Своды правил по проектированию и строительству проектирование тепловых пунктов


Рис. 4. Графики изменения относительных температур теплоносителя в однотрубных системах отопления при количественно-качественном регулировании



бет13/13
Дата27.02.2016
өлшемі2.16 Mb.
#28668
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Рис. 4. Графики изменения относительных температур теплоносителя в однотрубных системах отопления при количественно-качественном регулировании
воды в стояке отопительных приборов. При этом в системах отопления расход циркулирующего теп­лоносителя должен изменяться (количественно-качественное регулирование) в соответствии с гра­фиками, приведенными на рис. 5, Графики постро­ены по следующим формулам для различных m:

(5)

(6)

где G0, G0max расход циркулирующего тепло­носителя соответственно при текущей наружной температуре и расчетной для проектирова­ния отопления.

При регулировании подачи теплоты в систе­мах отопления центральных тепловых пунктов (ЦТП) температурные графики определяются по тем же зависимостям, как и для систем отопле­ния отдельных зданий, подставляя иное значе­ние расчетной температуры. Например, для ЦТП с независимым присоединением квартальных



Рис. 5. Графики изменения относительного расхода воды в однотрубной системе отопления при количественно-качественном регулировании
сетей отопления 01=120 °С, а для ЦТП с зави­симым присоединением —01 =150 °С.

Если вентиляционная нагрузка потребителей, подключенных к ЦТП, не превышает 15 % отопи­тельной, более оптимальным в ЦТП остается регулирование по разности температур воды в подающем и обратном трубопроводах (при раз­мещении корректирующих насосов на перемыч­ке устанавливают дополнительный регулятор для стабилизации расхода воды в квартальных се­тях). При этом, соблюдая принцип ограничения максимального расхода сетевой воды на вводе теплового пункта, для компенсации недогрева зданий в часы прохождения максимального во-доразбора график температур, задаваемый ре­гулятору, повышается на 3 °С против отопитель­ного. Тогда в часы максимального водоразбора график все равно не будет выдерживаться, но за счет превышения его в остальные часы в це­лом за сутки здание получит норму расхода теп­лоты. Примерные графики регулирования пода­чи теплоты для условий расчетной наружной тем­пературы минус 25 °С приведены на рис. 6.

При регулировании подачи теплоты на отоп­ление в ЦТП, когда постоянство расхода тепло­носителя не обеспечивается (отсутствует коррек­тирующий насос или при установке корректиру­ющего насоса на перемычке отсутствует регулятор стабилизации расхода воды) и системы ото­пления подсоединены к квартальным сетям че­рез элеваторные узлы, следует поддерживать график температур воды в обратном трубопро­воде. При этом значение параметра (T2-tiопт)/(2 -ti) следует определять исходя из соответ­ствия изменения теплоотдачи в последних по ходу воды стояках отопительных приборов, т.е. на основе зависимостей, приведенных на рис. 3, и формулы (4).

Если вентиляционная нагрузка потребителей, подключенных к ЦТП, превышает 15 % отопи­тельной (т.е. создается нестабильность измене­ния температуры обратной воды, поступающей в ЦТП, и из-за малой инерционности калорифе­ров не допускается снижение температуры теп­лоносителя, поступающего к ним), подачу теп­лоты в квартальные сети следует регулировать поддержанием температурного графика в пода­ющем трубопроводе без повышения его из-за ограничения расхода сетевой воды. Последнее выполняется в этом случае исходя из максималь­ного часового расхода теплоты на горячее во­доснабжение и путем воздействия на клапан, из­меняющий расход теплоносителя на водоподогреватель горячего водоснабжения, а не отопле­ния, что имеет место при меньшей вентиляционной нагрузке.




Рис. 6. Графики изменения разности температуры воды в подающем

и обратном трубопроводах системы отопления t в зависимости от tн
1—3—t = 150...70°С соответственно наветренная ориентация фасада здания, заветренная и с ограничением максималь­ного расхода воды, 4—6 t= 120...70°С, тоже; 7—t= 105. .70 °С— заветренная ориентация, 8— t= 95.. .70 С—тоже
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Q0max — максимальный тепловой поток на отопление при t0, Вт.

Q0 тепловой поток на отопление в точ­ке излома графика температуры воды при температуре наружного воздуха tн, Вт.

Qvmax — максимальный тепловой поток на вентиляцию при t0 или при tHB, Вт.

Qhmax максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение в сутки на­ибольшего водопотребления за период со среднесуточной темпе­ратурой наружного воздуха 8 °С и менее (отопительный период), Вт.

Qhm — средний тепловой поток на горячее водоснабжение в средние сутки за неделю в отопительный период.

QSP0 — расчетная тепловая производитель­ность водоподогревателя систем отопления и вентиляции (при общих тепловых сетях), Вт.

