Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ



Холодное водоснабжение спорткомплекса осуществляется через трубопровод диаметром 100 мм под давление около 0, 5 МПа. На входе в спорткорпус установлен счётчик расхода СТВУ-65, по которому каждый месяц осуществляется оплата согласно заключённому договору с МП «Самараводоканал». Тариф за холодную воду составляет 24, 68 рубля за 1 кубический метр.

Рисунок 6.1 – Схема холодного водоснабжения спорткомплекса СГАУ

Потребителями холодной воды в корпусе являются душевые и уборные, а также подпитка свежей водой ванны бассейна. Данные по потреблению воды в 2013 году отражены на рисунке 6.1. Годовое потребление составило 9490 м3 или 234213 рублей в реальном выражении.

V, м3

Рисунок 6.2 – Объём поставленный холодной воды в здание спорткомплекса по месяцам за 2013 год.

Ежедневная подпитка бассейна свежей водой из системы холодного водоснабжения запроектирована в объёме 10% от воды в ванне, т.е. около 87, 5 м3 в сутки. В месяц это составило бы 1800-2200 м3, что на деле не выполняется. По проекту же суточный расход воды составляет 220 м3, что примерно в 7 раз превышает фактический.

Больших утечек в трубопроводе обнаружено не было. Небольшие утечки от неполного закрывания запорной арматуры душевых могут быть устранены заменой прокладок или самой арматуры, что не потребует больших капитальных вложений.

 


 

СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

По проекту сброс условно чистых стоков в ливневую канализацию составляет 103 м3 в сутки, с максимальным часовым расходом в момент промывки фильтра – 22 м3. Суточный сброс фекальных стоков в канализацию составляет 190 м3, с максимальным часовым сбросом 19, 5 м3. Также по проекту предусмотрено опорожнение ванны раз в месяц для чистки и дезинфекции (в настоящий момент – раз в год), хотя при привязке проекта допускается изменение этого срока.

В настоящий момент абсолютно все стоки сбрасываются в канализационную сеть по тарифу 8 рублей 6 копеек за 1 кубический метр. Пренебрегая потерями на испарение в бассейне примем сброс сточных вод равным объёму поставленной холодной воды (9490 м3), а также рассчитанному в главе 8 расходу горячей воды (5327 м3). Тогда годовой объём сточных вод за 2013 год будет равен 14817 м3, что при стоимости 1 м3 в 8, 06 рублей составит 119425 рублей.


 

 
 

8 СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

D = 100 мм
Горячее водоснабжение (ГВС) осуществляется от тепловых сетей кампуса СГАУ, которые, в свою очередь, получает горячую воду от ОАО «Волжская ТГК». Границей балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон являются фланцы задвижек, установленных в тк-12 (см. рисунок 8.1). Учёт потреблённого всей тепловой сетью СГАУ тепла производится счётчиком КМ-5. Согласно договору теплоснабжения №14410 ОАО «Волжская ТГК» поставляет в среднем университету 3, 072 Гкал/час при допустимом максимуме в 29, 667 Гкал/час. Стоимость 1 Гкал тепловой энергии составляет 933 рубля.

В здание спортивного комплекса горячая вода подводится и отводится через стальные трубопроводы диаметром 100 мм к тепловому узлу, в котором она разбирается на нужды отопления и бытового пользования. Индивидуальный счётчик тепла в спорткомплексе не установлен. Температура подачи теплоносителя регулируется поставщиком по температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха. По этому же графику персонал спорткомплекса регулирует температуру горячей воды в обратном трубопроводе (которая согласно договору не должна превышать предельного значения из графика). Попытка измерить текущий расход теплоносителя ультразвуковым расходомером Portaflow 330 в подающем трубопроводе оказалась неудачной. Несмотря на снятый внешний слой покрытия трубы при измерении, счётчик не смог установить сигнал – по-видимому, трубы изнутри покрыты шлаком и ржавчиной, что делает измерение расхода ультразвуковым методом невозможным.

