A hőterhelés forró vízfogyasztásának kiszámítása. Hogyan lehet megfelelően meghatározni a forró vízellátás terhelését

A hőterhelés forró vízfogyasztásának kiszámítása. Hogyan lehet megfelelően meghatározni a forró vízellátás terhelését

A Q hm, a GCAL / H hőenergiájának forró vízellátásának átlagos órás hőterhelését a Fűtési periódusban a képlet szerint határozzuk meg:

Q hm \u003d / t (3.3)

a \u003d 100 l / nap - a forró vízellátás vízköltségeinek költsége;

N \u003d 4 - az emberek száma;

T \u003d 24 óra - az előfizető melegvízellátásának napi működésének időtartama, H;

t c - csapvíz hőmérséklete a fűtési időszakban, ° C; Megbízható információk hiányában a C \u003d 5 ° C-ot elfogadja;

Q hm \u003d 100 ∙ 4 ∙ (55-5) ∙ 10 -6 / 24 \u003d 833,3 ∙ 10 -6 gcal / h \u003d 969 W

3.3 A teljes hőfogyasztás és a gázfogyasztás

A tervezéshez a kazán két áramkör van kiválasztva. A gázáramlási sebesség kiszámításakor a fűtés és a melegvíz kazán külön működik, vagyis ha az áramkör be van kapcsolva, a fűtésű melegvíz kontúrja ki van kapcsolva. Tehát a teljes hőfogyasztás megegyezik a maximális áramlási sebességgel. Ebben az esetben a melegítés maximális hőfogyasztása.

1. σQ \u003d q omax \u003d 6109 kcal / h

2. Határozza meg a gázáramlási sebességet:

V \u003d σq / (η ∙ q n r), (3.4)

ahol q n p \u003d 34 mj / m 3 \u003d 8126 kcal / m 3 a gáz legalacsonyabb hőégetése;

η - CPD kazán;

V \u003d 6109 / (0,91 / 8126) \u003d 0,83 m 3 / h

A ház választása

1. kazán kettős áramkör AOGV-8, termikus teljesítmény Q \u003d 8 kW, gázfogyasztás v \u003d 0,8 m 3 / h, nominális bemeneti nyomás a földgáz RNO \u003d 1274-1764 PA;

2. Gáztűzhely, 4-Kontic, GP 400 MS-2P, gázfogyasztás v \u003d 1,25m 3

Gáz teljes fogyasztása 1 ház számára:

VG \u003d N ∙ (VPG ∙ KO + V2-kazán ∙ a macska), (3.5)

ahol Ko \u003d 0,7-koefficiens a gáztűzhelyhez a gáztűzhelyhez a táblázat fogadja az apartmanok számától függően;

Az 5. táblázatban az 5. táblázatban lévő kazán egyidejűlegességének koefficiense;

N-házak száma.

VG \u003d 1,25 ∙ 1 + 0,8 ∙ 0,85 \u003d 1,93 m 3 / h

67 házhoz:

VG \u003d 67 ∙ (1.25 ∙ 0,2179 + 0,8 ∙ 0,85) \u003d 63,08 m 3 / h

3.4 Az iskola becsült termikus terhelése

A fűtési terhelések kiszámítása

A különálló épület fűtésének számított óriási hőterhelését integrált mutatók határozzák meg:

Q o \u003d η ∙ α ∙ v ∙ q 0 ∙ (t n -t o) ∙ (1 + k i.r.) ∙ 10 -6 (3.6)

ahol -korrekciós együttható, amely figyelembe veszi a kiszámított kültéri levegő hőmérsékletének különbségét a fűtés kialakításához, OT O \u003d -30 ° C, amelyen a megfelelő értéket határozzák meg, a 3. függelék, α \u003d 0,94 ;

Az épület térfogata a külső sebesség mentén, v \u003d 2361 m3;

q O - Az épület specifikus fűtési jellemzője stb. Elfogadható Q o \u003d 0,523 W / (m 3 ∙ ◦С)

t p - számított levegő hőmérséklet fűtött épületben, 16 ° C-on

t o - becsült kültéri hőmérséklet a fűtés kialakításához (t o \u003d -34 ° C)

η- kpd kazán;

K i.r - a termikus és szélnyomás miatt a beszivárgási együttható, azaz A hőveszteségek aránya infiltrációval és hőátadással külső kerítéseken keresztül kültéri hőmérsékleten történő kiszámításra kerül a fűtés kialakítására. A képlet alapján számítva:

K i.r \u003d 10 -2 ∙ 1/2 (3.7)

ahol g a szabad esik, m / s 2 gyorsulása;

L-mentes építési magasság, elfogadjuk az 5 métert;

Ω a fűtési periódusban egy adott terület számított járműsebessége, ω \u003d 3m / s

K i.r \u003d 10 -2 ∙ 1/2 \u003d 0,044

Q o \u003d 0,91 ∙ 0,94 ∙ 2361 ∙ (16 + 34) ∙ (1 + 0,044) ∙ 0,39 ∙ 10 -6 \u003d 49622,647 ∙ 10-6 W.

A szellőztető terhelések kiszámítása

A szellőztetett épület projektjének hiányában a szellőztetésre vonatkozó tutajok becsült fogyasztása, W [KCAL / H], a kibővített számítások képlete határozza meg:

Q v \u003d v h ∙ q v ∙ (t i - t o), (3.8)

ahol a v n a külső jármű mentén lévő épület térfogata, m 3;

a Q V az épület specifikus szellőztető jellemzője, W / (m 3 · ° C) [kcal / (H · m 3 · ° C)] számítással történik; Az asztalra vonatkozó adatok hiányában. 6 a középületek számára;

t J, - az épület szellőztetett helyiségeinek belső levegőjének átlagos hőmérséklete, 16 ° C;

t o, - a fűtés kialakításának becsült kültéri hőmérséklete, -34 ° C,

Q b \u003d 2361 ∙ 0,09 (16 + 34) \u003d 10624,5

ahol m a fogyasztók becsült száma;

a - vízfogyasztási arány a forró vízellátáshoz a hőmérsékleten

t r \u003d 55 0 С személyenként naponta, kg / (nap × személy);

b - forró vízfogyasztás hőmérsékletével t r \u003d 55 0 s, kg (L) a kerület egy lakóhellyel rendelkező középületekhez; Pontosabb adatok hiányában ajánlott a B \u003d 25 kg-ot személyenként, KG / (bíróság × emberek);

c P C PP \u003d 4.19 KJ / (kg × K) - A víz specifikus hő kapacitása Átlagos hőmérsékleten T CF \u003d (T M -T X) / 2;

t x - a hidegvíz hőmérséklete a fűtési periódusban (az adatok hiányában 5 0 s) egyenlő;

n C - A melegvízellátás hőellátásának becsült időtartama, C / Nap; egy kerek nappali ellátással n c \u003d 24 × 3600 \u003d 86400 s;

az 1,2 együttható figyelembe veszi a forró vizet a forró vízellátás előfizetői rendszerében.

Q DHW \u003d 1,2 ∙ 300 ∙ (5 + 25) ∙ (55-5) ∙ 4,19 / 86400 \u003d 26187,5 W

Közzétett: 05.12.2010 | |

2004-ben a szervezetünknek a lakossági és középületek hőellátására szolgáló kazánházakra vonatkozó technikai javaslatok fejlesztésére irányult, amelyben a forró víz terhelései különböznek egymástól (kisebb oldalakon) . Ez a forró vízellátás (HMV) terheléseinek meghatározására szolgáló módszerek elemzésének oka, amelyet a meglévő, és a gyakorlatban alkalmazott esetleges hibák.
E.o. Sibirco

Jelenleg megállapítására szolgáló eljárás hőterhelés a GWS szabályozza a standard dokumentum nyissz 2.04.01-85 * „Belső vízellátó és szennyvíz rendszer”.

A forró víz (maximum második, maximális óra és középső idő) és a termikus áramok (termikus teljesítmény) számított költségeinek meghatározására szolgáló eljárás egy órával átlagosan és a 3. szakasz 2.04.01-85. a megfelelő költségek kiszámításán alapulnak a vízkezelő eszközökön keresztül (vagy az azonos típusú készülékek csoportjain, majd átlagolással), és meghatározzák az egyidejű használatuk valószínűségét.

A különböző fogyasztási költségekkel kapcsolatos összes szolgáltatási táblázatot csak a Snipban adták, csak az egyes eszközökön keresztül történő fogyasztást és a cselekvés valószínűségét kiszámítják. Nem alkalmazhatók a fogyasztók számán alapuló költségek meghatározására, a fogyasztók számának megszorításával a konkrét fogyasztásra! Ez pontosan a számos számológép által megengedett fő hiba, amikor meghatározza a hőterhelést a melegvízben.