QSPh расчетная тепловая производитель­ность водоподогревателя для сис­тем горячего водоснабжения, Вт.

Qht тепловые потери трубопроводами от ЦТП и в системах горячего водоснаб­жения зданий и сооружений, Вт.

G0maxмаксимальный расход воды, цирку­лирующей в системе отопления при t0, кг/ч.

Ghmax, Ghm соответственно максимальный и средний за отопительный период расходы воды в системе горячего водоснабжения, кг/ч.

Gd — Расчетный расход воды из тепло­вой сети на тепловой пункт, кг/ч.

Gvmax максимальный расход воды из теп­ловой сети на вентиляцию, кг/ч.

Gdh, Gdo — Расчетный расход сетевой (грею­щей) воды соответственно на горя­щее водоснабжение и отопление кг/ч.

GSPd расчетный расход сетевой (грею­щей) воды через водоподогреватель, кг/ч.

gh максимальный расчетный секунд­ный расход воды на горячее водо­снабжение, л/с.

F - поверхность нагрева водоподогревателя, м2.

t0- расчетная температура наружного воздуха для проектирования ото­пления, °С.

tн — температура наружного воздуха в точ­ке излома графика температур, °С.

THV— расчетная температура наружного воздуха для проектирования венти­ляции по параметру А, °С.

tc — температура холодной (водопро­водной) воды в отопительный пе­риод (при отсутствии данных при­нимается 5 °С).

th - температура воды, поступающей в систему горячего водоснабжения потребителей на выходе из водоподогревателя при одноступенча­той схеме включения водоподогревателей или после II ступени водо­подогревателя при двухступенчатой схеме, °С.

tгрср —средняя температура греющей воды между температурой на вхо­де tгрвх и на выходе tгрвых, из водопо­догревателя, °С.

tнср— то же, нагреваемой воды между температурой на входе tнвх и на вы­ходе tнвых из водоподогревателя, °С.

ts — температура насыщенного пара, °С.

thI — температура нагреваемой воды после І ступени водоподогревате­ля при двухступенчатой схеме при­соединения водоподогревавателей, °С.

tср — температурный напор или расчет­ная разность температур между греющей и нагреваемой средой (среднелогарифмическая), °С.

t,; tм— соответственно большая и меньшая разности температур между грею­щей и нагреваемой водой на входе или на выходе из водоподогрева­теля, °С.

ti средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, °С.

1— температура cетевой (греющей) воды в подающем трубопроводе тепловой сети при расчетной тем­пературе наружного воздуха t3, °С.

01 — то же, в подающем трубопроводе системы отопления, °С.

2 — то же, в обратном трубопроводе тепловой сети и после системы отопления зданий, °С.

2—то же, в обратном трубопроводе тепловой сети и после систем ото­пления зданий, °С.

3 — то же, после водоподогревателя го­рячего водоснабжения, подключен­ного к тепловой сети по одноступен­чатой схеме, рекомендуется прини­мать 3 = 30 °С.

 — плотность воды при средней тем­пературе tср, кг/м3, ориентировоч­но принимается равной 1000 кг/м3.

к — коэффициент теплопередачи, ВТ/ /м2 °С).

а1 — коэффициент теплоотдачи от грею­щей воды к стенке трубки, Вт/(м2 °С).

а2 — то же, от стенки трубки к нагревае­мой воде, Вт/(м2 °С).

ап — коэффициент теплоотдачи от кон­денсирующегося пара к горизон­тальной стенке трубки, Вт/(м2 С).

СТ — теплопроводность стенки трубки, Вт/ (м °С), принимается равной: для стали 58 Вт/(м °С), для латуни 105 Вт/(м °С).

нак — то же, слоя накипи, Вт/(м °С), при­нимается равной 2,3 Вт/ (м °С).

Wтр скорость воды в трубках, м/с.

Wмтр скорость воды в межтрубном про­странстве, м/с.

fтр площадь сечения всех трубок в од­ном ходу водоподогревателя, м2.

fмтр — площадь сечения межтрубного про­странства секционного водоподо­гревателя, м2.

СТ — толщина стенки трубок, м.

нак —толщина слоя накипи, м, принима­ется на основании эксплуатацион­ных данных для конкретного района с учетом качества воды, при отсут­ствии данных допускается прини­мать равной 0,0005 м.

DВН— внутренний диаметр корпуса водо­подогревателя, м.

dВН — внутренний диаметр трубок, м.

dНАР наружный диаметр трубок, м.

dэкв— эквивалентный диаметр межтруб­ного пространства, м.

 — коэффициент эффективности, теп­лообмена.

 — коэффициент, учитывающий за­грязнение поверхности труб при определении коэффициента тепло­передачи в водоподогревателях.

 — коэффициент, учитывающий накипеобразование на трубках водоподогревателей при определении по­терь давления в водоподогревате­лях.






Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет