M = SUM m N n, куб. м, (1)
а.н
a V n
ср.год год
М = -------------- = m n , куб. м, (2)
у.н 100 у.год.н год
где:
a - норма среднегодовой утечки теплоносителя, куб. м/ч куб. м,
установленная Правилами [1] в пределах 0,25% среднегодовой емкости
трубопроводов тепловой сети и подключенных к ней систем
теплопотребления в час;
V - среднегодовая емкость тепловой сети и систем
год
теплопотребления, куб. м;
n - продолжительность функционирования тепловой сети и
год
систем теплопотребления в течение года, ч;
m - среднечасовая норма потерь теплоносителя,
у.год.н
обусловленных утечкой, куб. м/ч.
Значение среднегодовой емкости тепловых сетей и присоединенных
к ним систем теплопотребления определяется формулой:
V n + V n V n + V n
от от л л от от л л
V = --------------- = ---------------, куб. м, (3)
год n + n n
от л год
где:
V и V - емкость трубопроводов тепловой сети и систем
от л
теплопотребления в отопительном и неотопительном периодах, куб. м;
n и n - продолжительность функционирования тепловой сети в
от л
отопительном и неотопительном периодах, ч.
a V n
от от
m = ---------, куб. м/ч; (4)
у.н.от 100 n
год
a V n
л л
m = --------, куб. м/ч. (5)
у.н.л 100 n
год
1.2.10. Сезонные нормы утечки теплоносителя могут быть
уточнены корректировкой по рабочему давлению теплоносителя в
трубопроводах тепловых сетей по формулам:
- отопительный период:
m n
у.н.год год
m = ---------------------, куб. м/ч; (4а)
у.н.от ___
V /P
л / л
(1 + --- / ---) n
V \/ P л
от от
- неотопительный период:
m n
у.н.год год
m = ----------------------, куб. м/ч, (5а)
у.н.л ____
V /P
от / от
(1 + --- / ---) n
V \/ P от
л л
где P и P - средние значения рабочего давления в тепловой
от л
сети в отопительный и неотопительный периоды, кгс/кв. см.
При этом должно быть соблюдено равенство:
n n
от л
m = m ---- + m ----. (6)
у.н.год у.н.от n у.н.л n
год год
Q = m ро c [a t + (1 - a) t -
у.н у.н.год год 1год 2год
-6
- t ] n 10 , Гкал (ГДж), (7)
х.год год
где:
ро - среднегодовая плотность теплоносителя при среднем
год
значении температуры теплоносителя в подающем и обратном
трубопроводах тепловой сети, кг/куб. м;
t и t - среднегодовые значения температуры
1год 2год
теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети,
°C;
t - среднегодовое значение температуры холодной воды,
х.год
подаваемой на источник теплоснабжения и используемой затем для
подпитки тепловой сети, °C;
c - удельная теплоемкость теплоносителя (сетевой воды),
ккал/кг °C;
a - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим
трубопроводом (при отсутствии данных принимается равной 0,75).
t n + t n
х.от от х.л л
t = -------------------, °C, (8)
х.год n + n
от л
где t и t - значения температуры исходной холодной
х.от х.л
воды, поступающей на источник теплоснабжения в отопительном и
неотопительном периодах, °C; при отсутствии достоверной информации
t = 5 °C, t = 15 °C.
х.от х.л
1.3.4. Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь,
обусловленных утечкой теплоносителя, по периодам функционирования
тепловой сети, определяются по следующим формулам:
V n
от от
Q = Q ---------, Гкал (ГДж); (9)
у.н.от у.н.год V n
год год
V n
л л
Q = Q ---------, Гкал (ГДж). (9а)
у.н.л у.н.год V n
год год
1.3.4. Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь,
обусловленных утечкой теплоносителя, по месяцам в отопительном и
неотопительном периодах, определяются по формулам:
Q =
у.н.от.мес
(t + t - 2t ) n
п.мес о.мес х.мес мес
= Q --------------------------------, Гкал (ГДж); (10)
у.н.от (t + t - 2t ) n
п.от о.от х.от от
n
мес
Q = Q ----, Гкал (ГДж), (10а)
у.н.л.мес у.н.л n
л
где:
t и t - среднемесячные значения температуры
п.мес о.мес
теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой
сети, °C;
t и t - средние значения температуры теплоносителя в
п.от о.от
подающем и обратном трубопроводах тепловой сети в отопительный
период, °C; определяются как средние из среднемесячных значений
температуры теплоносителя за этот период;
t - среднемесячное значение температуры холодной воды,
х.мес
°C.
- для теплопроводов подземной прокладки, по подающим и
обратным трубопроводам вместе:
-6
Q = SUM (q L бета) 10 , Гкал/ч (ГДж/ч); (11)
из.н.год из.н
- для теплопроводов надземной прокладки по подающим и обратным
трубопроводам раздельно:
-6
Q = SUM (q L бета) 10 , Гкал/ч (ГДж/ч); (12)
из.н.год.п из.н.п
-6
Q = SUM (q L бета) 10 , Гкал/ч (ГДж/ч), (12а)
из.н.год.о из.н.о
где:
q , q и q - удельные часовые тепловые потери
из.н из.н.п из.н.о
трубопроводов каждого диаметра, определенные пересчетом табличных
значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые
условия функционирования тепловой сети, подающих и обратных
трубопроводов подземной прокладки - вместе, надземной - раздельно,
ккал/м ч (кДж/м ч);
L - длина трубопроводов участка тепловой сети подземной
прокладки в двухтрубном исчислении, надземной - в однотрубном, м;
бета - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий потери
запорной арматурой, компенсаторами, опорами; принимается 1,2 при
диаметре трубопроводов до 150 мм, 1,15 - при диаметре 150 мм и
более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной
прокладки.
1.4.7. Значения нормативных удельных часовых тепловых потерь
при среднегодовых значениях разности температуры теплоносителя и
окружающей среды (грунта или воздуха), отличающихся от значений,
приведенных в таблицах норм [4], определяются линейной
интерполяцией (или экстраполяцией) по формулам:
- для теплопроводов подземной прокладки, подающих и обратных
трубопроводов вместе:
q = q + (q -
из.н из.н.Т1 из.н.Т2
ДЕЛЬТА t - ДЕЛЬТА t
год Т1
- q ) ------------------------, ккал/м ч (кДж/м ч), (13)
из.н.Т1 ДЕЛЬТА t - ДЕЛЬТА t
Т2 Т1
где:
q и q - удельные часовые тепловые потери
из.н.Т1 из.н.Т2
подающих и обратных трубопроводов каждого диаметра при 2-х смежных
табличных значениях (меньшем и большем, чем для конкретной
тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и
грунта, ккал/м ч (кДж/ч м);
ДЕЛЬТА t - среднегодовая разность температуры теплоносителя
год
и грунта для рассматриваемой тепловой сети, °C;
ДЕЛЬТА t и ДЕЛЬТА t - смежные, меньшее и большее, чем для
Т1 Т2
конкретной тепловой сети, табличные значения среднегодовой
разности температуры теплоносителя и грунта, °C.
Среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта
определяется:
t - t
п.год о.год
ДЕЛЬТА t = --------------- - t , °C, (14)
ср.год 2 гр.год
где:
t и t - значения среднегодовой температуры
п.год о.год
теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рассматриваемой
тепловой сети, °C;
t - среднегодовая температура грунта на глубине
гр.год
заложения трубопроводов тепловой сети, °C;
- для теплопроводов надземной прокладки, по подающим и
обратным трубопроводам раздельно:
q = q + (q - q ) x
из.н.п из.н.п.Т1 из.н.п.Т2 из.н.п.Т1
ДЕЛЬТА t - ДЕЛЬТА t
п.год п.Т1
x ----------------------------, ккал/м ч (кДж/м ч); (15)
ДЕЛЬТА t - ДЕЛЬТА t
п.Т2 п.Т1
q = q + (q - q ) x
из.н.о из.н.о.Т1 из.н.о.Т2 из.н.о.Т1
ДЕЛЬТА t - ДЕЛЬТА t
о.год о.Т1
x -----------------------------, ккал/м ч (кДж/м ч), (15а)
ДЕЛЬТА t - ДЕЛЬТА t
о.Т2 о.Т1
где:
q и q - удельные часовые тепловые потери
из.н.п.Т1 из.н.п.Т2
подающих трубопроводов конкретного диаметра при двух смежных
(меньшем и большем табличных значениях) среднегодовой разности
значений температуры теплоносителя и наружного воздуха, ккал/ч м
(кДж/ч м);
q и q - то же, для обратных трубопроводов,
из.н.о.Т1 из.н.о.Т2
ккал/ч м (кДж/ч м);
ДЕЛЬТА t и ДЕЛЬТА t - среднегодовая разность
п.год о.год
температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах
тепловой сети и наружного воздуха, °C;
ДЕЛЬТА t и ДЕЛЬТА t - смежные табличные значения
п.Т1 п.Т2
(меньшее и большее) среднегодовой разности температуры
теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети и наружного
воздуха, °C;
ДЕЛЬТА t и ДЕЛЬТА t - то же, для обратных
о.Т1 о.Т2
трубопроводов, °C.
