Text
                    Оределение технологических потерь при передаче тепловой энергии
г. Камышин, 6 мкр, дом 15

Адрес потребителя тепловой энергии

Расчёты выполнены в соответствии с нормативными документами:
1.
2.
3.

Инструкция по организации в МинЭнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии. Утв. Приказом МинЭнерго России от 30.12.2008г №325
[1]
СП 61.133330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"
[2]
СП 131.13330.2025 "Строительная климатология"
[3]

0

сеть
130-70
отопления

Часовые тепловые потери,
Гкал/ч

Средняя глубина заложения оси
трубопровода Н, м

1982

Поправочный коэффициент, К

Год ввода в эксплуатацию

внутри
помещения

Температурный график
тепловой сети

Тип прокладки

18

Полуцилиндры и
цилиндры
минераловатные 100

Назначение тепловой сети

Теплоизоляционный материал

108

Длина трубопровода (в
двухтрубном исчислении), м

Тепловая сеть
проложена
внутри ТП
МБОУ СШ №9
от границы
балансовой
принадлежност
и до узла учёта
тепловой
энергии

Наружный диаметр трубопровода
Dн, м

Наименование участка
(трубопровод)

1. Исходные данные по характеристике тепловой сети
Табл. 1

1,15

0,000997

Общие часовые потери

0,000997


2. Среднемесячные температуры наружного воздуха (табл. 5.1 [3]). Табл. 2 Месяц Средняя температура наружного воздуха, °С январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь -8,1 -8,0 -2,1 8,7 16,3 21,1 23,4 22,2 15,5 7,4 -0,2 -5,5 182 суток Продолжительность отопительного периода Средняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха <8 °С : -2,9 °С
Технологические затраты и потери при передаче тепловой энергии (Сводная таблица) - 5,372 всего - с затратами теплоносителя всего 5,372 через изоляцию со сливами САРЗ 2,8094 всего на регламентные работы горячая вода технологические затраты на пусковое заполнение Тепловая сеть проложена внутри ТП МБОУ СШ №9 от границы балансовой принадлежности до узла учёта тепловой энергии Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал/год Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 с учётом утечки трубопроводов тепловой сети тепловая сеть тип теплоносителя, его параметры Табл.3 8,1819 8,7357 0,1470 8,8827
3. Определение технологических потерь и затрат теплоносителя Исходные данные: - тепловая нагрузка отопления - оборудование системы отоплени - удельный объём системы отопления - тепловая нагрузка ГВС - оборудование ГВС - удельный объём теплообменника 0,438 Гкал/ч радиаторы 15,1 м3 /Гкал 0,122 Гкал/ч теплообменник ГВС 0,02 м3 /Гкал Значение среднегодовой ёмкости трубопроводов тепловой сети, V год  V от  n от  V л  n л  / n от  n л  = 3,58 м3, (формула 2 [1]) м3 где V от - ёмкость систем теплопотребления в отопительный период из них: - ёмкость трубопроводов тепловой сети 0,28 м3 6,6138 м3 - ёмкость систем теплопотребления 6,90 V л - ёмкость систем теплопотребления в неотопительный период - из них: м3 0,29 м3 0,28 м3 0,0024 м3 - ёмкость трубопроводов тепловой сети - ёмкость систем теплопотребления n от - продолжительность функционирования тепловой сети в отопительный период n от 4368 ч = - продолжительность функционирования тепловой сети в неотопительный период nл 4392 ч = nл 3.1 Потери теплоносителя связанные с пуском ТС и систем теплопотребления после ежегодных плановых ремонтов (затраты на опорожнение сетей и систем, ремонт, заполнение, пусковую регулировку и т.п.) Gзап = 1,5 x V от = 5,37 м3 3.2 Потери теплоносителя за счёт утечки: Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой определяются по формуле 1 [1]6 : = где 2,81 м3/год  норма среднегодовой утечки теплоносителя, в пределах 0,25%  = 3,58 х0,25/100= 0,00895 V год м3 3.3 Технологические потери тепловой энергии, Гкал, обусловленные потерями теплоносителя, определяются по формуле 8 [1] : 0,147 где Гкал/год среднегодовая плотность теплоносителя, 979 кг/м3 среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и и обратном трубопроводах тепловой сети (См. табл. 4) - среднегодовое значение температуры холодной воды, = 10 °С
