Регулирование теплоснабжения и тепловых потерь

Классификация тепловых загрузок. Анализ методов регулирования теплоснабжения. Порядок расчёта теплопотерь через наружные ограждения зданий. Пример расчёта тепловых потерь здания лаборатории внешней дозиметрии. Пример расчета расхода теплоносителя.

Рубрика Физика и энергетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 23.02.2016
Размер файла 408,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - 10%; на наличие двух наружных стен - нет; на инфильтрацию- нет; Коэффициент учёта надбавок - 1,1;

= 1*31,7*50*1*1,1 = 1744 (ккал/ч).

Ограждение Д.О. (окно с двойным остеклением), ориентация по странам света - С (север), расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=1, расчётный перепад температур в град.=500С.

F=2,4*1,8*2= 8,6 м2.

Коэффициент теплопередачи в =2,5-1= 1,5.

Основные теплопотери в ккал/ч. =1*50*8,6*1,5= 645.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - 10%, наличие двух наружных стен - нет; на инфильтрацию - нет; Коэффициент учёта надбавок- 1,1;

= 1,5*8,6*50*1*1,1= 710 (ккал/ч).

Ограждение Пт. (потолок), ориентация по странам света - нет; расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=0,9, расчётный перепад температур в град.= 500С.

F=8,81*6,29= 55,4 м2.

Коэффициент теплопередачи в = 0,89

Основные теплопотери в ккал/ч. =0,9*50*55,4*0,89= 2218.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - нет, наличие двух наружных стен - нет; на инфильтрацию - нет; Коэффициент учёта надбавок - нет;

= 0,89*55,4*50*0,9*1= 2218 (ккал/ч).

Определим Qи для помещения №403:

Qи = ( 0,5*31,7 + 10*8,6)*0,24*50= 1222 (ккал/ч).

где 0,5 и 10 - нормативная воздухопроницаемость стен и окон, (кг/ *ч);

31,7 и 8,6- площади поверхности стен и окон, м2.

Определим сумму тепловых теплопотерь всеми ограждения этого помещения:

? = 1744+710+2218+1222= 5894 (ккал/ч).

404. Помещение группы диагностики. tв=+200С, ограждение Н.С. (наружная стена), ориентация по странам света - Ю (юг), расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=1, расчётный перепад температур в град.=500С.

F=6,0*3,6=21.6 м2.

Коэффициент теплопередачи в =1

Основные теплопотери в ккал/ч. =1*50*21,6*1=1080.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - нет; на наличие двух наружных стен - нет; на инфильтрацию- нет; Коэффициент учёта надбавок - нет;

= 1*21,6*50*1*1 =1080 (ккал/ч).

Ограждение Д.О. (окно с двойным остеклением), ориентация по странам света - Ю (юг), расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=1, расчётный перепад температур в град.=500С.

F=2,4*1,8*2= 8.6 м2.

Коэффициент теплопередачи в =2,5-1= 1,5.

Основные теплопотери в ккал/ч. =1*50*8,6*1,5= 645.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - нет, наличие двух наружных стен - нет; на инфильтрацию - нет; Коэффициент учёта надбавок- 1;

= 1,5*8,6*50*1*1= 645 (ккал/ч).

Ограждение Пт. (потолок), ориентация по странам света - нет; расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=0,9, расчётный перепад температур в град.= 500С.

F=6,0*4,05= 24,3 м2.

Коэффициент теплопередачи в = 0,89

Основные теплопотери в ккал/ч. =0,9*50*24,3*0,89= 973.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - нет, наличие двух наружных стен - нет; на инфильтрацию - нет; Коэффициент учёта надбавок - нет;

= 0,89*24,3*50*0,9*1= 973 (ккал/ч).

Определим Qи для помещения №404:

Qи = ( 0,5*21,6 + 10*8,6)*0,24*50= 1161 (ккал/ч).

где 0,5 и 10 - нормативная воздухопроницаемость стен и окон, (кг/ *ч);

21,6 и 8,6- площади поверхности стен и окон, м2.

Определим сумму тепловых теплопотерь всеми ограждения этого помещения:

? = 1080+645+973+1161= 3859 (ккал/ч).

