Suministro de agua del edificio. Metodología para determinar las pérdidas reales de energía térmica a través del aislamiento térmico de tuberías de redes de calentamiento de agua de sistemas de calefacción urbana Componente "energía térmica"

Suministro de agua del edificio.  Metodología para determinar las pérdidas reales de energía térmica a través del aislamiento térmico de tuberías de redes de calentamiento de agua de sistemas de calefacción urbana Componente
Suministro de agua del edificio. Metodología para determinar las pérdidas reales de energía térmica a través del aislamiento térmico de tuberías de redes de calentamiento de agua de sistemas de calefacción urbana Componente "energía térmica"

SNiP 2.04.01-85*

Construyendo regulaciones

Fontanería interior y alcantarillado de edificios.

Sistemas de suministro interno de agua fría y caliente

TUBERÍAS

8. Cálculo de la red de fontanería de agua caliente

8.1. El cálculo hidráulico de los sistemas de agua caliente debe hacerse para el caudal estimado de agua caliente

Teniendo en cuenta el caudal de circulación, l/s, determinado por la fórmula

(14)

donde se toma el coeficiente: para calentadores de agua y las secciones iniciales de los sistemas hasta el primer tubo vertical según el anexo 5 obligatorio;

para otras secciones de la red - igual a 0.

8.2. El flujo de circulación de agua caliente en el sistema, l / s, debe determinarse mediante la fórmula

(15)

donde es el coeficiente de desalineación de circulación;

Pérdidas de calor por tuberías de suministro de agua caliente, kW;

Diferencia de temperatura en las tuberías de suministro del sistema desde el calentador de agua hasta el punto de extracción más remoto, °С.

Se deben tomar los valores y según el esquema de suministro de agua caliente:

para los sistemas que no prevén la circulación de agua a través de los elevadores, el valor debe determinarse por las tuberías de suministro y distribución a = 10 ° C y = 1;

para los sistemas en los que la circulación del agua se realiza a través de elevadores de agua con resistencia variable de los elevadores de circulación, el valor debe determinarse mediante tuberías de distribución de suministro y elevadores de agua a = 10 ° С y = 1; con la misma resistencia de los nudos seccionales o elevadores, el valor debe determinarse por los elevadores de agua a = 8.5 ° C y = 1.3;

para un elevador de agua o una unidad seccional, las pérdidas de calor deben determinarse a lo largo de las tuberías de suministro, incluido el puente anular, tomando = 8.5 ° C y = 1.

8.3. La pérdida de presión en secciones de tuberías de sistemas de suministro de agua caliente debe determinarse:

para sistemas donde no se requiere tener en cuenta el crecimiento excesivo de tuberías, de acuerdo con la cláusula 7.7;

para sistemas que tienen en cuenta el crecimiento excesivo de tuberías, según la fórmula

donde i - pérdida de presión específica, tomada de acuerdo con la aplicación recomendada 6;

El coeficiente teniendo en cuenta la pérdida de presión en las resistencias locales, cuyos valores deben tomarse:

0.2 - para tuberías de distribución de suministro y circulación;

0.5 - para tuberías dentro de puntos de calefacción, así como para tuberías de tuberías ascendentes de agua con toalleros calefactados;

0.1 - para tuberías de tuberías ascendentes de agua sin toalleros calefactados y tuberías ascendentes de circulación.

8.4. La velocidad del movimiento del agua debería tomarse de acuerdo con el párrafo 7.6.

8.5. La pérdida de presión en las tuberías de suministro y circulación desde el calentador de agua hasta las tuberías ascendentes de agua o circulación más remotas de cada ramal del sistema no debe diferir en más del 10 % para diferentes ramales.

8.6. Si es imposible vincular las presiones en la red de tuberías de los sistemas de suministro de agua caliente mediante la selección adecuada de los diámetros de las tuberías, se debe proporcionar la instalación de controladores de temperatura o diafragmas en la tubería de circulación del sistema.

El diámetro de la abertura no debe ser inferior a 10 mm. Si, según el cálculo, el diámetro de los diafragmas debe tomarse menos de 10 mm, entonces se permite prever la instalación de válvulas para control de presión en lugar del diafragma.

Se recomienda determinar el diámetro de las aberturas de los diafragmas de control mediante la fórmula

(17)

8.7. En sistemas con la misma resistencia de unidades seccionales o risers, la pérdida de presión total en las tuberías de suministro y circulación dentro de los límites entre la primera y la última risers a caudales de circulación debe ser 1,6 veces la pérdida de presión en la unidad seccional o riser cuando el la circulación está desajustada = 1,3.

Los diámetros de las tuberías de las tuberías ascendentes de circulación deben determinarse de acuerdo con los requisitos de la cláusula 7.6, siempre que a los caudales de circulación en las tuberías ascendentes o conjuntos seccionales, determinados de acuerdo con la cláusula 8.2, la pérdida de presión entre los puntos de su la conexión a las tuberías de circulación de suministro y recolección de distribución no difiere más del 10%.

8.8. En los sistemas de suministro de agua caliente conectados a redes de calefacción cerradas, las pérdidas de presión en unidades seccionales en el flujo de circulación estimado deben tomarse como 0,03-0,06 MPa (0,3-0,6 kgf / cm2).

8.9. En los sistemas de suministro de agua caliente con toma de agua directa de las tuberías de la red de calefacción, las pérdidas de presión en la red de tuberías deben determinarse teniendo en cuenta la presión en la tubería de retorno de la red de calefacción.

La pérdida de presión en el anillo de circulación de las tuberías del sistema en el flujo de circulación, por regla general, no debe exceder los 0,02 MPa (0,2 kgf / cm2).

8.10. En cuartos de baño con más de tres redes de ducha, la tubería de distribución debe, por regla general, proporcionarse como un bucle.

Se puede proporcionar un suministro de agua caliente unidireccional para la distribución del colector.

8.11. Al zonificar los sistemas de suministro de agua caliente, se permite prever la posibilidad de organizar la circulación natural de agua caliente por la noche en la zona superior.

Ha aparecido una nueva columna en las facturas de servicios públicos: suministro de agua caliente. Causó desconcierto entre los usuarios, pues no todos entienden qué es y por qué es necesario realizar pagos en esta línea. También hay propietarios de apartamentos que tachan la columna. Esto conlleva la acumulación de deuda, sanciones, multas e incluso litigios. Para no llevar las cosas a los extremos, debe saber qué es el agua caliente, el calor del agua caliente y por qué debe pagar por estos indicadores.

¿Qué es ACS en el recibo?

ACS: esta designación significa suministro de agua caliente. Su propósito es proporcionar a los apartamentos en edificios de apartamentos y otros locales residenciales agua caliente a una temperatura aceptable, pero el ACS no es agua caliente en sí, sino energía térmica que se gasta en calentar el agua a una temperatura aceptable.

Los expertos dividen los sistemas de agua caliente en dos tipos:

  • sistema central. Aquí, el agua se calienta en una central térmica. Después de eso, se distribuye a los apartamentos de los edificios de apartamentos.
  • Sistema autónomo. Es de uso común en casas particulares. El principio de funcionamiento es el mismo que en el sistema central, pero aquí el agua se calienta en una caldera o caldera y se usa solo para las necesidades de una habitación específica.


Ambos sistemas tienen el mismo objetivo: proporcionar agua caliente a los propietarios. En los edificios de apartamentos, generalmente se usa un sistema central, pero muchos usuarios instalan una caldera en caso de que se corte el agua caliente, como ha sucedido a menudo en la práctica. Se instala un sistema autónomo donde no es posible conectarse al suministro central de agua. Sólo aquellos consumidores que utilizan el sistema de calefacción central pagan por el suministro de agua caliente. Los usuarios de un circuito autónomo pagan por los recursos de servicios públicos que se gastan para calentar el refrigerante: gas o electricidad.

¡Importante! Otro en la columna del recibo asociado con el suministro de agua caliente es el suministro de agua caliente en la ODN. Descifrar ODN: necesidades comunes de la casa. Esto significa que la columna de ACS en la ODN es el gasto de energía para calentar el agua utilizada para las necesidades generales de todos los residentes de un edificio de apartamentos.

Éstos incluyen:

  • trabajo técnico que se realiza antes de la temporada de calefacción;
  • prueba de presión del sistema de calefacción, realizada después de la reparación;
  • trabajo de reparación;
  • calefacción de zonas comunes.

ley de agua caliente

La Ley de ACS fue adoptada en 2013. El Decreto Gubernativo número 406 establece que los usuarios del sistema de calefacción central están obligados a pagar una tarifa de dos componentes. Esto sugiere que la tarifa se dividió en dos elementos:

  • energía térmica;
  • agua fría.


Así aparecía en el recibo el agua caliente, es decir, la energía térmica gastada en calentar el agua fría. Los especialistas en vivienda y servicios comunales llegaron a la conclusión de que las columnas y los toalleros calefactables, que están conectados al circuito de agua caliente, consumen energía térmica para calentar los locales no residenciales. Hasta 2013, esta energía no se tenía en cuenta en los recibos, y los consumidores la utilizaron durante décadas de forma gratuita, ya que fuera de la temporada de calefacción se continuaba calentando el aire del baño. Con base en esto, los funcionarios dividieron la tarifa en dos componentes, y ahora los ciudadanos tienen que pagar por el agua caliente.

Equipo de calentamiento de agua

El equipo que calienta el líquido es un calentador de agua. Su desglose no afecta la tarifa de agua caliente, pero el costo de reparación de los equipos debe ser pagado por los usuarios, ya que los calentadores de agua son parte de la propiedad de los propietarios de viviendas en un edificio de apartamentos. La cantidad correspondiente aparecerá en el recibo por el mantenimiento y reparación de la propiedad.

¡Importante! Este pago debe ser cuidadosamente considerado por los propietarios de aquellos apartamentos que no usan agua caliente, ya que en su vivienda se instala un sistema de calefacción autónomo. Los especialistas en vivienda y servicios comunales no siempre prestan atención a esto, simplemente distribuyendo el monto para reparar un calentador de agua entre todos los ciudadanos.

Como resultado, dichos propietarios de apartamentos tienen que pagar por el equipo que no usaron. Si encuentra un aumento en la tarifa por la reparación y el mantenimiento de la propiedad, debe averiguar con qué está relacionado y ponerse en contacto con la empresa administradora para volver a calcular si el pago se calcula incorrectamente.

Componente "energía térmica"

¿Qué es, un componente para un refrigerante? Este es el calentamiento de agua fría. No se instala un dispositivo de medición en el componente de energía térmica, a diferencia del agua caliente. Por esta razón, es imposible calcular este indicador por el contador. ¿Cómo se calcula la energía térmica para agua caliente en este caso? Al calcular el pago, se tienen en cuenta los siguientes puntos:

  • la tarifa que se establece para el suministro de agua caliente;
  • gastos gastados en el mantenimiento del sistema;
  • el costo de la pérdida de calor en el circuito;
  • los costos gastados en la transferencia del refrigerante.

¡Importante! El cálculo del costo del agua caliente se realiza teniendo en cuenta el volumen de agua utilizada, que se mide en 1 metro cúbico.

El cargo de energía generalmente se calcula en función del valor de las lecturas del medidor de agua caliente común y la cantidad de energía en el agua caliente. La energía también se calcula para cada apartamento individual. Para ello se toman datos de consumo de agua, que se aprenden de las lecturas de los contadores, y se multiplican por el consumo específico de energía térmica. Los datos recibidos se multiplican por la tarifa. Esta cifra es la contribución requerida, que se indica en el recibo.

Cómo hacer un cálculo independiente

No todos los usuarios confían en el centro de liquidación, por lo que surge la pregunta de cómo calcular el costo del suministro de agua caliente por su cuenta. El indicador resultante se compara con el monto del recibo y, en base a esto, se llega a una conclusión sobre la exactitud de los cargos.

Para calcular el costo del agua caliente, debe conocer la tarifa de energía térmica. La cantidad también se ve afectada por la presencia o ausencia de un medidor. Si es así, entonces las lecturas se toman del contador. En ausencia de un medidor, se toma el estándar para el consumo de energía térmica utilizada para calentar el agua. Tal indicador estándar lo establece una organización de ahorro de energía.

Si se instala un medidor de consumo de energía en un edificio de varios pisos y la vivienda tiene un medidor de agua caliente, la cantidad para el suministro de agua caliente se calcula en función de los datos de la contabilidad general de la casa y la posterior distribución proporcional del refrigerante entre los apartamentos En ausencia de un medidor, se toma la tasa de consumo de energía por 1 metro cúbico de agua y las lecturas de medidores individuales.

Reclamación por cálculo incorrecto de factura

Si, después del autocálculo del monto de las contribuciones para el suministro de agua caliente, se revela una diferencia, es necesario comunicarse con la empresa administradora para obtener aclaraciones. Si los empleados de la organización se niegan a dar explicaciones sobre este asunto, es necesario presentar una reclamación por escrito. Los empleados de su empresa no tienen derecho a ignorar. Se debe recibir una respuesta dentro de los 13 días hábiles.

