Panfilov tüketilen termal enerjinin tanımı. Ortak ısı ve enerji işletmelerinin kazan dairelerini ısıtarak ısı üretimi için yakıt, elektrik ve su tüketiminin belirlenmesine ilişkin kılavuz ilkelerin onaylanması ve uygulanması üzerine

RSFSR KONUT ve TOPLUMA HİZMETLERİ BAKANLIĞI

“Ortak ısı ve enerji işletmelerinin kazan dairelerini ısıtarak ısı üretimi için yakıt, elektrik ve su tüketimini belirlemeye yönelik metodolojik kılavuzlar” onayı ve uygulanması hakkında


Ben sipariş ediyorum:

1. K.D. Pamfilov Kamu Tesisleri Akademisi ve Orgkommunenergo tarafından geliştirilen "Ortak ısı ve enerji işletmelerinin kazan dairelerini ısıtarak ısı üretimi için yakıt, elektrik ve su tüketimini belirlemeye yönelik metodolojik kılavuzlar" * onaylamak ve yürürlüğe koymak.

________________

2. 1987'nin 3. çeyreğinde, K.D. Pamfilov'dan (T. Shkiryatov) adı verilen Kamu Hizmetleri Akademisi, 1000 kopya dolaşımıyla "Metodolojik Talimatlar ..." yayınlar ve Roskommunenergo sırasına göre gönderir.

3. Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin konut ve toplumsal hizmet bakanlıkları, krai (oblast) yürütme komitelerinin konut ve toplumsal hizmetlerinin idareleri, "metodolojik talimatlar" ın uygulanmasını sağlamak için yürütme komitelerinin enerji ekonomisinin sektörel yönetimleri ...

4. K.D. Pamfilov (T. Shkiryatov) ve Orgkommunenergo (T. Harina) adını taşıyan Kamu Hizmetleri Akademisi, 1987-1988 yılları için “Metodolojik Talimatlar ...” kullanma deneyimini özetlemekte ve sonuçları IV çeyrekte Roskommunenergo ve Teknik Departman'a bildirmektedir. 1988 yıl.

5. 4 Eylül 1978 N 417 Bakanlık Emri tarafından onaylanan "Ortak ısı ve enerji işletmelerinin kazan dairelerini ısıtarak ısı üretimi için yakıt, elektrik ve su tüketimini belirlemeye yönelik metodolojik kılavuzlar", 1 Ekim 1987'den itibaren geçersiz sayılmak.

6. Bu Emrin yerine getirilmesi üzerindeki kontrol Roskommunenergo'ya (T. Ivanova) atanır.

Bakan Yardımcısı
A.P. Ivanov



Belgenin elektronik metni
codex JSC tarafından hazırlanmış ve aşağıdakilere karşı doğrulanmıştır:
teslim

Isı ölçerden akış hesaplaması

Soğutucu akış hızının hesaplanması aşağıdaki formüle göre yapılır:

G \u003d (3,6 · Q) / (4,19 · (t1 - t2)), kg / s

  • Q - sistemin termal gücü, W
  • t1 - sistem girişindeki soğutma suyu sıcaklığı, ° C
  • t2 - sistem çıkışındaki soğutma suyu sıcaklığı, ° C
  • 3.6 - W'dan J'ye dönüşüm oranı
  • 4.19 - suyun özgül ısısı kJ / (kg K)

Bir ısıtma sistemi için bir ısı ölçerin hesaplanması

Isıtma sistemi için soğutucu akış hızının hesaplanması yukarıdaki formüle göre yapılırken, ısıtma sisteminin hesaplanan ısı yükü ve hesaplanan sıcaklık grafiği buna ikame edilir.

Isıtma sisteminin hesaplanan ısı yükü, kural olarak, ısı tedarik organizasyonu ile sözleşmede (Gcal / h) belirtilir ve hesaplanan dış sıcaklıkta (Kiev -22 ° C için) ısıtma sisteminin ısı kapasitesine karşılık gelir.

