Загрузка документа…
| Утверждена приказом Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики от «05» марта 2018 года № 1/1 |
Методика
по расчету потребности в тепловой энергии зданий
Глава 1. Область применения
1. Методика по расчету потребности в тепловой энергии зданий (далее – Методика) действует на всей территории Кыргызской Республики и обязательна для предприятий и организаций, независимо от форм собственности, производящих, распределяющих и потребляющих тепловую энергию, для определения расчетной потребности жилых домов, предприятий, общественных и административных зданий в тепловой энергии (при отсутствии проектных данных), используемой на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды, а также расчетов потерь энергии в тепловых сетях.
Фактический расход тепловой энергии объектом должен определяться по приборам учета, т.к. только по результатам приборного учета тепловой энергии, выполненного в соответствии с действующими «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя» могут быть получены достоверные данные по потреблению тепловой энергии, потерям тепла в инженерных сетях, эффективности работы теплотехнического оборудования котельных и т.д. В случае отсутствия приборов учета, количество использованной тепловой энергии определяется на основании фактической среднесуточной температуры наружного воздуха и данной Методики.
Глава 2. Тепловая энергия
2. Потребность в тепловой энергии зависит от категории потребителей и складывается из следующей структуры потребления тепла на:
- технологические нужды;
- отопление;
- вентиляцию и кондиционирование воздуха;
- горячее водоснабжение.
Технологические нужды - это потребление тепловой энергии, необходимой для выполнения технологических процессов.
Отопление - это искусственное обогревание помещений здания с возмещением тепловых потерь для поддержания в них температуры на заданном уровне, определяемом условиями теплового комфорта для находящихся людей и требованиям протекающих технологических процессов.
Вентиляция - это обеспечение и поддержание метеорологических условий и чистоты воздуха (требования санитарных норм) в помещениях, а также для создания воздушной среды, отвечающей требованиям технологических процессов, сохранности оборудования и т.д.
Горячее водоснабжение - это подача потребителям горячей воды с температурой не ниже 57С или в соответствии с температурным графиком сетевой воды (при прямом водоразборе) и в количествах, согласно действующих норм.
Теплота - количество энергии, получаемой или отдаваемой системой при теплообмене (при неизменных внешних параметрах системы: объёме и др.).
Температура внутри помещения – усредненная температура внутри помещений, принята согласно СНиП КР 23-01:2013 «Строительная теплотехника» (жилые комнаты, кухня, коридоры, сан.узлы).
1 калория- это количество теплоты, сообщенное воде массой в 1 грамм при нагреве его на 1 0 С.
Коэффициент теплоотдачи – количество теплоты, прошедшей в результате теплообмена от жидкости к стенке и наоборот через 1 м2 ее поверхности при разности температур в 1 0С за время, равное 1 час.
Удельная тепловая характеристика здания – средний расход тепла 1 м3 здания при разности температур внутреннего и наружного воздуха в 10С. За расчетную температуру наружного воздуха при проектировании систем отопления принимают среднюю температуру самой холодной пятидневки, определенную из восьми наиболее холодных зим за 50 лет наблюдений.
Отопительный период начинается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +80С и ниже, и заканчивается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +80С и выше. Включение и отключение систем теплопотребления осуществляются по графику, согласованному с теплоснабжающей организацией.
3. Обычно режимы расходования тепла неравномерны, причем характер неравномерности зависит от особенностей рассматриваемого периода времени, климатических характеристик местности и т.п.
4. Круг потребителей делится на потребителей, расходующих тепло круглогодично (технологические процессы, горячее водоснабжение) и сезонно (отопление, вентиляция, кондиционирование).
5. Расчет объемов расхода тепловой энергии является основой проектирования, строительства, регулирования, наладки и эксплуатации систем теплоснабжения, а также базой для проведения финансовых расчетов с теплоснабжающими организациями.
где: - тепловая энергия, израсходованная на технологические нужды, определяется по проекту или согласно ведомственным методикам;
- тепловая энергия, израсходованная на цели отопления;
- тепловая энергия, израсходованная на цели вентиляции, считается только для зданий социально-культурного и производственного назначения;
-тепловая энергия, израсходованная на цели горячего водоснабжения;
- тепловая энергия, израсходованная на восполнение потерь тепловой энергии с утечкой сетевой воды и при охлаждении воды в трубопроводах при ее транспортировке;
- тепловая энергия, израсходованная при заполнении сети водой, неплановых ремонтах (дефектах, авариях и т.д.), а также промывке систем теплоснабжения.
§1. Отопление
6. При отсутствии проектных данных расчетную тепловую нагрузку зданий на отопление зданий определяют по формуле укрупненных расчетов:
где: * знак умножения;
q0 - удельная тепловая (отопительная) характеристика здания принимается по таблице №2.1.;
Vн– наружный строительный объем здания в м принимается по данным проекта или по техническому паспорту здания. Для зданий с чердачными перекрытиями – умножением площади горизонтального сечения, взятого по наружному обмеру зданий на уровне первого этажа выше цоколя, на полную высоту здания, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до верхней плоскости теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия; при плоских, совмещенных крышах до средней отметки верха крыши.
При измерении площади полученного сечения, выступающие на поверхности стен архитектурные детали, а также ниши в стенах здания и не отапливаемые лоджии не учитываются.
Нагрузка отапливаемого подвала определяется по формуле (2), при значении удельной отопительной характеристики здания принятой для надземной части с коэффициентом 0,4. При этом строительный объем надземной части здания определяется умножением площади горизонтального сечения по внешнему обводу здания на высоту здания от уровня первого этажа до уровня пола чердака. Строительный объем отапливаемого подвала – указывается строительный объем отапливаемого подвала, м– от отметки пола подвала до уровня чистого пола первого этажа.
tвн - средняя расчетная температура в помещениях, принимается по таблице № 2.2; при расчете по укрупненным показателям – по таблице №2.2а.
tр.о. - расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки принимается по таблице №2.3.;
a - поправочный коэффициент, зависящий от , определяется методом интерполяции или принимается по таблице №1.
Табл. №1
t р.о | -8 -5 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -37 |
a | 1,54 | 1,49 | 1,45 | 1.42 | 1,39 | 1,35 | 1,32 | 1,29 | 1,27 | 1,24 | 1,22 | 1,19 | 1,17 | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,1 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,93 |
7. Полные тепловые потери здания должны определяться с учетом коэффициента инфильтрации. Для жилых и общественных зданий теплопотери на инфильтрацию приблизительно компенсируются тепловыми и технологическими теплопоступлениями, т.е. Кинф.=0
8. Теплопотери инфильтрацией промышленных зданий составляют значительную величину, приблизительно 25-30% теплопотерь через наружные ограждения, и ее необходимо учитывать при расчете.
9. Значение коэффициента инфильтрации для промышленных и общественных зданий с большими световыми проемами, учитывающего долю расхода тепла на подогрев наружного воздуха, поступающего в помещения через неплотности ограждений можно определить по формуле:
,
где: b – постоянная инфильтрации, учитывающая коэффициент остекления наружных стен и конструкцию оконных проемов; для отдельно стоящих промышленных зданий с большими световыми проемами b=(35–40)10с/м, для общественных зданий с двойным остеклением b = (8-10)10 с/м;
g – ускорение силы тяжести, равное 9,8 м/с;
H – высота здания, м;
tн.р.– температура наиболее холодной пятидневки для данной климатической зоны;
tв.р.– внутренняя расчетная температура воздуха, принимается по СНиП 2.04.05, 2.11.02, ГОСТ 12.1.005 или нормам технологического проектирования (НТП).
w – средняя скорость ветра в холодный период года, м/с, принимается по СНиП КР 23 – 02 – 00 «Строительная климатология», табл. 1, графа 19.
10. Расход тепловой энергии на отопление промышленных зданий с учетом коэффициента инфильтрации определяется по формуле:
где: Кинф. – коэффициент инфильтрации;
B = 1,07 – коэффициент, учитывающий дополнительные потери от остывания теплоносителя при прохождении трубопроводов через не отапливаемые помещения.
11. Для зданий барачного типа и сборно-щитовых домов величина удельной отопительной характеристики при укрупненных расчетах необходимо увеличить на 15 %.
12. Потребное количество тепла на отопление за определенный период (месяц, квартал, отопительный период) определяется по формуле:
Q от = Q о * ( t вн – t ср ) / ( t вн – t р.о. ) * 24 * N от * 10 -6 , Гкал (3 )
где: Q о - расчетная тепловая нагрузка на отопление, ккал/час;
tср - средняя температура наружного воздуха за рассматриваемый период, С, определяется по таблицам № 2.3 и 2.3а;
Nот - продолжительность рассматриваемого периода: сутки, месяц отопительный период. Продолжительность отопительного периода определяется по таблице №2.3. В случае изменения продолжительности отопительного периода по указанию государственных администраций и органов местного самоуправления, расчет годовой потребности в тепловой энергии для отопления производится по формуле (3), где:
Nот– Установленная государственными администрациями и органами местного самоуправления продолжительность отопительного периода;
tср- средняя температура наружного воздуха за рассматриваемый период, С, определяется с помощью таблицы №2.3а, как среднее алгебраическое.
Пример 1.
Рассчитать необходимое часовое количество тепловой энергии для отопления здания детского сада с наружным объемом 8281 м3, год постройки 1985, г. Бишкек.
где: q – удельная тепловая характеристика на отопление - 0,34 ккал/м.час град.(табл.2.1);
- строительная кубатура отапливаемого здания по наружному обмеру - 8281 куб.м;
- расчетная температура внутреннего воздуха детского сада 220 С. (табл.2.2);
- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -230С для зданий, построенных и реконструированных до 2000 г. в Бишкеке (табл.2.3);
a - поправочный коэффициент на изменение удельной тепловой характеристики в зависимости от местных климатических условий - 1,12. (табл.1, стр.4).
Определение коэффициента методом интерполяции
Для г. Бишкека расчетная температура наружного воздуха t р.о. = - 23С по таблице, согласно которой методом интерполяции определяется соответствующее a по следующей формуле:
Где:
Qо = 0,34*8281*1,12*(22-(-23) = 141903 ккал/час (2)
Годовой расход тепла на отопление:
где:
Nот - продолжительность отопительного периода для Бишкека 150 дней (табл.2.3),
tср - средняя температура наружного воздуха за отопительный период 0,20С (табл.2.3).
(22 – 0,2)
Qот = 141903 * ------------- * 24 * 150 * 10-6 = 247,48 Гкал /год
( 22– (-23))
§2. Расчет тепловых потерь через наружные ограждения
13. Расчет по укрупненным показателям не дает возможности выявить направления экономии тепла, обусловленные конструкцией здания, и оценить их эффективность.
В случае необходимости по желанию потребителя для гражданских и административных зданий расчетную отопительную нагрузку более точно определяют проектные организации, имеющие лицензии, по максимальному дефициту тепла, включающему полные теплопотери через наружные ограждающие конструкции (наружные стены, световые проемы, перекрытия верхнего этажа и пол (подвал) нижнего этажа) и расход тепла на нагрев наружного воздуха, поступающего в помещение путем инфильтрации через притворы и неплотности окон, дверей.
Подобный расчет выполняется для каждого ограждения в помещении, каждого помещения и, после суммирования – для здания в целом.
14. Расчетные теплопотери через наружные ограждения зданий определяются по формуле:
где:
tр.о. – расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки для г. Бишкек = - 23 С, для зданий, построенных и реконструированных до 2000г. в Бишкеке и -19 С для зданий, построенных и реконструированных после 2000г. в Бишкеке;
- расчетная температура внутреннего воздуха для угловой жилой комнаты = 22 С;
n - коэффициент, учитывающий ориентацию ограждения по отношению к наружному воздуху, принимается по таблице:
Ограждающие конструкции | Коэффициент n |
Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые наружным воздухом), перекрытия чердачные (с кровлей из штучных материалов) и над проездами. Перекрытия над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в высокогорной строительно-климатической зоне и для мобильных (сборно-разборных) зданий Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом, перекрытия чердачные (с кровлей из рулонных материалов), перекрытия над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в высокогорной климатической зоне. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенные выше уровня земли Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли. |
1
0,9
0,75
0,6 0,4 |
F – площадь наружного ограждения или его части, м:
- площадь окон (О), дверей (Д) и фонарей (Ф) определяют по наименьшему строительному проему;
- площади наружных стен (НС) измеряют:
-в плане – между осями внутренних стен и наружным углом стены;
-по высоте – между уровнями чистых полов:
- в верхнем этаже – до верха чердачного покрытия;
- в нижнем в зависимости от конструкции пола;
- площадь потолка (Пт) определяют по размерам между осями внутренних стен и внутренней поверхности наружных стен;
- площадь пола (Пл) измеряют по зонам – полосам шириной 2м от наружной стены.
К () – коэффициент теплопередачи (термическое сопротивление теплопередачи), ккал/мС, К = 1/ .
К - для наружных стен и перекрытий принимается по таблице №2.4
К - для окон и балконных дверей принимается по таблице №2.5.
- для неутепленного пола принимают по зонам, шириной 2 метра от наружной стены или уровня грунта (при наличии подвала) вглубь помещения:
зона - = 2,5 м С/ккал
зона – = 5,0 С/ккал
зона – = 10,0 мС/ккал
зона и остальной – = 16,5 мС/ккал
- для утепленного пола:
где: – толщины утепляющих слоев, м;
– коэффициент теплопроводности утепляющих слоев, ккал/м С.
- для полов на лагах:
№ № | Наименование утепляющего материала | Плотность Ãо кг/м 3 | l Вт/м С |
11 | Бетон на гравии или щебне из природного камня | 2400 | 1,49 |
ь2 | Теплоизоляционные маты из базальтового волокна | 80 | 0,032 |
33 | Линолеум поливинил-хлоридный на тканевой подоснове | 1400 1600 1800 | 0.2 0.25 0.3 |
h - коэффициент, учитывающий добавочные теплопотери (h ³ 1 ), которые принимаются в долях от основных:
- на ориентацию по сторонам света Ю , Ю-З 0,00
З , Ю-В 0, 05
В, С-З, С, С-В 0,10
- для угловых помещений (при двух и более наружных стенах) 0,05;
- для входных дверей на подогрев врывающегося холодного воздуха – в общественных зданиях независимо от их этажности при проходе через дверь 500-600 чел/ч 5,00;
- добавка на высоту для общественных зданий высотой h>4 метров принимается из расчета 0,02 на каждый метр высоты свыше 4 м для всех ограждений, но в сумме не более 0,15;
- величина получается путем суммирования к единице всех добавок для данного помещения.
Пример 2.
Рассчитать теплопотери жилой угловой комнаты в кирпичном одноэтажном доме с черепичной кровлей в г. Бишкек. (рис.1)
Расчетные теплопотери через наружные ограждения зданий определяются по формуле:
где: tр.о. – расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки для г. Бишкек = - 23 С,
tвн - расчетная температура внутреннего воздуха для угловой жилой комнаты = 22 С.
n - коэффициент, учитывающий ориентацию ограждения по отношению к наружному воздуху, принимается по таблице:
Согласно строительных конструкций комнаты определяем сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций:
Стены кирпичные толщиной 510 мм - К = 1,06 ккал/(м* ч* С);
Окно с двойным остеклением К = 2,22 ккал/(м* ч* С);
Перекрытие толщиной 250мм К = 0,77 ккал/(м* ч* С);
Находим площадь пола по двухметровым зонам:
I зона 25,2 + 13,2 = 16,8 м;
II зона 2 3,2 = 6,4 м;
III зона (5,2 – 4) 3,3 = 3,84 м.
Находим сопротивление теплопередаче утепленных полов, расположенных непосредственно на грунте с утепляющим слоем бетона толщиной 100 мм (при lус – 1,49 ккал/м С - коэффициент теплопроводности утепляющих слоев, ккал/м С) на гравии, по зонам:
I зона = 2,5 + 0,1/1,49 = 2,56
II зона = 5 + 0,1/1,49 = 5,06
III зона = 10 + 0,1/1,49 = 10,06
Находим сопротивление теплопередаче для полов на лагах:
I зона = 2,56/0,85 = 3,01
II зона = 5,06/0,85 = 5,95
III зона = 10,06/0,85 = 11,83
Находим коэффициент теплопередачи:
К = 1/ = 1/3,01 = 0,33 ккал/(м*ч*С);
К = 1/= 1/5,95 = 0,17 ккал/(м*ч*С);
К = 1/ 1,83 = 0,08 ккал/(м*ч*С);
Расчет записываем в таблицу:
Сторона света | Название | Размеры, м | Площадь, м2 | К, ккал/ (м2*ч*0С); | Надбавка h | Q ккал\час |
З | НС | 3,9 * 2,8 | 10,92 | 1,06 | 1,15 | 572 |
С | НС | 5,84 * 2,8 | 16,35 | 1,06 | 1,2 | 894 |
С | О | 1 * 1,6 | 1,6 | 2,22-1,06 | 1,2 | 96 |
| ПТ | 5,32 * 3,39 | 18,03 | 0,77 |
| 544 |
| ПЛ | I зона | 16,8 | 0,33 |
| 238 |
|
| II зона | 6,4 | 0,16 |
| 44 |
|
| III зона | 3,84 | 0,08 |
| 13 |
|
|
|
|
| ИТОГО: | 2400 |
15. Расход тепла, затрачиваемого на нагревание наружного воздуха, который поступает в помещения общественных и жилых зданий путем инфильтрации через щели притворов и открывающиеся проемы в помещения, определяется:
где: 0,24 - массовая теплоемкость воздуха, ккал/кг С;
- длина щелей притвора окна, м;
– количество воздуха, инфильтрующегося в помещение через щели, кг/час на 1 м, принимается по таблице № 2.6. в зависимости от скорости ветра;
n - количество проемов.