405. Помещение персонала. tв=+200С, ограждение Н.С. (наружная стена), ориентация по странам света - С (север), расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=1, расчётный перепад температур в град.=500С.

F=6,0*3,6= 21,6 м2.

Коэффициент теплопередачи в = 1

Основные теплопотери в ккал/ч. =1*50*21,6*1= 1080.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - 10%; на наличие двух наружных стен - нет; на инфильтрацию- нет; Коэффициент учёта надбавок - 1,1;

= 1*21,6*50*1*1,1 = 1188 (ккал/ч).

Ограждение Д.О. (окно с двойным остеклением), ориентация по странам света - С (север), расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=1, расчётный перепад температур в град.=500С.

F=2,4*1,8*2= 8,6 м2.

Коэффициент теплопередачи в =2,5-1= 1,5.

Основные теплопотери в ккал/ч. =1*50*8,6*1,5= 645.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - 10%, наличие двух наружных стен - нет; на инфильтрацию - нет; Коэффициент учёта надбавок- 1,1;

= 1,5*8,6*50*1*1,1= 710 (ккал/ч).

Ограждение Пт. (потолок), ориентация по странам света - нет; расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=0,9, расчётный перепад температур в град.= 500С.

F=6,0*6,29= 37,7 м2.

Коэффициент теплопередачи в = 0,89

Основные теплопотери в ккал/ч. =0,9*50*37,7*0,89= 1510.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - нет, наличие двух наружных стен - нет; на инфильтрацию - нет; Коэффициент учёта надбавок - нет;

= 0,89*37,7*50*0,9*1= 1510 (ккал/ч).

Определим Qи для помещения №405:

Qи = ( 0,5*21,6 + 10*8,6)*0,24*50= 1161 (ккал/ч).

где 0,5 и 10 - нормативная воздухопроницаемость стен и окон, (кг/ *ч);

21,6 и 8,6- площади поверхности стен и окон, м2.

Определим сумму тепловых теплопотерь всеми ограждения этого помещения:

? = 1188+710+1510+1161= 4569 (ккал/ч).

406. Помещение группы надёжности. tв=+200С, ограждение Н.С. (наружная стена), ориентация по странам света - Ю (юг), расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=1, расчётный перепад температур в град.=500С.

F=3,0*3,6=10,8 м2.

Коэффициент теплопередачи в =1

Основные теплопотери в ккал/ч. =1*50*10,8*1=540.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - нет; на наличие двух наружных стен - нет; на инфильтрацию- нет; Коэффициент учёта надбавок - нет;

= 1*10,8*50*1*1 =540 (ккал/ч).

Ограждение Д.О. (окно с двойным остеклением), ориентация по странам света - Ю (юг), расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=1, расчётный перепад температур в град.=500С.

F=2,4*1,8=4,3 м2.

Коэффициент теплопередачи в =2,5-1=1,5.

Основные теплопотери в ккал/ч. =1*50*4,3*1,5=322.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - нет, наличие двух наружных стен - нет; на инфильтрацию - нет; Коэффициент учёта надбавок- 1;

= 1,5*4,3*50*1*1=322 (ккал/ч).

Ограждение Пт. (потолок), ориентация по странам света - нет; расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=0,9, расчётный перепад температур в град.= 500С.

F=3,0*4,05= 12,1 м2.

Коэффициент теплопередачи в = 0,89

Основные теплопотери в ккал/ч. =0,9*50*12,1*0,89= 484.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - нет, наличие двух наружных стен - нет; на инфильтрацию - нет; Коэффициент учёта надбавок - нет;

= 0,89*12,1*50*0,9*1= 484 (ккал/ч).

Определим Qи для помещения №406:

Qи = ( 0,5*10,8 + 10*4,3)*0,24*50= 580 (ккал/ч).

где 0,5 и 10 - нормативная воздухопроницаемость стен и окон, (кг/ *ч);

10,8 и 4,3- площади поверхности стен и окон, м2.

Определим сумму тепловых теплопотерь всеми ограждения этого помещения:

? = 540+322+484+580= 1926 (ккал/ч).

407. Вытяжная веткамера. tв=+180С, ограждение Н.С. (наружная стена), ориентация по странам света - С (север), расчётная наружная tн= -300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=1, расчётный перепад температур в град.=480С.