Hesaplanan sıcaklık programı, ısı tedarik organizasyonu ile aynı sözleşmede belirtilir ve aynı hesaplanan dış sıcaklıktaki tedarik ve dönüş borularındaki soğutma suyu sıcaklıklarına karşılık gelir. En sık kullanılan sıcaklık grafikleri 150-70, 130-70, 110-70, 95-70 ve 90-70'dir, ancak diğer parametreler de mümkündür.

Sıcak su sistemi için bir ısı ölçerin hesaplanması

Kapalı su ısıtma devresi (bir ısı eşanjöründen) ısıtma suyu devresine bir ısı ölçer monte edilir

t1 - Besleme borusundaki soğutucu akışkanın minimum sıcaklığına eşit olarak alınır ve ısı tedarik sözleşmesinde de belirtilir. Tipik olarak, 70 veya 65 ° C'dir.

t2 - Dönüş borusundaki soğutma sıvısının sıcaklığı 30 ° C'ye eşit olarak alınır.

Kapalı su ısıtma devresi (bir ısı eşanjöründen) ısıtılmış su devresine bir ısı ölçer monte edilir

S - Sıcak su tedarik sistemindeki ısı yükü ısı tedarik sözleşmesinden alınır.

t1 - Isı eşanjörünün çıkışındaki ısıtılmış suyun sıcaklığına eşit olduğu varsayılır, genellikle 55 ° C'dir.

t2 - Kış aylarında ısı eşanjörünün girişindeki suyun sıcaklığına eşit olduğu varsayılmaktadır, genellikle 5 ° C'dir.

Çeşitli sistemler için bir ısı ölçerin hesaplanması

Bir ısı ölçeri birkaç sisteme kurarken, içinden geçen akış her sistem için ayrı ayrı hesaplanır ve daha sonra toplanır.

Akış ölçer, hem tüm sistemlerin aynı anda çalışması sırasında toplam akış hızını hem de sistemlerden biri çalışırken minimum akış hızını dikkate alabilecek şekilde seçilir.

Isı sayaçları

  1. Hattın belirli bir bölümünün giriş ve çıkışındaki sıvı sıcaklığı.
  2. Isıtıcılardan geçen sıvının akış hızı.

Tüketim ısı sayaçları kullanılarak belirlenebilir. Isı sayaçları iki tip olabilir:

  1. Kanatlı sayaçlar. Bu tür cihazlar, termal enerjinin yanı sıra sıcak su tüketimini hesaba katmak için kullanılır. Bu tür sayaçlar ve soğuk su sayaçları arasındaki fark, pervanenin yapıldığı malzemedir. Bu tür cihazlarda, yüksek sıcaklıklara en dayanıklıdır. Çalışma prensibi iki cihaz için benzerdir:
  • Pervane dönüşü muhasebe cihazına iletilir;
  • Pervane, çalışma akışkanının hareketi nedeniyle dönmeye başlar;
  • Transfer doğrudan etkileşim olmadan, ancak kalıcı bir mıknatıs yardımıyla yapılır.

Bu tür cihazlar basit bir tasarıma sahiptir, ancak çalışma eşikleri düşüktür. Ayrıca endikasyonların bozulmasına karşı güvenilir korumaya sahiptirler. Bir anti-manyetik ekran vasıtasıyla, pervanenin harici bir manyetik alan tarafından frenlenmesi önlenir.

  1. Diferansiyel kaydedicili cihazlar. Bu sayaçlar, bir sıvı veya gaz akışının hızının statik hareketiyle ters orantılı olduğunu belirten Bernoulli yasasına göre çalışır. Basınç iki sensör tarafından kaydedilirse, akış hızını gerçek zamanlı olarak kolayca belirleyebilirsiniz. Sayaç, tasarım cihazında elektronik anlamına gelir. Hemen hemen tüm modeller, çalışma sıvısının akış hızı ve sıcaklığı hakkında bilgi sağlar ve termal enerji tüketimini belirler. Bir PC kullanarak işi manuel olarak yapılandırabilirsiniz. Cihazı bağlantı noktasından bir PC'ye bağlayabilirsiniz.

Birçok sakin, sıcak su seçiminin mümkün olduğu açık bir ısıtma sisteminde ısıtma için Gcal sayısının nasıl hesaplanacağını merak ediyor. Basınç sensörleri dönüş borusuna monte edilir ve aynı zamanda beslenir. Çalışma sıvısı akışında olacak olan fark, ev ihtiyaçları için harcanan ılık su miktarını gösterecektir.

Termal yüklerin süresi

Ekonomik kurmak
  ısıtma işletim modu
  ekipman, en uygun seçimi
  soğutma sıvısı parametreleri gerekli
  sistemin süresini bilmek
  çeşitli modlarda ısı temini
  yıl boyunca. Bu amaçla inşa ediliyor
  ısı süresi grafikleri
  yük (Rossander grafikleri).

Çizim yöntemi
  mevsimsel ısı süresi
  Şek. 4. İnşaat
  dört çeyrek daire. Solda
  üst çeyrek çizilen grafikler
  dış sıcaklığa bağlı olarak
t 'H ,
ısı yükü
  ısıtma S,
havalandırma S B   ve toplam mevsimsel
  yükler (S
+
n'de
  açık ısıtma
  sıcaklık t n
  belirli bir sıcaklığa eşit veya daha düşük.

Sağ alt kadranda
  45 ° 'lik bir açıda düz bir çizgi çizilir
  dikey ve yatay eksenler,
  değer taşımak için kullanılır
  ölçek pitibaren
  sol alt kadran üste
  doğru çeyrek daire. Süre Tablosu
  termal yük 5
  farklı dış sıcaklıklar t n   kesişme noktalarında
  termal tanımlayan kesikli çizgiler
  yük ve bekleme süresi
  buna eşit veya daha büyük yükler.

Eğrinin altındaki alan 5
süre
  ısı yükü ısı tüketimine eşittir
  ısıtma ve havalandırma için ısıtma için
  Q sezonu bir yıl.

Şek. 4. Çizim
  mevsimsel ısı süresi
  yükler

Isıtma durumunda
  veya havalandırma yükü değişir
  günün saatlerine veya haftanın günlerine göre,
  örneğin, saatler sonra
  sanayi işletmeleri çevriliyor
  çalışma sırasında ısıtma veya havalandırma
  sanayi işletmeleri
  günün her saatinde değil, üç tabloya koy
  ısı akış eğrileri: bir (genellikle
  düz çizgi) ortalamayı temel alır
  verilen bir dış akış sıcaklığında
  ısıtma için haftalık ısı ve
  havalandırma; iki (genellikle noktalı)
  maksimum ve minimum
  ısıtma ve havalandırma yükleri
  aynı dış sıcaklık t 'H .
Böyle bir yapı
  Şek. 5.

Şek. 5. Entegre program
  toplam alan yükü

ve- S\u003d f (tn);
b-
  termal süre grafiği
  yük; Haftada 1 - saatlik ortalama - maksimum saatlik
  toplam yük; 3
- minimum saat

Yıllık ısı tüketimi
  ısıtma küçük bir
  doğru muhasebe olmadan hata
  dış ortam sıcaklıklarının tekrarlanabilirliği
  ısıtma mevsimi için hava, alarak
  ısıtma başına ortalama ısı tüketimi
  sezon için% 50 ısı tüketimine eşit
  hesaplanan dış mekanda ısıtma
  sıcaklık t ancak .
Yıllık eğer
  ısıtma için ısı tüketimi, o zaman, bilmek
  ısıtma mevsimi süresi,
  ortalama ısı tüketimini belirlemek kolaydır.
  Isıtma için maksimum ısı tüketimi
  gösterge hesaplamaları için mümkün
  ortalamanın iki katına eşit olmak
  tüketimi.

Seçenek 3

En son seçeneğimiz kaldı, bu sırada evin bir ısı enerji ölçüm cihazına sahip olmadığı durumu dikkate alacağız. Hesaplama, önceki durumlarda olduğu gibi iki kategoride gerçekleştireceğiz (bir daire ve ONE için ısı enerjisi tüketimi).

Isıtma miktarını geri çekerek, 1 ve 2 numaralı formülleri kullanarak yapacağız (tek tek ölçüm cihazlarının endikasyonlarını dikkate alarak veya gcal'de konutlar için belirlenmiş standartlara uygun olarak ısı enerjisini hesaplama prosedürü kuralları).

Hesaplama 1

  • 1.3 gcal - bireysel sayaç okumaları;
  • 1400 s. - onaylı tarife.

İkinci seçenekte olduğu gibi, ödeme evinizde bireysel bir ısı ölçer ile donatılmış olup olmadığına bağlı olacaktır. Şimdi genel ev ihtiyaçları için harcanan ısı enerjisi miktarını bulmak gerekir ve bunun formül No. 15'e (ONE için hizmet hacmi) ve No. 10'a (ısıtma miktarı) göre yapılması gerekir.

Hesaplama 2

Formül No. 15: 0.025 x 150 x 70/7000 \u003d 0.0375 gcal, burada:

  • 0,025 gcal - 1 m başına ısı tüketiminin standart bir göstergesi? yaşam alanı;
  • 100 metre - ortak ev ihtiyaçları için planlanan alanın toplamı;
  • 70 metre - dairenin toplam alanı;
  • 7000 m? - toplam alan (tüm konut ve konut dışı binalar).
  • 0,0375 - ısı hacmi (ONE);
  • 1400 s. - onaylı tarife.

Hesaplamalar sonucunda, ısıtma için tam ödemenin aşağıdaki gibi olacağını öğrendik:

  1. 1820 + 52.5 \u003d 1872.5 ruble. - bireysel bir sayaç ile.
  2. 2450 + 52.5 \u003d 25002 ruble. - bireysel bir sayaç olmadan.

Yukarıdaki ısıtma ödemeleri hesaplamalarında, dairenin, evin ve sayaç göstergelerine ilişkin verileri, sahip olduğunuzdan önemli ölçüde farklılık gösterebilecek şekilde kullandık. İhtiyacınız olan tek şey formüldeki değerlerin yerine geçmek ve son hesaplamayı yapmak.

Tüketilen ısı enerjisi nasıl hesaplanır

Bir sebepten ötürü ısı ölçer yoksa, ısı enerjisini hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılmalıdır:

Bu sözleşmelerin ne anlama geldiğini düşünün.

1. V, metreküp veya ton olarak hesaplanabilen tüketilen sıcak su miktarını ifade eder.

2. T1 en sıcak suyun sıcaklık göstergesidir (geleneksel olarak normal Celsius derecesinde ölçülür). Bu durumda, belirli bir çalışma basıncında gözlemlenen sıcaklığın tam olarak kullanılması tercih edilir. Bu arada, göstergenin özel bir adı bile var - bu entalpi. Ancak istenen sensör eksikse, bu entalpiye son derece yakın olan sıcaklık rejimi temel alınabilir. Çoğu durumda, ortalama yaklaşık 60-65 derecedir.

3. Yukarıdaki formülde yer alan T2 aynı zamanda sıcaklık anlamına gelir, fakat zaten soğuk su demektir. Soğuk suyla karayoluna girmenin zor olması nedeniyle, bu değer olarak, sokaktaki iklim koşullarına bağlı olarak değişebilen sabit değerler kullanılır. Bu nedenle, kışın, ısıtma mevsimi tam hızdayken, bu rakam 5 derecedir ve yaz aylarında ısıtma kapalı, 15 derecedir.

4. 1000'e gelince, sonuç zaten gigacalories'de elde etmek için formülde kullanılan standart katsayıdır. Kalorilerin kullanılmasından daha doğru olacaktır.

5. Son olarak Q, toplam termal enerji miktarıdır.

Gördüğünüz gibi, burada karmaşık bir şey yok, bu yüzden devam ediyoruz. Isıtma devresi kapalıysa (ve bu operasyonel açıdan daha uygunsa), hesaplamaların biraz farklı bir şekilde yapılması gerekir. Kapalı bir ısıtma sistemine sahip bir bina için kullanılması gereken formül zaten şöyle görünmelidir:

Şimdi, buna göre, şifre çözme.

1. V1, besleme borusundaki çalışma akışkanının akış hızını belirtir (sadece su değil, aynı zamanda buhar da hareket edebilen tipik bir termal enerji kaynağı olarak).

2. V2, dönüş borusundaki çalışma akışkanının akış hızıdır.

3. T soğuk bir sıvının sıcaklığının bir göstergesidir.

4. T1 - besleme borusundaki su sıcaklığı.

5. T2 - çıkışta gözlenen sıcaklık göstergesi.

6. Ve son olarak, Q aynı miktarda termal enerjidir.

Bu durumda ısıtma için Gcal hesaplamasının birkaç atamadan geldiğini belirtmek gerekir:

  • sisteme giren termal enerji (kalori ile ölçülür);
  • "dönüş" boru hattından çalışma sıvısının çıkarılması sırasında sıcaklık göstergesi.

KONSEPT 1

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа ÑÑого аппаÑаÑа ÑазÑабоÑана в пÑедположении, ÑÑо аппаÑÐ°Ñ ÑабоÑÐ°ÐµÑ Ð² ÑÑаÑионаÑном Ñежиме. ЭÑо пÑедположение ÑкÑпеÑименÑалÑно подÑвеÑждено. Ðоказано, ÑÑо изменение напÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ñоков в ÑевеÑÑивнÑÑ ÐºÐ°Ð½Ð°Ð»Ð°Ñ Ð¸ пÑоÑеÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½ÑаÑии и иÑпаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ Ð¾ÐºÐ°Ð·ÑваÑÑ Ð½ÐµÐ·Ð½Ð°ÑиÑелÑное влиÑние на ÑемпеÑаÑÑÑнÑй Ñежим.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа паÑовÑÑ Ð¸ водогÑейнÑÑ ÐºÐ¾Ñлов ÑазбиÑа на оÑделÑнÑе ÑаÑÑи, помеÑеннÑе в ÑооÑвеÑÑÑвÑÑÑие главÑ.
â

ÐеÑодики ÑепловÑÑ ÑаÑÑеÑов , ÑазÑабоÑаннÑе Ð. Ð. Ðлин-ковÑм, Ð. Ð. ТайÑем и дÑÑгими, вÑледÑÑвие Ð¸Ñ Ð¿ÑоÑÑоÑÑ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑили болÑÑое ÑаÑпÑоÑÑÑанение.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа ÑводиÑÑÑ Ðº ÑледÑÑÑемÑ.
â

ÐеÑодика ÑепловÑÑ ÑаÑÑеÑов пÑиведена в Ñазд.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа инжекÑоÑа оÑвеÑена в лиÑеÑаÑÑÑе, а поÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¾Ð³ÑаниÑимÑÑ Ð¿Ñиведением оконÑаÑелÑнÑÑ ÑаÑÑеÑнÑÑ ÑоÑмÑл (бÑквеннÑе обознаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ñм. на Ñиг.
â

TAHLİYE BÜLTENİ BÜLTENİ BÜLTEN YÜZEY YÜZEY YÜZEY YÜZEY YÖNETİCİ OTURUM
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа ÑеплообменнÑÑ Ð°Ð¿Ð¿Ð°ÑаÑов ÑÑваиваеÑÑÑ Ð»ÑÑÑе вÑего пÑи ÑаÑÑмоÑÑении ÑаÑÑнÑÑ ÑиÑловÑÑ Ð¿ÑимеÑов.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа вÑаÑаÑÑегоÑÑ Ð°Ð´ÑоÑбеÑа в ÑÑом ÑлÑÑае ÑводиÑÑÑ Ðº ÑледÑÑÑим опеÑаÑиÑм.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа многоÑÑÑбнÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð·ÐµÐ¼Ð½ÑÑ Ð¿Ñокладок , как каналÑнÑÑ, Ñак и беÑканалÑнÑÑ Ð·Ð½Ð°ÑиÑелÑно Ñложнее, Ñак как ÑепловÑе поÑеÑи вÑÐµÑ ÑÑдом ÑложеннÑÑ ÑÑÑб взаимно ÑвÑÐ·Ð°Ð½Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ñобой.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа иÑпаÑиÑелей ÑазлиÑнÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÑÑкÑий оÑвеÑен а во вÑоÑом Ñазделе гл.
â

ÐеÑодика Ñеплового ÑаÑÑеÑа ÑекÑионнÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð³ÑеваÑелей мазÑÑа в Ñелом ÑÐ¾Ð²Ð¿Ð°Ð´Ð°ÐµÑ Ñ Ð¼ÐµÑодикой ÑаÑÑеÑа гладкоÑÑÑбнÑÑ Ð°Ð¿Ð¿Ð°ÑаÑов Ñипа ÐÐ, но еÑÑÑ ÑÑд оÑлиÑий.
â

Isı hacmini hesaplamak için diğer yöntemler

Bu durumda ısıtma için hesaplama formülü yukarıdakilerden biraz farklı olabilir ve iki seçeneğe sahiptir:

  1. Q \u003d ((V1 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T2 - T)) / 1000.
  2. Q \u003d ((V2 * (T1 - T2)) + (V1 - V2) * (T1 - T)) / 1000.

Bu formüllerdeki değişkenlerin tüm değerleri, öncekilerle aynıdır.

Buna dayanarak, kilowatt ısıtma hesaplamasının kendi başına yapılabileceğini söylemek güvenlidir. Bununla birlikte, evlere ısı sağlamaktan sorumlu özel kuruluşlara danışmayı unutmayın, çünkü ilkeleri ve yerleşim sistemi tamamen farklı olabilir ve tamamen farklı bir dizi önlemden oluşabilir.

Özel bir evde “sıcak zemin” denilen bir sistem kurmaya karar verdikten sonra, ısı hacmini hesaplama prosedürünün çok daha karmaşık olacağı gerçeğine hazır olmanız gerekir, çünkü bu durumda sadece ısıtma devresinin özelliklerini değil, aynı zamanda elektrik şebekesinin parametrelerini de sağlamanız gerekir. ve zemin ısıtılacaktır. Aynı zamanda, bu tür kurulum işlerinin kontrolünden sorumlu kuruluşlar tamamen farklı olacaktır.

Birçok işletme sahibi, “C” adı verilen uluslararası bir sistemde birçok ölçüm yardımcısının kullanılması nedeniyle, doğru miktarda kilokaloriyi kilovatlara dönüştürme problemiyle karşı karşıyadır. Burada kilokalorileri kilowatt'a dönüştüren katsayının 850 olacağını, daha basit bir ifadeyle 1 kW 850 kcal olduğunu hatırlamak gerekir. Bu hesaplama prosedürü çok daha basittir, çünkü gerekli gigacalories miktarını hesaplamak zor değildir - "gig" öneki "milyon" anlamına gelir, bu nedenle 1 gigacalorie 1 milyon kaloridir.

Hesaplamalarda hatalardan kaçınmak için, kesinlikle tüm modern ısı sayaçlarının bir miktar hatası olduğunu ve genellikle kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu hatırlamak önemlidir. Böyle bir hatanın hesaplanması aşağıdaki formül kullanılarak bağımsız olarak da yapılabilir: R \u003d (V1 - V2) / (V1 + V2) * 100, burada R, ortak ev ısıtma sayacının hatasıdır

V1 ve V2, sistemde yukarıda belirtilen su akışı parametreleridir ve 100, elde edilen değerin yüzdeye çevrilmesinden sorumlu katsayıdır. Çalışma standartlarına uygun olarak, izin verilen maksimum hata% 2 olabilir, ancak genellikle modern cihazlarda bu rakam% 1'i geçmez.

Isı ölçer hesabı

Isı ölçerin hesaplanması, akış ölçerin boyutunu seçmektir. Birçok kişi yanlışlıkla debimetrenin çapının monte edildiği borunun çapına karşılık gelmesi gerektiğine inanmaktadır.

Isı sayacı akış ölçerin çapı, akış özelliklerine göre seçilmelidir.

  • Qmin - minimum akış hızı, m³ / s
  • Qt - geçiş akışı, m³ / s
  • Qn - nominal akış hızı, m³ / s
  • Qmax - izin verilen maksimum akış hızı, m³ / s

0 - Qmin - hata standart değil - sürekli çalışmaya izin verilir.

Qmin - Qt - hata% 5'ten fazla değil - uzun süreli çalışmaya izin verilir.

Qt - Qn (Qt değeri belirtilmeyen ikinci sınıfın debimetreleri için Qmin - Qn) - hata% 3'ten fazla değil - uzun süreli çalışmaya izin verilir.

Qn - Qmax - hata% 3'ten fazla değil - çalışmaya günde 1 saatten fazla izin verilmez.

Isı ölçer debimetrelerinin, hesaplanan debinin Qt ila Qn aralığına düşeceği ve Qt'nin Qmin ila Qn akış aralığında belirtilmeyen ikinci sınıfın debimetreleri için seçilmesi önerilir.

Bu durumda, kontrol vanalarının çalışması ile ilişkili ısı ölçer aracılığıyla ısı taşıyıcının akış hızını azaltma olasılığını ve ısıtma ağının sıcaklığının ve hidrolik koşullarının dengesizliği ile ilişkili ısı ölçer aracılığıyla akış hızını arttırma olasılığını dikkate almak gerekir. Yasal belgeler, nominal akış hızının (Qn) soğutucunun tahmini akış hızına en yüksek değerine en yakın olan bir ısı ölçer seçmenizi önerir. Bir ısı ölçer seçmeye yönelik böyle bir yaklaşım, soğutucu akışkanın akış oranını, gerçek ısı tedarik koşullarında sıklıkla yapılması gereken hesaplanan değerin üzerine çıkarma olasılığını neredeyse ortadan kaldırır.

RUSYA FEDERASYONU DEVLET KOMİTESİ İNŞAAT VE
   KONUT VE KOMÜNAL KOMPLEKS

BELEDİYE HİZMETLERİNİN SUE AKADEMİSİ onlar. KD Pamfilova

KILAVUZ YAKIT, ELEKTRİK VE SU GİDERLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN
   ISITMA KAZANLARI İLE ISI ÜRETİMİ İÇİN
   BELEDİYE ISI VE GÜÇ İŞLETMELERİ

(4. Baskı)

Moskova 2002

Kılavuzlar, tüketicilerin ısıtma, sıcak su temini için su ısıtma, havalandırma için ısı tüketimini hesaplama yöntemlerini içerir; kazan dairesinin kendi ihtiyaçları için ısı tüketimi; kaynaklardan ısı üretimi için yakıt, elektrik ve su tüketimi.

Kılavuzlar, konut ve toplumsal sektör tarafından planlanan ısı tüketimini belirlerken, ısı üretimi ve konut ve toplumsal hizmetler için planlanan yakıt, elektrik ve su tüketiminin belirlenmesini hesaplarken, ortak ısı ve enerji işletmelerinde mühendislik ve teknik çalışanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Rehberin bu baskısı “Ortak ısı ve enerji işletmelerinin kazan dairelerini ısıtarak ısı üretimi için yakıt, elektrik ve su tüketimini belirleme esasları” (M., ONTI AKH, 1994) yerine düzenlenmiştir.

Enerji Verimliliği Konut ve Kamu Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen esaslar AKH im. KD Pamfilova.

Lütfen bu Yönergeler ile ilgili görüş ve önerilerinizi adrese gönderin: 1163371 Volokolamskoye Shosse, Moskova, AKH adını 123371. KD Pamfilova, Konut ve Kamu Hizmetlerinin Enerji Verimliliği Bölümü.

1. Genel hükümler. 2

2. Tüketilen ısı miktarının belirlenmesi .. 2

2.1. Isıtma için ısı miktarının belirlenmesi. 3

2.2. Havalandırma için ısı miktarının belirlenmesi .. 13

2.3. Sıcak su temini için ısıtma suyu için ısı miktarının belirlenmesi. 17

2.4. Soğutucu akışının belirlenmesi. 22

3. Üretilen ısı miktarının belirlenmesi .. 24

3.1. Kazan tesisinin kendi ihtiyaçları için ısı miktarının belirlenmesi. 25

3.2. Isıtma şebekelerinde kaybedilen ısı miktarının belirlenmesi. 29

3.3. Hesaplama örnekleri. 34

4. Isı üretimi için gerekli yakıt miktarının belirlenmesi .. 36

5. Isı üretmek için gereken elektrik miktarının belirlenmesi .. 41

6. Isı üretmek için su miktarının belirlenmesi .. 47

Uygulama. 52

Ek 1. Tüketilen ısı miktarını belirleme tabloları .. 52

Ek 2. Üretilen ısı miktarını belirlemek için tablolar .. 72

Ek 3. Isı üretimi için gerekli yakıt miktarını belirleme tabloları .. 78

Ek 4. Isı üretmek için gereken elektrik miktarını belirleme tabloları .. 82

Ek 5. Isı üretimi için su miktarını belirleme tabloları .. 86

Ek 6. Kalori esaslı ısı birimleri, mikro-gcc sistem birimleri ve si sistem birimleri arasındaki ilişki.

Kullanılan literatür listesi .. 89

1. GENEL HÜKÜMLER

1.1. Bu kılavuz ilkeler, ısı üretmek için yakıt, elektrik ve su ihtiyacının mevcut planlamasında ortak ısı ve enerji işletmeleri çalışanları tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

1.2. Konut ve kamu binaları için ısıtma, sıcak su ve havalandırma için ısı talebini belirlemek ve enerji tasarrufu önlemleri geliştirmek için konut işletmeleri ve belediye kuruluşları tarafından kılavuz ilkeler kullanılabilir.

1.3. Standart su ve ısı tüketimi, ısıtma sistemlerinin ve sıcak su beslemesinin normal çalışma koşullarında izin verilen maksimum değer olarak kabul edilmelidir. Su ve ısı tüketimi aşılırsa, maliyet aşımının nedenlerini belirlemek ve çalışma seviyesini artırarak ortadan kaldırmak için önlemler sağlamak gerekir. Konut sakinleri için konforlu yaşam koşulları sağlarken, su ve ısı tüketiminde normatifin altında bir azalmaya yol açan önlemler enerji tasarrufu olarak sınıflandırılmaktadır.

1.4. Satılan ısı miktarının muhasebesi, ısıtma şebekelerinin arayüzündeki ölçüm noktasında cihazlar tarafından yapılmalıdır. Isıtma şebekeleri tarafından ısı kaybı, dengesi ısıtma şebekeleri olan tarafa kaydedilir. Binaların bodrum katında döşenen ısı borularından ısı kayıpları, ısı borularına bağlı binaların yükleriyle orantılı olarak tüketicilere atfedilmelidir.

1.5. Isı talebini hesaplamadan önce, ilk bilgilerin güvenilirliği değerlendirilmelidir: merkezi ısı temini, bina hacimleri, merkezi sıcak su temini ile sağlanan konut sakinleri sayısı, ısıtma şebekelerinin boru dengesinin çapları ve uzunlukları, vb.

1.6. AKH tarafından geliştirilen ve yayınlanan “Ortak ısı ve enerji işletmelerinin kazan dairelerini ısıtarak ısı üretimi için yakıt, elektrik ve su tüketimini belirleme yönergeleri” yerine bu Kılavuz İlkeler yayımlanmıştır. KD 1994 yılında Pamfilova

hata:İçerik korunuyor !!