Пример 3.
Расчет тепла на нагрев инфильтрующегося воздуха через щели открывающихся проемов.
Находим длину щелей притвора окна высотой 1 м и шириной 1,6 м (рис.2):
l = 1,6+1,6+1+1+1 = 6,2 м
– количество воздуха, инфильтрующегося в помещение через щели, кг/час на 1 м, принимаем для двойного окна с деревянными переплетами 5,6 кг/час при скорости ветра в г. Бишкек 3 м/сек.
Qи = 0,24*( 22 + 23)* å 6,2*5,6 *l = 375 ккал/час
16. Общая расчетная мощность системы отопления складывается из полных теплопотерь через наружные ограждающие конструкции (наружные стены, световые проемы, перекрытия верхнего этажа и пол (подвал) нижнего этажа) и расхода тепла на нагрев наружного воздуха, поступающего в помещение путем инфильтрации через притворы и неплотности окон, дверей:
Пример 4.
Общая расчетная мощность системы отопления вышеприведенной комнаты составит:
Q = Qот + Qи = 2400 + 375 = 2775 ккал/час
17. Дополнительная потребность в тепловой энергии для помещений, где проектом не предусмотрено отопление.
18. Расчетная потребность в тепловой энергии, используемой на нужды отопления квартир, жилых домов, в случае демонтажа наружной стены, отделяющей помещение квартиры от лоджии или в случае устройства открытого проема (арка и т.п.) между помещениями и лоджией определяется:
Пример 5.
В качестве утеплителя лоджии принимается пенопласт и рейка, остекление лоджии одинарное.
1 2 3
Рейка деревянная d=15мм., g= 500кг/м3, l=0,12ккал/м х ч х оС
Пенопласт d=40мм., g= 125кг/м3, l=0,05ккал/м х ч х оС
Бетон d=70мм., g=2500кг/м3, l=1,65ккал/м х ч х оС
где: – тепловые потери квартирой (рассчитанные в объеме всего жилого дома (ккал/час), условно приняты – 3600 ккал/час;
- тепловые потери (среднее значение) наружной стеной квартиры граничащей с отапливаемой лоджией (ккал/час) принимается по таблице 2.15 = 746 ккал/час;
- тепловые потери (среднее значение) отапливаемой лоджии (ккал/час), принимаемые по таблице 2.16 =1379 ккал/час;
Значение (-) приведено в таблице 2.17
19. При наличии остекленной неотапливаемой лоджии и стены между лоджией и помещением расчет тепловых потерь квартирой определяется:
Пример 6.
где: – разница тепловых потерь между
где: n – коэффициент зависящий от положения наружной поверхности стены по отношению к наружному воздуху (см.стр.32 «Справочник по теплоснабжению и вентиляции» под ред. Р.В.Щекина ч.1. 1976г.изд.) n = 0,7.
§ 3. Отказ от отопления
19. При отказе от отопления квартир и помещений, встроенных в жилые и общественные здания расчет производить в соответствии с разделами § 11 если стояки изолированы и § 12 если стояки не изолированы, данной Методики.
§ 4. Дежурное отопление
20. При наличии в помещениях дежурного отопления в нерабочие дни расход тепла на дежурное отопление следует рассчитывать по следующей зависимости:
Qотдеж. = Qот х (t вн2 - tр.о. )/(t вн.1 - tр.о.) х τот2
Qот = Qот х (t вн2 - tр.о. )/(t вн.1 - tр.о.) х τот1
Общий расход на отопление за рассчитываемый период составляет:
∑ Qот = Qотдеж + Qот
Где: ³ 5С – температура воздуха внутри помещения в нерабочие дни в течении отопительного периода;
- время работы дежурного отопления, час, в течение отопительного периода;
- время работы отопления, час;
- все время работы отопления, час.
Пример 7.
Рассчитать потребность в тепловой энергии на дежурное отопление и экономию от применения дежурного отопления ранее рассчитанной комнаты (рис.1).
Дежурное отопление работает в течение 10 часов (=5С)
Остальные 14 часов отопление работает в обычном режиме (=20С).
Qдот = 2775* (5 +23)/ ((22 + 23) = 1726 ккал/час
Потребность в тепловой энергии при наличии дежурного отопления:
Qот = 2775 * 14 час = 38850 ккал
Qдот = 1726 *10 час = 17260 ккал
________________________
Итого: 56 110 ккал/час
Потребность в тепловой энергии при отсутствии дежурного отопления:
Qот = 2775 * 24 час = 66600 ккал/сут
Суточная экономия тепловой энергии от применения дежурного отопления:
66600 ккал/сут - 56110 ккал\сут = 10490 ккал/сут (15,7 %).
§5. Подпитка системы теплоснабжения
21. Количество воды на подпитку водяных тепловых сетей согласно п.7.22 СНиП КР 41-01-01 должно приниматься в закрытых системах теплоснабжения следует принимать равной расходу воды на компенсацию утечки из тепловой сети, а в открытых системах - равной сумме максимального расхода воды на горячее водоснабжение и расхода воды на компенсацию утечки:
где: - максимальный расход воды на горячее водоснабжение в зимний летний периоды (определяется согласно Главе 3);
- утечки воды из системы теплоснабжения в зимний и летний периоды (определяется согласно §6 Главы 2).
§6. Утечки воды из системы теплоснабжения
22. Утечки воды из системы теплоснабжения в зимний и летний периоды, определяются в размере 0,25 % объема воды в трубопроводах тепловой сети и в присоединенных к ним системах теплопотребления зданий:
где: L - общая длина трубопроводов тепловых сетей в однотрубном измерении, м;
- удельный объем воды в трубопроводах тепловых сетей, м/м, принимается по таблице № 2.7.
- удельный объем воды в системах теплопотребления, м3∙час / Гкал принимается по таблице № 2.8.
- максимальный расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение присоединенных зданий для летнего и зимнего периодов отдельно, Гкал/час (определяется §1 Главы 2, Главе 3, Главе 4).
§7. Потери энергии в тепловых сетях
23. Все потери можно разделить на два вида – непроизводительные и производительные.
Непроизводительные потери – эксплуатационные потери тепловой энергии постоянного характера, неизбежные при транспортировке теплоносителя по трубопроводам и эксплуатации систем теплопотребления.
Непроизводительные потери подразделяются на потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя и потери тепловой энергии с охлаждением в трубопроводах.
Производительные потери – потери тепловой энергии, вызванные потерей сетевой воды при авариях, дефектах, ремонтах, испытаниях, заполнением и промывкой систем теплопотребления и тепловых сетей.
1. Определение непроизводительных потерь
1.1. Потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя из сети за зимний период определяются по формуле:
(Гкал за зимний период )
Где:G ут.з. - утечки воды из системы теплоснабжения в зимний период (определяются в §6 Главы 2);
t1з t2з– средняя за зимний период температура сетевой воды соответственно в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети;
tх- температура исходной воды, идущей на подпитку тепловой сети, принимается равной 11 С - для Бишкека, или утвержденным замерам совместно с органами местного самоуправления -для регионов;
n - продолжительность отопительного периода, дни.
1.2. Потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя из сети за летний период определяются по формуле:
(Гкал за летний период)
где: - утечка теплоносителя в летний период (определяется в §6 Главы 2);
- средняя за летний период температура горячей воды, С.
1.3. Потери тепловой энергии с охлаждением в трубопроводах
Определяются по результатам тепловых испытаний с периодичностью 1 раз в пять лет. В случае невозможности проведения тепловых испытаний потери могут определяться расчетным путем. Существующие нормы потери тепла в трубопроводах определяются значениями среднегодовых, - сезонных, -месячных температур теплоносителя и окружающей среды.
а) для участка подземной прокладки:
(Гкал/расчетный период)
б) для участков надземной прокладки подающих и обратных трубопроводов:
(Гкал / расчетный период)
(Гкал / расчетный период)
где: L - длина трубопровода;
- продолжительность отопительного (расчетного) периода;
qпот - нормы потерь тепловой энергии изолированными трубопроводами при подземной прокладке в непроходных каналах и бесканально при расчетной температуре грунта на глубине заложения t гр. ср. год. = 5ОС (принимаются по таблицам № 2.11., 2.11а, 2.11б с поправкой на температуру грунта для данного населенного пункта.)
- нормы плотности теплового потока через поверхность изоляции паропроводов с конденсатопроводами при их совместной прокладке в непроходных каналах – по таблице № 2.12.
q н.п., qн.о.-нормы потерь тепловой энергии одним изолированным подающим или обратным теплопроводом при надземной прокладке с расчетной среднегодовой температурой наружного воздуха +5 ОС, ккал/м х час (определяется по таблице № 2.10. с поправкой на температуру наружного воздуха для данного населенного пункта.)
Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов для летнего периода выполняется аналогично расчету для отопительного периода, а при отсутствии циркуляции расчет производится по одной трубе.
В - коэффициент, учитывающий дополнительные потери тепловой энергии опорами, арматурой, приямками и компенсаторами:
Тип прокладки | В |
Бесканальная | 1.15 |
В тоннелях и каналах | 1.20 |
Надземная и паропроводы | 1.25 |
К2- коэффициент износа тепловой изоляции, устанавливается по результатам тепловых испытаний сроком на 5 лет и утверждается приказом уполномоченного государственного органа.
При составлении бизнес-планов и отчетности коэффициент износа тепловой изоляции может определяться расчетным путем в зависимости от срока эксплуатации участка теплосети.
- до 5 лет 1;
-от 5 до 10 лет 1,3;
-более 10 лет 1,6;
если по результатам испытаний коэффициент износа 2 и более, изоляцию необходимо заменить.
1.4. Потери тепловой энергии изолированными участками паропроводов производственного пара при нестационарном режиме паропотребления.
Потери тепла определяются по результатам тепловых испытаний, по формуле:
Qпот. = ∑ (L х qн) * В * [(tср - toс) /( tcp – 5)] * T * N * K1 * K2 * 10 -6 Гкал.
где: L - длина рассчитываемого участка паропровода (м);
qн- нормативные линейные удельные потери тепла изолированными паропроводами при подземной и надземной прокладке (с расчетной среднегодовой, среднемесячной температурой наружного воздуха или грунта), определяемые по таблицам 2.12 и 2.13 (ккал/м.час);
В - коэффициент местных тепловых потерь для учета тепла через арматуру, опоры, компенсаторы и приямки, для паропроводов принимается В = 1,25;
t ср. - фактическая среднемесячная температура пара (град. Цельсия) в рассчитываемом участке паропровода по результатам измерений, определяемая по формуле:
tн - фактическая среднемесячная температура пара (град. Цельсия) в начале рассчитываемого участка паропровода по результатам измерений;
tк - фактическая среднемесячная температура пара (град. Цельсия) в конце рассчитываемого участка паропровода по результатам испытаний;
toс - фактическая среднемесячная температура (град. Цельсия) окружающей среды (воздуха, грунта) по данным Кыргызгидромет;
Т - время потребления (час) пара в сутки через рассчитываемый участок паропровода;
N - количество суток в рассчитываемом месяце по теплопотреблению;
К1 - коэффициент к удельным нормативным потерям тепла для рассчитываемого участка паропровода, учитывающий увеличенное наружное охлаждение через тепловую изоляцию и конденсацию пара, вызывающую переход пара во влажно-паровое состояние со степенью сухости Х < 1;
К2 - коэффициент к удельным нормативным потерям для рассчитываемого участка паропровода, учитывающий увеличенную конденсацию пара в паропроводах, за счет неравномерного сезонного паропотребления и ежегодного его снижения потребителями.
Коэффициенты К1 и К2 определяются по результатам тепловых испытаний.
В случае отсутствия возможности проведения тепловых испытаний, потери могут определяться расчетным путем по формулам §7 Главы 2 настоящей «Методики…».
2. Определение производительных потерь
К производительным потерям относится расход воды на консервацию систем отопления, вентиляции и технологии в межотопительном периоде, на заполнение систем водой после ремонта, на замену воды в системе теплопотребления с промывкой этой системы перед началом отопительного сезона. Размер этих потерь определяется объемом систем теплопотребления и тепловых сетей. Минимальный размер теряемой воды на эти нужды в течении года рекомендуется определять в Договоре 6-ти кратным объемом всей системы теплопотребления (V вс.сист.), из которых 50% расходуется на промывку систем перед началом отопительного периода; 25% - на заполнение тепловых сетей и систем потребления; 25% - на заполнение при неплановых ремонтах, связанных с опорожнением тепловых сетей и систем (при наличии таковых).
2.1. Производительные потери определяются по формуле:
где: - расход утечки воды из системы теплоснабжения, определяется по формуле:
Для отдельных объектов и общих тепловых сетей, а также для всей системы теплопотребления в целом по Договору, объем системы можно определить по ранее рассчитанной нормативной утечке по формуле:
G ут = 0,0025 * ρ * (∑(L *V тр.) + ∑(V сист.* Q мах )) * 10 -3, тонн,
Где: с – теплоемкость воды (1 ккал/кг);
t р. г.в., t х.в – температура расчетной горячей и холодной воды;
ρ – плотность горячей воды при расчетной температуре (t р.г.в.=40-45 0С),
ρ = 998,8 кг/м3 ≈ 1000 кг/м3.
Окончательная формула примет вид:
– см. раздел §6 Главы 2.
Глава 3. Горячее водоснабжение
24. Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение рекомендуется рассчитывать исходя из проектных данных.
В случае отсутствия проектов, несоответствия запроектированного и установленного оборудования, несоответствия проектных нагрузок реальному теплопотреблению среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение может быть определен:
- по установленной норме расхода воды потребителями, согласно приложения 3 СНиП 2.04.01–85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- по установленной норме расхода воды на одного пользователя (для бытовых потребителей), утвержденной местными органами власти (для жителей г.Бишкек – 160 л/с∙чел.).
где : q потреб. - определяется из таблицы №2.14, согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (литры), для жителей г.Бишкек – 160 л/с∙чел.;
tг - температура горячей воды + 57 С или в соответствии температурным графиком сетевой воды.;
tх.в. - температура холодной воды +11С - для Бишкека, или утвержденным замерам совместно с органами местного самоуправления -для регионов;
N - количество потребителей;
c - теплоемкость воды, с = 1 ккал/кг.
Определение максимального часового расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение для жилых и общественных зданий:
Qmax.ср. = 2,4 * Q ср.час, (ккал/час.) п. 4.4г СНиП КР 41-01-01
Среднемесячный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение определяется по следующей формуле:
где: n- число дней потребления горячей воды в месяце.
25. При введении местными органами власти графиков ограничения в снабжении потребителей тепловой энергией и горячей водой, среднемесячный расход тепла определяется по формуле:
где: T гв– продолжительность расчетного периода, час;
T ост.гв.– продолжительность перерывов работы системы горячего водоснабжения в данном расчетном периоде, час.
Пример 8.
Определить расчетные значения тепловой энергии на горячее водоснабжение на 1 человека в месяц:
где : - 160 л\сутки согласно Постановлению мэрии г.Бишкек;
- температура горячей воды = 57 0С;
- температура холодной воды для зимнего периода принимается 11 С.
c - теплоемкость воды, с = 1 ккал/кг.
где: - число дней потребления горячей воды в месяце, принимаем 30 дней.
Глава 4. Вентиляция
26. Потребность в тепловой энергии на вентиляцию зданий рассчитывается при наличии в них систем принудительной (приточной) вентиляции. При этом системы вентиляции необходимо подразделять на:
- общеобменную, которая рассчитывается на параметры климата категории А, при которых за расчетную температуру наружного воздуха принимают среднюю температуру наиболее холодного периода, составляющего 15 % от продолжительности отопительного сезона;
- общеобменную, совмещенную с отоплением и воздушное отопление, которые рассчитываются по параметрам климата категории Б, при которых за расчетную температуру наружного воздуха принимается расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления.
При наличии типовых или индивидуальных проектов зданий, или проектов вентиляции и соответствии установленного оборудования проекту, нагрузки принимают по проектным данным.
а). При отсутствии проектных данных, а также для анализа достоверности выполненных проектировщиками расчетов, нагрузку систем вентиляции можно определить, используя укрупненные удельные вентиляционные характеристики зданий по формуле:
где – удельная вентиляционная характеристика здания, ккал/м3·ч·С, определяемая по таблице 2.1.
– наружный строительный объем здания, м;
– расчетная температура наружного воздуха для вентиляции, принимается согласно СНиП КР 23-02-00 «Строительная климатология». Для г. Бишкек t р.в = - 7 С. Определяется по таблице 2.3.
Среднечасовой расход тепла на вентиляцию определяется по формуле:
Годовой расход тепла на вентиляцию определяется по формуле:
Где: Z – усредненное за отопительный период число часов работы системы вентиляции общественных зданий в течении суток, при отсутствии данных должно приниматься равным 16 часам;
– число дней работы системы вентиляции в отчетном периоде.
При введении местными органами власти графиков ограничения в снабжении потребителей тепловой энергией и горячей водой, среднемесячный расход тепла определяется по формуле:
где: – продолжительности соответственно отопительного периода и периодического отопления в данном расчетном периоде, час;
– продолжительности перерывов работы системы теплоснабжения (остановки, прекращения циркуляции) соответственно в отопительном периоде и при периодическом отоплении, в данном расчетном периоде, час;
К – коэффициент использования системы вентиляции потребителем. Определяется по установленной в договоре продолжительности работы учреждений и организаций в течении недели (n, час/нед.). Для Бишкека принимается равным n/168. При отсутствии автоматики в системе вентиляции, отключающей подачу теплоносителя в калорифер при отключении вентилятора, данный коэффициент принимается равным 1.
Расчет количества тепла, потребного для общеобменной вентиляции (параметры А) каждого потребителя ведется аналогично, как и для отопительной вентиляции, но по расчетной температуре наружного воздуха, установленной для данного вида вентиляции.