Значения среднегодовой разности температуры ДЕЛЬТА t и
п.год
ДЕЛЬТА t для подающих и обратных трубопроводов определяются
о.год
как разность соответствующих значений среднегодовой температуры
теплоносителя t и t и среднегодовой температуры
п.год о.год
наружного воздуха t .
н.год
1.4.8. Среднегодовые значения температуры теплоносителя в
подающем и обратном трубопроводах тепловой сети t и t
п.год о.год
определяются как средние из ожидаемых среднемесячных значений
температуры теплоносителя по действующему в системе теплоснабжения
температурному графику регулирования тепловой нагрузки,
соответствующих ожидаемым значениям температуры наружного воздуха.
- для теплопроводов подземной прокладки, по подающим и
обратным трубопроводам вместе:
-6
Q = SUM (k q L бета) 10 , Гкал/ч (ГДж/ч); (16)
из.н.год и из.н
- для теплопроводов надземной прокладки, по подающим и
обратным трубопроводам раздельно:
-6
Q = SUM (k q L бета) 10 , Гкал/ч (ГДж/ч); (17)
из.н.год.п и.п из.н.п
Q = SUM (k q x
из.н.год.о и.о из.н.о
-6
x L бета) 10 , Гкал/ч (ГДж/ч), (17а)
где k , k и k - поправочные коэффициенты для определения
и и.п и.о
нормативных часовых тепловых потерь, полученные по результатам
тепловых испытаний.
1.4.12. Поправочные коэффициенты для участков тепловой сети,
аналогичных подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки,
видам теплоизоляционных конструкций и условиям эксплуатации,
определяются:
- подземная прокладка, подающие и обратные трубопроводы
вместе:
Q
из.год.и
k = ---------, (18)
и Q
из.год.н
где Q и Q - тепловые потери, определенные
из.год.и из.год.н
тепловыми испытаниями, пересчитанные на среднегодовые условия
функционирования каждого испытанного участка тепловой сети, и
потери, определенные по нормам [4] или [5] для тех же участков,
ккал/ч (кДж/ч);
- надземная прокладка, подающие и обратные трубопроводы
раздельно:
Q
из.год.п.и
k = -----------; (19)
и.п Q
из.год.п.н
Q
из.год.о.и
k = -----------, (19а)
и.о Q
из.год.о.н
где:
Q и Q - тепловые потери, определенные
из.год.п.и из.год.о.и
тепловыми испытаниями и пересчитанные на среднегодовые условия
функционирования каждого испытанного участка тепловой сети, для
подающих и обратных трубопроводов, ккал/ч (кДж/ч);
Q и Q - тепловые потери, определенные по
из.год.п.н из.год.о.н
нормам [4] или [5] для тех же участков, ккал/ч (кДж/ч).
Q = (Q + Q +
из.н.мес из.н.мес из.н.п.мес
+ Q ) n, Гкал (ГДж), (20)
из.н.о.мес
где:
Q , Q и Q - нормативные значения
из.н из.н.п из.н.о
эксплуатационных часовых тепловых потерь тепловых сетей подземной
прокладки, подающим и обратным трубопроводами вместе, надземной -
раздельно, Гкал/ч (ГДж/ч);
n - продолжительность функционирования тепловой сети в
рассматриваемом месяце, ч.
1.4.19. Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь
при среднемесячных условиях функционирования тепловой сети
определяются:
- для теплопроводов подземной прокладки, подающими и обратными
трубопроводами вместе:
t + t - 2t
п.мес о.мес гр.мес
Q = Q --------------------------, Гкал (ГДж); (21)
из.н.мес из.н.год t + t - 2t
п.год о.год гр.год
- для теплопроводов надземной прокладки, подающими и обратными
трубопроводами раздельно:
t - t
п.мес н.мес
Q = Q ---------------, Гкал (ГДж); (22)
из.н.мес.п из.н.год.п t - t
п.год н.год
t - t
о.мес н.мес
Q = Q ---------------, Гкал (ГДж), (22а)
из.н.мес.о из.н.год.о t - t
о.год н.год
где:
t и t - ожидаемые среднемесячные значения
п.мес о.мес
температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах
конкретной тепловой сети по температурному графику регулирования
тепловой нагрузки при ожидаемых значениях температуры наружного
воздуха, °C;
t и t - ожидаемые среднемесячные значения
гр.мес н.мес
температуры грунта на глубине заложения трубопроводов и наружного
воздуха, °C.
1.4.20. Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь
через изоляционную конструкцию трубопроводов участков тепловой
сети, не характерных по типу прокладки и конструкции
теплоизоляционного слоя для рассматриваемой тепловой сети,
удельные тепловые потери которых определялись расчетным путем,
выявляются:
- для подземной прокладки, подающих и обратных трубопроводов
вместе:
-6
Q = SUM q L бета 10 , Гкал (ГДж); (23)
из.н.р.год из.р
- для надземной прокладки, подающих и обратных трубопроводов
раздельно:
-6
Q = SUM q L бета 10 , Гкал (ГДж); (24)
из.н.р.год.п из.р.п
-6
Q = SUM q L бета 10 , Гкал (ГДж), (24а)
из.н.р.год.о из.р.о
где q , q и q - удельные часовые тепловые
из.р из.р.п из.р.о
потери, определенные теплотехническим расчетом для трубопроводов
каждого диаметра при среднегодовых условиях функционирования
тепловой сети для подающих и обратных трубопроводов подземной
прокладки вместе, надземной - раздельно, ккал/м ч (кДж/м ч).
- значение температуры наружного воздуха, соответствующее
началу и окончанию отопительного периода, - t = +8 °C;
н
- значение температуры наружного воздуха t , соответствующее
н.и
излому графика температуры теплоносителя;
- среднее значение температуры наружного воздуха отопительного
периода t ;
н
- значение температуры наружного воздуха t , расчетное для
н.р
проектирования отопления.
Q = Q + Q + Q , Гкал/ч (ГДж/ч), (25)
отп тп из у
где Q , Q и Q - тепловое потребление, тепловые потери
тп из у
через изоляционные конструкции трубопроводов тепловой сети, а
также обусловленные потерями теплоносителя - при характерном
значении температуры наружного воздуха.
t' - t
1 н
хи = -------, (26)
t - t
1 н
где t' - значения температуры теплоносителя в подающем
1
трубопроводе тепловой сети в диапазоне спрямления температурного
графика, °C.
SUM Q
тп 3
ДЕЛЬТА t = -------- 10 , °C, (27)
н c SUM G
1
где:
SUM Q - значение расхода тепловой энергии, требуемой на
тп
тепловое потребление, Гкал/ч (ГДж/ч);
SUM G - сумма соответствующих значений расхода теплоносителя
1
в подающих трубопроводах тепловой сети на тепловых пунктах, т/ч.
Нормативные значения расхода тепловой энергии определяются по
указаниям главы 2.2, расхода теплоносителя - главы 2.4.
2.3.4. В открытых системах теплоснабжения нормативные значения
разности значений температуры теплоносителя в подающем и обратном
трубопроводах тепловых пунктов, усредненные по всем потребителям,
для характерных значений температуры наружного воздуха
определяются делением значений расхода тепловой энергии, требуемой
на отопление и приточную вентиляцию, без учета водоразбора
соответствующими потребителями непосредственно из подающих
трубопроводов тепловой сети, на соответствующие значения расхода
теплоносителя:
SUM Q - SUM Q
тп г.п 3
ДЕЛЬТА t = -------------------- 10 , °C, (27а)
н c (SUM G - SUM G )
1 г.п
где:
SUM Q - значение расхода тепловой энергии, приходящейся на
г.п
водоразбор из подающего трубопровода, Гкал/ч (ГДж/ч);
SUM G - сумма значений расхода теплоносителя, отбираемого
г.п
на горячее водоснабжение из подающего трубопровода, т/ч.
2.3.5. Нормативное значение разности температуры теплоносителя
в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети системы
теплоснабжения (подающих и обратных коллекторах источников
теплоснабжения) отличается от усредненного значения разности
температуры теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах
тепловых пунктов потребителей тепловой энергии на нормативное
среднее значение падения температуры теплоносителя в этих
трубопроводах; все упомянутые значения определяются для каждого из
характерных значений температуры наружного воздуха с помощью
формул (30) и (30а).