Рисунок 8.2 – Схема теплового узла системы теплоснабжения спорткомплекса СГАУ.

Стоит отметить, что имеющаяся разводка горячей воды по спорткомплексу существенно отличается от проекта и даже от последней документированной схемы (1986 г.). В частности, фильтр-грязевик стоит уже после забора воды на калориферы и горячее водоснабжение (в души и уборные), что приводит к повышенному содержанию механических примесей в данных системах.

В настоящее время при определении пиковых значений потребления тепловой энергии при заключении договора теплоснабжения сотрудниками СГАУ используется приближённый расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжении по данным компьютерной программы «Расчёт потребности в тепле и топливе». В этой программе приведены и годовые расходы тепловой энергии. Также максимальные значения тепловых нагрузок приведены в проектных данных спорткомплекса. Значения из этих двух источников отражены в таблице 8.1.

 

Таблица 8.1 – Параметры системы отопления по проектным и расчётным данным

Параметр Размерность Проект Программа
Максимальный расход тепла на отопление МВт 0, 366 0, 272
Максимальный расход тепла на вентиляцию МВт 0, 488 0, 437
Максимальный расход тепла на горячее водоснабжение МВт 1, 06 0, 215
Максимальный расход тепловой энергии на спорткомплекс МВт 1, 919 0, 924
Удельная тепловая характеристика для отопления 0, 3489 0, 279
Удельная тепловая характеристика для вентиляции 0, 4652 0, 437
Гидравлическое сопротивление системы кг/м2 -
Расход воды в системе теплоснабжения м3 27, 5 -
Годовой расход энергии на отопление МВт·ч / Гкал 4185, 048/ 3853, 961 639, 65/
Годовой расход энергии на ГВС МВт·ч / Гкал 5164, 32/ 4185, 048 402, 398/
Годовой расход тепловой энергии МВт·ч / Гкал 9349, 368 / 8039, 009 (максимальный) 1042, 048 /
Годовые денежные затраты на теплоснабжение руб

Существенные различия в годовом расходе тепла на горячее водоснабжение обуславливается тем, что в проектных данных указаны максимальные (пиковые) значения потребления тепловой энергии, которые не могут применяться при определении годовых затрат (однако в таблице они отражены).

Для определения наиболее приближённого к реальным условиям значения потребления тепловой энергии воспользуемся проектными данными (удельная отопительная характеристика и объём здания) и рассчитаем годовое потребление тепловой энергии.

Годовые затраты тепловой энергии на нагрев приточного воздуха в системе вентиляции составят:

где Qвент – годовой потребление тепловой энергии на вентиляцию, Гкал;

0, 8598 – коэффициент перевода из МВт·ч в Гкал;

10-6 – коэффициент перевода из Вт в МВт;

Vот – вентилируемый объём здания, м3;

qот – удельная характеристика на отопление, ;

tв.ср, tн.ср – средние (расчётные) температуры воздуха внутри и снаружи здания соответственно, °С.

nот – количество часов работы системы отопления в сутки, ч;

zот – количество суток в отопительном периоде.

Годовые затраты тепловой энергии на вентиляцию составят:

где Qвент – годовой потребление тепловой энергии на вентиляцию, Гкал;

0, 8598 – коэффициент перевода из МВт·ч в Гкал;

10-6 – коэффициент перевода из Вт в МВт;

Vвент – вентилируемый объём здания, м3;

qвент – удельная характеристика на вентиляция, ;

tв.ср, tн.ср – средние (расчётные) температуры воздуха внутри и снаружи здания соответственно, °С.

nвент – количество часов работы системы вентиляции в сутки, ч;

zот – количество суток в отопительном периоде.

Затраты на горячее водоснабжение определяются по формуле:

где Qгвс – годовой потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал;

a – норма расхода горячей воды на 1 спортсмена в сутки, л/чел;

N – количество суток в отопительном периоде;

Св – теплоёмкость воды, ;

tг, tх – температура воды в системе горячего и холодного водоснабжения соответственно, °С;

10-6 – коэффициент перевода из ккал в Гкал.