¡Importante! Si no se recibió respuesta o no está claro por qué surgió tal situación, entonces el ciudadano tiene derecho a presentar un reclamo ante la oficina del fiscal o una declaración de reclamo en el tribunal. El tribunal considerará el caso y tomará una decisión objetiva adecuada. También puede ponerse en contacto con las organizaciones que controlan las actividades de la sociedad gestora. Aquí se considerará la queja del suscriptor y se tomará la decisión correspondiente.

La electricidad utilizada para calentar el agua no es un servicio gratuito. La tarifa por ello se cobra sobre la base del Código de Vivienda de la Federación Rusa. Cada ciudadano puede calcular de forma independiente el monto de este pago y comparar los datos recibidos con el monto del recibo. En caso de inexactitud, póngase en contacto con la empresa gestora. En este caso, la diferencia se compensará si se reconoce el error.

CDU 621,64 (083,7)

Desarrollado por: Complejo de Investigación y Producción CJSC "Vector", Instituto de Ingeniería Eléctrica de Moscú (Universidad Técnica)

Intérpretes: Tishchenko A.A., Shcherbakov A.P.

Bajo la dirección general de Semenov V.G.

Aprobado por el Jefe del Departamento de Supervisión Estatal de Energía del Ministerio de Energía de la Federación Rusa el 20 de febrero de 2004.

La metodología establece el procedimiento para determinar las pérdidas reales de energía térmica a través del aislamiento térmico de las tuberías de las redes de calentamiento de agua de los sistemas de calefacción urbana, algunos de cuyos consumidores están equipados con dispositivos de medición. Las pérdidas reales de energía térmica para los consumidores con instrumentos de medición se determinan en función de las lecturas de los medidores de calor, y para los consumidores que no están equipados con dispositivos de medición, mediante cálculo.

Las pérdidas de energía térmica determinadas de acuerdo con esta Metodología deben considerarse como una base inicial para recopilar las características energéticas de una red de calefacción, así como para desarrollar medidas técnicas para reducir las pérdidas reales de energía térmica.

La metodología fue aprobada por el Jefe del Departamento de Supervisión Estatal de Energía del Ministerio de Energía de la Federación Rusa el 20 de febrero de 2004.

Para organizaciones que realizan una auditoría energética de empresas de suministro de calor, así como para empresas y organizaciones que operan redes de calefacción, independientemente de su afiliación departamental y forma de propiedad.

Esta "Metodología ..." establece el procedimiento para determinar las pérdidas reales de energía térmica 1 a través del aislamiento térmico de las tuberías de las redes de calentamiento de agua de los sistemas de calefacción urbana, algunos de cuyos consumidores están equipados con dispositivos de medición. Las pérdidas reales de energía térmica para los consumidores con instrumentos de medición se determinan en función de las lecturas de los medidores de calor, y para los consumidores que no están equipados con dispositivos de medición, mediante cálculo.

1 Los términos y definiciones se dan en el Apéndice A.

La “Metodología…” se basa en el método de cálculo y experimentación para la estimación de pérdidas de energía térmica, expuesto en.

La "Metodología ..." está destinada a organizaciones que realizan una auditoría energética de empresas de suministro de calor, así como a empresas y organizaciones que operan redes de calefacción, independientemente de su afiliación departamental y forma de propiedad.

Las pérdidas de energía térmica determinadas de acuerdo con esta "Metodología ..." deben considerarse como la base inicial para recopilar las características energéticas de la red de calefacción, así como para desarrollar medidas técnicas para reducir las pérdidas reales de energía térmica.

1. DISPOSICIONES GENERALES

El propósito de esta "Metodología ..." es determinar las pérdidas reales de energía térmica a través del aislamiento térmico de las tuberías de las redes de calentamiento de agua de los sistemas de calefacción urbana sin realizar pruebas especiales. Las pérdidas de energía térmica se determinan para toda la red térmica conectada a una única fuente de energía térmica. No se lleva a cabo la determinación de las pérdidas reales de energía térmica para secciones individuales de la red de calefacción.

La determinación de las pérdidas de energía térmica de acuerdo con esta "Metodología..." asume la presencia de unidades de medición de energía térmica certificadas en la fuente de energía térmica y en los consumidores de energía térmica. El número de consumidores equipados con dispositivos de medición debe ser al menos el 20% del número total de consumidores de esta red de calefacción.

Los dispositivos de medición deben tener un archivo con registro horario y diario de parámetros. La profundidad del archivo por hora debe ser de al menos 720 horas, el archivo diario, de al menos 30 días.

Lo principal al calcular las pérdidas de calor es el archivo horario de medidores de calor. El archivo diario se utiliza si los datos horarios no están disponibles por algún motivo.

La determinación de las pérdidas reales de energía térmica se lleva a cabo sobre la base de mediciones del caudal y la temperatura del agua de la red en la tubería de suministro 1 para consumidores con dispositivos de medición, y la temperatura del agua de la red en la fuente de energía térmica. energía. Las pérdidas de energía térmica para los consumidores que no tienen instrumentos de medición se determinan mediante cálculo de acuerdo con esta "Metodología ...".

__________________

1 Los símbolos para cantidades se dan en el Apéndice B.

Las fuentes y consumidores de energía térmica en esta “Metodología…” son:

1. en ausencia de dispositivos de medición directamente en los edificios: fuentes de energía térmica - centrales térmicas, salas de calderas, etc.; consumidores de energía térmica: puntos de calor centrales (DTP) o individuales (ITP);

2. en presencia de dispositivos de medición directamente en edificios(además del párrafo 1): fuentes de energía térmica - puntos de calefacción central (CTP); consumidores de energía térmica - directamente edificios.

Para la conveniencia del cálculo de las pérdidas de energía térmica por aislamiento térmico, la tubería de suministro en esta “Metodología...” se delimita en: la tubería principal y un ramal de la tubería principal.

Tubería principal- esta es una parte de la tubería de suministro desde la fuente de energía térmica hasta la cámara térmica, desde la cual hay una rama hacia el consumidor de energía térmica.

Rama desde la tubería principal- esta es una parte de la tubería de suministro desde la cámara térmica correspondiente al consumidor de energía térmica.

Al determinar las pérdidas reales de energía térmica, se utilizan valores estándar de pérdidas, determinados por las normas de pérdidas de energía térmica para redes térmicas, cuyo aislamiento térmico se realizó de acuerdo con los estándares de diseño o (los estándares se especifican de acuerdo con el diseño y documentación ejecutiva).

Antes de hacer cálculos:

se recopilan datos iniciales sobre la red de calefacción;

se elabora un diagrama de diseño de la red de calor, que indica el paso condicional (diámetro nominal), la longitud y el tipo de tendido de tuberías para todas las secciones de la red de calor;

se recopilan datos sobre la carga conectada de todos los consumidores de la red;

se establece el tipo de dispositivos de medición, la presencia de archivos horarios y diarios.

En ausencia de una recopilación centralizada de datos de los dispositivos de medición de calor, se lleva a cabo la preparación de los dispositivos adecuados para la recopilación: un adaptador o una computadora portátil. Una computadora portátil debe estar equipada con un programa especial suministrado con el medidor, que le permite leer archivos por hora y por día de los medidores de calor instalados.

Para mejorar la precisión en la determinación de las pérdidas de calor, es preferible recopilar datos de los dispositivos de medición durante un cierto intervalo de tiempo en el período sin calefacción, cuando el flujo de agua de la red es mínimo, después de haber verificado previamente con la organización de suministro de calor sobre las paradas planificadas. en el suministro de energía térmica a los consumidores para excluir este tiempo del período de recopilación de datos de los dispositivos de medición.

2. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS INICIALES

2.1. RECOGIDA DE DATOS INICIALES SOBRE LA RED DE CALOR

Con base en el diseño y la documentación conforme a obra de la red de calor, se compila una tabla de características de todas las secciones de la red de calor (Tabla B.1 del Apéndice B).

Una sección de una red de calor se considera una sección de una tubería que se diferencia de otras por una de las siguientes características (que se indican en la Tabla B.1 del Apéndice B):

paso condicional de la tubería (diámetro condicional de la tubería);

tipo de tendido (aéreo, canal subterráneo, sin canal subterráneo);

el material de la capa principal de la estructura de aislamiento térmico (aislamiento térmico);

año de puesta.

También en Tabla. B.1 del Anexo B especifica:

el nombre de los nodos inicial y final de la sección;

longitud de la sección.

Con base en los datos del servicio meteorológico, se compila una tabla de temperaturas promedio mensuales del aire exterior, °С, y del suelo, °С, a varias profundidades de las tuberías, promediadas durante los últimos cinco años (Tabla D.1, Apéndice D ). Las temperaturas medias anuales del aire exterior, °С, y del suelo, °С, se determinan como la media aritmética de los valores medios mensuales durante todo el período de funcionamiento de la red de calefacción.

Con base en el cronograma de temperatura aprobado para la liberación de energía térmica en la fuente de energía térmica, se determinan las temperaturas promedio mensuales del agua de la red en las tuberías de suministro, °C, y retorno, °C (Tabla D.1, Apéndice D ). La temperatura media mensual del agua de la red está determinada por la temperatura media mensual del aire exterior. Las temperaturas medias anuales del agua de red en las conducciones de ida, °C, y de retorno, °C, se determinan como la media aritmética de los valores medios mensuales, teniendo en cuenta la duración de la red por meses y por año.

Sobre la base de los datos del servicio de contabilidad del consumo de calor de la organización de suministro de calor, se compila una tabla en la que se indica para cada consumidor (Tabla D.1 del Apéndice D):

nombre del consumidor de energía térmica;

tipo de sistema de suministro de calor (abierto o cerrado);

carga media conectada del sistema de suministro de agua caliente;

nombre (marca) de dispositivos de medición;

profundidad de los archivos (diaria y horaria);

la presencia o ausencia de recopilación centralizada de datos.

Si hay una recopilación centralizada de datos basada en los resultados de las mediciones, se selecciona un período para el cual se determinarán las pérdidas de energía térmica. Al hacerlo, se debe tener en cuenta lo siguiente:

para mejorar la precisión de la determinación de las pérdidas de energía térmica, es deseable elegir un período con un consumo mínimo de agua de la red (generalmente, este es un período sin calefacción);

durante el período seleccionado, no se deben realizar las desconexiones planificadas de los consumidores de la red de calefacción;

los datos de medición se recopilan durante al menos 30 días calendario.

En ausencia de una recopilación de datos centralizada, es necesario recopilar archivos por hora y por día de los dispositivos de medición de los consumidores de energía térmica y en la fuente de energía térmica dentro de los 3 a 5 días, utilizando un adaptador o una computadora portátil con un programa instalado para lectura de datos del tipo correspondiente de medidor de calor.

Para determinar la pérdida de energía térmica se debe contar con los siguientes datos:

consumo de agua de red en la tubería de suministro para consumidores de energía térmica;

temperatura del agua de la red en la tubería de suministro a los consumidores de energía térmica;

consumo de agua de red en la tubería de suministro en la fuente de energía térmica;

temperatura del agua de la red en las tuberías de suministro y retorno en la fuente de energía térmica;

consumo de agua de reposición en la fuente de energía térmica.

2.2. PROCESAMIENTO DE DATOS INICIALES DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA

La tarea principal del procesamiento de datos de los dispositivos de medición es convertir los archivos de origen leídos directamente de los medidores de calor en un formato único que permita la verificación posterior (validación) de los valores medidos de los parámetros y cálculos de consumo de calor.

Para diferentes tipos de medidores de calor, los datos se leen en diferentes formatos y requieren procedimientos de procesamiento especiales. Para el mismo tipo de medidores de calor para diferentes consumidores, los parámetros almacenados en el archivo pueden requerir el uso de diferentes coeficientes para reducir los datos iniciales a cantidades físicas uniformes. La diferencia entre estos coeficientes está determinada por el diámetro del transductor de flujo y las características de las entradas de pulsos de la calculadora. Por lo tanto, el procesamiento inicial de los resultados de la medición requiere un enfoque individual para cada archivo de datos de origen.

Los valores diarios y horarios de los parámetros del refrigerante se utilizan para verificar los valores medidos. Al llevar a cabo este procedimiento, se debe prestar atención principal a lo siguiente:

las temperaturas y los caudales del refrigerante no deben ir más allá de los límites físicamente justificados;

no debe haber cambios bruscos en el flujo de refrigerante en el archivo diario;

los valores de la temperatura diaria promedio del portador de calor en la tubería de suministro a los consumidores no deben exceder los valores de temperatura diaria promedio en la tubería de suministro a la fuente de calor;

el cambio en la temperatura diaria promedio del portador de calor en la tubería de suministro en los consumidores debe corresponder al cambio en la temperatura diaria promedio en la tubería de suministro en la fuente de calor.

