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Perte de chaleur de l'eau chaude. Méthodologie de détermination des pertes réelles d'énergie thermique par isolation thermique des canalisations des réseaux de chauffage de l'eau des systèmes de chauffage urbain

Perte de chaleur DQ, (W), dans la section calculée de la canalisation d'alimentation ou de la colonne montante, est déterminé par la perte de chaleur spécifique standard ou par calcul à l'aide de la formule :

À - coefficient de transfert de chaleur du pipeline isolé, K=11,6 W / (m 2 - ° C); t g cf - température moyenne de l'eau dans le système, t g cf, \u003d (t n + t k) / 2,°C ; t n, - température à la sortie du réchauffeur (température de l'eau chaude à l'entrée du bâtiment), °С; t à - température au dispositif de pliage d'eau le plus éloigné, °С ; h- Efficacité d'isolation thermique (0,6); / - longueur de la section du pipeline, m; dH- diamètre extérieur du pipeline, m; t 0 - Température environnement, °С.

Température de l'eau au robinet d'eau le plus éloigné t à doit être prise 5 °C en dessous de la température de l'eau à l'entrée du bâtiment ou à la sortie de l'aérotherme.

Température ambiante t0 lors de la pose de canalisations dans des sillons, des canaux verticaux, des puits de communication et des puits de cabines sanitaires, il doit être égal à 23 ° C, dans les salles de bain - 25 ° C, dans les cuisines et les toilettes des bâtiments résidentiels, auberges et hôtels - 21 ° C .

Le chauffage des salles de bains est effectué par des porte-serviettes chauffants. Par conséquent, les pertes de chaleur des porte-serviettes chauffants s'ajoutent aux pertes de chaleur de la colonne montante à hauteur de 100p(W), où 100 W est le transfert de chaleur moyen d'un sèche-serviettes, P- le nombre de sèche-serviettes connectés à la colonne montante.

Lors de la détermination des débits de circulation d'eau, les pertes de chaleur par les conduites de circulation ne sont pas prises en compte. Cependant, lors du calcul des systèmes d'alimentation en eau chaude avec sèche-serviettes sur colonnes montantes circulantes, il est conseillé d'ajouter le transfert de chaleur des sèche-serviettes à la somme des pertes de chaleur par les conduites de chaleur d'alimentation. Cela augmente le débit de circulation de l'eau, améliore le chauffage des sèche-serviettes et le chauffage des salles de bains. Les résultats du calcul sont inscrits dans le tableau.

l, m ré, m t 0 , o C t g cf -t 0, o C 1-n q, W/m DQ, W åDQ, W Noter
Colonne montante 6
1-3 0,840 0,0213 21,00 36,50 0,30 8,4996 7,139715 7,139715
2-3 1,045 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 11,17566 18,31537
3-4 2,9 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 31,01379 49,32916
4-5 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 88,09639 åDQ=497,899+900=
5-6 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 137,0473 =1397.899W
6-7 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 185,9981
7-8 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 234,9490
8-9 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 283,8998
9-10 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 332,8507
10-11 2,9 0,0423 21,00 36,50 0,30 16,8796 48,95086 381,8016
11-12 4,214 0,048 5,00 52,50 0,30 27,5505 116,0979 497,8994
12-13 4,534 0,048 5,00 52,50 0,30 27,5505 124,9140 622,8134
13-14 13,156 0,048 5,00 52,50 0,30 27,5505 362,4545 985,2680
14-15 4,534 0,060 5,00 52,50 0,30 34,4381 156,1425 1141,4105
15 entrées 6,512 0,060 5,00 52,50 0,30 34,4381 224,2612 1365,6716
Colonne montante 1
1a-3a 0,840 0,0213 21,00 36,50 0,30 8,4996 7,139715 7,139715 åDQ=407.504+900==1307.504W
2a-3a 1,045 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 11,17566 18,31537
3a-4a 2,9 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 31,01379 49,32916
4a-5a 2,9 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 31,01379 80,34294
5a-6a 2,9 0,0268 21,00 36,50 0,30 10,6944 31,01379 111,3567
6a-7a 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 150,1240
7a-8a 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 188,8912
8a-9a 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 227,6584
9a-10a 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 266,4257
10a-11a 2,9 0,0335 21,00 36,50 0,30 13,3680 38,76723 305,1929
11a-15 4,214 0,0423 5,00 52,50 0,30 24,2789 102,3112 407,5041
15 entrées 6,512 0,060 5,00 52,50 0,30 34,4381 224,2612 631,7652

åQp=5591.598 W

Calcul hydraulique des conduites de circulation

Le débit d'eau de circulation dans le système d'alimentation en eau chaude G c (kg/h), est réparti au prorata des déperditions thermiques totales :

où åQ c - perte de chaleur totale par toutes les canalisations d'alimentation, W ; Dt - chute de température de l'eau dans les conduites d'alimentation du système d'alimentation en eau chaude, Dt=t g -t à =5°C ; c est la capacité calorifique de l'eau, J/(kg°C).

Les débits de circulation d'eau dans les sections principales du système d'alimentation en eau chaude sont constitués des débits de circulation des sections et des colonnes montantes, qui sont situées en avant dans le sens du mouvement de l'eau.

Colonne montante 1 :


Parcelle 2


Colonne montante 2 :


Parcelle 3 :


Colonne montante 3 :

Parcelle 4 :


Calcul hydraulique des canalisations de circulation d'un système ouvert d'alimentation en eau chaude.

l, m G, l/s D, mm w, m/s R, Pa/m kilomètres DP, Papa åDP, Pa
Anneau de circulation dans la colonne montante 1
15-16 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 1954,602
11-15 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 4248,074
1-11 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 403777,20
1’-11’ 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 803306,32
11’-15’ 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 805599,79
15’-16’ 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 807554,39
Anneau de circulation dans la colonne montante 2
15-16 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 1954,602
14-15 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 2908,001
11-14 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 5201,473
1-11 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 404730,59
1’-11’ 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 804259,72
11’-14’ 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 806553,19
14’-15’ 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 807506,59
15’-16’ 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 809461,19
Anneau de circulation dans la colonne montante 3
15-16 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 1954,602
14-15 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 2908,001
13-14 13,156 0,099485 0,020 0,3085 209,147 0,2 36749,54 39657,542
11-13 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 41951,014
1-11 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 441480,07
1’-11’ 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 841009,12
11’-13’ 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 843320,59
13’-14’ 13,156 0,099485 0,020 0,3085 209,147 0,2 36749,54 880052,13
14’-15’ 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 881005,53
15’-16’ 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 882960,13
Anneau de circulation dans la colonne montante 4
15-16 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 1954,602
14-15 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 2908,001
13-14 13,156 0,099485 0,020 0,3085 209,147 0,2 36749,54 39657,542
12-13 4,534 0,006592 0,020 0,0201 11,2013 0.2 240,4178 39897,960
11-12 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 42191,432
1-11 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 441720,48
1’-11’ 0,073767 0,015 0,4326 579,868 0,5 399529,12 841249,54
11’-12’ 4,214 0,073767 0,020 0,2313 123,301 0,2 2293,472 843543,01
12’-13’ 4,534 0,006592 0,020 0,0201 11,2013 0.2 240,4178 843783,43
13’-14’ 13,156 0,099485 0,020 0,3085 209,147 0,2 36749,54 880532,87
14’-15’ 4,534 0,181492 0,032 0,1915 44,4186 0,2 953,399 881486,37
15’-16’ 6,512 0,267093 0,040 0,21367 44,719 0,2 1954,602 883440,97

Nous déterminons l'écart entre les pertes de charge dans deux directions à travers les colonnes montantes proches et éloignées selon la formule: DH cf - perte de charge dans le compteur d'eau, m; Rue H - pression libre jetable au mitigeur bain (3m) ; DH cm - pertes dans le mélangeur (5 m); N g - la hauteur géométrique de la montée d'eau depuis l'axe de la canalisation à l'entrée jusqu'à l'axe du dispositif de pliage d'eau situé le plus haut (24,2 m).

Le compteur d'eau est sélectionné en fonction du débit d'eau à l'entrée g et diamètre conditionnel Dy sur . Perte de charge dans un compteur d'eau DH mi(m) sont déterminés par la formule :

où S est la résistance hydraulique du compteur d'eau, prise selon, (0,32 m / (l / s 2)).Nous acceptons le compteur d'eau VK-20.

Surpression à l'entrée :


Bibliographie.

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2. Codes et règlements du bâtiment. SNiP 2.04.01-85. Plomberie intérieure et assainissement des bâtiments. Moscou : Stroyizdat, 1986.

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4. Manuel du concepteur. Chauffage, plomberie, assainissement / Ed. I. G. Staroverova. - M. : Stroyizdat, 1976. partie 1.

5. Manuel d'approvisionnement en chaleur et de ventilation / R. V. Shchekin, S. M. Korenevsky, G. E. Bem et autres - Kyiv: Budivelnik, 1976. Partie 1.

6. Approvisionnement en chaleur: manuel pour les universités / A. A. Ionin, B. M. Khlybov et autres; Éd. A. A. Ionina. Moscou : Stroyizdat, 1982.

7. Fourniture de chaleur (conception de cours) : manuel pour les universités en particulier. "Fourniture et ventilation de chaleur et de gaz" / V. M. Kopko, N. K. Zaitseva et autres; Éd. V. M. Kopko. - Mn. : Plus élevé. école, 1985.

8. Apport de chaleur : Didacticiel pour les étudiants universitaires / V. E. Kozin, T. A. Levina, A. P. Markov et autres - M.: Vyssh. école, 1980.

9. Zinger N. M. Régimes hydrauliques et thermiques des systèmes de chauffage. - M. : Energoatomizdat, 1986.

10. Sokolov E. Ya. Distribution de chaleur et réseaux de chaleur. - M. : Maison d'édition MPEI, 2001.

11. Réglage et fonctionnement des réseaux de chauffage de l'eau: Ouvrage de référence / V. I. Manyuk, Ya. I. Kaplinsky, E. B. Hizh et autres - M.: Stroyizdat, 1988.

CDU 621,64 (083,7)

Développé par: Complexe de recherche et de production CJSC "Vector", Institut d'ingénierie électrique de Moscou (Université technique)

Interprètes : Tishchenko A.A., Shcherbakov A.P.

Sous la direction générale de Semenov V.G.

Approuvé par le chef du département de la surveillance énergétique de l'État du ministère de l'Énergie de la Fédération de Russie le 20 février 2004.

La méthodologie établit la procédure de détermination des pertes réelles d'énergie thermique par isolation thermique des canalisations des réseaux de chauffage de l'eau des systèmes de chauffage urbain, dont certains consommateurs sont équipés de dispositifs de mesure. Les pertes réelles d'énergie thermique pour les consommateurs équipés d'instruments de mesure sont déterminées sur la base des relevés des compteurs de chaleur, et pour les consommateurs non équipés d'appareils de mesure, par calcul.

Les pertes d'énergie thermique déterminées selon cette méthodologie doivent être considérées comme une base initiale pour compiler les caractéristiques énergétiques d'un réseau de chauffage, ainsi que pour développer des mesures techniques visant à réduire les pertes d'énergie thermique réelles.

La méthodologie a été approuvée par le chef du Département de la surveillance énergétique de l'État du ministère de l'Énergie de la Fédération de Russie le 20 février 2004.

Pour les organisations qui réalisent audit énergétique entreprises de fourniture de chaleur, ainsi que pour les entreprises et organismes exploitant des réseaux de chaleur, quels que soient leur rattachement départemental et leur forme de propriété.