F=6,05*3,6=21,7 м2.

Коэффициент теплопередачи в =1

Основные теплопотери в ккал/ч. =1*48*21,7*1= 1041.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - 10%; на наличие двух наружных стен - 5%; на инфильтрацию- нет; Коэффициент учёта надбавок - 1,15;

= 1*21,7*48*1*1,15 = 1197 (ккал/ч).

tв=+180С, ограждение Н.С. (наружная стена), ориентация по странам света - В (восток), расчётная наружная tн= -300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=1, расчётный перепад температур в град.=480С.

F=6,8*3,6=24,5 м2.

Коэффициент теплопередачи в =1

Основные теплопотери в ккал/ч. =1*48*24,5*1= 1176.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - 10%; на наличие двух наружных стен - 5%; на инфильтрацию- нет; Коэффициент учёта надбавок - 1,15;

= 1*24,5*48*1*1,15 = 1352 (ккал/ч).

Ограждение Д.О. (окно с двойным остеклением), ориентация по странам света - С (север), расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=1, расчётный перепад температур в град.=480С.

F=2,4*1,8*2= 8,6 м2.

Коэффициент теплопередачи в =2,5-1= 1,5.

Основные теплопотери в ккал/ч. =1*48*8,6*1,5= 619.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - 10%, наличие двух наружных стен - 5%; на инфильтрацию - нет; Коэффициент учёта надбавок- 1,15;

= 1,5*8,6*48*1*1,15= 712 (ккал/ч).

Ограждение Пт. (потолок), ориентация по странам света - нет; расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=0,9, расчётный перепад температур в град.= 480С.

F=6,05*6,29= 38 м2.

Коэффициент теплопередачи в = 0,89

Основные теплопотери в ккал/ч. =0,9*48*38*0,89= 1461.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - нет, наличие двух наружных стен - нет; на инфильтрацию - нет; Коэффициент учёта надбавок - нет;

= 0,89*38*48*0,9*1= 1461 (ккал/ч).

Определим Qи для помещения №407:

Qи = ( 0,5*46,2 + 10*8,6)*0,24*48= 1257 (ккал/ч).

где 0,5 и 10 - нормативная воздухопроницаемость стен и окон, (кг/ *ч);

46,2 и 8,6- площади поверхности стен и окон, м2.

Определим сумму тепловых теплопотерь всеми ограждения этого помещения:

? = 1197+1352+712+1461+1257= 5979 (ккал/ч).

408. Помещение группы вибрации. tв=+200С, ограждение Н.С. (наружная стена), ориентация по странам света - Ю (юг), расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=1, расчётный перепад температур в град.=500С.

F=6,0*3,6=21.6 м2.

Коэффициент теплопередачи в =1

Основные теплопотери в ккал/ч. =1*50*21,6*1=1080.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - нет; на наличие двух наружных стен - нет; на инфильтрацию- нет; Коэффициент учёта надбавок - нет;

= 1*21,6*50*1*1 =1080 (ккал/ч).

Ограждение Д.О. (окно с двойным остеклением), ориентация по странам света - Ю (юг), расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=1, расчётный перепад температур в град.=500С.

F=2,4*1,8*2= 8.6 м2.

Коэффициент теплопередачи в =2,5-1= 1,5.

Основные теплопотери в ккал/ч. =1*50*8,6*1,5= 645.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - нет, наличие двух наружных стен - нет; на инфильтрацию - нет; Коэффициент учёта надбавок- 1;

= 1,5*8,6*50*1*1= 645 (ккал/ч).

Ограждение Пт. (потолок), ориентация по странам света - нет; расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=0,9, расчётный перепад температур в град.= 500С.

F=6,0*4,05= 24,3 м2.

Коэффициент теплопередачи в = 0,89

Основные теплопотери в ккал/ч. =0,9*50*24,3*0,89= 973.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - нет, наличие двух наружных стен - нет; на инфильтрацию - нет; Коэффициент учёта надбавок - нет;

= 0,89*24,3*50*0,9*1= 973 (ккал/ч).

Определим Qи для помещения №408:

Qи = ( 0,5*21,6 + 10*8,6)*0,24*50= 1161 (ккал/ч).

где 0,5 и 10 - нормативная воздухопроницаемость стен и окон, (кг/ *ч);

21,6 и 8,6- площади поверхности стен и окон, м2.

Определим сумму тепловых теплопотерь всеми ограждения этого помещения:

? = 1080+645+973+1161= 3859 (ккал/ч).

409. Помещение ИТР. tв=+200С, ограждение Н.С. (наружная стена), ориентация по странам света - Ю (юг), расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=1, расчётный перепад температур в град.=500С.

F=3,0*3,6=10,8 м2.

Коэффициент теплопередачи в =1

Основные теплопотери в ккал/ч. =1*50*10,8*1=540.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - нет; на наличие двух наружных стен - нет; на инфильтрацию- нет; Коэффициент учёта надбавок - нет;

= 1*10,8*50*1*1 =540 (ккал/ч).

Ограждение Д.О. (окно с двойным остеклением), ориентация по странам света - Ю (юг), расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=1, расчётный перепад температур в град.=500С.

F=2,4*1,8=4,3 м2.

Коэффициент теплопередачи в =2,5-1=1,5.

Основные теплопотери в ккал/ч. =1*50*4,3*1,5=322.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - нет, наличие двух наружных стен - нет; на инфильтрацию - нет; Коэффициент учёта надбавок- 1;

= 1,5*4,3*50*1*1=322 (ккал/ч).

Ограждение Пт. (потолок), ориентация по странам света - нет; расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=0,9, расчётный перепад температур в град.= 500С.

F=3,0*4,05= 12,1 м2.

Коэффициент теплопередачи в = 0,89

Основные теплопотери в ккал/ч. =0,9*50*12,1*0,89= 484.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - нет, наличие двух наружных стен - нет; на инфильтрацию - нет; Коэффициент учёта надбавок - нет;

= 0,89*12,1*50*0,9*1= 484 (ккал/ч).

Определим Qи для помещения №409:

Qи = ( 0,5*10,8 + 10*4,3)*0,24*50= 580 (ккал/ч).

где 0,5 и 10 - нормативная воздухопроницаемость стен и окон, (кг/ *ч);

10,8 и 4,3- площади поверхности стен и окон, м2.

Определим сумму тепловых теплопотерь всеми ограждения этого помещения:

? = 540+322+484+580= 1926 (ккал/ч).

410. Помещение ИТР. tв=+200С, ограждение Н.С. (наружная стена), ориентация по странам света - В (восток), расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=1, расчётный перепад температур в град.=500С.

F=4,4*3,6=15,8 м2.

Коэффициент теплопередачи в =1

Основные теплопотери в ккал/ч. =1*50*15,8*1= 790.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - 10%; на наличие двух наружных стен - 5%; на инфильтрацию- нет; Коэффициент учёта надбавок - 1,15;

= 1*15,8*50*1*1,15 = 909 (ккал/ч).

tв =+200С, ограждение Н.С. (наружная стена), ориентация по странам света - Ю (юг), расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=1, расчётный перепад температур в град.=500С.

F=3,0*3,6=10,8 м2.

Коэффициент теплопередачи в =1

Основные теплопотери в ккал/ч. =1*50*10,8*1= 540.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - нет; на наличие двух наружных стен - 5%; на инфильтрацию- нет; Коэффициент учёта надбавок - 1,05;

= 1*10,8*50*1*1,05 = 567 (ккал/ч).

Ограждение Д.О. (окно с двойным остеклением), ориентация по странам света - Ю (юг), расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=1, расчётный перепад температур в град.=500С.

F=2,4*1,8= 4,3 м2.

Коэффициент теплопередачи в =2,5-1= 1,5.

Основные теплопотери в ккал/ч. =1*50*4,3*1,5= 322.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - нет; наличие двух наружных стен - 5%; на инфильтрацию - нет; Коэффициент учёта надбавок- 1,05;

= 1,5*4,3*50*1*1,05= 338 (ккал/ч).

Ограждение Пт. (потолок), ориентация по странам света - нет; расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=0,9, расчётный перепад температур в град.= 500С.

F=3,0*4,05= 12,1 м2.

