Студопедия — ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ, ТЕРЯЕМОЙ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ, ТЕРЯЕМОЙ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ






3.2.1. Количество теплоты, теряемое при транспортировании теплоносителя от теплоисточника до потребителя, ГДж (Гкал), определяется как сумма потерь с поверхности тепловой изоляции и с утечками теплоносителя:

Qтп = Qпи + Qои + Qу, (3.25)

где Qпи, Qои - потери теплоты через изолированную поверхность соответственно подающего и обратного трубопроводов, ГДж (Гкал);

Qу - потери теплоты с утечками теплоносителя, ГДж (Гкал).

3.2.2. Потери теплоты через изолированную поверхность трубопроводов за планируемый период, ГДж (Гкал), определяют по формулам:

(3.26)

(3.26а)

где qпi, qоi - нормы плотности теплового потока через поверхность изоляции трубопроводов, Вт/м [ккал/(ч·м)] принимаются по табл. 8 - 11 Прил. 2 в зависимости от вида прокладки теплопроводов и температуры теплоносителя;

lпi, lоi - протяженность i -х участков трубопроводов соответственно подающего и обратного трубопроводов, м;

Z - продолжительность работы тепловых сетей в планируемом периоде, сут.;

n - количество участков тепловой сети;

β - коэффициент, учитывающий тепловой поток через изолированные опоры труб, фланцевые соединения и арматуру, принимается [15]:

Способ прокладки трубопроводов Коэффициент β;

На открытом воздухе, в непроходных каналах,

тоннелях и помещениях:

для стальных трубопроводов на подвижных

опорах, условным проходом, м

до 150 1,2

150 и более 1,15

для стальных трубопроводов на подвесных опорах 1,05

Бесканальный 1,15

При значениях средних температур грунта и теплоносителя за планируемые период, отличных от среднегодовых, принятых при расчете норм плотности теплового потока, производится пересчет по формулам:

для участков двухтрубной прокладки подземных трубопроводов

(3.27)

где qi - суммарная норма плотности теплового потока через изолированные поверхности подающего и обратного трубопроводов, Вт/м [ккал/(ч·м)], для усредненных конкретных значений температур грунта и теплоносителя за планируемый период;

qнi - суммарная норма плотности теплового потока через изолированные поверхности подающего и обратного трубопроводов, Вт/м [(ккал/(ч·м)], для среднегодовых значений температуры грунта и теплоносителя, принятых при расчете норм, принимается по табл. 8, 9 Прил. 2;

tпср, tоср - средние температуры теплоносителя за рассматриваемый период в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, °С;

tпср.г, tоср.г - среднегодовые температуры теплоносителя, при которых рассчитаны нормы плотности теплового потока, °С;

tгрср - средняя температура грунта на глубине заложения трубопровода за рассматриваемый период, °С, принимается по данным местной метеостанции; для некоторых местностей температуры грунта приведены в табл. 12 Прил. 2;

5 - температура грунта, при которой рассчитаны нормы плотности теплового потока для подземных теплопроводов, °С;

для участков надземной прокладки

для подающего трубопровода

(3.28)

для обратного трубопровода

(3.29)

в формулах (3.28) и (3.29):

qнпi, qноi - соответственно нормы плотности теплового потока, Вт/м [ккал/(ч·м)], принимаются по табл. 10 Прил. 2 для подающего и обратного трубопроводов при среднегодовых значениях температур теплоносителя и наружного воздуха, принятых при расчете норм;

qпi, qоi - соответственно нормы плотности теплового потока, Вт/м [ккал/(ч·м)], для конкретных значений усредненных за планируемый период температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах и температуры наружного воздуха. Для новых тепловых сетей, спроектированных и построенных в соответствии со СНиП 2.04.14-88, нормы плотности теплового потока должны приниматься по этому СНиПу;

tнвср - средняя температура наружного воздуха за рассматриваемый период, °С, принимается по данным местной метеостанции или по СНиП 23-01-99;

5 - температура наружного воздуха, при которой рассчитаны нормы плотности теплового потока для трубопроводов, °С.

3.2.3. Расход теплоты на потери с утечкой теплоносителя, Вт (ккал/ч), определяется с учетом потерь теплоты из тепловых сетей и систем теплопотребления.

(3.30)

(3.30а)

где Gу - расход воды на подпитку, кг/ч;

Cв - теплоемкость воды, кДж/(кг·°С) [ккал/(кг·°С)];

tпср, tоср, tсср - соответственно средние за планируемый период температуры воды в подающем и обратном трубопроводах и холодной (исходной), °С. Температуры теплоносителя (воды) принимаются для теплопроводов тепловой сети и местных систем отопления в зависимости от графика отпуска теплоты соответственно в тепловую сеть и систему отопления.

3.2.4. Расход воды на подпитку тепловой сети в закрытой системе теплоснабжения с зависимым присоединением систем отопления к тепловым сетям, кг/ч, определяется по формуле:

Gу = aVтс ρ тс + a Σ(Vмсi ρ мсi), (3.31)

где a - нормативное значение утечки из тепловой сети и местных систем отопления, принимается для периода эксплуатации равным 0,0025 м3/(ч·м2);

Vтс, Vмсi - объемы соответственно тепловой сети и присоединенных к тепловым сетям местных систем отопления потребителей, м3, определяются в соответствии с разделом 6;

ρ тс, ρ мсi - плотность воды соответственно при средней температуре воды в тепловых сетях и системах отопления tср = (tпср + tоср) / 2, кг/м3.

Количество теплоты, теряемое с утечкой из трубопроводов тепловых сетей и местных систем отопления за планируемый период, ГДж (Гкал), определяется по формуле:

Qу = 3,6 QоуZу ·10-6; (3.32)

[ Qу = QоуZу ·10-6], (3.32а)

где Zу - продолжительность планируемого периода, ч.

