Определение тепловых потерь зданий
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра ЭХП
Расчетно-графическая работа по курсу
«Потребители электрической энергии»
На тему «Проектирование теплообменного аппарата »
Вариант №7
Выполнил: Егорова С.С.
Группа: ЭХП-06(м)
Проверил: Фетисов Л.В.
Казань 2010
Содержание
1. Исходные данные………………………………………………………..3
2. Выбор рабочих температур……………………………………………..4
3. Определение тепловых потерь зданий………………………………....5
4. Тепловой расчет и выбор теплообменника…………………………….6
5. Гидравлический расчет теплообменника……………………………..12
6. Список используемых источников…………………………………....16
Исходные данные
Исходные данные сведем в табл.1.
Таблица 1.
Исходные данные
Назначение здания | Город | Количество зданий | Объем здания, тыс. м3 | Температуры tПС/tОС, ˚С |
Чугунолитейный цех | Тюмень | 160/60 |
Расчетные температуры наружного воздуха для г.Тюмень:
· Для системы отопления: tНО = -33˚С = 240К;
· Для системы вентиляции: tНВ = -22˚С = 251К;
· Средняя температура отопительного периода: = -7,2˚С = 265,8К.
Выбор рабочих температур
Выбираемый для теплового пункта теплообменный аппарат должен обеспечивать нормальную работу системы как на пиковом, так и на базовом режимах, при котором условия теплообмена ухудшаются из-за уменьшения температурного напора между теплоносителями. Поэтому расчет выполняется на пиковом и на базовом режимах.
Температура вторичного теплоносителя на выходе из теплообменника должна быть ˚С – для производственных помещений с хорошей вентиляцией. Принимаем, что ˚С
Температура вторичного теплоносителя на выходе из отопительных устройств потребителя ˚С. Принимаем ˚С
Рис.1. Зависимость температур наружного воздуха от температур внутри помещения.
Из рис.1 определим значения температур вторичного теплоносителя, которые соответствуют базовому режиму:
˚С; ˚С; ˚С; ˚С.
Определение тепловых потерь зданий
Во время отопительного периода в помещении поддерживается расчетная температура внутреннего воздуха , превышающая температуру наружного воздуха, поэтому имеют место тепловые потери здания в окружающую среду через ограждения (стены, окна, полы, потолки).
Расчетная температура внутреннего воздуха =10-20˚С для производственного помещения со значительными тепловыделениями при тяжелой работе.
Общие тепловые потери здания – сумма потерь всех его помещений. Для ориентировочных расчетов можно пользоваться приближенными формулами. Тогда тепловые потери через ограждения, кВт:
,
где - удельные тепловые потери здания, = 0,25 Вт/(м3·К);
- объем отдельного здания по наружному контуру, м3;
- расчетная внутренняя температура, оС;
- расчетная температура наружного воздуха для систем отопления, оС.
В пиковом режиме:
кВт.
В базовом режиме:
кВт.
При наличии вентиляции следует учитывать также тепловые потери с вентиляционным воздухом, кВт:
где - удельные тепловые потери с вентиляционным воздухом, =1,06 Вт/(м3·К);
- расчетная температура наружного воздуха для вентиляции, оС.
В пиковом режиме:
кВт.
В базовом режиме:
кВт.
Определим тепловыделения внутренних источников, составляющие 5-10% от , кВт:
В пиковом режиме:
кВт.
В базовом режиме:
кВт.
Суммарные тепловые потери здания, кВт:
В пиковом режиме:
кВт.
В базовом режиме:
кВт.