Consumul mediu de energie termica pentru alimentarea cu apa calda a consumatorului este determinat de formulele 20 si 21
(20)
(21)
unde: Qgvz, Qgvl - consumul mediu de căldură pentru alimentarea directă cu apă caldă a consumatorului fără a ține cont de pierderile de căldură, respectiv, iarna și vara, W;
a - rata consumului de apă pentru alimentarea cu apă caldă, l/zi persoană, aprobată de autoritățile sau administrațiile locale. În lipsa normelor aprobate se acceptă conform cererii conform SNiP 2.04.01-85;
m este numărul de unități de măsură pe zi (număr de rezidenți, studenți în instituții de învățământ, locuri în spitale)
txz, tchl - temperatura medie a apei reci (de la robinet), respectiv, iarna și vara, °C. Se ia in perioada de incalzire txz=5oC, in perioada de vara txl=15oC;
c - capacitatea termică specifică a apei, în calcule luăm egală cu 4,187 kJ/(kg oC)
0,28 este factorul de conversie pentru dimensiunile mărimilor fizice.
Notă: numărul de locuitori ai clădirilor rezidențiale îl găsim pe baza calculului de n + 1 persoane pe apartament cu n camere, pentru restul imobilelor găsim conform Anexei B în funcție de volumul imobilului ce ne-a fost dat și de rezultate obţinute empiric pentru clădiri de volum diferit, dar de acelaşi tip.
m - găsiți după formula:
m=V/in (22)
unde: m este numărul de unități de măsură aferente zilelor;
V este volumul clădirii din punct de vedere al măsurătorilor exterioare, m3;
c - obtinut prin experienta obtinuta prin aplicare
Tabel 5.1 - consumul mediu de căldură pentru alimentarea cu apă caldă vara pentru diferite tipuri de clădiri
tipul clădirii |
a, l/zi persoană |
m, unități |
Qavz, W |
Qavl, W |
Cladire de locuit 9 etaje |
120 |
297 |
87047,73 |
69638,18 |
Cladire de locuit 5 etaje |
120 |
165 |
48359,85 |
38687,88 |
Cladire de locuit 12 etaje |
120 |
132 |
38687,88 |
30950,3 |
Clădiri administrative |
7 |
132 |
2256,79 |
1805,43 |
Cinematografe |
5 |
600 |
7327,25 |
5861,8 |
teatre |
5 |
750 |
9159,06 |
7327,25 |
Grădinițe |
30 |
139 |
10184,87 |
8147,90 |
scoli |
8 |
100 |
1953,93 |
1813,28 |
Policlinici |
6 |
972 |
14244,17 |
11395,33 |
Spitale |
180 |
224 |
98478,24 |
78782,59 |
Hoteluri |
200 |
225 |
109908,75 |
87927,00 |
Cantitatea necesară de căldură pentru nevoile de alimentare cu apă caldă pentru o anumită perioadă este determinată de formula:
(23)
unde: nз, nл - numărul de ore de funcționare a sistemului de alimentare cu apă caldă pe zi, respectiv, în perioadele de iarnă și, respectiv, de vară, h.
zз, zл - durata sistemului de alimentare cu apă caldă
respectiv în perioadele de iarnă și vară, zile.
Valorile calculate ale cantității necesare de căldură pentru nevoile de alimentare cu apă caldă pentru o anumită perioadă sunt prezentate în tabelul 5.2.
Tabel 5.2 - Valori calculate ale cantității necesare de căldură pentru nevoile de alimentare cu apă caldă pentru diferite tipuri de clădiri
tipul clădirii |
Qavz, W |
nz,h |
zz, zile |
Qavl, W |
nl, h |
zl, zile |
Qgw, gJ |
Cladire de locuit 9 etaje |
87047,73 |
24 |
250 |
69638,18 |
24 |
85 |
2391,65 |
Cladire de locuit 5 etaje |
48359,85 |
24 |
250 |
38687,88 |
24 |
85 |
1328,70 |
Cladire de locuit 12 etaje |
38687,88 |
24 |
250 |
30950,3 |
24 |
85 |
1062,96 |
Clădiri administrative |
2256,79 |
12 |
250 |
1805,43 |
12 |
85 |
31,00 |
Cinematografe |
7327,25 |
16 |
250 |
5861,8 |
16 |
85 |
134,21 |
teatre |
9159,06 |
5 |
250 |
7327,25 |
5 |
25 |
44,51 |
Grădinițe |
10184,87 |
16 |
250 |
8147,90 |
16 |
85 |
186,55 |
scoli |
1953,93 |
12 |
250 |
1813,28 |
12 |
25 |
23,06 |
Policlinici |
14244,17 |
12 |
250 |
11395,33 |
12 |
85 |
195,68 |
Spitale |
98478,24 |
24 |
250 |
78782,59 |
24 |
85 |
2705,71 |
Hoteluri |
109908,75 |
24 |
250 |
87927,00 |
24 |
85 |
3019,76 |
Notă: numărul de zile de alimentare cu apă caldă vara pentru clădiri rezidențiale, clădiri de birouri, cinematografe, grădinițe, clinici, spitale și hoteluri este determinat de formula:
Zl=365-Zht-30
unde: Zht este durata sezonului de încălzire în zile;
30 - numărul de zile alocat pentru repararea magistralei de încălzire.
Pentru școli și teatre, numărul de zile de alimentare cu apă caldă vara este determinat de formula:
Zl=365-Zht-30-60
unde: Zht este durata sezonului de încălzire în zile;
30 - numărul de zile alocat pentru repararea magistralei de încălzire.
60 - vacanta de vara (tur).
Determinarea sarcinii pe sursa de ACM.
Tabel 5.3 - Valori calculate ale sarcinii termice pe sursa de alimentare cu apă caldă
tipul clădirii |
Qgw, gJ |
Număr clădiri, buc |
Qgvs total, gJ |
Cladire de locuit 9 etaje |
1700 |
17 |
40658,11 |
Cladire de locuit 5 etaje |
944,45 |
14 |
18601,75 |
Cladire de locuit 12 etaje |
75,56 |
7 |
7440,7 |
Clădiri administrative |
30,36 |
3 |
93,00861 |
Cinematografe |
262,35 |
2 |
268,4235 |
teatre |
86,65 |
1 |
44,51303 |
Grădinițe |
182,18 |
4 |
746,217 |
scoli |
60,86 |
5 |
115,3039 |
Policlinici |
191,28 |
2 |
391,3614 |
Spitale |
2646,99 |
1 |
2705,709 |
Hoteluri |
2957,46 |
1 |
3019,765 |
(25)
Principii generale pentru efectuarea calculelor Gcal
Calculul kW pentru încălzire presupune efectuarea unor calcule speciale, a căror procedură este reglementată prin reglementări speciale.Responsabilitatea pentru ele revine organizațiilor comunale care sunt capabile să ajute în efectuarea acestei lucrări și să ofere un răspuns despre cum să calculăm Gcal pentru încălzire și să descifrem Gcal.
Desigur, o astfel de problemă va fi complet eliminată dacă există un contor de apă caldă în sufragerie, deoarece în acest dispozitiv există deja citiri prestabilite care afișează căldura primită. Înmulțind aceste rezultate cu tariful stabilit, este la modă obținerea parametrului final al căldurii consumate.
3 Consumul total de căldură și consumul de gaz
Pentru proiectare este selectat un cazan
dublu circuit. La calcularea consumului de gaz
se ţine cont de faptul că centrala pentru încălzire şi
ACM functioneaza separat, adica cu
pornirea circuitului de încălzire a circuitului ACM
se stinge. Deci consumul total de căldură
va fi egal cu debitul maxim. V
În acest caz, debitul maxim
căldură pentru încălzire.
