общая площадь заполнения светового проема, м2; Т – 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:
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:
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.
Установка автоматических конденсатоотводчиков позволяет устранить пролётный пар.
Массовая доля пролетного пара в пароконденсатной смеси:
hПК − hК
где hПК - энтальпия пароконденсатной смеси, ккал/кг; hк –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 = hП − 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:
где hПП - энтальпия пролетного пара, ккал/кг; hПВ - энтальпия питательной воды, ккал/кг.
Годовые потери тепловой энергии горячими неизолированными поверхностями ΔQНЕИЗ , Гкал:
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:
где q – удельная норма теплопотерь через изоляцию трубопровода, ккал/м ч.
Экономия тепловой энергии от внедрения мероприятия Δ Q, Гкал:
Годовые потери тепловой энергии неизолированными горячими поверхностями трубопроводов внутри помещения ΔQНЕИЗ, Гкал:
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:
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
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.