Con base en los resultados de la verificación de los datos iniciales de los dispositivos de medición, se compila una tabla en la que, para cada consumidor de energía térmica que tiene dispositivos de medición, y para la fuente de energía térmica, el período en que la confiabilidad de los datos iniciales no está en se indica la duda. Sobre la base de esta tabla, se selecciona un período general para el cual se dispone de resultados de medición fiables para todos los consumidores y en la fuente de calor (período de disponibilidad de datos).

Utilizando el archivo de datos horarios obtenido en la fuente de energía térmica, se determina el número de horas en el período de medición norte y, los datos para los cuales se utilizarán para su posterior procesamiento.

Antes de determinar el período de medición, el tiempo para llenar todas las tuberías de suministro con refrigerante t p, s se calcula de acuerdo con la fórmula:

dónde V

El caudal promedio del refrigerante durante todo el período de medición a través de la tubería de suministro en la fuente de energía térmica, kg/s.

El período de medición debe cumplir las siguientes condiciones: la temperatura promedio del agua de la red en la tubería de suministro en la fuente de calor durante el tiempo t p anterior al inicio del período de medición, y la temperatura promedio del agua de la red en la tubería de suministro en el fuente de calor para el tiempo t p al final del período de medición no difiere más de 5 °C;

el período de medición está completamente contenido en el período de disponibilidad de datos;

el período de medición debe ser continuo y ser de al menos 240 horas.

Si dicho período no se puede seleccionar debido a la falta de datos de uno o más consumidores, los datos de los dispositivos de medición de estos consumidores no se utilizan en el cálculo posterior.

El número de consumidores restantes que tienen datos de dispositivos de medición debe ser al menos el 20% del número total de consumidores de esta red de calefacción.

Si el número de consumidores con dispositivos de medición se ha reducido a menos del 20%, es necesario seleccionar otro período para la recopilación de datos y repetir el procedimiento de verificación.

Para los datos obtenidos en la fuente de energía térmica, la temperatura promedio del agua de la red en la tubería de suministro durante el período de medición, °С, y la temperatura promedio del agua de la red en la tubería de retorno durante el período de medición, °С, están determinadas:

dónde

norte y - el número de horas en el período de medición.

Para el período de medición, la temperatura promedio del suelo se determina a la profundidad promedio del eje de la tubería, °С, y la temperatura promedio del aire exterior, °С.

3. DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS NORMALES DE ENERGÍA TÉRMICA

3.1. DETERMINACIÓN DEL PROMEDIO DE PÉRDIDAS ESTÁNDAR ANUALES

ENERGÍA TÉRMICA

Para cada sección de la red de calefacción, los valores específicos anuales promedio (por 1 metro de longitud de la tubería) de pérdidas de energía térmica se determinan de acuerdo con los estándares de diseño o, de acuerdo con el aislamiento térmico de las tuberías. de redes de calefacción se realiza.

Las pérdidas específicas anuales medias de energía térmica se determinan a partir de las temperaturas medias anuales del agua de red en las conducciones de impulsión y retorno y de las temperaturas medias anuales del aire exterior o del suelo.

Los valores de las pérdidas específicas anuales medias de energía térmica en la diferencia entre las temperaturas medias anuales del agua de la red y del medio ambiente, que difieren de los valores dados en las normas, se determinan por interpolación o extrapolación lineal.

Para tramos de red de calefacción subterránea con aislamiento térmico hecho de acuerdo con (Tabla E.1 del Apéndice E), las pérdidas de calor específicas estándar se determinan en total para las tuberías de suministro y retorno q n, W/m, según la fórmula:

(3.1)

donde - pérdidas específicas de energía térmica en total a través de las tuberías de suministro y retorno con un valor tabular de la diferencia en las temperaturas medias anuales del agua y el suelo de la red, W / m, menos que para esta red;

Mayor que para esta red, el valor tabular de la diferencia en las temperaturas medias anuales del agua y el suelo de la red, ° С.

La diferencia entre las temperaturas medias anuales del agua de la red y del suelo viene determinada por la fórmula:

(3.2)

donde , es la temperatura media anual del agua de red en las tuberías de impulsión y retorno, respectivamente, °С;

Temperatura media anual del suelo a la profundidad media del eje de la tubería, °С.

Para distribuir las pérdidas específicas de energía térmica en los tramos de tendido subterráneo entre las tuberías de impulsión y retorno, se determinan las pérdidas específicas estándar anuales promedio de energía térmica en la tubería de retorno. q pero, W / m, que se toman iguales a los valores de las pérdidas específicas estándar en la tubería de retorno, que se dan en la tabla. E.1 del Apéndice E.

q

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

Para tramos de redes térmicas de tendido subterráneo con aislamiento térmico realizado de acuerdo con (Tabla I.1 del Apéndice I, Tabla K.1 del Apéndice K, Tabla H.1 del Apéndice H), antes de determinar las pérdidas específicas normativas de energía térmica , es necesario determinar adicionalmente la diferencia en las temperaturas medias anuales, °С, para cada par de temperaturas medias anuales del agua de la red en las tuberías de suministro y retorno y el suelo, que se dan en la Tabla. I.1 del Anexo I, Cuadro. K.1 del Apéndice K y Tabla. H.1 Anexo H:

(3.4)

donde, - respectivamente, los valores tabulares de las temperaturas medias anuales del agua de la red en las tuberías de suministro (65, 90, 110 °C) y retorno (50 °C), °C;

Valor normativo de la temperatura media anual del suelo, °С (se supone que es 5°С).

Para cada par de temperaturas medias anuales del agua de la red en las tuberías de suministro y retorno, se determinan las pérdidas específicas estándar totales de energía térmica, W / m:

donde , - respectivamente, los valores de las pérdidas específicas estándar de energía térmica para el tendido subterráneo en las tuberías de suministro y retorno, que figuran en la tabla. I.1 del Anexo I, Cuadro. K.1 del Apéndice K y Tabla. H.1 Anexo H.

Los valores de las pérdidas específicas anuales promedio de energía térmica para la red de calor considerada con una diferencia en las temperaturas anuales promedio del agua de la red y el medio ambiente, que difiere de los valores determinados por la fórmula 3.4, están determinados por lineal interpolación o extrapolación.

Valores de pérdidas específicas totales de energía térmica q n, W/m, están determinados por las fórmulas 3.1 y 3.2.

Pérdidas específicas estándar anuales promedio de energía térmica en la tubería de suministro q np, W/m, están determinados por la fórmula:

(3.6)

donde , - pérdidas específicas de energía térmica a través de la tubería de suministro con dos adyacentes, respectivamente, más pequeños y más grandes que para una red dada, valores tabulares de la diferencia en las temperaturas medias anuales del agua y el suelo de la red, W / m ;

Adyacentes, respectivamente más pequeños y más grandes que para una red dada, valores tabulares de la diferencia en las temperaturas medias anuales del agua de la red en la tubería de suministro y el suelo, ° С.

Los valores medios anuales de la diferencia de temperatura entre el agua de la red y el suelo para la tubería de suministro están determinados por la fórmula:

donde es la temperatura media anual del suelo a la profundidad media del eje de la tubería, °С.

Los valores tabulares de la diferencia en las temperaturas medias anuales del agua de la red en la tubería de suministro y el suelo están determinados por la fórmula:

Pérdidas específicas estándar anuales promedio de energía térmica en la tubería de retorno q pero, W/m, están determinados por la fórmula:

q pero = q n- q p.ej. (3.9)

Para todas las secciones de redes de calefacción sobre el suelo con aislamiento térmico hecho de acuerdo con (Tabla G.1 del Apéndice G, Tabla L.1 del Apéndice L, Tabla P.1 del Apéndice P), las pérdidas de calor específicas estándar se determinan por separado para las tuberías de suministro y retorno, respectivamente , q np y q pero, W/m, según las fórmulas:

(3.10)

(3.11)

donde, - pérdidas específicas de energía térmica a través de la tubería de suministro con dos adyacentes, respectivamente, más pequeños y más grandes que para una red dada, valores tabulares de la diferencia en las temperaturas medias anuales del agua de la red y el aire exterior, W / metro;

El valor de la diferencia en las temperaturas medias anuales del agua de la red y el aire exterior, respectivamente, para las tuberías de suministro y retorno para una red de calefacción determinada, ° С;

Adyacentes, respectivamente más pequeños y más grandes que para una red dada, valores tabulares de la diferencia en las temperaturas medias anuales del agua de la red en la tubería de retorno y el aire exterior, ° С.

Los valores de la diferencia en las temperaturas medias anuales del agua de la red y del aire exterior para las tuberías de suministro y retorno están determinados por las fórmulas:

donde es la temperatura media anual del aire exterior, °C.

Para colocar en canales pasantes y semi pasantes, túneles, sótanos las pérdidas específicas de energía térmica de las secciones se determinan de acuerdo con los estándares relevantes para la colocación en habitaciones (Tabla M.1 del Apéndice M, Tabla P.1 del Apéndice P) a temperaturas ambientales promedio anuales: túneles y canales de paso - +40 ° С , para sótanos - + 20 °C.

Para cada sección de la red de calor, los valores anuales promedio normativos de las pérdidas de energía térmica se determinan por separado para las tuberías de suministro y retorno:

donde - pérdidas estándar anuales promedio de energía térmica a través de la tubería de suministro, W;

L

b - coeficiente de pérdidas de energía térmica local, teniendo en cuenta las pérdidas de energía térmica por accesorios, compensadores y soportes, tomado de acuerdo con igual a 1,2 para canal subterráneo y tendido sobre el suelo para pasos nominales de tubería de hasta 150 mm y 1,15 para pasos nominales de 150 mm y más, así como para todos los pasajes condicionales con colocación sin canales.

3.2. DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA TÉRMICA NORMALES

PARA EL PERÍODO DE MEDICIONES

Para cada sección de la red de calefacción, se determinan los promedios normativos para el período de medición de la pérdida de energía térmica en las tuberías de suministro, W, y retorno, W.

Para tramos de red de calefacción subterránea

Para tramos de la red de calefacción sobre el suelo Las pérdidas medias normativas de energía térmica para el período de medición están determinadas por las fórmulas:

(3.18)

(3.19)

donde , es la temperatura promedio del agua de la red durante el período de medición en las tuberías de suministro y retorno en la fuente de energía térmica, °С;

La temperatura media anual del agua de la red en las tuberías de suministro y retorno, respectivamente, °С;

La temperatura media del suelo y del aire exterior durante el período de medición, respectivamente, °С;

La temperatura media anual del suelo y del aire exterior, respectivamente, °C.

Para secciones colocadas en canales pasantes y semi pasantes, túneles, sótanos las pérdidas medias normativas de energía térmica para el período de medición están determinadas por las fórmulas (3.18) y (3.19) a una temperatura exterior media igual a la temperatura media anual: para túneles y canales de paso - +40 °С, para sótanos - +20 ° C.

Para toda la red, se determinan los promedios estándar para el período de medición de la pérdida de energía térmica en la tubería de suministro, W:

Se determinan los promedios normativos para el período de medición de la pérdida de energía térmica en la tubería de suministro para todas las secciones del tendido subterráneo, W:

(3.21)

Los promedios normativos para el período de medición de la pérdida de energía térmica en la tubería de retorno se determinan para todas las secciones del tendido subterráneo, W:

(3.22)

Los promedios normativos para el período de medición de la pérdida de energía térmica en la tubería de suministro se determinan para todas las secciones de la instalación sobre el suelo, W:

(3.23)

Los promedios normativos para el período de medición de la pérdida de energía térmica en la tubería de retorno se determinan para todas las secciones de la instalación sobre el suelo, W:

(3.24)

Los promedios normativos para el período de medición de la pérdida de energía térmica en la tubería de suministro se determinan para todas las secciones ubicadas en canales pasantes y semi pasantes, túneles, W:

(3.25)

Los promedios normativos para el período de medición de la pérdida de energía térmica en la tubería de retorno se determinan para todas las secciones ubicadas en canales pasantes y semi pasantes, túneles, W:

(3.26)

Los promedios normativos para el período de medición de la pérdida de energía térmica en la tubería de suministro se determinan para todas las secciones ubicadas en los sótanos, W:

(3.27)

Los promedios normativos para el período de medición de la pérdida de energía térmica en la tubería de retorno se determinan para todas las secciones ubicadas en los sótanos, W:

(3.28)

4. DETERMINACIÓN DE LA PÉRDIDA REAL DE ENERGÍA TÉRMICA

4.1. DETERMINACIÓN DE LA PÉRDIDA REAL DE ENERGÍA TÉRMICA

PARA EL PERÍODO DE MEDICIONES

En la fuente de energía térmica y para todos los consumidores de energía térmica con dispositivos de medición ( i-th consumidores de energía térmica), se determina el caudal promedio del refrigerante en la tubería de suministro durante todo el período de medición:

donde está el caudal promedio del refrigerante durante todo el período de medición a través de la tubería de suministro en la fuente de energía térmica, kg / s;

Medidos durante el período de medición, los valores del flujo de refrigerante en la fuente de energía térmica, tomados del archivo horario, t/h;

i-ésimo consumidor de energía térmica, kg/s;

Medido durante el período de medición, los valores del caudal de refrigerante y i-ésimo consumidor de energía térmica, tomado del fichero horario, t/h.