1. ∑Q = Qomax= 6109 kcal/h
2. Determinați debitul de gaz cu formula:
V=∑Q /( η ∙QnR),
(3.4)
unde Qnp=34
MJ / m3 \u003d 8126 kcal / m3 - cel mai mic
căldura de ardere a gazului;
η – randamentul cazanului;
V= 6109/(0,91/8126)=0,83 m3/h
Pentru cabana alege
1. Cazan
dublu circuit AOGV-8,
putere termica Q=8 kW, consum de gaz
V=0,8 m3/h,
presiunea nominală de intrare naturală
gaz Рnom=1274-1764 Pa;
2.
Plita pe gaz, 4 arzatoare, GP 400
MS-2p, consum gaz V=1,25m3
Consum total de gaz pentru 1 casă:
Vg =N∙(Vpg
∙Ko +V2-cazan
∙ Kpisică), (3.5)
unde Ko \u003d 0,7-coeficient
simultaneitate pentru aragaz
acceptate conform tabelului in functie
din numărul de apartamente;
LApisică=1- factor de simultaneitate
pentru cazan conform tabelului 5;
N este numărul de case.
Vg =1,25∙1+0,8∙0,85 =1,93 m3/h
Pentru 67 de case:
Vg \u003d 67 ∙ (1,25 ∙ 0,2179 + 0,8 ∙ 0,85) \u003d 63,08
m3/h
asemănătoare
Ministerul Educației și Științei, Tineretului și Sportului din Ucraina Academia Națională de Metalurgie din UcrainaGichev Yu. A. Surse de alimentare cu căldură pentru întreprinderile industriale. Partea I: Note de curs: Dnepropetrovsk: NmetAU, 2011. - 52 p. | Ministerul Educației și Științei al Ucrainei Ministerul Politicii Industriale al Ucrainei Academia Națională de Metalurgie a Ucrainei - Institutul de Stat pentru Formarea și Recalificarea Personalului Industrial (hypoprom) Sub conducerea profesorului Shestopalov G.mutați la 0-16320291 | ||
Ministerul Educației și Științei al Ucrainei Ministerul Politicii Industriale al Ucrainei Complexul Educațional și Științific „Academia Națională de Metalurgie a Ucrainei Institutul de Stat pentru Formarea și Recalificarea Personalului Industrial (Hypoprom)” Editat de profesorul Shestopalov G.mutați la 0-3612123 | Ministerul Educației și Științei, Tineretului și Sportului din Ucraina Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din UcrainaLucrarea a fost realizată la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din Ucraina, Ministerul Educației și Științei, Tineretului... | ||
Ministerul Educației și Științei, Tineretului și Sportului din UcrainaMinisterul Educației și Științei, Tineretului și Sportului al Ucrainei, Universitatea Națională Tehnică din Sevastopol (Sevntu) de la 23 la... | Ministerul Educației și Științei, TINERETULUI ȘI SPORTULUI AL UCRAINEI Ministerul Educației și Științei, Tineretului și Sportului din Republica Autonomă Crimeea Instituția Republicană de Învățământ Superior „Universitatea Umanitară Crimeea” (Yalta) Institutul de Economie și Management | ||
Ministerul Educației și Științei al Ucrainei Ministerul Politicii Industriale al Ucrainei Academia Națională de Metalurgie a Ucrainei - Institutul de Stat pentru Formarea și Recalificarea Personalului Industrial (hypoprom) Sub conducerea profesorului Shestopalov G.Sociologie. Curs de prelegeri // Shestopalov G. G., Amelchenko A. E., Kurevina T. V., Laguta L. N., redactat de prof. G. G. Shestopalov. - Dnepropetrovsk:... | Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din Ucraina Lyudmila Anatoliivna GridkoLucrarea a fost realizată la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din Ucraina, Ministerul Educației și Științei, Tineretului... | ||
Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din UcrainaLucrarea a fost realizată la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din Ucraina, Ministerul Educației și Științei, Tineretului... | Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din UcrainaLucrarea a fost realizată la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din Ucraina, Ministerul Educației și Științei, Tineretului... |
Documente
Alte moduri de a calcula cantitatea de căldură
Este posibil să se calculeze cantitatea de căldură care intră în sistemul de încălzire în alte moduri.
Formula de calcul pentru încălzire în acest caz poate diferi ușor de cea de mai sus și are două opțiuni:
- Q = ((V1 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T2 - T)) / 1000.
