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)
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 .
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.