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.