- Q = ((V2 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T1 - T)) / 1000.
Toate valorile variabilelor din aceste formule sunt aceleași ca înainte.
Pe baza acestui lucru, este sigur să spunem că calculul kilowați de încălzire se poate face pe cont propriu. Cu toate acestea, nu uitați să vă consultați cu organizațiile speciale responsabile cu furnizarea de căldură a locuințelor, deoarece principiile și sistemul lor de calcul pot fi complet diferite și constau într-un set complet diferit de măsuri.
După ce ați decis să proiectați un așa-numit sistem „pardoseală caldă” într-o casă privată, trebuie să fiți pregătit pentru faptul că procedura de calculare a volumului de căldură va fi mult mai dificilă, deoarece în acest caz este necesar să luați ia în considerare nu numai caracteristicile circuitului de încălzire, ci și parametrii rețelei electrice, de la care și podeaua va fi încălzită. În același timp, organizațiile responsabile cu monitorizarea unor astfel de lucrări de instalare vor fi complet diferite.
Mulți proprietari se confruntă adesea cu problema conversiei numărului necesar de kilocalorii în kilowați, care se datorează utilizării multor ajutoare auxiliare ale unităților de măsură în sistemul internațional numit „Ci”. Aici trebuie să rețineți că coeficientul care transformă kilocaloriile în kilowați va fi 850, adică, în termeni mai simpli, 1 kW este 850 kcal. Această procedură de calcul este mult mai simplă, deoarece nu va fi dificil să se calculeze cantitatea necesară de gigacalorii - prefixul „giga” înseamnă „milion”, prin urmare, 1 gigacalorie - 1 milion de calorii.
Pentru a evita erorile în calcule, este important să ne amintim că absolut toate contoarele de căldură moderne au anumite erori și adesea în limite acceptabile. Calculul unei astfel de erori se poate face și independent folosind următoarea formulă: R = (V1 - V2) / (V1 + V2) * 100, unde R este eroarea contorului comun de încălzire a casei
V1 și V2 sunt parametrii consumului de apă din sistemul deja menționat mai sus, iar 100 este coeficientul responsabil pentru transformarea valorii obținute într-un procent. În conformitate cu standardele de operare, eroarea maximă admisă poate fi de 2%, dar de obicei această cifră în dispozitivele moderne nu depășește 1%.
Cum se calculează costul apei calde
Conform Decretului nr. 1149 al Guvernului Federației Ruse (din 08 noiembrie 2012), calcularea costului apei calde se efectuează conform unui tarif cu două componente pentru sistemele de alimentare cu căldură închise și deschise:
- în deschis - folosind componente pentru lichidul de răcire și pentru energie termică (conform articolului 9, paragraful 5 din Legea federală nr. 190);
- în cele închise - folosind componente pentru apă rece și pentru energie termică (conform articolului 32, paragraful 9 din Legea federală nr. 416).
Formatul facturii s-a schimbat și odată cu împărțirea serviciului în două linii: consumul de alimentare cu apă caldă (în tone) și energie termică - Q. Înainte de aceasta, tariful pentru furnizarea de apă caldă (furnizare apă caldă) era calculat pentru 1 m3, incluzând deja costul acestui volum de apă rece și energia termică cheltuită pentru încălzirea acestuia.
Dependență de ordine de calcul
In functie de pretul componentelor se determina costul estimativ a 1 m3 de alimentare cu apa calda.Pentru calcul se folosesc standardele de consum în vigoare pe teritoriul municipiului.
Procedura de calculare a costului apei calde la contor depinde de:
- tip de sistem de încălzire la domiciliu,
- prezența (absența) unui aparat electrocasnic comun, caracteristicile sale tehnice, care determină dacă poate distribui Q pentru nevoile de alimentare cu apă și încălzire,
- prezența (absența) dispozitivelor individuale,
- furnizori de energie termică și lichid de răcire.