Para sistema de calefacción cerrado se determina el consumo promedio de agua de reposición en la fuente de energía térmica para todo el período de medición:

(4.3)

donde es el consumo promedio de agua de reposición en la fuente de energía térmica para todo el período de medición, kg/s;

Medido durante el período de medición, los valores del caudal de refrigerante para reposición en la fuente de energía térmica, tomados del archivo horario, t/h.

El caudal promedio del portador de calor en la tubería de suministro durante todo el período de medición, kg / s, para todos los consumidores de energía térmica que no tienen dispositivos de medición ( j-th consumidores de energía térmica), para sistemas cerrados de suministro de calor se determina mediante la fórmula:

Para sistemas de calefacción abiertos, que no tienen consumidores del portador de calor las 24 horas, se determina el consumo promedio de agua de reposición en la fuente de energía térmica durante la noche para todo el período de medición.

Para ello, para cada día del periodo de medida, se selecciona el consumo medio horario nocturno (de 1:00 a 3:00) de reposición en la fuente de energía térmica. Para los datos obtenidos se determina el valor de la media aritmética del caudal, que es la media horaria de reposición de la red de calefacción por la noche, t/h. Para determinar el valor, kg / s, se utiliza la fórmula:

(4.5)

Para sistemas abiertos de suministro de calor con consumidores industriales que consumen refrigerante las 24 horas y que tienen dispositivos de medición, se determina el consumo medio por hora de refrigerante por la noche. Para hacer esto, para cada día del período de medición, se selecciona el caudal de refrigerante medio por hora de la noche (de 1:00 a 3:00) para cada uno de dichos consumidores. De los datos obtenidos se determina el valor medio aritmético del caudal, t/h. Para determinar el valor, kg / s, se utiliza la fórmula:

(4.6)

La tasa de flujo promedio del refrigerante en la tubería de suministro durante todo el período de medición para todos j El número de consumidores está determinado por la fórmula 4.4.

La tasa de flujo promedio del refrigerante en la tubería de suministro durante todo el período de medición para cada j-ésimo consumidor, kg/s, se determina distribuyendo el flujo total de refrigerante entre los consumidores en proporción a la carga promedio conectada por hora:

(4.7)

donde es la carga promedio conectada por hora durante el período de medición j-ésimo consumidor, GJ/h;

j-ésimos consumidores sin aparatos de medida durante el periodo de medida, GJ/h.

Para todos i-th consumidor, se determinan las pérdidas promedio de energía térmica durante el período de medición a través del aislamiento térmico de la tubería de suministro, W:

(4.8)

dónde Con p es la capacidad calorífica específica del agua, Con p= 4,187×10 3 J/(kg×K);

Valores medidos de la temperatura del agua de la red en la tubería de suministro en la fuente de energía térmica, tomados del archivo horario, °С;

i-ésimo consumidor, tomado del archivo horario, °С.

Promediadas durante el período de medición, las pérdidas totales de energía térmica en las tuberías de suministro se determinan para todos i th consumidores con dispositivos de medición, W:

(4.9)

Se determinan las pérdidas promedio de energía térmica durante el período de medición, W, a través del aislamiento térmico de la tubería de suministro, referido a i-th consumidor, menos la pérdida de energía térmica en la rama de la tubería principal:

(4.10)

En primera aproximación, la pérdida de energía térmica en un ramal de la tubería principal se toma igual al promedio normativo para el período de mediciones de la pérdida de energía térmica:

(4.11)

donde están los promedios normativos para el período de medición de la pérdida de energía térmica en el ramal desde la tubería principal de suministro hasta i-ésimo consumidor, W.

Pérdidas totales de energía térmica, W, en las principales tuberías de suministro para todos i-th consumidores con dispositivos de medición:

Coeficiente de pérdida de calor de la red r las pérdidas p, J / (kg × m), en las tuberías de suministro principales se determinan de acuerdo con los datos de medición para consumidores con dispositivos de medición:

(4.13)

dónde yo- la distancia más pequeña desde la fuente de energía térmica hasta la rama desde la tubería principal hasta el consumidor con dispositivos de medición, m.

Al determinar las pérdidas promedio de energía térmica durante el período de medición, W, y j th consumidores sin dispositivos de medición, se utiliza la relación:

dónde yo j-th consumidor sin dispositivos de medición, m.

Se determinan las pérdidas totales promedio de energía térmica para el período de medición, W, en las tuberías de suministro para j Consumidores que no cuentan con medidores:

(4.15)

Promedios reales para el período de medición pérdidas totales de energía térmica, W, en todas las tuberías de suministro:

Después de determinar las pérdidas reales de energía térmica en la tubería de suministro para todos los consumidores, se determina la relación entre estas pérdidas de energía térmica y las pérdidas estándar de energía térmica en la tubería de suministro:

y se repite todo el cálculo (segunda aproximación), a partir de la fórmula 4.10, y las pérdidas en los ramales de las tuberías principales se determinan por la fórmula:

(4.18)

Después de determinar el valor de las pérdidas reales de energía térmica en la tubería de suministro para todos los consumidores en la segunda aproximación, su valor se compara con el valor de las pérdidas reales de energía térmica en la tubería de suministro para todos los consumidores, obtenido en la primera aproximación. , y la diferencia relativa se determina:

(4.19)

Si el valor es > 0,05, entonces se realiza una aproximación más para determinar el valor, es decir se repite todo el cálculo, a partir de la fórmula 4.10.

Normalmente, dos o tres aproximaciones son suficientes para obtener un resultado satisfactorio. El valor de las pérdidas de calor, obtenido por la fórmula 4.16 en la última aproximación, se utiliza en cálculos posteriores.

Es posible otro método para tener en cuenta la influencia de las ramas. Después de realizar los cálculos de acuerdo con las fórmulas 4.1 - 4.9, se determina el tiempo de movimiento del refrigerante t, s, desde la fuente de energía térmica hasta cada uno de los consumidores:

(4.21)

donde t a - el tiempo de movimiento del refrigerante en una sección homogénea de la red de calefacción, s;

lk

semana

r es la densidad del agua a la temperatura media del agua de red en la tubería de suministro en la fuente de energía térmica para el primer día del período de disponibilidad de datos, kg/m 3 ;

Fk- área de la sección transversal de la tubería en una sección homogénea, m 2;

G k- caudal de refrigerante en una zona homogénea, kg/s.

Una sección homogénea de una red de calor es una sección donde el caudal del refrigerante y el paso condicional de la tubería no cambian, es decir. la constancia de la velocidad del refrigerante está asegurada.

Coeficiente de pérdida de energía térmica, determinado por el tiempo de movimiento del refrigerante en las tuberías de suministro, J / (kg × s):

(4.22)

donde T i i-th consumidor con dispositivos de medición, p.

Pérdidas medias de energía térmica durante el período de medición a través del aislamiento térmico en la tubería de suministro, W, referido a j-th consumidor sin dispositivos de medición:

(4.23)

donde T j j-th consumidor sin dispositivos de medición, p.

Habiendo determinado por la fórmula 4.15, calculamos por la fórmula 4.16. El valor de las pérdidas de energía térmica, obtenido por la fórmula 4.16, se utiliza en el cálculo posterior.

Las pérdidas reales de energía térmica en las tuberías de suministro para todas las secciones de la instalación subterránea, W, promediadas durante el período de medición, se determinan:

(4.24)

Las pérdidas reales de energía térmica en las tuberías de suministro para todas las secciones de la instalación sobre el suelo, W, promediadas durante el período de medición, se determinan:

(4.25)

Las pérdidas reales de energía térmica en las tuberías de suministro, promediadas durante el período de medición, se determinan para todas las secciones ubicadas en canales pasantes y semi pasantes, túneles, , W:

(4.26)

Se determinan las pérdidas reales de energía térmica en las tuberías de suministro para todas las secciones ubicadas en los sótanos, promediadas durante el período de medición, W:

(4.27)

Las pérdidas reales de energía térmica en las tuberías de retorno para todas las secciones de la instalación subterránea, W, promediadas durante el período de medición, se determinan:

(4.28)

Las pérdidas reales de energía térmica en las tuberías de retorno para todas las secciones de la instalación sobre el suelo, W, promediadas durante el período de medición, se determinan:

(4.29)

Las pérdidas reales de energía térmica en las tuberías de retorno, promediadas durante el período de medición, se determinan para todas las secciones ubicadas en canales pasantes y semitransparentes, túneles, , W:

(4.30)

Las pérdidas reales promedio de energía térmica en las tuberías de retorno para todas las secciones ubicadas en los sótanos se determinan para el período de medición, , W:

(4.31)

Las pérdidas totales reales de energía térmica en las tuberías de retorno, W, promediadas durante el período de medición, se determinan:

Las pérdidas totales reales de energía térmica, W, promediadas durante el período de medición, en la red se determinan:

4.2. DETERMINACIÓN DE LA PÉRDIDA REAL DE ENERGÍA TÉRMICA DEL AÑO

Las pérdidas reales de energía térmica del año se determinan como la suma de las pérdidas reales de energía térmica de cada mes de funcionamiento de la red de calefacción.

Las pérdidas reales de energía térmica por mes se determinan en las condiciones mensuales promedio para el funcionamiento de la red de calefacción.

Para todos los tramos de tendido subterráneo las pérdidas mensuales promedio reales de energía térmica se determinan en total para las tuberías de suministro y retorno, W, de acuerdo con la fórmula:

Para todas las secciones de tendido sobre el suelo las pérdidas mensuales promedio reales de energía térmica se determinan por separado para las tuberías de suministro, W, y retorno, W, de acuerdo con las fórmulas:

(4.35)

(4.36)

Para todos los tramos situados en canales y túneles pasantes y semi pasantes

(4.37)

(4.38)

Para todas las parcelas situadas en sótanos, las pérdidas mensuales promedio reales de energía térmica se determinan por separado para las tuberías de suministro, W, y retorno, W, de acuerdo con las fórmulas:

(4.39)

(4.40)

Las pérdidas reales de energía térmica en toda la red durante un mes, GJ, están determinadas por la fórmula:

dónde norte mes - duración de la operación de la red de calefacción en el mes en consideración, h.

Las pérdidas reales de energía térmica en toda la red para el año, GJ, vienen determinadas por la fórmula:

(4.42)

APÉNDICE A

Términos y definiciones

Sistema de calentamiento de agua- un sistema de suministro de calor en el que el portador de calor es el agua.

Sistema de calentamiento de agua cerrado- un sistema de calentamiento de agua que no prevea el uso de agua de la red por parte de los consumidores tomándola de la red de calefacción.

Punto de calentamiento individual- un punto de calor destinado a la conexión de sistemas de consumo de calor de un edificio o su parte.

documentación ejecutiva- un conjunto de dibujos de trabajo desarrollados por la organización de diseño, con inscripciones sobre el cumplimiento del trabajo realizado en especie con estos dibujos o los cambios realizados por las personas responsables de la ejecución del trabajo.

Fuente de energía térmica (calor)- una central eléctrica generadora de calor o una combinación de ellas, en la que el portador de calor se calienta mediante la transferencia del calor del combustible quemado, así como mediante calefacción eléctrica o por otros métodos, incluidos los no tradicionales, que participan en el suministro de calor de consumidores

Contabilidad comercial (contabilidad) de energía térmica- determinación, sobre la base de mediciones y otros procedimientos reglamentados, de la potencia térmica y la cantidad de energía térmica y portadora de calor para llevar a cabo acuerdos mutuos comerciales entre las organizaciones de suministro de energía y los consumidores.

Sala de calderas- un complejo de centrales térmicas tecnológicamente relacionadas ubicadas en edificios industriales separados, locales empotrados, adjuntos o incorporados con calderas, calentadores de agua (incluidas las instalaciones de un método no convencional de obtención de energía térmica) y equipos auxiliares de calderas, diseñados para generar calor.

Norma de pérdida de energía térmica (norma de densidad de flujo de calor a través de una superficie aislada)- el valor de las pérdidas específicas de energía térmica por tuberías de la red de calefacción a través de sus estructuras de aislamiento térmico en los valores anuales promedio calculados de la temperatura del refrigerante y el medio ambiente.

Sistema de calefacción de agua abierto- un sistema de calentamiento de agua en el que todo o parte del agua de la red se utiliza tomándola de la red de calefacción para satisfacer las necesidades de los consumidores en agua caliente.

periodo de calentamiento- tiempo en horas o días por año durante el cual se suministra energía térmica para calefacción.

hecho agua- suministro de agua especialmente preparada a la red de calefacción para compensar la pérdida de refrigerante (agua de red), así como toma de agua para el consumo de calor.

Pérdida de calor- energía térmica perdida por el refrigerante a través del aislamiento de las tuberías, así como energía térmica perdida con el refrigerante en caso de fugas, accidentes, desagües, toma de agua no autorizada.

Consumidor de calor- una persona física o jurídica que utiliza energía térmica (capacidad) y portadores de calor.

- la carga de calor máxima de diseño total (potencia) de todos los sistemas de consumo de calor a la temperatura del aire exterior calculada para cada tipo de carga o el caudal máximo por hora de diseño total del portador de calor para todos los sistemas de consumo de calor conectados a redes de calor (fuente de energía térmica) de la organización de suministro de calor.

agua de red- agua especialmente preparada, que se utiliza en el sistema de calentamiento de agua como portador de calor.

Sistema de consumo de calor- un complejo de centrales térmicas con tuberías de conexión y (o) redes de calefacción, que están diseñadas para satisfacer uno o más tipos de carga de calor.

Sistema de calefacción- un conjunto de fuentes de calor interconectadas, redes de calor y sistemas de consumo de calor.

Sistema de calefacción urbana- fuentes de energía térmica, redes térmicas y consumidores de energía térmica unidos por un proceso tecnológico común.

Carga de calor del sistema de calefacción (carga de calor)- la cantidad total de energía térmica recibida de las fuentes de energía térmica, igual a la suma del consumo de calor de los receptores de energía térmica y las pérdidas en las redes térmicas por unidad de tiempo.

Red de calefacción- un conjunto de dispositivos diseñados para la transmisión y distribución de refrigerante y energía térmica.

Punto térmico- un complejo de dispositivos ubicados en una habitación separada, que consta de elementos de centrales térmicas que aseguran la conexión de estas plantas a la red de calefacción, su rendimiento, control de los modos de consumo de calor, transformación, regulación de los parámetros del refrigerante.

Refrigerante de una central térmica, refrigerante- un medio en movimiento utilizado para transferir energía térmica en una central térmica de un cuerpo más calentado a un cuerpo menos calentado.

planta consumidora de calor- una central térmica o un conjunto de dispositivos diseñados para utilizar calor y refrigerante para las necesidades de calefacción, ventilación, aire acondicionado, suministro de agua caliente y necesidades tecnológicas.

Suministro de calor- proporcionar a los consumidores energía térmica (calor).

Central térmica (CHP)- central eléctrica de turbina de vapor diseñada para la producción de energía eléctrica y térmica.

Nodo para la medición comercial de energía térmica y (o) portadores de calor- un conjunto de instrumentos y sistemas de medición debidamente certificados y otros dispositivos diseñados para la medición comercial de la cantidad de energía térmica y (o) portadores de calor, así como para garantizar el control de calidad de los modos de consumo de energía térmica y calor.

Calefacción urbana- suministro de calor a los consumidores desde una fuente de energía térmica a través de una red de calor común.

Punto de calefacción central (CTP)- un punto de calor diseñado para conectar dos o más edificios.

Documentación operativa- documentos previstos para su uso durante la operación, mantenimiento y reparación durante la operación.

Organización del suministro de energía (suministro de calor)- una empresa u organización que es una persona jurídica y posee o tiene el control económico total de las instalaciones que generan energía eléctrica y (o) térmica, redes eléctricas y (o) térmicas y asegura la transmisión de energía eléctrica y (o) térmica a los consumidores en una base contractual.

APÉNDICE B

Símbolos para cantidades

Pérdidas reales de energía térmica en toda la red del año, GJ;

Pérdidas reales de energía térmica en toda la red durante un mes, GJ;

Pérdidas mensuales promedio reales de energía térmica en total para las tuberías de suministro y retorno para todas las secciones de tendido subterráneo, W;

Pérdidas mensuales promedio reales de energía térmica por separado a través de la tubería de suministro para todas las secciones del tendido sobre el suelo, W;

Pérdidas mensuales promedio reales de energía térmica por separado a través de la tubería de retorno para todas las secciones del tendido sobre el suelo, W;

Pérdidas mensuales promedio reales de energía térmica por separado a lo largo de la tubería de suministro para todas las secciones ubicadas en canales pasantes y semi pasantes, túneles, W;

Pérdidas mensuales promedio reales de energía térmica por separado a través de la tubería de retorno para todas las secciones ubicadas en canales pasantes y semi pasantes, túneles, W;

Pérdidas mensuales promedio reales de energía térmica por separado a través de la tubería de suministro para todas las áreas ubicadas en los sótanos, W;

Pérdidas mensuales promedio reales de energía térmica por separado a través de la tubería de retorno para todas las secciones ubicadas en los sótanos, W;

Las pérdidas totales reales de energía térmica en la red son promedio para el período de medición, W;

Las pérdidas reales de energía térmica en las tuberías de suministro para todas las secciones de tendido subterráneo son promedio para el período de medición, W;

Las pérdidas reales de energía térmica en las tuberías de suministro para todas las secciones del tendido sobre el suelo son promedio para el período de medición, W;

Pérdidas reales de energía térmica en las tuberías de suministro para todos los tramos ubicados en canales pasantes y semi pasantes, túneles, promedio para el período de medición, W;

Pérdidas reales de energía térmica en las tuberías de suministro para todos los tramos ubicados en los sótanos, promedio del período de medición, W;

Las pérdidas reales de energía térmica en las tuberías de retorno para todas las secciones del tendido subterráneo son promedio para el período de medición, W;

Las pérdidas reales de energía térmica en las tuberías de retorno para todas las secciones del tendido sobre el suelo son promedio para el período de medición, W;

Las pérdidas reales de energía térmica en las tuberías de retorno para todos los tramos ubicados en canales pasantes y semi pasantes, túneles son promedio para el período de medición, W;

Las pérdidas reales de energía térmica en las tuberías de retorno para todos los tramos ubicados en los sótanos son promedio para el período de medición, W;

Las pérdidas totales reales de energía térmica en todas las tuberías de suministro son promedio para el período de medición, W;

Las pérdidas totales reales de energía térmica en todas las tuberías de retorno son promedio para el período de medición, W;

La pérdida total de energía térmica en las tuberías de suministro para j th consumidores que no cuentan con medidores, promedio del período de medición, W;

Pérdida de energía térmica j-th consumidores sin dispositivos de medición promedio para el período de medición, W;

Pérdidas totales de energía térmica en tuberías de suministro para todos i-th consumidores con dispositivos de medición, promedio para el período de medición, W;

Pérdida de energía térmica a través del aislamiento térmico de la tubería de suministro para cada i-th consumidor con dispositivos de medición promedio para el período de medición, W;

Carga conectada promedio por hora durante el período de medición j-ésimo consumidor, GJ/h;

Carga media horaria conectada de todos j-th consumidores sin dispositivos de medida durante el periodo de medida, GJ/h;

Pérdidas medias de energía térmica durante el período de medición a través del aislamiento térmico de la tubería de suministro, referidas i-th consumidor, menos la pérdida de energía térmica en la rama de la tubería principal, W;

Pérdidas de energía térmica en un ramal de la tubería principal, W;

Promedios regulatorios para el período de medición de la pérdida de energía térmica en el ramal desde la tubería principal de suministro hasta i-th consumidor, W;

Pérdidas totales de energía térmica en las principales tuberías de suministro para todos i th consumidores con dispositivos de medición, W;

Las pérdidas reglamentarias de energía térmica en la tubería de suministro son promedio para el período de medición, W;

Las pérdidas reglamentarias de energía térmica en la tubería de retorno son promedio para el período de medición, W;

Promedios regulatorios para el período de medición de la pérdida de energía térmica en la tubería de suministro para toda la red, W;

Promedios regulatorios para el período de medición de la pérdida de energía térmica en la tubería de suministro para todas las secciones del tendido subterráneo, W;

Promedios regulatorios para el período de medición de la pérdida de energía térmica en la tubería de retorno para todas las secciones del tendido subterráneo, W;

Promedios regulatorios para el período de medición de la pérdida de energía térmica en la tubería de suministro para todas las secciones del tendido sobre el suelo, W;

Promedios reglamentarios para el período de medición de la pérdida de energía térmica en la tubería de retorno para todas las secciones del tendido sobre el suelo, W;

Promedios regulatorios para el período de medición de la pérdida de energía térmica en la tubería de suministro para todos los tramos ubicados en canales pasantes y semi pasantes, túneles, W;

Promedios regulatorios para el período de medición de la pérdida de energía térmica en la tubería de retorno para todos los tramos ubicados en canales pasantes y semi pasantes, túneles, W;

Promedios regulatorios para el período de medición de la pérdida de energía térmica en la tubería de suministro para todos los tramos ubicados en los sótanos, W;

Promedios regulatorios para el período de medición de la pérdida de energía térmica en la tubería de retorno para todos los tramos ubicados en los sótanos, W;

Pérdidas normativas anuales promedio de energía térmica a través de la tubería de suministro, W;

Pérdidas normativas anuales promedio de energía térmica en la tubería de retorno, W;

Diferencia relativa entre la comparación de la pérdida de calor real en la tubería de suministro para todos los consumidores en la segunda aproximación con la pérdida de calor real en la tubería de suministro para todos los consumidores, obtenida en la primera aproximación;

q n - pérdidas normativas específicas de energía térmica en total para las tuberías de suministro y retorno para secciones de redes de calefacción subterránea, W / m;

Pérdidas específicas de energía térmica en total a través de las tuberías de suministro y retorno con un valor tabular de la diferencia en las temperaturas medias anuales del agua y suelo de la red, W/m, menor que para esta red;

Pérdidas específicas de energía térmica en total a través de las tuberías de suministro y retorno con un valor tabular de la diferencia en las temperaturas medias anuales del agua y suelo de la red, W/m, mayor que para esta red;

q pero - pérdidas específicas estándar anuales promedio de energía térmica en la tubería de retorno, W / m;

q np - pérdidas específicas estándar anuales promedio de energía térmica en la tubería de suministro, W / m;

Pérdidas específicas normativas totales de energía térmica por tendido subterráneo, W/m;

En consecuencia, los valores tabulares de las pérdidas específicas estándar de energía térmica para el tendido subterráneo en las tuberías de suministro y retorno, W / m;

Pérdidas específicas de energía térmica a través de la tubería de suministro con dos adyacentes, respectivamente, más pequeños y más grandes que para una red dada, valores tabulares de la diferencia en las temperaturas medias anuales del agua y el suelo de la red, W / m;

Pérdidas específicas de energía térmica a través de la tubería de suministro con dos adyacentes, respectivamente, más pequeños y más grandes que para una red dada, valores tabulares de la diferencia en las temperaturas medias anuales del agua de la red y el aire exterior, W / m;

Pérdidas específicas de energía térmica a través de la tubería de retorno con dos valores tabulares adyacentes, respectivamente más pequeños y más grandes que para una red dada, de la diferencia en las temperaturas medias anuales del agua de la red y el aire exterior, W / m;

Promedio para todo el período de medición, la tasa de flujo del refrigerante a través de la tubería de suministro en la fuente de energía térmica, kg / s;

Valores medidos del flujo de refrigerante en la fuente de energía térmica, tomados del archivo horario, t/h;

La tasa de flujo promedio del refrigerante a través de la tubería de suministro durante todo el período de medición i-th consumidor de energía térmica con dispositivos de medición, kg / s;

Valores medidos del flujo de refrigerante y i-ésimo consumidor de energía térmica, tomado del fichero horario, t/h;

Consumo promedio de agua de reposición en la fuente de energía térmica para todo el período de medición, kg/s;

Valores medidos del consumo de refrigerante para reposición en la fuente de energía térmica, tomados del archivo horario, t/h;

El caudal promedio del refrigerante en la tubería de suministro durante todo el período de medición para todos los consumidores de energía térmica que no tienen dispositivos de medición, kg / s;

Reposición horaria media de la red de calefacción por la noche, t/h;

El consumo medio por hora del refrigerante para cada i-ésimo consumidor que dispone de dispositivos de medida por la noche para cada día desde el periodo de medida, t/h;

La tasa de flujo promedio del refrigerante en la tubería de suministro durante todo el período de medición para cada j-th consumidor sin dispositivos de medida, kg/s;

G k- caudal de refrigerante en una zona homogénea, kg/s;

Temperatura media mensual del aire exterior, °C;

Temperatura media mensual del suelo a la profundidad media del eje de la tubería, °С;

Temperatura media anual del aire exterior, °С;

Temperatura media anual del suelo a la profundidad media del eje de la tubería, °С;

Temperatura media mensual del agua de la red en la tubería de suministro, °С;

Temperatura media mensual del agua de la red en la tubería de retorno, °С;

Temperatura media anual del agua de la red en la tubería de suministro, °С;

Temperatura media anual del agua de la red en la tubería de retorno, °С;

Temperatura del agua de la red promediada durante el período de medición en la tubería de suministro en la fuente de energía térmica, °С;

Temperatura del agua de la red en la tubería de retorno en la fuente de energía térmica, promediada durante el período de medición, °С;

Valores medidos de la temperatura del agua de la red en la tubería de suministro en la fuente de energía térmica, tomados del archivo horario, °С;

