Цели и основные задачи энергетического менеджмента. Характеристика энергетических ресурсов и их потребления

Страницы работы

Фрагмент текста работы

общая площадь заполнения светового проема, м2Т – время работы отопления в сутки, ч; (194×24) n – продолжительность отопительного периода, сут;

tВН – температура внутри отапливаемых помещений, °С; tНО – средняя температура наружного воздуха за отопительный период,  °С;

КСУЩ   –  коэффициент теплопередачи остекления, ккал/м2ч°С.

При выполнении остекления в двойных деревянных переплетах, годовые потери тепловой энергии QOCT, Гкал составят:

QОСТ = SОК T n⋅(tВН tНО)⋅ K ⋅10−3 ,                        (2) где KОCT - коэффициент теплопередачи предлагаемого остекления, ккал/м2ч°С.

Экономия тепловой энергии от внедрения мероприятия ΔQ, Гкал:

ΔQ = QСУЩ QОСТ .                                             (3)

2. Внедрение автоматики снижения температуры  внутри отапливаемых помещений в нерабочее время

Экономия тепловой энергии при внедрении электронных регуляторов температуры внутри отапливаемых помещений, достигается за счет снижения температуры воды в отопительных системах при положительной температуре наружного воздуха, точного соблюдения температуры теплоносителя и температуры воздуха в помещениях, программного снижения температуры воздуха в помещениях в «нерабочее время» (автоматика регулирования в конце рабочей смены будет снижать температуру внутри помещений на 5-10 °С, а за 1,5-2 часа до начала работы поднимать до нормативных величин). Срок окупаемости этих работ 1...3 года.

При снижении температуры внутри отапливаемых помещений в нерабочее время экономия тепловой энергии ΔQОT, Гкал определится по формуле:

ΔQ = qОТ VОТ ⋅(tВН tВН.НР.В)⋅ NОТ TНР.В ⋅10−3 ,            (4)

где qот – удельная тепловая отопительная характеристика здания, ккал/(м3час °С);

VОТ  – объем отапливаемых помещений, тыс.м3;

tBH  – средневзвешенная нормативная температура внутри помещения, °С;  t – сниженная средневзвешенная температура внутри помещения

в нерабочее время, °С; not – продолжительность отопительного периода, сут;  тнр.в  – число рабочих часов в течение суток, ч/сут.

3. Установка автоматических конденсатоотводчиков

Установка автоматических конденсатоотводчиков позволяет устранить пролётный пар.

Массовая доля пролетного пара в пароконденсатной смеси:

hПК hК

                                                  qПП =       r ⋅100 ,                                                (5)

где  hПК - энтальпия пароконденсатной смеси, ккал/кг; –энтальпия насыщения воды при давлении в конденсатопроводе, ккал/кг;

r  – скрытая теплота парообразования при давлении в конденсато-проводе, ккал/кг.

Массовый годовой расход пара DП, т/год:

QП DП = hПК ,                                        (6)

 где QП   годовой расход тепловой энергии, Гкал/год;  hП –  энтальпия исходного nаpa ккал/кг

Массовая доля пролетного пара в пароконденсатной смеси DПП т/год определяется по выражению:

DПП = DП qПП,(7)

Ожидаемая экономия от внедрения данного мероприятия ΔQПП, Гкал/год:

ΔQПП = DПП ⋅(hПП hПВ)⋅103 ,                                       (8)

 где  hПП - энтальпия пролетного пара, ккал/кг;  hПВ   - энтальпия питательной воды, ккал/кг.

4. Теплоизоляция трубопроводов

Годовые потери тепловой энергии горячими неизолированными поверхностями ΔQНЕИЗ , Гкал:

ΔQНЕИЗ =α⋅(tНАР tНО)⋅ H T  ,                                       (9)

где  α    - суммарный коэффициент теплоотдачи, ккал/м2ч°С; tНАР средняя температура наружной поверхности, °С; tНО средняя температура окружающего воздуха, °С; (≈10 °С)

 Н  – поверхность, м2;  Т –  время работы, ч.

При проведении теплоизоляционных работ нормативные потери изолированными поверхностями на планируемый период Qhopm,Гкал составят:

QНОРМ = q H T ⋅103,                                             (10)

где q – удельная норма теплопотерь через изоляцию трубопровода, ккал/м ч.

Экономия тепловой энергии от внедрения мероприятия Δ Q, Гкал:

ΔQQНЕИЗМ −ΔQНОРМ ,                                         (11)

Годовые потери тепловой энергии неизолированными горячими поверхностями трубопроводов внутри помещения ΔQНЕИЗ, Гкал:

           ΔQНЕИЗ = π⋅d ⋅α⋅(tНАР tОВ)⋅ LT ⋅10−3,                     (12)

 где  d  - диаметр трубопровода, м; α  - суммарный коэффициент теплоотдачи, ккал/м2 ч °С;

t HAP  - средняя температура наружной поверхности, °С;  tОВ   - средняя температура окружающего воздуха, °С; L  - длинна трубопровода, м;  Т - время работы, ч.

При проведении теплоизоляционных работ нормативные потери изолированными поверхностями трубопроводов на планируемый период составят QHOPM,Гкал:

QНОРМ = K ⋅q⋅L⋅T⋅10-3,                                  (13)

где К – коэффициент, учитывающий дополнительные потери тепла через фланцевые соединения, опоры и запорную арматуру;   q – удельная норма теплопотерь через изоляцию трубопровода, ккал/м ч.

Экономия тепловой энергии от внедрения мероприятия

Похожие материалы

Информация о работе