A számítási módszertan bemutatása A 3M kiválasztási snip 2.04.01-85 * nem különböztethető meg az egyszerűség. Számos kiváló és szubsztráló latin index bevezetése (az angol nyelvű megfelelő kifejezésekből áll) megnehezíti a számítás jelentését. Ez nem teljesen világos, hogy miért történik ez az orosz snipban, - végül is, nem mindenki rendelkezik angolul, és könnyen társítja az indexet " h."(Angolról forró.- forró), index " c."(Angolról hideg- hideg) és " tot."(Angolról teljes- Eredmény) releváns orosz fogalmakkal.

A hő- és üzemanyag szükségességének számításában bekövetkező szabványos hiba illusztrálására egyszerű példát adok. Meg kell határozni a HMV terhelését egy 45 lakás lakóépülethez, a 114 fő lakosainak számával. A tápvezeték vízhőmérsékletének hőmérséklete 55 ° C, a hidegvíz hőmérséklete a téli időszakban -5 ° C. Az egyértelműség érdekében tegyük fel, hogy minden apartmanban két egyfajta vízgyűjtő pont (mosás a konyhában és a mosdóban a fürdőszobában).

A Variant I számítás helytelen (ismételten szembesültünk ezzel a számítási módszerrel):

Szerint a "Vízfogyasztási szabványok a fogyasztók által" a kötelező alkalmazás 3 snip 2.04.01-85 * Határozza meg a "lakásházak egy lakás típusát: fürdőhosszúság 1500 és 1700 mm között, lelkekkel" forró vízfogyasztás A legnagyobb vízfogyasztás óránkénti lakossága egyenlő q.hhr, u \u003d 10 l / h. Dalai minden teljesen egyszerűnek tűnt. A melegvíz teljes fogyasztása a házhoz a legnagyobb vízfogyasztás óráiban a 114 fő lakosainak száma alapján: 10. 114 \u003d 1140 l / h.

Ezután a legnagyobb vízfogyasztás óránkénti hőfogyasztása egyenlő:

hol U.- a lakosok száma a házban; G - VÍZI CLIFF, 1 kg / l; tól től- vízkapacitás, 1 kcal / (kg ° c); t.h - forró vízhőmérséklet, 55 ° C; t.c - A hidegvíz hőmérséklete, 5 ° C.

A számítás alapján valóban épült kazánház egyértelműen nem volt megbirkózni a melegvíz csúcsdisznójának pillanataiban, amint azt a ház lakosainak számos panasza bizonyítja. Hol van a hiba itt? Abban rejlik, hogy ha gondosan olvassa a 3. fejezetet 2,04.01-85 *, kiderül, hogy az indikátor q.a HHR, U, a 3. függelékben látható, a számítási módszerben csak az egészségügyi és technikai eszközök valószínűségének meghatározására szolgál, és a maximális óránkénti forró vízáram meglehetősen eltérő módon határozható meg.

II. TERÜLETEK - szigorúan a SNIPA módszerével összhangban:

1. Határozza meg a készülék valószínűségét.

,

hol q.hHR, U \u003d 10 L - az ilyen típusú vízkockázatok 3. függelékének megfelelően; U.\u003d 114 ember - a lakosok száma a házban; q.h0 \u003d 0,2 l / s - A lakossági és a középületek 3.2. Pontjával összhangban ezt az értéket az eszközök műszaki jellemzői hiányában veheti igénybe; N.- a forró vízzel rendelkező egészségügyi és technikai eszközök száma, az egyes apartmanokban vett két pontszámon alapul:

N.\u003d 45. 2 \u003d 90 eszköz.

Így kapunk:

R\u003d (10 x 114) / (0,2 x 90 x 3600) \u003d 0,017.

2. Most meg fogjuk határozni az egészségügyi és technikai eszközök (a víz normalizált vízfogyasztásának eszközének biztosítása) a becsült órát:

,
hol P.- az előző bekezdésben meghatározott eszköz cselekvésének valószínűsége - P.= 0,017; q.h0 \u003d 0,2 l / s - a második vízfogyasztás, amely egy eszköznek tulajdonítható (az előző bekezdésben is); q.h0, HR - vízfogyasztás a készülékkel, a 3.6. Bekezdéssel összhangban, a kapott konkrét eszközök előírásainak hiányában q.h0, hr \u003d 200 l / h, akkor:

.

3. Tehát P.h kisebb, mint 0,1, akkor további táblázatot kell alkalmazni. 2 MELLÉKLET 4, amely meghatározza:

-ért .

4. Most meghatározhatjuk a forró víz maximális óránkénti fogyasztását:

.

5. És végül meghatározzuk a melegvíz maximális termikus terhelését (a maximális fogyasztási idő termikus áramlása a maximális fogyasztási órára):

,

hol Q.hT - termikus veszteség.

Figyelembe vesszük a termikus veszteséget a számított terhelés 5% -ánál.