б). При действующей приточной вентиляции в отопительный период следует дополнительно учитывать расход тепловой энергии на прогрев калориферов при отключенном вентиляторе в нерабочее время для предотвращения возможности замерзания калориферов:
где: – опытный коэффициент, учитывающий расход тепловой энергии на прогрев калориферов в нерабочее время. = 0,2
Годовой расход тепловой энергии на прогрев калориферов:
в). При наличии в здании воздушно-тепловой завесы расход тепловой энергии принимается по проектным данным, а при их отсутствии определяется по формуле:
Где: – количество воздуха, подаваемого тепловой завесой (м/ч), определяется по производительности вентилятора.
– теплоемкость воздуха, C в = 0,24 ккал/кгС;
γ – плотность воздуха, γ = 1,3 кг/м;
– температура воздуха, выходящего из тепловой завесы, =35–45С.
– начальная температура воздуха, поступающего на завесу – определяется по температуре воздуха в точке забора), = + 5C при заборе воздуха из тамбура.
Годовой расход тепловой энергии на воздушно – тепловые завесы:
где: – средняя за расчетный период температура воздуха, поступающего в завесу;
– число часов работы тепловой завесы в расчетный период.
г). Суммарный расход тепловой энергии на вентиляцию определяется по формуле:
Глава 5. Условия и методы перерасчета количества потребленной тепловой энергии
27. Определение расхода тепловой энергии на отопление квартиры, дома, офиса с учетом фактической среднемесячной температуры наружного воздуха (для абонентов, не имеющих приборов учета расхода тепловой энергии).
Для определения фактического расхода тепловой энергии на отопление помещений абонентов, не имеющих приборов учета с учетом фактической среднемесячной температуры наружного воздуха, предварительно определяется нормативный расход тепла на отопление за рассчитываемый месяц в пересчете на фактическое количество дней подачи тепловой энергии.
28. Расчет производится по формуле:
(П-1)
где: – нормативный расход тепла на отопление в рассчитываемый месяц, принимается из условий Договора;
- фактическое количество дней работы системы отопления в рассчитываемом месяце, информация заносится в базу СЕРВЕРА:
в случае работы системы отопления всего города не полный месяц - по фактическому количеству дней работы системы отопления;
если система отопления дома, подъезда или квартиры работала не полный месяц - заносится по акту;
если система отопления работала полный месяц, то – количество календарных дней в рассчитываемом месяце.
29. Для определения фактического расхода тепловой энергии на отопление помещений абонентов, не имеющих приборов учета с учетом фактической среднемесячной температуры наружного воздуха, вводится коэффициент пересчета, который рассчитывается по формуле:
К1 = Q факт.мес. / Q норм.мес;
где:
И тогда окончательная формула приобретает вид:
Где: – нормативная температура воздуха внутри помещения, равная +20С;
- фактическая среднемесячная температура наружного воздуха, ежемесячно принимается по справке «Кыргызгидромет»;
- нормативная среднемесячная температура наружного воздуха, принимается по данным СНиП КР 23-02-00, для г. Бишкек в январе-(-3,8 С),
в феврале– (-2,6 С), в марте– (+4,5 С), в ноябре– (+3,8 С),
в декабре – (-1,1 С).
- максимальная нагрузка на отопление при температуре наружного воздуха –23С; (-19С) для г. Бишкек.
n - количество дней в месяце.
30. Расчет расхода тепловой энергии на отопление помещения с учетом фактической среднемесячной температуры наружного воздуха определяется по формуле:
где: Q1норм.мес. - нормативный расход тепла на отопление помещения.
31. Величина перерасчета на фактическую среднемесячную температуру наружного воздуха определяется по формуле:
Пример 9.
Определить начисление за отопление квартиры в ноябре месяце: нормативный расход тепла на отопление в ноябре месяц из условий Контракта Qнорм.мес. = 1,5 Гкал; фактическое количество дней работы системы отопления в ноябре месяце N рассч. = 25 дней; количество календарных дней в ноябре месяце N календ. = 30 дней; нормативная температура воздуха внутри помещения Tвн.норм = +200С; нормативная среднемесячная температура наружного воздуха в ноябре месяце для г. Бишкек по данным СНиП Tнорм.ср.м = +3,80С; фактическая среднемесячная температура наружного воздуха, принимается по справке «Кыргызгидромет» в ноябре 2014 года T факт.ср.м = +2,3 0С.
1.Определяется нормативный расход тепла на отопление квартиры за фактические дни работы системы отопления:
Q1 норм.мес. = Q норм.мес. * N рассч./N календ. = 1,5 * 25 / 30 = 1,25 Гкал;
2.Определяется коэффициент пересчета на фактическую среднемесячную температуру наружного воздуха:
К1 =(Tвн.норм. – T факт.ср.м.)/ (Tвн.норм. – T норм.ср.м.) = ( 20 – 2,3) / ( 20 – 3,8 ) = 1,0926;
3. Определяется расход тепловой энергии на отопление помещения с учетом фактической среднемесячной температуры наружного воздуха:
Q1факт.мес. = К1 х Q1 норм.мес. = 1,0926 * 1,25 = 1,3657 Гкал
4. Определяется величина перерасчета на фактическую среднемесячную температуру наружного воздуха:
DQ1 = Q1 норм.мес. * (1 – К1 ) = 1,25 * (1 – 1,0926) = 0,1157 Гкал;
§8. Определение расхода тепловой энергии на отопление квартиры, дома, офиса с учетом фактической температуры воздуха внутри помещения
Если по техническим причинам температура воздуха внутри помещения в течение месяца не соответствует расчетным параметрам, для определения величины перерасчета тепловой энергии вводится поправочный коэффициент на фактическую температуру воздуха внутри помещения, который определяется по формуле:
где:
И тогда окончательная формула приобретает вид:
Где: – фактическая температура воздуха внутри помещения, принимается по акту, оформленному контролером, и вносится при формировании ведомости расчета;
– нормативная температура воздуха внутри помещения, равная +200С;
- фактическая среднемесячная температура наружного воздуха, ежемесячно принимается по справке «Кыргызгидромет»;
- нормативная среднемесячная температура наружного воздуха, принимается по данным СНиП КР 23-02-00, для г. Бишкек в январе-(-3,8 0С), в феврале– (-2,6 С), в марте– (+4,5 С), в ноябре– (+3,8 С), в декабре – (-1,1 С).
Расчет расхода тепловой энергии на отопление квартиры с учетом фактической температуры внутри помещения определяется по формуле:
Величина перерасчета тепловой энергии за счет несоответствия температуры воздуха внутри квартиры нормативной определяется по формуле:
Коэффициент предусматривает величину перерасчета как на фактическую среднемесячную температуру наружного воздуха, так и на фактическую температуру внутри помещения.
Пример 10.
Определить начисление за отопление квартиры в ноябре месяце: нормативный расход тепла на отопление квартиры в ноябре месяц из условий Договора Qнорм.мес. = 1,5 Гкал; фактическое количество дней работы системы отопления в ноябре месяце N расч. = 25 дней; количество календарных дней в ноябре месяце N календ. = 30 дней; нормативная температура воздуха внутри помещения Tвн.норм = +20 0С;– фактическая температура воздуха внутри помещения в течение N недогр.= 5 дней месяца была ниже +200С и равна Tвн.факт. = +120С ; нормативная среднемесячная температура наружного воздуха по данным СНиП в ноябре месяце для г. Бишкек Tнорм.ср.м = +3,8 0С; фактическая среднемесячная температура наружного воздуха, принимается по справке «Кыргызгидромет» в ноябре 2014 года T факт.ср.м = +2,3 0С.
1.Определяется нормативный расход тепла за дни, в которые температура внутри квартиры была ниже нормативной:
2. Определяется коэффициент перерасчета на фактическую температуру внутри помещения с учетом фактической среднемесячной температуры наружного воздуха:
К2 = (T вн.факт. – T факт.ср.м.) /(T вн.норм. – T норм.ср.м..) =( 12-6,6) / (20 – 3,8) = 0,333
3.Определяется фактический расход тепла на отопление квартиры за дни, в которые температура внутри квартиры была ниже нормативной:
Q2 факт.5дн. = К2 х Q1норм.5дн. = 0,333 х 0,25 = 0,083 Гкал;
4.Определяется коэффициент пересчета на фактическую среднемесячную температуру наружного воздуха:
К1 =(Tвн.норм. – T факт.ср.м.)/ (Tвн.норм. – T норм.ср.м.)=( 20 – 6,6) / ( 20 – 3,8 ) = 0,827;
5.Определяется нормативный расход тепла на отопление квартиры за фактические дни работы системы отопления с температуры воздуха внутри квартиры +200С:
Q1 норм.20дн. = Q норм.мес. х (N рассч. - N недогр) / N календ. =1,5 х (25 – 5) / 30 = 1,0 Гкал;
6. Определяется расход тепловой энергии на отопление помещения с учетом фактической среднемесячной температуры наружного воздуха за фактические дни работы системы отопления с температуры воздуха внутри квартиры +200С:
Q1факт.20дн. = К1 х Q1 норм.20дн. = 0,827 х 1,0 = 0,827 Гкал;
7.Определяется величина перерасчета на фактическую среднемесячную температуру наружного воздуха в квартире:
DQ = Q норм.мес. – Q1факт.20дн. - Q2 факт.5дн. = 1,5- 0,083 – 0,827 = 0,59 Гкал.
§9. Определение расхода тепловой энергии на отопление квартиры в случае, если температура воздуха внутри одной комнаты ниже нормативной (в случае, если это не учтено при расчете Договора)
а) Определение доли расхода тепла, приходящегося на отопление рассчитываемой комнаты с недогревом от расчетного количества теплоэнергии на отопление всей квартиры.
Где: – площадь комнаты, в которой температура внутри помещения не соответствует нормативной, принимается по данным акта контролера взятым из инвентарного дела;
- в случае, если не соответствует + 20С в нескольких помещениях квартиры, то в расчет принимается суммарная площадь помещений с заниженными параметрами , а значение температуры внутри помещения усредняется
б) Определение коэффициента перерасчета расхода тепла на комнату:
Где: – фактическая температура воздуха внутри комнаты, принимается по акту, оформленному контролером;
– нормативная температура воздуха внутри помещения, равная +20С;
– фактическая среднемесячная температура наружного воздуха, ежемесячно принимается по справке «Кыргызгидромет»,
– нормативная среднемесячная температура наружного воздуха, принимается по данным СНиП КР 23-02-00 , (см.табл.2. 3а)
в) Определение расхода тепла на отопление комнаты с учетом фактической температуры внутри помещения и среднемесячной температуры наружного воздуха.
Расчет расхода тепловой энергии на отопление комнаты с учетом фактической температуры внутри комнаты определяется по формуле:
или ;
Где: - расход тепла на отопление квартиры с учетом фактической температуры наружного воздуха, определяется по формуле (ф-1.16.);
- нормативный расход тепла на отопление помещения.
г) Определение расхода тепла на отопление оставшейся части квартиры.
Расход тепловой энергии на отопление оставшейся части квартиры определяется по формуле:
или
где: - нормативный расход тепла на отопление помещения;
- отношение площади комнаты с заниженными параметрами температуры внутри помещения к общей площади квартиры.
д) Величина перерасчета тепловой энергии за счет несоответствия температуры воздуха внутри комнаты нормативной, определяется по формуле:
Величина перерасчета включает в себя величину перерасчета как на фактическую температуру внутри комнаты, так и на среднемесячную температуру наружного воздуха.
Пример 11.
Определить начисление за отопление квартиры в ноябре месяце: нормативный расход тепла на отопление квартиры в ноябре месяц из условий Договора Q норм.мес.= 1,5 Гкал; фактическое количество дней работы системы отопления в ноябре месяце N рассч.=30 дней; количество календарных дней в ноябре месяце N календ.=30 дней; общая площадь квартиры F кварт. = 79,25 м2; нормативная температура воздуха внутри помещения Твн.норм.=+200С; фактическая температура воздуха внутри комнаты площадью Fкомн.= 30м2 Твн.факт.=+120С; нормативная среднемесячная температура наружного воздуха по данным СНиП в ноябре месяце для г. Бишкек Тнорм.ср.м.=+3,80С; фактическая среднемесячная температура наружного воздуха, принимается по справке «Кыргызгидромет», в ноябре 2014 г. Тнорм.ср.м.= + 2,30С.
1.Определяется доля расхода тепла, приходящегося на отопление рассчитываемой комнаты с недогревом от расчетного количества теплоэнергии на отопление всей квартиры.
2.Определяется коэффициент пересчета на фактическую среднемесячную температуру наружного воздуха:
К1 =(Tвн.норм. – T факт.ср.м.)/ (Tвн.норм. – T норм.ср.м.) = ( 20 – 2,3) / ( 20 – 3,8 ) = 1,0926
3. Определяется коэффициент перерасчета расхода тепла на комнату:
К2к = (Tвн.факт.комн.– Tфакт.ср.м. ) /(Tвн.норм. – T норм.ср.м.)=(12-2,3) / (20-3,8) = 0,617
4.Определяется расход тепла на отопление комнаты с учетом фактической температуры внутри помещения и среднемесячной температуры наружного воздуха.
Q факт.комн. = ДК * К2к * К1 * Q1 норм.мес = 0,3785 * 0,617 * 1,0926 * 1,5 * 30/30 =0,3827 Гкал;
5.Определяется расход тепла на отопление оставшейся части квартиры.
Q факт.ост. пом. =( 1-ДК ) * К1 *Q1 норм.мес = (1-0,3785) * 1,0926 * 1,5 * 30/30 = 1,0186 Гкал;
6.Определяется величина перерасчета тепловой энергии за счет несоответствия температуры воздуха внутри комнаты нормативной с учетом перерасчета на фактическую среднемесячную температуру наружного воздуха, определяется по формуле:
DQ3 = Q1норм.мес.* (1 + ДК * К1 - К1 - ДК * К2к ) =
= 1,5 * 30/30 * (1 + 0,3785 * 1,0926 – 1,0926 – 0,3785 * 0,617) = 0,27 Гкал.
§10. Определение расхода тепловой энергии на отопление квартиры в случае, если в одной комнате несколько дней рассчитываемого месяца был отключен стояк и тепло на нагревательный прибор не подавалось.
Рассмотрим вариант, когда по техническим причинам один стояк квартиры несколько дней в рассчитываемом месяце был полностью отключен.
а) Определяется количество тепла, которое не поступило в квартиру за счет отключения стояка в комнате.
Где: - нормативный расход тепла на отопление помещения, полученный по формуле (П-1)
- отношение площади комнаты с отключенным стояком к общей площади квартиры;
- коэффициент пересчета на фактическую среднемесячную температуру наружного воздуха, полученный по формуле;
- фактическое количество дней работы системы отопления в рассчитываемом месяце, информация заносится в базу СЕРВЕРА:
- в случае работы системы отопления всего города не полный месяц по фактическим дням работы системы отопления;
- если отопление подавалось не полный месяц на дом, подъезд или квартиру - вносится по акту;
- если отопление подавалось полный месяц, то
– количество дней отключения стояка квартиры.
б) Определение расхода тепла на отопление оставшейся части квартиры.
Расчет расхода тепловой энергии на отопление оставшейся части квартиры определяется по формуле:
Q факт.ост.пом. = Q1 норм.мес * К1 - Q1 норм.мес *К1 * Дк. * Nоткл./Nрассч
или Qфакт.ост.пом.=Q1норм.мес*К1*(1-ДК*Nоткл./Nрассч)
в) Величина перерасчета тепловой энергии за счет отключенного стояка в комнате определяется по формуле:
или
Величина перерасчета включает в себя величину перерасчета как на фактическую температуру внутри комнаты, так и на среднемесячную температуру наружного воздуха.
Пример 12.
Определить начисление за отопление квартиры в ноябре месяце: нормативный расход тепла на отопление квартиры в ноябре месяц из условий Договора Q норм.мес.= 1,5 Гкал; фактическое количество дней работы системы отопления в ноябре месяце N рассч.=30 дней; количество календарных дней в ноябре месяце N календ.=30 дней; общая площадь квартиры F кварт. = 79,25 м2; площадь комнаты в которой 5 дней месяца стояк был отключен Fкомн.= 30м2; нормативная температура воздуха внутри помещения Твн.норм.=+200С; нормативная среднемесячная температура наружного воздуха по данным СНиП в ноябре месяце для г. Бишкек Тнорм.ср.м.=+3,80С; фактическая среднемесячная температура наружного воздуха, принимается по справке «Кыргызгидромет», в ноябре 2014 г. Тнорм.ср.м.= +2,30С.
1. Определяется количество тепла, которое не поступило в квартиру за счет отключения стояка в комнате.
Qкомн. = Q1 норм.мес *К1 *Дк. * Nоткл./Nрассч. = 1,5 * 30/30 * (20 – 2,3) / (20 – 3,8)*
* 30 /79,25 * 5 /30 = 0,101 Гкал;
2. Определяется расход тепла на отопление оставшейся части квартиры.
Q факт.ост. пом. = Q1 норм.мес * К1 * ( 1-ДК * Nоткл./Nрассч ) =
= 1,5*30/30*1,0926*( 1-0,3785 * 5/30) = 1,535 Гкал;
3.Определяется величина перерасчета тепловой энергии за счет отключенного стояка в комнате и на среднемесячную температуру наружного воздуха:
DQ4 = Q1 норм.мес. * ( 1 - К1 + К1 * ДК * Nоткл./Nрассч ) =
= 1,5 * 30/30 * ( 1 – 1,0926 + 1,0926 * 0,3785 * 5 / 30 ) = 0,0355 Гкал;
§11. Определение расхода тепловой энергии на отопление квартиры (нежилого и прочих помещений) в случае, если во всех комнатах демонтированы нагревательные приборы и стояки заизолированы.