3.2.5. Потери теплоты изолированными теплопроводами и арматурой расположенными в помещениях котельных и ЦТП, принимаются как сумма нормативных потерь теплопроводами и арматурой в зависимости от диаметра трубопровода, средней температуры теплоносителя и продолжительности транспортирования теплоты в течение планируемого периода (год, квартал, месяц).

Потери теплоты трубопроводами, расположенными в помещениях определяются по формуле (3.26), нормы плотности теплового потока для трубопроводов, расположенных в помещениях, принимаются по табл. 11 Прил. 2.

Плотность теплового потока через поверхность изолированной арматуры Вт (ккал/ч), принимается по табл. 13 Прил. 2.

Для помещений со средней температурой, отличной от принятой в расчете норм плотности теплового потока 25 °С, и средней температурой теплоносителя отличной от принятой для расчета норм, производится корректировка норм плотности теплового потока по соотношению:

(3.33)

где qнаi - нормы плотности теплового потока для трубопроводов с температурой теплоносителя 100 °С при температуре воздуха в помещении 25 °С;

t'm, t'i - соответственно усредненные температуры теплоносителя и воздуха в помещении за рассматриваемый период, °С;

tm, ti - соответственно температура теплоносителя, принятая при расчете норм 100°С, и температура воздуха в помещении, принятая 25°С.

Плотность теплового потока через неизолированную и частично изолированную арматуру определяется по формуле:

(3.34)

где qнаi - нормы плотности теплового потока, Вт/м (ккал/ч·м), принимаются по табл. 13 Прил. 2;

lаi - эквивалентная длина i -го элемента арматуры, м, принимается по табл. 14 Прил. 2.

Потери теплоты неизолированными фланцевыми соединениями в помещении приведены в табл. 15 Прил. 2.

Количество теплоты, теряемое арматурой за планируемый период, кДж (ккал), вычисляется по формуле:

(3.35)

(3.35а)

где ti, tcp, tо - соответственно средняя температура внутреннего воздуха, наружного за планируемый период и расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С;

Zai - продолжительность работы i -й арматуры в рассматриваемом периоде, ч;

n - количество арматуры.

3.2.6. Потери теплоты с поверхности тепловой изоляции паропроводов и конденсатопроводов определяются аналогично потерям водяными тепловыми сетями в соответствии с нормами плотности теплового потока для паропроводов и конденсатопроводов, приведенных в СНиП 2.04.14-88*.

3.2.7. Потери теплоты при замене участка тепловой сети бесканальной прокладки с традиционной тепловой изоляцией теплопроводом с современной теплоизоляционной конструкцией с пенополиуретановой теплоизоляцией определяются следующим образом.

Плотность теплового потока для бесканальной двухтрубной прокладки определяется по формулам:

для подающего трубопровода

qп = (tп - tгр)/ Rп, (3.36)

для обратного трубопровода

qо = (tо - tгр)/ Rо, (3.37)

где Rп, Rо - полные термические сопротивления соответственно для подающего и обратного трубопроводов.

Rп = Rпиз + Rпгр + Rпдоп, (3.38)

Rо = Rоиз + Rогр + Rодоп, (3.39)

где: Rиз, Rгр, Rдоп - соответственно термическое сопротивление тепловой изоляции, грунта и дополнительные термические сопротивления взаимного влияния теплопроводов, (м·°С)/Вт [(ч·м·°С)/ккал].

(3.40)

где λ из - теплопроводность основного теплоизоляционного слоя, Вт/(м·°С) [ккал/(ч·м·°С)];

dиз, dн - соответственно диаметр трубопровода с изоляцией и наружный диаметр стального трубопровода без изоляции, м.

(3.41)

где λ гр - теплопроводность грунта, Вт/(м·°С) [ккал/(ч·м·°С)];

h - глубина заложения трубопровода до его оси, м.

Rпдоп = φ пR φ; (3.42)

Rодоп = φ оR φ, (3.43)

где R φ - фактор термического сопротивления взаимного влияния теплопроводов (м·°С)/Вт [(ч·м·°С)/ккал];

φ п, φ о - коэффициенты, определяющие дополнительное термическое сопротивление соответственно для подающего и обратного трубопроводов.

(3.44)

где r - расстояние между осями трубопровода по горизонтали, м.

(3.45)

. (3.46)

При проведении расчетов коэффициент теплопроводности тепловой изоляции из пенополиуретана принимается 0,03 Вт/(м·°С) [0,026 ккал/(ч·м·°С)] (данные изготовителя трубопроводов, изолированных ППУ, завода «Мосфлоулайн»). Значения коэффициентов теплопроводности традиционных теплоизоляционных материалов для бесканальной прокладки определяются с учетом увлажнения:

λ гр = λ K, (3.47)

где λ - коэффициент теплопроводности сухого теплоизоляционного материала, Вт/(м·°С) [ккал/(ч·м·°С)], принимается по табл. 16 Прил. 2;

K - коэффициент увлажнения, учитывающий увеличение теплопроводности от увлажнения, принимается по табл. 17 Прил. 2.







Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 1358. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Тема 2: Анатомо-топографическое строение полостей зубов верхней и нижней челюстей. Полость зуба — это сложная система разветвлений, имеющая разнообразную конфигурацию...

Виды и жанры театрализованных представлений   Проживание бронируется и оплачивается слушателями самостоятельно...

Что происходит при встрече с близнецовым пламенем   Если встреча с родственной душой может произойти достаточно спокойно – то встреча с близнецовым пламенем всегда подобна вспышке...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия