Смекни!
smekni.com

Система централизованного теплоснабжения жилых районов г. Владимира (стр. 2 из 16)

где a – норма расхода горячей воды потребителями, л/сут; принимается по приложению 5;

m – количество единиц потребления, отнесенное к суткам: количество жителей, учащихся в учебных заведениях, мест в детских садах и т. д.;

c – удельная теплоемкость воды; принимается равной 4,187 кДж ⁄(кгºС);

t

- температура холодной водопроводной воды в отопительный (зимний) период, ºС; принимается t
= 5 ºС.

Q

=
= 239,88 МДж ⁄ч.

Максимальная нагрузка горячего водоснабжения:

Q

= 2,4 Q
, МДж ⁄ч, [ 1 ] стр.7 (6)

Q

= 2,4×239,88 = 575,71 МДж ⁄ ч.

Средний тепловой поток на горячее водоснабжение в неотопительный (летний) период:

Q

= Q
, МДж ⁄ч, [ 1 ] стр.7 (7)

где t

- температура холодной водопроводной воды в неотопительный период, ºС; принимается равной 15 ºС.

- коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабжение в неотопительный период по отношению к отопительному периоду; принимается равным 0,8 для жилищно-коммунального сектора, 1,2 – 1,5 – для курортных и южных населенных мест, 1,0 для предприятий.

Q

= 239,88×
=153,52 МДж ⁄ч.

Определяем суммарную тепловую нагрузку на отопление, вентиляцию и максимальное горячее водоснабжение каждого потребителя:

Q

= Q
+ Q
+ Q
, МДж ⁄ч, [ 1 ] стр.7 (8)

Q

=1983,74+575,71=2559,45 МДж ⁄ч.

Определяем суммарный тепловой поток для каждого потребителя теплоты:

Q
= Q
×N
, МДж ⁄ч, [ 1 ] стр.7 (9)

где N – количество зданий;

Q
=2559,45×2=5118,9 МДж ⁄ч.

Рассчитываем суммарный тепловой поток для каждого микрорайона:

Q

=
Q
+
Q
+
Q
+
Q
+
Q
, МДж ⁄ч, [ 1 ] стр.7 (10)

Q

=5118,9+6569,92+2420,4+623,54+95,06=14827,82 МДж ⁄ч.

Расчеты сводим в таблицу 1.2

3. Выбор способа регулирования тепловой нагрузки

Для водяных тепловых сетей следует предусматривать, как правило, качественное регулирование отпуска теплоты по нагрузке отопления или совмещенной нагрузке топления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. В обоих случаях центральное качественное регулирование отпуска

теплоты ограничивается наименьшими температурами воды в подающем трубопроводе, необходимым для подогрева воды, поступающей в системы горячего теплоснабжения потребителей.

– для закрытых систем теплоснабжения – не менее 70ºC;

– для открытых систем теплоснабжения – не менее 60ºC,

В закрытых и открытых системах при отношении

0,15 может применяться центральное качественное регулирование отпуска теплоты по отопительной нагрузке. При этом в закрытых системах водоподогреватели для горячего водоснабжения должны присоединяться по двухступенчатой смешанной схеме или параллельной схеме в зависимости от отношения
и типа регуляторов.

Центральное качественное регулирование отпуска теплоты по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения применяется, если

> 0,15. При этом в закрытых системах водоподогреватели горячего водоснабжения могут присоединяться по одноступенчатой или двухступенчатой схеме. Выбор схемы зависит от отношения
и вида регуляторов воды или теплоты на отопление.

Таблица 1.3- Суммарные тепловые нагрузки

Тепловые нагрузки и их доли( отношения), МДж/ч Микро-район 1 Микро-район 2 Микро-район 3 Микро-район 4
3919,53 7143,51 3243,21 506,4
577,46 1063,97 537,9 88,56
1385,9 2553,53 1290,96 892,5
/
0,1 0,15 0,17 0,17
/
0,35 0,36 0,4 0,42
0,15
0,38

Построение графика центрального качественного регулирования отпуска теплоты по отопительной нагрузке основано на определении зависимости температуры сетевой воды в подающей и обратной магистралях от температуры наружного воздуха:

,
.

Для зависимых схем присоединения отопительных установок к тепловым сетям температуру воды в подающей и обратной магистралях в течении отопительного периода, т.е. в диапазоне температур наружного воздуха от +8ºC до t

, рассчитывают по формулам:

=t
+Δt
+
, ºC, [ 1 ] стр.11 (11)

= t
+ Δt
– 0,5
, ºC, [ 1 ] стр.11 (12)

где Δt– температурный напор нагревательного прибора при расчетной температуры воды в отопительной системе, ºC, Δt=

,( где
– температура воды в подающей ( после смесительного устройства) линии системы отопления, ºC, принять равной 95 ºC,
– температура воды в обратной линии системы отопления, ºC);