Список условных обозначений и индексов. Список сокращений и аббревиатур. Классификация СГВ, страница 15

Полученное значение Qi·ni представляет собой расход теплоты за определенное время. На графике последующие значения Qi·ni суммируются, в результате получается ломаная линия фактического потребления теплоты за любое время суток .

Рис.9.2: а – заданный суточный график потребления теплоты из СГВ; б – интегральный график потребления теплоты

Ордината графика в конце суток показывает расход теплоты за сутки. Так как теплота из тепловых сетей поступает равномерно и непрерывно, то график теплоты, поданной потребителю СГВ, выражается прямой линией .

Тангенс угла наклона графика поданной теплоты численно равен среднечасовому расходу тепла за сутки.

                                                                (9.2)

Разность ординат на графиках показывает количество теплоты, которое должно быть накоплено в аккумуляторе.

При равномерной выработке теплоты емкость аккумулятора определяется формулами:

1) При t = const, VA = var  Þ ;                           (9.3)

2) При ;                      (9.4)

3)  При ;                    (9.5)

При теплоснабжении от местных котельных подача теплоты может не быть круглосуточной (Рис.9.3-9.5). При односменной работе котлов могут быть три режима: утренний, дневной и вечерний (Рис.9.3).

Рис.9.3. Интегральный график выработки и потребления теплоты при выработке теплоты в начале суток: заштрихованное поле – потребленная теплота; белое поле – аккумулированная теплота

При периодической выработке теплоты в начале суток:

 , кВт,                                                             (9.6)

м³,                                                                           (9.7)

где Δtопределяется как при постоянной выработке в зависимости от способа аккумуляции. .

Рис.9.4. Интегральный график потребления теплоты при выработке теплоты в середине суток. - остаток теплоты прошедших суток

При выработке теплоты в середине суток теплопроизводительность котла и емкость аккумулятора определяются соответственно по формулам (9.6) и (9.7), причем: .

Рис.9.5. Интегральный график потребления теплоты при выработке теплоты в конце суток

При выработке теплоты в конце суток можно сделать следующие выводы: при совпадении выработки с максимальным потреблением; при выработке в ночное время; минимальная поверхность нагрева ГТ при равномерной подаче; с увеличением емкости аккумулятора уменьшается поверхность нагрева генератора, и наоборот.

Емкость аккумулятора согласно СНиПу 2.04.01-85* “Внутренний водопровод и канализация зданий” [4] определяется по формуле:

 , ,                                                       (9.8)                                         где φ – относительная величина регулирующего объема, определяемая по таблице СНиП [4] в зависимости от коэффициента часовой неравномерности:

       (9.9)                       .                 (9.10)

10. СГВ, работающие от наружных тепловых сетей

По схеме присоединения к наружным тепловым сетям системы горячего водоснабжения делят на закрытые СГВ и открытые СГВ.

Закрытая схема СГВ – вода из тепловых сетей является первичным теплоносителем в теплообменниках СГВ.

Открытая схема СГВ – вода на горячее водоснабжение берется непосредственно из тепловых сетей.

Закрытые схемы СГВ по схеме присоединения ТО к тепловым сетям делятся на: параллельные, смешанные, последовательные и предвключенные. Название схемы присоединения дается по тому, как ТО СГВ присоединен на вводе относительно системы отопления.

   Рис.10.1: а – закрытая СГВ; б – открытая СГВ

10.1. Закрытая параллельная схема включения подогревателей СГВ и системы отопления

Рис.10.1. Параллельная схема включения подогревателя СГВ и системы отопления с элеваторным присоединением

Общая расчетная мощность системы:

                                                                   (10.1)        

При использовании параллельных схем включения подогревателей требуется очень большой расход теплоносителя из тепловых сетей. Такие схемы применяют когда либо очень мала, либо сопоставима или больше  .