почта Моя жизнь помощь регистрация вход
Краснодар:
погода
апреля
16
вторник,
Вход в систему
Логин:
Пароль: забыли?

Использовать мою учётную запись:

Курсы

  • USD ЦБ 03.12 30.8099 -0.0387
  • EUR ЦБ 03.12 41.4824 -0.0244

Индексы

  • DJIA 03.12 12019.4 -0.01
  • NASD 03.12 2626.93 0.03
  • RTS 03.12 1545.57 -0.07

  отправить на печать

     
     РД 34.20.115-89

     
     
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО РАСЧЕТУ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ
СИСТЕМ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

     
     
Срок действия с 01.01.90
до 01.01.92*

_______________________
* См. ярлык "Примечания"

     
     
     РАЗРАБОТАНО Государственным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским энергетическим институтом им. Г.М.Кржижановского
     
     ИСПОЛНИТЕЛИ М.Н.ЕГАЙ, О.М.КОРШУНОВ, А.С.ЛЕОНОВИЧ, В.В.НУШТАЙКИН, В.К.РЫБАЛКО, Б.В.ТАРНИЖЕВСКИЙ, В.Г.БУЛЫЧЕВ
     
     УТВЕРЖДЕНО Главным научно-техническим управлением энергетики и электрификации 07.12.89 г.
     
     Начальник В.И.ГОРИН
     
     
     Настоящие Методические указания устанавливают порядок выполнения расчета и содержат рекомендации по проектированию систем солнечного теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений.
     
     Методические указания предназначены для проектировщиков и инженерно-технических работников, занимающихся разработкой систем солнечного теплоснабжения и горячего водоснабжения.
     
     

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     
     1.1. Методические указания распространяются на активные системы солнечного теплоснабжения (ССТ) с плоскими солнечными коллекторами, принудительной циркуляцией жидкого теплоносителя в теплоприемном контуре и предусматривают использование трехконтурной системы для покрытия нагрузок круглогодичного теплоснабжения и двухконтурной - для горячего водоснабжения (ГВС). Терминология по солнечному теплоснабжению приведена в приложении 1.
     
     1.2. Данная методика используется при расчете ССТ для населенных пунктов, расположенных южнее 53° северной широты и от 22,5 до 84° восточной долготы.
     
     1.3. Целесообразность и эффективность применения ССТ зависит от доли тепловой нагрузки (коэффициента замещения), обеспечиваемой за счет солнечной энергии , и в каждом конкретном случае определяется технико-экономическим расчетом.
     
     1.4. Методика расчета удельной теплопроизводительности, отнесенной к единице площади поверхности солнечных коллекторов (СК), базируется на среднегодовых долгосрочных данных суммарной солнечной радиации, приходящей на горизонтальную поверхность, и теплотехнических характеристиках солнечных коллекторов, приведенных в приложении 2.
     
     1.5. Расчет годовой удельной теплопроизводительности ССТ производится при следующих условиях:
     
     удельный расход антифриза в теплоприемном контуре  равен 50 кг/(м·ч);
     
     эффективность водяного теплообменника  равна 0,7;
     
     удельная вместимость бака-аккумулятора (БА) , приходящаяся на 1 м площади поверхности СК, равна 75 л/м;
     
     эффективность водовоздушного теплообменника  удовлетворяет условию , где  меньший из водяных эквивалентов водовоздушного теплообменника;
     
     удельная суточная нагрузка ГВС равна 517 Вт·ч/м;
     
     разность температур горячей  и холодной воды  равна 40 °С.
     
     1.6. Тепловой расчет ССТ служит основой для расчетов гидродинамических и конструктивных параметров.
     
     1.7. Выбор и расчет ССТ, площади поверхности СК, их типа, бака-аккумулятора рекомендуется осуществлять с учетом следующих основных факторов:
     
     потерь теплоты в окружающую среду;
     
     гидравлических сопротивлений по потокам теплоносителей;
     
     габаритных размеров;
     
     массы и металлоемкости;
     
     экологии окружающей среды;
     
     ремонтоспособности;
     
     технологичности узлов;
     
     соответствия требованиям действующих стандартов.
     
     1.8. Исходные данные для расчетов должны входить в техническое задание на проектирование ССТ. Разработка, порядок согласования и утверждение технического задания регламентируются ГОСТ 15.001-73*. Техническое задание на разработку ССТ должно содержать:
     
     местонахождение объекта, на котором устанавливается система теплоснабжения (населенный пункт), географическая широта;
     
     тип дублирующего источника, его КПД и стоимость вырабатываемой теплоты;
     
     тепловую нагрузку по месяцам, приходящуюся на отопление и ГВС;
     
     теплотехнические (, ) и габаритные показатели здания (, );
     
     температуру горячей воды;
     
     температуру питательной (холодной) воды.
     