2.3.6. Нормативные значения температуры теплоносителя в
обратном трубопроводе тепловой сети определяются формулой:
t = t - ДЕЛЬТА t , °C, (28)
2н 1н н
где:
t - нормативное значение температуры теплоносителя в
1н
подающем трубопроводе тепловой сети, °C; определяется по графику
регулирования тепловой нагрузки;
ДЕЛЬТА t - нормативное значение разности температуры
н
теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой
сети, °C.
2.3.7. Нормативное значение температуры теплоносителя в
обратном трубопроводе тепловой сети (коллекторе источника
теплоснабжения) меньше нормативных значений этого показателя
режима на тепловых пунктах потребителей тепловой энергии на
нормативные значения падения температуры теплоносителя в обратных
трубопроводах тепловой сети от каждого из потребителей до
источника теплоснабжения. Среднее нормативное значение падения
температуры теплоносителя в обратных трубопроводах тепловой сети
на участках между потребителями и источником теплоснабжения,
обусловленное тепловыми потерями трубопроводов, определяется
выражением:
ДЕЛЬТА t = t - t , °C, (29)
тп.2н 2н.аб 2н.и
где t и t - нормативные значения температуры
2н.аб 2н.и
теплоносителя в обратных трубопроводах тепловых пунктов
потребителей и обратном коллекторе источника теплоснабжения, °C.
2.3.8. Нормативные значения падения температуры теплоносителя
в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети определяются
формулами:
Q
тп.1н 3
ДЕЛЬТА t = ------ 10 , °C; (30)
тп.1н с G
1тс
Q
тп.2н 3
ДЕЛЬТА t = ------ 10 , °C, (30а)
тп.2н с G
2тс
где:
Q и Q - нормативные значения тепловых потерь
тп.1н тп.2н
подающими и обратными трубопроводами тепловой сети при характерном
значении температуры наружного воздуха, Гкал/ч (ГДж/ч);
G и G - нормативные значения расхода теплоносителя в
1тс 2тс
подающих и обратных трубопроводах при характерном значении
температуры наружного воздуха, т/ч.
Указания по определению тепловых потерь трубопроводами
тепловых сетей приведены в главе 1.4 настоящей Методики, а также в
Приложении 10.
G
н.п
g = ------, т/Гкал (т/ГДж), (31)
1н.п Q
н.с.т
где:
G - нормативное значение расхода теплоносителя в подающем
н.п
трубопроводе тепловой сети при каждом характерном значении
температуры наружного воздуха, т/ч;
Q - нормативное значение расхода тепловой энергии в
н.с.т
системе теплоснабжения при том же значении температуры наружного
воздуха, Гкал/ч (ГДж/ч).
G ро H
N = ----------------------, кВт, (32)
3600 x 102 x эта эта
п н
где:
G - объемный расход теплоносителя, перекачиваемого насосом,
куб. м/ч;
ро - плотность теплоносителя, кг/куб. м;
Н - напор, развиваемый насосом при расходе G, м;
эта , эта - коэффициенты полезного действия (КПД) передачи и
п н
насоса.
H G n
1 1 2 1 2
-- = (--) = (--) , (33)
H G n
2 2 2
где:
H и H - напор, развиваемый насосом, при частоте вращения
1 2
n и n , м;
1 2
G и G - расход теплоносителя при частоте вращения n и n ,
1 2 1 2
куб. м/ч;
-1
n - частота вращения рабочих колес насосов, мин. .
SUM N n
N = -------, кВт, (34)
ср 24
Э = SUM N n, кВт.ч, (35)
SUM Э
э = --------, кВт.ч/Гкал (кВт.ч/ГДж), (36)
SUM Q
ист
где:
SUM Э - нормативное среднесуточное значение затрат
электроэнергии в тепловой сети при ее нормальном функционировании
для определенного характерного значения температуры наружного
воздуха, кВт.ч;
Q - нормативное значение среднесуточного расхода теплоты,
ист
отпускаемой источниками теплоснабжения в тепловую сеть единой
системы теплоснабжения при том же значении температуры наружного
воздуха, Гкал (ГДж).
┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ │Услов-│ Нормы тепловых потерь трубопроводами, ккал/ч м (Вт/м) │ │ный ├───────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤ │диа- │обратным │2-трубной про-│2-трубной про-│2-трубной про- │ │метр │при средней│кладки при │кладки при │кладки при раз-│ │труб, │температуре│разности сред-│разности сред-│ности средней │ │мм │теплоноси- │ней температу-│ней температу-│температуры │ │ │теля 50 °C │ры теплоноси- │ры теплоноси- │теплоносителя и│ │ │ │теля и грунта │теля и грунта │грунта │ │ │ │52,5 °C │65 °C │75 °C │ │ │ │(t = 65 °C)│(t = 90 °C)│(t = 110 °C)│ │ │ │ 1ср │ 1ср │ 1ср │ ├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 25 │ 20 (23) │ 45 (52) │ 52 (60) │ 58 (67) │ ├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 40 │ 23 (26)* │ 51 (59)* │ 59 (68)* │ 65 (76)* │ ├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 50 │ 25 (29) │ 56 (65) │ 65 (75) │ 72 (84) │ ├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 70 │ 29 (34) │ 64 (75) │ 74 (86) │ 82 (95) │ ├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 80 │ 31 (36) │ 69 (80) │ 80 (93) │ 88 (102) │ ├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 100 │ 34 (40) │ 76 (88) │ 88 (102) │ 96 (111) │ ├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 125 │ 38 (45)* │ 85 (99)* │ 98 (113)* │ 107 (124)* │ ├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 150 │ 42 (49) │ 94 (109) │ 107 (124) │ 117 (136) │ ├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 175 │ 47 (54)* │ 104 (120)* │ 119 (138)* │ 130 (151)* │ ├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 200 │ 51 (59) │ 113 (131) │ 130 (151) │ 142 (165) │ ├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 250 │ 60 (70) │ 132 (154) │ 150 (174) │ 163 (190) │ ├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 300 │ 68 (79) │ 149 (173) │ 168 (195) │ 183 (212) │ ├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 350 │ 76 (88) │ 164 (191)* │ 183 (212) │ 202 (234) │ ├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 400 │ 82 (95) │ 180 (209)* │ 203 (235) │ 219 (254) │ ├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 450 │ 91 (106) │ 198 (230)* │ 223 (259) │ 241 (280) │ ├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 500 │ 101 (117) │ 216 (251)* │ 243 (282) │ 261 (303) │ ├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 600 │ 114 (133) │ 246 (286)* │ 277 (321) │ 298 (345) │ ├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 700 │ 125 (145) │ 272 (316)* │ 306 (355) │ 327 (379) │ ├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 800 │ 141 (164) │ 304 (354)* │ 341 (396) │ 364 (423) │ ├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 900 │ 155 (180) │ 333 (387)* │ 373 (433) │ 399 (463) │ ├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 1000 │ 170 (198) │ 366 (426)* │ 410 (475) │ 436 (506) │ ├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 1200 │ 200 (233) │ 429 (499) │ 482 (561) │ 508 (591) │ ├──────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ 1400 │ 228 (265) │ 488 (568) │ 554 (644) │ 580 (675) │ └──────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┘
