Изчисляване на потреблението чрез топломер
Изчисляването на дебита на охлаждащата течност се извършва по следната формула:
G = (3,6 Q)/(4,19 (t1 - t2)), kg/h
където
- Q е топлинната мощност на системата, W
- t1 е температурата на топлоносителя на входа на системата, °C
- t2 е температурата на охлаждащата течност на изхода на системата, °C
- 3.6 - коефициент на преобразуване от W към J
- 4.19 - специфичен топлинен капацитет на вода kJ/(kg K)
Изчисляване на топломера за отоплителната система
Изчисляването на потока на охлаждащата течност за отоплителната система се извършва по горната формула, като в нея се заменят изчисленото топлинно натоварване на отоплителната система и изчислената температурна графика.
Очакваното топлинно натоварване на отоплителната система, като правило, е посочено в договора (Gcal / h) с организацията за доставка на топлина и съответства на топлинната мощност на отоплителната система при прогнозната външна температура (за Киев -22 ° C) .
Изчисленият температурен график е посочен в същия договор с топлоснабдителната организация и съответства на температурите на охлаждащата течност в захранващия и връщащия тръбопровод при същата проектна външна температура. Най-често използваните температурни диаграми са 150-70, 130-70, 110-70, 95-70 и 90-70, въпреки че са възможни и други настройки.
Изчисляване на топломер за система за топла вода
Топломер със затворена вода (чрез топлообменник), монтиран в кръга на отоплителната вода
Q - Топлинното натоварване на системата за топла вода се взема от договора за топлоснабдяване.
t1 - Приема се равна на минималната температура на топлоносителя в захранващия тръбопровод и също е посочена в договора за доставка на топлина. По правило тя е 70 или 65°C.
t2 - Температурата на топлоносителя в връщащия тръбопровод се приема за 30°C.
Топломер със затворена вода (чрез топлообменник), монтиран в кръга на отопляемата вода
Q - Топлинното натоварване на системата за топла вода се взема от договора за топлоснабдяване.
t1 - Приема се равна на температурата на нагрятата вода на изхода на топлообменника, като правило е 55°C.
t2 - Приема се равна на температурата на водата на входа на топлообменника през зимата, обикновено се приема за 5°C.
Изчисляване на топломер за няколко системи
При инсталиране на един топломер за няколко системи, потокът през него се изчислява за всяка система поотделно и след това се сумира.
Разходомерът е избран по такъв начин, че да може да вземе предвид както общия дебит, когато всички системи работят едновременно, така и минималния дебит, когато една от системите работи.
Топломери
За да изчислите топлинната енергия, трябва да знаете следната информация:
- Температурата на течността на входа и изхода на определен участък от тръбопровода.
- Скоростта на потока на течността, която се движи през нагревателни устройства.
Консумацията може да се определи с помощта на топломери. Топломерите могат да бъдат два вида:
- Броячи на крилата. Такива устройства се използват за отчитане на топлинната енергия, както и за потреблението на топла вода. Разликата между такива измервателни уреди и устройства за измерване на студена вода е материалът, от който е направено работното колело. В такива устройства той е най-устойчив на високи температури. Принципът на работа е подобен за две устройства:
- Въртенето на работното колело се предава на счетоводното устройство;
- Работното колело започва да се върти поради движението на работния флуид;
- Пренасянето се извършва без директно взаимодействие, но с помощта на постоянен магнит.
Такива устройства имат прост дизайн, но техният праг на реакция е нисък.Освен това те имат надеждна защита срещу изкривяване на показанията. С помощта на антимагнитен екран, работното колело е предпазено от спиране от външно магнитно поле.
- Устройства с регистратор на разликите. Такива измервателни уреди работят съгласно закона на Бернули, който гласи, че скоростта на потока на течност или газ е обратно пропорционална на неговото статично движение. Ако налягането се отчита от два сензора, е лесно да се определи потокът в реално време. Броячът предполага електроника в устройството за проектиране. Почти всички модели предоставят информация за потока и температурата на работния флуид, както и определят консумацията на топлинна енергия. Можете да настроите операцията ръчно с помощта на компютър. Можете да свържете устройството към компютър през порта.
Много жители се чудят как да изчислят количеството Gcal за отопление в отворена отоплителна система, при която е възможен избор за топла вода. Сензорите за налягане се монтират едновременно на връщащата и захранващата тръба. Разликата, която ще бъде в скоростта на потока на работния флуид, ще покаже количеството топла вода, изразходвана за битови нужди.
График на топлинното натоварване
За установяване на икономична
режим на работа на отоплението
оборудване, избор на най-оптималното
параметри на охлаждащата течност е необходимо
познайте продължителността на системата
захранване с топлина в различни режими
през една година. За тази цел те строят
графики за продължителност на топлината
товари (парцели на Росандер).
Метод на сюжета
продължителност на сезонната топлина
натоварването е показано на фиг. 4. Строителство
се провежда в четири квадранта. В ляво
графиките в горния квадрант са начертани
външна температура
тХ,
топлинно натоварване
отопление В,
вентилация ВБи общо сезонно
товари (В
+ настолен компютър
през отоплителния сезон на открито
температури tн,
равна или под тази температура.
В долния десен квадрант
се начертава права линия под ъгъл от 45° до
вертикални и хоризонтални оси,
използвани за прехвърляне на стойности
везни П от
долен ляв квадрант към горен
десен квадрант. Графика на продължителността
топлинен товар 5 е изграден за
различни външни температури тнпо пресечни точки
пунктирани линии, определящи термични
натоварване и време на престой
натоварвания, равни или по-големи от това.
Площ под кривата 5
продължителност
топлинното натоварване е равно на потреблението на топлина
за отопление и вентилация за отопление
Q сезонСгодина.
Ориз. 4. Начертаване
продължителност на сезонната топлина
товари
В случай, че отоплението
или промени в натоварването на вентилацията
по часове от деня или дни от седмицата,
например в неработно време
се прехвърлят промишлени предприятия
за отопление или вентилация в режим на готовност
индустриални предприятия работи
неденонощни, три
криви на топлинния поток: една (обикновено
плътна линия) въз основа на средната стойност
при дадена външна температура на потока
топлина на седмица за отопление и
вентилация; две (обикновено пунктирани)
въз основа на максимума и минимума
натоварвания на отопление и вентилация
същата външна температура тХ.
Такава конструкция
показано на фиг. 5.
Ориз. 5. Интегрална графика
общото натоварване на зоната
а — В= f(tн);
б —
графика за продължителност на топлината
натоварвания; 1 - средно почасово седмично
общо натоварване; 2
- максимум на час
общо натоварване; 3
- минимум на час
общо натоварване
Годишна консумация на топлина на
отоплението може да се изчисли от малка
грешка без точно отчитане
повторяемост на външната температура
въздух за отоплителния сезон, вземане
средна консумация на топлина за отопление
сезон, равен на 50% от потреблението на топлина за
отопление при изчисленото външно
температура тно.
Ако годишният
консумация на топлина за отопление, тогава, знаейки
продължителност на отоплителния сезон,
лесно е да се определи средната консумация на топлина.
Максимална консумация на топлина за отопление
възможно за приблизителни изчисления
вземете равно на два пъти средното
потребление.
16
Вариант 3
Остава ни последната опция, по време на която ще разгледаме ситуацията, когато в къщата няма топломер. Изчислението, както и в предишните случаи, ще се извърши в две категории (консумация на топлинна енергия за апартамент и ЕДНА).
Ще изведем количеството за отопление по формули № 1 и № 2 (правила за процедурата за изчисляване на топлинната енергия, като се вземат предвид показанията на индивидуалните измервателни уреди или в съответствие с установените стандарти за жилищни помещения в gcal).
Изчисление 1
- 1,3 gcal - показания на индивидуален измервателен уред;
- 1400 рубли - одобрена ставка.
- 0,025 gcal - стандартен индикатор за консумация на топлина на 1 m? жилищна площ;
- 70 м? - общата площ на апартамента;
- 1400 рубли - одобрена ставка.
Както при втория вариант, плащането ще зависи от това дали вашето жилище е оборудвано с индивидуален топломер. Сега е необходимо да се установи количеството топлинна енергия, изразходвана за общи нужди на къщата, и това трябва да се направи по формула № 15 (обем на услугата за една единица) и № 10 (количество за отопление).
Изчисление 2
Формула № 15: 0,025 x 150 x 70 / 7000 \u003d 0,0375 gcal, където:
- 0,025 gcal - стандартен индикатор за консумация на топлина на 1 m? жилищна площ;
- 100 м? - размерът на площта на помещенията, предназначени за общи домашни нужди;
- 70 м? - общата площ на апартамента;
- 7000 м? - обща площ (всички жилищни и нежилищни помещения).
- 0,0375 - обем топлина (ЕДНО);
- 1400 r. - одобрена ставка.
В резултат на изчисленията установихме, че пълното плащане за отопление ще бъде:
- 1820 + 52,5 \u003d 1872,5 рубли. - с индивидуален брояч.
- 2450 + 52,5 \u003d 2 502,5 рубли. – без индивидуален брояч.
В горните изчисления на плащанията за отопление са използвани данни за кадрите на апартамента, къщата, както и за индикаторите на измервателните уреди, които могат да се различават значително от тези, които имате. Всичко, което трябва да направите, е да включите стойностите си във формулата и да направите окончателното изчисление.
Как да изчислим консумираната топлинна енергия
Ако по една или друга причина няма топломер, тогава за изчисляване на топлинната енергия трябва да се използва следната формула:
Нека да разгледаме какво означават тези конвенции.
1. V означава количеството консумирана топла вода, което може да се изчисли в кубични метри или в тонове.
2. T1 е температурният индикатор на най-горещата вода (традиционно се измерва в обичайните градуси по Целзий). В този случай е за предпочитане да се използва точно температурата, която се наблюдава при определено работно налягане. Между другото, индикаторът дори има специално име - това е енталпия. Но ако необходимият сензор не е наличен, тогава за основа може да се вземе температурният режим, който е изключително близък до тази енталпия. В повечето случаи средната е около 60-65 градуса.
3. T2 в горната формула също показва температурата, но вече студена вода. Поради факта, че е доста трудно да се влезе в тръбопровода за студена вода, като тази стойност се използват постоянни стойности, които могат да се променят в зависимост от климатичните условия на улицата. Така през зимата, когато отоплителният сезон е в разгара си, тази цифра е 5 градуса, а през лятото, при изключено отопление, 15 градуса.
4. Що се отнася до 1000, това е стандартният коефициент, използван във формулата, за да се получи резултатът вече в гигакалории. Ще бъде по-точно, отколкото ако се използват калории.
5. И накрая, Q е общото количество топлинна енергия.
Както виждате, тук няма нищо сложно, така че продължаваме.Ако отоплителната верига е от затворен тип (и това е по-удобно от оперативна гледна точка), тогава изчисленията трябва да се правят по малко по-различен начин. Формулата, която трябва да се използва за сграда със затворена отоплителна система, вече трябва да изглежда така:
Сега, съответно, към декриптиране.
1. V1 обозначава скоростта на потока на работния флуид в захранващия тръбопровод (не само водата, но и парата може да действа като източник на топлинна енергия, което е типично).
2. V2 е дебитът на работния флуид в "връщащия" тръбопровод.
3. T е индикатор за температурата на студената течност.
4. T1 - температура на водата в захранващия тръбопровод.
5. T2 - температурен индикатор, който се наблюдава на изхода.
6. И накрая, Q е едно и също количество топлинна енергия.
Също така си струва да се отбележи, че изчисляването на Gcal за отопление в този случай се основава на няколко обозначения:
- топлинна енергия, постъпила в системата (измерена в калории);
- индикатор за температурата по време на отстраняването на работния флуид през "връщащия" тръбопровод.