Cette "Méthodologie ..." établit la procédure de détermination des pertes réelles d'énergie thermique 1 par isolation thermique des canalisations des réseaux de chauffage d'eau des systèmes de chauffage urbain, dont certains consommateurs sont équipés de dispositifs de mesure. Les pertes réelles d'énergie thermique pour les consommateurs équipés d'instruments de mesure sont déterminées sur la base des relevés des compteurs de chaleur, et pour les consommateurs non équipés d'appareils de mesure, par calcul.

1 Les termes et définitions sont donnés en Annexe A.

La "Méthodologie ..." est basée sur la méthode de calcul et expérimentale d'estimation des pertes d'énergie thermique, exposée dans.

"Méthodologie ..." est destiné aux organismes réalisant un audit énergétique des entreprises de fourniture de chaleur, ainsi qu'aux entreprises et organismes exploitant des réseaux de chauffage, quels que soient leur affiliation et leur propriété départementales.

Les pertes d'énergie thermique déterminées selon cette "Méthodologie ..." doivent être considérées comme la base initiale pour compiler les caractéristiques énergétiques du réseau de chauffage, ainsi que pour développer des mesures techniques visant à réduire les pertes réelles d'énergie thermique.

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le but de cette "Méthodologie ..." est de déterminer les pertes réelles d'énergie thermique par isolation thermique des canalisations des réseaux de chauffage à eau des systèmes de chauffage urbain sans effectuer d'essais spéciaux. Les déperditions d'énergie thermique sont déterminées pour l'ensemble du réseau thermique raccordé à une seule source d'énergie thermique. La détermination des pertes réelles d'énergie thermique pour les différentes sections du réseau de chauffage n'est pas effectuée.

La détermination des pertes d'énergie thermique selon cette "Méthodologie ..." suppose la présence d'unités de comptage d'énergie thermique certifiées à la source d'énergie thermique et aux consommateurs d'énergie thermique. Le nombre de consommateurs équipés d'appareils de comptage doit être au moins égal à 20 % du nombre total de consommateurs de ce réseau de chauffage.

Les appareils de mesure doivent avoir une archive avec un enregistrement horaire et quotidien des paramètres. La profondeur de l'archive horaire doit être d'au moins 720 heures, l'archive quotidienne - d'au moins 30 jours.

L'élément principal lors du calcul des pertes de chaleur est l'archive horaire des compteurs de chaleur. L'archive quotidienne est utilisée si les données horaires ne sont pas disponibles pour une raison quelconque.

La détermination des pertes réelles d'énergie thermique est effectuée sur la base de mesures du débit et de la température de l'eau du réseau dans la canalisation d'alimentation 1 pour les consommateurs avec des dispositifs de comptage, et de la température de l'eau du réseau à la source de l'énergie thermique. énergie. Pertes d'énergie thermique pour les consommateurs qui n'ont pas instruments de mesure, sont déterminés par calcul selon cette "Méthodologie ...".

__________________

1 Les symboles des grandeurs sont donnés à l'annexe B.

Les sources et consommateurs d'énergie thermique dans cette "Méthodologie ..." sont :

1. en l'absence de dispositifs de comptage directement dans les bâtiments: sources d'énergie thermique - centrales thermiques, chaufferies, etc. ; consommateurs d'énergie thermique - points de chaleur centraux (DTP) ou individuels (ITP);

2. en présence de dispositifs de comptage directement dans les bâtiments(en complément de l'alinéa 1) : sources d'énergie thermique - points de chauffage central (CTP) ; consommateurs d'énergie thermique - directement des bâtiments.

Pour faciliter le calcul des pertes d'énergie thermique par isolation thermique, le pipeline d'alimentation dans cette "Méthodologie ..." est délimité en : le pipeline principal et une branche du pipeline principal.

Canalisation principale- il s'agit d'une partie du pipeline d'alimentation de la source d'énergie thermique à la chambre thermique, à partir de laquelle il y a une branche vers le consommateur d'énergie thermique.

Branche du pipeline principal- il s'agit d'une partie de la canalisation d'alimentation de la chambre thermique correspondante au consommateur d'énergie thermique.

Lors de la détermination des pertes réelles d'énergie thermique, les valeurs normatives des pertes sont utilisées, déterminées par les normes de pertes d'énergie thermique pour les réseaux thermiques, dont l'isolation thermique a été réalisée selon les normes de conception ou (les normes sont spécifiées selon à la conception et à la documentation exécutive).

Avant de faire des calculs :

les premières données sur le réseau de chaleur sont collectées ;

un schéma de conception du réseau de chaleur est établi, qui indique le passage conditionnel (diamètre nominal), la longueur et le type de pose des canalisations pour toutes les sections du réseau de chaleur;

les données sont collectées sur la charge connectée de tous les consommateurs du réseau ;

le type d'appareils de comptage, la présence d'archives horaires et journalières sont établies.

En l'absence d'une collecte centralisée des données des appareils de mesure de la chaleur, la préparation des appareils appropriés pour la collecte est effectuée: un adaptateur ou un ordinateur portable. Un ordinateur portable doit être équipé d'un programme spécial fourni avec le compteur, qui permet de lire les archives horaires et quotidiennes des compteurs de chaleur installés.

Pour améliorer la précision de la détermination des pertes de chaleur, il est préférable de collecter les données des appareils de mesure pendant un certain intervalle de temps pendant la période de non-chauffage, lorsque le débit d'eau du réseau est minimal, après avoir préalablement vérifié auprès de l'organisme de fourniture de chaleur les arrêts prévus dans la fourniture d'énergie thermique aux consommateurs afin d'exclure ce temps de la période de collecte des données des appareils de mesure.

2. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES INITIALES

2.1. COLLECTE DES PREMIERES DONNÉES SUR LE RÉSEAU DE CHALEUR

Sur la base de la conception et de la documentation d'exécution du réseau de chaleur, un tableau des caractéristiques de toutes les sections du réseau de chaleur est compilé (tableau B.1 de l'annexe B).

Une section d'un réseau de chaleur est considérée comme une section d'une canalisation qui se distingue des autres par l'une des caractéristiques suivantes (qui sont indiquées dans le tableau B.1 de l'annexe B) :

passage conditionnel du pipeline (diamètre conditionnel du pipeline);

type de pose (aérien, canal souterrain, souterrain sans canal);

le matériau de la couche principale de la structure calorifuge (isolation thermique);

année de ponte.

Aussi dans le tableau. B.1 de l'Annexe B spécifie :

le nom des nœuds initial et final de la section ;

longueur de section.

Sur la base des données du service météorologique, un tableau des températures mensuelles moyennes de l'air extérieur, ° С, et du sol, ° С, est compilé à différentes profondeurs des pipelines, en moyenne sur les cinq dernières années (tableau D.1, annexe D ). Les températures annuelles moyennes de l'air extérieur, °С, et du sol, °С, sont déterminées comme la moyenne arithmétique des valeurs mensuelles moyennes pour toute la période de fonctionnement du réseau de chauffage.

Sur la base de l'approbation tableau des températures fourniture d'énergie thermique à la source d'énergie thermique, les températures mensuelles moyennes de l'eau du réseau dans les conduites d'alimentation, °С, et de retour, °С, sont déterminées (tableau D.1, annexe D). La température moyenne mensuelle de l'eau du réseau est déterminée par la température moyenne mensuelle de l'air extérieur. Les températures annuelles moyennes de l'eau du réseau dans les canalisations d'alimentation, °C, et de retour, °C, sont déterminées comme la moyenne arithmétique des valeurs mensuelles moyennes, en tenant compte de la durée du réseau par mois et par an.

Sur la base des données du service de comptabilisation de la consommation de chaleur de l'organisme de fourniture de chaleur, un tableau est établi dans lequel, pour chaque consommateur, il est indiqué (tableau D.1 de l'annexe D):

nom du consommateur d'énergie thermique ;

type de système d'alimentation en chaleur (ouvert ou fermé);

charge moyenne connectée du système d'alimentation en eau chaude ;

nom (marque) des appareils de mesure ;

profondeur des archives (journalière et horaire);

la présence ou l'absence d'une collecte de données centralisée.

S'il existe une collecte centralisée de données basée sur les résultats des mesures, une période est sélectionnée pour laquelle les pertes d'énergie thermique seront déterminées. Ce faisant, il faut tenir compte des éléments suivants :

pour améliorer la précision de la détermination des pertes d'énergie thermique, il est souhaitable de choisir une période avec une consommation minimale d'eau du réseau (il s'agit généralement d'une période sans chauffage);

pendant la période sélectionnée, les déconnexions planifiées des consommateurs du réseau de chauffage ne doivent pas être effectuées ;

les données de mesure sont collectées pendant au moins 30 jours calendaires.

En l'absence de collecte de données centralisée, il est nécessaire de collecter des archives horaires et quotidiennes des appareils de mesure des consommateurs d'énergie thermique et à la source d'énergie thermique dans les 3 à 5 jours, à l'aide d'un adaptateur ou d'un ordinateur portable avec un programme installé pour lire les données du type de compteur de chaleur correspondant.

Pour déterminer la perte d'énergie thermique, vous devez disposer des données suivantes :

consommation d'eau de réseau dans la canalisation d'alimentation pour les consommateurs d'énergie thermique ;

température de l'eau du réseau dans la canalisation d'alimentation chez les consommateurs d'énergie thermique ;

consommation d'eau du réseau dans la canalisation d'alimentation à la source d'énergie thermique ;

température de l'eau du réseau dans les canalisations d'alimentation et de retour à la source d'énergie thermique ;

consommation d'eau d'appoint à la source d'énergie thermique.

2.2. TRAITEMENT DES DONNÉES INITIALES DES INSTRUMENTS DE COMPTAGE

La tâche principale du traitement des données des appareils de mesure est de convertir les fichiers sources lus directement à partir des compteurs de chaleur en un format unique permettant une vérification ultérieure (validation) des valeurs mesurées des paramètres et des calculs de consommation de chaleur.

Pour différents types de compteurs de chaleur, les données sont lues dans différents formats et nécessitent des procédures de traitement spéciales. Pour un type de compteurs de chaleur pour différents consommateurs, les paramètres stockés dans l'archive peuvent nécessiter l'utilisation de différents coefficients pour réduire les données initiales à des grandeurs physiques uniformes. La différence entre ces coefficients est déterminée par le diamètre du transducteur de débit et les caractéristiques des entrées d'impulsions du calculateur. Par conséquent, le traitement initial des résultats de mesure nécessite une approche individuelle pour chaque fichier de données source.

Les valeurs quotidiennes et horaires des paramètres du liquide de refroidissement sont utilisées pour vérifier les valeurs mesurées. Lors de l'exécution de cette procédure, l'attention principale doit être portée sur les éléments suivants:

les températures et les débits du liquide de refroidissement ne doivent pas dépasser les limites physiquement justifiées ;

il ne devrait pas y avoir de changements brusques dans le débit de liquide de refroidissement dans le fichier quotidien ;

les valeurs de la température quotidienne moyenne du caloporteur dans la canalisation d'alimentation chez les consommateurs ne doivent pas dépasser les valeurs de température quotidienne moyenne dans la canalisation d'alimentation à la source de chaleur;

la variation de la température moyenne quotidienne du caloporteur dans la canalisation d'alimentation des consommateurs doit correspondre à la variation de la température moyenne quotidienne dans la canalisation d'alimentation de la source de chaleur.

Sur la base des résultats de la vérification des données initiales des appareils de mesure, un tableau est établi dans lequel, pour chaque consommateur d'énergie thermique ayant des appareils de mesure, et pour la source d'énergie thermique, la période pendant laquelle la fiabilité des données initiales n'est pas en le doute est indiqué. Sur la base de ce tableau, une période générale est sélectionnée pour laquelle des résultats de mesure fiables sont disponibles pour tous les consommateurs et à la source de chaleur (période de disponibilité des données).