В случае, если потребитель, имеющий квартиру в многоквартирном доме, полностью демонтировал нагревательные приборы и заизолировал все стояки (т.е. отказался от централизованного отопления), начисление оплаты за поставку тепловой энергии не производится. Оплата услуг за техническое обслуживание внутридомовой системы теплоснабжения, находящейся в общей долевой собственности владельцев квартир, производится по отдельному Договору.
§12. Определение расхода тепловой энергии на отопление квартиры (нежилого и прочих помещений) в случае, если во всех комнатах демонтированы нагревательные приборы, а стояки не изолированы.
В случае если потребитель, имеющий квартиру в многоквартирном доме, полностью демонтировал нагревательные приборы, а стояки не заизолировал, начисление оплаты за поставку тепловой энергии производится в счет тепловых поступлений от открыто проложенного (неизолированного) трубопровода системы отопления.
Поступление тепловой энергии в помещение от открыто проложенного (неизолированного) трубопровода системы отопления (стояка) определяется по формуле:
Где: – полезная теплоотдача 1 м открыто проложенного неизолированного трубопровода (ккал/часм). Принимается по таблице № 2.16 – 2.18;
– длина стояка (м);
– рассчитываемое количество дней работы системы отопления.
Оплата услуг за техническое обслуживание внутридомовой системы теплоснабжения, находящейся в общей долевой собственности владельцев квартир, производится по отдельному Договору.
Пример 14.
Определить начисление за отопление квартиры в ноябре месяце: нормативный расход тепла на отопление квартиры в ноябре месяц из условий Договора =15 Гкал; нагревательные приборы демонтированы; стояки не изолированы, =15 мм; длина L = 2,8 м; количество дней работы системы отопления = 30 дн; температура воды в стояке T= 55С; температура внутри помещения = 15 С.
1. Определяется поступление тепловой энергии в помещение от неизолированного стояка
Пример 15.
Определить теплоотдачу с открыто проложенного горизонтального металлополимерного стояка L =2,7 м., d = 20 мм., t н.в. = - 4С; t теплон. = 63,9С (при температурном графике регулирования 95-70С); t вн. = 20С.
Разница температур между температурой теплоносителя и температурой внутреннего воздуха в помещении составит:
θ = tтеплон.- t вн.= 63,9-20 = 43,9 = 440С
По таблице 2.17 находим теплоотдачу с 1 метра открыто проложенного горизонтального металлополимерного стояка:
q= 39,3 Вт/м : 1,163 = 35,59 = 33,79 ккал/ч ∙ м;
Теплоотдача с открыто проложенного горизонтального металлополимерного стояка L =2,7 м., d = 20 мм., составит:
Q = q * L * 24 * Nрасч. х 10-6 = 33,79 * 2,7 *24 * 30 * 10-6 = 0,0657 Гкал/мес
§13. Расчет тепловой энергии и сетевой воды на горячее водоснабжение плавательных бассейнов
1. Закрытая схема теплоснабжения
При закрытой схеме теплоснабжения заполнение и подпитка бассейна осуществляется холодной водой, нагреваемой в водяных подогревателях теплоносителем из системы теплоснабжения.
1.1. Расход тепловой энергии на заполнение ванны бассейна:
Где: – объем ванны бассейна, м(в бассейн);
– температура горячей воды, поступающей в бассейн, = 270С;
– температура холодной воды, = 11С;
С – удельная теплоемкость воды, C = 1 ккал/кг∙С.
Заполнение ванны бассейна, согласно рекомендаций, должно производиться в течении 24 часов. Периодичность заполнения бассейна принимается по данным абонента, но не менее одного раза в месяц.
1.2. Расход тепловой энергии на подпитку бассейна определяется в размере 10% от количества тепла для заполнения бассейна:
Где: – количество суток в месяц (принимается равным 30 суток);
1 – одни сутки для заполнения ванны бассейна.
1.3. Общий расход тепловой энергии на бассейн составляет:
Максимальный расход тепловой энергии на бассейн составляет:
Q мах = Q бас.* 2,4/(24* 30) Гкал/час
Расход сетевой воды для заполнения бассейна не рассчитывается.
2. Открытая схема теплоснабжения
При открытой схеме теплоснабжения заполнение и подпитка ванны бассейна осуществляется сетевой водой, смешанной с холодной.
Расход сетевой воды на одну заправку ванны бассейна определяется из формул:
следовательно
.
Где: – количество сетевой воды на одну заправку бассейна, тонн;
– объем бассейна, м;
– температура воды, принимается равной = 27 0С;
– температура горячей воды, принимается равной = 57 0С;
- температура холодной воды, принимается равной =11 0С.
Расход тепловой энергии на одну заправку ванны бассейна:
Расход сетевой воды на бассейн в месяц:
Где: – количество смен заполнения бассейна в месяц (принимается по данным потребителя).
Расход тепловой энергии на бассейн в месяц:
Количество тепловой энергии и сетевой воды на постоянную подпитку бассейна не рассчитывается, т.к. при открытой схеме теплоснабжения расход сетевой воды на подпитку учитывается задаваемым количеством смен заполнения бассейна.
Определение расхода сетевой воды на подпитку бассейна:
Gподп. = Qподп. * 1000/ (Тгв – Тхв) (тонн).
§14. Расчет расхода горячей воды потребителями многоквартирного жилого дома при наличии общедомовых водомеров.
А) В случае, если у субабонентов имеются приборы учета горячей воды, а в квартирах жителей водомеры отсутствуют.
Расход горячей воды за месяц каждым жителем жилого дома определяется по следующей формуле:
G гвс б/в = ( G общ.в. - SG в/суб.аб.) / S М , (м3/ мес)
Где: G общ.вод. – общий расход горячей воды по показаниям водомеров, установленных в теплопункте дома за расчетный период всеми жителями жилого дома и субабонентами, определяется по формуле:
G общ.в. = G под. труб. – G цирк. , (м3/мес)
Где: G под. труб. – объем горячей воды за расчетный период, определяемый по показаниям прибора учета, установленного на подающем трубопроводе горячей воды, куб. м;
G цирк. - объем горячей воды, определяемый по показаниям прибора учета, установленном в тепловом пункте на циркуляционном трубопроводе горячей воды, куб. м;
SG в/суб.аб. - суммарный расход горячей воды субабонентами, находящихся в жилом доме, за расчетный период, определяется по показаниям водомеров, установленных в помещениях субабонентов, куб.м ;
S М - общее фактическое количество людей, проживающих в квартирах согласно спискам, составленным уполномоченным представителем жилого дома.
Б) В случае, если приборы учета горячей воды имеются у субабонентов и в части квартир.
Расход горячей воды за месяц каждым жителем, проживающим в квартирах без водомеров, определяется по следующей формуле:
G гвс б/в = (G общ.в. - S G в/кв. – SG в/суб.аб) / S М б/в.; (м3/мес)
Где: SG в/кв. – суммарный расход горячей воды за расчетный период по показаниям водомеров, установленных в квартирах;
SG в/суб.аб - суммарный расход горячей воды за расчетный период по показаниям водомеров, установленных у субабонентов;
М б/в.- общее количество людей, не имеющих водомеров, проживающих в квартирах жилого дома;
В) В случае, если приборы учета горячей воды имеются у субабонентов и во всех квартирах.
При наличии водомеров во всех квартирах и у всех субабонентов, расход горячей воды по показанию общедомового водомера может быть больше суммы показаний водомеров, установленных в каждой квартире и у субабонентов. Это может происходить из-за наличия утечек в общедомовой системе горячего водоснабжения, производительных утечек во время ремонта общедомовой системы горячего водоснабжения и хищения горячей воды из общедомовой линии ГВС. Материальную ответственность за горячую воду, использованную сверх показаний индивидуальных приборов учета горячей воды, должны нести солидарно все потребители, получающие горячую воду от теплового пункта пропорционально индивидуальному потреблению. Распределение по абонентам утечки горячей воды в общедомовой системе горячего водоснабжения производится с учетом коэффициента распределения Кр, по следующим формулам:
G кв.расч. = G в/кв. +G ут./кв.; (м3/мес)
G суб.аб.расч. = G в/суб.аб. +G ут./суб.аб.; (м3/мес)
Где: G ут./кв, G ут./суб.аб – доля утечки, приходящаяся на квартиру и на субабонента, определяется по формуле:
G ут./кв = G в/кв х Kр.;
G ут./суб.аб. = G в/суб.аб.кв х Kр.;
Где: К р. – коэффициент распределения утечки, определяется по формуле:
K р.= (G общ.в. -S G в/кв. – SGв/ суб.аб)/ (S G в/кв.+ S G в/суб.аб.)
Примечание: При Кр ≤ 1 расход горячей воды принимается по показаниям индивидуальных водомеров.
Перечень используемой литературы
1. Справочник климатологии СССР. Выпуск N 32. Киргизия. 1986.
2. СНиП КР 23-02-00 Строительная климатология.
3. Щекин Р. В. "Теплотехнический справочник".
4. Соколов Е. Я."Теплофикация и тепловые сети".
5. СНиП 23-01:2013 КР Строительная теплотехника (тепловая защита зданий). Госстрой КР 2013 г.
6. СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.Нормы проектирования. М. ЦИТП. (с изм. С 01.07.94)
7. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий. М. Стройиздат 1986 (с изм.с 01.09.96)
8. СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика М.Стройиздат 1983г.
9. СНиП 2.04.02-84 Горячее водоснабжение М.Стройиздат 1985г.
10. СНиП 2.11.02-87 Холодильники
11. СНиП КР 41-01-01. Проектирование тепловых сетей. Госархстройкомиссия 2001.
12. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
13. Правила пользования тепловой энергией, ППКР №172 от 14.03.2012 г
14. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя, ППКР №26 от 12.01.12г.
15. Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий. М. ОНТИ АКХ 1994г.
16. Богословский В.Н., Щеглов В.П., Разумов Н.Н. Отопление и вентиляция М.Стройиздат 1980
17. Справочник проектировщика. Отопление, водопровод и канализация. Под редакцией Староверова Н.Г. М. Стройиздат 1975г.
18. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. В 2-х книгах. Под редакцией Староверова Н.Г. М. Стройиздат 1990г.
19. Справочник. Отопление и вентиляция. Книга 1, Щекин Р.В. 1976г.
20. Р.В.Щекин, В.А.Березовский, В.А.Потапов «Расчет систем центрального отопления» 1975г.
21. Справочник проектировщика. Тепловые сети. Николаев А.А.
22. Водяные тепловые сети. Справочное пособие по проектированию под редакцией Н.К. Громова и Е. П. Шубина. 1988г.
23. В.И. Манюк и др. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник. Москва 1988г.
24. МСН 4.02-03-2004. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. МНТКС 2004 год.
25. Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей.- М.: Госстройиздат, 1959.
Таблица 2.1.
УДЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ
Наименование | Объем, тыс.м.куб | Тепловая характеристика, ккал\м.час.град | Примечание | ||
q отопл. для кирпичных зданий | q отопл. для ж/бетон. зданий | ||||
ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ |
|
|
|
| |
Жилые здания |
|
|
|
| |
| 0,1 | 0,74 | 0,92 |
| |
| 0,2 | 0,66 | 0,82 |
| |
| 0,3 | 0,62 | 0,76 |
| |
| 0,4 | 0,6 | 0,74 |
| |
| 0,5 | 0,58 | 0,71 |
| |
| 0,6 | 0,56 | 0,69 |
| |
| 0,7 | 0,52 | 0,68 |
| |
| 0,8 | 0,52 | 0,67 |
| |
| 0,9 | 0,51 | 0,66 |
| |
| 1 | 0,5 | 0,65 |
| |
| 1,1 | 0,49 | 0,62 |
| |
| 1,2 | 0,48 | 0,6 |
| |
| 1,3 | 0,47 | 0,59 |
| |
| 1,4 | 0,46 | 0,58 |
| |
| 1,5 | 0,45 | 0,57 |
| |
| 1,7 | 0,44 | 0,55 |
| |
| 2 | 0,43 | 0,53 |
| |
| 2,5 | 0,42 | 0,52 |
| |
| 3 | 0,41 | 0,5 |
| |
| 3,5 | 0,4 | 0,48 |
| |
| 4 | 0,38 | 0,47 |
| |
| 4,5 | 0,37 | 0,46 |
| |
| 5 | 0,36 | 0,45 |
| |
| 6 | 0,34 | 0,43 |
| |
| 7 | 0,33 | 0,42 |
| |
| 8 | 0,32 | 0,41 |
| |
| 9 | 0,31 | 0,4 |
| |
| 10 | 0,3 | 0,39 |
| |
| 11 | 0,29 | 0,38 |
| |
| 12 | 0,28 | 0,38 |
| |
| 13 | 0,27 | 0,37 |
| |
| 14 | 0,26 | 0,37 |
| |
| 15 | 0,25 | 0,37 |
| |
| 20 | 0,25 | 0,37 |
| |
| 25 | 0,24 | 0,36 |
| |
| 30 | 0,24 | 0,36 |
| |
| 40 | 0,23 | 0,34 |
| |
| 45 | 0,23 | 0,34 |
| |
| 50 | 0,23 | 0,33 |
| |
Наименование | Объем, тыс.м.куб | Тепловая характеристика, ккал\м.час.град | % вентиляц.нагрузки от общ. отопительной К | ||
q отопл. | q вент. | ||||
Гостиницы и общежития* | |||||
1,5 - 3 | 0,45 - 0,42 | ||||
5 | 0,38 | ||||
10 | 0,33 | ||||
15 | 0,31 | ||||
20 | 0,29 | ||||
25 | 0,28 | ||||
30 | 0,27 | ||||
Административные здания* | |||||
3,0-5 | 0,45-0,43 | 0,09 | 21 | ||
10 | 0,39 | 0,08 | 21 | ||
15 | 0,38 | 0,07 | 19,5 | ||
> 15 | 0,32 | 0,18 | 56 | ||
Клубы* | |||||
5 | 0,37 | 0,25 | 67,6 | ||
10 | 0,33 | 0,23 | 62,2 | ||
> 10 | 0,3 | 0,2 | 66,7 | ||
Кинотеатры* | |||||
5 | 0,36 | 0,43 | 119,4 | ||
10 | 0,32 | 0,39 | 122 | ||
> 10 | 0,3 | 0,38 | 127 | ||
Детские сады* | |||||
5 | 0,38 | 0,11 | 29 | ||
>5 | 0,34 | 0,1 | 29,5 | ||
Учебные заведения* | |||||
5 | 0,39 | 0,09 | 23 | ||
10 | 0,35 | 0,08 | 22,2 | ||
> 10 | 0,33 | 0,07 | 21,2 | ||
Больницы* | |||||
5 | 0,4 | 0,29 | 72 | ||
10 | 0,36 | 0,28 | 78 | ||
15 | 0,32 | 0,26 | 81 | ||
> 15 | 0,3 | 0,25 | 83 | ||
Поликлиники, амбулатории, | |||||
диспансеры* | 5 | 0,4 | 62,5 | ||
10 | 0,36 | 0,25 | 69,4 | ||
15 | 0,32 | 0,23 | 72 | ||
> 15 | 0,3 | 0,22 | 73 | ||
Торговые предприятия* | |||||
5 | 0,38 | ||||
10 | 0,33 | 0,08 | 24 | ||
> 10 | 0,31 | 0,28 | 90,3 | ||
Бани | |||||
5 | 0,28 | 1 | 357 | ||
10 | 0,25 | 0,95 | 380 | ||
> 10 | 0,23 | 0,9 | 391 | ||
Прачечные | 5 | 0,38 | 0,8 | 210 | |
10 | 0,33 | 0,78 | 236 | ||
> 10 | 0,31 | 0,75 | 242 | ||
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ | |||||
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ | |||||
ЗАВОДОВ | |||||
Чугунолитейные | от 10 - 50 | 0,3 -0,25 | 1,1 - 1 | 366-400 | |
50-100 | 0,25-0,22 | 1 - 0,9 | 400-410 | ||
100-150 | 0,25-0,18 | 0,9-0,8 | 360-444 | ||
Меднолитейные | |||||
от 5 - 10 | 0,4-0,35 | 2,5-2 | 625-571 | ||
от 10 - 20 | 0,35-0,25 | 2-1,5 | 571-600 | ||
20 - 30 | 0,25-0,2 | 1,5-1,2 | 600 | ||
Термические | |||||
до 10 | 0,4-0,3 | 1,3-1,2 | 325-400 | ||
от 10 -30 | 0,3-00,25 | 1,2-1 | 400 | ||
30-75 | 0,25-0,2 | 1-0,6 | 400-300 | ||
Кузнечные | |||||
до 10 | 0,4-0,2 | 0,7-0,6 | 175-300 | ||
от 10 -50 | 0,3-0,25 | 0,6-0,5 | 200 | ||
Механосборочные, механичес- | |||||
кие и слесарные отделения | от 5 - 10 | 0,55-0,45 | 0,4-0,25 | 72,7-55,5 | |
инсруметальных цехов | от 10 - 50 | 0,45-0,4 | 0,25-0,15 | 55,5-37,5 | |
50 - 100 | 0,4-0,38 | 0,16-0,12 | 40,0-31,6 | ||
100-200 | 0,38-0,35 | 0,12-0,03 | 31,6-8,6 | ||
Деревообделочные | |||||
5 | 0,6-0,55 | 0,6-0,5 | 100-91 | ||
от 5 до 10 | 0,55-0,45 | 0,5-0,45 | 91-100 | ||
Металлические конструкции | |||||
от 50-100 | 0,38-0,35 | 0,53-0,45 | 139,4-128,5 | ||
от 100-150 | 0,35-0,3 | 0,45-0,35 | 128,5-116,6 | ||
Паровозные депо | |||||
5 | 0,7-0,65 | 0,4-0,3 | 57,1-46,1 | ||
от 5 до 10 | 0,65-0,6 | 0,3-0,25 | 46,1-41,6 | ||
Машиностроительные | |||||
заводы в целом | 500 | 0,85 | 0,85 | 100 | |
500-1000 | 0,8 | 0,8 | 100 | ||
1000-2000 | 0,75 | 0,75 | 100 | ||
2000-3000 | 0,7 | 0,7 | 100 | ||
Гальванические | до 2 | 0.65-0.6 | 5,0 - 4,0 | 769 - 667 | |
от 2 - 5 | 0,6 - 0,55 | 4,0 -3.0 | 667 - 546 | ||
от 5 - 10 | 0,55 - 0,45 | 3,0 - 2,0 | 546 - 444 | ||
|
|
|
|
| |
Примечание:
* При наружных объемах зданий, менее указанных в таблице, использовать удельную тепловую характеристику для жилых зданий.
Таблица 2.2
Расчетные внутренние температуры
СНиП КР 23-01:2013
Здания и помещения | Расчетная температура воздуха в холодный период года, 0С |
Жилые дома квартирного типа, общежития, гостиницы, санатории: |
|
| |
жилая комната | 20 |
кухня | 18 |
то же, в районах с температурой наиболее холодной |
|
пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 С и ниже | 20 |
вестибюль, общий коридор, передняя, | 15 |
лестничная клетка в квартирном доме и в общежитии | 10 |
|
|
машинное отделение лифтов, мусоросборная камера | 5 |
номер гостиницы, спальная комната | 20 |
ванная, душевая, совмещенный санузел | 25 |
уборная индивидуальная | 20 |
Административно-конторские здания: |
|
рабочая комната, кабинет, архив | 20 |
вестибюль, зал собраний | 15 |
Лечебно-профилактические учреждения: |
|
палата для взрослых, кабинет, уборная | 20 |
палата для детей, послеоперационные, бокс, родовая | 22 |
ванная, душевой зал, палаты для недоношенных детей | 25 |
операционные | 23 |
Детские ясли и сады: |
|
игральная-столовая, приемная-ясли | 22 |
групповая, туалетная | 22 |
медицинское помещение | 22 |
Учебные заведения (школы, интернаты, ПТУ, ВУЗы и др.): |
|
класс, кабинет, лаборатория | 20 |
актовый зал, (лекционная аудитория) | 20 |
кружковые | 20 |
спальные комнаты школ-интернатов | 22 |
Коммунальные бани и прачечные: |
|
стиральная | 20 |
сушильно-гладильная | 22 |
раздевальная, ванная, душевая | 25 |
купальный бассейн | 26 |
мыльная | 30 |
парильная | 65 |
Торговые предприятия: |
|
торговый зал продовольственного магазина | 12 |
торговый зал непродовольственного магазина | 15 |
демонстрационный зал | 18 |
Предприятия общественного питания: |
|
торговый зал, буфет, закусочная | 16 |
моечная | 20 |
Кинотеатры: |
|
зрительный зал во время сеанса | 16 |
фойе, кулуар | 14 |
буфет | 16 |
Театры: зрительный зал во время спектакля фойе, кулуар, буфет сцена, арьесцена, карман артистическая уборная, трюм |
20 18 22 20 |
Спортивные сооружения: помещения для физкультурно-оздоровительных занятий спортивный зал без мест для зрителей то же с местами для зрителей зал ванны крытого плавательного бассейна парильная русской бани парильная финской бани |
18 15 18 27 60-65 60-120 |
Вокзалы: пассажирский вестибюль, коридор, пешеходный тоннель Гаражи: помещения для хранения автомобилей профилакторий, отдел главного механика |
18 10
5 16 |
Примечание:
В угловых помещениях квартир и общежитий расчетную температуру воздуха следует принимать на 20С выше указанной в таблице.
Таблица 2.2а
Расчетная температура воздуха в здании
Наименование здания | Расчетная температура воздуха в здании t 0C |
Жилое здание | 20 |
Гостиница, общежитие, административное здание | 20 |
Детский сад, ясли, поликлиника, амбулатория, диспансер, больница | 22 |
Детская больница | 22 |
Высшее, среднее специальное учебное заведение, школа, школа-интернат, предприятие общественного питания, клуб |
20 |
Театр | 20 |
Кинотеатр, столовые, буфет | 16 |
Магазины | 15 |
Гараж | 10 |
Баня | 25 |
Таблица № 2.3.
Таблица расчетных температур и продолжительности
отопительного периода
Населенные пункты
| Отопительный период | Расчетная температура самой холодной пятидневки | Зимняя вентиляционная температура воздуха | ||
Продолжительность сут. | Средняя темпера тура | по СНиП КР 23-01-98 | по СНиП КР 23-02-00 | ||
Чуйская область |
|
|
|
|
|
Бишкек | 150 | 0,2 | -23 | -19 | -7 |
Шабдан | 195 | -2,6 | -20 | -20 | -14 |
Чон-Арык* | 170 | 0 | -18 |
|
|
Суусамыр | 232 | -9,2 | -33 | -37 | -25 |
Байтик | 196 | -0,1 | -15 | -16 | -9 |
Тюя-Ашу северная* | 325 | -2,9 | -23 |
|
|
Чуйская* | 160 | -3,2 | -27 |
|
|
Константиновкая* | 156 | -1,1 | -24 |
|
|
Кант* | 164 | -0,5 | -24 |
|
|
Беловодск* | 162 | -1 | -24 |
|
|
Кара-Балта* | 166 | -1,1 | -23 |
|
|
Чуй-Токмак* | 159 | -0,2 | -20 |
|
|
Красный Октябрь* | 199 | -2,5 |
|
|
|
Юрьевка* | 161 | 0 | -20 |
|
|
Норус* | 185 | -0,4 |
|
|
|
Ала-Бель* | 354 | -5,2 |
|
|
|
Арасан* | 214 | -0,2 | -15 |
|
|
Ала-Арча северная* | 319 | -2,4 | -22 |
|
|
Таласская область |
|
|
|
|
|
Талас | 175 | -0,5 | -21 | -19 | -9 |
Кировское * | 174 | -2 | -21 |
|
|
Покровка* | 190 | -0,4 | -21 |
|
|
Ленинполь* | 185 | -1,7 | -25 |
|
|
Ак-Таш | 220 | -1,3 | -22 | -18 | -11 |
Иссык-Кульская область | |||||
Чолпон-Ата | 178 | 1,2 | -9 | -8 | -2 |
Каракол | 187 | -1,1 | -12 | -12 | -7 |
Балыкчи | 180 | 0,3 | -10 | -11 | -4 |
Койлю** | 287 | -5,1 | -30 |
|
|
Тамга* | 183 | -1 | -8 |
|
|
Тянь-Шань | 365 | -8 | -31 | -30 | -24 |
Ак-Шийряк* | 271 | -4,4 | -26 |
|
|
Тарагай | 306 | -5,6 | -30 | -28 | -21 |
Койсара* | 195 | -1,7 | -10 |
|
|
Ак-Суу* | 256 | -1,2 |
|
|
|
Большая Кызыл-Суу* | 285 | -2,5 |
|
|
|
Нарынская область |
|
|
|
|
|
Кочкор | 199 | -2,5 | -21 | -19 | -11 |
Кара-Куджур | 282 | -2,9 | -21 | -20 | -13 |
Нарын | 192 | -6 | -29 | -27 | -17 |
Долон, перевал* | 317 | -3,7 |
|
|
|
Ат-Баши* | 207 | -7,6 | -31 |
|
|
Ак-Сай* | 335 | -9,4 |
|
|
|
Арпа* | 306 | -7,7 |
|
|
|
Ошская, Баткенская, Жалал-Абадская | |||||
Казарман | 167 | -5,9 | -31 | -32 | -17 |
Чаткал | 214 | -5 | -24 | -24 | -18 |
Пача-Ата | 173 | 0,3 | -15 | -16 | -9 |
Рават | 217 | -2,2 | -19 | -18 | -12 |
Ак-Терек | 163 | 1,3 | -12 | -13 | -6 |
Чаар-Таш* | 258 | -2,7 | -20 |
|
|
Узген | 142 | 1,4 | -13 | -14 | -6 |
Ош | 140 | 1,1 | -13 | -15 | -6 |
Кызыл-Жар | 203 | -4,4 | -25 | -25 | -14 |
Гульча** | 174 | -1,2 | -17 |
|
|
Хайдаркан | 187 | 0,3 | -16 | -15 | -6 |
Сары-Таш | 292 | -5,4 | -24 | -25 | -18 |
Дароот-Коргон | 211 | -4,6 | -25 | -24 | -14 |
Кетмень-Тюбе* | 157 | -6,6 |
|
|
|
Устье р.Терс* | 177 | 2 |
|
|
|
Джергетал* | 159 | 0,6 |
|
|
|
Ленинджол* | 136 | 1,2 | -13,4 |
|
|
Жалал-Абад* | 133 | 1,6 | -15 |
|
|
Караван* | 146 | 0,7 | -11,6 |
|
|
Кызыл-Кия* | 144 | 1 | -12 |
|
|
Кичик-Алай* | 212 | -2,3 |
|
|
|
Исфана* | 168 | 1,1 | -14,6 |
|
|
Джаптык* | 307 | -1,9 |
|
|
|
Иркештам* | 240 | 3,1 |
|
|
|
Алтын-Мазар* | 210 | -3,7 |
|
|
|
Токтогул | 146 | -0,6 | -26 | -24 | -9 |
Примечания:
**Можно использовать данные из представленной таблицы
*** В соответствии с письмом Госархстроя № АТ-15/6-526 от 10.05.02 использовать для расчета максимальной часовой нагрузки на отопления для жилья, построенного и реконструированного до 2000г.
****В соответствии с письмом Госархстроя № АТ-15/6-526 от 10.05.02 использовать для расчета максимальной A66 часовой нагрузки на отопления для жилья, построенного и реконструированного после 2000г.
Таблица 2.3а.
Средняя месячная и годовая температура воздуха
Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
Чуйская обл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бишкек | -3,8 | -2,6 | 4,5 | 12,1 | 17 | 22 | 24,7 | 23,1 | 17,8 | 10,4 | 3,8 | -1,1 | 10,7 |
Шабдан | -9,5 | -7,3 | 0 | 7,4 | 11,4 | 14,8 | 16,9 | 16 | 11,6 | 5,4 | .-1,4 | -6,4 | 4,9 |
Чон-Арын* | -3,9 | -2,4 | 2,6 | 9,8 | 14,7 | 19,1 | 21,8 | 20,3 | 15,3 | 9,0 | 1,8 | -2,0 | 8,8 |
Байтык | -5 | -4,5 | 0,5 | 7,2 | 11,5 | 15,9 | 18,5 | 17,3 | 12,4 | 6,1 | 1,3 | -2,2 | 6,6 |
Суусамыр | -22,3 | -19,5 | -10,2 | 1,7 | 8,6 | 11,6 | 13,8 | 13,4 | 8,9 | 2,2 | -9,5 | -18,2 | -1,6 |
Тюя-Ашу северная* | -11,6 | -10,8 | -6,8 | -1,5 | 2,3 | 6,1 | 8,6 | 8,1 | 4,5 | -1,0 | -6,2 | -9,0 | -1,4 |
Таласская обл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Талас | -5,3 | -4,0 | 2,3 | 9,5 | 14,2 | 18,5 | 20,6 | 18,9 | 13,9 | 7,8 | 2,2 | -2,4 | 8 |
Ак-Таш | -7,4 | -6,6 | -1,5 | 5,2 | 8,8 | 12,5 | 14,9 | 14,5 | 10,2 | 4,4 | -1,2 | -4,8 | 4,1 |
Иссык-Кульская обл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чолпон-Ата | -2,5 | -1,8 | 2,1 | 7,6 | 11,7 | 15,5 | 17,9 | 17,8 | 14,1 | 8,9 | 3,3 | -0,1 | 7,9 |
Каракол | -6,3 | -4,9 | 0,9 | 7,9 | 12 | 15,2 | 17,2 | 16,8 | 12,6 | 6,7 | 0,4 | -3,7 | 6,2 |
Балыкчи | -4 | -2,9 | 1,7 | 8,1 | 12,4 | 16,3 | 18,9 | 18,4 | 14,2 | 8,0 | 2 | -1,7 | 7,6 |
Койлю** | -19,6 | -13,7 | -5,0 | 1,7 | 5,6 | 8,3 | 10,3 | 9,6 | 5,7 | -0,4 | -9,9 | -17,2 | -2,0 |
Тамга* | -2,7 | -2,1 | 1,9 | 7,7 | 12,0 | 15,3 | 17,7 | 17,2 | 13,7 | 8,6 | 2,4 | -0,9 | 8,1 |
Тянь-Шань | -21,5 | -19,7 | -13,6 | -6,2 | -0,8 | 2,1 | 4,4 | 4,2 | -0,1 | -6,1 | -14,4 | -19,2 | -7,6 |
Ак-Шийряк* | -5,3 | 11,4 | -4,6 | 2,1 | 6,1 | 9,1 | 11,5 | 10,7 | 6,4 | 0,2 | -8,0 | -13,4 | -0,5 |
Тарагай | -19,4 | -15,6 | -7,6 | -0,2 | 4 | 6,9 | 9,3 | 9 | 4,3 | -2,0 | -10,6 | -17,2 | -3,3 |
Нарынская обл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кочкор | -10,2 | -6,2 | 0,7 | 7,3 | 11,3 | 14,2 | 16 | 15,3 | 11 | 5,4 | -2 | -8,4 | 4,5 |
Кара-Кужур | -11,9 | -10,5 | -4,9 | 1,5 | 5 | 7,9 | 10,0 | 10 | 6,2 | 0,7 | -6 | -9,8 | -0,2 |
Ат-Ойнок* | -11,3 | -10,3 | -5,2 | 1,7 | 5,1 | 8,8 | 11,4 | 11,7 | 7,6 | 1,5 | 5,3 | -8,2 | 0,6 |
Нарын | -15,8 | -12,5 | -2,3 | 7,7 | 11,7 | 14,7 | 17,3 | 17,5 | 13,1 | 6 | -3,5 | -12,0 | 3,5 |
Ошская, Баткенская и Джалал-Абадская обл.
| |||||||||||||
Казарман | -15,6 | -12 | -0,1 | 11,4 | 15,7 | 19,3 | 21,9 | 21,7 | 16,6 | 8,8 | 0 | -8,6 | 6,6 |
Чаткал | -12,9 | -12 | -5,6 | 3,6 | 10,4 | 14,1 | 17,2 | 16,9 | 11,7 | 4,6 | -3,9 | -10,5 | 2,8 |
Пача-Ата | -4,3 | -3 | 2,5 | 9,3 | 12,9 | 16,6 | 19,2 | 18,5 | 14,1 | 8 | 2,6 | -1,5 | 7,9 |
Ангрен* | -8,6 | -7,3 | -3,1 | 3,6 | 9,2 | 13,0 | 16,4 | 16,2 | 11,6 | 5,0 | -2,5 | -6,5 | 3,9 |
Ак-Терек | -2,3 | -1,8 | 3,1 | 9,5 | 13,3 | 17,8 | 20,5 | 20,0 | 15,6 | 9,4 | 4,3 | 0,4 | 9,1 |
Чаар-Таш* | -9,1 | -8,5 | -4,6 | 1,3 | 5,2 | 10,1 | 12,5 | 12,4 | 8,2 | 5,2 | -3,1 | -6,2 | 1,7 |
Узген | -2,6 | -0,6 | 5,9 | 13,2 | 17,3 | 21,7 | 24 | 22,6 | 18 | 11,4 | 5,2 | 0,5 | 11,4 |
Ош | -3 | -0,7 | 6,3 | 14 | 19 | 23,9 | 25,4 | 23,1 | 18,4 | 11,9 | 5,1 | 0,2 | 12 |
Кызыл-Жар | -13,3 | -10,3 | -2,1 | 6,4 | 10,1 | 13,2. | 16 | 15,9 | 11,4 | 5 | -3,2 | -10,3 | 3,2 |
Гульча** | -6,5 | -3,6 | 3,0 | 9,9 | 13,6 | 16,6 | 19,5 | 19,1 | 14,6 | 8,2 | 1,5 | -4,0 | 7,7 |
Хайдаркан | -5,3 | -4,5 | 0,5 | 7,5 | 11,8 | 16,5 | 19,2 | 18,4 | 13,8 | 7,4 | 1,9 | -2,4 | 7,1 |
Сары-Таш | -16,5 | -14,7 | -9,1 | -1,4 | -3,5 | 6,9 | 9,9 | 10 | 5,7 | -0,8 | -9 | -13,9 | -2,5 |
Дароот-Коргон | -13,2 | -11,0 | -4,2 | 4,5 | 9,4 | 13,2 | 16,3 | 16,2 | 11,7 | 5,1 | -3,3 | -10,0 | 2,9 |
Токтогул | -5,2 | -3,2 | 4 | 12,8 | 16,9 | 21 | 24,9 | 24,8 | 20 | 12 | 4,6 | -2 | 10,9 |
Рават | -8,4 | -7,7 | -2,9 | 4,3 | 9,2 | 13,4 | 16,6 | 16,4 | 11,7 | 4,7 | -1,6 | -5,7 | 4,2 |
Примечание: * Данные требуют уточнения в Кыргызгидромете.
**Данные СНиП 23-01-98КР.
Таблица 2.4.
