Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Тепловая мощность системы горячего водоснабжения
В соответствии с [49], максимальные тепловые потоки на горячее водоснабжение, так же, как и максимальные тепловые потоки на отопление и вентиляцию жилых, общественных и производственных зданий, следует принимать при проектировании тепловых сетей по соответствующим проектам. При отсутствии проектов допускается определять тепловые потоки на основании дополнительно проводимых расчетов. Средние тепловые потоки на горячее водоснабжение зданий, согласно [49], следует определять по нормам горячей воды в соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Для большинства жилых, промышленных и общественных зданий общая годовая потребность в тепловой энергии на подогрев воды составляет 10-30% потребности энергии на отопление. Однако в ряде зданий (бани, прачечные, цехи мойки деталей и т. п.) потребность в горячей воде настолько велика, что на ее подогрев затрачивается тепловой энергии больше, чем на отопление. Особенность эксплуатационного режима работы систем горячего водоснабжения заключается в том, что расход воды, разбираемой из системы, не является постоянным в течение суток или рабочей смены. Он изменяется в широких пределах и зависит от числа и продолжительности одновременного действия водоразборных точек. Неравномерность режима работы наблюдается не только по часам суток, но и по дням недели. В частности, в жилых зданиях максимальный расход горячей воды, а следовательно, и наибольший часовой расход тепловой энергии зарегистрирован в утренние и вечерние часы (рис. 2.3, а). В часы максимального водопотребления расход тепловой энергии в несколько раз превышает среднечасовой за сутки, а в ночное время (от 0 до 6 часов) расход незначителен и составляет всего 4% среднечасового. Исследования, проведенные А.В. Хлудовым, показали, что наибольший расход горячей воды отмечается в предпраздничные дни. Здесь пиковая нагрузка превышает среднечасовую более чем в три раза, а продолжительность ее в два раза больше, чем в выходной день. При проектировании тепловых сетей расчетный расход тепловой энергии на подогрев воды принимают или максимальный, или среднечасовой. Выбор в данном случае определяется расходом и температурой потребляемой воды в единицу времени, продолжительностью пиковой нагрузки, а также требованиями, предъявляемыми к надежности и качеству теплоснабжения данного объекта. Для работы системы с минимальным расходом требуется более мощное оборудование, которое в часы уменьшения пиковой нагрузки работает с пониженным КПД. При проектировании теплоснабжения от крышных котельных (см. п.4.7) тепловая мощность системы горячего водоснабжения определяется не по максимальному, а по среднечасовому значению. Это становится возможным благодаря использованию режима связанного регулирования, при котором в случае прохождения пика горячего водоснабжения часть теплоты системы отопления временно используется на горячее водоснабжение. При этом имеется в виду то обстоятельство, что температурный режим в здании практически не изменяется за счет аккумулирующей способности ограждающих конструкций и системы. Возможно также применение баков-аккумуляторов для горячей воды. В целях повышения экономичности системы теплоснабжения крупных потребителей, имеющих в сутки сравнительно небольшую продолжительность пиковой нагрузки, за расчетный расход принимают среднечасовой. При этом в системе теплоснабжения предусматриваются специальные устройства, позволяющие без ухудшения качества снабжения горячей водой сократить расчетный расход и довести его до среднечасового. Например, при установке баков-аккумуляторов снижается пиковая нагрузка и соответственно уменьшаются мощность теплогенераторов, диаметры трубопроводов и связанные с этим капитальные и эксплуатационные затраты. Объем бака-аккумулятора Gак установленного у потребителя, определяется по линии подачи 1 и по интегральной кривой расхода горячей воды 2 (рис. 2.3, 6). При определении расчетного расхода тепловой энергии, необходимой для подогрева воды, учитывают следующие факторы: норму водопотребления, начальную и конечную температуры нагреваемой воды, а также режим работы системы горячего водоснабжения в течение суток или рабочей смены. Норма водопотребления и конечная