Împărțirea în prețul pe metru cub de apă rece și costuri de încălzire, printre altele, ar trebui să încurajeze companiile de administrare care deservesc fondul de locuințe să facă față pierderilor directe de căldură - să izoleze coloanele. Pentru proprietari, facturarea în două componente înseamnă că plata pentru 1 m3 de alimentare cu apă caldă poate varia în raport cu normativul în cazul excesului de consum Q de fapt.
Clădiri cu mai multe apartamente fără debitmetre de clădire
Cantitatea Q pentru încălzirea a 1 m3 de apă caldă se determină conform recomandărilor Comitetului de Stat pentru Tarife, conform cărora cantitatea de energie termică se calculează prin formula: Q = c * p * (t1– t2) * (1 + K).
În această formulă, în funcție de metrii cubi consumați, se ia în considerare coeficientul de pierderi de căldură pe conductele de alimentare cu apă caldă centralizată.
- С – capacitatea termică a apei (valoare specifică): 1×10-6 Gcal/kg. x 1ºC;
- P este greutatea apei (în volum); 983,18 kgf/m3 la t 60°C;
- t1 este temperatura medie anuală a ACM din sistemele centralizate, luată ca 60°C (indicatorul nu depinde de sistemul de alimentare cu căldură);
- t2 este temperatura medie anuală a apei reci din sistemele centralizate, luată în funcție de datele efective ale acelor întreprinderi care furnizează apă rece organizațiilor care pregătesc apă caldă (de exemplu, 6,5°C).
Pe baza acestui fapt, în exemplul următor, cantitatea de energie termică va fi:
Q=1*10-6 Gcal/kg * 1ºC * 983,18 kgf/m3 * 53,5°C * (0,35 + 1) = 0,07 Gcal/m³
Costul său pentru 1 m3:
1150 RUB/Gcal (tarif ACM) * 0,07 Gcal/m³ = 81,66 RUB/m³
Tarif ACM:
16,89 RUB/m³ (componenta CWS) + 81,66 RUB/m³ = 98,55 RUB/m³
Exemplul nr. 2 de calcul fără a lua în considerare coeficientul de pierdere de căldură pe conductele centralizate pentru o persoană (fără apometru individual):
0,199 (Gcal - standardul pentru consumul de ACM per persoană) * 1540 (ruble - costul de 1 Gcal) + 3,6 (m3 - standardul pentru consumul de ACM per persoană) * 24 (ruble - costul m3) = 392,86 ruble.
Clădiri cu mai multe apartamente cu debitmetre case
Plata efectivă pentru apă caldă în casele dotate cu contoare comune se va modifica lunar, în funcție de indicatorii volumetrici de energie termică (1 m3), care, la rândul lor, depind de:
- calitatea dispozitivului de măsurare,
- pierderi de căldură în rețelele de apă caldă,
- surplus de lichid de răcire,
- gradul de reglare a debitului optim Q etc.
În prezența aparatelor electrocasnice individuale și comune, plata pentru alimentarea cu apă caldă se calculează conform următorului algoritm:
- Citirile debitmetrului casei sunt luate în funcție de doi indicatori: A - cantitatea de energie termică și B - cantitatea de apă.
- Cantitatea de energie termică consumată pe 1 m3 de lichid de răcire se calculează împărțind A la B \u003d C.
- Citirile contorului de apă din apartament sunt luate în m3, care sunt înmulțite cu rezultatul C pentru a obține dimensiunea Q pentru apartament (valoarea D).
- Valoarea lui D se înmulțește cu tariful.
- Se adaugă o componentă pentru a încălzi lichidul de răcire.
Exemplu când se consumă 3 m3 conform contorului apartamentului:
În același timp, dacă este dificil să influențezi rezultatele citirilor generale ale casei de către forțele unui apartament, atunci citirile apometrelor individuale pot fi influențate prin metode legale, de exemplu, prin instalarea economizoarelor de apă: http:// water-save.com/.
Citeste mai mult
Calculul contorului de căldură
Calculul contorului de căldură constă în alegerea mărimii debitmetrului. Mulți cred în mod eronat că diametrul debitmetrului trebuie să se potrivească cu diametrul țevii pe care este instalat.