Коэффициент теплопередачи в = 0,89

Основные теплопотери в ккал/ч. =0,9*50*12,1*0,89= 484.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - нет, наличие двух наружных стен - нет; на инфильтрацию - нет; Коэффициент учёта надбавок - нет;

= 0,89*12,1*50*0,9*1= 484 (ккал/ч).

Определим Qи для помещения №410:

Qи = ( 0,5*26,6 + 10*4,3)*0,24*50= 676 (ккал/ч).

где 0,5 и 10 - нормативная воздухопроницаемость стен и окон, (кг/ *ч);

26,6 и 4,3- площади поверхности стен и окон, м2.

Определим сумму тепловых теплопотерь всеми ограждения этого помещения:

? = 909+567+338+484+676= 2974 (ккал/ч).

411. Помещение Лестница. tв=+180С, ограждение Н.С. (наружная стена), ориентация по странам света - З (запад), расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=1, расчётный перепад температур в град.=480С.

F=6,8*3,6= 24,5 м2.

Коэффициент теплопередачи в =1

Основные теплопотери в ккал/ч. =1*48*24,5*1= 1176.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - 5%; на наличие двух наружных стен - 5%; на инфильтрацию - нет; Коэффициент учёта надбавок - 1,1;

= 1*24,5*48*1*1,1=1294 (ккал/ч).

ограждение Н.С. (наружная стена), ориентация по странам света - С (север), расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=1, расчётный перепад температур в град.=480С.

F=3,37*3,6= 12,1 м2.

Коэффициент теплопередачи в =1

Основные теплопотери в ккал/ч. =1*48*12,1*1=581.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - 10%; на наличие двух наружных стен - 5%; на инфильтрацию- нет; Коэффициент учёта надбавок - 1,15;

= 1*12,1*48*1*1,15=668 (ккал/ч).

Ограждение Пт. (потолок), ориентация по странам света - нет; расчётная наружная tн=-300С, коэффициент уменьшения расчётной разности температур n=0,9, расчётный перепад температур в град.= 480С.

F=3,07*6,29= 19,3 м2.

Коэффициент теплопередачи в = 0,89

Основные теплопотери в ккал/ч. =0,9*48*19,3*0,89= 742.

Добавки на теплопотери в %:

На страны света - нет, наличие двух наружных стен - нет; на инфильтрацию - нет; Коэффициент учёта надбавок - нет;

= 0,89*19,3*48*0,9*1= 742 (ккал/ч).

Определим Qи для помещения №411:

Qи = ( 0,5*36,6 )*0,24*48= 211 (ккал/ч).

где 0,5 - нормативная воздухопроницаемость стен , (кг/ *ч);

36,6 - площадь поверхности стен, м2.

Определим сумму тепловых теплопотерь всеми ограждения этого помещения:

? = 1294+668+742+211= 2915 (ккал/ч).

5.5 Общий расчёт теплопотерь здания

Для первого этажа ( отметка 0.000):

Q = 572+4214+2846+1611+2156+1611+3586+3226+3586+1612+1791+2733+2703=

= 32247 (ккал/ч)

Для второго этажа ( отметка +3.600):

Q = 921+2706+2336+1592+1482+1611+1296+1611+1791+1611+8031+1611+4497=

= 31096 (ккал/ч)

Для третьего этажа ( отметка +7.200):

Q = 509+4331+1297+22664+1611+2432= 32844 (ккал/ч)

Для четвертого этажа ( отметка +10.800):

Q = 921+3008+5894+3859+4569+1926+5979+3859+1926+2974+2915 =

= 37830 (ккал/ч)

Общая сумма теплопотерь всех этажей:

32247+31096+32844+37830 = 134017 (ккал/ч)

6. Расчет расхода теплоносителя

Расчетный расход теплоносителя определяется по формуле:

Gрасч.= Qрасч./[(c(tп-tо)], т/ч (11) См.: Богуславский Л.Д., Малина В.С. «Санитарно - технические устройства зданий».-М.: Высш.шк.,1988. стр.46.

где Qрасч. - расчетные теплопотери через ограждающие конструкции;

С - теплоемкость воды 4,2 кДж/(кг•К) = 1 ккал/(кг•0С);

tп ,t0 - температуры теплоносителя на подающем и обратном трубопроводе, при температуре наружного воздуха tн= - 300С.

Подставляя значения получим, что:

т/ч

Фактические значения температуры прямой и обратной сетевой воды при наружной температуре tн= - 300С, до установки клапанов - ограничителей температуры FJV в систему отопления диагностического центра, составили tпр.= 1290С, tобр. = 840С, т.е. фактический расход теплоносителя в системе отопления здания диагностического центра составил:

т/ч,

что на 0,9 т/ч или на 30% больше чем расчетный расход.

В результате установки клапанов - ограничителей температуры FJV удалось снизить температуру обратной сетевой воды возвращаемой из системы отопления здания диагностического центра до нормативного значения (tн=-300С, tпр=1300С, tобр= 680С), т.о.

т/ч

Характеристика клапана FJV

Клапан-ограничитель температуры возвращаемого теплоносителя FJV

FJV - регулятор температуры прямого действия. Клапан-ограничитель температуры теплоносителя FJV предназначен для автоматического регулирования постоянства температуры теплоносителя, возвращаемого в систему централизованного теплоснабжения после теплоиспользующих установок.

Значительное снижение избыточных потерь теплоты обеспечивает отрегулировка работы системы отопления. Клапан FJV для такого регулирования основан на принципе регулирования постоянства температуры теплоносителя, возвращаемого в систему централизованного теплоснабжения после теплоиспользующих установок, что обеспечивает нормальную температуру во всех помещениях здания. Постоянство достигается сокращением расхода теплоносителя.

1. Регулирующая рукоятка.

1. Сильфонный кожух.

2. Регулирующая пружина.

3. Направляющая штока.

4. Кольцевое уплотнение.

5. Крышка клапана.

6. Диафрагма.

7. Конус клапана.

8. Отжимная пята.

9. Термоэлемент.

11. Сильфонный узел.

Рис. 1

Клапан - ограничитель температуры (рис. 1) является простейшим регулятором прямого действия; теплоноситель, проходящий через регулятор, омывает сильфон с термочувствительной жидкостью. При повышении температуры теплоносителя жидкость расширяется и перемещает шток клапана с золотником в сторону уменьшения протока теплоносителя через клапан и соответственно, через систему отопления здания. При снижении температуры теплоносителя происходит обратный процесс.

Клапан FJV должен всегда устанавливается сразу после подогревателя горячего водоснабжения.

При необходимости централизованного регулирования температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть от системы отопления со смесительным насосом, клапан FJV должен быть расположен так, чтобы температура теплоносителя после подогревателя горячей воды не оказала влияние на его термоэлемент.

Монтаж клапана должен производиться на обратном трубопроводе системы, как показано на схеме 1 (К-1 и К-2). Клапан может быть установлен в любом месте, однако направление потока теплоносителя должно совпадать со стрелкой на корпусе клапана. Трубопровод между системой теплопотребления и клапаном FJV не следует теплоизолировать. В целях предотвращение отложений и коррозии клапаны следует применять в системах водяного отопления, где теплоноситель отвечает требованиям « Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» Министерства Энергетики и Электрификации.

Настройка:

При вращении регулирующей рукоятки по часовой стрелке клапан открывается и наоборот против часовой - закрывается.

FJV имеет шкалу с относительными значениями температур. Соотношение между делениями шкалы и регулируемой температурой теплоносителя в обратном трубопроводе см. ниже. Приведенные значения являются приблизительными. См.: Клапан-ограничитель температуры возвращаемого теплоносителя FJV Паспорт. - режим доступа: http://www.specarmatura.ru/ download/danfoss/pasport_FJV.pdf

Заключение

В настоящем дипломном проекте выполнена регулировка теплоснабжения здания диагностического центра Кольской АЭС. Регулировка была произведена для того, чтобы снизить расход теплоносителя и привести его к расчётному, а также чтобы температура обратной сетевой воды соответствовала температурному графику.

Для этого изначально была изучена техническая документация систем теплоснабжения и методы ее регулирования, затем произведены расчёты на теплопотери здания диагностического центра через наружные ограждения, выполнен расчёт теплоносителя.

По полученным данным выполнено снижение расхода сетевой воды на теплоснабжение диагностического центра и приведение температуры обратной сетевой воды к нормативному значению путём установки в системе отопления клапана-ограничителя температуры возвращаемого теплоносителя FJV фирмы DANFOSS.

Установка клапанов-ограничителей температуры возвращаемого теплоносителя FJV привела к получению положительного результата:

Gф=Gрасч.=2,1 т/ч при этом расход теплоносителя снижен на 30% и соответствует расчетному, температура обратной сетевой воды соответствует температурному графику.

Список использованных источников

1. Ананьев А.И., Хоров О.А., Евсеев Л.Д., Ухова Т.А., Ярмаковский В.Н. Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций // Строительный эксперт. - 2005. - №16(203). - С. 17-23.

2. Богословский В.Н. Строительная теплофизика (теплофизические основы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха): учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1982.

3. Богословский В.Н. Тепловой режим здания. - М.: Стройиздат, 1979.

4. Богуславский Л.Д., Малина В.С. «Санитарно - технические устройства зданий».-М.: Высш.шк.,1988.

5. Дроздов В.Ф. «Санитарно-технические устройства зданий».-М.: Стройиздат, 1980.

6. Ильинский В. М. Строительная теплофизика (ограждающие конструкции и микроклимат зданий): учеб. пособие для инженерно-строительных вузов. - М.: Высшая школа, 1974.

7. Круглова А.И. Климат и ограждающие конструкции. - М.: Стройиздат, 1970.

8. Малявина Е.Г. «Теплопотери здания». Справочное пособие.-М.: АВОК-ПРЕСС, 2007

9. Соколов Е.Я. «Теплофикация и тепловые сети». -М.: Издательство МЭИ., 2001.

10. Староверова И.Г. Шиллера Ю.И. «Внутренние санитарно-технические устройства». Ч 1. Отопление.-М.: Стройиздат, 1990.

11. ГОСТ 26254-84. Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций / Госстрой СССР. - М., 1985.

12. СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника». Нормы проектирования.-М.: Стройиздат, 1979.

13. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». / Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 2003.

14. http://www.allbest.ru/ Современные системы теплоснабжения - режим доступа: http://knowledge.allbest.ru/manufacture/2c0a65625b2ac78a4c43b88521306d37_0.html

15. http://www.specarmatura.ru/ Клапан-ограничитель температуры возвращаемого теплоносителя FJV Паспорт. - режим доступа: http://www.specarmatura.ru/ download/danfoss/pasport_FJV.pdf

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Определение понятия тепловой энергии и основных ее потребителей. Виды и особенности функционирования систем теплоснабжения зданий. Расчет тепловых потерь, как первоочередной документ для решения задачи теплоснабжения здания. Теплоизоляционные материалы.

    курсовая работа [65,7 K], добавлен 08.03.2011

  • Исследование надежности системы теплоснабжения средних городов России. Рассмотрение взаимосвязи инженерных систем энергетического комплекса. Характеристика структуры системы теплоснабжения города Вологды. Изучение и анализ статистики по тепловым сетям.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 10.07.2017

  • Технологические требования к строительным решениям производственных зданий и сооружений. Определение тепловых потерь свинокомплекса и ограждения свинарника. Расчет термического сопротивления стен. Выбор тепловой схемы котельной и схемы тепловых сетей.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 24.04.2014

  • Эффективность водяных систем теплоснабжения. Виды потребления горячей воды. Особенности расчета паропроводов и конденсатопроводов. Подбор насосов в водяных тепловых сетях. Основные направления борьбы с внутренней коррозией в системах теплоснабжения.

    шпаргалка [1,9 M], добавлен 21.05.2012

  • Определение расчётных тепловых нагрузок района города. Построение графиков расхода теплоты. Регулирование отпуска теплоты. Расчётные расходы теплоносителя в тепловых сетях. Гидравлический и механический расчёт водяных тепловых сетей, подбор насосов.

    курсовая работа [187,6 K], добавлен 22.05.2012

  • Основные меры по энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве. Автоматизация теплового пункта. повышения энергоэффективности технических систем зданий. Распределение тепловых потерь в зданиях. Распределение тепловых потерь в зданиях, домах.

    реферат [23,6 K], добавлен 16.09.2010

  • Анализ работы источника теплоснабжения и обоснование реконструкции котельной. Выбор турбоустановки и расчет тепловых потерь в паропроводе. Расчет источников теплоснабжения и паротурбинной установки. Поиск альтернативных источников реконструкции.

    дипломная работа [701,1 K], добавлен 28.05.2012

  • Принцип устройства и действия тепловой трубки Гровера. Основные способы передачи тепловой энергии. Преимущества и недостатки контурных тепловых труб. Перспективные типы кулеров на тепловых трубах. Конструктивные особенности и характеристики тепловых труб.

    реферат [1,5 M], добавлен 09.08.2015

  • Описание тепловых сетей и потребителей теплоты. Определение расчетной нагрузки на отопление. Анализ основных параметров системы теплоснабжения. Расчет котлоагрегата Vitoplex 200 SX2A. Определение расчетных тепловых нагрузок на отопление зданий.

    дипломная работа [2,1 M], добавлен 20.03.2017

  • Расчет тепловых нагрузок производственных и служебных зданий предприятия по укрупнённым характеристикам. Расчет необходимых расходов воды для теплоснабжения и горячего водоснабжения. Построение пьезометрического графика и выбор схемы абонентских вводов.

    курсовая работа [431,9 K], добавлен 15.11.2011

  • Описание системы теплоснабжения. Климатологические данные города Калуга. Определение расчетных тепловых нагрузок района города на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Гидравлический расчет водяных тепловых сетей. Эффективность тепловой изоляции.

    курсовая работа [146,6 K], добавлен 09.05.2015

  • Оценка расчетных тепловых нагрузок, построение графиков расхода теплоты. Центральное регулирование отпуска теплоты, тепловой нагрузки на отопление. Разработка генерального плана тепловой сети. Выбор насосного оборудования системы теплоснабжения.

    курсовая работа [2,5 M], добавлен 13.10.2012

  • Определение тепловых потерь через наружные стены, оконные проемы, крышу, на нагрев инфильтрующегося воздуха. Расчет бытовых теплопоступлений. Вычисление и обоснование количества секций калорифера. Гидравлический расчет системы отопления жилого здания.

    курсовая работа [832,7 K], добавлен 20.03.2017

  • Тепловой расчет здания. Расчет теплопотерь через наружные стенки, окна, полы, расположенные на грунте, и двери. Система теплоснабжения с применением теплового насоса. Выбор источника низкопотенциального тепла. Расчет элементов теплонасосной установки.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 16.10.2011

  • Методы измерения температур теплоносителя и воздуха, давления и расхода теплоносителя, уровня воды и конденсата в баках. Показывающие, самопищущие, сигнализирующие и теплоизмерительные приборы. Принципиальные схемы автоматизации узлов тепловых сетей.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 15.11.2010

  • Характеристика объектов теплоснабжения. Расчет тепловых потоков на отопление, на вентиляцию и на горячее водоснабжение. Построение графика расхода теплоты. Определение расчетных расходов теплоносителя в тепловой сети. Расчет магистрали тепловой сети.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 14.08.2012

  • Определение величин тепловых нагрузок района и годового расхода теплоты. Выбор тепловой мощности источника. Гидравлический расчет тепловой сети, подбор сетевых и подпиточных насосов. Расчет тепловых потерь, паровой сети, компенсаторов и усилий на опоры.

    курсовая работа [458,5 K], добавлен 11.07.2012

  • Расчет отопительной нагрузки, тепловой нагрузки на горячее водоснабжение поселка. Определение расхода и температуры теплоносителя по видам теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха. Гидравлический расчет двухтрубных тепловых сетей.

    курсовая работа [729,5 K], добавлен 26.08.2013

  • Выполнение расчетов параметров воздуха, теплопотерь через стены, пол, перекрытие, расходов тепла на нагревание инфильтрующегося воздуха через ограждения помещений, вентиляцию, горячее водоснабжение с целью проектирования системы теплоснабжения завода.

    курсовая работа [810,6 K], добавлен 18.04.2010

  • Подземная и надземная прокладка тепловых сетей, их пересечение с газопроводами, водопроводом и электричеством. Расстояние от строительных конструкций тепловых сетей (оболочка изоляции трубопроводов) при бесканальной прокладке до зданий и инженерных сетей.

    контрольная работа [26,4 K], добавлен 16.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.