À l'aide du fichier de données horaires obtenu à la source d'énergie thermique, le nombre d'heures de la période de mesure est déterminé n et dont les données seront utilisées pour un traitement ultérieur.

Avant de déterminer la période de mesure, le temps de remplissage de toutes les canalisations d'alimentation en liquide de refroidissement t p, s est calculé selon la formule :

V

Le débit moyen du liquide de refroidissement pour toute la période de mesure à travers la canalisation d'alimentation à la source d'énergie thermique, en kg/s.

La période de mesure doit satisfaire aux conditions suivantes : la température moyenne de l'eau du réseau dans la canalisation d'alimentation au niveau de la source de chaleur pendant le temps t p précédant le début de la période de mesure, et la température moyenne de l'eau du réseau dans la canalisation d'alimentation au la source de chaleur pendant le temps t p à la fin de la période de mesure ne diffère pas de plus de 5 °C ;

la période de mesure est entièrement contenue dans la période de disponibilité des données ;

la période de mesure doit être continue et être d'au moins 240 heures.

Si une telle période ne peut pas être sélectionnée en raison du manque de données d'un ou plusieurs consommateurs, les données des appareils de mesure de ces consommateurs ne sont pas utilisées dans le calcul ultérieur.

Le nombre de consommateurs restants qui disposent de données provenant d'appareils de mesure doit être d'au moins 20 % du nombre total de consommateurs de ce réseau de chauffage.

Si le nombre de consommateurs équipés d'appareils de mesure est devenu inférieur à 20 %, il est nécessaire de sélectionner une autre période de collecte de données et de répéter la procédure de vérification.

Pour les données obtenues à la source d'énergie thermique, la température moyenne de l'eau du réseau dans la canalisation d'alimentation sur la période de mesure, °С, et la température moyenne de l'eau du réseau dans la canalisation de retour sur la période de mesure, °С, sont déterminés:

n et - le nombre d'heures de la période de mesure.

Pour la période de mesure, la température moyenne du sol est déterminée à la profondeur moyenne de l'axe du pipeline, °С, et à la température moyenne de l'air extérieur, °С.

3. DÉTERMINATION DES PERTES D'ÉNERGIE THERMIQUE NORMALES

3.1. DÉTERMINATION DES PERTES STANDARDS ANNUELLES MOYENNES

L'ÉNÉRGIE THERMIQUE

Pour chaque section du réseau de chauffage, les valeurs spécifiques annuelles moyennes (pour 1 mètre de longueur de canalisation) des pertes d'énergie thermique sont déterminées selon les normes de conception ou, conformément auxquelles l'isolation thermique des canalisations du réseau de chauffage est réalisée.

Les pertes spécifiques annuelles moyennes d'énergie thermique sont déterminées à partir des températures annuelles moyennes de l'eau du réseau dans les conduites d'alimentation et de retour et des températures annuelles moyennes de l'air extérieur ou du sol.

Les valeurs des pertes spécifiques annuelles moyennes d'énergie thermique à la différence entre les températures annuelles moyennes de l'eau du réseau et de l'environnement, qui diffèrent des valeurs données dans les normes, sont déterminées par interpolation ou extrapolation linéaire.

Pour les tronçons de réseau de chauffage souterrain avec une isolation thermique réalisée conformément au (tableau E.1 de l'annexe E), les pertes de chaleur spécifiques standard sont déterminées au total pour les conduites d'alimentation et de retour q n, W/m, selon la formule :

(3.1)

où - pertes spécifiques d'énergie thermique au total à travers les canalisations d'alimentation et de retour avec une valeur tabulaire de la différence des températures annuelles moyennes de l'eau et du sol du réseau, W / m, inférieure à celle de ce réseau;

Plus grande que pour ce réseau, la valeur tabulaire de la différence des températures annuelles moyennes de l'eau et du sol du réseau, ° С.

La différence entre les températures moyennes annuelles de l'eau du réseau et du sol est déterminée par la formule :

(3.2)

où , est la température annuelle moyenne de l'eau du réseau dans les canalisations d'alimentation et de retour, respectivement, °С;

Température annuelle moyenne du sol à la profondeur moyenne de l'axe du pipeline, °C.

Pour répartir les pertes spécifiques d'énergie thermique dans les sections de pose souterraine entre les canalisations d'alimentation et de retour, les pertes spécifiques annuelles moyennes standard d'énergie thermique dans la canalisation de retour sont déterminées q mais, W / m, qui sont prises égales aux valeurs des pertes spécifiques standard dans le pipeline de retour, données dans le tableau. E.1 de l'annexe E.

q

q np = q n- q mais. (3.3)

Pour les tronçons de réseaux thermiques de pose enterrée avec isolation thermique réalisés conformément au (tableau I.1 de l'annexe I, tableau K.1 de l'annexe K, tableau H.1 de l'annexe H), avant détermination des déperditions spécifiques d'énergie thermique normatives , il est nécessaire de déterminer en outre la différence de températures annuelles moyennes, °С, pour chaque paire de températures annuelles moyennes de l'eau du réseau dans les conduites d'alimentation et de retour et le sol, indiquées dans le tableau. I.1 de l'appendice I, tableau. K.1 de l'annexe K et du tableau. H.1 Annexe H :

(3.4)

où , - respectivement, les valeurs tabulaires des températures annuelles moyennes de l'eau du réseau dans les conduites d'alimentation (65, 90, 110 °C) et de retour (50 °C), °C ;

Valeur normative de la température annuelle moyenne du sol, °С (supposée être de 5°С).

Pour chaque paire de températures annuelles moyennes de l'eau du réseau dans les canalisations d'alimentation et de retour, les pertes spécifiques standard totales d'énergie thermique sont déterminées, W / m:

où , - respectivement, les valeurs des pertes d'énergie thermique spécifiques standard pour la pose souterraine dans les conduites d'alimentation et de retour, indiquées dans le tableau. I.1 de l'appendice I, tableau. K.1 de l'annexe K et du tableau. H.1 Annexe H.

Les valeurs des pertes spécifiques annuelles moyennes d'énergie thermique pour le réseau de chaleur considéré avec une différence dans les températures annuelles moyennes de l'eau du réseau et de l'environnement, qui diffère des valeurs déterminées par la formule 3.4, sont déterminées par linéaire interpolation ou extrapolation.

Valeurs des pertes spécifiques totales d'énergie thermique q n, W/m, sont déterminés par les formules 3.1 et 3.2.

Pertes spécifiques standard annuelles moyennes d'énergie thermique dans la canalisation d'alimentation q np, W/m, sont déterminés par la formule :

(3.6)

où , - pertes spécifiques d'énergie thermique à travers la canalisation d'alimentation avec deux adjacentes, respectivement, plus petites et plus grandes que pour un réseau donné, valeurs tabulaires ​​​​de la différence des températures annuelles moyennes de l'eau et du sol du réseau, W / m ;

Adjacentes, respectivement plus petites et plus grandes que pour un réseau donné, valeurs tabulaires de la différence des températures annuelles moyennes de l'eau du réseau dans la canalisation d'alimentation et le sol, ° С.

Les valeurs annuelles moyennes de la différence de température entre l'eau du réseau et le sol pour la conduite d'alimentation sont déterminées par la formule:

où est la température annuelle moyenne du sol à la profondeur moyenne de l'axe du pipeline, °С.

Les valeurs tabulaires de la différence des températures annuelles moyennes de l'eau du réseau dans la canalisation d'alimentation et le sol sont déterminées par la formule:

Pertes spécifiques standard annuelles moyennes d'énergie thermique dans la conduite de retour q mais, W / m, sont déterminés par la formule :

q mais = q n- q par exemple. (3.9)

Pour toutes les sections des réseaux de chauffage hors-sol avec une isolation thermique réalisée conformément à (tableau G.1 de l'annexe G, tableau L.1 de l'annexe L, tableau P.1 de l'annexe P), les pertes de chaleur spécifiques standard sont déterminées séparément pour les conduites d'alimentation et de retour, respectivement , q np et q mais, W/m, selon les formules :

(3.10)

(3.11)

où , - pertes spécifiques d'énergie thermique à travers la canalisation d'alimentation avec deux adjacentes, respectivement plus petites et plus grandes que pour un réseau donné, valeurs tabulaires de la différence des températures annuelles moyennes de l'eau du réseau et de l'air extérieur, W / m ;

La valeur de la différence des températures annuelles moyennes de l'eau du réseau et de l'air extérieur, respectivement, pour les conduites d'alimentation et de retour pour un réseau de chauffage donné, ° С;

Adjacentes, respectivement plus petites et plus grandes que pour un réseau donné, valeurs tabulaires de la différence des températures annuelles moyennes de l'eau du réseau dans la canalisation de retour et de l'air extérieur, ° С.

Les valeurs de la différence des températures annuelles moyennes de l'eau du réseau et de l'air extérieur pour les conduites d'alimentation et de retour sont déterminées par les formules:

où est la température annuelle moyenne de l'air extérieur, °C.

Pour la pose dans des caniveaux traversants et semi-traversants, des tunnels, des sous-sols les pertes spécifiques d'énergie thermique des sections sont déterminées selon les normes applicables pour la pose dans des locaux (tableau M.1 de l'annexe M, tableau P.1 de l'annexe P) à des températures ambiantes annuelles moyennes: tunnels et canaux de passage - +40 ° С , pour sous-sols - + 20 °C.

Pour chaque section du réseau de chaleur, les valeurs annuelles moyennes normatives des pertes d'énergie thermique sont déterminées séparément pour les conduites d'alimentation et de retour:

où - pertes standard annuelles moyennes d'énergie thermique à travers la canalisation d'alimentation, W;

L

b - coefficient de pertes locales d'énergie thermique, tenant compte de la perte d'énergie thermique par les raccords, compensateurs et supports, pris conformément à égal à 1,2 pour la pose de canaux souterrains et hors sol pour les passages conditionnels de canalisations jusqu'à 150 mm et 1.15 pour les passages conditionnels de 150 mm et plus, ainsi que pour tous les passages conditionnels avec pose sans canal.

3.2. DÉTERMINATION DES PERTES D'ÉNERGIE THERMIQUE NORMALES

POUR LA PÉRIODE DE MESURES

Pour chaque section du réseau de chauffage, les moyennes normatives pour la période de mesure de la perte d'énergie thermique dans les canalisations d'alimentation, W, et de retour, W, sont déterminées.

Pour les tronçons de réseau de chauffage souterrain

Pour les tronçons du réseau de chauffage hors-sol les pertes moyennes normatives d'énergie thermique pour la période de mesure sont déterminées par les formules:

(3.18)

(3.19)

où , est la température moyenne de l'eau du réseau sur la période de mesure dans les canalisations d'alimentation et de retour à la source d'énergie thermique, °С ;

La température annuelle moyenne de l'eau du réseau dans les canalisations d'alimentation et de retour, respectivement, °С;

La température moyenne du sol et de l'air extérieur sur la période de mesure, respectivement, °С;

La température annuelle moyenne du sol et de l'air extérieur, respectivement, °С.

Pour les sections posées dans les caniveaux traversants et semi-traversants, les tunnels, les sous-sols les pertes moyennes normatives d'énergie thermique pour la période de mesure sont déterminées par les formules (3.18) et (3.19) à une température extérieure moyenne égale à la température annuelle moyenne: pour les tunnels et les canaux de passage - +40 °С, pour les sous-sols - +20 ° С.

