Расход теплоты на производственные и собственные нужды
2, и QKn — часовой расход теплоты соответственно для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; QTn, QTrB и — среднечасовой расход теплоты соответственно для технологических нужд в виде пара, горячей воды и для санитарно-бытовых нужд; tllo — температура начала (окончания) отопительного периода Расходы теплоты в системах теплоснабжения необходимо знать при их проектировании, строительстве… Читать ещё >
Расход теплоты на производственные и собственные нужды (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Расчетный расход теплоты на производственные нужды предприятия О™ устанавливают по утвержденным нормам на производство единицы продукции в условиях данного предприятия или по паспортным данным теплопотребляющих установок.
Расходы и потери теплоты на собственные нужды, связанные с работой котла, включают: продувку, обдувку поверхностей нагрева, работу паровых насосов, паровое дутье, расход пара на паровые форсунки и т. п. К расходам теплоты по котельной относят расходы на работу установок химводоподготовки, деаэратора и другого оборудования котельной.
Расход теплоты на отопление и вентиляцию определяется суммированием произведений часовых расходов теплоты при различных наружных температурах па длительность стояния этих температур, которые можно найти по справочным таблицам. Следует отметить, что количество теплоты Q па отопление и вентиляцию при прочих равных условиях приближенно линейно зависит от температуры наружного воздуха ?н (рис. 19.4).
Рис. 19.4. Зависимость суммарного расхода теплоты Q от температуры наружного воздуха tn
Расход теплоты на бытовое горячее водоснабжение промышленных, жилых и других зданий, например, среднесуточный Qrocp, кДж/ч, определяется соотношением.
Анализ особенностей теплопотребления различными предприятиями является необходимым условием правильного выбора и расчета источника теплоты, а также определения режима работы системы теплоснабжения.
Наглядное представление о теилопотреблении дают графики зависимости теплопотребления от времени. Такие графики строят как для отдельных зданий, так и для районов теплоснабжения в целом. Анализ эффективности работы систем теплоснабжения обычно осуществляется на основе годового графика суммарной нагрузки, который строят суммированием суточных графиков потребления теплоты.
На графике изменения тепловой нагрузки Q от времени т (рис. 19.5) площадь 0—1—2—3—4—0 соответствует расходу теплоты Q, за весь период т0, так что.
Рис. 19.5. Изменение тепловой нагрузки Q во времени Площадь иод кривой 1—2—3 равновелика площади прямоугольника с основанием 0—т0, имеющего высоту, соответствующую средней тепловой нагрузке.
Путем построения равновеликого прямоугольника с высотой определяется число часов использования максимальной тепловой нагрузки ттах. Отношение Qmax/Qcp называется коэффициентом часовой неравномерности расхода теплоты за период времени т0.
Количество теплоты Qlip, затрачиваемой на производственные цели (рис. 19.6), определяется суммой.
где Qo — расход теплоты, не зависящий от количества выпускаемой продукции; qn — удельный расход теплоты (на единицу продукции); II — количество выпускаемой продукции.
Рис. 19.6. Суточный график изменения расхода теплоты О при двухсменной работе промышленного предприятия.
Кривая 1 на рис. 19.6 соответствует изменению часового расхода теплоты, горизонталь 2 определяет среднечасовой расход теплоты за сутки.
На некоторых промышленных предприятиях суточный график потребления теплоты очень неравномерен (рис. 19.7) и характеризуется максимальным количеством теилоиотребления Qr Bmax и среднесуточным QrBcp.
Суточные графики расхода теплоты строят на основании расчетов с использованием нормативных данных об удельных расходах теплоты на технологические цели или обобщения результатов испытаний теплопотребляющего оборудования.
Определение тепловых нагрузок, необходимых для расчета расходов топлива, решение задач повышения технико-экономической эффективности оборудования и систем теплоснабжения в значительной степени связа;
Рис. 19.7. Суточный график при очень неравномерном теплопотреблении ны с анализом годовых графиков тепловых нагрузок, строящихся в хронологической последовательности, например по месяцам, или в порядке убывания. Так, условный годовой график комплексного расхода теплоты предприятием, располагающим собственной котельной (рис. 19.8), в зависимости от продолжительности периода т, характеризуемого наружной температурой tu, дает возможность определять расходы теплоты и топлива, устанавливать необходимое количество и мощность котлов и т. д.
Рис. 19.8. Условный годовой график расхода теплоты Q предприятием:
(?, (2, и QKn — часовой расход теплоты соответственно для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; QTn, QTrB и — среднечасовой расход теплоты соответственно для технологических нужд в виде пара, горячей воды и для санитарно-бытовых нужд; tllo — температура начала (окончания) отопительного периода Расходы теплоты в системах теплоснабжения необходимо знать при их проектировании, строительстве и регулировании, а также при наладке и эксплуатации. Для этих целей чаще всего употребляются максимальночасовые расходы теплоты, определяемые по известным расчетной температуре для отопления и максимальным нагрузкам технологического потребления (значение этого расхода является основой для определения остальных расходов теплоты), среднечасовой расход теплоты наиболее холодного месяца года, который необходим для проверки правильности выбора мощности, количества оборудования и источника теплоты, среднечасовой расход теплоты отопительного периода и года.
Неравномерность теплового потребления, отрицательно сказывающаяся на технико-экономических показателях системы теплоснабжения, может быть сглажена либо организованными мероприятиями (например, изменением графика работы смен), либо применением аккумуляторов теплоты. Годовые графики расхода теплоты позволяют устанавливать время пуска и остановки сетевых насосов, выбирать период отключения участков.