Valores medidos de la temperatura del agua de la red en la tubería de retorno en la fuente de energía térmica, tomados del archivo horario, °С;

Temperatura media del suelo a la profundidad media del eje de la tubería durante el período de medición, °С;

Temperatura media del aire exterior durante el período de medición, °С;

En consecuencia, los valores tabulares de las temperaturas medias anuales del agua de red en las tuberías de impulsión (65, 90, 110 °C) y retorno (50 °C), °C;

Valor normativo de la temperatura media anual del suelo, °С;

Valores medidos para la temperatura del agua de calefacción en la tubería de suministro i-th consumidor, tomado del archivo horario, °С;

El valor de la diferencia en las temperaturas medias anuales del agua y el suelo de la red para una red de calefacción dada, ° С;

Menos que para esta red, el valor tabular de la diferencia en las temperaturas medias anuales del agua y el suelo de la red, ° С;

Mayor que para esta red, el valor tabular de la diferencia en las temperaturas medias anuales del agua y el suelo de la red, ° С;

Diferencia de temperaturas medias anuales para cada par de valores de temperaturas medias anuales en tuberías de suministro y retorno y suelo, °С;

El valor de la diferencia en las temperaturas medias anuales del agua y el suelo de la red para la tubería de suministro de la red de calefacción considerada, ° С;

Adyacentes, respectivamente más pequeños y más grandes que para una red dada, valores tabulares de la diferencia en las temperaturas promedio anuales del agua de la red en la tubería de suministro y el suelo, ° С;

El valor de la diferencia en las temperaturas medias anuales del agua de la red y el aire exterior, respectivamente, para las tuberías de suministro y retorno para una red de calefacción determinada, ° С;

Adyacentes, respectivamente más pequeños y más grandes que para una red dada, valores tabulares de la diferencia en las temperaturas medias anuales del agua de la red en la tubería de suministro y el aire exterior, ° С;

Adyacentes, respectivamente más pequeños y más grandes que para una red dada, valores tabulares de la diferencia en las temperaturas promedio anuales del agua de la red en la tubería de retorno y el aire exterior, ° С;

V n - el volumen total de todas las tuberías de suministro de la red de calefacción, m 3;

L- longitud de la sección de la red de calefacción, m;

yo- la distancia más pequeña desde la fuente de energía térmica hasta el ramal desde la tubería principal hasta i-th consumidor con dispositivos de medición, m;

yo- la distancia más pequeña desde la fuente de energía térmica hasta la rama para j-th consumidor sin dispositivos de medición, m (p. 18);

lk- longitud de una sección homogénea, m;

r es la densidad del agua a la temperatura media del agua de red en la tubería de suministro en la fuente de energía térmica para el primer día del período de disponibilidad de datos, kg/m 3 ;

c.p.- capacidad calorífica específica del agua, J/(kg×K);

semana- velocidad del refrigerante en un área homogénea, m/s;

Fk- el área del paso de la tubería en una sección homogénea, m 2;

b - coeficiente de pérdidas locales de energía térmica, teniendo en cuenta las pérdidas de energía térmica por accesorios, compensadores y soportes;

r pérdidas n - coeficiente de pérdidas de energía térmica de la red en las principales tuberías de suministro, J / (kg × m);

Coeficiente de pérdida de energía térmica, determinado por el tiempo de movimiento del refrigerante en las tuberías de suministro, J / (kg × s);

norte y - el número de horas en el período de medición;

norte mes: la duración de la red de calefacción en el mes considerado, h;

t p - tiempo de llenado de todas las tuberías de suministro con refrigerante, s;

t es el tiempo de movimiento del refrigerante desde la fuente de energía térmica hasta cada uno de los consumidores, s;

t a - el tiempo de movimiento del refrigerante en una sección homogénea de la red de calefacción, s;

t i- el tiempo de movimiento del refrigerante a través de la tubería de suministro desde la fuente de energía térmica hasta i-th consumidor con dispositivos de medición, s;

t j- el tiempo de movimiento del refrigerante a lo largo de la distancia más corta desde la fuente de energía térmica hasta j-th consumidor sin dispositivos de medición, s;

k- la relación entre las pérdidas reales de energía térmica en la tubería de suministro para todos los consumidores y las pérdidas estándar de energía térmica en la tubería de suministro.

APÉNDICE B

Características de las secciones de la red de calefacción.

Tabla B.1


APÉNDICE D

Temperaturas medias mensuales y medias anuales del medio ambiente y agua de red

Tabla D.1

Meses Temperatura media durante 5 años, °C Temperatura del agua de la red, °C
suelo aire exterior en la tubería de suministro en la tubería de retorno
enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Temperatura media anual, °С

APÉNDICE D

Características de los consumidores de energía térmica y dispositivos de medición.

Tabla E.1

Nombre del consumidor Tipo de sistema de suministro de calor (abierto, cerrado) Marca del medidor profundidad de archivo Disponibilidad de recopilación centralizada de datos (sí, no)
calefacción ventilación ACS Total diariamente cada hora
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

APÉNDICE E

Las normas de pérdidas de energía térmica por tuberías de calor de agua aisladas ubicadas en canales intransitables y con tendido sin canales (con una temperatura estimada del suelo de +5 ° С en la profundidad de las tuberías de calor) de acuerdo con

Tabla E.1

Diámetro exterior de las tuberías, mm
Tubería de calor de retorno a una temperatura media del agua ( t o \u003d 50 ° С) Tendido de dos tubos con una diferencia en las temperaturas medias anuales del agua y el suelo de 52,5 ° С ( t n =65°C) Tendido de dos tubos con una diferencia en las temperaturas medias anuales del agua y el suelo de 65 ° С ( t n =90°C) Tendido de dos tubos con una diferencia en las temperaturas medias anuales del agua y el suelo 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

APÉNDICE G

Normas de pérdidas de energía térmica por una agua aislada.

conductor de calor para tendido sobre el suelo

(con una temperatura exterior media anual estimada de +5 °С) según

Tabla G.1

Diámetro exterior de las tuberías, mm Tasas de pérdida de energía térmica, W/m
La diferencia entre la temperatura media anual del agua de la red en las tuberías de suministro o retorno y el aire exterior, °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

APÉNDICE Y

Normas de densidad de flujo de calor a través de la superficie aislada de tuberías de redes de calentamiento de agua de dos tuberías cuando se colocan en canales intransitables, W / m, según

Tabla I.1

Tubería
servidor espalda servidor espalda servidor espalda
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

APÉNDICE K

Normas de densidad de flujo de calor a través de la superficie aislada de las tuberías para el tendido subterráneo sin canales de dos tuberías de redes de calentamiento de agua, W / m, según

Tabla K.1

Paso condicional de la tubería, mm. Con más de 5000 horas de trabajo al año
Tubería
servidor espalda servidor espalda
Temperatura media anual del refrigerante, °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

Coeficiente que tiene en cuenta el cambio en las normas de la densidad de flujo de calor cuando se usa una capa termoaislante hecha de espuma de poliuretano, hormigón polimérico, plástico de espuma fenólica FL

Tabla K.2

APÉNDICE L

Normas de densidad de flujo de calor a través de la superficie aislada de tuberías de redes de calentamiento de agua cuando se encuentran al aire libre, W / m, según

Tabla L.1

Paso condicional de la tubería, mm. Con más de 5000 horas de trabajo al año
Temperatura media anual del refrigerante, °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

APÉNDICE M

Normas de densidad de flujo de calor a través de la superficie aislada de tuberías de redes de calentamiento de agua cuando se encuentran en interiores y en un túnel, W / m, según

Tabla M.1

Paso condicional de la tubería, mm. Con más de 5000 horas de trabajo al año
Temperatura media anual del refrigerante, °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
Superficies curvas con un diámetro nominal externo de más de 1020 mm y planas Normas de densidad de flujo de calor superficial, W / m 2
29 50 68

APÉNDICE H

Normas de densidad de flujo de calor a través de la superficie aislada de tuberías de redes de calentamiento de agua de dos tubos cuando se colocan en canales intransitables y tendidos subterráneos sin canales, W / m, según

Tabla H.1

Paso condicional de la tubería, mm. Con más de 5000 horas de trabajo al año
Tubería
servidor espalda servidor espalda servidor espalda
Temperatura media anual del refrigerante, °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

APÉNDICE P

Normas de densidad de flujo de calor a través de la superficie aislada de tuberías de redes de calor de agua cuando se encuentran al aire libre a lo largo

Tabla A.1

Paso condicional de la tubería, mm. Con más de 5000 horas de trabajo al año
Temperatura media anual del refrigerante, °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
Superficies curvas con un diámetro nominal externo de más de 1020 mm y planas Normas de densidad de flujo de calor superficial, W / m 2
28 44 57

APÉNDICE P

Normas de densidad de flujo de calor a través de la superficie aislada de tuberías de redes de calentamiento de agua cuando se encuentran en interiores y en un túnel a lo largo

Tabla P.1

Paso condicional de la tubería, mm. Con más de 5000 horas de trabajo al año
Temperatura media anual del refrigerante, °C
50 100 150
Normas de densidad de flujo de calor lineal, 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
Superficies curvas con un diámetro nominal externo de más de 1020 mm y planas Normas de densidad de flujo de calor superficial, W / m 2
23 40 54

Nota. Cuando las superficies aisladas están ubicadas en el túnel (canales pasantes y semi-pasantes), se debe ingresar un coeficiente de 0.85 a los estándares de densidad.

APÉNDICE C

Lista de documentos normativos y técnicos a los que hay enlaces

1. Determinación de las pérdidas de calor reales a través del aislamiento térmico en redes de calefacción urbana / Semenov V. G. - M .: News of heat supply, 2003 (No. 4).

2. Normas para el diseño de aislamiento térmico para tuberías y equipos de centrales eléctricas y redes de calefacción. - M.: Gosstroyizdat, 1959.

3. SNiP 2.04.14-88*. Aislamiento térmico de equipos y tuberías. - M.: GUP TsPP Gosstroy de Rusia, 1999.

4. Metodología para el cálculo de pérdidas de calor en redes de calefacción durante el transporte. - M.: Firma ORGRES, 1999.

5. Normas para la operación técnica de las centrales térmicas. - M.: Editorial de NTs ENAS, 2003.

6. Instrucción típica para la operación técnica de los sistemas de transporte y distribución de energía térmica (redes de calor): RD 153-34.0-20.507-98. - M.: SPO ORGRES, 1986.

7. Metodología para determinar los valores normativos de los indicadores del funcionamiento de las redes de calentamiento de agua de los sistemas de suministro de calor comunales. - M.: Roskommunenergo, 2002.

9. GOST 26691-85. Ingeniería de energía térmica. Términos y definiciones.

10. GOST 19431-84. Energía y electrificación. Términos y definiciones.

11. Normas para el desarrollo de reglamentos, circulares, instructivos operativos, lineamientos y cartas informativas en la industria eléctrica: RD 153-34.0-01.103-2000. - M.: SPO ORGRES, 2000.

1. DISPOSICIONES GENERALES

2. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE DATOS INICIALES

2.1. Recopilación de datos iniciales en la red de calor.

2.2. Procesamiento de datos iniciales de dispositivos de medición.

3. DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS NORMALES DE ENERGÍA TÉRMICA

3.1. Determinación de las pérdidas estándar anuales medias de energía térmica

3.2. Determinación de pérdidas normativas de energía térmica para el período de medición

4. DETERMINACIÓN DE LA PÉRDIDA REAL DE ENERGÍA TÉRMICA

4.1. Determinación de las pérdidas reales de energía térmica para el período de medición

4.2. Determinación de las pérdidas reales de energía térmica del año

APLICACIONES

Apéndice A. Términos y definiciones

Apéndice B. Símbolos para cantidades

Apéndice B. Características de las secciones de la red de calefacción.

Anexo D. Temperaturas medias mensuales y medias anuales del medio ambiente y agua de red

Apéndice D. Características de los consumidores de energía térmica y dispositivos de medición

Anexo E. Normas de pérdidas de energía térmica por tuberías de calor de agua aisladas ubicadas en canales intransitables y con tendido sin canales

Anexo G

Apéndice I. Normas de densidad de flujo de calor a través de la superficie aislada de tuberías de redes de calentamiento de agua de dos tuberías cuando se colocan en canales intransitables.

Apéndice K. Normas de densidad de flujo de calor a través de la superficie aislada de tuberías para tendido subterráneo sin canales de dos tuberías de redes de calentamiento de agua

Anexo L. Normas de densidad de flujo de calor a través de la superficie aislada de tuberías de redes de calentamiento de agua cuando se encuentran al aire libre

Anexo M. Normas de densidad de flujo de calor a través de la superficie aislada de tuberías de redes de calentamiento de agua cuando se encuentran en interiores y en un túnel

Apéndice H. Normas de densidad de flujo de calor a través de la superficie aislada de tuberías de redes de calentamiento de agua de dos tubos cuando se colocan en canales intransitables y tendidos subterráneos sin canales.