Условный диаметр труб, мм | Нормы тепловых потерь трубопроводами, ккал/ч м (Вт/м) | |||
разность среднегодовой температуры теплоносителя в трубопроводе и наружного воздуха, °C | ||||
45 | 70 | 95 | 120 | |
25 | 15 (17) | 23 (27) | 31 (36) | 38 (44) |
40 | 18 (21) | 27 (31) | 36 (42) | 45 (52) |
50 | 21 (24) | 30 (35) | 40 (46) | 49 (57) |
70 | 25 (29) | 35 (41) | 45 (52) | 55 (64) |
80 | 28 (32) | 38 (44) | 50 (58) | 60 (70) |
100 | 31 (36) | 43 (50) | 55 (64) | 67 (78) |
125 | 35 (41) | 48 (56) | 60 (70) | 74 (86) |
150 | 38 (44) | 50 (58) | 65 (75) | 80 (93) |
175 | 42 (49) | 58 (67) | 73 (85) | 88 (102) |
200 | 46 (53) | 60 (70) | 78 (90) | 95 (110) |
250 | 53 (61) | 70 (81) | 87 (101) | 107 (124) |
300 | 60 (70) | 80 (93) | 100 (116) | 120 (139) |
350 | 71 (82) | 93 (108) | 114 (132) | 135 (157) |
400 | 82 (95) | 105 (122) | 128 (148) | 150 (174) |
450 | 89 (103) | 113 (131) | 136 (158) | 160 (186) |
500 | 95 (110) | 120 (139) | 145 (168) | 170 (197) |
600 | 104 (121) | 133 (154) | 160 (186) | 190 (220) |
700 | 115 (133) | 145 (168) | 176 (204) | 206 (139) |
800 | 135 (157) | 168 (195) | 200 (232) | 233 (270) |
900 | 155 (180) | 190 (220) | 225 (261) | 260 (302) |
1000 | 180 (209) | 220 (255) | 255 (296) | 292 (339) |
1200 | 205 (238)* | 250 (290)* | 290 (337)* | 336 (390)* |
1400 | 230 (267) | 280 (325) | 325 (377) | 380 (441) |
Условный диаметр труб, мм | Продолжительность функционирования до 5000 ч/год | Продолжительность функционирования более 5000 ч/год | ||||||||||
трубопровод | трубопровод | |||||||||||
подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | |
среднегодовая температура теплоносителя, °C | среднегодовая температура теплоносителя, °C | |||||||||||
65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | |
25 | 15 (18) | 10 (12) | 22 (26) | 9 (11) | 27 (31) | 9 (10) | 14 (16) | 9 (11) | 20 (23) | 9 (10) | 24 (28) | 8 (9) |
30 | 16 (19) | 11 (13) | 23 (27) | 10 (12) | 28 (33) | 9 (11) | 15 (17) | 10 (12) | 21 (24) | 9 (11) | 26 (30) | 9 (10) |
40 | 18 (21) | 12 (14) | 25 (29) | 11 (13) | 31 (36) | 10 (12) | 15 (18) | 11 (13) | 22 (26) | 10 (12) | 28 (32) | 9 (11) |
50 | 19 (22) | 13 (15) | 28 (33) | 12 (14) | 34 (40) | 11 (13) | 17 (20) | 12 (14) | 24 (28) | 11 (13) | 30 (35) | 10 (12) |
65 | 23 (27) | 16 (19) | 33 (38) | 14 (16) | 40 (47) | 12 (14) | 20 (23) | 14 (16) | 29 (34) | 13 (15) | 34 (40) | 11 (13) |
80 | 25 (29) | 17 (20) | 35 (41) | 15 (17) | 44 (51) | 13 (15) | 22 (25) | 15 (17) | 31 (36) | 14 (16) | 38 (44) | 12 (14) |
100 | 28 (33) | 19 (22) | 40 (46) | 16 (19) | 49 (57) | 15 (17) | 24 (28) | 16 (19) | 35 (41) | 15 (17) | 41 (48) | 13 (15) |
125 | 29 (34) | 20 (23) | 42 (49) | 17 (20) | 53 (61) | 15 (18) | 27 (31) | 18 (21) | 36 (42) | 15 (18) | 43 (50) | 14 (16) |
150 | 33 (38) | 22 (26) | 46 (54) | 19 (22) | 56 (65) | 16 (19) | 28 (32) | 19 (22) | 38 (44) | 16 (19) | 47 (55) | 15 (17) |
200 | 41 (48) | 27 (31) | 57 (66) | 22 (26) | 71 (83) | 20 (23) | 34 (39) | 23 (27) | 46 (54) | 19 (22) | 59 (68) | 18 (21) |
250 | 46 (54) | 30 (35) | 65 (76) | 25 (29) | 80 (93) | 22 (25) | 39 (45) | 26 (30) | 55 (64) | 22 (25) | 66 (77) | 20 (23) |
300 | 53 (62) | 34 (40) | 75 (87) | 28 (32) | 89 (103) | 24 (28) | 43 (50) | 28 (33) | 60 (70) | 24 (28) | 72 (84) | 22 (25) |
350 | 59 (68) | 38 (44) | 80 (93) | 29 (34) | 101 (117) | 25 (29) | 47 (55) | 32 (37) | 65 (75) | 26 (30) | 81 (94) | 22 (26) |
400 | 65 (76) | 40 (47) | 94 (109) | 32 (37) | 106 (123) | 26 (30) | 50 (58) | 33 (38) | 71 (82) | 28 (33) | 87 (101) | 24 (28) |
450 | 66 (77) | 42 (49) | 96 (112) | 34 (39) | 116 (135) | 28 (32) | 58 (67) | 37 (43) | 80 (93) | 31 (36) | 92 (107) | 25 (29) |
500 | 76 (88) | 46 (54) | 108 (126) | 37 (43) | 144 (167) | 28 (33) | 59 (68) | 38 (44) | 84 (98) | 33 (38) | 101 (117) | 28 (32) |
600 | 84 (98) | 50 (58) | 121 (140) | 39 (45) | 147 (171) | 30 (35) | 68 (79) | 43 (50) | 94 (109) | 35 (41) | 114 (132) | 29 (34) |
700 | 92 (107) | 54 (63) | 140 (163) | 40 (47) | 159 (185) | 33 (38) | 77 (89) | 47 (55) | 108 (126) | 37 (43) | 130 (151) | 32 (37) |
800 | 112 (130) | 62 (72) | 156 (181) | 41 (48) | 183 (213) | 36 (42) | 86 (100) | 52 (60) | 121 (140) | 39 (45) | 140 (163) | 34 (40) |
900 | 119 (138) | 65 (75) | 164 (190) | 49 (57) | 201 (234) | 38 (44) | 91 (106) | 57 (66) | 130 (151) | 46 (54) | 160 (186) | 37 (43) |
1000 | 131 (152) | 67 (78) | 171 (199) | 51 (59) | 214 (249) | 42 (49) | 101 (117) | 61 (71) | 136 (158) | 49 (57) | 165 (192) | 40 (47) |
1200 | 159 (185) | 74 (86) | 221 (257) | 57 (66) | 258 (300) | 46 (54) | 124 (144) | 68 (79) | 159 (185) | 55 (64) | 197 (229) | 45 (52) |
1400 | 176 (204) | 77 (90) | 245 (284) | 59 (69) | 277 (322) | 50 (58) | 131 (152) | 71 (82) | 181 (210) | 59 (68) | 217 (252) | 48 (56) |
Условный диаметр труб, мм | Продолжительность функционирования до 5000 ч/год | Продолжительность функционирования более 5000 ч/год | ||||||
трубопровод | трубопровод | |||||||
подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | |
среднегодовая температура теплоносителя, °C | среднегодовая температура теплоносителя, °C | |||||||
65 | 50 | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | |
25 | 31 (36) | 23 (27) | 41 (48) | 22 (26) | 28 (33) | 22 (25) | 38 (44) | 21 (24) |
50 | 38 (44) | 29 (34) | 52 (60) | 28 (32) | 34 (40) | 27 (31) | 46 (54) | 25 (29) |
65 | 43 (50) | 33 (38) | 58 (67) | 31 (36) | 39 (45) | 29 (34) | 52 (60) | 28 (33) |
80 | 44 (51) | 34 (39) | 59 (69) | 32 (37) | 40 (46) | 30 (35) | 53 (61) | 29 (34) |
100 | 47 (55) | 36 (42) | 64 (74) | 34 (40) | 42 (49) | 33 (38) | 56 (65) | 30 (35) |
125 | 53 (61) | 40 (46) | 70 (81) | 38 (44) | 46 (53) | 35 (41) | 62 (72) | 34 (39) |
150 | 59 (69) | 45 (52) | 78 (91) | 42 (49) | 52 (60) | 40 (46) | 69 (80) | 37 (43) |
200 | 66 (77) | 51 (59) | 87 (101) | 46 (54) | 57 (66) | 43 (50) | 77 (89) | 41 (48) |
250 | 71 (83) | 54 (63) | 96 (111) | 51 (59) | 62 (72) | 47 (55) | 83 (96) | 44 (51) |
300 | 78 (91) | 59 (69) | 105 (122) | 55 (64) | 68 (79) | 51 (59) | 90 (105) | 48 (56) |
350 | 87 (101) | 65 (75) | 115 (133) | 59 (69) | 74 (86) | 56 (65) | 97 (113) | 52 (60) |
400 | 93 (108) | 69 (80) | 121 (140) | 63 (73) | 78 (91) | 59 (68) | 104 (121) | 54 (63) |
450 | 100 (116) | 74 (86) | 130 (151) | 67 (78) | 84 (97) | 62 (72) | 111 (129) | 58 (67) |
500 | 106 (123) | 78 (91) | 140 (163) | 71 (83) | 90 (105) | 67 (78) | 119 (138) | 62 (72) |