.

Az eredmény több mint kétszerese az első számítás eredménye! Mivel a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, ez az eredmény sokkal közelebb áll a valós igényeit a forró víz a 45 lakás lakóépület.

A számítás eredményét a régi módszer szerint összehasonlítani lehet, amelyet a legtöbb hivatkozás tartalmaz.

III. TERÜLETEK. A régi módszer kiszámítása. A lakóépületek, szállodák és kórházak forró vízellátásának szükségleteinek maximális óránkénti hőfogyasztását a fogyasztói számmal (az IYIG.8-62 szabványnak megfelelően) a következőképpen határoztuk meg:

,

hol k.h - Az óra együtthatója a forró vízfogyasztás egyenetlensége, amelyet például a táblázatban fogadtak el. 1.14prachNicker "A vízhőhálózatok beállítása és működtetése" (lásd 1. táblázat); n.1 - a fogyasztók számított száma; B - A fogyasztó forró vízének fogyasztási sebessége, amelyet a SNIMA IYG.8-62a vonatkozó táblázatok szerint fogadtak el, 1500DO 1700 mm hosszúságú lakóépületek lakóépületeihez, 110-130 L / nap 65 - forró vízhőmérséklet, ° C; t.x - hideg vízhőmérséklet, ° С, elfogadja t.x \u003d 5 ° с



Így a Hőmérséklet maximális fogyasztása a HMV-nél egyenlő:

.

Könnyű észrevenni, hogy ez az eredmény szinte egybeesik az aktív módszertan szerint kapott eredményvel.

A legnagyobb vízfogyasztás óránkénti melegvíz fogyasztási aránya (például az apartmanházak lakóházainak lakóházainak, 1500-1700 mm-es fürdőszobás lakóházak q.hHR \u003d\u003d 10 L / h) A szükséges alkalmazásban felsorolt \u200b\u200b3 Snip 2.04.01-85 * "belső vízellátó és szennyvíztisztító rendszer", amely illegálisan meghatározza a HMV-igények hőfogyasztását a lakosok számával és a A hőmérsékletkülönbség (entrakium) meleg és hideg víz. Ezt a következtetést megerősítik a számítás, valamint az oktatási szakirodalom közvetlen jelzésére. Például az egyetemek "Hőellátás" tankönyvében. A.a. Ionina (M.: Stroyzdat, 1982) a 14. oldalon olvasható: "... a víz maximális vízfelvétele G.h. max nem keverhető a legnagyobb vízfogyasztás vízáramlási sebességével G.i.c. Az utóbbiak bizonyos határértékként használják a vízelhárítási eszközök valószínűségének meghatározására, és egyenlővé válnak G.h. max csak végtelenül nagyszámú vízi eszközökkel. " A régi technika kiszámítása sokkal pontosabb eredményt ad, feltéve, hogy a napi melegvíz áramlási sebességét a régi SNIPA megfelelő tábláiban megadott tartományok alsó határánál alkalmazzák, mint az "egyszerűsített" számítás, amelyet sokan végeznek kódok a meglévő snip.
A 3SNIP 2.04.01-85 alkalmazási táblázatból származó adatok Szükséges, hogy kiszámítsák a víz elhelyezési eszközök valószínűségét, amint azt a SNIPA 3. szakaszában leírt módszer, majd meghatározza a BHR-t és kiszámítja a hőfogyasztást HMV. A 3.8. Bekezdésben foglalt megjegyzéssel összhangban 2.04.01-85 *, az ipari vállalkozások kiegészítő épületeihez q.hR hagyjuk, hogy meghatározza a víz mennyisége kiadások felhasználására a zuhany és a gazdasági és ivóvíz igények figyelembe a kötelező melléklet 3. számát tekintve a víz a felhasználók a legnépesebb váltás.

4 MW Kazánház építési projekt

tézis

2.1.3 A melegvízellátás hőterhelésének kiszámítása

Qgs \u003d 1.2cpgu u (tz - tc) / t, w (3)

ahol c a víz specifikus hőteljesítménye, c \u003d 4190j / (kg · єс);

p a víz sűrűsége, p \u003d 1000 kg / mi;

a GU az átlagos napi átlag a forró víz fogyasztásának mértéke a fogyasztó mérésére, MI / (nap. Uzh), amelyet szoftver fogadott;

U a fogyasztói mérőegységek száma;

tZ - forró vízhőmérséklet a vízkezelés pontján, єС;

tC - hideg vízhőmérséklet a fűtési időszakban, єС;

T a forró víz fogyasztásának ideje a nap folyamán, c / nap.

Iskola QVS \u003d 1,2 · 4190 · 1000 · 0,008 · 700 (60 - 5) / 12 · 3600 \u003d 35848 W

A kultúra palotája QGS \u003d 1,2 · 4190 · 1000 · 0,005 · 1200 (60 - 5) / 12 · 3600 \u003d 38408 W

Lakóépület (4 emelet) qgs \u003d 1,2 · 4190 · 1000 · 0,120 · 72 (60 - 5) / 24 · 3600 \u003d 27654 W

Lakóépület (2 emelet) QGS \u003d 1,2 · 4190 · 1000 · 0,120 · 456 (60 - 5) / 24 · 3600 \u003d 175142 W

Lakóépület (2 emelet) qgs \u003d 1,2 · 4190 · 1000 · 0,120 · 528 (60 - 5) / 24 · 3600 \u003d 202796 W

Magán lakóépület QGS \u003d 1,2 · 4190 · 1000 · 0,120 · 48 (60 - 5) / 24 · 3600 \u003d 18436 W

---------------------

0,50mW \u003d 0,43 GCAL / óra

Az év meleg időszakában a HMV nem szükséges.

Maximális órás hőfogyasztás a DHW, W

Qmax DHW \u003d V · DHW,

ahol B az óra együtthatója a forró vízfogyasztás egyenetlensége.

A lakó- és középületekkel rendelkező hőellátási területekre

b \u003d 2-2,4, elfogadja a b \u003d 2,4

Qmax DHW \u003d 2,4 · 498284 \u003d 1195882 W

Gázellátás a Lipetsk városába

A lakossági és középületek fűtésére és szellőztetésére szolgáló melegségi fogyasztást (MJ / év) a következő képlet alapján számítják ki: (3.9), ahol a fűtött épületek belső levegőjének hőmérséklete, az építési területen kívüli kiszámított külső ...

Fűtési és termelési kazánház

A kazángyártás és a termelési típus becsült termikus terhelését külön az év hideg és meleg időszakaira határozzák meg. Télen a maximális hőfogyasztás minden típusú hőfogyasztáshoz [221]: (1 ...

Lemez hőcserélő a kevert szirup hűtéséhez telítettség előtt

A hőcserélő felületének kiszámításához szükséges hőterhelés szükséges. Ahhoz, hogy meghatározzuk, kiszámítjuk a physicoc-t - a keverék szirup kémiai tulajdonságait. A forró hőhordozó (kevert szirup) átlagos hőmérsékletét a képlet határozza meg ...

1. Számított kültéri levegő hőmérséklet a fűtési tervezéshez. 2. Az átlagos kültéri hőmérséklet a fűtési időszakban. 3. A fűtési időszak időtartama. A számítások kezdeti adatai az 1. függelékben találhatók ...

Gázkazán kapacitás 22,0 mw

A hőellátó rendszerek a hőfogyasztók közötti kölcsönös komplexek, amelyek mind a karakter, mind a hőfogyasztás nagysága jellemez. A hő költségeinek módja az egyenlőtlenebb ...

Az építési terület, a számított téli szabadtéri hőmérséklet a fűtés tervezéséhez TR \u003d - 36єє. 3. táblázat: Forrás adatait az építési térfogat, mi qot, w / (mávál · h · єС) Qv, w / (mávál · h · єС) hőmérséklet ...

4 MW Kazánház építési projekt

Lakóépületek qv \u003d 0 qv \u003d qv v (TVN - T V), W (2), ahol a QV az épület specifikus szellőztető jellemzője, W / (MI · єС); Az épület kinevezése és építési volumene szerint fogadható el ...

Az iskolában forró víz szükséges az egészségügyi hazai igényekhez. Egy nap, egy 90 férőhelyes iskola 5 liter forró vizet fogyaszt naponta. Összesen: 50 liter. Ezért 2 emelést helyezünk vízáramlással 60 l / h mindegyik (csak 120 l / h) ...

Fűtés, szellőztetés és vízellátó iskola tervezése

A hő (W) átlagos áramlása, amelyet az épületek forró vízellátásának fűtési ideje alatt töltöttek, az FG.V. \u003d Q.v. · NG, attól függően, hogy a vízfogyasztás aránya 550 ° C-on ...

A kétkamrás speciális hűtőszekrény tervezési kiszámítása

Hőterhelés a berendezésen: A kamera №1: W a Camera №2: W termikus terhelés a kompresszoron: a kamera №1: W for Camera №2: ...

Az olajfinomítás petrolkémiai blokkjának kiszámítása és a hidroteatozás felszerelése

A forró sugár fűtésének kemencének kiszámításához egy frakcionálási oszlopban. Alapvonaladatok: 30418,9 kg / óra fogyasztás, a hőmérséklet a kemence 292C, a hőmérséklet a kemence kimenetén 315С, a hányad a kultusz E \u003d 0,59 ...

A hőenergia-fogyasztás kiszámítása a lakossági, a középületek fűtésére, szellőztetésére és melegvízellátására

kazán hőberendezés forró átlagos terhelés fűtési szezonhoz (1.2 ...

A hőszabályzó kazán kiszámítása

A kazán egység kapacitása, amelyet a bootag csoportok gyártójának gyárának megfelelően fogadnak el, 16 t / h. Két kazánt kell telepíteni. A megosztott gőz vázlatot az alábbiak szerint határozzák meg: kg / h DT \u003d 6,2 t / h DOV + DGV \u003d 1.43 + 3.36 \u003d 4 ...

A tejtermékek hőellátó rendszere Odessza városában

Forró víz fogyasztása VGV, M3 / cm: VGV \u003d 1,837 * pi + 0,002 * FPOL + 0,08 * N + VT, ahol PI egy tervezési kapacitás bizonyos típusú termékek, T / cm; FPOL - alapterület, M2; N- A munkavállalók száma a Shift VST-ben - nyaralás forró víz harmadik féltől származó vállalkozásokhoz ...

Mély finomítási séma és a hidrogénezés telepítése

A fűtés kemence kiszámítása a jet testének a stabilizációs oszlopban. Alapvető adatok: Fogyasztás 19408kg / h, a hőmérséklet a 350c kemence bejáratánál, a 370 ° C-os kemence kimeneti hőmérséklete, a kultusz hányada E \u003d 0,925 ...

A forró víz igényeinek vízfogyasztását forró vízfogyasztási normákkal kell meghatározni, figyelembe véve a vízi eszközök használatának valószínűségét. Határozza meg a terhelést a melegvíz rendszeren a forró víz maximális fogyasztása mellett, és vegye figyelembe a hőforrás kiválasztásakor. Helló, kedves barátaid! Minden nap forró vizet használtunk, és nehézséggel tudtuk elképzelni, hogy kényelmes életet tudunk elképzelni, ha nem tudsz meleg fürdőt vinni, vagy meg kell mosni az ételeket a daru alatt, ahonnan hideg csepegtet önt. A kívánt hőmérséklet és a megfelelő mennyiségű víz - ez az, amit az egyes magánház álmok tulajdonosa. Ma meghatározzuk a víz melegvízellátásának becsült fogyasztását és hőjét. Meg kell értened, hogy ebben a szakaszban nem vagyunk különösen fontosak, ahol melegen kapjuk meg. Talán figyelembe vesszük a hőellátó forrás erejének kiválasztásakor, és a vizet meleg vízellátás igényeihez melegítjük a kazánban. Talán el fogjuk melegíteni a vizet egy külön elektromos kazánban vagy egy gázoszlopban, és talán hozza nekünk.

Nos, és ha nincs technikai képesség a HMV-rendszer otthoni elvégzéséhez, megyünk a faluba. A szüleink többnyire városi fürdőkhöz mentek, és most - a mobil orosz szauna az ablak alatt hívott. Természetesen az élet nem áll, és a fürdő jelenléte és a házban lévő zuhany jelenléte ma nem luxus, hanem egyszerű szükségesség. Ezért a házban lévő HMV-rendszer kerül rendelkezésre. A forró vízellátás kiszámításának helyességéből függ a ház melegvíz-rendszerének terhelésétől, és végül a hőforrás teljesítményének megválasztásától függ. Ezért nagyon komolyan kell megközelíteni ezt a számításhoz. Mielőtt kiválasztanunk egy diagramot és berendezést a használati melegvíz-rendszer otthon, ki kell számolnunk bármely rendszer fő paraméterét - a maximális vízfogyasztás maximális vízfogyasztásának maximális fogyasztása (Q.v.v. max, kg / h).

Gyakorlatilag egy stopperóra és a dimenziós kapacitás segítségével meghatározzuk a forró víz fogyasztását, L / percet a fürdő kitöltésekor

A forró víz maximális költségeinek kiszámítása a maximális vízfogyasztás egy órájában

A fogyasztás kiszámításához forduljon a forró víz költségeinek (a 2-34-76 fejezetben), lásd az 1. táblázatot.

Forró vízfogyasztási szabványok (fejjel 2-34-76)

Asztal 1

g i.s - Átlagos fűtési időszak, L / nap;

g és - a legnagyobb vízfogyasztás, L / nap;

g i.ch - a legnagyobb vízfogyasztás, l / h.