температура нагреваемой воды устанавливаются соответствующими нормативными документами или технологическими требованиями производственных процессов. Так, согласно СНиП 2.04.01-85 «Горячее и холодное водоснабжение», для зданий различного назначения заданы нормы расхода горячей воды на бытовые нужды и ее конечная температура, равная 55°С. Температура воды в местах водоразбора зависит от способа присоединения системы горячего водоснабжения к тепловым сетям: при открытых системах теплоснабжения (см, п. 3.1) - не ниже 60°С; при закрытых - не ниже 50°С; для систем местного горячего водоснабжения - не ниже 60°С. При этом максимальная температура не должна превышать 75°С. Температуру холодной воды tx определяют для каждого объекта по фактическим данным источника водоснабжения. При отсутствии таких данных ее принимают в зависимости от времени года: в холодный период, т.е. в течение отопительного сезона tx = 5°С, в теплый- tx = 15°С. Если конечная температура подогреваемой воды отличается от 55°С, то для определения нормы расхода воды при любой температуре используют формулу: (2.23) где а55 - норма расхода воды при температуре 55 С на единицу водопо-требления; tx.з и tr - соответственно начальная и конечная температура подогреваемой воды для конкретных условий. Тепловые затраты на подогрев определяют по расходу воды в течение часа, суток или рабочей смены наибольшего водопотребления. При этом различают потребителей с равномерным и неравномерным потреблением горячей воды в течение суток. Для зданий с неравномерным водопотреблением (жилые дома, гостиницы, больницы и т.п.) расчетным является или среднечасовой расход (2.24) или максимальный часовой (2.25) где с - удельная теплоемкость подогреваемой воды при средней температуре; а - норма расхода воды на единицу водопотребления (см. табл. 2. 7); р -плотность воды при средней температуре; m - число жителей или единиц водопотребления; tГ и txз - температура воды за нагревателем и перед ним; тр - число часов работы системы горячего водоснабжения в сутки или рабочую смену; k - коэффициент часовой неравномерности, принимаемый по нормам проектирования систем горячего водоснабжения в зависимости от назначения зданий. Таблица 2.6 Укрупненные показатели среднего теплового потока на горячее водоснабжение qh,
Для зданий с равномерным потреблением воды в течение суток или рабочей смены (прачечные, предприятия с потреблением воды на технологические нужды) среднечасовой и максимальный расходы тепловой энергии являются одинаковыми, т.е.: (2.26) Если систему теплоснабжения проектируют на заданную численность населения для новых городов и рабочих поселков, то среднечасовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение определяют по укрупненному показателю qh одновременно для жилых и общественных зданий: (2.27) Согласно [49], укрупненные показатели среднего теплового потока на горячее водоснабжение qh определяются в соответствии с данными табл. 2. 6. Средний тепловой поток на горячее водоснабжение в неотопительный период нормами [49] предлагается определять по формуле: (2.28) где В1 - коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабжение в неотопительный период по отношению к отопительному периоду, принимаемый при отсутствии данных для жилищно-коммунального сектора равным 0, 8 (для курортных и южных городов В1 = 1, 5), для предприятий В1=1, 0. Тепловая энергия, необходимая для подогрева воды, расходуется в течение всего года. С учетом отключения системы горячего водоснабжения на ремонт годовое число суток ее работы принимают равным 350. В связи с тем, что температура исходной водопроводной воды, поступающей на подогрев, в зимний и летний периоды года различна, то соответственно требуется и различное количество тепловой энергии. Годовую потребность тепловой энергии определяют по суточному расходу для двух периодов: - зимнего со среднесуточной температурой наружного воздуха tн < 8 или 10°С (2.29) - летнего со среднесуточной температурой наружного воздуха tн > 8 или 10°С (2.30) где и - число однородных потребителей; gи.