Коэффициент теплопередачи для наружных стен и перекрытий
Конструкции | Толщина |
Массив-ность |
Rо,(м 2ч хОС)/ккал |
1 / Rо, ккал/(м2 ч х ОС) | |
В кирпичах или камнях |
В мм | ||||
СТЕНЫ Сплошная кладка из обыкновенного кирпича (ГОСТ 530-71) на тяжелом растворе (g=1800 кг/м 3) |
0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 |
135 265 395 525 655 785 915 |
ММ ММ С С М М М |
0,38 0,57 0,76 0,94 1,13 1,32 1,5 |
2,64 1,76 1,32 1,06 0,89 0,76 0,67 |
Стены из крупных шлакобетонных блоков с наружным фактурным слоем ( s=20-30мм, g=1000 кг/м 3)--
Стены из крупных шлакобетонных блоков с наружным фактурным слоем ( s=20-30мм, g=1400 кг/м 3)
|
_
_ |
300 400 500 600 300 400 500 600 |
ММ С С С ММ С С С |
1,07 1,37 1,65 1,93 0,76 0,94 1,12 1,30 |
0,93 0,73 0,61 0,52 1,31 1,06 0,89 0,77 |
Стены из саманных блоков (g=1400 кг/м 3) | 1 1,5 2 | 410 540 700 | С С М | 0,86 1,08 1,35 | 1,16 0,93 0,74 |
ПЕРЕКРЫТИЯ Железобетонное из сборных ребристых плит с утеплителем-шлаком |
| 100 150 200 250 | ММ ММ ММ ММ | 0,69 0,89 1,09 1,29 | 1,45 1,12 0,92 0,77 |
Дощатый пол на лагах по кирпичным Столбикам на железобетонном перекрытии с утеплителем-шлаком |
| 40 60 80 100 150 200 250 300 | МиС МиС МиС МиС МиС МиС МиС МиС | 0,94 1,02 1,1 1,18 1,38 1,58 1,78 1,98 | 1,06 0,98 0,91 0,85 0,72 0,64 0,56 0,51 |
Паркетный пол по железобетонному перекрытию с утеплителем-шлаком |
| 100 150 200 250 300 350 400 | МиС МиС МиС МиС МиС МиС МиС | 0,97 1,09 1,29 1,49 1,69 1,89 2,09 | 1,03 0,92 0,77 0,67 0,59 0,53 0,48 |
Таблица 2.5.
Коэффициент теплопередачи для окон и балконных дверей
Заполнение светового проема |
1 / Rо, ккал/(м2 ч х ОС)
|
1. Одинарное остекление в деревянных или пластмассовых переплетах | 5 |
2. Одинарное остекление в металлических переплетах окон и фонарей с вертикальным остеклением зенитных фонарей | 5,9 6,25 |
3. Двойное остекление в деревянных или пластмассовых спаренных: переплетах |
2,22 |
4. Двойное остекление в деревянных или пластмассовых раздельных переплетах |
2,04 |
5, Двойное остекление в металлических раздельных переплетах: окон и фонарей с вертикальным остеклением витрин | 2,5 2,8 |
6. Тройное остекление в деревянных или пластмассовых спаренно-раздельных переплетах |
1,56 |
7. Тройное остекление в металлических раздельных переплетах | 1,88 |
8. Блоки стеклянные пустотные с шириной швов между ними 6мм: размерами 194х194х98 мм размерами 244х244х98 мм |
2,78 2,63 |
9. Профильное стекло: швеллерного сечения коробчатого сечения |
5,55 2,8
|
10. Заполнение из органического стекла зенитных фонарей: двойное тройное
|
2,38 1,67 |
11. Однокамерные стеклопакеты в деревянных или пластмассовых переплетах: из обычного стекла с твердым селективным покрытием внутреннего стекла то же с заполнением межстекольного пространства аргоном с мягким селективным покрытием внутреннего стекла то же с заполнением межстекольного пространства аргоном с тепловым зеркалом то же с заполнением межстекольного пространства аргоном |
2,38 1,78 1,53 1,67 1,39 1,23 1,04 |
12. Однокамерные стеклопакеты в металлических переплетах: окон и фонарей с вертикальным остеклением зенитных фонарей: из обычного стекла с твердым селективным покрытием внутреннего стекла то же с заполнением межстекольного пространства аргоном с мягким селективным покрытием внутреннего стекла то же с заполнением межстекольного пространства аргоном
|
2,77
2,85 2,27 1,92 2,04 1,69
|
13. Однокамерные стеклопакеты и одинарное остекление: В раздельных деревянных или пластмассовых переплетах окон В металлических переплетах зенитных фонарей |
1,61 1,88 |
14. Двухкамерные стеклопакеты в деревянных или пластмассовых переплетах: Из обычного стекла С мягким селективным покрытием среднего стекла То же с заполнением межстекольного пространства аргоном
|
1,66 1,2 1 |
15. Два однокамерных стеклопакета в деревянных или пластмассовых одинарных или спаренных переплетах |
1,23 |
16. Два однокамерных стеклопакета в деревянных или пластмассовых раздельных переплетах
|
1,16 |
17. Четырехслойное остекление в двух деревянных или пластмассовых спаренных переплетах |
1,07 |
Примечания:
1. К мягким селективным покрытиям стекла относят покрытия с коэффициентом излучения меньше или равным 0,15, к твердым покрытиям – больше или равным 0,25.
2. Значения приведенных сопротивлений теплопередаче заполнений световых проемов в деревянных переплетах даны для случаев, когда отношение площади остекления к площади заполнения светового проема равно 0,75.
Таблица 2.6.
Количество воздуха Gв, инфильтрующегося через щели притворов окон и дверей, кг/час на 1 м щели
Проемы | скорость ветра, V, м/сек | ||||
до 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Одинарные окна и фонари с переплетами: |
|
|
|
|
|
деревянными | 5,6 | 9,1 | 11,2 | 12,6 | 17,5 |
металлическими | 2,48 | 3,9 | 4,8 | 5,45 | 7,65 |
|
|
|
|
|
|
Двойные окна и фонари с переплетами: |
|
|
|
|
|
деревянными | 2,8 | 4,55 | 5,6 | 6,3 | 8,75 |
металлическими | 1,25 | 1,98 | 2,44 | 2,78 | 3,9 |
|
|
|
|
|
|
Двери и ворота | 11.2. | 18,2 | 22,4 | 25,2 | 35 |
|
|
|
|
|
|
Таблица 2.7.
Технические характеристики стальных труб
Диаметр трубопровода, мм | Толщина стенки трубы, мм | Площадь поперечного сечения, fм | Площадь поверхности 1м трубопр. fм | Объем воды в 1м трубопр. Vтр м3 | |
Условный dy | Наружный dн | ||||
15 | 18 | 2,0 | 0,00015 | 0,05 | 0,00015 |
20 | 25 | 2,0 | 0,00035 | 0,08 | 0,00035 |
25 | 32 | 2,5 | 0,00057 | 0,10 | 0,0006 |
32 | 38 | 2,5 | 0,00085 | 0,12 | 0,0009 |
40 | 45 | 2,5 | 0,0013 | 0,14 | 0,0013 |
50 | 57 | 3,0 | 0,002 | 0,18 | 0,0014 |
70 | 76 | 3,0 | 0,0039 | 0,24 | 0,004 |
80 | 89 | 3,5 | 0,0053 | 0,28 | 0,005 |
100 | 108 | 3,5 | 0,008 | 0,34 | 0,008 |
125 | 133 | 3,5 | 0,0124 | 0,42 | 0,012 |
150 | 159 | 4,5 | 0,0177 | 0,50 | 0,018 |
200 | 219 | 5,0 | 0,034 | 0,69 | 0,034 |
250 | 273 | 7,0 | 0,053 | 0,85 | 0,053 |
300 | 325 | 7,0 | 0,076 | 1,02 | 0,075 |
350 | 377 | 7,0 | 0,10 | 1,18 | 0,10 |
400 | 426 | 7,0 | 0,133 | 1,34 | 0,133 |
450 | 480 | 7,0 | 0,171 | 1,51 | 0,171 |
500 | 530 | 6,0 | 0,210 | 1,66 | 0,210 |
600 | 630 | 7,0 | 0,298 | 1,97 | 0,298 |
700 | 720 | 7,0 | 0,391 | 2,18 | 0,391 |
800 | 820 | 8,0 | 0,507 | 2,48 | 0,507 |
900 | 920 | 9,0 | 0,639 | 2,80 | 0,639 |
1000 | 1020 | 10,0 | 0,785 | 3,17 | 0,785 |
1200 | 1220 | 11,0 | 1,127 | 3,83 | 1,127 |
1400 | 1420 | 12,0 | 1,53 | 4,47 | 1,53 |
Таблица 2.8.
Удельная емкость местных систем, Vсист. (м3*час\Гкал)
| Перепад температур оС | ||||
95-70 | 110-70 | 130-70 | 140-70 | 150-70 | |
Система отопления, оборудованная радиаторами высотой 500мм | 19,5 | 17,6 | 15,1 | 14,66 | 13,3 |
То же, оборудованная ребристыми трубами | 14,2 | 12,8 | 10,8 | 10,4 | 9,2 |
То же, с конвекторами плинтусными и панельной системой | 5,6 | 5,0 | 4,3 | 4,1 | 3,7 |
То же, оборудованная регистрами из гладких труб |
37,0 |
32,0 |
27,0 |
26,0 |
24,0 |
Отопительно-вентиляционная система, оборудованная калориферами | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 |
Удельный объем воды в местных непосредственных присоединенных системах горячего водоснабжения принимается равным 6м3*час\Гкал.
При отсутствии точных данных о типе нагревательных приборов допускается ориентировочно принимать удельный объем воды в местных системах отопления зданий по всему объекту на 1Гкал\час суммарного расчетного часового расхода тепла для жилых районов 30м3, для промышленных предприятий - 15м3. Суммарный объем воды в системе теплоснабжения допускается ориентировочно принимать на 1Гкал\час суммарного расчетного расхода тепла для жилых районов 45-50м3, для промышленных предприятий 25-35м3.
Таблица 2.9.
Нормы удельных потерь тепловой энергии
изолированными трубопроводами внутри помещений и тоннелей с расчетной температурой воздуха в пределах от 20 до 400С
ккал/м * час
Наружный диаметр труб,мм | Температура теплоносителя, О С среднегодовая или среднесезонная | |||||
50 | 70 | 100 | 150 | 250 | 350 | |
32 | 12 | 18 | 28 | 43 | 74 | 105 |
57 | 14 | 21 | 32 | 53 | 90 | 127 |
76 | 15 | 24 | 37 | 58 | 99 | 141 |
89 | 16 | 25 | 39 | 62 | 105 | 149 |
108 | 22 | 32 | 45 | 68 | 113 | 160 |
133 | 27 | 37 | 53 | 76 | 126 | 176 |
159 | 31 | 42 | 60 | 84 | 140 | 192 |
219 | 38 | 49 | 70 | 100 | 165 | 227 |
273 | 42 | 55 | 78 | 111 | 183 | 253 |
325 | 45 | 61 | 85 | 122 | 200 | 278 |
377 | 50 | 66 | 92 | 131 | 218 | 300 |
426 | 53 | 71 | 98 | 140 | 235 | 322 |
529 | 66 | 85 | 120 | 170 | 270 | 375 |
630 | 82 | 104 | 140 | 195 | 310 | 425 |
720 | 95 | 119 | 160 | 220 | 340 | 470 |
820 | 110 | 138 | 200 | 250 | 380 | 515 |
920 | 135 | 159 | 205 | 275 | 415 | 555 |
1020 | 150 | 182 | 225 | 300 | 450 | 600 |
1220 | 180 | 208 | 260 | 350 | 515 | 690 |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2.10.
Нормы потерь тепловой энергии одним изолированным
подающим или обратным теплопроводом при надземной прокладке
с расчетной температурой наружного воздуха 50С.
ккал/м*час
Наружный диаметр труб, мм | Среднегодовые температуры воды, О С (Разность среднегодовых температур воды и воздуха) | ||||
| 50 (45) | 70 (65) | 75 (70) | 100 (95) | 125 (120) |
20 | 13 | 21 | - | - | - |
25 | 14 | 22 | - | - | - |
32 | 15 | 22 | 23 | 31 | 38 |
38 | 16 | 25 | - | - | - |
40 | 18 | 24 | 27 | 36 | 45 |
57 | 21 | 28 | 30 | 40 | 49 |
76 | 25 | 33 | 35 | 45 | 55 |
89 | 28 | 36 | 38 | 50 | 60 |
108 | 31 | 41 | 43 | 55 | 67 |
133 | 35 | 46 | 48 | 60 | 74 |
159 | 38 | 48 | 50 | 65 | 80 |
219 | 46 | 57 | 60 | 78 | 95 |
273 | 53 | 67 | 70 | 87 | 107 |
325 | 60 | 76 | 80 | 100 | 120 |
377 | 71 | 89 | 93 | 114 | 135 |
426 | 82 | 100 | 105 | 128 | 150 |
529 | 95 | 115 | 120 | 145 | 170 |
630 | 104 | 127 | 133 | 160 | 190 |
720 | 115 | 139 | 145 | 176 | 206 |
820 | 135 | 161 | 168 | 200 | 233 |
920 | 155 | 183 | 190 | 225 | 260 |
1020 | 180 | 212 | 220 | 255 | 292 |
1220 | 205 | 239 | 248 | 290 | 335 |
1420 | 230 | 270 | 280 | 325 | 380 |
Примечание:
Значение удельных потерь тепла при заданных температурах теплоносителя и соответствующей температуре окружающей среды определяют по формуле:
q1 =. q1норм х(tср.з. –tн.в) / (tср. – 5), где
q1 - удельные потери тепла 1м теплопровода при заданной температуре теплоносителя.
q1норм – норма потерь тепла на 1м теплопровода при среднегодовой температуре теплоносителя
tср.з. –заданная средняя температура теплоносителя за расчетный период.
tн.в – средняя температура наружного воздуха для данного населенного пункта за расчетный период.
tср – среднегодовая температура теплоносителя.
Таблица 2.11.
Нормы потерь тепловой энергии одним изолированным
подающим или обратным теплопроводом при подземной прокладке
(бесканальной и прокладке в непроходных каналах с расчетной среднегодовой температурой грунта +50С на глубине заложения трубопроводов).
ккал/м*час
Наружный диаметр труб, мм |
Обратная магистраль tср. = 50ОС, qпот.об. |
Подающая магистраль tмакс.= 90 tмин.=40 tсред.=65 qпот.под. | Суммарные потери тепла при 2х трубн прокладке tср. = 57,5ОС qпот.
| Подающая магистраль tсред.=90 ОС qпот.под. | Суммарные потери тепла при 2-хтрубной прокладке tсред.=90 ОС qпот. |
20 | 14 | 18 | - | - | - |
25 | 17 | 22 | - | - | - |
32 | 20 | 25 | 45 | 32 | 52 |
38 | 21 | 27 | - | - | - |
45 | 22 | 30 | - | - | - |
57 | 25 | 31 | 56 | 40 | 65 |
76 | 29 | 35 | 64 | 56 | 74 |
89 | 31 | 38 | 69 | 49 | 80 |
108 | 34 | 42 | 76 | 55 | 88 |
133 | 38 | 47 | - | - | - |
159 | 42 | 52 | 94 | 65 | 107 |
219 | 51 | 62 | 113 | 79 | 130 |
273 | 60 | 72 | 132 | 90 | 150 |
325 | 68 | 81 | 149 | 100 | 168 |
377 | 76 | - | - | 107 | 183 |
426 | 82 | - | - | 121 | 203 |
529 | 101 | - | - | 142 | 243 |
630 | 114 | - | - | 163 | 277 |
720 | 125 | - | - | 181 | 306 |
820 | 141 | - | - | 200 | 341 |
920 | 155 | - | - | 218 | 373 |
1020 | 170 | - | - | 240 | 410 |
1220 | 199 | - | - | 280 | 479 |
Примечание:
Значение удельных потерь тепла при заданных температурах теплоносителя и соответствующей температуре грунта определяют по формуле:
q1 =. q1нормх (tср.з. –tгр.) / (tср. – 5), где
q1 - удельные потери тепла 1м теплопровода при заданной температуре теплоносителя.
q1норм – норма потерь тепла на 1м теплопровода при среднегодовой температуре теплоносителя
tср.з. –заданная средняя температура теплоносителя за расчетный период.
tгр. – средняя температура грунта на глубине заложения трубопроводов для данного населенного пункта за расчетный период.
tср – среднегодовая температура теплоносителя.
Таблица 2.11a
Нормы тепловых потерь трубопроводов водяной тепловой сети при бесканальной прокладке
Условный | Нормы плотности теплового потока, ккал/чм | |||||||
диаметр, мм | Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год включительно | Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год | ||||||
| трубопровод | |||||||
| подаю- щий | обрат- ный | подаю- щий | обрат- ный | подаю- щий | обрат- ный | подаю- щий | обрат- ный |
| Температура теплоносителя, °С | |||||||
| 65 | 50 | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 |
25 | 31 | 23 | 41 | 22 | 28 | 22 | 38 | 21 |
50 | 38 | 29 | 52 | 28 | 34 | 27 | 46 | 25 |
65 | 43 | 33 | 58 | 31 | 39 | 29 | 52 | 28 |
80 | 44 | 34 | 59 | 32 | 40 | 30 | 52 | 29 |
100 | 47 | 36 | 64 | 34 | 42 | 33 | 56 | 30 |
125 | 52 | 40 | 70 | 38 | 46 | 35 | 62 | 34 |
150 | 59 | 45 | 78 | 42 | 52 | 40 | 69 | 37 |
200 | 66 | 51 | 87 | 46 | 57 | 43 | 77 | 41 |
250 | 71 | 54 | 95 | 51 | 62 | 47 | 83 | 44 |
300 | 78 | 59 | 105 | 55 | 68 | 51 | 90 | 48 |
350 | 87 | 65 | 114 | 59 | 74 | 56 | 97 | 52 |
400 | 93 | 69 | 120 | 63 | 78 | 58 | 104 | 54 |
450 | 100 | 74 | 130 | 67 | 83 | 62 | 111 | 58 |
500 | 106 | 78 | 140 | 71 | 90 | 67 | 119 | 62 |
600 | 120 | 89 | 160 | 81 | 101 | 75 | 134 | 69 |
700 | 134 | 96 | 175 | 86 | 108 | 80 | 146 | 74 |
800 | 145 | 105 | 194 | 94 | 120 | 88 | 160 | 80 |
Примечание: при применении в качестве теплоизоляционного слоя пенополиуретана, фенольного поропласта и полимербетона значения норм тепловых потерь для трубопроводов следует определять с коэффициентом , приведенным в таблице 2.11б:
Таблица 2.11б
Материал | Условный диаметр трубопроводов, мм | |||
теплоизоляционного | 25-65 | 80-150 | 200-300 | 350-500 |
слоя | Коэффициент | |||
пенополиуретан, фенольный поропласт ФЛ | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
полимербетон | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
Таблица 2.12.