Diametrul debitmetrului contorului de căldură trebuie selectat pe baza caracteristicilor sale de curgere.
- Qmin — debit minim, m³/h
- Qt - debit de tranziție, m³/h
- Qn - debit nominal, m³/h
- Qmax — debit maxim admisibil, m³/h
0 - Qmin - eroarea nu este standardizată - este permisă funcționarea pe termen lung.
Qmin - Qt - eroare nu mai mult de 5% - este permisă funcționarea pe termen lung.
Qt – Qn (Qmin – Qn pentru debitmetrele din clasa a doua pentru care nu este specificată valoarea Qt) – eroare nu mai mare de 3% – este permisă funcționarea continuă.
Qn - Qmax - eroare nu mai mult de 3% - munca este permisă nu mai mult de 1 oră pe zi.
Se recomandă selectarea debitmetrelor de contoare de căldură în așa fel încât debitul calculat să se încadreze în intervalul de la Qt la Qn, iar pentru debitmetrele din clasa a doua pentru care nu este specificată valoarea Qt, în domeniul debitului de la Qt. Qmin la Qn.
În acest caz, ar trebui să se ia în considerare posibilitatea reducerii debitului de lichid de răcire prin contorul de căldură, asociată cu funcționarea supapelor de control și posibilitatea creșterii debitului prin contorul de căldură, asociată cu instabilitatea temperaturii și condițiilor hidraulice. a rețelei de încălzire. Documentele de reglementare recomandă selectarea unui contor de căldură cu cea mai apropiată valoare a debitului nominal Qn de debitul calculat al lichidului de răcire. O astfel de abordare a alegerii unui contor de căldură exclude practic posibilitatea de a crește debitul de lichid de răcire peste valoarea calculată, ceea ce destul de des trebuie făcut în condiții reale de alimentare cu căldură.
Algoritmul de mai sus afișează o listă de contoare de căldură care, cu precizia declarată, vor putea lua în considerare debitul de o dată și jumătate mai mare decât cel calculat și de trei ori mai mic decât debitul calculat. Contorul de căldură ales astfel va permite, dacă este necesar, creșterea consumului la instalație de o dată și jumătate și reducerea acestuia de trei ori.
Pentru încălzitoarele de apă de mare viteză este determinată de formulă
=
Unde
b,
m
– diferență mare și mică de temperatură
între purtători de căldură și încălzit
apă la capetele boilerului.
Mai des
încălzitor de apă cu viteză totală
funcționează conform schemei în contracurent (la rece
apa intalneste lichidul de racire racit,
si incalzit - fierbinte).
în care
b
= tn
– tG
(sau tLa
-tX)
m
= tLa
– tX
(sau tn
– tG)
unde tn
Si tLa
- temperatura initiala si finala
lichid de răcire
tG
Si tX
temperatura de început și de sfârșit
apă încălzită (tX
= 5,
tG
= 75
)
b=
60-5 = 55
m
= 90-75=15
==
0,48
Să definim
suprafața de încălzire necesară
încălzitoare de apă
=
666,4 m2
calculati
suprafața de încălzire necesară
încălzitor de apă, determinați necesarul
numărul de secțiuni de încălzire
Unde
—
numărul necesar de secțiuni ale primite
încălzitor de apă (rotunjit la cel mai apropiat număr întreg)
numărul de secțiuni în sus)
—
suprafata de incalzire
secțiuni (preluăm din anexa 6)
=3,54
=298
secțiune
Sarcina #4
Faceți un calcul hidraulic
retea de canalizare curte
ape uzate de la o clădire rezidențială la un oraș
rețea, conform opțiunii date
Planul principal.
Suprafața terenului -
orizontală.
Iniţială |
Număr |
|
1 |
8 |
|
Opțiune |
1 |
|
*Număr |
192 |
|
*Număr |
144 |
|
*normă |
14,3 |
|
marcă |
51 |
|
marcă |
49 |
|
marcă |
48 |
|
Lungime |
||
eu |
25 |
|
eu |
8 |
|
eu |
13 |
|
l, |
— |
III |
||||||
|
||||||
K2 |
||||||
K1 |
l2 |
|||||
linia |
QC |
|||||
G QC |
l3 |
|||||
K1 -
canalizare curte-
valoros
bine
QC
– puț de control al canalizării.