     1.9. Критерием для выбора оптимальной доли тепловой нагрузки, обеспечиваемой CCT, является минимум приведенных затрат.
     
     

2. ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

     
     2.1. Для установок солнечного теплоснабжения следует применять солнечные коллекторы с одинарным или двойным остеклением. Технические характеристики солнечных коллекторов, выпускаемых в СССР, приведены в приложении 3.
     
     2.2. В установках солнечного теплоснабжения следует использовать водяные насосы, применяемые в системах отопления и горячего водоснабжения зданий.
     
     При использовании в теплоприемном контуре антифриза целесообразно применять насосы типов ЦВЦ, ВС, ВКО и ХО.
     
     2.3. При установке насосов в жилых домах следует применять малошумные насосы или принимать меры к снижению шума и вибрации до норм, допустимых СНиП II.12.77.
     
     2.4. В качестве теплообменников для ССТ рекомендуется применять водоводяные подогреватели для тепловых сетей, выпускаемые по ТУ 400-28-429-82Е, и скоростные теплообменники типа ТТ, разработанные ВНИИнефтемаш Минхиммаш СССР.
     
     Технические характеристики проточных теплообменников типа ТТ приведены в приложении 4.
     
     2.5. В системе солнечного теплоснабжения рекомендуется применять воздушно-отопительные агрегаты АО2-10-02У3, АОД2-10-02У3, АСУ2-10-02У3 по ТУ 36-2552-82, калориферы стальные пластинчатые КВСБ-ПУЗ, КВББ-ПУЗ и калориферы биметаллические со спиральнонакатным оребрением КС3-01ХЛЗА и КС3-02ХЛЗА.
     
     

3. РАСЧЕТЫ СИСТЕМ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

     
     3.1. Общие положения
     
     3.1.1. При расчете ССТ и горячего водоснабжения учитывается круглогодичность их работы.
     
     3.1.2. Теплопроизводительность ССТ за годичный период ее эксплуатации  определяется по уравнению
     

,                                                                             (3.1)

     
где  - доля полной среднегодовой тепловой нагрузки, обеспечиваемой за счет солнечной энергии;
     
      - полная годовая нагрузка теплоснабжения, кВт·ч.
     
     3.1.3. Удельная годовая теплопроизводительность ССТ определяется по формуле
     

 ,                                                                         (3.2)

     
где  - площадь поверхности СК, м.

     
     3.1.4. Удельная годовая теплопроизводительность  является функцией следующих параметров:
     
     географической и климатических характеристик (, , );
     
     характеристик солнечного коллектора (, , , );
     
     режимных параметров (, , );
     
     параметров системы (, , ).
     
     3.1.5. Характеристики солнечных коллекторов различных конструкций обобщены в трех типах - I, II, III, которые используются при нахождении удельной годовой теплопроизводительности ССТ , и приведены в приложении 1.
     
     3.1.6. Для ССТ рекомендуется применять одностекольный селективный коллектор (тип II) и двухстекольный неселективный коллектор (тип III). Для систем ГВС - одностекольные коллекторы (типов I, II).
     
     3.2. Принципиальные схемы систем солнечного теплоснабжения
     
     3.2.1. Принципиальная схема системы солнечного теплоснабжения приведена на рис.1 и предусматривает работу установки в режимах:
     
     отопления и горячего водоснабжения;
     
     горячего водоснабжения.
     
     

 

     

Рис.1. Принципиальная схема системы солнечного теплоснабжения

     
     
     Система ССТ включает три контура циркуляции:
     
     первый контур, состоящий из солнечных коллекторов 1, циркуляционного насоса 8 и жидкостного теплообменника 3;
     
     второй контур, состоящий из бака-аккумулятора 2, циркуляционного насоса 8 и теплообменника 3;
     
     третий контур, состоящий из бака-аккумулятора 2, циркуляционного насоса 8, водовоздушного теплообменника (калорифера) 5.
     
     Функционирует ССТ следующим образом. Теплоноситель (антифриз) теплоприемного контура, нагреваясь в солнечных коллекторах 1, поступает в теплообменник 3, где теплота антифриза передается воде, циркулирующей в межтрубном пространстве теплообменника 3 под действием насоса 8 второго контура. Нагретая вода поступает в бак-аккумулятор 2.
     
     Из бака-аккумулятора вода забирается насосом ГВС 8, доводится при необходимости до требуемой температуры в дублере 7 и поступает в систему ГВС здания. Подпитка бака-аккумулятора осуществляется из водопровода.
     
     Для отопления вода из бака-аккумулятора 2 подается насосом третьего контура 8 в калорифер 5, через который с помощью вентилятора 9 пропускается воздух и, нагревшись, поступает в здание 4.
     