Нормы плотности теплового потока через поверхность изоляции паропроводов с конденсатопроводами при их совместной прокладке в непроходных каналах.
Условный проход трубопров., мм | Паро провод | Конден. провод | Паро провод | Конден. провод | Паро провод | Конден. провод | Паро провод | Конден. провод | Паро провод | Конден. провод | Паро провод | Конден. провод | |
Расчетная температура теплоносителя, 0С. | |||||||||||||
115 | 100 | 150 | 100 | 200 | 100 | 250 | 100 | 300 | 100 | 350 | 100 | ||
Плотность теплового потока, Вт/м. | |||||||||||||
25 | 25 | 22 | 18 | 30 | 18 | 41 | 18 | 51 | 18 | 64 | 18 | 79 | 18 |
32 | 25 | 23 | 18 | 32 | 18 | 43 | 18 | 54 | 18 | 69 | 18 | 83 | 18 |
40 | 25 | 25 | 18 | 33 | 18 | 45 | 18 | 58 | 18 | 73 | 18 | 88 | 18 |
50 | 25 | 27 | 18 | 36 | 18 | 52 | 18 | 64 | 18 | 79 | 18 | 95 | 18 |
65 | 32 | 31 | 21 | 43 | 21 | 58 | 21 | 71 | 21 | 88 | 20 | 103 | 20 |
80 | 40 | 35 | 23 | 46 | 23 | 62 | 23 | 81 | 22 | 98 | 22 | 117 | 21 |
100 | 40 | 38 | 23 | 49 | 23 | 66 | 23 | 81 | 22 | 98 | 22 | 117 | 21 |
125 | 50 | 42 | 24 | 53 | 24 | 72 | 24 | 88 | 23 | 107 | 23 | 126 | 23 |
150 | 65 | 45 | 27 | 58 | 27 | 78 | 27 | 94 | 26 | 115 | 26 | 142 | 26 |
200 | 80 | 52 | 27 | 68 | 27 | 89 | 27 | 108 | 28 | 131 | 28 | 153 | 28 |
250 | 100 | 58 | 31 | 75 | 31 | 99 | 31 | 119 | 31 | 147 | 31 | 172 | 31 |
300 | 125 | 64 | 33 | 83 | 33 | 110 | 33 | 133 | 33 | 159 | 33 | 186 | 33 |
350 | 150 | 70 | 38 | 90 | 38 | 118 | 38 | 143 | 37 | 171 | 37 | 200 | 34 |
400 | 180 | 75 | 42 | 96 | 42 | 127 | 42 | 153 | 41 | 183 | 41 | 213 | 41 |
450 | 200 | 81 | 44 | 103 | 44 | 134 | 44 | 162 | 44 | 193 | 43 | 224 | 43 |
500 | 250 | 86 | 50 | 110 | 50 | 143 | 50 | 173 | 49 | 207 | 49 | 239 | 48 |
600 | 300 | 97 | 55 | 123 | 55 | 159 | 55 | 190 | 54 | 227 | 54 | 261 | 53 |
700 | 300 | 105 | 55 | 133 | 55 | 172 | 55 | 203 | 54 | 243 | 53 | 280 | 53 |
800 | 300 | 114 | 55 | 143 | 55 | 185 | 55 | 220 | 54 | - | - | - | - |
Примечание – Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. | |||||||||||||
Таблица 2.13
Средняя температура грунта в 0С для некоторых населенных пунктов Кыргызской Республики*.
Наименование | Зимняя | Летняя | Годовая | ||||||
Глубина грунта в м. | |||||||||
0,8 | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | |
Бишкек | 5,9 | 8,1 | 9,8 | 20,1 | 17,9 | 17,2 | 14,2 | 13,8 | 14,1 |
*Данные, которые не вошли в СНиП Климатология и должны уточняться в Кыргызгидромете.
Таблица 2.14
НОРМА РАСХОДА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ**
Водопотребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды (среднесуточная) q в литрах |
1.Жилые дома квартирного типа: |
|
|
* с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальникам, мойками и душами | 1 житель | 85 |
* с сидячими ваннами, оборудованные душами | 1 житель | 90 |
* с ваннами длинной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 1 житель | 105 |
* с централизованным горячим водоснабжением |
|
|
горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | 1 житель | 115 |
2.Общежития: |
|
|
* с общими душевыми; | 1 житель | 50 |
* с душами при всех жилых комнатах; | 1 житель | 60 |
* с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах - в каждой секции здания. | 1 житель | 80 |
3.Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами | 1 житель | 70 |
4.Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах. | 1 житель | 140 |
5.Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров: |
|
|
до 25 | 1 житель | 100 |
до 75 | 1 житель | 150 |
до 100 | 1 житель | 180 |
6.Больницы: |
|
|
* с общими ваннами и душами; | 1 койка | 75 |
* с санитарными узлами приближенными к палатам; | 1 койка | 90 |
* инфекционные. | 1 койка | 110 |
7.Санатории и дома отдыха: |
|
|
* с ваннами при всех жилых комнатах; | 1 койка | 120 |
* с душевыми при всех жилых комнатах | 1 койка | 75 |
8.Поликлиники и амбулатории | 1больной/смена | 5,2 |
9.Детские сады-ясли: |
|
|
с дневным пребыванием детей: |
|
|
* со столовыми, работающими на полуфабрикатах; | 1 ребенок | 11,5 |
* со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами со столовыми, работающими на сырье, | 1 ребенок | 25 |
с круглосуточным пребыванием детей: |
|
|
* со столовыми, работающими на полуфабрикатах; | 1 ребенок | 21,4 |
* со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 28,5 |
10.Пионерские лагеря (в т.ч. круглогодичного действия): |
|
|
* со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 место | 40 |
* со столовыми, работающими на полу фабрикатах, и стиркой белья в централизованных прачечных. | 1 место | 30 |
11.Прачечные: |
|
|
* механизированные | 1 кг.сух. белья | 25 |
* немеханизированные | 1 кг.сухого белья | 15 |
12.Административные здания | 1 работающий | 5 |
13.Учебные заведения ( в т.ч. высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию. | 1 учащийся 1 преподаватель | 6 |
14.Лаборатории высших и средних специальных учебных заведениях | 1 прибор в смену | 112 |
15.Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся 1 преподаватель /в смену | 3 |
То же с продленным днем | то же | 3,4 |
16. Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся/ 1 преподаватель в смену | 8 |
17.Школы-интернаты с помещениями: |
|
|
* учебными (с душевыми при гимнастических залах) | 1 учащийся 1 преподаватель / в смену | 2,7 |
* спальными | 1 место | 30 |
18.Научно-исследовательские институты и лаборатории: |
|
|
* химического профиля | 1 работающий | 60 |
* биологического профиля | 1 работающий | 55 |
* физического профиля | 1 работающий | 15 |
* естественных наук | 1 работающий | 5 |
19.Аптеки: |
|
|
* торговый зал и подсобные помещения | 1 работающий | 5 |
* лаборатория приготовления лекарств | 1 работающий | 55 |
20.Предприятия общественного питания: |
|
|
для приготовления пищи: |
|
|
* реализуемой в обеденном зале | 1 усл.блюдо | 12,7 |
* продаваемой на дом | 1 усл.блюдо | 11,2 |
выпускающие полуфабрикаты: |
|
|
* мясные | 1 тонна | 3100 |
* рыбные | 1 тонна | 700 |
*овощные | 1 тонна | 800 |
* кулинарные | 1 тонна | 1200 |
21.Магазины: |
|
|
* продовольственные | 1 работающий в смену (20 м2 торгового зала) | 65 |
* промтоварные | 1 работающий в смену | 5 |
22.Парикмахерские | 1 работающий в смену | 33 |
23.Кинотеатры | 1 место | 1,5 |
24.Клубы | 1 место | 2,6 |
25.Театры: |
|
|
* для зрителей | 1 место | 5 |
* для артистов | 1 артист | 25 |
26.Стадионы и спортзалы: |
|
|
* для зрителей | 1 место | 1 |
* для физкультурников (с учетом приема душа) | 1 физкультурник | 30 |
* для спортсменов | 1 спортсмен | 60 |
27.Плавательные бассейны: |
|
|
* пополнение бассейна | % вместимости бассейна в сутки |
|
* для зрителей | 1 место | 1 |
* для спортсменов ( с учетом приема душа) | 1 спортсмен | 60 |
28.Бани: |
|
|
* для мытья в мыльной с тазами на |
|
|
скамьях и ополаскиванием в душе; | 1 посетитель | 120 |
* то же, с приемом оздоровительных |
|
|
процедур и ополаскиванием в душе; | 1 посетитель | 190 |
* душевая кабина | 1 посетитель | 240 |
* ванная комната | 1 посетитель | 360 |
29.Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душ.сетка в смену | 270 |
30.Цехи с тепловыделением свыше 84 кДж на 1 куб.м. | 1 человек в смену | 24 |
31.Остальные цехи | 1 человек в смену | 11 |
Примечание
*Для потребителей горячей воды гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода горячей воды следует принимать согласно настоящему положению для потребителей аналогичных по характеру водопотребления
** Нормы потребления горячей воды могут устанавливаться органами местного самоуправления и местной государственной администрации с учетом местных условий.
Таблица 2.15.
НОРМЫ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
ПРИ НЕКРУГЛОСУТОЧНОЙ ЕЕ ПОДАЧЕ
Продолжительность работы системы теплоснабжения в неделю, сут. | Поправочный коэффициент к расходам теплоты при продолжительности работы системы в сутки | ||
от 6 до 10 | от 11 до 15 | от 16 до 24 | |
ЖИЛЫЕ ДОМА КВАРТИРНОГО ТИПА |
| ||
С умывальниками, мойками и душами | |||
4 | 0,65 | 0,74 | 0,79 |
5 | 0,69 | 0,8 | 0,86 |
6 | 0,72 | 0,85 | 0,93 |
7 | 0,76 | 0,91 | 1 |
С сидячими ваннами и душами | |||
4 | 0,72 | 0,79 | 0,83 |
5 | 0,75 | 0,84 | 0,89 |
6 | 0,77 | 0,88 | 0,94 |
7 | 0,8 | 0,93 | 1 |
С ваннами длиной 1500-1700 мм и душами | |||
4 | 0,76 | 0,82 | 0,85 |
5 | 0,78 | 0,8 | 0,9 |
6 | 0,8 | 0,9 | 0,95 |
7 | 0,83 | 0,94 | 1 |
ОБЩЕЖИТИЯ |
|
|
|
С общими душевыми | |||
4 | 0,68 | 0,76 | 0,81 |
5 | 0,71 | 0,81 | 0,67 |
6 | 0,74 | 0,86 | 0,94 |
7 | 0,78 | 0,92 | 1 |
С общими душевыми, прачечными и столовыми | |||
4 | 0,65 | 0,74 | 0,79 |
5 | 0,68 | 0,8 | 0,86 |
6 | 0,72 | 0,85 | 0,93 |
7 | 0,75 | 0,91 | 1 |
ГОСТИНИЦЫ, МОТЕЛИ, ПАНСИОНАТЫ |
| ||
С общими ваннами и душами | |||
4 | 0,66 | 0,69 | 0,74 |
5 | 0,71 | 0,76 | 0,86 |
6 | 0,77 | 0,82 | 0,91 |
7 | 0,83 | 0,89 | 1 |
С ваннами и душами во всех номерах | |||
4 | 0,53 | 0,53 | 0,54 |
5 | 0,68 | 0,69 | 0,69 |
6 | 0,84 | 0,84 | 0,85 |
7 | 0,99 | 1 | 1 |
С ваннами и душами до 25% общего числа номеров | |||
4 | 0,63 | 0,65 | 0,69 |
5 | 0,7 | 0,74 | 0,78 |
6 | 0,79 | 0,825 | 0,895 |
7 | 0,87 | 0,92 | 1 |
С ваннами и душами до 75% общего числа номеров | |||
4 | 0,56 | 0,57 | 0,69 |
5 | 0,66 | 0,71 | 0,72 |
6 | 0,82 | 0,836 | 0,865 |
7 | 0,95 | 0,57 | 1 |
САНАТОРИИ ОБЩЕГО ТИПА, ДОМА ОТДЫХА, БОЛЬНИЦЫ | |||
С общими ваннами и душами | |||
4 | 0,75 | 0,81 | 0,84 |
5 | 0,77 | 0,85 | 0,89 |
6 | 0,81 | 0,9 | 0,95 |
7 | 0,84 | 0,94 | 1 |
С ваннами при всех жилых комнатах | |||
4 | 0,57 | 0,63 | 0,63 |
5 | 0,66 | 0,73 | 0,77 |
6 | 0,75 | 0,84 | 0,89 |
7 | 0,84 | 0,94 | 1 |
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ |
|
| |
4 | 0,65 | 0,73 | 0,77 |
5 | 0,69 | 0,79 | 0,86 |
6 | 0,74 | 0,86 | 0,93 |
7 | 0,79 | 0,92 | 1 |
ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САДЫ С КРУГЛОСУТОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ | |||
4 | 0,51 | 0,62 | 0,67 |
5 | 0,59 | 0,71 | 0,78 |
6 | 0,65 | 0,8 | 0,9 |
7 | 0,72 | 0,9 | 1 |
|
|
|
|
Таблица 2.16
Перепад температур ΔT0С между температурой воздуха внутри помещения и температурой воды в трубопроводе. |
Полезная теплоотдача 1 м открыто проложенного неизолированного трубопровода q (ккал/час) при Ду
| ||||||
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
70 | |
30 | 22 | 28 | 35 | 48 | 44 | 54 | 68 |
32 | 23 | 30 | 37 | 47 | 50 | 58 | 73 |
34 | 25 | 32 | 39 | 50 | 53 | 61 | 77 |
36 | 26 | 33 | 42 | 53 | 56 | 65 | 82 |
38 | 28 | 36 | 44 | 56 | 60 | 68 | 86 |
40 | 29 | 37 | 46 | 59 | 63 | 72 | 91 |
42 | 31 | 39 | 49 | 63 | 67 | 76 | 97 |
44 | 33 | 42 | 52 | 66 | 71 | 81 | 103 |
46 | 34 | 44 | 54 | 70 | 76 | 85 | 108 |
48 | 36 | 46 | 57 | 73 | 79 | 90 | 114 |
50 | 38 | 48 | 60 | 77 | 83 | 94 | 120 |
52 | 40 | 51 | 63 | 81 | 87 | 99 | 126 |
54 | 42 | 53 | 66 | 86 | 91 | 104 | 132 |
56 | 44 | 56 | 70 | 88 | 95 | 106 | 139 |
58 | 46 | 58 | 73 | 92 | 99 | 113 | 145 |
60 | 48 | 61 | 76 | 96 | 104 | 119 | 151 |
Таблица 2.17
Тепловой поток 1 м открыто проложенных горизонтальных металлополимерных труб
d, мм | q, 0С | Тепловой поток 1 м трубы, Вт/м, через 1 0С | |||||||||
16 |
30 | 20,5 | 21,4 | 22,2 | 23,0 | 23,9 | 24,7 | 25,6 | 26,4 | 27,3 | 28,2 |
20 | 24,8 | 25,8 | 26,8 | 27,8 | 28,8 | 29,9 | 30,9 | 31,9 | 33,0 | 34,0 | |
25 | 29,4 | 30,6 | 31,8 | 33,0 | 34,2 | 35,4 | 36,6 | 37,8 | 39,1 | 40,3 | |
16 |
40 | 29,0 | 29,9 | 30,8 | 31,6 | 32,5 | 33,4 | 34,3 | 35,2 | 36,1 | 37,0 |
20 | 35,0 | 36,1 | 37,2 | 38,2 | 39,3 | 40,4 | 41,4 | 42,5 | 43,6 | 44,7 | |
25 | 41,5 | 42,8 | 44,0 | 45,3 | 46,6 | 47,8 | 49,1 | 50,4 | 51,7 | 53,0 | |
16 |
50 | 37,9 | 38,8 | 39,8 | 40,7 | 41,6 | 42,5 | 43,4 | 44,4 | 45,3 | 46,3 |
20 | 45,8 | 46,9 | 48,0 | 49,1 | 50,2 | 51,4 | 52,5 | 53,6 | 54,7 | 55,9 | |
25 | 54,3 | 55,6 | 56,9 | 58,2 | 59,5 | 60,9 | 62,2 | 63,5 | 64,9 | 66,2 | |
16 |
60 | 47,2 | 48,2 | 49,1 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 52,9 | 53,9 | 54,9 | 55,8 |
20 | 57,0 | 58,2 | 59,3 | 60,4 | 61,6 | 62,8 | 63,9 | 65,1 | 66,2 | 67,4 | |
25 | 67,6 | 68,9 | 70,3 | 71,6 | 73,0 | 74,4 | 75,8 | 77,1 | 78,5 | 79,9 | |
16 | 70 | 56,8 | 57,8 | 58,8 | 59,7 | 60,7 | 61,7 | 62,7 | 63,7 | 64,7 | 65,7 |
20 | 68,6 | 69,8 | 71,0 | 72,1 | 73,3 | 74,5 | 75,7 | 76,9 | 78,1 | 79,3 | |
25 | 81,3 | 82,7 | 84,1 | 85,5 | 86,9 | 88,3 | 89,7 | 91,2 | 92,6 | 94,0 | |
16 |
80 | 66,7 | 67,7 | 68,7 | 69,7 | 70,7 | 71,7 | 72,7 | 73,7 | 74,8 | 75,8 |
20 | 80,5 | 81,7 | 82,9 | 84,2 | 85,4 | 86,6 | 87,8 | 89,0 | 90,3 | 91,5 | |
25 | 95,4 | 96,9 | 98,3 | 99,7 | 101,2 | 102,6 | 104,1 | 105,5 | 107,0 | 108,4 | |
16 |
90 | 76,8 | 77,8 | 78,8 | 79,9 | 80,9 | 81,9 | 83,0 | 84,0 | 85,1 | 86,1 |
20 | 92,7 | 94,0 | 95,2 | 96,5 | 97,7 | 99,0 | 100,2 | 101,5 | 102,7 | 104,0 | |
25 | 109,9 | 111,4 | 112,8 | 114,3 | 115,8 | 117,3 | 118,8 | 120,2 | 121,7 | 123,2 | |
Таблица 2.18
Тепловой поток 1 м открыто проложенных вертикальных
металлополимерных труб
d, мм | q, 0С | Тепловой поток 1 м трубы, Вт/м, через 1 0С | |||||||||
16 |
30 | 18,5 | 19,2 | 20,0 | 20,7 | 21,5 | 22,2 | 23,0 | 23,8 | 24,6 | 25,3 |
20 | 21,8 | 22,7 | 23,6 | 24,5 | 25,4 | 26,3 | 27,2 | 28,1 | 29,0 | 29,9 | |
25 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,5 | 32,5 | 33,6 | 34,6 | |
16 |
40 | 26,1 | 26,9 | 27,7 | 28,5 | 29,3 | 30,1 | 30,9 | 31,7 | 32,5 | 33,3 |
20 | 30,8 | 31,8 | 32,7 | 33,6 | 34,6 | 35,5 | 36,5 | 37,4 | 38,4 | 39,3 | |
25 | 35,7 | 36,8 | 37,9 | 39,0 | 40,0 | 41,1 | 42,2 | 43,3 | 44,4 | 45,6 | |
16 |
50 | 34,1 | 35,0 | 35,8 | 36,6 | 37,4 | 38,3 | 39,1 | 40,0 | 40,8 | 41,6 |
20 | 40,3 | 41,3 | 42,2 | 43,2 | 44,2 | 45,2 | 46,2 | 47,2 | 48,2 | 49,2 | |
25 | 46,7 | 47,8 | 48,9 | 50,1 | 51,2 | 52,3 | 53,5 | 54,6 | 55,8 | 56,9 | |
16 |
60 | 42,5 | 43,3 | 44,2 | 45,0 | 45,9 | 46,8 | 47,6 | 48,5 | 49,4 | 50,2 |
20 | 50,2 | 51,2 | 52,2 | 53,2 | 54,2 | 55,2 | 56,2 | 57,3 | 58,3 | 59,3 | |
25 | 58,1 | 59,3 | 60,4 | 61,6 | 62,8 | 64,0 | 65,2 | 66,3 | 67,5 | 68,7 | |
16 | 70 | 51,1 | 52,0 | 52,9 | 53,8 | 54,6 | 55,5 | 56,4 | 57,3 | 58,2 | 59,1 |
20 | 60,4 | 61,4 | 62,4 | 63,5 | 64,5 | 65,6 | 66,6 | 67,7 | 68,7 | 69,8 | |
25 | 69,9 | 71,1 | 72,3 | 73,5 | 74,7 | 76,0 | 77,2 | 78,4 | 79,6 | 80,8 | |
16 |
80 | 60,0 | 60,9 | 61,8 | 62,7 | 63,6 | 64,5 | 65,4 | 66,4 | 67,3 | 68,2 |
20 | 70,8 | 71,9 | 73,0 | 74,1 | 75,1 | 76,2 | 77,3 | 78,4 | 79,4 | 80,5 | |
25 | 82,1 | 83,3 | 84,5 | 85,8 | 87,0 | 88,3 | 89,5 | 90,8 | 92,0 | 93,3 | |
16 |
90 | 69,1 | 70,0 | 71,0 | 71,9 | 72,8 | 73,7 | 74,7 | 75,6 | 76,6 | 77,5 |
20 | 81,6 | 82,7 | 83,8 | 84,9 | 86,0 | 87,1 | 88,2 | 89,3 | 90,4 | 91,5 | |
25 | 94,5 | 95,8 | 97,0 | 98,3 | 99,6 | 100,9 | 102,1 | 103,4 | 104,7 | 106,0 | |
Таблица 2.19
Расчет теплопотерь через наружные ограждения
№ п-п |
Характеристика ограждения | Коэффи-циент теп-лопередач К ккал/м2ч оС | Расчетная разность температур
tв-tн оС | Основные теплопотери через ограждения ккал/час | Добавочные теплопотери % | Мно-житель надбав-ки b1 | Теплопо-тери через ограждения ккал/час | |||||||||||||
Наимено-вание | Ориента-ция по сторанам света | Размеры
М. | Площадь F м2 | На ори-ента-цию | На об-дува-ние ветром | прочие | ||||||||||||||
КЕРАМЗИТО-БЕТОННАЯ СТЕНА
| ||||||||||||||||||||
1 | НС | С | 3,7Х3 | 11,1 | 1,03 | 41 | 469 | 10 | 5 |
| 1,15 | 539 | ||||||||
ДО | С | 1,55Х0,92 | 1,43 | 1,47 | 41 | 86 | 10 | 5 |
| 1,15 | 99 | |||||||||
ДО | С | 0,77Х2,24 | 1,72 | 1,47 | 41 | 104 | 10 | 5 |
| 1,15 | 120 | |||||||||
КУХНЯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 758 | |||||||||
2 | НС | Ю | 3,7Х3 | 11,1 | 1,03 | 41 | 469 |
| 5 |
| 1,05 | 492 | ||||||||
ДО | Ю | 1,55Х0,92 | 1,43 | 1,47 | 41 | 86 |
| 5 |
| 1,05 | 90 | |||||||||
ДО | Ю | 0,77Х2,24 | 1,72 | 1,47 | 41 | 104 |
| 5 |
| 1,05 | 109 | |||||||||
КУХНЯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 691 | |||||||||
3 | НС | В | 3,7Х3 | 11,1 | 1,03 | 41 | 469 |
| 5 |
| 1,05 | 492 | ||||||||
ДО | В | 1,55Х0,92 | 1,43 | 1,47 | 41 | 86 |
| 5 |
| 1,05 | 90 | |||||||||
ДО | В | 0,77Х2,24 | 1,72 | 1,47 | 41 | 104 |
| 5 |
| 1,05 | 109 | |||||||||
КУХНЯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 691 | |||||||||
4 | НС | З | 3,7Х3 | 11,1 | 1,03 | 41 | 469 | 5 | 5 |
| 1,1 | 516 | ||||||||
ДО | З | 1,55Х0,92 | 1,43 | 1,47 | 41 | 86 | 5 | 5 |
| 1,1 | 95 | |||||||||
ДО | З | 0,77Х2,24 | 1,72 | 1,47 | 41 | 104 | 5 | 5 |
| 1,1 | 114 | |||||||||
КУХНЯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 725 | |||||||||
5 | НС | С | 3,7Х3 | 11,1 | 1,03 | 41 | 469 | 10 | 5 |
| 1,15 | 539 | ||||||||
ДО | С | 1,55Х1,52 | 2,34 | 1,47 | 41 | 141 | 10 | 5 |
| 1,15 | 162 | |||||||||
ДО | С | 0,77Х2,24 | 1,72 | 1,47 | 41 | 104 | 10 | 5 |
| 1,15 | 120 | |||||||||
ЗАЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 821 | |||||||||
6 | НС | Ю | 3,7Х3 | 11,1 | 1,03 | 41 | 469 |
| 5 |
| 1,05 | 492 | ||||||||
ДО | Ю | 1,55Х1,52 | 2,34 | 1,47 | 41 | 141 |
| 5 |
| 1,05 | 148 | |||||||||
ДО | Ю | 0,77Х2,24 | 1,72 | 1,47 | 41 | 104 |
| 5 |
| 1,05 | 109 | |||||||||
ЗАЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 749 | |||||||||
7 | НС | В | 3,7Х3 | 11,1 | 1,03 | 41 | 469 |
| 5 |
| 1,05 | 492 | ||||||||
ДО | В | 1,55Х1,52 | 2,34 | 1,47 | 41 | 141 |
| 5 |
| 1,05 | 148 | |||||||||
ДО | В | 0,77Х2,24 | 1,72 | 1,47 | 41 | 104 |
| 5 |
| 1,05 | 109 | |||||||||
ЗАЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 749 | |||||||||
8 | НС | З | 3,7Х3 | 11,1 | 1,03 | 41 | 469 | 5 | 5 |
| 1,1 | 516 | ||||||||
ДО | З | 1,55Х0,92 | 1,34 | 1,47 | 41 | 141 | 5 | 5 |
| 1,1 | 155 | |||||||||
ДО | З | 0,77Х2,24 | 1,72 | 1,47 | 41 | 104 | 5 | 5 |
| 1,1 | 114 | |||||||||
ЗАЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 785 | |||||||||
СРЕДНЕЕ: 746 | ||||||||||||||||||||
КИРПИЧНАЯ СТЕНА
| ||||||||||||||||||||
1 | НС | С | 3,7Х3 | 11,1 | 0,97 | 41 | 442 | 10 | 5 |
| 1,15 | 508 | ||||||||
ДО | С | 1,55Х0,92 | 1,43 | 1,47 | 41 | 86 | 10 | 5 |
| 1,15 | 99 | |||||||||
ДО | С | 0,77Х2,24 | 1,72 | 1,47 | 41 | 104 | 10 | 5 |
| 1,15 | 120 | |||||||||
КУХНЯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 727 | |||||||||
2 | НС | Ю | 3,7Х3 | 11,1 | 0,97 | 41 | 442 |
| 5 |
| 1,05 | 464 | ||||||||
ДО | Ю | 1,55Х0,92 | 1,43 | 1,47 | 41 | 86 |
| 5 |
| 1,05 | 90 | |||||||||
ДО | Ю | 0,77Х2,24 | 1,72 | 1,47 | 41 | 104 |
| 5 |
| 1,05 | 109 | |||||||||
КУХНЯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 663 | |||||||||
3 | НС | В | 3,7Х3 | 11,1 | 0,97 | 41 | 442 |
| 5 |
| 1,05 | 464 | ||||||||
ДО | В | 1,55Х0,92 | 1,43 | 1,47 | 41 | 86 |
| 5 |
| 1,05 | 90 | |||||||||
ДО | В | 0,77Х2,24 | 1,72 | 1,47 | 41 | 104 |
| 5 |
| 1,05 | 109 | |||||||||
КУХНЯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 663 | |||||||||
4 | НС | З | 3,7Х3 | 11,1 | 0,97 | 41 | 442 | 5 | 5 |
| 1,1 | 486 | ||||||||
ДО | З | 1,55Х0,92 | 1,43 | 1,47 | 41 | 86 | 5 | 5 |
| 1,1 | 95 | |||||||||
ДО | З | 0,77Х2,24 | 1,72 | 1,47 | 41 | 104 | 5 | 5 |
| 1,1 | 114 | |||||||||
КУХНЯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 695 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
5 | НС | С | 3,7Х3 | 11,1 | 0,97 | 41 | 442 | 10 | 5 |
| 1,15 | 508 | ||||||||
ДО | С | 1,55Х1,52 | 2,34 | 1,47 | 41 | 141 | 10 | 5 |
| 1,15 | 162 | |||||||||
ДО | С | 0,77Х2,24 | 1,72 | 1,47 | 41 | 104 | 10 | 5 |
| 1,15 | 120 | |||||||||
ЗАЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 790 | |||||||||
6 | НС | Ю | 3,7Х3 | 11,1 | 0,97 | 41 | 442 |
| 5 |
| 1,05 | 464 | ||||||||
ДО | Ю | 1,55Х1,52 | 2,34 | 1,47 | 41 | 141 |
| 5 |
| 1,05 | 148 | |||||||||
ДО | Ю | 0,77Х2,24 | 1,72 | 1,47 | 41 | 104 |
| 5 |
| 1,05 | 109 | |||||||||
ЗАЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 721 | |||||||||
7 | НС | В | 3,7Х3 | 11,1 | 0,97 | 41 | 442 |
| 5 |
| 1,05 | 464 | ||||||||
ДО | В | 1,55Х1,52 | 2,34 | 1,47 | 41 | 141 |
| 5 |
| 1,05 | 148 | |||||||||
ДО | В | 0,77Х2,24 | 1,72 | 1,47 | 41 | 104 |
| 5 |
| 1,05 | 109 | |||||||||
ЗАЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 721 | |||||||||
8 | НС | З | 3,7Х3 | 11,1 | 0,97 | 41 | 442 | 5 | 5 |
| 1,1 | 486 | ||||||||
ДО | З | 1,55Х1,52 | 2,34 | 1,47 | 41 | 141 | 5 | 5 |
| 1,1 | 155 | |||||||||
ДО | З | 0,7Х2,24 | 1,72 | 1,47 | 41 | 104 | 5 | 5 |
| 1,1 | 114 | |||||||||
ЗАЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 755 | |||||||||
СРЕДНЕЕ: 717 | ||||||||||||||||||||
Таблица 2.20
Средние величины тепловых потерь наружными ограждениями лоджий в зависимости от типа утеплителя
Тип утеплителя | Теплопотери лоджией с одинарным остеклением, (ккал/час) | Теплопотери лоджией с двойным остеклением, (ккал/час) |
Пенопласт и рейка | 1379 | 1081 |
Минераповатные плиты | 1310 | 1012 |
ДСП и рейка | 1906 | 1608 |
ДСП | 2481 | 2182 |
Кирпич и рейка | 2215 | 1917 |
Кирпич и штукатурка | 2659 | 2362 |
Газосиликат | 1591 | 1294 |
Бетонная стена (без утеплителя) | 3853 | 3552 |
Кирпичная стена с ДСП | 1662 | 1364 |
Шлакоблоки и рейка | 2167 | 1869 |
Бетонная стена обшитая рейкой | 2734 | 2436 |
Кирпичная стена (без утеплителя) | 2077 | 1779 |
Таблица 2.21
Дополнительный расход тепловой энергии на отопление квартиры с учетом отапливаемой лоджии в зависимости от типа утеплителя
(при отсутствии стены между лоджией и помещением квартиры)
№ п/п |
Тип утеплителя | Допол.расход теплоэнергии на отопление квартиры, Qл, (ккал/час) | Удельный допол.расход теплоэнергии на отопление лоджии Qл/Vл, (ккал/куб.м.) | ||
лоджия с одинарным остеклен. | лоджия с двойным остеклением | лоджия с одинарным остеклен. | лоджия с двойным остеклением | ||
1 | Пенопласт и рейка | 633 | 335 | 50 | 26 |
2 | Минераловатные плиты | 564 | 266 | 44 | 21 |
3 | ДСП и рейка | 1160 | 862 | 91 | 68 |
4 | ДСП | 1735 | 1436 | 137 | 113 |
5 | Кирпич и рейка | 1469 | 1171 | 116 | 92 |
6 | Кирпич и штукатурка | 1913 | 1616 | 151 | 127 |
7 | Газосиликат | 845 | 548 | 67 | 43 |
8 | Бетонная стена (без утеплителя) | 3107 | 2806 | 245 | 221 |
9 | Кирпичная стена с ДСП | 916 | 618 | 72 | 49 |
10 | Шлакоблоки и рейка | 1421 | 1123 | 112 | 88 |
11 | Бетонная стена, обшитая рейкой | 1988 | 1690 | 157 | 113 |
12 | Кирпичная стена (без утеплителя) | 1331 | 1033 | 105 | 81 |
Таблица 2.22
Соотношение между единицами измерений в Международной системе единиц (СИ) и приводимыми в «Методике»
Наименование величин | Значение | ||
В приводимых единицах | В единицах системы СИ | ||
Количество теплоты | 1 кал 0,239 кал 1 ккал 1Гкал | 4,187 Дж 1 Дж 4,187 кДж 4,187 ГДж | |
Массовый расход | 1 т/ч 3,6 т/ч | 0,278 кг/сек 1 кг/сек | |
Объемный расход | 1 м 3/ч 3,6 ∙ 10 3 м 3/час | 2,78 ∙ 10 -4 м 3/час 1 м 3/час | |
Мощность | 1 Гкал/час | 1,16 Мвт | |
| 0,86 Гкал/час | 1 Мвт | |
Давление | 1 атм = 1 кгс/см 2 1,02 ∙ 10 -5 атм = = 1,02 ∙ 10 -5 кгс/см 2 1 мм вод.ст. 0,102 мм вод. Ст. 1 мм рт. Ст. | 98065,5 Па = 0,098 МПа 1 Па 9,81 Па 1 Па 133,4 Па | |
Удельная теплоемкость | 1 ккал/кг ∙ 0С | 4,187 кДж/кг∙ К | |