GKK
– canalizare orasului
raţional
bine
Scopul principal al sistemului hidraulic
calculul retelei de canalizare curte
este alegerea celei mai mici pante
conducte, care asigură
trecerea debitului estimat de canalizare
lichide cu o viteză de cel puțin 0,7
(viteza de autocurățare). În viteză
mai mic de 0,7
posibilă depunere de cocoș solid și
blocarea conductei de canalizare.
Preferabil
astfel incat reteaua de curte sa aiba aceeasi
panta peste tot. Cel mai puţin
panta conductelor cu diametrul de 150 mm este
0,008. Cea mai mare pantă a conductelor de canalizare
rețeaua nu trebuie să depășească 0,15. în care
umplerea conductei trebuie să fie cel puțin
0,3 diametru. Maxim admisibil
țevi de umplere cu un diametru de 150 - 300 mm nu este
mai mult de 0,6.
Urmează calculul hidraulic
produce conform tabele, atribuind
viteza fluidului v,
m/Cu
și umplerea h/d
astfel încât în toate domeniile
condiția a fost îndeplinită:
v0,6
Numărul zonei de proiectare |
Lungimea secțiunii, m |
Numărul de aparate sanitare |
NPtot |
|
Consumul total de rece și cald |
Consum de lichid rezidual pt |
diametrul conductei d, |
Panta conductei, i |
Debitul apelor uzate |
Umplerea conductei, h/d |
v |
marcă |
Diferența marcajului tăvii |
|
La inceput |
La sfarsit |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
25 |
96 |
0,95 |
0,942 |
1,41 |
3,01 |
150 |
0,014 |
0,72 |
0,28 |
0,4 |
49 |
48,65 |
0,35 |
2 |
8 |
192 |
1,9 |
1,394 |
2,1 |
3,7 |
150 |
0,03 |
1,01 |
0,26 |
0,5 |
48,65 |
48,41 |
0,24 |
3 |
13 |
192 |
1,9 |
1,394 |
2,1 |
3,7 |
150 |
0,03 |
1,01 |
0,26 |
0,5 |
48,41 |
48 |
0,41 |
Pentru parcele, valoarea lui ptot
determinat de formula
Unde
general
rata consumului de apă, l/s;
general
consumul standard de apă al unui dispozitiv,
l/s.
U– numărul consumatorilor de apă:
=
0,3 m/s
Pentru
prima sectiune:
NPtot
= 96∙0,00993= 0,95
a=0,942
q=5
,
q=5*0,3*0,942
= 1,41 l/s
Pentru
a doua și a treia secțiune:
NPtot
= 192∙0,00993= 1,9
a=1,394
q=5
,
q=5*0,3*1,394
= 2,1 l/s
Maxim
al doilea flux de apă uzată qs
l/s, în zona de decontare
q=
qtot+q
q
= 1,6 l/s
aparat (rezervor de spălare a toaletei)
Pentru
prima sectiune:
q=
1,41 + 1,6 = 3,01 l/s
Pentru
a doua și a treia secțiune:
q=
2,1 + 1,6 = 3,7 l/s
Concluzie asupra subiectului
Pentru consumatorii obișnuiți, nespecialiști care nu înțeleg nuanțele și caracteristicile calculelor de inginerie termică, tot ceea ce a fost descris mai sus este un subiect dificil și undeva chiar de neînțeles. Și chiar este. La urma urmei, este destul de dificil de înțeles toate complexitățile selecției unuia sau altui coeficient. De aceea, calculul energiei termice, sau mai degrabă, calculul cantității sale, dacă apare o astfel de nevoie, este cel mai bine încredințat unui inginer termic. Dar este imposibil să nu faci un astfel de calcul. Tu însuți ai putea vedea singur că de ea depinde o gamă destul de largă de indicatori, care afectează instalarea corectă a sistemului de încălzire.