—
ВНИМАНИЕ 1
rеÑодика Ñеплового п¿ РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРпÑедположение Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð · Ð Ð Ð Ð Ð Ð · Ð Ð Ð Ð Ð Ð · Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð μl .
а
rеÑодика Ñеплового пР° ÑовÑÑ Ð¸ воÐ'огÑÐμйнÑÑ ÐºÐ¾ÑÐ »Ð¾Ð² ÑÐ ° Ð · Ð ± ДНД ° нР° оÑÐ'Ðμл ÑнÑÐμ ÑÐ ° ÑÑи, помÐμÑÐμннÑÐμ в ÑооÑвÐμÑÑÑвÑÑÑиÐμ гР»Ð ° вÑ.
а
ÐеÑодики. Р. Ðлин-ковÑм, Ð. Р. Ð ¢ Ð ° йÑÐμм и Ð'ÑÑгими, вÑÐ »ÐμÐ'ÑÑвиÐμ Ð¸Ñ Ð¿ÑоÑоÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑоÑÑ Ð¿Ð¾Ð» ÑÑиР»Ð¸ Ð ± ол ÑÑоÐμ ÑÐ ° ÑпÑоÑÑÑÐ ° нÐμни \ t е.
а
rеÑодика Ñеплового ВНИМАВАЙ.
а
ÐеÑодика пÑиведена в Ñазд.
а
обратно оÑвÐμÑÐμнР° в Ð »Ð¸ÑÐμÑÐ ° ÑÑÑÐμ, Ð ° поÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¾Ð³ÑÐ ° ниÑимÑÑ Ð¿ÑивÐμÐ'ÐμниÐμм оконÑÐ ° ÑÐμл ÑнÑÑ ÑÐ ° ÑÑÐμÑнÑÑ ÑоÑмÑÐ »(Ð ± оР± ÑквÐμннÑÐμ оР· наÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ñм. на Ñиг.
а
опеÑеÑное ÑеÑение мÑÑелÑной пеÑпеÑÐ а |
ÐеÑодика Ñеплового Ð Ð Ð ° Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð â Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ÐÐ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð
а
ÐеÑодика Ñеплового Ð Ðμñ Ð Ð Ð Ð ÐμÐÐ Ð Ð Ð Ð δÐrÐ Ð Ð Ð δÐ Ð Ð Ð α Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð
а
еÑодика Ñеплового в ÑÑом ÑÑом ÑлÑÑае ÑводиÑÑÑÑÑÑÑк кеÑÑÑк кедÑÑк кедÑÑк кедÑÑк кедÑÑк кедÑÑккедÑа
а
Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð, Ð ° РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРо
а
ÐÑÐÑ ½¸ÐÐÐÐ μÐÐ ½ÐÐÐ ° ººÐμÐμÐμÐμμμμÐμн½μμμμннн¹ ÐÐÐÐÐÐйÐÐÐÐÐÐйÐÐÐÐÐÐйÐÐÐÐÐÐйÐÐÐÐÐÐйÐÐÐÐÐгР° С. \ t а |
ÐÐμÑоÐ'икР° ÑÐμпР»Ð¾Ð²Ð¾ÐμÑÐ ° ÐпР° ÑÐÑÐμл Ðμй ÑÐ ° Ð · Ð »Ð¸ÑнÑÑÑкÑий \ t оÑвеÑен а во оÑоÑом Ñазделе гл.
а
Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ÐÐÐ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ² ñ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ° Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð
а
Бягай. а |
Други начини за изчисляване на количеството топлина
Възможно е да се изчисли количеството топлина, влизащо в отоплителната система по други начини.
Формулата за изчисление за отопление в този случай може леко да се различава от горната и има две опции:
- Q = ((V1 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T2 - T)) / 1000.
- Q = ((V2 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T1 - T)) / 1000.
Всички стойности на променливите в тези формули са същите като преди.
Въз основа на това е безопасно да се каже, че изчисляването на киловатите отопление може да се извърши самостоятелно. Въпреки това, не забравяйте да се консултирате със специални организации, отговорни за доставката на топлина в жилища, тъй като техните принципи и система за изчисление могат да бъдат напълно различни и да се състоят от напълно различен набор от мерки.
След като сте решили да проектирате така наречената система „топъл под“ в частна къща, трябва да сте подготвени за факта, че процедурата за изчисляване на обема на топлината ще бъде много по-трудна, тъй като в този случай е необходимо да се вземе да се вземат предвид не само характеристиките на отоплителния кръг, но и да се предвидят параметрите на електрическата мрежа, от която и подът ще се отоплява. В същото време организациите, отговорни за наблюдението на такава инсталационна работа, ще бъдат напълно различни.
Много собственици често се сблъскват с проблема с преобразуването на необходимия брой килокалории в киловати, което се дължи на използването на много спомагателни средства за измерване в международната система, наречена "Ci". Тук трябва да запомните, че коефициентът, който преобразува килокалории в киловати, ще бъде 850, тоест, по-просто казано, 1 kW е 850 kcal. Тази процедура за изчисление е много по-проста, тъй като няма да е трудно да се изчисли необходимото количество гигакалории - префиксът "гига" означава "милион", следователно 1 гигакалория - 1 милион калории.
За да избегнете грешки в изчисленията, е важно да запомните, че абсолютно всички съвременни топломери имат някаква грешка и често в допустими граници. Изчисляването на такава грешка може да се извърши и независимо, като се използва следната формула: R = (V1 - V2) / (V1 + V2) * 100, където R е грешката на общия топломер за къща
V1 и V2 са параметрите на потреблението на вода в системата, вече спомената по-горе, а 100 е коефициентът, отговорен за преобразуването на получената стойност в проценти. В съответствие с работните стандарти максималната допустима грешка може да бъде 2%, но обикновено тази цифра в съвременните устройства не надвишава 1%.
Изчисляване на топломер
Изчисляването на топломера се състои в избора на размера на разходомера. Мнозина погрешно смятат, че диаметърът на разходомера трябва да съвпада с диаметъра на тръбата, върху която е инсталиран.
Диаметърът на разходомера на топломера трябва да бъде избран въз основа на неговите характеристики на потока.
- Qmin — минимален дебит, m³/h
- Qt - преходен поток, m³/h
- Qn - номинален дебит, m³/h
- Qmax — максимално допустим дебит, m³/h
0 - Qmin - грешката не е стандартизирана - разрешена е продължителна работа.
Qmin - Qt - грешка не повече от 5% - разрешена е продължителна работа.
Qt – Qn (Qmin – Qn за разходомери от втори клас, за които не е посочена стойността на Qt) – грешка не повече от 3% – разрешена е непрекъсната работа.
Qn - Qmax - грешка не повече от 3% - работа е разрешена не повече от 1 час на ден.
Препоръчително е да изберете разходомери на топломери по такъв начин, че изчисленият дебит да попада в диапазона от Qt до Qn, а за разходомери от втори клас, за които стойността на Qt не е посочена, в обхвата на дебита от Qmin до Qn.
В този случай трябва да се вземе предвид възможността за намаляване на потока на охлаждащата течност през топломера, свързана с работата на управляващите клапани и възможността за увеличаване на потока през топломера, свързана с нестабилността на температурата и хидравличните условия на отоплителната мрежа. От регулаторните документи се препоръчва да се избере топломер с най-близката стойност на номиналния дебит Qn до изчисления дебит на охлаждащата течност. Подобен подход към избора на топломер практически изключва възможността за увеличаване на дебита на охлаждащата течност над изчислената стойност, което доста често трябва да се прави в реални условия на топлоснабдяване.
Горният алгоритъм показва списък с топломери, които с декларираната точност ще могат да вземат предвид дебита един и половина пъти по-висок от изчисления и три пъти по-малък от изчисления дебит. Избраният по този начин топломер ще позволи, ако е необходимо, да се увеличи потреблението в съоръжението с един и половина пъти и да се намали три пъти.