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
Нагрузка горячего водоснабжения ее характеристика
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 118758
Добрый день! Подскажите как правильно посчитать тепловую нагрузку на ГВС есть такие формулы.
Насколько они верные и где взять коэффициент часовой неравномерности потребления горячей воды.
Формула для расчета
Qгвс.max н = Qср.ч*(1+Ктп)*k
Qср.ч – среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в отопительный
период, Гкал/ч;
Ктп – коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводов системы ГВС, принимается по
МДК 4-05,2004 таблица 7.
k –коэффициент часовой неравномерности потребления горячей воды.
Qср.ч=Аq*N*(th-tc)*10-6/T
Аq – норма затрат воды на ГВС абонентом, л/чел, (СНиП 2.04.01-85 Приложение 3);
N – количество единиц измерения, отнесенное к суткам — количество жителей, учащихся в учебных заведениях и т.д.;
th — температура горячей воды в отопительный период, °С;
tc — температура водопроводной воды в отопительный период, °С; при отсутствии достоверных сведений принимается 5 °С;
T – продолжительность функционирования системы ГВС абонента в сутки;
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 25.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 78033
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 25.9.2009
Пользователь №: 38906
Силён Евгений Олегович, однако. Как обычно.
Все красиво расписал по ГВС. Могу подтвердить его расчеты опытом.
На большом количестве котельных нагрузки по ГВС, не обеспечиваются установленными, согласно расчетам теплообменниками.
Сообщение отредактировал Фаренгейт Даниэль — 5.2.2016, 11:54
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4009
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец — СПБ — Воронеж — Геленджик
Пользователь №: 543
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.6.2017
Пользователь №: 322406
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2012
Пользователь №: 157253
1. Наладка и эксплуатация тепловых сетей : Справочник/В.И.Манюк, Я.И.Каплинский, Э.Б.Хиж и др. М.:Стройиздат, 1988.-432 с.
2. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 глава 5
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.11.2017
Пользователь №: 331359
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
Не совсем корректный расчет.
Принят расход горячей воды 12л/мим да еще и по 2 источника в квартире. Уточняем — у вас «рукомойник» 8-10 а душ 12 ( и то не везде и то на полном напоре) в формуле присутствует удвоение источника — и все принято по 12л/мин ( 0,2л/с).
Средняя Т воды которой моются = 32С.
Итого теплой воды всего 6,5л/мин на душ.
Ну и как второй источник пусть 2л/мин на рукомойники.
Второе чудное допущение — по его пиковой мощности — если принять средний расход на душ у человека 40л гор воды — что из 114 человек — 65 человек у него помылось в час. Хотя люди принимают душ достаточно растянуто с 21 до 24. Да скорее всего веротность распределяется 20 30 40 10, но совсем не 10 15 65 5.
Живу в старом доме — с ГВС по старому расчету — в котором все просто привели ГВС к нормальному состоянию — все работает идеально.
Плюс — совсем не стоит сбрасывать со счетов — емкость системы ГВС + рециркуляции — которая в принципе помагает сбросить кратковременные пики и по сути является резервной мощностью — для больших домов там достаточно не малый обьем. (например конкретно для моего дома это примерно 310л — 16 эт , 7 стояков Т3 + Т4 по ДУ32). И абсолютно не учавствует в расчетах.
Ну и другой вариант — думаю должна быть разработаны расчеты «вероятностей» — не общие по палате — а например по «уровням» комфорта. Потому что например — скорее всего в условно старых домах — определенных возрастов дома — вы можете получить в итоге ситуацию что 90% население в доме это пожилые люди 55-65 — и все они моются в диапазоне времени от 21-30 до 22-30. И такой расклад вы в любом случае не учтете — и абсолютный комфорт не получите.
Не совсем корректный расчет.
Принят расход горячей воды 12л/мим да еще и по 2 источника в квартире. Уточняем — у вас «рукомойник» 8-10 а душ 12 ( и то не везде и то на полном напоре) в формуле присутствует удвоение источника — и все принято по 12л/мин ( 0,2л/с).
Средняя Т воды которой моются = 32С.
Итого теплой воды всего 6,5л/мин на душ.
Ну и как второй источник пусть 2л/мин на рукомойники.
Второе чудное допущение — по его пиковой мощности — если принять средний расход на душ у человека 40л гор воды — что из 114 человек — 65 человек у него помылось в час. Хотя люди принимают душ достаточно растянуто с 21 до 24. Да скорее всего веротность распределяется 20 30 40 10, но совсем не 10 15 65 5.
Живу в старом доме — с ГВС по старому расчету — в котором все просто привели ГВС к нормальному состоянию — все работает идеально.
Плюс — совсем не стоит сбрасывать со счетов — емкость системы ГВС + рециркуляции — которая в принципе помагает сбросить кратковременные пики и по сути является резервной мощностью — для больших домов там достаточно не малый обьем. (например конкретно для моего дома это примерно 310л — 16 эт , 7 стояков Т3 + Т4 по ДУ32). И абсолютно не учавствует в расчетах.
Ну и другой вариант — думаю должна быть разработаны расчеты «вероятностей» — не общие по палате — а например по «уровням» комфорта. Потому что например — скорее всего в условно старых домах — определенных возрастов дома — вы можете получить в итоге ситуацию что 90% население в доме это пожилые люди 55-65 — и все они моются в диапазоне времени от 21-30 до 22-30. И такой расклад вы в любом случае не учтете — и абсолютный комфорт не получите.