Apéndice P. Normas de densidad de flujo de calor a través de la superficie aislada de tuberías de redes de calor de agua cuando se encuentran al aire libre

Anexo P. Normas de densidad de flujo de calor a través de la superficie aislada de tuberías de redes de calentamiento de agua cuando se encuentran en interiores y en un túnel

Apéndice C. Lista de documentos normativos y técnicos a los que hay enlaces

Para mantener una temperatura constante en los grifos de agua en edificios residenciales y públicos, el agua caliente circula entre los grifos y el generador de calor. El valor del flujo de circulación se determina durante el cálculo térmico de la red de calefacción central. Dependiendo del valor del flujo de circulación en las secciones de diseño, se asignan los diámetros de las tuberías de circulación. La cantidad de pérdida de calor por el sistema de calefacción central se determina como la suma de las pérdidas de calor en las secciones de la red de acuerdo con la fórmula

donde - pérdida de calor específica de 1 metro lineal de tubería.

Al diseñar sistemas de calefacción central con unidades de pérdida de calor seccionales, se puede tomar 1 metro lineal de tubería, según el tipo de tubería, el lugar y el método de colocación. Las pérdidas de calor de 1 p.m. de tuberías se dan en el Apéndice 2. Las pérdidas de calor por tuberías aisladas de la red trimestral en diversas condiciones de colocación se dan en el Apéndice 3.

El caudal de circulación de agua caliente, según la cláusula 8.2 en el sistema, está determinado por la fórmula:

, l/s,

donde Q ht - pérdida de calor por tuberías de suministro de agua caliente, kW;

t es la diferencia de temperatura en las tuberías de suministro del sistema desde el calentador de agua hasta el punto de extracción más remoto, С;

 es el coeficiente de desalineación de la circulación.

Los valores Q ht y  se toman a la misma resistencia de los nudos de la sección

Dt = 8,5С y b = 1,3.

De acuerdo con las recomendaciones de la cláusula 9.16, proporcionamos el aislamiento térmico de las tuberías de suministro y circulación, incluidas las tuberías ascendentes, excepto las conexiones a los electrodomésticos y los toalleros calefactados. Como aislamiento térmico, aceptamos cilindros de lana mineral moldeada fabricados por Rokwool Russia.

Las pérdidas de calor se determinan para todas las tuberías de suministro del sistema de suministro de agua caliente. El cálculo se lleva a cabo en la forma de la tabla 4. Las pérdidas de calor específicas se toman de acuerdo con los apéndices 2 y 3.

Tabla 4. Cálculo de pérdidas de calor por tuberías de suministro.

Diámetro del tubo, mm

Número de elevadores o secadores de toallas

Longitud de tubo ascendente o tubería, m

Longitud total de las tuberías, m

Pérdida de calor específica, W

Pérdida de calor de los elevadores, W

Pérdidas de calor de las tuberías principales, W

elevadores de agua

Secadores de toallas

Tuberías principales en el sótano.

Total para una casa:

Total para dos casas:

Tuberías principales en el canal.

Pérdida total de calor: Q ht \u003d 29342 + 3248 \u003d 32590 W \u003d 32,59 kW

3.3. Cálculo hidráulico de tuberías de suministro al enviar cálculos de circulación.

El cálculo hidráulico de las tuberías de abastecimiento para el paso del caudal de circulación a través de las mismas se realiza en ausencia de toma de agua. El valor del flujo de circulación está determinado por la fórmula

, l/s.

Para nudos de sección con la misma resistencia, aceptamos Dt = 8.5 ° C y b = 1.3.

l/s,

l/s*.

El flujo de circulación del calentador de agua se suministra a través de las tuberías de suministro y las tuberías ascendentes de agua y se descarga a través de las tuberías ascendentes de circulación y las tuberías principales de circulación al calentador de agua. Dado que los conductos ascendentes son los mismos, para reponer las pérdidas de calor con tuberías, el mismo flujo de circulación debe pasar a través de cada conducto ascendente de agua.

Determinamos el valor del flujo de circulación que pasa a través del elevador:

, l/s,

donde n st es el número de conductos de agua en un edificio residencial.

El cálculo hidráulico de las tuberías de suministro y circulación se realiza de acuerdo con la dirección calculada en relación con el punto de dictado. Las pérdidas de carga específicas se toman de acuerdo con el Apéndice 1. Los resultados del cálculo se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5. Cálculo hidráulico de tuberías de abastecimiento para paso

flujo de circulacion

Numero de lote

Diámetro del tubo, mm

Caudal de circulación, l/s

Velocidad, m/s

Pérdida de carga, mm

Ubicación en

H= Illinois(1+Kl)

∑h l = 970,14 mm =

Sobre el pago de la energía térmica en el período de no calefacción
En el verano, en los recibos de vivienda y servicios comunales de los residentes de San Petersburgo, apareció la línea "pérdida de energía térmica en agua caliente". La redacción de la posición puede diferir, pero la esencia es la misma: con la transición al pago estacional de la calefacción, se hizo necesario pagar el consumo de energía térmica asociada con la transferencia de calor a través de elevadores y toalleros calefactados. Por ejemplo, en una carta del Comité de Vivienda de San Petersburgo, se da una explicación "sobre el procedimiento para pagar la energía térmica para la circulación de agua caliente a través de toalleros calefactados". El problema es que, de acuerdo con la legislación y el marco regulatorio existentes, las tarifas de la energía térmica, incluidas las del suministro de agua caliente, solo pueden fijarse en rublos/Gcal. Las organizaciones de suministro de calor (GUP "TEK SPb", TGC) hacen precisamente eso, emitiendo facturas por energía térmica de acuerdo con las lecturas de las estaciones de medición en Gcal a tarifas establecidas (precios). Y los cargos a los residentes por el suministro de agua caliente se realizan de acuerdo con las lecturas de los medidores de los apartamentos o de acuerdo con el estándar de consumo en metros cúbicos, lo que genera una diferencia significativa entre el costo de la energía térmica y el costo del agua caliente. Esta diferencia puede ser de más del 30%, pero ¿cómo era antes? Durante el período de cobro de la tarifa de calefacción, el consumo adicional de energía térmica de los montantes y los secatoallas se tenía en cuenta en la tarifa de calefacción, la denominada ONE. Pero de acuerdo con las Reglas aprobadas por el Decreto del Gobierno de la Federación Rusa del 16 de abril de 2013 No. 344, se canceló el pago por calefacción en el ODN. De acuerdo con las Reglas, el cálculo del monto del pago de los servicios públicos se realiza sobre la base de los volúmenes reales de consumo de los recursos comunales de acuerdo con las indicaciones de los medidores domésticos comunes (ODPU). De lo que se deduce que toda la energía térmica debe ser pagada en su totalidad. Como dicen, tienes que pagar tus cuentas. Las normas desarrolladas por el Ministerio de Desarrollo Regional no contemplan el pago de estos costos. Actualmente, el Ministerio de Desarrollo Regional de la Federación Rusa está desarrollando cambios apropiados relacionados con el consumo de calor indicado, para ser incluidos en los Decretos del Gobierno de la Federación Rusa No. 306 y No. 354. Antes de la introducción de estos cambios, la Comisión de Aranceles de St. diseño consumo 0,06 Gcal/cub. m para el artículo "energía térmica para calentar agua para suministro de agua caliente". (Carta N° 01-14-1573 / 13-0-1 de fecha 17/06/2013) Así, la línea que apareció en el recibo es legítima y cumple a cabalidad con los requisitos del art. 7 y artículo 39 del Código de Vivienda de la Federación Rusa.
Está publicado en el sitio web del Reino Unido.


SNiP 2.04.01-85*

Construyendo regulaciones

Fontanería interior y alcantarillado de edificios.

Sistemas de suministro interno de agua fría y caliente

TUBERÍAS

8. Cálculo de la red de fontanería de agua caliente

8.1. El cálculo hidráulico de los sistemas de agua caliente debe hacerse para el caudal estimado de agua caliente

Teniendo en cuenta el caudal de circulación, l/s, determinado por la fórmula

(14)

donde se toma el coeficiente: para calentadores de agua y las secciones iniciales de los sistemas hasta el primer tubo vertical según el anexo 5 obligatorio;

para otras secciones de la red - igual a 0.

8.2. El flujo de circulación de agua caliente en el sistema, l / s, debe determinarse mediante la fórmula

(15)

donde es el coeficiente de desalineación de circulación;

Pérdidas de calor por tuberías de suministro de agua caliente, kW;

Diferencia de temperatura en las tuberías de suministro del sistema desde el calentador de agua hasta el punto de extracción más remoto, °С.

Se deben tomar los valores y según el esquema de suministro de agua caliente:

para los sistemas que no prevén la circulación de agua a través de los elevadores, el valor debe determinarse por las tuberías de suministro y distribución a = 10 ° C y = 1;

para los sistemas en los que la circulación del agua se realiza a través de elevadores de agua con resistencia variable de los elevadores de circulación, el valor debe determinarse mediante tuberías de distribución de suministro y elevadores de agua a = 10 ° С y = 1; con la misma resistencia de los nudos seccionales o elevadores, el valor debe determinarse por los elevadores de agua a = 8.5 ° C y = 1.3;

para un elevador de agua o una unidad seccional, las pérdidas de calor deben determinarse a lo largo de las tuberías de suministro, incluido el puente anular, tomando = 8.5 ° C y = 1.

8.3. La pérdida de presión en secciones de tuberías de sistemas de suministro de agua caliente debe determinarse:

para sistemas donde no se requiere tener en cuenta el crecimiento excesivo de tuberías, de acuerdo con la cláusula 7.7;

para sistemas que tienen en cuenta el crecimiento excesivo de tuberías, según la fórmula

donde i - pérdida de presión específica, tomada de acuerdo con la aplicación recomendada 6;

El coeficiente teniendo en cuenta la pérdida de presión en las resistencias locales, cuyos valores deben tomarse:

0.2 - para tuberías de distribución de suministro y circulación;

0.5 - para tuberías dentro de puntos de calefacción, así como para tuberías de tuberías ascendentes de agua con toalleros calefactados;

0.1 - para tuberías de tuberías ascendentes de agua sin toalleros calefactados y tuberías ascendentes de circulación.

8.4. La velocidad del movimiento del agua debería tomarse de acuerdo con el párrafo 7.6.

8.5. La pérdida de presión en las tuberías de suministro y circulación desde el calentador de agua hasta las tuberías ascendentes de agua o circulación más remotas de cada ramal del sistema no debe diferir en más del 10 % para diferentes ramales.

8.6. Si es imposible vincular las presiones en la red de tuberías de los sistemas de suministro de agua caliente mediante la selección adecuada de los diámetros de las tuberías, se debe proporcionar la instalación de controladores de temperatura o diafragmas en la tubería de circulación del sistema.

El diámetro de la abertura no debe ser inferior a 10 mm. Si, según el cálculo, el diámetro de los diafragmas debe tomarse menos de 10 mm, entonces se permite prever la instalación de válvulas para control de presión en lugar del diafragma.

Se recomienda determinar el diámetro de las aberturas de los diafragmas de control mediante la fórmula

(17)

8.7. En sistemas con la misma resistencia de unidades seccionales o risers, la pérdida de presión total en las tuberías de suministro y circulación dentro de los límites entre la primera y la última risers a caudales de circulación debe ser 1,6 veces la pérdida de presión en la unidad seccional o riser cuando el la circulación está desajustada = 1,3.

Los diámetros de las tuberías de las tuberías ascendentes de circulación deben determinarse de acuerdo con los requisitos de la cláusula 7.6, siempre que a los caudales de circulación en las tuberías ascendentes o conjuntos seccionales, determinados de acuerdo con la cláusula 8.2, la pérdida de presión entre los puntos de su la conexión a las tuberías de circulación de suministro y recolección de distribución no difiere más del 10%.

8.8. En los sistemas de suministro de agua caliente conectados a redes de calefacción cerradas, las pérdidas de presión en unidades seccionales en el flujo de circulación estimado deben tomarse como 0,03-0,06 MPa (0,3-0,6 kgf / cm2).

8.9. En los sistemas de suministro de agua caliente con toma de agua directa de las tuberías de la red de calefacción, las pérdidas de presión en la red de tuberías deben determinarse teniendo en cuenta la presión en la tubería de retorno de la red de calefacción.

La pérdida de presión en el anillo de circulación de las tuberías del sistema en el flujo de circulación, por regla general, no debe exceder los 0,02 MPa (0,2 kgf / cm2).

8.10. En cuartos de baño con más de tres redes de ducha, la tubería de distribución debe, por regla general, proporcionarse como un bucle.

Se puede proporcionar un suministro de agua caliente unidireccional para la distribución del colector.

8.11. Al zonificar los sistemas de suministro de agua caliente, se permite prever la posibilidad de organizar la circulación natural de agua caliente por la noche en la zona superior.

Ha aparecido una nueva columna en las facturas de servicios públicos: suministro de agua caliente. Causó desconcierto entre los usuarios, pues no todos entienden qué es y por qué es necesario realizar pagos en esta línea. También hay propietarios de apartamentos que tachan la columna. Esto conlleva la acumulación de deuda, sanciones, multas e incluso litigios. Para no llevar las cosas a los extremos, debe saber qué es el agua caliente, el calor del agua caliente y por qué debe pagar por estos indicadores.

¿Qué es ACS en el recibo?

ACS: esta designación significa suministro de agua caliente. Su propósito es proporcionar a los apartamentos en edificios de apartamentos y otros locales residenciales agua caliente a una temperatura aceptable, pero el ACS no es agua caliente en sí, sino energía térmica que se gasta en calentar el agua a una temperatura aceptable.

Los expertos dividen los sistemas de agua caliente en dos tipos:

  • sistema central. Aquí, el agua se calienta en una central térmica. Después de eso, se distribuye a los apartamentos de los edificios de apartamentos.
  • Sistema autónomo. Es de uso común en casas particulares. El principio de funcionamiento es el mismo que en el sistema central, pero aquí el agua se calienta en una caldera o caldera y se usa solo para las necesidades de una habitación específica.

Ambos sistemas tienen el mismo objetivo: proporcionar agua caliente a los propietarios. En los edificios de apartamentos, generalmente se usa un sistema central, pero muchos usuarios instalan una caldera en caso de que se corte el agua caliente, como ha sucedido a menudo en la práctica. Se instala un sistema autónomo donde no es posible conectarse al suministro central de agua. Sólo aquellos consumidores que utilizan el sistema de calefacción central pagan por el suministro de agua caliente. Los usuarios de un circuito autónomo pagan por los recursos de servicios públicos que se gastan para calentar el refrigerante: gas o electricidad.

¡Importante! Otro en la columna del recibo asociado con el suministro de agua caliente es el suministro de agua caliente en la ODN. Descifrar ODN: necesidades comunes de la casa. Esto significa que la columna de ACS en la ODN es el gasto de energía para calentar el agua utilizada para las necesidades generales de todos los residentes de un edificio de apartamentos.

Éstos incluyen:

  • trabajo técnico que se realiza antes de la temporada de calefacción;
  • prueba de presión del sistema de calefacción, realizada después de la reparación;
  • trabajo de reparación;
  • calefacción de zonas comunes.

ley de agua caliente

La Ley de ACS fue adoptada en 2013. El Decreto Gubernativo número 406 establece que los usuarios del sistema de calefacción central están obligados a pagar una tarifa de dos componentes. Esto sugiere que la tarifa se dividió en dos elementos:

  • energía térmica;
  • agua fría.


Así aparecía en el recibo el agua caliente, es decir, la energía térmica gastada en calentar el agua fría. Los especialistas en vivienda y servicios comunales llegaron a la conclusión de que las columnas y los toalleros calefactables, que están conectados al circuito de agua caliente, consumen energía térmica para calentar los locales no residenciales. Hasta 2013, esta energía no se tenía en cuenta en los recibos, y los consumidores la utilizaron durante décadas de forma gratuita, ya que fuera de la temporada de calefacción se continuaba calentando el aire del baño. Con base en esto, los funcionarios dividieron la tarifa en dos componentes, y ahora los ciudadanos tienen que pagar por el agua caliente.

Equipo de calentamiento de agua

El equipo que calienta el líquido es un calentador de agua. Su desglose no afecta la tarifa de agua caliente, pero el costo de reparación de los equipos debe ser pagado por los usuarios, ya que los calentadores de agua son parte de la propiedad de los propietarios de viviendas en un edificio de apartamentos. La cantidad correspondiente aparecerá en el recibo por el mantenimiento y reparación de la propiedad.

¡Importante! Este pago debe ser cuidadosamente considerado por los propietarios de aquellos apartamentos que no usan agua caliente, ya que en su vivienda se instala un sistema de calefacción autónomo. Los especialistas en vivienda y servicios comunales no siempre prestan atención a esto, simplemente distribuyendo el monto para reparar un calentador de agua entre todos los ciudadanos.

Como resultado, dichos propietarios de apartamentos tienen que pagar por el equipo que no usaron. Si encuentra un aumento en la tarifa por la reparación y el mantenimiento de la propiedad, debe averiguar con qué está relacionado y ponerse en contacto con la empresa administradora para volver a calcular si el pago se calcula incorrectamente.

Componente "energía térmica"

¿Qué es, un componente para un refrigerante? Este es el calentamiento de agua fría. No se instala un dispositivo de medición en el componente de energía térmica, a diferencia del agua caliente. Por esta razón, es imposible calcular este indicador por el contador. ¿Cómo se calcula la energía térmica para agua caliente en este caso? Al calcular el pago, se tienen en cuenta los siguientes puntos:

  • la tarifa que se establece para el suministro de agua caliente;
  • gastos gastados en el mantenimiento del sistema;
  • el costo de la pérdida de calor en el circuito;
  • los costos gastados en la transferencia del refrigerante.

¡Importante! El cálculo del costo del agua caliente se realiza teniendo en cuenta el volumen de agua utilizada, que se mide en 1 metro cúbico.

El cargo de energía generalmente se calcula en función del valor de las lecturas del medidor de agua caliente común y la cantidad de energía en el agua caliente. La energía también se calcula para cada apartamento individual. Para ello se toman datos de consumo de agua, que se aprenden de las lecturas de los contadores, y se multiplican por el consumo específico de energía térmica. Los datos recibidos se multiplican por la tarifa. Esta cifra es la contribución requerida, que se indica en el recibo.

Cómo hacer un cálculo independiente

No todos los usuarios confían en el centro de liquidación, por lo que surge la pregunta de cómo calcular el costo del suministro de agua caliente por su cuenta. El indicador resultante se compara con el monto del recibo y, en base a esto, se llega a una conclusión sobre la exactitud de los cargos.

Para calcular el costo del agua caliente, debe conocer la tarifa de energía térmica. La cantidad también se ve afectada por la presencia o ausencia de un medidor. Si es así, entonces las lecturas se toman del contador. En ausencia de un medidor, se toma el estándar para el consumo de energía térmica utilizada para calentar el agua. Tal indicador estándar lo establece una organización de ahorro de energía.

Si se instala un medidor de consumo de energía en un edificio de varios pisos y la vivienda tiene un medidor de agua caliente, la cantidad para el suministro de agua caliente se calcula en función de los datos de la contabilidad general de la casa y la posterior distribución proporcional del refrigerante entre los apartamentos En ausencia de un medidor, se toma la tasa de consumo de energía por 1 metro cúbico de agua y las lecturas de medidores individuales.

Reclamación por cálculo incorrecto de factura

Si, después del autocálculo del monto de las contribuciones para el suministro de agua caliente, se revela una diferencia, es necesario comunicarse con la empresa administradora para obtener aclaraciones. Si los empleados de la organización se niegan a dar explicaciones sobre este asunto, es necesario presentar una reclamación por escrito. Los empleados de su empresa no tienen derecho a ignorar. Se debe recibir una respuesta dentro de los 13 días hábiles.

¡Importante! Si no se recibió respuesta o no está claro por qué surgió tal situación, entonces el ciudadano tiene derecho a presentar un reclamo ante la oficina del fiscal o una declaración de reclamo en el tribunal. El tribunal considerará el caso y tomará una decisión objetiva adecuada. También puede ponerse en contacto con las organizaciones que controlan las actividades de la sociedad gestora. Aquí se considerará la queja del suscriptor y se tomará la decisión correspondiente.

La electricidad utilizada para calentar el agua no es un servicio gratuito. La tarifa por ello se cobra sobre la base del Código de Vivienda de la Federación Rusa. Cada ciudadano puede calcular de forma independiente el monto de este pago y comparar los datos recibidos con el monto del recibo. En caso de inexactitud, póngase en contacto con la empresa gestora. En este caso, la diferencia se compensará si se reconoce el error.

2.2 Determinación de las pérdidas de calor y los costos de circulación en las tuberías de suministro del sistema de suministro de agua caliente.

Caudal de circulación de agua caliente en el sistema, l/s:

,(2.14)

donde> es la pérdida total de calor por las tuberías de suministro del sistema de ACS, kW;

La diferencia de temperatura en las tuberías de suministro del sistema al punto de extracción más remoto, tomado 10;

Coeficiente de desalineación de circulación, aceptado1

Para un sistema con resistencia variable de elevadores de circulación, el valor está determinado por tuberías de suministro y elevadores de agua en = 10 y = 1

Las pérdidas de calor en áreas, kW, están determinadas por la fórmula

Donde: q - pérdida de calor de 1 m de la tubería, W / m, tomada de acuerdo con el apéndice 7

l - longitud de la sección de tubería, m, tomada de acuerdo con el dibujo

Al calcular la pérdida de calor de las secciones de los elevadores de agua, se supone que la pérdida de calor del toallero calentado es de 100 W, mientras que su longitud se excluye de la longitud del elevador de piso. Por conveniencia, el cálculo de las pérdidas de calor se resume en una tabla 2 con el cálculo hidráulico de la red.

Determine la pérdida de calor para todo el sistema como un todo. Por conveniencia, se supone que las contrahuellas ubicadas en el plano en el reflejo del espejo son iguales entre sí. Entonces, la pérdida de calor de los elevadores ubicados a la izquierda de la entrada será igual a:

1.328*2+0.509+1.303*2+2.39*2+2.432*2+2.244=15.659 kilovatios

Y las bandas situadas a la derecha:

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

La pérdida total de calor hacia la casa será de 23,55 kW.

Definamos el caudal de circulación:

l/s

Determinemos el segundo caudal de agua caliente calculado, l/s, en las secciones 45 y 44. Para ello, determinamos la relación qh/qcir, para las secciones 44 y 45 es igual a 4,5 y 5,5, respectivamente. Según el Anexo 5, el coeficiente Kcir=0 en ambos casos, por lo que el cálculo preliminar es definitivo.

Para garantizar la circulación, se proporciona una bomba de circulación WILO Star-RS 30/7

2.3 Selección de medidor de agua

según con el ítem p a) ítem 3.4 verificamos el estado 1.36m

3. Cálculo y diseño del sistema de alcantarillado

El sistema de alcantarillado está diseñado para eliminar del edificio la contaminación generada en el proceso de los procedimientos sanitarios e higiénicos, las actividades económicas, así como las aguas atmosféricas y de deshielo. La red de alcantarillado interno consta de tuberías de descarga, elevadores, salidas, parte de escape, dispositivos de limpieza. Las tuberías de salida se utilizan para drenar las aguas residuales de los aparatos sanitarios y transferirlas al elevador. Las tuberías de salida están conectadas a los sellos de agua de los aparatos sanitarios y se colocan con una pendiente hacia el elevador. Los elevadores están diseñados para transportar aguas residuales a la salida del alcantarillado. Recogen los drenajes de las tuberías de salida y deben tener un diámetro no menor que el diámetro mayor de la tubería de salida o salida del dispositivo conectado a la columna ascendente.

En este proyecto, el cableado interno del apartamento está hecho de tubos de PVC con enchufe con un diámetro de 50 mm, los elevadores con un diámetro de 100 mm están hechos de hierro fundido, también conectados por enchufes. La conexión a las contrahuellas se realiza mediante cruces y tes. Se brindan revisiones y limpiezas en la red para eliminar bloqueos.

3.1 Determinación de costos estimados de alcantarillado

Caudal máximo total de agua de diseño:

Donde: - consumo de agua por el aparato, tomado igual a 0,3 l/s acc. con adj.4; - coeficiente que depende del número total de dispositivos y la probabilidad de su uso Рtot

, (7)

Donde: - la tasa de consumo total por hora del mayor consumo de agua, l, tomada de conformidad con el Apéndice 4 igual a 20

El número de consumidores de agua, igual a 104 * 4.2 personas

Número de artefactos sanitarios, aceptados 416 en cesión

Entonces, el producto N*=416*0.019=7.9, por lo tanto, =3.493

El valor resultante es inferior a 8l/s, por tanto, el segundo caudal máximo de aguas residuales:

Donde: - caudal de un sanitario - dispositivo técnico con el drenaje más alto, l/s, tomado de acuerdo con el Apéndice 2 para una taza de inodoro con un tanque de descarga igual a 1,6

3.2 Cálculo de risers

El consumo de agua para las columnas K1-1, K1-2, K1-5, K1-6 será el mismo, ya que a estas columnas se conecta la misma cantidad de dispositivos, cada uno con 52 dispositivos.

Aceptamos un diámetro de contrahuella de 100 mm, un diámetro de salida del suelo de 100 mm y un ángulo de salida del suelo de 90°. Caudal máximo 3,2 l/s. Caudal estimado 2,95 l/s. Por lo tanto, el elevador opera en modo hidráulico normal.

El consumo de agua para las columnas K1-3, K1-4 será el mismo, ya que a estas columnas se conecta la misma cantidad de dispositivos, cada uno con 104 dispositivos.