600 | 121 (140) | 89 (103) | 160 (186) | 81 (94) | 101 (117) | 75 (87) | 134 (156) | 69 (80) |
700 | 134 (156) | 96 (112) | 175 (203) | 86 (100) | 108 (126) | 80 (93) | 146 (170) | 74 (86) |
800 | 146 (169) | 105 (122) | 195 (226) | 94 (109) | 121 (140) | 88 (102) | 160 (186) | 80 (93) |
Материал теплоизоляционного слоя | Условный проход трубопроводов, мм | |||
25 - 65 | 80 - 150 | 200 - 300 | 350 - 500 | |
коэффициент Киз | ||||
Пенополиуретан, фенольный поропласт | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Полимербетон | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
Условный диаметр труб, мм | Продолжительность функционирования до 5000 ч/год | Продолжительность функционирования более 5000 ч/год | ||||
среднегодовая температура теплоносителя, °C | среднегодовая температура теплоносителя, °C | |||||
50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | |
нормы линейной плотности, ккал/м ч (Вт/м) | нормы линейной плотности, ккал/м ч (Вт/м) | |||||
25 | 13 (15) | 24 (28) | 36 (42) | 11 (13) | 22 (25) | 32 (37) |
40 | 15 (18) | 28 (33) | 42 (49) | 13 (15) | 25 (29) | 38 (44) |
50 | 16 (19) | 31 (36) | 46 (53) | 15 (17) | 27 (31) | 40 (47) |
65 | 20 (23) | 35 (41) | 53 (61) | 16 (19) | 31 (36) | 46 (54) |
80 | 22 (25) | 39 (45) | 57 (66) | 18 (21) | 34 (39) | 50 (58) |
100 | 24 (28) | 43 (50) | 63 (73) | 21 (24) | 37 (43) | 55 (64) |
125 | 28 (32) | 48 (56) | 70 (81) | 23 (27) | 42 (49) | 60 (70) |
150 | 30 (35) | 54 (63) | 77 (89) | 26 (30) | 46 (54) | 66 (77) |
200 | 38 (44) | 66 (77) | 94 (109) | 32 (37) | 56 (65) | 80 (93) |
250 | 44 (51) | 76 (88) | 108 (125) | 37 (43) | 65 (75) | 91 (106) |
300 | 51 (59) | 87 (101) | 121 (140) | 42 (49) | 72 (84) | 102 (118) |
350 | 57 (66) | 96 (112) | 133 (155) | 47 (55) | 80 (93) | 113 (131) |
400 | 63 (73) | 105 (122) | 146 (170) | 53 (61) | 88 (102) | 122 (142) |
450 | 69 (80) | 114 (132) | 157 (182) | 56 (65) | 94 (109) | 131 (152) |
500 | 76 (88) | 123 (143) | 170 (197) | 61 (71) | 102 (119) | 143 (166) |
600 | 86 (100) | 142 (165) | 194 (225) | 71 (82) | 117 (136) | 162 (188) |
700 | 98 (114) | 158 (184) | 215 (250) | 79 (92) | 130 (151) | 180 (209) |
800 | 110 (128) | 177 (205) | 239 (278) | 89 (103) | 144 (167) | 183 (213) |
900 | 121 (141) | 195 (226) | 263 (306) | 97 (113) | 158 (184) | 218 (253) |
1000 | 133 (155) | 213 (247) | 287 (333) | 107 (124) | 173 (201) | 237 (275) |
Криволинейные поверхности диаметром более 1020 мм | нормы поверхностной плотности, ккал/кв. м ч (Вт/кв. м) | нормы поверхностной плотности, ккал/кв. м ч (Вт/кв. м) | ||||
38 (44) | 61 (71) | 76 (88) | 30 (35) | 46 (54) | 60 (70) | |
t - t
в.к гр
q = ----------, ккал/ч м (Вт/м), (3.1)
R - R
в.к гр
где:
t и t - среднегодовая температура воздуха в канале и
в.к гр
грунта, °C;
R и R - термическое сопротивление теплоотдаче поверхности
в.к гр
изоляционной конструкции трубопровода воздуху в канале и грунта,
м °C ч/ккал (м °C/Вт).
3.1.2. Температура воздуха в канале, °C, определяется по
формуле:
t t t
1 2 гр
------------ + ------------ + ----------
R + R R + R R + R
из.п в.п из.о в.о в.к гр
t = ------------------------------------------, (3.2)
в.к 1 1 1
------------ + ------------ + ----------
R + R R + R R + R
из.п в.п из.о в.о в.к гр
где:
t и t - температура теплоносителя в подающем и обратном
1 2
трубопроводах тепловой сети среднегодовая, °C;
R и R - термическое сопротивление изоляционной
из.п из.о
конструкции подающего и обратного трубопроводов, м °C ч/ккал
(м °C/Вт);
R и R - термическое сопротивление теплоотдаче
в.п в.о
поверхности изоляционной конструкции подающего и обратного
трубопроводов воздуху в канале, м °C ч/ккал (м °C/Вт).
3.1.3. Термическое сопротивление грунта определяется по
формуле:
0,25
ln [3,5(H / h) (h / b) ]
R = ---------------------------, м °C ч/ккал (м °C/Вт), (3.3)
гр лямбда [5,7 + (b / 2h)]
гр
где:
H - глубина заложения оси трубопроводов, м;
лямбда - коэффициент теплопроводности грунта, ккал/м °C ч
гр
(Вт/м °C); значения лямбда приведены в таблице 3 Приложения 3.
гр
3.1.4. Термическое сопротивление теплоотдаче от воздуха в
канале к грунту, в котором проложен канал, определяется по
формуле:
1
R = --------------, м °C ч/ккал (м °C/Вт), (3.4)
в.к пи альфа d
в экв
где:
альфа - коэффициент теплопередачи от воздуха в канале к
в
грунту, ккал/кв. м ч °C (Вт/°C кв. м);
d - эквивалентный диаметр сечения канала в свету, м.
экв
Эквивалентный диаметр сечения канала в свету определяется из
выражения:
2b h
d = -----, м, (3.5)
экв b + h
где b и h - ширина и высота канала, м.
3.1.5. Термическое сопротивление теплоотдаче поверхности
изоляционной конструкции трубопровода воздуху в канале
определяется по формуле:
1
R = ------------------------, м °C ч/ккал (м °C/Вт), (3.6)
в пи альфа (d + 2 дельта)
н
где:
альфа - коэффициент теплоотдачи поверхности изоляционной
конструкции трубопровода воздуху в канале, ккал/кв. м ч °C (Вт/°C
кв. м);
d - наружный диаметр трубопровода, м;
н
дельта - толщина изоляционной конструкции трубопровода, м.
Значения R определяются как для подающего, так и для
в
обратного трубопроводов (R и R ).
в.п в.о
3.1.6. Термическое сопротивление изоляционной конструкции
трубопровода определяется по формуле:
ln [1 + 2(дельта / d )]
н
R = -----------------------, м °C ч/ккал (м °C/Вт), (3.7)
из 2 пи лямбда
из
где лямбда - коэффициент теплопроводности изоляционной
из
конструкции трубопровода, ккал/м °C ч (Вт/м °C); значения лямбда
из
приведены в таблице 3.1. Поправки к значениям лямбда приведены в
из
таблице 3.2.
Значения R определяются для подающего и обратного
из
трубопроводов (R и R ).
из.п из.о
q = q + q , ккал/м ч (Вт/м), (3.8)
н н.п н.о
где q и q - среднегодовые значения удельных часовых
н.п н.о
тепловых потерь подающим и обратным трубопроводами тепловой сети
бесканальной прокладки.
3.2.2. Значения q и q определяются по формулам:
н.п н.о
(t - t ) (R + R ) - (t - t ) R
1 гр из.о гр 2 гр п.о
q = ------------------------------------------, (3.9)
н.п 2
(R + R ) (R + R ) - R
из.п гр из.о гр п.о
ккал/м ч (Вт/м);
(t - t ) (R + R ) - (t - t ) R
2 гр из.п гр 1 гр п.о
q = ------------------------------------------, (3.10)
н.о 2
(R + R ) (R + R ) - R
из.п гр из.о гр п.о
ккал/м ч (Вт/м),
где:
R и R - термическое сопротивление изоляционной
из.п из.о
конструкции подающего и обратного трубопроводов, м °C ч/ккал
(м °C/Вт);
R - термическое сопротивление, учитывающее взаимное влияние
п.о
подающего и обратного трубопроводов, м °C ч/ккал (м °C/Вт).
Значение R определяется по формуле:
п.о
2
ln [1 + (2H / s) ]
R = ------------------, (3.11)
п.о 2 пи лямбда
гр
где s - расстояние между осями трубопроводов, м.
3.2.3. Термическое сопротивление грунта определяется по
формуле:
ln [4H / (d + 2 дельта)]
н
R = -------------------------, м °C ч/ккал (м °C/Вт). (3.12)
гр 2 пи лямбда
гр
пи (t - t )
н.в
q = -------------------------------------------------, (3.13)
н ln [(d + 2 дельта) / d ]
н н 1
------------------------- + ---------------------
2 лямбда альфа (d + 2 дельта)
из н
ккал/м ч (Вт/м),
┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ │ Теплоизоляционные изделия │ Коэффициент теплопроводности │ │ │лямбда , ккал/ч м °C (Вт/м °C) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Асбестовый матрац, заполненный │0,0748 + 0,0001t (0,087 + │ │совелитом │ из │ │ │0,00012t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │То же, стекловолокном │0,0499 + 0,0002t (0,058 + │ │ │ из │ │ │0,00023t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Асботкань, несколько слоев │0,1118 + 0,0002t (0,13 + │ │ │ из │ │ │0,00026t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Асбестовый шнур │0,1032 + 0,00027t (0,12 + │ │ │ из │ │ │0,00031t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │То же, ШАОН │0,1118 + 0,0002t (0,13 + │ │ │ из │ │ │0,00026t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Асбопухшнур │0,08 + 0,00017t (0,093 + │ │ │ из │ │ │0,0002t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Асбовермикулитовые изделия │0,0697 + 0,0002t (0,081 + │ │марки 250 │ из │ │ │0,00023t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │То же, марки 300 │0,0748 + 0,0002t (0,087 + │ │ │ из │ │ │0,00023t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Битумоперлит │0,1032 + 0,0002t (0,12 + │ │ │ из │ │ │0,00023t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Битумовермикулит │0,1118 + 0,0002t (0,13 + │ │ │ из │ │ │0,0002t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Битумокерамзит │0,1118 + 0,0002t (0,13 + │ │ │ из │ │ │0,0002t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Вулканитовые плиты марки 300 │0,06364 + 0,00013t (0,074 + │ │ │ из │ │ │0,00015t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Диатомовые изделия марки 500 │0,09976 + 0,0002t (0,116 + │ │ │ из │ │ │0,00023t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │То же, марки 600 │0,1204 + 0,0002t (0,14 + │ │ │ из │ │ │0,00023t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Известково-кремнеземистые │0,05934 + 0,00013t (0,069 + │ │изделия марки 200 │ из │ │ │0,00015t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Маты минераловатные прошивные │0,0387 + 0,00017t (0,045 + │ │марки 100 │ из │ │ │0,0002t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │То же, марки 125 │0,04214 + 0,00017t (0,049 + │ │ │ из │ │ │0,0002t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Маты и плиты из минеральной │0,037 + 0,00019t (0,043 + │ │ваты марки 75 │ из │ │ │0,00022t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │То же, стекловатные марки 50 │0,036 + 0,000241t (0,042 + │ │ │ из │ │ │0,00028t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Маты и полосы из непрерывного │0,0344 + 0,00022t (0,04 + │ │стекловолокна │ из │ │ │0,00026t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Пенобетонные изделия │0,0946 + 0,000t (0,11 + │ │ │ из │ │ │0,0003t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Пенопласт ФРП-1 и резопен │0,037 + 0,00016t (0,043 + │ │группы 100 │ из │ │ │0,00019t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Пенополимербетон │0,06 (0,07) │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Пенополиуретан │0,043 (0,05) │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Перлитоцементные изделия марки │0,0654 + 0,00016t (0,076 + │ │300 │ из │ │ │0,000185t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │То же, марки 350 │0,0697 + 0,00016t (0,081 + │ │ │ из │ │ │0,000185t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Плиты минераловатные │0,03784 + 0,00018t (0,044 + │ │полужесткие марки 100 │ из │ │ │0,00021t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │То же, марки 125 │0,0404 + 0,00016t (0,047 + │ │ │ из │ │ │0,000185t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Плиты и цилиндры минераловатные│0,0482 + 0,00016t (0,056 + │ │марки 250 │ из │ │ │0,000185t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Плиты стекловатные полужесткие │0,03784 + 0,0002t (0,044 + │ │марки 75 │ из │ │ │0,00023t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Полуцилиндры и цилиндры │0,04214 + 0,00017t (0,049 + │ │минераловатные марки 150 │ из │ │ │0,0002t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │То же, марки 200 │0,04472 + 0,00016t (0,052 + │ │ │ из │ │ │0,000185t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Скорлупы минераловатные │0,05934 + 0,00016t (0,069 + │ │оштукатуренные │ из │ │ │0,00019t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Совелитовые изделия марки 350 │0,06536 + 0,00016t (0,076 + │ │ │ из │ │ │0,000185t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │То же, марки 400 │0,0671 + 0,00016t (0,078 + │ │ │ из │ │ │0,000185t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Фенольный поропласт ФЛ монолит │0,043 (0,05) │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Шнур минераловатный марки 200 │0,04816 + 0,00016t (0,056 + │ │ │ из │ │ │0,000185t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │То же, марки 250 │0,0499 + 0,00016t (0,058 + │ │ │ из │ │ │0,000185t ) │ │ │ из │ ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │То же, марки 300 │0,05246 + 0,00016t (0,061 + │ │ │ из │ │ │0,000185t ) │ │ │ из │ └───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
t + 40
лямбда = лямбда + k t = лямбда + k ------,
из из 2
где:
лямбда - коэффициент теплопроводности материала, ккал/ч м °C
(Вт/м °C);
t и t - средняя температура теплоизоляционного слоя и
из
теплоносителя, °C.
Техническое состояние изоляционной конструкции | Поправка |
Незначительные разрушения покровного и теплоизоляционного слоев | 1,3 - 1,5 |
Частичное разрушение конструкции, уплотнение основного слоя на 30 - 50% | 1,7 - 2,1 |
Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу | 1,6 - 1,8 |
Уплотнение основного слоя конструкции на 75% | 3,5 |
Периодическое затопление канала | 3 - 5 |
Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10 - 15%) | 1,4 - 1,6 |
Увлажнение основного слоя конструкции (на 20 - 30%) | 1,9 - 2,6 |
Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40 - 60%) | 3 - 4,5 |
Вид грунта | Коэффициент теплопроводности, ккал/ч м °C (Вт/м °C) | ||
сухой | влажный | водонасыщенный | |
Песок, супесь | 0,95 (1,1) | 1,65 (1,92) | 2,1 (2,44) |
Глина, суглинок | 1,5 (1,74) | 2,2 (2,56) | 2,3 (2,67) |
Гравий, щебень | 1,75 (2,03) | 2,35 (2,73) | 2,9 (3,37) |
Вид прокладки | Соотношение материальной характеристики подземной и надземной прокладки | Среднегодовая поправка ДЕЛЬТА К <*> к эксплуатационным тепловым потерям и предельное значение поправочного коэффициента К <**> + ДЕЛЬТА К для различных соотношений среднечасовых эксплуатационных тепловых потерь и тепловых потерь, определенных по нормам | |||||||||||||
0,6 - 0,8 | 0,8 - 0,9 | 0,9 - 1,0 | 1,0 - 1,1 | 1,1 - 1,2 | 1,2 - 1,3 | 1,3 - 1,4 | |||||||||
ДЕЛЬТА К | К + ДЕЛЬТА К | ДЕЛЬТА К | К + ДЕЛЬТА К | ДЕЛЬТА К | К + ДЕЛЬТА К | ДЕЛЬТА К | К + ДЕЛЬТА К | ДЕЛЬТА К | К + ДЕЛЬТА К | ДЕЛЬТА К | К + ДЕЛЬТА К | ДЕЛЬТА К | К + ДЕЛЬТА К | ||