Излом графика температуры Т1= Т2= 70 46 °С °С 744 720 744 744 672 744 720 744 720 744 744 720 8760 Обратный трубопровод 46,0 48,8 54,3 57,0 56,9 50,8 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 Количество часов работы 70,0 77,6 90,8 97,1 96,9 82,4 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Среднегодовые значения температур теплоносителя (средневзвешанные) подающий трубопровод 7,4 -0,2 -5,5 -8,1 -8 -2,1 8,7 16,3 21,1 23,4 22,2 15,5 обратный трубопровод Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь ИТОГО Среднемесячные температуры тепловой сети (по температурному графику) подающий трубопровод Период Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха Таблица 4. Среднемесячные и среднегодовые значений температур теплоносителя 77,8 49,1
4. Определение технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов Определение нормативных значений часовых тепловых потерь, Гкал/ч, для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится для каждого участка тепловой сети по формуле 14 [1]: где удельные часовые тепловые потери трубопроводами. Определены согласно п. 11.3.1 [1] теплотехническим расчётом. Теплотехнический расчёт выполнен согласно Приложения В [2]: (См. Приложение 1 к данному расчёту) - для участка внутри помещения - В.3.1 [2] L длина участка трубопроводов тепловой сети, коэффициент местных тепловых потерь, принят 1,15 (п. 11.3.3 [1]) 4.1. Определение технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов в проложенных внутри помещения При протяжённости тепловой сети в внутри помещения 18,0 м 48,18 ккал/час и среднегодовых часовых удельных тепловых потерь (См. Приложение 1) часовые тепловые потери для среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации составляют: = 48,2 х 18,0 х 1,15 х 10^-6 = 0,000997 Гкал/ч
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Определение технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов водяных тепловых сетей, проложенных в помещении Исходные данные для расчёта Тип тепловой сети Длина теплотрассы Марка трубы Наружный диаметр трубопровода Изоляционный материал Толщина изоляции Диаметр трубы в изоляции Коэффициент теплопроводности изоляции Тип покровного слоя изоляции Коэффициент теплоотдачи на поверхности изоляции Расчётные температуры: среднегодовая внутренняя подающего трубопровода обратного трубопровода средняя тепловой сети Коэффициент дополнительных потерь Надземная 18,0 м в закрытом помещении 108 0,108 подающий мм м 108 0,108 обратный мм м Полуцилиндры и цилиндры минераловатные 100 0,050 м 0,208 м 0,049 Вт/(м °С) стеклопластик 10 Вт/(м °С) 12,0 77,8 50,0 63,9 °С °С °С °С 1,15 Условные обозначения: линейные плотности теплового потока от подающего и обратного трубопроводов вт/м наружные диаметры подающего и обратного трубопроводов, м; t в1, t в2 температуры подающего и обратного трубопроводов, °С; K коэффициент дополнительных потерь термические сопротивления изоляции подающего и обратного трубопроводов, м 2 °С/Вт; aк термические сопротивления теплоотдаче от поверхности изоляции подающего и обратного трубопроводов, м 2 °С/Вт наружный диаметр слоя изоляции, м коэффициент теплоотдачи на поверхности изоляции lиз теплопроводность изоляции в конструкции, Вт/(м °С);
Расчёт потерь Коэффициент теплопроводности изоляции в конструкции ( табл. Б.1 [3])  из = ( 0,049 + 0,00021 х ( 77,8 + 40 )/ 2 ))= 0,0614 Вт/(м °С) Термическое сопротивление теплопередаче наружной поверхности изоляции = 0,153 ( м2 °С/вт) Полное линейное термическое сопротивление цилиндрической поверхности = 1,700 ( м2 °С/вт) Удельный тепловой поток через изолированные стенки трубопровода: подающего обратного = 35,52 вт/м 20,51 вт/м = Среднегодовые часовые удельные тепловые потери = 56,03 вт/м ( 48,18 ккал/ч) Часовые потери теплоты при среднегодовых условиях эксплуатации Q   q 1 , 2  L  10 6 = 0,000997 Гкал/час