Потребности энергии на нагрев воды в открытом бассейне

Подсчёт эксплуатационных расходов на содержание искусственных водоёмов. Виды потерь тепла в открытом бассейне. Влияние погоды на тепловое излучение с поверхности воды. Учёт отдачи тепла от тел купающихся и снижения температуры воды при её испарении.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 24.02.2019
Размер файла 16,8 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.

Размещено на http://allbest.ru

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет

(Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering )

Потребности энергии на нагрев воды в открытом бассейне

(Energy consumption in creased by water in the outdoor pool)

Томилина К.С., Жарнаков А.С., Томилин М.А.

(Tomilinа K.S., Zhernakov A.S., Tomilin M.A.)

Нижний Новгород, Россия

(Nizhny Novgorod, Russia)

Введение

Потребность в тепле -- это потери тепла за вычетом компенсированного тепла.

Потери тепла в открытом бассейне бывают:

--потери через землю, если бассейн расположен на земле;

--потери когда купающиеся покидают бассейн (выносят на себе воду);

--потери при доливании свежей воды;

--излучение с поверхности воды;

--потери в связи с испарением с поверхности воды; --потери в связи с конвекцией.

С другой стороны, имеются такие пути компенсации потерь:

--купающиеся;

--конвекция;

--солнечная энергия.

Потери через землю, если бассейн расположен на земле

После прогрева земли вокруг бассейна снижение температуры прекращается, так что этими потерями можно пренебречь.

Потери когда купающиеся покидают бассейн (выносят на себе воду)

Потери тепла, связанные с выходом купающихся из бассейна и таким образом, разбрызгиванием воды, исходя из опыта, наибольшие в жаркие дни. Однако поскольку в такие дни воду прогревают меньше всего, то эти потери не обязательно учитывать.

Потери при доливании свежей воды

Также можно пренебречь этими потерями, потому что они имеют значение только при подсчете эксплуатационных расходов. Тепловое излучение может быть очень разным. При облачной погоде тепловое излучение меньше, чем при ясной. На практике достаточно определения разницы температур между водой и воздухом.

Qизл = А•С•b• Dt , Вт (1)

Qизл --потери тепла при излучении, Вт; А -- поверхность воды бассейна, м2; b -- температурный фактор 1; Dt -- разница между температурой воды и воздуха над поверхностью воды, К; С--число излучения, Вт(для воды 5,56).

Излучение с поверхности воды

Потери тепла в связи с испарением существенно зависят от ветра, т.е. скорости движения воздуха.

Qисп = W • r , Вт/м2 (2)

W = (25 + 19v) • (х" -- Х'), кг/м2•ч (3)

вода бассейн излучение температура

Qисп --потребность в тепле на испарение (Вт/м2) ; W --объем испарившейся воды (кг/м2•ч); х" -- содержание воды в насыщенном воздухе над поверхностью воды в бассейне при определенной температуре воды (кг/кг); Х' -- содержание воды в остальном воздухе (кг/кг); v -- скорость ветра (м/с); r -- тепло, расходуемое на испарение при определенной температуре воды в бассейне (Вт/кг).

Относительно скорости ветра:

--открытая местность: v = 4,0 м/с;

--частично защищенная местность: v = 2,0 м/с;

--защищенная местность: v = 1,0 м/с;

Потери в связи с конвекцией

Qк= А•а• Dt , Вт/м2 (4)

Qк --потери тепла при конвекции, Вт/м2; А -- поверхность воды бассейна, м2; а -- значение перехода тепла в зависимости от скорости ветра, Вт/м2•К; Dt --разница между температурой воды и воздуха над поверхностью воды, К.

Значение параметра а:

--открытая местность: а = 12,79 Вт/м2;

--частично защищенная местность: а = 6,89 Вт/м2; --защищенная местность: а = 4,07 Вт/м2.

Общее значение потерь тепла вычисляется:

Qпот= Qизл+ Qисп+ Qк , Вт/м2 (5)

Компенсация потерь теплоты приходящая с купающимися

Компенсация тепла возникает при отдаче тепла телами купающихся во- де и составляет прибл. 9 - 140 Вт/ч на 1 человека. Это значение приравнивается к значению соответствующих потерь.

Конвекция

Компенсация тепла в связи с конвекцией возникает только тогда, когда температура внешней среды выше температуры воды, и поэтому этим можно пренебречь.

Солнечная энергия

Компенсация тепла в связи с солнечным излучением зависит от затененности, облачности, времени дня и года, а также от географического положения. Среднегодовое значение этой величины составляет прибл. 70 Вт/м2, а в летние месяцы она может достигать 150 Вт/м2.

Таким образом, балансовая формула выглядит так:

Q = Qпот + Qкомп, Вт/м2 (6)

Q -- потребность в тепле для прогрева воды в бассейне в час, Вт/м2; Qпот -- потери энергии, Вт/м2; Qкомп -- компенсация энергии, Вт/м2.

Пример подсчета потребности в тепле для открытого бассейна

Исходные условия:

--Размер бассейна 8x4=32 м2

--Температура воды в бассейне 24° С

--Средняя температура (с мая по сентябрь) 15,8° С

--Температура свежей воды при доливании в бассейн 10° С

Потери тепла в связи с излучением на каждый м2 поверхности воды:

Qизл = А•С•b• Dt = 1 • 5,56 • 1 • (24 - 15,8) = 45,59 Вт

Потери тепла в связи с испарением на каждый м2 поверхности воды: Средняя относительная влажность воздуха 73% х" --содержание воды в насыщенном воздухе над поверхностью воды в бассейне при температуре воды 24° С = 0,0186 кг/кг

Х' --содержание воды в остальном воздухе при температуре 15,8° С и относительной влажности 73% = 0,0082 кг/кг r -- тепло, расходуемое на испарение при температуре воды в бассейне 24° С =680 Вт/кг

Для защищенной местности (v =1,0 м/с):

W=(25+19v) •(х"-Х') =(25 + 19 •1)

(0,0186 - 0,0082) = 44 • 0,0104 = 0,4576 кг/м2•ч

Для частично защищенной местности (v =2,0 м/с):

W = 0,6552 кг/м2•ч

Для открытой местности (v =4,0 м/с): W = 1,0504 кг/м2•ч

Qисп = W • r, Вт/м2

Для защищенной местности (v =1,0 м/с):

Qисп = 0,4576 • 680 = 311 Вт/м2

Для частично защищенной местности (v =2,0 м/с):

Qисп = 0,6552 • 680 = 446 Вт/м2

Для открытой местности (v =4,0 м/с):

Qисп = 1,0504 • 680 = 714 Вт/м2

Потери тепла в связи с конвекцией на каждый м2 поверхности воды:

Qк= А•а• Dt , Вт/м2

Для защищенной местности (v =1,0 м/с):

Qк = 1 • 4,07 • (24 -- 15,8) = 33,37 Вт/м2

Для частично защищенной местности (v =2,0 м/с):

Qк = 1 • 6,98 • (24 -- 15,8) = 57,24 Вт/м2

Для открытой местности (v =4,0 м/с):

Qк =1 • 12,79 • (24 -- 15,8) = 104,88 Вт/м2

Потери тепла всего

Qпот= Qизл+ Qисп+ Qк , Вт/м2

Для защищенной местности (v =1,0 м/с):

Qпот = 45,59 + 311 + 33,37 = 390 Вт/м2

Для частично защищенной местности (v =2,0 м/с):

Qпот =45,59+446+57,24 =549 Вт/м2

Для открытой местности (v =4,0 м/с):

Qпот = 45,59 + 714 + 104,88 = 865 Вт/м2

Компенсация тепла в связи с солнечным излучением:

Qкомп = 116 Вт/м2

Балансовая формула:

Q = Qпот + Qкомп, Вт/м2

Для защищенной местности (v =1,0 м/с):

Q = 390 - 116 = 274 Вт/м2

Для частично защищенной местности (v =2,0 м/с):

Q=549-116=433 Вт/м2

Для открытой местности (v =4,0 м/с):

Q = 865-116 = 749 Вт/м2

Средняя дневная потребность в тепле для открытого бассейна:

Qдн = Qпот • 24 ч, Вт (кВт)

Таблица №1

Величина

Защищенная местность

Частично защищенная местность

Открытая местность

Потребность в тепле, Вт

210432

332544

575232

Потребность в масле для отопления, л

24

38

66

Потребность в газе, Н•м3

21

34

58

Потребность в электроэнергии, кВт•ч

210

333

575

Потребление энергии насосами для обогрева, кВт

526

83

144

В таблице №1 показано, какое влияние оказывает на потребность в тепле расположение бассейна. При защищенной местности минимум с двух сторон бассейна находятся высокие стены или здания. При частично защищенной местности бассейн окружен деревьями или кустами. При открытой местности бассейн не защищен. Этого нужно избегать.

Библиографический список

1. Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ

2. .Н. Богословский, А.Н. Сканави "Отопление", изд.1991г., Москва, Стройиздат

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Элементарные виды теплообмена (теплопроводность, конвекция теплоты и тепловое излучение). Переход жидкости в пар (кипение). Пример распределения температуры в объеме кипящей воды. Процесс теплоотдачи при кипении. Уравнение и коэффициент теплоотдачи.

    научная работа [531,6 K], добавлен 22.04.2015

  • Теоретическое описание разогрева жала паяльника с учетом потерь тепла на излучение. Средства среды MathCAD для моделирования исследуемого процесса. Решение задачи в данной среде. Составление графика зависимостей температуры, соответствующих параметрам.

    контрольная работа [129,4 K], добавлен 17.12.2014

  • Распространенность, физическая характеристика и свойства воды, ее агрегатные состояния, поверхностное натяжение. Схема образования молекулы воды. Теплоёмкость водоёмов и их роль в природе. Фотографии замороженной воды. Преломление изображения в ней.

    презентация [2,7 M], добавлен 28.02.2011

  • График центрального качественного регулирования отпуска теплоты. Определение расчетных расходов тепла и сетевой воды, отопительной нагрузки. Построение графика расходов тепла по отдельным видам теплопотребления и суммарного графика расхода теплоты.

    курсовая работа [176,5 K], добавлен 06.04.2015

  • Исторические сведения о воде. Круговорот воды в природе. Виды образования от разных изменений. Скорость обновления воды, ее типы и свойства. Вода как диполь и растворитель. Вязкость, теплоемкость, электропроводность воды. Влияние музыки на кристаллы воды.

    реферат [4,6 M], добавлен 13.11.2014

  • Определение массы и объёма воды, вытекающей из крана за разные промежутки времени. Расчет количества теплоты, необходимого для нагрева воды с использованием различных энергоресурсов. Оценка материальных потерь частного потребителя воды и электроэнергии.

    научная работа [130,8 K], добавлен 01.12.2015

  • Физические свойства воды, температура ее кипения, таяние льда. Занимательные опыты с водой, познавательные и интересные факты. Измерение коэффициента поверхностного натяжения воды, удельной теплоты плавления льда, температуры воды при наличии примесей.

    творческая работа [466,5 K], добавлен 12.11.2013

  • Установление эксплуатационной нормы водопотребления жильцами и определение величины потерь воды в жилом здании и в жилом районе. Определение нормируемого ночного расхода воды. Собственные нужды жилищного фонда. Измерения расходов воды и свободных напоров.

    контрольная работа [186,3 K], добавлен 16.12.2012

  • Назначение регенеративных подогревателей питательной воды низкого давления и подогревателей сетевой воды. Использование в качестве греющей среды пара промежуточных отборов турбин для снижения потерь теплоты в конденсаторах. Повышение термического КПД.

    курсовая работа [886,6 K], добавлен 23.10.2013

  • Производство электроэнергии и тепла на ТЭЦ. Назначение и роль сетевых подогревателей. Технология нагрева сетевой воды. Подогреватель сетевой воды как объект автоматизации. Определение настроек регулятора и построение переходного процесса АСР подогрева.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 16.12.2013

  • История теплового аккумулирования энергии. Классификация аккумуляторов тепла. Аккумулирование энергии в атомной энергетике. Хемотермические энергоаккумулирующие системы. Водоаммиачные регуляторы мощности. Аккумуляция тепла в калориферных установках.

    реферат [1,5 M], добавлен 14.05.2014

  • Подогреватели сетевой воды вертикальные. Расчет средней температуры воды. Определение теплоемкости воды, теплового потока, получаемого водой. Коэффициент теплоотдачи от стенки трубы. Теплофизические параметры конденсата при средней температуре конденсата.

    курсовая работа [507,5 K], добавлен 28.11.2012

  • Физические и химические свойства воды. Распространенность воды на Земле. Вода и живые организмы. Экспериментальное исследование зависимости времени закипания воды от ее качества. Определение наиболее экономически выгодного способа нагревания воды.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 18.01.2011

  • Физический смысл регенерации тепла в цикле теплового двигателя и способы ее осуществления. Регенеративный цикл с одноступенчатым отбором пара. Многоступенчатый регенеративный подогрев питательной воды. КПД цикла с одноступенчатой регенерацией тепла.

    контрольная работа [1,1 M], добавлен 14.03.2015

  • Определение линейного теплового потока методом последовательных приближений. Определение температуры стенки со стороны воды и температуры между слоями. График изменения температуры при теплопередаче. Число Рейнольдса и Нусельта для газов и воды.

    контрольная работа [397,9 K], добавлен 18.03.2013

  • Принцип работы тахометрического счетчика воды. Коллективный, общий и индивидуальный прибор учета. Счетчики воды мокрого типа. Как остановить, отмотать и обмануть счетчик воды. Тарифы на холодную и горячую воду для населения. Нормативы потребления воды.

    контрольная работа [22,0 K], добавлен 17.03.2017

  • Эффективное излучение, радиационный и тепловой баланс земной поверхности. Закономерности распространения тепла вглубь почвы. Пожарная опасность леса. Расчет температуры поверхности различных фоновых образований на основе радиационного баланса Земли.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 01.03.2013

  • Структурное строение молекул воды в трех ее агрегатных состояниях. Разновидности воды, её аномалии, фазовые превращения и диаграмма состояния. Модели структуры воды и льда а также агрегатные виды льда. Терпературные модификации льда и его молекул.

    курсовая работа [276,5 K], добавлен 12.12.2009

  • Характеристика современных систем защиты от протечек воды. Схема накопления энергии при помощи конденсатора. Разработка структурной и принципиальной схемы датчика утечки воды. Схема преобразователя тока в напряжение на основе операционного усилителя.

    курсовая работа [331,0 K], добавлен 09.12.2011

  • Расчет экономических показателей котельной. Установленная мощность котельной. Годовой отпуск тепла на котельной и годовая выработка тепла. Число часов использования установленной мощности котельной в году. Удельный расход топлива, электроэнергии, воды.

    курсовая работа [128,8 K], добавлен 24.12.2011

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.