К затратам на тепловую энергию прибавится также расход тепла на подогрев воды в бассейне, который по проекту равен Qбасс=377, 792 Гкал в год.

Таким образом, годовое потребление тепловой энергии составит:

Тогда среднечасовая мощность по тепловой энергии составит 459870 ккал/ч или 0, 535 МВт.

Среднечасовые и пиковые мощности отдельных систем теплоснабжения из расчёта работы 24 часа в сутки за отопительный период (203 дня) представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2 – Среднечасовое потребление тепловой энергии различными системами спорткомплекса

Система Максимальная (пиковая) мощность Среднечасовая мощность, кВт
Отопление 272 кВт / 0, 234 Гкал/ч 193, 6 кВт / 0, 167 Гкал/ч
Вентиляция 437 кВт / 0, 376 Гкал/ч 166, 3 кВт / 0, 143 Гкал/ч
Горячее водоснабжение 215 кВт / 0, 185 Гкал/ч 84, 9 кВт / 0, 073 Гкал/ч
Подогрев воды бассейна 90, 7 кВт / 0, 078 Гкал/ч 90, 7 кВт / 0, 078 Гкал/ч
Общее потребление 1014, 7 кВт / 0, 873 535, 5 кВт / 0, 461 Гкал/ч

Также в ходе обследования тепловых сетей спорткомплекса была проведена тепловизионная съёмка ограждающих конструкций и отопительных приборов (приложение Б).


 

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

Проектные данные

В спорткомплексе запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

По проекту вентиляция бассейна рассчитана из условия борьбы с влагой. По проекту производительность приточной установки П-1 определена из условия поддержания в зале бассейна влажности воздуха 70% в наиболее неблагоприятный переходный период и составляет 13 000 м3/ч. Расчёт калориферов произведён на расчётную отопительную температуру наружного воздуха (-30 °С). Подача приточного воздуха с температурой +24 °С осуществляется в верхней зоне. Вытяжка осуществляется в рабочей зоне, под балконом для зрителей. В летнее время естественный приток воздуха в зал бассейна предусматривается через витраж бассейна.

Приточная вентиляционная установка гимнастического зала П-2 осуществляет воздушное отопление зала при температуре внешнего воздуха от +5 °С, обеспечиваемой радиаторами дежурного отопления, до +15 °С. Калориферные установки рассчитаны на обеспечение нагрева наружного воздуха от расчётной отопительной температуры до температуры притока = +22°С. Сосредоточенная подача приточного воздуха осуществляется через воздухораспределяющий насадок в верхнюю зону со скоростью 4, 5 м/сек. Вытяжка осуществляется в противоположной стороне зала в верхней зоне (40%) и рабочей зоне (60%) – под балконом для зрителей. Производительность установок определена из условия обеспечения санитарной нормы подачи воздуха для 50 спортсменов и 250 зрителей (наиболее неблагоприятный вариант).

Приточные установки зала бассейна и гимнастического зала оборудованы пластинчатыми глушителями и самоочищающимися масляными фильтрами КД-2006. Калориферы имеют самостоятельную подводку от узла управления.

Рисунок 9.1 – Схема механической вентиляции спорткомплекса СГАУ

Калориферы приточных установок П-3 и П-4, обслуживающих раздевальные и вестибюль, рассчитаны на нагрев приточного воздуха от расчётной вентиляционной температуры наружного воздуха (-30 °С). Проектом предусматривается 10-кратная вытяжка из помещений хлораторной и аммиачной. Забор удаляемого воздуха осуществлён в нижней и верхней зонах помещений.

Расход тепла на вентиляцию 0, 420 , удельная тепловая характеристика для вентиляции .


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2017-04-12; Просмотров: 858; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.036 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь