1.2.1 Расчет расходов тепла на отопление
Для составления теплового баланса и оценки состояния системы отопления необходимо выполнить сравнение тепловой мощности, потребляемой на отопление зданий различного назначения, с расчетными данными, которые были заложены при проектировании. Сравнительный анализ позволяет определить наличие перетопа здания и необходимость настройки его системы на проектные показатели. Превышение теплопотерь в зданиях и элементах системы централизованного теплоснабжения больше проектных значений приводит к необходимости проведения восстановительных работ по их устранению.
1.2.1.1 Расчет расходов тепла на отопление тарного цеха
Уравнение теплового баланса с помощью которого определяется расчетный расход тепла на отопление имеет вид:
, (27)
где , кВт -суммарные теплопотери всего помещения;
, кВт - расход тепла на подогрев инфильтрующегося воздуха;
, кВт - расход тепла на отопление;
, кВт- суммарные тепловыделения от различных источников в помещении.
Рассмотрим расчет тепловых нагрузок на отопление на примере расчета тарного цеха ЗАО "Термотрон-завод", расположенного в городе Брянске.
Исходные данные для расчета.
Размеры цеха (рис.1):
Высота ,
Длина ,
Ширина .
Рис.1 Географическая ориентация тарного цеха
Стены толщиной , выполнены из железобетонных плит. Перекрытие выполнено из железобетонных плит толщиной .
Пол из железобетонных плит толщиной размещен над неотапливаемым подвалом со световыми проемами. Остекление цеха – двойное в деревянных спаренных переплетах одной стены, площадь остекления составляет 50% площади продольной стены.
Продольная ось цеха ориентирована с северо-востока на юго-запад. Потребители горячей воды – калорифиры воздушного отопления и вентиляции.
Для расчета теплопотерь тарного цеха определяем расчетную температуру воздуха в рабочей зоне. Учитывая характеристику выполняемой работы, для данного типа цеха, определяем категорию интенсивности труда – средней тяжести и затраты энергии – 200 кВт.
Объем цеха составляет
.
Тогда, учитывая известную расчетную температуру воздуха в помещении и категорию интенсивности труда, определяем относительную влажность воздуха и скорость ветра
Поскольку высота цеха больше 4 м, определяем температуру воздуха в верхней зоне цеха и среднюю для помещения, приняв - коэффициент нарастания температуры по высоте помещения, равный 0,5:
; (28)
. (29)
Теплопотери через ограждения подразделяются на основные и добавочные. Основные теплопотери через продольную стену цеха определяются по формуле:
, (30)
где: -коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности ограждения по отношению к наружному воздуху , =1;
- площадь ограждения, ;
- сопротивление теплопередаче, .
Ограждения зданий состоят, как правило, из нескольких материальных слоев. Сопротивление теплопередаче плоской многослойной стенки складывается из сопротивлений каждых из слоев и определяется по формуле:
(31)
где: - коэффициент теплоотдачи от воздуха к внутренней поверхности стены, принимаем равным ;
- коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности стены в окружающий воздух, =;
,- коэффициент теплопроводности железобетона, =.
- толщина стены, м.
Тогда, согласно формуле:
Площадь ограждения равна:
Основные теплопотери через стену:
Дополнительные теплопотери в процентах от основных, определяем по:
- на ориентацию ограждения по сторонам света: 10%;
- на скорость ветра: 10%.
Расчетные теплопотери через продольную стену определяются по формуле:
(32)
где - коэффициент учета добавочных потерь, равный единице плюс добавки, выраженные в долях единицы:
=1+0,1+0,1=1,2.
Тогда
Рассмотрим расчет теплопотерь через полы на лагах с утепляющим слоем. Для расчета теплопотерь пол помещения разбивается на зоны шириной 2 м.
Площадь пола первой зоны, примыкающей к наружному углу (заштрихованная область на рис.2, учитывается дважды из-за дополнительного переохлаждения. Подземные части наружных стен рассматриваются как продолжение пола на грунте. Разбивка на зоны делается от уровня земли по поверхности подземной части и далее по полу.
Рис. 2 Схема к расчету теплопотерь через полы, расположенные на лагах
Площадь зон:
;
;
;
.
Сопротивление теплопередаче для каждой зоны пола рассчитывается:
; (33)
где - сопротивление теплопередаче зон не утепленного пола, принимаются для зоны 1 равным 2,15; для второй- 4,3; для третьей- 8,6; для остальной площади- 14,2
Теплопотери через пол определяются по формуле:
(34)
Исходные данные для расчета теплопотерь через другие наружные ограждения цеха приведены в табл. 4, а результаты расчета в табл. 5.
Расчетные теплопотери тарного цеха определяются суммированием потерь тепла через все наружные ограждения: .
Таблица 4 Исходные данные для расчета теплопотерь через наружные ограждения тарного цеха
Наружное ограждение | данные об ограждении | коэффициенты | перепад температур | |||||
площадь | толщина | ориентация по сторонам света | ||||||
продольная стена | 216 | 0,3 | СЗ | 1 | 8,7 | 23 | 2,04 | 44,5 |
то же | 432 | 0,3 | ЮВ | 1 | 8,7 | 23 | 2,04 | 44,5 |
торцевая стена | 432 | 0,3 | ЮЗ | 1 | 8,7 | 23 | 2,04 | 44,5 |
то же | 432 | 0,3 | СВ | 1 | 8,7 | 23 | 2,04 | 44,5 |
перекрытие | 1296 | 0,3 | - | 1 | 8,7 | 23 | 2,04 | 47 |
пол | 1296 | 0,1 | - | - | - | - | 0,5 | 42 |
остекление | 216 | - | СЗ | 1 | - | - | - | 44,5 |
Таблица 5 Результаты тепла на нагревание инфильтрующегося воздуха через ограждения помещения
Наружное ограждение | Сопротивление теплопередаче | Основные теплопотери | Добавочные теплопотери в % к основным теплопотерям | Коэффициент учета добавочных потерь | Расчетные теплопотери | |
на ориентацию по сторонам света | на скорость ветра | |||||
продольная стена | 0,33 | 29,13 | 10 | 10 | 1,2 | 34,95 |
то же | 0,33 | 58,25 | 5 | 10 | 1,15 | 66,99 |
торцевая стена | 0,33 | 58,25 | 10 | 10 | 1,2 | 69,9 |
то же | 0,33 | 58,25 | 0 | 10 | 1,1 | 52,95 |
перекрытие | 0,33 | 184,58 | - | - | 1 | 184,58 |
пол | - | 8,72 | - | - | 1 | 8,72 |
остекление | 0,34 | 28,27 | 10 | 10 | 1,2 | 33,92 |
452,01 |
... и решением вопросов правильного расположения транспортных путей вблизи бровок, за пределами призмы обрушения. Глава 11. Экономика. 11.1. Исходные показатели при проектировании водоснабжения города и промышленных предприятий. 1. Суточная производительность системы, 42421 м3/сут. 2. Перечень сооружений, запроектированных для подъема и очистки воды: - водозаборные сооружения ...
... объектах мероприятия по повышению устойчивости их работы целесообразно проводить в процессе реконструкции или выполнения других ремонтно-строительных работ. Основные мероприятия в решении задач повышения устойчивости работы промышленных объектов: · защита рабочих и служащих от оружия массового поражения; · повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов и ...
... и их результаты рассматриваются в этом разделе. Также в нём приведены расчёт и описание установки на которой производились исследования по повышению температуры сетевой воды в пиковых бойлерах до температуры 140 - 145С, путём изменения водно-химического режима, проведены испытания по нахождению оптимального соотношения между комплексонами ИОМС и СК - 110; результаты расчетного эксперимента, на ...
... структуры материально-технического снабжения энергохозяйства. - Организация структуры экономической работы в энергохозяйстве. - Организация структуры развития производства энергетики. Эффективность работы энергетического хозяйства предприятия во многом зависит от степени совершенства организационной структуры управления энергослужбой. Качество организационной структуры (оргструктуры) ...
0 комментариев