Файл: Кулоян, Л. Т. Тепло- и холодоснабжение в условиях теплого климата (на примере Армянской ССР).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.10.2024

Просмотров: 119

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Серьезное изменение этого режима (например, в связи с переходом на пятидневную рабочую неделю) в значительной степени отразится на режиме работы энергетического обору­ дования, как и на графиках тепловых нагрузок вообще.

Целесообразность централизации теплоснабжения зави­ сит не только от абсолютных величин расчетных тепловых на­ грузок, но и от теплоплотности рассматриваемого города или района, выражаемой через величину

 

q =

Qp£

(1—8)

 

—Р— = т'цухГкал1ч-га

где Qp^

суммарная расчетная тепловая нагрузка данного

 

района

по низкотемпературным

процессам (без

промышленности);

F — площадь города или его района в га;

пТ — число людей, проживающих на 1 га площади; qj-д— суммарный удельный расход тепла на одного че­

ловека, Гкал/чел. ч.

Таким образом, если величины нормируемой удельной плотности заселения гп' и удельного теплопотребления qyfl известны, то расчет теплоплотности не представляет . трудно­ сти. Однако эти нормативные величины зависят от климатиче­ ских и строительно-планировочных факторов, в том числе ог нормы жилой обеспеченности, этажности здания, высоты эта­ жей и т. д. Строительство многоэтажных многоквартальных зданий, крупных общественных, культурных и лечебных уч­ реждений значительно увеличивает плотность теплопотребле­ ния. По сравнению с центральными и северными районами в южных районах доля малоэтажных зданий будет еще значи­

тельней, особенно в непромышленных городах с развитым пло­ доовощным хозяйством.

Определенный интерес представляет также использова­ ние укрупненных измерителей для определения аналитическим путем величины теплоплотности при заданной структуре (по этажности) и характеристике гражданских зданий данного района. Следует отметить, что такие попытки делаются уже

давно. Однако известные нам зависимости для определения теплоплотности не обладают достаточной общностью и могут быть использованы только при однородной этажности заст­ ройки или для данного конкретного района страны. Так, в ра­ боте [Л. 9] уравнение для q получено путем анализа типовых проектов жилых и общественных зданий, внедренных в мас­ совое строительство Средней Азии.


Для перспективных расчетов часто удобнее исходить из численности населения, m человек и нормы обеспеченности жилой площадью Н м2/чел. или соответствующего ей удельного

объема V

м3/чел.

(по внешнему обмеру).

 

 

 

 

 

z0,

Обозначим также:

 

живущих

в

одно-,

2Д,

zT

• - •

Zj

• • •

zH— число жителей,

 

 

 

 

 

 

 

двух-, трех- - • •

i и

• • •

п-

этажных

 

 

 

 

 

 

 

зданиях;

 

 

 

 

 

 

Го,

гд,

гт

- • •

г;

• •

г„ — доля населения

района,

живущего в

 

 

 

 

 

 

 

в одно-, двух-, трех- - • - i- • - и п-этаж-

 

 

 

 

 

 

 

ных зданиях ( т. е.

г0

 

>

г, =

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

гд

г.

и т.

д.

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

)•

 

' Для жилых районов учитывая ориентировочный характер таких расчетов, можно допустить, что:

— этажность жилых зданий, охватываемых централизо­ ванным теплоснабжением, не менее двух;

— здания данной этажности имеют примерно одинаковый объем (по внешнему обмеру), и высота этажей всех зданий одинакова. В этом случае теплоплотность по отопительной на­ грузке для района застройки площадью F можно представить в таком виде

(mrav'x;;T -f-mrTv'x*TН-------hmrnv'x"T

Atj,, ( 1 - 9 )

О

где х£г , хТот- • -х”т — отопительные характеристики двух,—

 

трех.... и n-этажных здании;

F — число зданий рассматриваемого района;

 

f

— их средняя площадь в плане, м2\

 

Й

— коэффициент застройки района

~'fc ^

 

При значительной разности в объемах равноэтажных зда­ ний следует найти их усредненные значения. Величину mv', т. е. объем всех зданий района можно представить в таком виде:

mv' = x'/cfch,

где /с — средняя этажность зданий, ее можно найти из

15


/=11

 

 

 

 

lc

~

1=2

l g r

 

 

 

( 1- 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где g2,

g3,- • -gn—доля двух-, трех-, - • •

и п—этажных зданий

 

 

 

в данном

районе,

a

h—высота

этажей. С

 

 

 

учетом последнего

выражения получим

 

 

 

Яот =

 

h » A tp ^ Z g/ | ^ x

' m,

 

(1 - П )

 

Если учесть также нагрузку горячего водоснабжения, то,

 

пользуясь выражением (1—7), получим

 

 

 

 

 

 

 

q0T.гв

= К г, Ь » л у с| г /Х' г ,

 

(1- 12)

 

Обозначим

КпЩ' a tp =

Rk

и

h«)/с а' = Rtn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тогда согласно

(1—4)

 

 

 

1=а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яот. гв

 

R k R c n ^ 'W ’ Г к а л л - г а

(1— 13)

 

 

 

 

 

 

Y^

 

 

 

 

 

 

Величины

и RC1I

в известной

степени

характеризуют

 

к л и м а т и ч е с к и е

 

у с л о в и я

и с т р о и т е л ь н о - п л а ­

 

н и р о в о ч н ы е

р е ш е н и я

рассматриваемого жилого рай­

 

она.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величина Кгв =

i

+ г, как уже было отмечено,

в зна­

 

чительной степени зависит

 

от внешних

климатических

усло­

 

вий, вследствие чего она отнесена к климатической характери­

 

стике района.

 

 

у Е. Ф. Бродского [Л.

10], значение

 

Как

было указано

 

величины г зависит от нормы среднесуточного расхода горячей

 

воды (л/чел-сут.), удельной кубатуры жилых зданий (м3/чел),

 

самого характера жилой застройки и т. д. Значение коэффици­

 

ента Кгв

можно принять в пределах

1,2 — 1,5, ,[Л.

9 и 10].

 

Для южных районов значение К™ должно быть более вы­

 

соким не только из-за низких значений

расчетной отопитель­

 

ной нагрузки Q°T> но и вследствие сравнительно более высоких

 

норм расхода горячей воды. С развитием горячего водоснабже­

 

ния для общественных зданий района значение К™

в перспек­

 

тиве может возрасти до 1,7 -г 2,0.

 

 

 

 

 

 

Для ориентировочного учета расхода тепла на отопление

 

и вентиляцию общественных зданий заданного района можно

X

ввести соответствующий поправочный коэффициент К0б к

 

расчетной отопительной нагрузке жилых зданий.

Величина

 

последнего зависит от характера

населенного пункта, достиг-

 

2— 917

 

 

 

 

 

 

 

Го-з. г-Щ

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кауч.чс--!o.lj.i

 

 

 

 

61-ЩПЮТ' -41.


нутого уровня культуры и благосостояния, системы теплоснаб­

жения района и т. д. По данным

[Л. 10],

значение Коб можно

принять в пределах 1,37 — 1,43.

По нашим разработкам,

для

сельских населенных пунктов Армянской ССР Коб

= 1,1 т-

1,2,

для городских (кроме крупных городов)

Коб =

1,2 -г 1,4.

С учетом этого коэффициента окончательно получим

 

 

 

/=п

 

(1 -1 4 ;

ЯОТ. гв -

RiKcn 2

 

 

 

V?

 

 

 

где

 

 

 

 

 

Rk = (Кгв +

Коб — 1) V Д tp

°С.

 

 

По имеющимся литературным данным и нашим предва­

рительным оценкам [Л. II], остальные

коэффициенты, фигу­

рирующие в этих выражениях, могут изменяться в следующих пределах: 8=0,16-0,3; т)' = 0,8-1,6; а '= 1,5—2,5; с = 0,15-0,22.

Если одновременно принять, что рассматриваются районы го­ родов, для которых средняя этажность зданий /с = 3-~-5, сред­ няя высота этажей h = 3 м и Atp = 18 -г 50°С, то легко прийти к выводу, что строительно-планировочная характеристика

Ren в зависимости от численных значений средней этажности

/ с и коэффициента застройки

8 (они обычно обратно пропор­

циональные величины) может

изменяться в пределах 4,5~г6,0.

Малоэтажной застройке соответствуют

небольшие

значения

R СП-

 

 

 

Точно так же для рассматриваемых

городских

районов

численные значения R k и R К изменяются в пределах

=

43-Т48 и Rk= 50 -А 60.

Более суровому климату соответствуют высокие значе­

ния Rk и Rk

(значение Коб взято равным 1,3 независимо

от

климатических условий).

нагрузки

Для годовой суммарной отопительно-бытовой

имеем следующее очевидное соотношение

 

 

Q5?fr„ =

(Ko6QgT+Q ?B)h? = (K ™ Q £-+Q rV ) i w

(1—

151

отсюда число часов использования максимума суммарной тепловой нагрузки h0£ составит

s

W ^ + Q?;,4

(1—16)

K06Qpt + Q pb

где Qg;4 и QrcB4 — среднечасовые нагрузки отопления и го­

рячего водоснабжения в годовом раз­ резе ( для жилых зданий), ккал/ч;

1;


Пгод — годовое число часов работы системы теплоснабжения района, равное 8760 ч.

КобД — коэффициент, учитывающий потребле­

ние тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий в годовом раз­ резе.

Деля все члены этого

выражения

на QPT

и обозначая

Q c- ч

 

 

 

 

 

нагрузки, горячего

= РН(характеризует неравномернооть

SrpB

с учетом (1—2 и 1—7),

окончательно полу­

водоснабжения),

чим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(У _

Ко°бД Пот +

Рн (^гв

1) п0т

 

,

.

 

 

(Кгв +

К о б )-1

 

 

'

(

Необходимость

введения

коэффициентов

Коб и

К^д

в

уравнение (1—16)

отпадает,

если расход тепла

на отопление

и вентиляцию общественных зданий определяется непосред­ ственно и включается соответственно в величины Qp

ИQS.

Вэтом случае для числа часов использования максимума суммарной тепловой нагрузки жилого района получаем более простое выражение

Ьд = О— [ (Kt Пот + п

ГОд (Кгв— 1) Рн].

(1—18)

При определении величины

Кгв целесообразно

учесть

также расход тепла на горячее водоснабжение общественных зданий, т. е. считать, что величины Q PT и QpB, входящие в

(1—7), относятся ко всем гражданским зданиям населенного пункта.

Значения найденные согласно (1—18), для ряда южных городов СССР, в зависимости от ожидаемых величин

(3„ и Кгв

представлены в таблице 1 —1.

Пользуясь этими

данными,

можно показать, что в условиях

теплого климата

при достаточно развитом горячем водоснабжении

(высокие

значения

Кгв и Зн) число часов использования

максимума

тепловой

нагрузки, как и теплоплотность,

могут

достигнуть

значительных величин. Так, например, если для условий сред­ неевропейской части СССР принять, ЧТО Кгв =1,2, Kt= 0,5, пот = 5000 и рн =0,8, а для южных районов соответственно— К™ =1,3, К( =0,6, Пот =2500 и =0,9, то разница в величи­

нах hg окажется всего порядка 3250—3150 = 100 ч.

19