Kedves barátaim, szeretnék figyelmeztetni Önt egy gyakori hibából. Sok fejlesztő és fiatal tapasztalatlan tervező, végrehajtja az óránkénti melegvíz-fogyasztás számítását a képlet szerint

G max \u003d.g i.ch *U, kg / h

g i.ch - A forró víz fogyasztásának mértéke, L / H, a legnagyobb vízfogyasztás, az 1. táblázat szerint elfogadott; U a forró vízfogyasztók száma, u \u003d 4 ember.

G max \u003d 10 * 4 \u003d 40 kg / h vagy 0,67 l / perc

Q g.vax \u003d 40 * 1 * (55 - 5) \u003d 2000 kcal / h vagy 2,326 kW

A vízfogyasztás ilyen módon történő kiszámítása és a hőforrás teljesítményének kiválasztása a fogyasztás melegítéséhez nyomja meg. De amivel a zuhany alatt, meglepetés, találják, hogy csak 3 csepp víz másodpercenként a piszkos, izzadt kopaszodó. Sem a kezek mosása, sem az edények, hogy ne is beszéljünk, hogy a fürdő vétele nem lehet beszéd. Szóval mi az üzlet? És a hiba az, hogy a víz maximális fogyasztása a legnagyobb vízfogyasztás napi napján helyesen van meghatározva. Kiderül, hogy az 1. táblázatban lévő forró vízfogyasztás összes költsége csak az egyes eszközökön keresztül történő fogyasztást és az akciójuk használatának valószínűségét kiszámíthatja. Ezek a normák nem alkalmazhatók a fogyasztók számán alapuló költségek meghatározására, a fogyasztók számának megszorításával az adott fogyasztáshoz! Ez a legfontosabb hiba, amelyet számos számológép megengedett, amikor meghatározza a hőterhelést a HMV-rendszeren.

Ha meg kell határoznunk a termelékenység hőtermelők (kazán), vagy melegítők hiányában melegvíz akkumulátor előfizetők (esetünkben), akkor a számított terhelés a GVS rendszert meg kell határozni a maximális időt fogyasztása forró vízben (hő) a legnagyobb vízfogyasztás napján a képlet

Q gv max \u003dG max * c * (t g.srol -t x), kcal / h

G max - a forró víz maximális óránkénti fogyasztása, kg / h. A forró víz maximális óránkénti fogyasztása, G MAX, figyelembe véve a vízbeillesztési eszközök felhasználásának valószínűségét, a képlet határozza meg

G max \u003d 18 *g * to és * α h * 10 3, kg / h

g a forró víz fogyasztásának mértéke, L / vízi eszközökkel. A mi esetünkben: a g \u003d 0,07 l / s mosdóhoz; G M \u003d 0,14 l / s mosáshoz; a lélek g d \u003d 0,1 l / s; Bath G B \u003d 0,2 l / s. Több értéket választunk, azaz g \u003d g b \u003d 0,2 l / s; A vízkezelő eszköz 1 órán át a legmagasabb vízfogyasztáshoz és - méret nélküli együtthatója. A kád jellegzetes (legnagyobb) forró vízfogyasztás G x \u003d 200l / h, ez az együttható egyenlő és \u003d 0,28; Az α h egy dimenziómentes érték, amely az N vízelháltatás teljes számától függően és a legmagasabb vízfogyasztáshoz képest a p órák használatának valószínűsége függ. Ezzel viszont a vízzel fogyasztott eszközök használatának valószínűsége meghatározható a képlet

R h \u003dg i.ch *U / 3600 * K és *g *N.

g i.ch - a forró víz fogyasztásának sebessége a legnagyobb vízfogyasztás óráiban, L / h. Az 1., az 1. táblázat, G I.CH \u003d 10L / H szerint fogadják el; N a házban telepített vízi eszközök teljes száma, n \u003d 4.

P h \u003d 10 * 4/3600 * 0,28 * 0,2 * 4 \u003d 0,0496. R< 0,1 и любом N по таблице (N * Р ч = 0,198) определяем α ч = 0,44

G max \u003d 18 * 0,2 * 0,28 * 0,44 * 10 3 \u003d 444 kg / h vagy 7,4 l / perc.

Q g.vax \u003d 444 * 1 * (55 - 5) \u003d 22 200 kcal / h vagy 25,8 kW

Nem, sem a kívánt hőmérséklet, sem a forró víz költsége miatt - kényelmetlenség

Ahogy láthatod, kedves barátaim, vízfogyasztás, és ennek megfelelően a hő körülbelül 10-szer emelkedett. Ezenkívül a forró vízellátás hőfogyasztása (25,8 kW) 2-szer több, mint a ház fűtésére és szellőzésére szolgáló teljes hőfogyasztás (11.85 + 1.46 \u003d 13,31 kW). Ha ez az adat jelen van az "ügyfél" -hez, akkor a haját véget vet, és megköveteli, hogy megmagyarázza neki - mi a helyzet? Itt vagyunk és segítsünk neki. A következő 2. és 3. táblázatok segítenek ebben. És most forduljunk a 2. táblázathoz, és fontolja meg az órát a legnagyobb vízfogyasztás, amikor az összes vízfelhasználó egyidejű betöltése közben. Miután létrehozta az összes jellemző költség, kapunk 530 l / h. Amint láthatja, a teljes jellemző fogyasztás 86 l / h-tal kiszámított (444L / h) kiszámításra kerül. És ez nem meglepő, mivel az összes vízgyűjtő eszköz egyidejűleg nagyon kicsi. Mi és így a legnagyobb mennyiségű forró víz nagysága a maximumból 84%. A valóságban ez a nagyság még kevesebb - körülbelül 50%. Nézzük meg kell kérni a valódi értéket, erre használjuk táblázat 3. Nem szabad elfelejteni, hogy a forró víz fogyasztási normák célja a fogyasztók számára T.Sr \u003d 55 o C, meg fogjuk találni kiadások T.Sr \u003d 40 o C-on

A forró víz minimális teljes fogyasztása, a GV \u003d 40 ° C-os víz átlagolási hőmérsékletével és az összes vízbevezető eszköz egyidejű hatása a fogyasztás biztonságával 84% -kal, egyenlő a G min \u003d [(5 * 1.5) + (20 * 5) + (30 * 6) + (120 * 10)] * 0,84 \u003d 342,3 l / h (239,6 l / h t g.v \u003d 55 ° C)

A forró víz maximális teljes fogyasztása, átlagosan 40 ° C-nak, és az összes vízbevezető eszköz egyidejű hatása a fogyasztás biztonságával 84% -kal, egyenlő a g max \u003d [(15 * 3) + (30 * 5) + (90 * 6) + (200 * 15)] * 0,84 \u003d 869,4 l / h (608,6 l / h t gv \u003d 55 ° C)

A T GV \u003d 55 o C átlagos fogyasztása egyenlő a g média \u003d (g min + g max) / 2 \u003d (239,6 + 608,6) / 2 \u003d 424,1 l. / H. Tehát kaptuk, amit keresnek - 424,1 l / h helyett 444 l / h számítás helyett.

Forró víz fogyasztási arányok vízkezelő eszközökkel (fejezet 2-34-76)

2. táblázat

Forró vízfogyasztási arányok különböző vízbevezető eszközökhöz

3. táblázat.

Kerítéspontja

Mosogató Mosogató A lelkek gazdaságosak Standard zuhanyzó Lelkek kényelme. Fürdőkád
HMV hőmérséklet, körülbelül c 35-40 55 40 40 40 40
Fogyasztási idő, min 1,5-3 5 6 6 6 10-15
Forró vízfogyasztás a háztartási igényekhez, l 5-15 20-30 30 50 90 120-200

Így a forró víz kiszámításakor figyelembe kell venni az ilyen árnyalatokat: a bérlők száma; A fürdőszoba használatának gyakorisága, zuhanyzó; a forró vizet használt fürdőszobák száma; Az egészségügyi elemek műszaki jellemzői (például fürdőszoba); A fűtött víz várható hőmérséklete, valamint a vízkezelő eszközök használata egyidejűleg való alkalmazásának valószínűsége. A következő hozzászólásokban részletesen három általánosan elfogadott forró vízrendszert fogunk megfontolni. A vízfűtési módszertől függően ezek a rendszerek egy privát vidéki házban vannak felosztva: halmozott vízmelegítővel (kazán); DHW folyó vízmelegítővel; DHW kettős körű kazánral.

És azt hiszem, mit csinálsz? !!!

A víz áramlásának és hőnek a melegvíz - G max \u003d 444 kg / h vagy 7,4 l / perc és q g. Max \u003d 22,200 kcal / h vagy 25,8 kW elfogadjuk, majd tisztázást, a hőforrás kiválasztásakor. Ma teljesítettük a tervünk 4. pontját - egy óránkénti maximális forró vízfogyasztást tettünk egy magánház számára. Ki más nem csatlakozott, csatlakozzon!

Tisztelettel, Gregory