Графики регулирования по отопительному тепловому потоку при параллельном подключении ВВП систем горячего водоснабжения. — КиберПедия 

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Графики регулирования по отопительному тепловому потоку при параллельном подключении ВВП систем горячего водоснабжения.

2022-10-27 83
Графики регулирования по отопительному тепловому потоку при параллельном подключении ВВП систем горячего водоснабжения. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

5.3.1. Регулирование отопительного теплового потока. Корректировка опорного  графика.

 

Рассчитанный по форме таблицы 5.2 опорный график температур сетевой воды должен быть скорректирован с учётом обязательств:

I.  Отопительный период начинается (оканчивается) при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже (выше) 80С.

II. Нормативное значение температуры водопроводной воды после её нагрева в ВВП потребителей 60-65 0С, поэтому температура греющей сетевой воды в подающем трубопроводе тепловой сети не должна опускаться ниже 70 0С.

Корректировка опорного графика по первому требованию проста: часть графика, лежащая в диапазоне температур наружного воздуха выше 80С, становится мнимой и изображается пунктирными линиями. Относительный расход теплоты на отопление при  = 8 0С является минимальным и значение его определяется по формуле

                        (5.10)

Корректировка по второму требованию приводит к «излому» опорного графика по точке τ1 = τ1.и = 70 0С. Опуская из этой точки перпендикуляр на ос абсцисс графически определяются соответствующие значения температур сетевой воды в обратном трубопроводе отопительных систем t 2.и и наружного воздуха t н.и.

Относительный расход теплоты на отопление при tн.и имеет знание

                      (5.11)

Для избежание перетопов на диапазоне температур t н.и  ≥ 8 0С, когда τ1.и = 70 0С поддерживается на постоянном уровне, превышающем требования режима нормального отопления, системы отопления должны переводиться на местное количественное регулирование при помощи средств автоматики. Заметим, что для географических районов и сетей с достаточно высоким значением t н.о  и τр1 точка излома графика может оказаться в зоне наружных температур, превышающих 8 0С, что исключает необходимость корректировки опорного графика по второму требованию.

Для построения графика расходов сетевой воды на отопление G 0 = F (t н) определяется расчетное значение расходов воды теплоносителя по уравнению

                 (5.12)

где - расчетный расход сетевой воды на отопление, кг/;

 с - удельная теплоемкость воды 4190Дж/(кг· К).

Это значение расхода сетевой воды на нужды отопления в режиме качественного регулирования – на диапазоне наружных температур воздуха

t н.и ÷ t н.о – остается постоянным: G 0 = = const.

На диапазоне количественного регулирования, т.е. в интервале температур наружного воздуха t н.и ÷ 8 0С, значение расхода теплоносителя определяется по выражению

                        (5.13)

Поскольку G 0 = F (t н) определяется здесь как линейная зависимость, то по формуле (5.13) достаточно вычислить лишь значение расхода воды при

t н = =8 0С. Прямая линия, соединяющая значения ординат расходов сетевой воды при t н.и и t н = = 8 0С и будет являться графиком расхода сетевой воды отопительными системами зданий в этом диапазоне наружных температур.

 

5.3.2. Регулирование теплого потока вентиляции.

«Излом» графика температуры сетевой воды в подающем теплопроводе при температуре наружного воздуха t н.и и «излом» графика теплового потока вентиляции при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования вентиляции t н.в обуславливают наличие в режиме регулирования вентиляционного теплового потока трех диапазонов:

I диапазон – (8 0С ÷ t н.и);

II диапазон – (t н.и ÷ t н.в);

III диапазон – (t н.в ÷ t н.о).

В диапазон II требуемые температуры сетевой воды для системы отопления и вентиляции достаточно близко совпадают. Поэтому здесь специального регулирования кроме центрального качественного не требуется: график температур сетевой воды от калориферов t 3 = f (t н) совпадает с графиком температур сетевой воды из системы отопления t 2 = f (t н).

В диапазонах режимов регулирования I и III следует применять наиболее экономичное регулирование вентиляционных установок путем изменения расхода теплоносителя через калориферы. При этом на диапазоне I температура сетевой воды на выходе из калориферов может быть приблизительно вычислена по выражению

                        (5.14)

а на диапазоне III- по выражению

                          , (5.15)

где - относительный расход теплоты на отопление при температуре t н.в, вычисляемый по формуле

                             ,                    (5.16)

а относительные расходы теплоты φо, φн.оо и φио - по формулам (5.3), (5.10) и (5.11).

Расход сетевой воды через калориферы на диапазоне II остается постоянным и определяется по выражению

                       ,  (5.17)

где  и - температуры сетевой воды в подающем трубопроводе тепловой сети и в обратном трубопроводе системы отопления при температуре наружного  воздуха t н.в, являющиеся расчетными для проектирования калориферных установок вентиляции.

Расходы сетевой воды через калориферы на диапазонах регулирования I и III соответственно вычисляются по формулам

                 ,   (5.18)

 

                      ,       (5.18, а)

где τ1 и t 3 - температуры сетевой воды в подающем трубопроводе тепловой сети и в обратном трубопроводе калориферных установок при одной и той же температуре наружного воздуха.

На диапазонах I и III графики t 3 = f (t н) и G в = F (t н) строятся по трем точкам, искомые ординаты двух из которых должны быть вычислены, а ордината третьей токи уже задана графиками диапазона II.

 

5.3.3. Регулирование теплого потока горячего водоснабжения.

На всем диапазоне температур наружного воздуха t н   ≥ t н.и температура сетевой воды в подающем трубопроводе тепловой сети и в обратном трубопроводе от ВВП горячего водоснабжения должны поддерживаться при помощи автоматических регуляторов на расчетном уровне: τ1.и = 70 0С; =30 0С.

На диапазоне температур наружного воздуха от t н.и  до t н.о при расчетных значениях t Г = 60 0С и =5 0С температура обратной воды от ВВП может быть определена по приближенной формуле

                    , (5.19)

Расход сетевой воды на горячее водоснабжение на диапазоне температур наружного воздуха t н ≥ 8 0С, т.е. в межотопительном сезоне, находятся по уравнению

                  , (5.20)

где β -  коэффициент, учитывающий снижение потребления горячей воды летом. Его значение принимается для жилищно-коммунального сектора 0,8, для курортных  городов 1,5;

    t ср Г - средняя температура воды в системе горячего водоснабжения, 550С;

    t л х и t з х - расчетные температуры холодной водопроводной воды в межотопительном и отопительном сезонах. При отсутствии конкретных данных их можно принимать соответственно равными 150С и 50С.

Расход сетевой воды на нужды горячего водоснабжения на диапазоне

80С ÷ t н.и рассчитывается по формуле

                , (5.21)

а на диапазоне tн.и ÷ tн.о- по формуле

                  , (5.22)


Поделиться с друзьями:

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.018 с.