее водоснабжение на одного потребителя в общественных зданиях (25 л/чел),
q h — укрупнённый показатель расхода тепла на горячее водоснабжение на одного человека.
Qh max=2.4* Qh.m. —- для зимнего периода.
2,4(пик потребления) – коэф часовой неравномерности (К).
Q S h.m=[Qh.m.*(55-t S c)*]/[55- tc],
b-коэф миграции (для южных городов 1,4-1,6; для средней полосы 0,8), При отсутствием данных t S c=15, tc=5.
График тепловой нагрузки на горячее водоснабжение
Схема присоединения системы отопления к тепловым сетям.
1) зависимые – гидралический режим системы отопления зависит от гидр режима тепловой сети.
(ч\з элеватор)
2) Независимые — гидралический режим системы отопления не
зависит от гидр режима тепловой сети.
(ч\з ВП)
36. Схема присоединения системы вентиляции к тепловым сетям.
Способы и схемы присоединения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения к паровым тепловым сетям.
40. Схемы тепловых сетей.
Определяются размещением источников по отношению к району теплопотребления, характером тепловой нагрузки и вида ТН.
Основные требования к схемам ТС
1. Надёжность, 2. Экономичность
1 Лучевая схема
При диаметре до 700 мм, с постепенным уменьшением диаметра по мере удаления от ИТ и снижения тепловой нагрузки. Достоинства:
-Наиболее дешёвая по начальным затратам
-Требует меньший расход металла
Недостаток: при аварии прекращается снабжение теплом последующих потребителей
2 Лучевая с резервирующими перемычками
Места установок резервирующих перемычек и снижение расхода ТН от 40-90% от расчётного определяется СниП2.04.07-86* Тепловые сети и зависят от наружной температуры и диаметра
Достоинство: При аварии вода частично попадает к потребителю
Недостаток: большая металлоемкость
3 Для некоторых потребителей не допускаются перерывы в работе. Кольцевая схема
Достоинство: высокая надёжность
Недостатки: сложная эксплуатация, проектирование, высокая металлоёмкость.
41. Задачи, исходные данные и результаты гидравлического расчёта тепловой сети.
Задачи:(первые три это прямая задача)
-Определение диаметров т/п при известных расходах тн.
-Определение потерь давления на каждом участке и во всей сети
-Увязка давления во всех точках системы
-При известных диаметрах и расходах тн определяется пропускная способность тепловой сети
Результаты расчёта требуются для:
-Построения пьезометрического графика
-Разработки режимов тс
-Для выявления необходимости и подбора оборудования насосных подстанций для подбора сетевых и подпиточных насосов
-Для проведения технико-экономических расчётов.
Расчёт и режимы тепловой нагрузки вентиляции.
При известном объёме и назначении здания и сооружения тепловая нагрузка на вен-ию определяется:
Qv=qв*Vв*(tв-tн)* a, где Qv-удельная тепловая нагрузка на вен-ию приведённая к 1 м3 внутреннего объёма здания.
Админ здания Qv=0,21 Вт/(м3*С)
Кинотеатры 0,46; магазины 0,21; поликлиники 0,29; больницы 0,35; школа 0,09; бани 1,16; общаги 0,81.
При отсутствии данных СНиП 2,04,07-87*.
Qv max=К1*К2*q0*А, К2-коэф учитывающ тепловой поток на вен-цию обществ зданий (для зданий после 1985г, 0,6 при отсутствии данных)
Расчёт и режимы тепловой нагрузки горячего водоснабжения.
Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение:
Qh.m.= [1.2*(a+b)*(55-tc)*c]/[24*3.6] или Qh.m.= q h *m,
m – кол-во потребителей, a-норма расхода воды на горячее водоснабжение на одного потребителя в жилых зданиях (95-120 л/чел),
b— норма расхода воды на горячее водоснабжение на одного потребителя в общественных зданиях (25 л/чел),
q h — укрупнённый показатель расхода тепла на горячее водоснабжение на одного человека.
Qh max=2.4* Qh.m. —- для зимнего периода.
2,4(пик потребления) – коэф часовой неравномерности (К).
Q S h.m=[Qh.m.*(55-t S c)*]/[55- tc],
b-коэф миграции (для южных городов 1,4-1,6; для средней полосы 0,8), При отсутствием данных t S c=15, tc=5.
График тепловой нагрузки на горячее водоснабжение
Расчет тепловой нагрузки на ГВС
ООО «Энергоэффективность и энергоаудит»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Расчет тепловой нагрузки на ГВС
Наименование объекта: Салон красоты
Содержание:
Расчет тепловой нагрузки • Согласование в МОЭК
Расчет тепловой нагрузки на ГВС. Исходные данные
Настоящий расчет выполнен с целью определения фактической тепловой нагрузки на отопление и горячее водоснабжение нежилых помещений.
Заказчик | Салон красоты |
Адрес объекта | г. Москва |
Договор теплоснабжения | есть |
Этажность здания | одноэтажное |
Этаж на котором расположены обследуемые помещения | 1 этаж |
Высота этажа | 2,56 м. |
Система отопления | – |
Тип розлива | – |
Температурный график | – |
Расчетный температурный график для этажей на которых находятся помещения | – |
ГВС | Централизованное |
Расчетная температура внутреннего воздуха | – |
Представленная техническая документация | 1. Копия договора теплоснабжения. 2. Копия планов помещений. 3. Копия выписки из технического паспорта БТИ на здание. 4. Копия экспликации помещений. 5. Копия справки БТИ о состоянии здания/помещения. 6. Справка о численности персонала. |
Расчет тепловой нагрузки на горячее водоснабжение
Вероятность действия санитарно-технических приборов
P = (q h hr,u x U) / (q h 0 x N x 3600) = (4 x 12) / (0,1 х 9 х 3600) =0,0148,
где: q h hr,u = 4 л – 1 рабочее место в смену;
U = 12 человек – количество персонала;
q h 0 = 0,1 л/с;
N = 9 – число санитарно-технических приборов с горячей водой.
Вероятность использования санитарно-технических приборов.
Phr = (3600 х P х q h 0) / q h 0,hr = (3600 х 0,0148 x 0,1) / 40 = 0,0888,
где: q h 0,hr = 40;
При Phr h u x U/ 1000 x T = 28,1 x 12/ 1000 x 24 = 0,01405 м 3 /час
Максимальный часовой расход воды.
qhr = 0,005 х q h 0,hr х аhr = 0,005 х 40 х 0,328 = 0,0656 м 3 /час
Тепловой поток.
а) в течении среднего часа
Q h T = 1,16 х q h T х (65 – t c ) + Q ht = 1,16 х 0,01405 х (65 – 5) + 0,048894 = 1,026774 кВт x 859,8 = 882,820 ккал /ч (0,00088282 Гкал/ч)
где: Q ht – доля потерь тепловой энергии в наружных тепловых сетях горячего водоснабжения оцениваются в размере 5% от средней часовой тепловой нагрузки горячего водоснабжения потребителя согласно методическим рекомендациям по определению тарифов и платы за услуги ГВС. Q ht = 1,16 х q h T х (65 – t c ) х 0,05 =1,16 х 0,01405 х (65 – 5) х 0,05=0,048894 кВт.
б) в течение часа максимального потребления
Q h hr = 1,16 х q h hr х (65 – t c ) + Q ht = 1,16 х 0,0656 х (65 – 5) + 0,228288 = 4,794048 кВт x 859,8 = 4121,9225 ккал /ч (0,00412192 Гкал/ч)
где: Q ht = 1,16 х q h hr х (65 – t c ) х 0,05 = 1,16 х 0,0656 х (65 – 5) х 0,05=0,228288 кВт.
Qh год = gum h ´ m ´ с ´ r ´ [(65 – tс з )´ Zз]´ (1+ Kт.п) ´ 10 -6 = 28,1 ´ 12 ´ 1 ´ 1 ´ [(65 – 5) ´ 365] ´ (1+ 0,05) ´ 10 -6 = 7,753914 Гкал/год
где: gum h = 28,1 л/сутки
Так как в расчетной формуле Qh год не учитывается количество дней отключения горячего водоснабжения в год; температура холодной воды в летний период времени, коэффициент тепловых потерт Kт.п принимаем равным доле потерь тепловой энергии в наружных тепловых сетях горячего водоснабжения в размере 5% от годовой тепловой нагрузки.
Техническое заключение
В результате выполненных расчетов тепловой нагрузки на горячее водоснабжение нежилых помещений получены такие результаты:
mlynok
Библиотека статей на профессиональную тему
Как правильно определять нагрузку на горячее водоснабжение?
На протяжении всего 2004 г. в нашу организацию поступали заявки на разработку технических предложений по котельным для теплоснабжения жилых и общественных зданий, в которых нагрузки на горячее водоснабжение сильно отличались (в меньшую сторону) от тех, которые запрашивались ранее для идентичных потребителей. Это послужило поводом для анализа методик определения нагрузок на горячее водоснабжение (ГВС), которые приведены в действующих СНиПах, и возможных ошибок, возникающих при их применении на практике.
Е.О. СИБИРКО
В настоящее время порядок определения тепловых нагрузок на ГВС регламентируется нормативным документом СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Методика определения расчетных расходов горячей воды (максимального секундного, максимального часового и среднего часового) и тепловых потоков (тепловой мощности) в течение часа при среднем и при максимальном водопотреблении в соответствии с разделом 3 СНиП 2.04.01–85* основывается на расчете соответствующих расходов через водоразборные приборы(или группы однотипных приборов с последующим усреднением) и определении вероятности их одновременного использования.
Все служебные таблицы с данными по различным удельным нормам расхода и т.п., приведенные в СНиПе, применяются только для расчета расхода через отдельные приборы и вероятности их действия. Они не применимы для определения расходов исходя из количества потребителей, путем умножения количества потребителей на удельный расход! Именно в этом заключается основная ошибка, допускаемая многими расчетчиками при определении тепловой нагрузки на ГВС.
Изложение методики расчета в 3мразделе СНиП 2.04.01–85* не отличается простотой. Введение многочисленных надстрочных и подстрочных латинских индексов (образованных от соответствующих терминов в английском языке) еще больше затрудняет понимание смысла расчета. Не совсем понятно, зачем это сделано в российском СНиПе, — ведь далеко не все владеют английским и с легкостью ассоциируют индекс «h» (от английского hot — горячий), индекс «c» (от английского cold — холодный) и «tot»(от английского total — итог) с соответствующими русскими понятиями.
Для иллюстрации стандартной ошибки, встречающейся в расчетах потребности тепла и топлива, приведу простой пример. Необходимо определить нагрузку ГВС для 45квартирного жилого дома при числе жителей 114 человек. Температура воды в подающем трубопроводе ГВС — 55°С, температура холодной воды в зимний период —5°С. Для наглядности предположим, что в каждой квартире установлено по две однотипных водоразборных точки (мойка на кухне и умывальник в ванной).
Вариант I расчета — неправильный(мы неоднократно сталкивались с таким способом расчета):
По таблице «Нормы расхода воды потребителями» обязательного Приложения 3 СНиП 2.04.01–85* определяем для«Жилых домов квартирного типа: с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованных душами» расход горячей воды на одного жителя в час наибольшего водопотребления равен qhhr, u = 10 л/ч.Далее все, казалось бы, совсем просто. Общий расход горячей воды на дом в час наибольшего водопотребления исходя из количества жителей 114 человек: 10 . 114 = 1140 л/ч.
Тогда, расход тепла в час наибольшего водопотребления будет равен:
где U — число жителей в доме; г —плотность воды, 1 кг/л; с — теплоемкость воды, 1 ккал/(кг•°С); th — температура горячей воды, 55°С; tс — температура холодной воды, 5°С.
Котельная, реально построенная на основании данного расчета, явно не справлялась с нагрузкой ГВС в моменты пиковых разборов горячей воды, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы жителей этого дома. Где же здесь ошибка? Она заключается в том, что если внимательно прочитать раздел 3 СНиП 2.04.01–85*, то выясняется, что показатель q hhr, u, приведенный в Приложении 3, используется в методике расчета только для определения вероятности действия санитарно-технических приборов, а максимальный часовой расход горячей воды определяется совсем иначе.
Вариант расчета II — в строгом соответствии с методикой СНиПа:
1. Определяем вероятность действия прибора.
,
где qhhr,u = 10 л — согласно Приложению 3 для данного вида водопотребителей; U = 114 человек — число жителей в доме; qh0 = 0,2 л/с — в соответствии с п. 3.2 для жилых и общественных зданий, допускается принимать это значение при отсутствии технических характеристик приборов; N — число санитарно-технических приборов с горячей водой, исходя из принятых нами двух точек водоразбора в каждой квартире:
N = 45 . 2 = 90 приборов.
Таким образом, получаем:
Р = (10 x 114)/(0,2 x 90 x 3600) = 0,017.
2. Теперь определим вероятность использования санитарно-технических приборов (возможность подачи прибором нормированного часового расхода воды) в течение расчетного часа:
,
где P — вероятность действия прибора, определенная в предыдущем пункте, — P = 0,017; qh0 = 0,2 л/с — секундный расход воды, отнесенный к одному прибору (также уже использовался в предыдущем пункте); qh0,hr — часовой расход воды прибором, в соответствии с п. 3.6 при отсутствии технических характеристик конкретных приборов допускается принимать qh0,hr = 200 л/ч, тогда:
.
3. Так как Ph меньше 0,1, применяем далее табл. 2 Приложения 4, по которой определяем:
при .
4. Теперь мы можем определить максимальный часовой расход горячей воды:
.
5. И, наконец, определяем максимальную тепловую нагрузку ГВС (тепловой поток за период максимального водопотребления в течение часа максимального потребления):
,
где Qht — тепловые потери.
Учтем тепловые потери, приняв их за5% от расчетной нагрузки.
.
Мы получили результат более чем в два раза превышающий результат первого расчета! Как показывает практический опыт, этот результат намного ближе к реальным потребностям в горячей воде для 45квартирного жилого дома.
Можно привести для сравнения результат расчета по старой методике, которая приводится в большинстве справочной литературы.
Вариант III. Расчет по старой методике. Максимально часовой расход тепла на нужды горячего водоснабжения для жилых зданий, гостиниц и больниц общего типа по числу потребителей (в соответствии со СНиП IIГ.8–62) определялся следующим образом:
,
где kч — коэффициент часовой неравномерности потребления горячей воды, принимаемый, например, по табл. 1.14справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей» (см. табл. 1);n1 — расчетное число потребителей; б — норма расхода горячей воды на1 потребителя, принимается по соответствующим таблицам СНиПа IIГ.8–62и для жилых зданий квартирного типа, оборудованных ванными длиной от 1500до 1700 мм, составляет 110–130 л/сутки;65 — температура горячей воды, °С; tх — температура холодной воды, °С, принимаем tх = 5°С.
Таким образом, максимально часовой расход тепла на ГВС будет равен:
.
Легко заметить, что данный результат почти совпадает с результатом, полученным по действующей методике.
Применение нормы расхода горячей воды на одного жителя в час наибольшего водопотребления (например, для«Жилых домов квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм» qhhr == 10 л/ч), приведенного в обязательном Приложении 3 СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», неправомерно для определения расхода тепла на нужды ГВС путем умножения его на количество жителей и разность температур (энтальпий) горячей и холодной воды. Данный вывод подтверждается как приведенным примером расчета, так и прямым указанием на это в учебной литературе. Например, в учебнике для ВУЗов «Теплоснабжение» под ред. А.А. Ионина (М.: Стройиздат, 1982)на стр. 14 читаем: «…Максимальный часовой расход воды Gч. max нельзя смешивать с приводимым в нормах расходом воды в час наибольшего водопотребления Gи.ч. Последний как некоторый предел применяется для определения вероятности действия водоразборных приборов и становится равным Gч. max только при бесконечно большом числе водоразборных приборов». Расчет по старой методике дает гораздо более точный результат при условии применения суточных норм расхода горячей воды по нижней границе диапазонов, приведенных в соответствующих таблицах старого СНиПа, чем «упрощенный» расчет, который выполняют многие расчетчики с использованием действующего СНиП.
Данные из таблицы Приложения 3СНиП 2.04.01–85* необходимо применять именно для расчета вероятности действия водоразборных приборов, как того требует методика, изложенная в разделе 3 данного СНиПа, а затем определять бhr и вычислять расход тепла на нужды ГВС. В соответствии с примечанием в пункте 3.8 СНиП 2.04.01–85*,для вспомогательных зданий промышленных предприятий значение qhr допускается определять как сумму расходов воды на пользование душем и хозяйственно-питьевые нужды, принимаемых по обязательному Приложению 3 по числу водопотребителей в наиболее многочисленной смене.