с - норма расхода горячей воды однородными потребителями; тге - число часов работы горячего водоснабжения в сутки; Qп и Qц- соответственно потеря теплоты подающими и циркуляционными трубопроводами системы горячего водоснабжения. Ориентировочно слагаемое тгв(Qп+Qц) равно 20-25% суточного расхода. Температуру воды tг в местах водоразбора принимают равной 50- 75°С в зависимости от требований технологии. Если в справочной литературе приведена только норма расхода воды за один час, то расход воды в сутки рекомендуется принимать, исходя из фактического числа часов работы водоразборных приборов с максимальным расходом: (2.31) где gи.с - норма расхода горячей воды в час наибольшего водопотребления; тс - число часов работы приборов в сутки. Годовое потребление тепловой энергии на горячее водоснабжение можно определить по формуле: (2.32) Таблица 2.7 Нормы расхода горячей воды за средние сутки отопительного периода а55, кг/сут, на единицу пропускной способности или вместимости зданий различных групп при tp= 55°C и разной оснащенности водоразборными приборами по нормам [14] и соответствующие значения коэффициентов неравномерности Ксуми Kч
Продолжение таблицы 2.7
Примечания. 1. Нормы расхода горячей воды соответствуют средней температуре воды в водоразборных стояках систем горячего водоснабжения 55°С. 2. Нормы расхода горячей воды в общественных зданиях включают этот 3. Нормы расхода горячей воды в производственных зданиях и их бы Графически годовое потребление тепловой энергии на горячее водоснабжение представляет прямую линию, параллельную оси абсцисс, 1-2 или 3-4 (см. рис. 2.3, в) как в зимний (наибольшее потребление), так и в летний периоды. Условно принимают, что потребление теплоты между летним и зимним периодами изменяется скачкообразно, одновременно с наступлением отопительного сезона, т.е. когда tH= 8 или 10° С и ниже. Площадь, ограниченная осью абсцисс и линией 0-1-2-3-4-5, представляет годовую потребность тепловой энергии, которую учитывают при разработке режима работы системы теплоснабжения объекта. Норма расхода горячей воды за средние сутки отопительного периода на единицу пропускной способности или вместимости зданий различных групп может приниматься в соответствии с табл. 2.7 и 2.8 с последующим суммированием значений произведений (та55) по всем группам. Таблица 2.8 Нормы расхода горячей воды на одну процедуру или один водоразборный прибор для зданий различных групп при tР= 55°C [14]
Исходя из приведенных в п. 2.2. типичных средних значений суммарного объема общественных зданий для городов с различной численностью населения, для укрупненных расчетов можно пользоваться примерными интервалами значений: - малые города с численностью населения до 20 тыс. чел. - от 3 до - то же, с численностью населения 20-50 тыс. чел. - от 4 до 7 кг/(сут. чел.); - средние города с численностью населения 50-100 тыс. чел. - от 14 до При определении показателей для конкретного значения численности населения следует аппроксимировать справочные данные, представленные интервалами. Значения коэффициентов часовой Кч и суточной Ксут неравномерности могут быть найдены из табл. 2.7 и 2.9. Таблица 2.9 Значения коэффициента часовой неравномерности Kч для отдельных жилых зданий иди их групп при различном суммарном количестве жителей [14]
Рисунок 2.3. Графики расхода тепловой энергии и воды на горячее водоснабжение: а) часовой; б) интегральный; в) годовой 2.5. Тепловая мощность технологических систем На технологические процессы тепловая энергия расходуется при изготовлении железобетонных конструкций, сушке деталей, подогреве и поддержании температуры растворов в ванных гальванических производств, а также в стиральных отделениях прачечных, цехах, мойки и пропарки оборудования, узлов, агрегатов. Тепловая энергия расходуется в виде подогретой воды или водяного пара. Количество теплоты, необходимой для подогрева воды или выработки водяного пара, определяют по формулам: - при расходе горячей воды (2.33) - при расходе водяного пара (2.34) где NT — норма расхода водяного пара или горячей воды на технологический процесс (или единицу продукции); in и 1К - соответственно энтальпия пара и конденсата, возвращенного в котельную; Ае - число технологических процессов (единиц продукции). Максимальные тепловые потоки на технологические процессы и количество возвращаемого конденсата, согласно [49], принимается по проектам промышленных предприятий. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-25; Просмотров: 3287; Нарушение авторского права страницы