Pour l'ensemble du réseau, les moyennes standard pour la période de mesure de la perte d'énergie thermique dans la canalisation d'alimentation sont déterminées, W:

Les moyennes normatives pour la période de mesure de la perte d'énergie thermique dans la canalisation d'alimentation pour toutes les sections de la pose souterraine sont déterminées, W:

(3.21)

Les moyennes normatives pour la période de mesure de la perte d'énergie thermique dans la conduite de retour sont déterminées pour toutes les sections de la pose souterraine, W:

(3.22)

Les moyennes normatives pour la période de mesure de la perte d'énergie thermique dans la conduite d'alimentation sont déterminées pour toutes les sections de l'installation hors sol, W:

(3.23)

Les moyennes normatives pour la période de mesure de la perte d'énergie thermique dans la conduite de retour sont déterminées pour toutes les sections de l'installation hors sol, W:

(3.24)

Les moyennes normatives pour la période de mesure de la perte d'énergie thermique dans la canalisation d'alimentation sont déterminées pour toutes les sections situées dans les canaux traversants et semi-traversants, les tunnels, W :

(3.25)

Les moyennes normatives pour la période de mesure de la perte d'énergie thermique dans la conduite de retour sont déterminées pour toutes les sections situées dans les canaux traversants et semi-traversants, les tunnels, W :

(3.26)

Les moyennes normatives pour la période de mesure de la perte d'énergie thermique dans la canalisation d'alimentation sont déterminées pour toutes les sections situées dans les sous-sols, W :

(3.27)

Les moyennes normatives pour la période de mesure de la perte d'énergie thermique dans la canalisation de retour sont déterminées pour toutes les sections situées dans les sous-sols, W :

(3.28)

4. DÉTERMINATION DE LA PERTE RÉELLE D'ÉNERGIE THERMIQUE

4.1. DÉTERMINATION DE LA PERTE RÉELLE D'ÉNERGIE THERMIQUE

POUR LA PÉRIODE DE MESURES

A la source d'énergie thermique et pour tous les consommateurs d'énergie thermique munis d'appareils de comptage ( je-ème consommateurs d'énergie thermique), le débit moyen du fluide caloporteur dans la conduite d'alimentation pour toute la période de mesure est déterminé :

où est le débit moyen du liquide de refroidissement pendant toute la période de mesure à travers la canalisation d'alimentation à la source d'énergie thermique, kg / s;

Mesurées pendant la période de mesure, les valeurs du débit de fluide caloporteur à la source d'énergie thermique, extraites du fichier horaire, t/h ;

je-ème consommateur d'énergie thermique, kg/s ;

Mesurées pendant la période de mesure, les valeurs du débit de liquide de refroidissement y je-ème consommateur d'énergie thermique, extrait du fichier horaire, t/h.

Pour système de chauffage fermé la consommation moyenne d'eau d'appoint à la source d'énergie thermique pour toute la période de mesure est déterminée :

(4.3)

où est la consommation moyenne d'eau d'appoint à la source d'énergie thermique pour toute la période de mesure, en kg/s ;

Mesurées pendant la période de mesure, les valeurs du débit de fluide caloporteur d'appoint à la source d'énergie thermique, extraites du fichier horaire, t/h.

Le débit moyen du caloporteur dans la conduite d'alimentation pour toute la période de mesure, kg / s, pour tous les consommateurs d'énergie thermique qui ne disposent pas de dispositifs de mesure ( j-ème consommateurs d'énergie thermique), pour systèmes fermés l'apport de chaleur est déterminé par la formule:

Pour systèmes de chauffage ouverts, qui n'ont pas de consommateurs 24 heures sur 24 du caloporteur, la consommation moyenne d'eau d'appoint à la source d'énergie thermique la nuit est déterminée pour toute la période de mesure.

Pour ce faire, pour chaque jour de la période de mesure, on sélectionne la consommation horaire moyenne nocturne (de 1h00 à 3h00) d'appoint à la source d'énergie thermique. Pour les données obtenues, on détermine la valeur moyenne arithmétique du débit, qui est le réapprovisionnement horaire moyen du réseau de chauffage la nuit, t/h. Pour déterminer la valeur, kg / s, la formule est utilisée:

(4.5)

Pour les systèmes d'alimentation en chaleur ouverts avec des consommateurs industriels consommant le liquide de refroidissement 24 heures sur 24 et disposant de dispositifs de mesure, la consommation horaire moyenne du liquide de refroidissement la nuit est déterminée. Pour cela, pour chaque jour de la période de mesure, on sélectionne le débit moyen horaire de fluide frigorigène nocturne (de 1h00 à 3h00) pour chacun de ces consommateurs. Pour les données obtenues, la valeur moyenne arithmétique du débit est déterminée, t/h. Pour déterminer la valeur, kg / s, la formule est utilisée:

(4.6)

Le débit moyen du liquide de refroidissement dans la conduite d'alimentation pendant toute la période de mesure pour tous j e consommateurs est déterminé par la formule 4.4.

Le débit moyen du liquide de refroidissement dans la conduite d'alimentation pendant toute la période de mesure pour chaque j-ème consommateur, kg/s, est déterminé en répartissant le débit total de liquide de refroidissement entre les consommateurs proportionnellement à la charge moyenne horaire connectée :

(4.7)

où est la charge horaire moyenne connectée pendant la période de mesure j-ème consommateur, GJ/h ;

j-ème consommateurs sans appareil de mesure pendant la période de mesure, GJ/h.

Pour tout le monde je-ème consommateur, les pertes moyennes d'énergie thermique sur la période de mesure à travers l'isolation thermique de la canalisation d'alimentation sont déterminées, W :

(4.8)

avec p est la capacité calorifique spécifique de l'eau, avec p= 4,187×10 3 J/(kg×K) ;

Valeurs mesurées de la température de l'eau du réseau dans la canalisation d'alimentation à la source d'énergie thermique, extraites du fichier horaire, °С ;

je-ème consommateur, extrait du fichier horaire, °С.

Moyennées sur la période de mesure, les pertes totales d'énergie thermique dans les canalisations d'alimentation sont déterminées pour tous jeème consommateurs avec compteurs, W :

(4.9)

Les pertes moyennes d'énergie thermique sur la période de mesure sont déterminées, W, à travers l'isolation thermique de la conduite d'alimentation, désignée par je-ème consommateur, moins la perte d'énergie thermique dans la branche de la canalisation principale :

(4.10)

En première approximation, la perte d'énergie thermique dans une branche de la canalisation principale est prise égale à la moyenne normative pour la période de mesures de la perte d'énergie thermique :

(4.11)

où sont les moyennes normatives pour la période de mesure de la perte d'énergie thermique dans la branche allant de la conduite d'alimentation principale à je-ème consommateur, W.

Pertes totales d'énergie thermique, W, dans les conduites principales d'alimentation pour tous je-ème consommateurs avec compteurs :

Coefficient de déperdition du réseau r les pertes p, J / (kg × m), dans les conduites d'alimentation principales sont déterminées en fonction des données de mesure pour les consommateurs équipés de dispositifs de mesure :

(4.13)

je je- la plus petite distance entre la source d'énergie thermique et la branche de la canalisation principale au consommateur avec des dispositifs de mesure, m.

Lors de la détermination des pertes moyennes d'énergie thermique sur la période de mesure, W, y jème consommateurs sans appareil de mesure, on utilise le ratio :

l j j-ème consommateur sans compteurs, m.

Les pertes totales moyennes d'énergie thermique pour la période de mesure sont déterminées, W, dans les conduites d'alimentation pour j e consommateurs qui ne disposent pas d'appareils de mesure :

(4.15)

Moyennes réelles pour la période de mesure des pertes totales d'énergie thermique, W, dans toutes les canalisations d'alimentation :

Après avoir déterminé les pertes réelles d'énergie thermique dans la canalisation d'alimentation pour tous les consommateurs, le rapport entre ces pertes d'énergie thermique et les pertes standard d'énergie thermique dans la canalisation d'alimentation est déterminé :

et tout le calcul est répété (deuxième approximation), à partir de la formule 4.10, et les pertes dans les branches des canalisations principales sont déterminées par la formule :

(4.18)

Après avoir déterminé la valeur des pertes réelles d'énergie thermique dans la canalisation d'alimentation pour tous les consommateurs en deuxième approximation, sa valeur est comparée à la valeur des pertes réelles d'énergie thermique dans la canalisation d'alimentation pour tous les consommateurs, obtenue en première approximation , et la différence relative est déterminée :

(4.19)

Si la valeur est > 0,05, une autre approximation est effectuée pour déterminer la valeur, c'est-à-dire tout le calcul, à partir de la formule 4.10, est répété.

Habituellement, deux ou trois approximations suffisent pour obtenir un résultat satisfaisant. La valeur des pertes de chaleur, obtenue par la formule 4.16 en dernière approximation, est utilisée dans les calculs ultérieurs.

Une autre méthode de prise en compte de l'influence des branches est possible. Après avoir effectué les calculs selon les formules 4.1 - 4.9, le temps de déplacement du liquide de refroidissement t, s, de la source d'énergie thermique à chacun des consommateurs est déterminé:

(4.21)

où t à - le temps de déplacement du liquide de refroidissement dans une section homogène du réseau de chauffage, s;

lc

Semaine

r est la masse volumique de l'eau à la température moyenne de l'eau du réseau dans la canalisation d'alimentation à la source d'énergie thermique pour le premier jour de la période de disponibilité des données, kg/m 3 ;

F k- section transversale du pipeline dans une section homogène, m 2;

G k- débit de fluide caloporteur dans une zone homogène, kg/s.

Une section homogène d'un réseau de chaleur est une section où le débit du fluide caloporteur et le passage conditionnel de la canalisation ne changent pas, c'est-à-dire la constance de la vitesse du liquide de refroidissement est assurée.

Coefficient de perte d'énergie thermique, déterminé par le temps de déplacement du liquide de refroidissement dans les conduites d'alimentation, , J / (kg × s):

(4.22)

où t je je-ème consommateur avec compteurs, p.

Pertes moyennes d'énergie thermique sur la période de mesure par isolation thermique dans la conduite d'alimentation, W, rapportées à j-ème consommateur sans appareil de mesure :

(4.23)

où t j j-ème consommateur sans appareil de mesure, p.

Après avoir déterminé par la formule 4.15, nous calculons par la formule 4.16. La valeur des pertes d'énergie thermique, obtenue par la formule 4.16, est utilisée dans le calcul ultérieur.

Les pertes réelles d'énergie thermique dans les conduites d'alimentation pour toutes les sections de l'installation souterraine, W, moyennées sur la période de mesure, sont déterminées :

(4.24)

Les pertes réelles d'énergie thermique dans les canalisations d'alimentation pour toutes les sections de l'installation hors sol, W, moyennées sur la période de mesure, sont déterminées :

(4.25)

Les pertes réelles d'énergie thermique moyennées sur la période de mesure dans les conduites d'alimentation pour toutes les sections situées dans les canaux traversants et semi-traversants, les tunnels, , W sont déterminées :

(4.26)

Les pertes réelles d'énergie thermique dans les conduites d'alimentation pour toutes les sections situées dans les sous-sols, moyennées sur la période de mesure, sont déterminées, W :

(4.27)

Les pertes réelles d'énergie thermique dans les conduites de retour pour toutes les sections de l'installation souterraine, W, moyennées sur la période de mesure, sont déterminées :

(4.28)

Les pertes réelles d'énergie thermique dans les conduites de retour pour toutes les sections de l'installation hors sol, W, moyennées sur la période de mesure, sont déterminées :

(4.29)

Moyennées sur la période de mesure, les pertes réelles d'énergie thermique dans les conduites de retour sont déterminées pour toutes les sections situées dans les canaux traversants et semi-traversants, les tunnels, , W :

(4.30)

Les pertes réelles moyennes d'énergie thermique dans les conduites de retour pour toutes les sections situées dans les sous-sols sont déterminées pour la période de mesure, , W :

(4.31)

Les pertes totales réelles d'énergie thermique dans les conduites de retour, W, moyennées sur la période de mesure, sont déterminées :

Les pertes totales réelles d'énergie thermique, W, moyennées sur la période de mesure, dans le réseau sont déterminées :

4.2. DÉTERMINATION DE LA PERTE RÉELLE D'ÉNERGIE THERMIQUE POUR L'ANNÉE

Les pertes réelles d'énergie thermique de l'année sont déterminées comme la somme des pertes réelles d'énergie thermique pour chaque mois de fonctionnement du réseau de chaleur.

Les pertes réelles d'énergie thermique par mois sont déterminées dans les conditions mensuelles moyennes de fonctionnement du réseau de chaleur.

Pour toutes les sections de pose souterraine les pertes mensuelles moyennes réelles d'énergie thermique sont déterminées au total pour les conduites d'alimentation et de retour, W, selon la formule :

Pour toutes les sections de pose hors-sol les pertes mensuelles moyennes réelles d'énergie thermique sont déterminées séparément pour les canalisations d'alimentation, W, et de retour, W, selon les formules :

(4.35)

(4.36)

Pour toutes les sections situées dans les canaux et tunnels traversants et semi-traversants

(4.37)

(4.38)

Pour toutes les parcelles situées en sous-sol, les pertes mensuelles moyennes réelles d'énergie thermique sont déterminées séparément pour les canalisations d'alimentation, W, et de retour, W, selon les formules :

(4.39)

(4.40)

Les pertes réelles d'énergie thermique dans l'ensemble du réseau pendant un mois, GJ, sont déterminées par la formule :

n mois - durée de fonctionnement du réseau de chauffage au cours du mois considéré, h.

Les pertes réelles d'énergie thermique dans l'ensemble du réseau pour l'année, GJ, sont déterminées par la formule :

(4.42)

ANNEXE A

Termes et définitions

Système de chauffage de l'eau- un système d'apport de chaleur dans lequel le caloporteur est l'eau.

Système de chauffage à eau fermé- un système de chauffage de l'eau qui ne prévoit pas l'utilisation de l'eau du réseau par les consommateurs en la prélevant sur le réseau de chauffage.

Point de chauffage individuel- un point de chauffe destiné au raccordement des systèmes de consommation de chaleur d'un bâtiment ou de sa partie.

documentation exécutive - un ensemble de dessins d'exécution élaborés par l'organisme de conception, avec des inscriptions sur la conformité des travaux exécutés en nature avec ces dessins ou les modifications qui leur ont été apportées par les personnes chargées de l'exécution des travaux.

Source d'énergie thermique (chaleur)- une centrale électrique génératrice de chaleur ou une combinaison de celles-ci, dans laquelle le caloporteur est chauffé en transférant la chaleur du combustible brûlé, ainsi que par chauffage électrique ou par d'autres méthodes, y compris non traditionnelles, participant à l'apport de chaleur de consommateurs.

Comptabilité commerciale (comptabilité) de l'énergie thermique- détermination, sur la base de mesures et d'autres procédures réglementées, de la puissance thermique et de la quantité d'énergie thermique et de caloporteur afin d'effectuer des règlements commerciaux mutuels entre les organismes de fourniture d'énergie et les consommateurs.

Chaufferie- un complexe de centrales thermiques technologiquement liées situées dans des bâtiments industriels séparés, des locaux intégrés, attenants ou construits avec des chaudières, des chauffe-eau (y compris des installations d'une méthode non conventionnelle d'obtention d'énergie thermique) et des équipements de chaudière auxiliaires, conçus pour générer Chauffer.

Norme de perte d'énergie thermique (norme de densité de flux de chaleur à travers une surface isolée)- la valeur des pertes spécifiques d'énergie thermique par les canalisations du réseau de chauffage à travers leurs structures calorifuges aux valeurs annuelles moyennes calculées de la température du liquide de refroidissement et de l'environnement.

Système de chauffage à eau libre- un système de chauffage d'eau dans lequel tout ou partie de l'eau du réseau est utilisée en la prélevant sur le réseau de chauffage pour répondre aux besoins des consommateurs en eau chaude.

période de chauffage- durée en heures ou en jours par an pendant laquelle l'énergie thermique est fournie pour le chauffage.

eau d'appoint- eau spécialement préparée fournie au réseau de chauffage pour compenser la perte de fluide caloporteur (eau du réseau), ainsi que l'apport d'eau pour la consommation de chaleur.

Perte de chaleur- l'énergie thermique perdue par le fluide caloporteur à travers l'isolation des canalisations, ainsi que l'énergie thermique perdue avec le fluide caloporteur en cas de fuites, d'accidents, de vidanges, de prises d'eau non autorisées.

Consommateur de chaleur- juridique ou individuel, réalisant l'utilisation de l'énergie thermique (puissance) et des caloporteurs.

- la charge thermique maximale de conception totale (puissance) de tous les systèmes de consommation de chaleur à la température de l'air extérieur calculée pour chaque type de charge ou le débit calorifique horaire maximal de conception total pour tous les systèmes de consommation de chaleur connectés aux réseaux de chaleur (source d'énergie thermique) de l'organisme de fourniture de chaleur.

Réseau d'eau- de l'eau spécialement préparée, qui est utilisée dans le système de chauffage de l'eau comme caloporteur.

Système de consommation de chaleur- un complexe de centrales thermiques avec des canalisations de raccordement et (ou) des réseaux de chauffage, conçues pour répondre à un ou plusieurs types de charge thermique.

Système de chauffage- un ensemble de sources de chaleur, de réseaux de chaleur et de systèmes de consommation de chaleur interconnectés.

Système de chauffage urbain- sources d'énergie thermique, réseaux thermiques et consommateurs d'énergie thermique réunis par un procédé technologique commun.

Charge thermique du système de chauffage (charge thermique)- la quantité totale d'énergie thermique reçue des sources d'énergie thermique, égale à la somme de la consommation de chaleur des récepteurs d'énergie thermique et des pertes dans les réseaux thermiques par unité de temps.

Réseau de chaleur- un ensemble de dispositifs destinés à la transmission et à la distribution d'énergie caloporteuse et thermique.

Point thermique- un complexe d'appareils situés dans une pièce séparée, constitué d'éléments de centrales thermiques qui assurent le raccordement de ces centrales au réseau de chauffage, leurs performances, le contrôle des modes de consommation de chaleur, la transformation, la régulation des paramètres du fluide caloporteur.

Liquide de refroidissement d'une centrale thermique, liquide de refroidissement- un fluide en mouvement utilisé pour transférer l'énergie thermique dans une centrale thermique d'un corps plus chauffé à un corps moins chauffé.

Usine consommatrice de chaleur- une centrale thermique ou un ensemble d'appareils destinés à utiliser de la chaleur et du fluide frigorigène pour les besoins de chauffage, de ventilation, de climatisation, d'eau chaude sanitaire et des besoins technologiques.

Apport de chaleur- fournir aux consommateurs de l'énergie thermique (chaleur).

Centrale thermique (CHP)- centrale électrique à turbine à vapeur conçue pour la production d'énergie électrique et thermique.

Nœud pour le comptage commercial de l'énergie thermique et (ou) des caloporteurs- un ensemble d'instruments et de systèmes de mesure dûment certifiés et d'autres dispositifs conçus pour la comptabilisation commerciale de la quantité d'énergie thermique et (ou) de caloporteurs, ainsi que pour assurer le contrôle de la qualité des modes de consommation d'énergie thermique et de chaleur.

Chauffage urbain- la fourniture de chaleur aux consommateurs à partir d'une source d'énergie thermique via un réseau de chaleur commun.

Point de chauffage central (CTP)- un point de chauffe destiné à relier deux ou plusieurs bâtiments.

Documentation opérationnelle- documents destinés à être utilisés pendant l'exploitation, l'entretien et la réparation pendant l'exploitation.

Organisation de l'approvisionnement en énergie (fourniture de chaleur)- une entreprise ou une organisation qui est entité légale et possédant ou en pleine gestion économique des installations de production d'électricité et (ou) l'énérgie thermique, électriques et (ou) thermiques et assurant sur une base contractuelle le transport d'énergie électrique et (ou) thermique aux consommateurs.

APPENDICE B

Symboles pour les quantités

Pertes réelles d'énergie thermique sur l'ensemble du réseau pour l'année, GJ ;

Pertes réelles d'énergie thermique sur l'ensemble du réseau pendant un mois, GJ ;

Pertes mensuelles moyennes réelles d'énergie thermique au total pour les conduites d'alimentation et de retour pour toutes les sections de pose souterraine, W ;

Pertes mensuelles moyennes réelles d'énergie thermique séparément à travers la canalisation d'alimentation pour toutes les sections de la pose hors sol, W ;

Pertes mensuelles moyennes réelles d'énergie thermique séparément par la conduite de retour pour toutes les sections de la pose hors sol, W ;

Pertes mensuelles moyennes réelles d'énergie thermique séparément le long de la canalisation d'alimentation pour toutes les sections situées dans les canaux traversants et semi-traversants, les tunnels, W ;

Pertes mensuelles moyennes réelles d'énergie thermique séparément par la conduite de retour pour toutes les sections situées dans les canaux traversants et semi-traversants, les tunnels, W ;

Pertes mensuelles moyennes réelles d'énergie thermique séparément via la canalisation d'alimentation pour toutes les zones situées dans les sous-sols, W ;

Pertes mensuelles moyennes réelles d'énergie thermique séparément par la conduite de retour pour toutes les sections situées dans les sous-sols, W ;

Les pertes totales réelles d'énergie thermique dans le réseau sont moyennes pour la période de mesure, W ;

Les pertes réelles d'énergie thermique dans les canalisations d'alimentation pour toutes les sections de pose souterraine sont moyennes pour la période de mesure, W ;

Les pertes réelles d'énergie thermique dans les conduites d'alimentation pour toutes les sections de la pose hors sol sont moyennes pour la période de mesure, W ;

Pertes réelles d'énergie thermique dans les canalisations d'alimentation pour toutes les sections situées dans les canaux traversants et semi-traversants, les tunnels, moyenne pour la période de mesure, W ;

Pertes réelles d'énergie thermique dans les conduites d'alimentation pour toutes les sections situées dans les sous-sols, moyenne pour la période de mesure, W ;

Les pertes réelles d'énergie thermique dans les conduites de retour pour toutes les sections de la pose souterraine sont moyennes pour la période de mesure, W ;

Les pertes réelles d'énergie thermique dans les conduites de retour pour toutes les sections de la pose hors sol sont moyennes pour la période de mesure, W ;

Les pertes réelles d'énergie thermique dans les conduites de retour pour toutes les sections situées dans les canaux traversants et semi-traversants, les tunnels sont moyennes pour la période de mesure, W ;

Les pertes réelles d'énergie thermique dans les conduites de retour pour toutes les sections situées dans les sous-sols sont moyennes pour la période de mesure, W ;

Les pertes totales réelles d'énergie thermique dans toutes les canalisations d'alimentation sont moyennes pour la période de mesure, W ;

Les pertes totales réelles d'énergie thermique dans toutes les conduites de retour sont moyennes pour la période de mesure, W ;

La perte totale d'énergie thermique dans les conduites d'alimentation pour jème consommateurs qui ne disposent pas d'appareils de mesure, moyenne pour la période de mesure, W ;

Perte d'énergie thermique j-ème consommateurs sans appareil de mesure moyen pour la période de mesure, W ;

Pertes totales d'énergie thermique dans les canalisations d'alimentation pour tous je-ème consommateurs avec appareils de mesure, moyenne pour la période de mesure, W ;

Perte d'énergie thermique à travers l'isolation thermique de la canalisation d'alimentation pour chaque je-ème consommateur avec moyenne des dispositifs de mesure pour la période de mesure, W ;

Charge connectée moyenne horaire pendant la période de mesure j-ème consommateur, GJ/h ;

Charge connectée moyenne horaire de tous j-ièmes consommateurs sans appareil de mesure pendant la période de mesure, GJ/h ;

Pertes moyennes d'énergie thermique sur la période de mesure à travers l'isolation thermique de la canalisation d'alimentation, rapportées à je-ème consommateur, moins la perte d'énergie thermique dans la branche du pipeline principal, W ;

Pertes d'énergie thermique dans une branche de la canalisation principale, W ;

Moyennes réglementaires pour la période de mesure de la perte d'énergie thermique dans la branche de la conduite d'alimentation principale à je-ème consommateur, W ;

Pertes totales d'énergie thermique dans les conduites principales d'alimentation pour tous je e consommateurs avec compteurs, W ;

Les pertes réglementaires d'énergie thermique dans la canalisation d'alimentation sont moyennes pour la période de mesure, W ;

Les pertes réglementaires d'énergie thermique dans la conduite de retour sont moyennes pour la période de mesure, W ;

Moyennes réglementaires pour la période de mesure de la perte d'énergie thermique dans la canalisation d'alimentation pour l'ensemble du réseau, W ;

Moyennes réglementaires pour la période de mesure de la perte d'énergie thermique dans la canalisation d'alimentation pour toutes les sections de la pose souterraine, W ;

Moyennes réglementaires pour la période de mesure de la perte d'énergie thermique dans la conduite de retour pour toutes les sections de la pose souterraine, W ;

Moyennes réglementaires pour la période de mesure de la perte d'énergie thermique dans la canalisation d'alimentation pour toutes les sections de la pose hors sol, W ;

Moyennes réglementaires pour la période de mesures de la perte d'énergie thermique dans la conduite de retour pour toutes les sections de la pose hors sol, W ;

Moyennes réglementaires pour la période de mesure de la perte d'énergie thermique dans la conduite d'alimentation pour toutes les sections situées dans les canaux traversants et semi-traversants, les tunnels, W ;

Moyennes réglementaires pour la période de mesure de la perte d'énergie thermique dans la conduite de retour pour toutes les sections situées dans les canaux traversants et semi-traversants, les tunnels, W ;

Moyennes réglementaires pour la période de mesure de la perte d'énergie thermique dans la conduite d'alimentation pour toutes les sections situées dans les sous-sols, W ;

Moyennes réglementaires pour la période de mesure de la perte d'énergie thermique dans la canalisation de retour pour toutes les sections situées dans les sous-sols, W ;

Pertes normatives annuelles moyennes d'énergie thermique à travers la canalisation d'alimentation, W ;

Pertes normatives annuelles moyennes d'énergie thermique dans la conduite de retour, W ;

Différence relative entre la comparaison de la perte de chaleur réelle dans la canalisation d'alimentation pour tous les consommateurs en deuxième approximation avec la perte de chaleur réelle dans la canalisation d'alimentation pour tous les consommateurs, obtenue en première approximation ;

q n - pertes spécifiques normatives d'énergie thermique au total pour les conduites d'alimentation et de retour pour les sections de réseaux de chauffage souterrains, W / m;

Pertes spécifiques d'énergie thermique au total à travers les canalisations d'alimentation et de retour avec une valeur tabulaire de la différence des températures annuelles moyennes de l'eau et du sol du réseau, W / m, inférieure à celle de ce réseau ;

Pertes spécifiques d'énergie thermique au total à travers les conduites d'alimentation et de retour avec une valeur tabulaire de la différence des températures annuelles moyennes de l'eau et du sol du réseau, W / m, supérieure à celle de ce réseau ;

q mais - pertes spécifiques annuelles moyennes d'énergie thermique dans la conduite de retour, W / m;

q np - pertes spécifiques annuelles moyennes d'énergie thermique dans la canalisation d'alimentation, W / m;

Pertes spécifiques normatives totales d'énergie thermique pour la pose souterraine, W/m ;

En conséquence, les valeurs tabulaires des pertes d'énergie thermique spécifiques standard pour la pose souterraine dans les conduites d'alimentation et de retour, W / m;

Pertes spécifiques d'énergie thermique à travers la canalisation d'alimentation avec deux valeurs tabulaires adjacentes, respectivement plus petites et plus grandes que pour un réseau donné, de la différence des températures annuelles moyennes de l'eau et du sol du réseau, W / m;

Pertes spécifiques d'énergie thermique à travers la conduite d'alimentation avec deux valeurs tabulaires adjacentes, respectivement plus petites et plus grandes que pour un réseau donné, de la différence des températures annuelles moyennes de l'eau du réseau et de l'air extérieur, W / m;

Pertes spécifiques d'énergie thermique à travers la canalisation de retour avec deux valeurs tabulaires adjacentes, respectivement plus petites et plus grandes que pour un réseau donné, de la différence des températures annuelles moyennes de l'eau du réseau et de l'air extérieur, W / m;

Moyenne pour toute la période de mesure, le débit du liquide de refroidissement à travers la canalisation d'alimentation à la source d'énergie thermique, kg / s;

Valeurs mesurées du débit de fluide caloporteur à la source d'énergie thermique, extraites du fichier horaire, t/h ;

Le débit moyen du liquide de refroidissement à travers la conduite d'alimentation pendant toute la période de mesure je-ème consommateur d'énergie thermique avec compteurs, kg / s ;

Valeurs mesurées du débit de liquide de refroidissement y je-ème consommateur d'énergie thermique, extrait du fichier horaire, t/h ;

Consommation moyenne d'eau d'appoint à la source d'énergie thermique pour toute la période de mesure, kg/s ;

Valeurs mesurées de la consommation de liquide de refroidissement pour l'appoint à la source d'énergie thermique, extraites du fichier horaire, t/h ;

Le débit moyen du liquide de refroidissement dans la canalisation d'alimentation pendant toute la période de mesure pour tous les consommateurs d'énergie thermique ne disposant pas de dispositifs de mesure, kg / s;

Rechargement horaire moyen du réseau de chaleur la nuit, t/h ;

La consommation horaire moyenne de liquide de refroidissement pour chaque je-ème consommateur disposant d'appareils de mesure la nuit pour chaque jour de la période de mesure, t/h ;

Le débit moyen du liquide de refroidissement dans la conduite d'alimentation pendant toute la période de mesure pour chaque j-ème consommateur sans appareil de mesure, kg/s ;

G k- débit de fluide caloporteur dans une zone homogène, kg/s ;

Température mensuelle moyenne de l'air extérieur, °C ;

Température mensuelle moyenne du sol à la profondeur moyenne de l'axe du pipeline, °С ;

Température annuelle moyenne de l'air extérieur, °С ;

Température annuelle moyenne du sol à la profondeur moyenne de l'axe du pipeline, °С ;

Température mensuelle moyenne de l'eau du réseau dans la canalisation d'alimentation, °С ;

Température mensuelle moyenne de l'eau du réseau dans la canalisation de retour, °С ;

Température annuelle moyenne de l'eau du réseau dans la canalisation d'alimentation, °С ;

Température annuelle moyenne de l'eau du réseau dans la canalisation de retour, °С ;

Température de l'eau du réseau moyennée sur la période de mesure dans la canalisation d'alimentation à la source d'énergie thermique, °С ;

Température de l'eau du réseau dans la canalisation de retour à la source d'énergie thermique, moyenne sur la période de mesure, °С ;

Valeurs mesurées de la température de l'eau du réseau dans la canalisation d'alimentation à la source d'énergie thermique, extraites du fichier horaire, °С ;

Valeurs mesurées de la température de l'eau du réseau dans la conduite de retour à la source d'énergie thermique, extraites du fichier horaire, °С ;

Température moyenne du sol à la profondeur moyenne de l'axe du pipeline pendant la période de mesure, °С ;

Température moyenne de l'air extérieur pour la période de mesure, °С ;

En conséquence, les valeurs tabulaires des températures annuelles moyennes de l'eau du réseau dans les canalisations d'alimentation (65, 90, 110 °C) et de retour (50 °C), °C ;

Valeur normative de la température annuelle moyenne du sol, °С ;

Valeurs mesurées pour la température de l'eau de chauffage dans le tuyau d'alimentation je-ème consommateur, extrait du fichier horaire, °С ;

La valeur de la différence des températures annuelles moyennes de l'eau et du sol du réseau pour un réseau de chauffage donné, ° С;

Moins que pour ce réseau, la valeur tabulaire de la différence des températures annuelles moyennes de l'eau et du sol du réseau, ° С;

Plus grande que pour ce réseau, la valeur tabulaire de la différence des températures annuelles moyennes de l'eau et du sol du réseau, ° С;

Différence des températures annuelles moyennes pour chaque paire de valeurs de températures annuelles moyennes dans les conduites d'alimentation et de retour et le sol, °С;

La valeur de la différence des températures annuelles moyennes de l'eau et du sol du réseau pour la canalisation d'alimentation du réseau de chauffage considéré, ° С;

Adjacentes, respectivement plus petites et plus grandes que pour un réseau donné, valeurs tabulaires de la différence des températures annuelles moyennes de l'eau du réseau dans la canalisation d'alimentation et le sol, ° С;

La valeur de la différence des températures annuelles moyennes de l'eau du réseau et de l'air extérieur, respectivement, pour les conduites d'alimentation et de retour pour un réseau de chauffage donné, ° С;

Adjacentes, respectivement plus petites et plus grandes que pour un réseau donné, valeurs tabulaires de la différence des températures annuelles moyennes de l'eau du réseau dans la canalisation d'alimentation et de l'air extérieur, ° С;

Adjacentes, respectivement plus petites et plus grandes que pour un réseau donné, valeurs tabulaires de la différence des températures annuelles moyennes de l'eau du réseau dans la conduite de retour et de l'air extérieur, ° С;

V n - le volume total de toutes les conduites d'alimentation du réseau de chauffage, m 3;

L- longueur de la section du réseau de chauffage, m ;

je je- la plus petite distance entre la source d'énergie thermique et la branche de la canalisation principale à je-ème consommateur avec compteurs, m ;

l j- la plus petite distance entre la source d'énergie thermique et la branche à j-ème consommateur sans compteur, m (p. 18);

lc- longueur d'une section homogène, m;

r est la masse volumique de l'eau à la température moyenne de l'eau du réseau dans la canalisation d'alimentation à la source d'énergie thermique pour le premier jour de la période de disponibilité des données, kg/m 3 ;

CP- capacité calorifique spécifique de l'eau, J/(kg×K) ;

Semaine- vitesse du fluide caloporteur dans une zone homogène, m/s ;

F k- la zone de passage du pipeline dans une section homogène, m 2;

b - coefficient de pertes locales d'énergie thermique, tenant compte des pertes d'énergie thermique par les raccords, les compensateurs et les supports ;

r pertes n - coefficient de pertes d'énergie thermique du réseau dans les conduites d'alimentation principales, J / (kg × m);

Coefficient de perte d'énergie thermique, déterminé par le temps de déplacement du liquide de refroidissement dans les canalisations d'alimentation, J / (kg × s);

n et - le nombre d'heures de la période de mesure ;

n mois - la durée du réseau de chauffage au cours du mois considéré, h;

t p - temps de remplissage de toutes les conduites d'alimentation en liquide de refroidissement, s;

t est le temps de déplacement du fluide caloporteur de la source d'énergie thermique à chacun des consommateurs, s ;

t à - le temps de déplacement du liquide de refroidissement dans une section homogène du réseau de chauffage, s;

t je- le temps de déplacement du liquide de refroidissement à travers la canalisation d'alimentation de la source d'énergie thermique à je-ème consommateur avec des appareils de mesure, s ;

t j- le temps de déplacement du fluide caloporteur sur la distance la plus courte entre la source d'énergie thermique et j-ème consommateur sans appareils de mesure, s ;

K- le rapport entre les pertes réelles d'énergie thermique dans la canalisation d'alimentation pour tous les consommateurs et les pertes standard d'énergie thermique dans la canalisation d'alimentation.

APPENDICE B

Caractéristiques des sections du réseau de chauffage

Tableau B.1


ANNEXE D

Températures moyennes mensuelles et annuelles moyennes de l'environnement et de l'eau du réseau

Tableau D.1

Mois Température moyenne sur 5 ans, °C Température de l'eau du réseau, °C
sol L'air extérieur dans le circuit d'approvisionnement dans le pipeline de retour
Janvier
Février
Mars
Avril
Peut
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Température annuelle moyenne, °C

ANNEXE D

Caractéristiques des consommateurs d'énergie thermique et des appareils de mesure

Tableau E.1

Nom du consommateur Type de système d'alimentation en chaleur (ouvert, fermé) Marque du compteur Profondeur d'archivage Disponibilité d'une collecte de données centralisée (oui, non)
chauffage ventilation ECS Total du quotidien toutes les heures
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ANNEXE E

Normes de perte d'énergie thermique par des conduites de chaleur à eau isolées situées dans des canaux infranchissables et avec une pose sans canal (avec une température de conception du sol de +5 ° С à la profondeur des conduites de chaleur) selon

Tableau E.1

Diamètre extérieur des tuyaux, mm
Caloduc de retour à une température d'eau moyenne ( t o \u003d 50 ° C) Pose à deux tuyaux avec une différence de températures annuelles moyennes de l'eau et du sol de 52,5 ° С ( t n =65°C) Pose à deux tuyaux avec une différence de températures annuelles moyennes de l'eau et du sol de 65 ° С ( t n=90°C) Pose à deux tuyaux avec une différence de températures annuelles moyennes de l'eau et du sol de 75 ° С ( t n = 110°C)
32 23 52 60 67
57 29 65 75 84
76 34 75 86 95
89 36 80 93 102
108 40 88 102 111
159 49 109 124 136
219 59 131 151 165
273 70 154 174 190
325 79 173 195 212
377 88 191 212 234
426 95 209 235 254
478 106 230 259 280
529 117 251 282 303
630 133 286 321 345
720 145 316 355 379
820 164 354 396 423
920 180 387 433 463
1020 198 426 475 506
1220 233 499 561 591
1420 265 568 644 675

ANNEXE G

Normes de pertes d'énergie thermique par une eau isolée

conducteur thermique pour pose hors-sol

(avec une température extérieure annuelle moyenne estimée à +5 °С) selon

Tableau G.1

Diamètre extérieur des tuyaux, mm Taux de perte d'énergie thermique, W/m
La différence entre la température annuelle moyenne de l'eau du réseau dans les canalisations d'alimentation ou de retour et l'air extérieur, °С
45 70 95 120
32 17 27 36 44
49 21 31 42 52
57 24 35 46 57
76 29 41 52 64
89 32 44 58 70
108 36 50 64 78
133 41 56 70 86
159 44 58 75 93
194 49 67 85 102
219 53 70 90 110
273 61 81 101 124
325 70 93 116 139
377 82 108 132 157
426 95 122 148 174
478 103 131 158 186
529 110 139 168 197
630 121 154 186 220
720 133 168 204 239
820 157 195 232 270
920 180 220 261 302
1020 209 255 296 339
1420 267 325 377 441

ANNEXE ET

Normes de densité de flux thermique à travers la surface isolée des canalisations des réseaux de chauffage à eau à deux tuyaux lors de la pose dans des canaux infranchissables, W / m, selon

Tableau I.1

Pipeline
serveur retour serveur retour serveur retour
65 50 90 50 110 50
25 16 11 23 10 28 9
30 17 12 24 11 30 10
40 18 13 26 12 32 11
50 20 14 28 13 35 12
65 23 16 34 15 40 13
80 25 17 36 16 44 14
100 28 19 41 17 48 15
125 31 21 42 18 50 16
150 32 22 44 19 55 17
200 39 27 54 22 68 21
250 45 30 64 25 77 23
300 50 33 70 28 84 25
350 55 37 75 30 94 26
400 58 38 82 33 101 28
450 67 43 93 36 107 29
500 68 44 98 38 117 32
600 79 50 109 41 132 34
700 89 55 126 43 151 37
800 100 60 140 45 163 40
900 106 66 151 54 186 43
1000 117 71 158 57 192 47
1200 144 79 185 64 229 52
1400 152 82 210 68 252 56

ANNEXE K

Normes de densité de flux de chaleur à travers la surface isolée des canalisations pour la pose souterraine sans canal à deux tuyaux de réseaux de chauffage à eau, W / m, selon

Tableau K.1

Passage conditionnel du pipeline, mm Avec plus de 5000 heures de travail par an
Pipeline
serveur retour serveur retour
Température annuelle moyenne du liquide de refroidissement, °C
65 50 90 50
25 33 25 44 24
50 40 31 54 29
65 45 34 60 33
80 46 35 61 34
100 49 38 65 35
125 53 41 72 39
150 60 46 80 43
200 66 50 89 48
250 72 55 96 51
300 79 59 105 56
350 86 65 113 60
400 91 68 121 63
450 97 72 129 67
500 105 78 138 72
600 117 87 156 80
700 126 93 170 86
800 140 102 186 93

Coefficient tenant compte du changement des normes de densité de flux thermique lors de l'utilisation d'une couche d'isolation thermique en mousse de polyuréthane, béton polymère, plastique mousse phénolique FL

Tableau K.2

ANNEXE L

Normes de densité de flux de chaleur à travers la surface isolée des canalisations des réseaux de chaleur à eau lorsqu'elles sont situées sur en plein air, W/m, selon

Tableau L.1

Passage conditionnel du pipeline, mm Avec plus de 5000 heures de travail par an
Température annuelle moyenne du liquide de refroidissement, °C
50 100 150
15 10 20 30
20 11 22 34
25 13 25 37
40 15 29 44
50 17 31 47
65 19 36 54
80 21 39 58
100 24 43 64
125 27 49 70
150 30 54 77
200 37 65 93
250 43 75 106
300 49 84 118
350 55 93 131
400 61 102 142
450 65 109 152
500 71 119 166
600 82 136 188
700 92 151 209
800 103 167 213
900 113 184 253
1000 124 201 275
35 54 70

ANNEXE M

Normes de densité de flux thermique à travers la surface isolée des canalisations des réseaux de chauffage de l'eau lorsqu'ils sont situés à l'intérieur et dans un tunnel, W / m, selon

Tableau M.1

Passage conditionnel du pipeline, mm Avec plus de 5000 heures de travail par an
Température annuelle moyenne du liquide de refroidissement, °C
50 100 150
15 8 18 28
20 9 20 32
25 10 22 35
40 12 26 41
50 13 28 44
65 15 32 50
80 16 35 54
100 18 39 60
125 21 44 66
150 24 49 73
200 29 59 88
250 34 68 100
300 39 77 112
350 44 85 124
400 48 93 135
450 52 101 145
500 57 109 156
600 67 125 176
700 74 139 199
800 84 155 220
900 93 170 241
1000 102 186 262
Surfaces courbes avec un alésage nominal extérieur supérieur à 1020 mm et planes Normes de densité de flux thermique de surface, W / m 2
29 50 68

ANNEXE H

Normes de densité de flux de chaleur à travers la surface isolée des canalisations des réseaux de chauffage à eau à deux tuyaux lors de la pose dans des canaux infranchissables et de la pose souterraine sans canal, W / m, selon

Tableau H.1

Passage conditionnel du pipeline, mm Avec plus de 5000 heures de travail par an
Pipeline
serveur retour serveur retour serveur retour
Température annuelle moyenne du liquide de refroidissement, °C
65 50 90 50 110 50
25 14 9 20 9 24 8
30 15 10 20 10 26 9
40 16 11 22 11 27 10
50 17 12 24 12 30 11
65 20 13 29 13 34 12
80 21 14 31 14 37 13
100 24 16 35 15 41 14
125 26 18 38 16 43 15
150 27 19 42 17 47 16
200 33 23 49 19 58 18
250 38 26 54 21 66 20
300 43 28 60 24 71 21
350 46 31 64 26 80 22
400 50 33 70 28 86 24
450 54 36 79 31 91 25
500 58 37 84 32 100 27
600 67 42 93 35 112 31
700 76 47 107 37 128 31
800 85 51 119 38 139 34
900 90 56 128 43 150 37
1000 100 60 140 46 163 40
1200 114 67 158 53 190 44
1400 130 70 179 58 224 48

ANNEXE P

Normes de densité de flux de chaleur à travers la surface isolée des canalisations des réseaux de chaleur de l'eau lorsqu'elles sont situées à l'extérieur le long

Tableau A.1

Passage conditionnel du pipeline, mm Avec plus de 5000 heures de travail par an
Température annuelle moyenne du liquide de refroidissement, °C
50 100 150
25 11 20 30
40 12 24 36
50 14 25 38
65 15 29 44
80 17 32 47
100 19 35 52
125 22 40 57
150 24 44 62
200 30 53 75
250 35 61 86
300 40 68 96
350 45 75 106
400 49 83 115
450 53 88 123
500 58 96 135
600 66 110 152
700 75 122 169
800 83 135 172
900 92 149 205
1000 101 163 223
Surfaces courbes avec un alésage nominal extérieur supérieur à 1020 mm et planes Normes de densité de flux thermique de surface, W / m 2
28 44 57

ANNEXE P

Normes de densité de flux de chaleur à travers la surface isolée des canalisations des réseaux de chauffage de l'eau lorsqu'ils sont situés à l'intérieur et dans un tunnel le long

Tableau P.1

Passage conditionnel du pipeline, mm Avec plus de 5000 heures de travail par an
Température annuelle moyenne du liquide de refroidissement, °C
50 100 150
Normes de densité de flux de chaleur linéaire, W/m
25 8 18 28
40 10 21 33
50 10 22 35
65 12 26 40
80 13 28 43
100 14 31 48
125 17 35 53
150 19 39 58
200 23 47 70
250 27 54 80
300 31 62 90
350 35 68 99
400 38 74 108
450 42 81 116
500 46 87 125
600 54 100 143
700 59 111 159
800 67 124 176
900 74 136 193
1000 82 149 210
Surfaces courbes avec un alésage nominal extérieur supérieur à 1020 mm et planes Normes de densité de flux thermique de surface, W / m 2
23 40 54

Noter. Lorsque des surfaces isolées sont situées dans le tunnel (canaux traversants et semi-traversants), un coefficient de 0,85 doit être inscrit aux normes de densité.

ANNEXE C

Liste des documents normatifs et techniques vers lesquels il existe des liens

1. Détermination des pertes de chaleur réelles par isolation thermique dans les réseaux de chauffage urbain / Semenov V. G. - M.: Nouvelles de l'approvisionnement en chaleur, 2003 (n ° 4).

2. Normes pour la conception de l'isolation thermique des canalisations et des équipements des centrales électriques et des réseaux de chauffage. - M. : Gosstroyizdat, 1959.

3. SNiP 2.04.14-88*. Isolation thermique des équipements et des canalisations. - M. : GUP TsPP Gosstroy de Russie, 1999.

4. Méthodologie de calcul des déperditions thermiques des réseaux de chaleur lors du transport. - M. : Firma ORGRES, 1999.

5. Règles opération technique centrales thermiques. - M. : Maison d'édition de NTs ENAS, 2003.

6. Instruction typique relative à l'exploitation technique des systèmes de transport et de distribution d'énergie thermique (réseaux de chaleur) : RD 153-34.0-20.507-98. - M. : SPO ORGRES, 1986.

7. Méthodologie de détermination des valeurs normatives des indicateurs de fonctionnement des réseaux de chauffage à eau des systèmes de chauffage collectifs. - M. : Roskommunenergo, 2002.

9.GOST 26691-85. Ingénierie de l'énergie thermique. Termes et définitions.

10.GOST 19431-84. Énergie et électrification. Termes et définitions.

11. Règles d'élaboration des règlements, circulaires, instructions opérationnelles, lignes directrices et lettres d'information dans l'industrie de l'énergie électrique : RD 153-34.0-01.103-2000. - M. : SPO ORGRES, 2000.

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES INITIALES

2.1. Collecte des premières données sur le réseau de chaleur

2.2. Traitement des données initiales des appareils de mesure

3. DÉTERMINATION DES PERTES D'ÉNERGIE THERMIQUE NORMALES

3.1. Détermination des pertes standard annuelles moyennes d'énergie thermique

3.2. Détermination des pertes normatives d'énergie thermique pour la période de mesure

4. DÉTERMINATION DE LA PERTE RÉELLE D'ÉNERGIE THERMIQUE

4.1. Détermination des pertes réelles d'énergie thermique pour la période de mesure

4.2. Détermination des pertes réelles d'énergie thermique pour l'année

APPLICATIONS

Annexe A. Termes et définitions

Annexe B. Symboles des grandeurs

Annexe B. Caractéristiques des sections du réseau de chauffage

Annexe D. Températures moyennes mensuelles et moyennes annuelles de l'environnement et de l'eau du réseau

Annexe D. Caractéristiques des consommateurs d'énergie thermique et des appareils de mesure

Annexe E. Normes de pertes d'énergie thermique par des conduites de chauffage à eau isolées situées dans des canaux infranchissables et avec une pose sans canal

Annexe G

Annexe I. Normes de densité de flux thermique à travers la surface isolée des canalisations des réseaux de chauffage à eau à deux tuyaux lors de la pose dans des canaux infranchissables

Annexe K. Normes de densité de flux de chaleur à travers la surface isolée des canalisations pour la pose souterraine sans canal à deux tubes de réseaux de chauffage de l'eau

Annexe L. Normes de densité de flux de chaleur à travers la surface isolée des canalisations des réseaux de chauffage de l'eau lorsqu'elles sont situées à l'extérieur

Annexe M. Normes de densité de flux de chaleur à travers la surface isolée des canalisations des réseaux de chauffage de l'eau lorsqu'elles sont situées à l'intérieur et dans un tunnel

Annexe H. Normes de densité de flux thermique à travers la surface isolée des canalisations des réseaux de chauffage à eau à deux tubes lors de la pose dans des canaux infranchissables et de la pose souterraine sans canal

Annexe P. Normes de densité de flux de chaleur à travers la surface isolée des canalisations des réseaux de chaleur à eau lorsqu'ils sont situés à l'extérieur

Annexe P. Normes de densité de flux de chaleur à travers la surface isolée des canalisations des réseaux de chauffage de l'eau lorsqu'ils sont situés à l'intérieur et dans un tunnel

Annexe C. Liste des documents normatifs et techniques vers lesquels il existe des liens

2.2 Détermination des pertes de chaleur et des coûts de circulation dans les canalisations d'alimentation du système d'alimentation en eau chaude

Consommation de circulation d'eau chaude dans le système, l / s :

,(2.14)

où> est la perte de chaleur totale par les conduites d'alimentation du système d'eau chaude sanitaire, kW ;

La différence de température dans les canalisations d'alimentation du système jusqu'au point de soutirage le plus éloigné, , est supposée être de 10 ;

Coefficient de désalignement de la circulation, accepté1

Pour un système à résistance variable des colonnes montantes de circulation, la valeur est déterminée par les canalisations d'alimentation et les colonnes montantes d'eau à = 10 et = 1

Les pertes de chaleur dans les zones, kW, sont déterminées par la formule

Où: q - perte de chaleur de 1 m de canalisation, W / m, prise selon l'annexe 7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

l - longueur de la section de canalisation, m, prise selon le dessin

Lors du calcul de la perte de chaleur des sections de colonnes montantes d'eau, la perte de chaleur d'un sèche-serviettes est prise égale à 100 W, tandis que sa longueur est exclue de la longueur de la colonne montante au sol. Par commodité, le calcul des déperditions thermiques est résumé dans un tableau 2 avec le calcul hydraulique du réseau.

Déterminer la perte de chaleur pour l'ensemble du système dans son ensemble. Par commodité, on suppose que les contremarches situées sur le plan en réflexion miroir sont égales les unes aux autres. Alors la perte de chaleur des colonnes montantes situées à gauche de l'entrée sera égale à :

1,328*2+0,509+1,303*2+2,39*2+2,432*2+2,244=15,659kW

Et les contremarches situées à droite :

1,328*2+(0,509-0,144) +2,39*2+(0,244-0,155) =7,89kW

La perte de chaleur totale pour la maison sera de 23,55 kW.

Définissons le flux de circulation :

l/s

Déterminons le deuxième débit d'eau chaude calculé, l/s, dans les sections 45 et 44. Pour ce faire, nous déterminons le rapport qh/qcir, pour les sections 44 et 45 il est égal à 4,5 et 5,5, respectivement. Selon l'annexe 5, le coefficient Kcir=0 dans les deux cas, donc le calcul préliminaire est définitif.

Fourni pour la circulation pompe de circulation marque WILO Star-RS 30/7

2.3 Sélection du compteur d'eau

selon avec l'item p a) item 3.4 nous vérifions l'état 1.36m<5м, условие выполняется, принимаем крыльчатый водомер METRON Ду 50 мм.

3. Calcul et conception du système d'égouts

Le système d'égouts est conçu pour éliminer du bâtiment la pollution générée au cours des procédures sanitaires et hygiéniques, des activités économiques, ainsi que des eaux atmosphériques et de fonte. Le réseau d'égouts interne comprend des canalisations d'évacuation, des colonnes montantes, des sorties, une partie d'échappement, des dispositifs de nettoyage. Les tuyaux de sortie sont utilisés pour évacuer les eaux usées des appareils sanitaires et les transférer vers la colonne montante. Les tuyaux de sortie sont reliés aux joints hydrauliques des appareils sanitaires et posés avec une pente vers la colonne montante. Les colonnes montantes sont conçues pour transporter les eaux usées vers la sortie d'égout. Ils collectent les drains des tuyaux de sortie et doivent avoir un diamètre non inférieur au plus grand diamètre du tuyau de sortie ou de la sortie de l'appareil connecté à la colonne montante.

Dans ce projet, le câblage intra-appartement est constitué de tuyaux en PVC à emboîtement d'un diamètre de 50 mm, les colonnes montantes d'un diamètre de 100 mm sont en fonte, également reliées par des emboîtures. La connexion aux colonnes montantes est réalisée à l'aide de croix et de tés. Des révisions et des nettoyages sont fournis sur le réseau pour supprimer les blocages.

3.1 Détermination des coûts d'assainissement estimés

Débit d'eau de conception maximal total :

Où : - consommation d'eau par l'appareil, prise égale à 0,3 l/s selon. avec adj.4 ; - coefficient en fonction du nombre total d'appareils et de la probabilité de leur utilisation Рtot

, (7)

Où : - le taux de consommation horaire total de la consommation d'eau la plus élevée, l, pris conformément à l'annexe 4 égal à 20

Le nombre de consommateurs d'eau, égal à 104 * 4,2 personnes

Nombre de sanitaires acceptés 416 en affectation

Alors, le produit N*=416*0.019=7.9, donc, =3.493

La valeur résultante est inférieure à 8l/s, donc le deuxième débit d'eaux usées maximal :

Où : - débit d'un sanitaire - appareil technique à évacuation la plus élevée, l/s, pris selon l'annexe 2 pour une cuvette de toilettes avec un réservoir de chasse égal à 1,6

3.2 Calcul des colonnes montantes

La consommation d'eau pour les colonnes montantes K1-1, K1-2, K1-5, K1-6 sera la même, car un nombre égal d'appareils sont connectés à ces colonnes montantes, chacune avec 52 appareils.

Nous acceptons un diamètre de colonne montante de 100 mm, un diamètre de sortie au sol de 100 mm et un angle de sortie au sol de 90 °. Débit maximal 3,2 l/s. Débit estimé 2,95 l/s. Par conséquent, la colonne montante fonctionne en mode hydraulique normal.

La consommation d'eau pour les colonnes montantes K1-3, K1-4 sera la même, car un nombre égal d'appareils sont connectés à ces colonnes montantes, chacune avec 104 appareils.

Nous déterminons l'écart des pertes de charge dans deux directions à travers les colonnes montantes proches et éloignées selon la formule :

où ΣΔp1, ΣΔp2 sont, respectivement, les pertes de pression lors du calcul des directions à travers les colonnes montantes éloignées et proches.

5. Calcul des pertes de chaleur par les canalisations du système d'alimentation en eau chaude

Les pertes de chaleur DQ, (W), dans la section calculée de la conduite d'alimentation ou de la colonne montante sont déterminées par la perte de chaleur spécifique standard ou par calcul à l'aide de la formule :

où K est le coefficient de transfert thermique de la canalisation isolée, K=11,6 W/(m2-°C) ; tgav - température moyenne de l'eau dans le système, tgav, = (tn + tk)/2, °С; tn, - température à la sortie du réchauffeur (température de l'eau chaude à l'entrée du bâtiment), °C ; tk - température au dispositif de pliage d'eau le plus éloigné, ° С; h - efficacité d'isolation thermique (0,6); / - longueur de la section du pipeline, m; dH - diamètre extérieur du pipeline, m; t0 - température ambiante, °C.

La température de l'eau au robinet d'eau le plus éloigné tk doit être inférieure de 5 °C à la température de l'eau à l'entrée du bâtiment ou à la sortie du réchauffeur.

La température ambiante t0 lors de la pose de canalisations dans des sillons, des canaux verticaux, des puits de communication et des puits de cabines sanitaires doit être prise égale à 23 ° C, dans les salles de bains - 25 ° C, dans les cuisines et les toilettes des bâtiments résidentiels, des auberges et des hôtels - 21 ° DE .

Le chauffage des salles de bains est effectué par des porte-serviettes chauffants, par conséquent, la perte de chaleur des porte-serviettes chauffants d'un montant de 100p (W) est ajoutée aux pertes de chaleur de la colonne montante, où 100 W est le transfert de chaleur moyen d'un chauffage sèche-serviettes, n est le nombre de sèche-serviettes connectés à la colonne montante.

Lors de la détermination des débits de circulation d'eau, les pertes de chaleur par les conduites de circulation ne sont pas prises en compte. Cependant, lors du calcul des systèmes d'alimentation en eau chaude avec sèche-serviettes sur colonnes montantes circulantes, il est conseillé d'ajouter le transfert de chaleur des sèche-serviettes à la somme des pertes de chaleur par les conduites de chaleur d'alimentation. Cela augmente le débit de circulation de l'eau, améliore le chauffage des sèche-serviettes et le chauffage des salles de bains. Les résultats du calcul sont inscrits dans le tableau.

(tav-t0), °C

Perte de chaleur, W

Remarques

q sur une longueur de 1 m

ΔQ sur le tracé

Autoroute

ΔQ=1622.697W

Pertes totales de la colonne montante

ΔQ=459,3922 W

Pertes totales de la colonne montante en comptant les sèche-serviettes

ΔQ=1622.284W

Pertes totales de la colonne montante

ΔQ=459,3922 W

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