Подземная | 0,9 | 0,08 | 1,0 | 0,06 | 1,1 | 0,04 | 1,1 | 0,02 | 1,15 | 0,01 | 1,2 | - | 1,2 | - | 1,2 |
Надземная | 0,1 | - | - | 0,16 | 1,3 | 0,14 | 1,4 | 0,12 | 1,5 | 0,11 | 1,6 | 0,1 | 1,7 | 0,08 | 1,7 |
Подземная | 0,8 | 0,1 | 1,0 | 0,07 | 1,1 | 0,05 | 1,2 | 0,03 | 1,2 | 0,02 | 1,25 | 0,01 | 1,3 | - | 1,3 |
Надземная | 0,2 | - | - | 0,15 | 1,3 | 0,13 | 1,3 | 0,12 | 1,4 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 1,6 | 0,07 | 1,7 |
Подземная | 0,6 | 0,12 | 1,0 | 0,1 | 1,1 | 0,08 | 1,2 | 0,05 | 1,25 | 0,03 | 1,3 | 0,02 | 1,35 | - | 1,35 |
Надземная | 0,4 | - | - | 0,12 | 1,2 | 0,11 | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 0,08 | 1,4 | 0,05 | 1,5 | 0,04 | 1,6 |
Подземная | 0,4 | 0,14 | 1,1 | 0,12 | 1,2 | 0,1 | 1,3 | 0,08 | 1,3 | 0,06 | 1,35 | 0,04 | 1,4 | - | 1,4 |
Надземная | 0,6 | - | - | 0,1 | 1,15 | 0,08 | 1,2 | 0,06 | 1,3 | 0,05 | 1,3 | 0,03 | 1,4 | 0,02 | 1,5 |
Подземная | 0,3 | 0,15 | 1,1 | 0,13 | 1,2 | 0,11 | 1,3 | 0,09 | 1,3 | 0,08 | 1,4 | 0,05 | 1,4 | 0,04 | 1,4 |
Надземная | 0,7 | - | - | 0,09 | 1,15 | 0,07 | 1,2 | 0,05 | 1,3 | 0,03 | 1,3 | 0,02 | 1,3 | 0,01 | 1,4 |
Подземная | 0,2 | 0,16 | 1,2 | 0,14 | 1,2 | 0,12 | 1,4 | 0,11 | 1,4 | 0,09 | 1,4 | 0,06 | 1,4 | 0,05 | 1,4 |
Надземная | 0,8 | - | - | 0,08 | 1,15 | 0,05 | 1,2 | 0,03 | 1,3 | 0,02 | 1,3 | 0,01 | 1,4 | 0,01 | 1,4 |
Месяц | Значение температуры, усредненное за 5 лет, °C | Значения температуры теплоносителя в трубопроводах, °C | ||
наружного воздуха | грунта на средней глубине заложения | подающий | обратный | |
Январь | ||||
Февраль | ||||
Март | ||||
Апрель | ||||
Май | ||||
Июнь | ||||
Июль | ||||
Август | ||||
Сентябрь | ||||
Октябрь | ||||
Ноябрь | ||||
Декабрь | ||||
Среднее за год значение | ||||
Участок тепловой сети | Вид прокладки, тепловая изоляция | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр трубопроводов, мм | Длина участка, м | Материальная характеристика, кв. м | Доля М по виду прокладки или конструкции изоляции |
Источник теплоснабжения (котельная) | ||||||
Подземная (подающий, обратный трубопроводы) Надземная (подающий тр-д, обратный тр-д) | ||||||
┌────────┬──────────┬───────┬──────┬──────────┬────────┬─────────┐ │Участок │ Вид │Наруж- │Длина │ Удельные │Попра- │Среднеча-│ │тепловой│прокладки,│ный │участ-│ тепловые │вочный │совые │ │ сети │ тепловая │диаметр│ка L, │потери для│коэффи- │тепловые │ │ │ изоляция │трубо- │м │ средних │циент к │потери на│ │ │ │прово- │ │ за год │удельным│участке, │ │ │ │дов │ │ условиях,│тепловым│ккал/ч │ │ │ │d , м │ │ ккал/м ч │потерям │(Вт) │ │ │ │ н │ │ (Вт/м) │ │ │ ├────────┴──────────┴───────┴──────┴──────────┴────────┴─────────┤ │ Источник теплоснабжения (котельная) │ ├────────┬──────────┬───────┬──────┬──────────┬────────┬─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────┴──────────┴───────┴──────┴──────────┴────────┴─────────┘
Месяц | Среднечасовые в месяц тепловые потери тепловой сети в целом, Гкал/ч (МВт) | Продолжительность функционирования, ч | Тепловые потери тепловой сети в целом за месяц, Гкал (ГДж) | Тепловые потери тепловой сети в целом за месяц, Гкал (ГДж) | Отпуск тепловой энергии, Гкал (ГДж) | Соотношение тепловых потерь и отпуска тепловой энергии, % | ||||
подземная прокладка | надземная прокладка | подземная прокладка | надземная прокладка | |||||||
подающий тр-д | обратный тр-д | подающий тр-д | обратный тр-д | |||||||
Январь | ||||||||||
Февраль | ||||||||||
Март | ||||||||||
Апрель | ||||||||||
Май | ||||||||||
Июнь | ||||||||||
Июль | ||||||||||
Август | ||||||||||
Сентябрь | ||||||||||
Октябрь | ||||||||||
Ноябрь | ||||||||||
Декабрь | ||||||||||
В среднем за год | ||||||||||
Диаметр труб, мм | Удельный объем, куб. м/км | Диаметр труб, мм | Удельный объем, куб. м/км | Диаметр труб, мм | Удельный объем, куб. м/км | Диаметр труб, мм | Удельный объем, куб. м/км |
25 | 0,6 | 125 | 12,0 | 350 | 101,0 | 800 | 508,0 |
40 | 1,3 | 150 | 18,0 | 400 | 135,0 | 900 | 640,0 |
50 | 1,4 | 175 | 27,0 | 450 | 170,0 | 1000 | 785,0 |
70 | 3,9 | 200 | 34,0 | 500 | 210,0 | 1200 | 1230,0 |
80 | 5,3 | 250 | 53,0 | 600 | 300,0 | 1400 | 5200,0 |
100 | 8,0 | 300 | 75,0 | 700 | 390,0 | - | - |
Оборудование систем теплопотребления | Удельная емкость, куб. м ч/Гкал (куб. м ч/ГДж), при температурном перепаде, °C | ||||
95/70 | 110/70 | 130/70 | 140/70 | 150/70 | |
Радиаторы чугунные высотой 500 мм | 19,5 (4,7) | 17,6 (4,2) | 15,1 (3,6) | 14,6 (3,5) | 13,3 (3,2) |
То же, высотой 1000 мм | 31,0 (7,4) | 28,2 (6,7) | 24,2 (5,8) | 23,2 (5,5) | 21,6 (5,2) |
Радиаторы стальные, панельные высотой 350 мм | 10,0 (2,4) | 9,0 (2,1) | 7,8 (1,9) | 7,5 (1,8) | 6,8 (1,6) |
То же, высотой 500 мм | 11,7 (2,8) | 10,6 (2,5) | 9,1 (2,2) | 8,8 (2,1) | 8,0 (1,9) |
Радиаторы стальные, листотрубные и конвекторы | 5,6 (1,3) | 5,0 (1,2) | 4,3 (1,1) | 4,1 (1,0) | 3,7 (0,9) |
Трубы ребристые чугунные | 14,2 (3,4) | 12,5 (3,0) | 10,8 (2,6) | 10,4 (2,5) | 9,2 (2,2) |
Регистры из стальных труб | 37,0 (8,9) | 32,0 (7,6) | 27,0 (6,5) | 26,0 (6,2) | 24,0 (5,7) |
Калориферные отопительно- вентиляционные агрегаты | 8,5 (2,0) | 7,5 (1,8) | 6,5 (1,6) | 6,0 (1,4) | 5,5 (1,3) |
Показатель | Тепловая сеть | Системы теплопотребления | Всего по системе теплоснабжения | |||||||
на балансе теплоснабжающей организации | на балансе других организаций | с приборами учета | без приборов учета | итого | ||||||
с приборами учета на границах раздела | без приборов учета на границах раздела | между границами раздела и узлами учета | итого | всего по сети | ||||||
Источник теплоснабжения (котельная) | ||||||||||
1. Объем, куб. м: отопительный период неотопительный период среднегодовая | ||||||||||
2. Норма утечки, куб. м/ч: среднегодовая отопительный период неотопительный период | ||||||||||
3. Потери теплоносителя с нормативной утечкой, куб. м: отопительный период неотопительный период годовые | ||||||||||
Месяц | Тепловая сеть на балансе организаций | Системы теплопотребления | Всего по системе теплоснабжения | ||||||||||||||||||||
теплоснабжающей | других | всего по тепловой сети | потери теплоносителя, куб. м | ||||||||||||||||||||
потери теплоносителя, куб. м | потери теплоносителя, куб. м | нормативная утечка | технологические | итого | |||||||||||||||||||
нормативная утечка | технологические | итого | нормативная утечка | технологические | итого | пусковое заполнение | регламентные работы | сливы | другое | ||||||||||||||
пусковое заполнение | регламентные работы | сливы | другое | пусковое заполнение | регламентные работы | сливы | другое | ||||||||||||||||
Источник теплоснабжения (котельная) | |||||||||||||||||||||||
Январь | |||||||||||||||||||||||
Февраль | |||||||||||||||||||||||
Март | |||||||||||||||||||||||
Апрель | |||||||||||||||||||||||
Май | |||||||||||||||||||||||
Июнь | |||||||||||||||||||||||
Июль | |||||||||||||||||||||||
Август | |||||||||||||||||||||||
Сентябрь | |||||||||||||||||||||||
Октябрь | |||||||||||||||||||||||
Ноябрь | |||||||||||||||||||||||
Декабрь | |||||||||||||||||||||||
Всего | |||||||||||||||||||||||
Q
от.в.р 3
G = ------------- 10 , т/ч, (9.1)
c (t - t )
1р 2р
где:
Q - расчетная часовая тепловая нагрузка отопления или
от.в.р
приточной вентиляции, Гкал/ч (ГДж/ч);
t и t - расчетные значения температуры теплоносителя в
1р 2р
подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному
графику регулирования тепловой нагрузки при расчетном значении
температуры наружного воздуха для проектирования отопления, °C.
(t - t + дельта ) Q
г 2и и г.б 3
G = ------------------------- 10 , т/ч, (9.2)
г.р c (t - t ) (t - t )
г х 1и 2и
где:
t и t - температура горячей и холодной водопроводной воды,
г x
°C;
t и t - температура теплоносителя в подающем и обратном
1и 2и
трубопроводах на тепловом пункте потребителя по температурному
графику регулирования тепловой нагрузки в точке излома графика,
°C;
Q - балансовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения,
г.б
Гкал/ч (ГДж/ч);
дельта - недогрев водопроводной воды до температуры
и
теплоносителя, поступающего в I ступень нагревателя горячего
водоснабжения из систем отопления, °C; принимается дельта = 5 °C.
и
При регулировании по совместной тепловой нагрузке отопления и
горячего водоснабжения G = 0 (так называемый повышенный
г.р
температурный график регулирования тепловой нагрузки).
5. Расчетные значения расхода теплоносителя в подающих и
обратных трубопроводах тепловых пунктов потребителей тепловой
энергии с теплообменниками горячего водоснабжения, присоединенными
к тепловой сети по смешанной двухступенчатой схеме, включают,
кроме отопительно-вентиляционной нагрузки, расход теплоносителя,
соответствующий тепловой нагрузке горячего водоснабжения,
определяемый в зависимости от степени автоматизации теплового
пункта. При установке на тепловом пункте регуляторов,
поддерживающих постоянный расход теплоносителя на тепловом пункте
и постоянную температуру воды, подаваемой на горячее
водоснабжение, расчетный расход теплоносителя на горячее
водоснабжение определяется при температуре наружного воздуха,
соответствующей точке излома температурного графика, по
максимальной часовой тепловой нагрузке горячего водоснабжения
согласно формуле (9.2), в которую подставляют значение этой
нагрузки и дельта = 10 °C.
и
При отсутствии на тепловом пункте регулятора постоянства
расхода теплоносителя на отопление, но наличии регулятора
температуры горячей воды расчетный расход теплоносителя на горячее
водоснабжение определяется при температуре наружного воздуха,
соответствующей точке излома температурного графика, но по
балансовой тепловой нагрузке горячего водоснабжения (с балансовым
коэффициентом 1,1). В этом случае дельта = 5 °C.
и
6. Расчетные значения расхода теплоносителя в подающих и
обратных трубопроводах тепловых пунктов потребителей тепловой
энергии с теплообменниками горячего водоснабжения, присоединенными
к тепловой сети по параллельной схеме, включают, кроме
отопительно-вентиляционной нагрузки, расход теплоносителя,
соответствующий тепловой нагрузке горячего водоснабжения,
определяемый в зависимости от степени автоматизации теплового
пункта. При установке на тепловом пункте регуляторов,
поддерживающих постоянный расход теплоносителя на отопление и
постоянную температуру воды, подаваемой на горячее водоснабжение,
расчетный расход теплоносителя на горячее водоснабжение
определяется при температуре наружного воздуха, соответствующей
точке излома температурного графика, по максимальной часовой
тепловой нагрузке горячего водоснабжения потребителя согласно
формуле:
Q
г.м 3
G = -------------- 10 , т/ч, (9.3)
г.р c (t - t )
1и т.и
где t - температура теплоносителя, поступающего в тепловую
т.и
сеть из теплообменника горячего водоснабжения в точке излома
температурного графика, °C; можно принимать t = 30 °C.
т.и
При установке на тепловом пункте потребителя тепловой энергии
только регулятора постоянства температуры горячей воды расчетное
значение расхода теплоносителя на горячее водоснабжение
определяется при температуре наружного воздуха, соответствующей
точке излома температурного графика, по балансовой тепловой
нагрузке горячего водоснабжения (балансовый коэффициент 1,15), по
формуле (9.3).
7. Расчетные значения расхода теплоносителя в подающих и
обратных трубопроводах в случае неавтоматизированных нагревателей
горячего водоснабжения, присоединенных к тепловым сетям по
параллельной и двухступенчатой смешанной схемам, определяются при
значении температуры наружного воздуха, соответствующем точке
излома температурного графика центрального регулирования тепловой
нагрузки, согласно формулам (9.3) и (9.2) с подстановкой в них
соответствующих значений балансовой тепловой нагрузки горячего
водоснабжения и температуры теплоносителя.
8. Расчетные значения расхода теплоносителя на циркуляцию в
автоматизированных системах горячего водоснабжения при водоразборе
непосредственно из трубопроводов тепловой сети (непосредственный
водоразбор, открытая система теплоснабжения) определяются при
значении температуры наружного воздуха, соответствующем точке
излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки, по
формуле:
Q
ц.р 3
G = ----------- 10, т/ч, (9.4)
ц.р c ДЕЛЬТА t
ц
где:
Q - тепловые потери в местных системах горячего
ц.р
водоснабжения, компенсируемые за счет циркуляции воды в них,
Гкал/ч (ГДж/ч);
ДЕЛЬТА t - расчетный перепад температуры в системе горячего
ц
водоснабжения при отсутствии водоразбора, °C; можно принимать
ДЕЛЬТА t = 15 °C.
ц
Расчетные значения тепловых потерь в местных системах горячего
водоснабжения могут быть определены по указаниям п. 3.3 приложения
1 Методики [3], а также по выражению:
Q = 0,2Q , Гкал/ч (ГДж/ч), (9.5)
ц.р г.ср
где Q - средняя часовая за неделю тепловая нагрузка
г.ср
горячего водоснабжения, Гкал/ч (ГДж/ч).
t + t
1н 2н
Q = [0,7К пи (М + 0,12L ) (--------- - t ) +
из.н.п подз подз подз 2 гр.от
-6
+ K пи M (t - t )] 10 ; (10.1)
надз.п надз.п 1н нх
t + t
1н 2н
Q = [0,3К пи (М + 0,12L ) (--------- - t ) +
из.н.о подз подз подз 2 гр.от
-6
+ K пи M (t - t )] 10 , (10.2)
надз.о надз.о 2н нх
где:
K , К , К - условный коэффициент теплопередачи
подз надз.п надз.о
трубопроводов тепловой сети подземной и надземной прокладки; при
надземной прокладке - для подающих и обратных трубопроводов
раздельно, ккал/ч кв. м °C (кДж/ч кв. м °C);
М , М , М - материальная характеристика обоих
подз надз.п надз.о
трубопроводов при подземной прокладке, подающих и обратных
трубопроводов - при надземной, на участках тепловой сети от
источников теплоснабжения до потребителей тепловой энергии, кв. м;
L - общая длина подающих и обратных трубопроводов
подз
подземной прокладки от источников теплоснабжения до потребителей
тепловой энергии, м;
t и t - нормативные значения температуры теплоносителя в
1н 2н
подающем и обратном трубопроводах тепловой сети при характерном
значении температуры наружного воздуха, °C;
t - среднее за отопительный период значение температуры
гр.от
грунта на глубине заложения оси трубопроводов тепловой сети, °C;
t - характерное значение температуры наружного воздуха, °C.
нх
2. Условный коэффициент теплопередачи трубопроводов,
ккал/кв. м ч °C (кДж/кв. м ч °C), можно определить по формулам:
- подземная прокладка:
К =
подз
Q
из.н.год
= -----------------------------------------------------; (10.3)
пи (М + 0,12L ) [0,5(t + t ) - t ]
подз подз 1год 2год гр.год
- надземная прокладка:
Q
из.н.год.п
К = ---------------------------; (10.4)
надз.п пи М (t - t )
надз.п 1год н.год
Q
из.н.год.о
К = --------------------------, (10.4а)
надз.о пи М (t - t )
надз.о 2год н.год
где:
Q , Q , Q - нормативные значения
из.н.год из.н.год.п из.н.год.о
тепловых потерь через изоляционные конструкции трубопроводов
подземной прокладки, подающих и обратных трубопроводов надземной
прокладки от источников теплоснабжения до потребителей при
среднегодовых условиях функционирования, ккал/ч;
t и t - среднегодовые значения температуры
1год 2год
теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети,
°C;
t и t - среднегодовые значения температуры грунта
гр.год н.год
на глубине заложения оси трубопроводов и наружного воздуха, °C.
3. Значения материальной характеристики трубопроводов тепловой
сети определяются из выражений:
- подземная прокладка:
M = 2SUM d L, кв. м; (10.5)
подз н
- надземная прокладка:
M = SUM d L, кв. м; (10.6)
надз.п н
M = SUM d L, кв. м, (10.6а)
надз.о н
где:
d - наружный диаметр трубопроводов на расчетном участке
н
тепловой сети, м;
L - длина расчетного участка тепловой сети, м.