     В случае отсутствия солнечной радиации или нехватки тепловой энергии, вырабатываемой солнечными коллекторами, в работу включается дублер 6.
     
     3.2.2. Принципиальная схема системы ГВС приведена на рис.2.
     
     

     

Рис.2. Принципиальная схема системы солнечного горячего водоснабжения

     
     
     Работа СГВС осуществляется следующим образом. Циркуляционный насос 5 прокачивает теплоноситель через солнечные коллекторы 1, где он, нагреваясь, отдает в теплообменнике 2 теплоту воде второго контура. Второй контур образован теплообменником 2, баком-аккумулятором 3 и насосом 5, соединенными между собой трубопроводом. Вода из бака-аккумулятора 3 через дублер 4 поступает в систему горячей воды здания. Холодная вода для подпитки поступает в нижнюю часть БА из водопровода.
     
     3.3. Расчет системы солнечного теплоснабжения
     
     3.3.1. Основным параметром ССТ является годовая удельная теплопроизводительность, определяемая из уравнения
     

, кВт·ч/м,                                       (3.3)

     
где  - среднегодовая суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность, кВт·ч/м; находится из приложения 5;
     
     ,  - параметры, определяемые из уравнения (3.4) и (3.5)
     

;     (3.4)

     
,      (3.5.)

     
где  - характеристика теплоизолирующих свойств ограждающих конструкций здания при фиксированном значении нагрузки ГВС, представляет собой отношение суточной нагрузки отопления при температуре наружного воздуха равной 0 °С к суточной нагрузке ГВС. Чем больше , тем больше доля отопительной нагрузки по сравнению с долей нагрузки ГВС и тем менее совершенной является конструкция здания с точки зрения тепловых потерь;  принимается при расчете только системы ГВС. Характеристика определяется по формуле
     

,                                           (3.6)

     
где  - удельные тепловые потери здания, Вт/(м·°С);

     
      - количество часов в сутках;
     
      - кратность вентиляционного обмена воздуха, 1/сут;
     
      - плотность воздуха при 0 °С, кг/м;
     
      - теплоемкость воздуха при 0 °С и постоянном давлении, Вт·ч/(кг·°С);
     
      - объем здания, м;
     
      - температура воздуха внутри здания, °С;
     
      - суточная нагрузка ГВС, равная 517 Вт·ч/м;
     
      - жилая площадь здания, м;
     
      - коэффициенты, находятся из табл.3.1 и 3.2;
     
      - коэффициент замещения, ориентировочно принимается от 0,2 до 0,4.


     
Таблица 3.1

     
Значения коэффициента  для солнечных коллекторов II и III типов

     

Тип коллектора

Значения коэффициентов
 


II

607,0
 

-80,0
 

-3,0
 

-1340,0
 

437,5
 

22,5
 

1900,0
 

-1125,0
 

25,0
 

III

298,0

148,5

-61,5

150,0

1112,0

337,5

-700,0

1725,0

-775,0

     
     
Таблица 3.2

     
     Значения коэффициента  для солнечных коллекторов II и III типов
     

Тип коллектора

Значения коэффициентов
 


II

1,177
 

-0,496
 

0,140
 

-2,6
 

3,6
 

-0,995
 

3,350
 

-5,05
 

1,400
 

III

1,062

-0,434

0,158

-2,465

2,958

-1,088

3,550

-4,475

1,775

     
     
     Уравнение (3.3) применимо при использовании схемы, приведенной на рис.1.
     
     Значения , , , ,  закладываются при проектировании ССТ.


     Уравнение (3.3) применимо при значениях:

 
;

;

.
 

     3.3.2. Общая площадь поверхности солнечных коллекторов находится по формуле
     

, м.                                                                     (3.7)

     
     3.4. Расчет системы солнечного горячего водоснабжения (СГВС)
     
     3.4.1. Удельная годовая теплопроизводительность СГВС (схема на рис.2) определяется по формуле
     

, кВт·ч/м.                                    (3.8)

     
     Значения коэффициентов  и  находятся из табл.3.3.
     
     

Таблица 3.3

     
Значения коэффициентов  и  в зависимости от типа солнечного коллектора

     

Тип коллектора
 

Значения коэффициентов
 


I

235
 

0,75
 

II

355

0,80

     
     
     Уравнение (3.8) справедливо при  и .
     
     3.4.2. При других значениях коэффициента замещения  для рассматриваемых типов коллекторов I и II значение удельной годовой теплопроизводительности  должно быть увеличено (уменьшено) в соответствии с данными табл.3.4 и определяется по формуле
     

, кВт·ч/м,                                   (3.9)

     
где  - удельная годовая теплопроизводительность СГВС при значениях , отличных от 0,5;

     
      - изменение годовой удельной теплопроизводительности СГВС, %.
     
     

Таблица 3.4

     
Изменение значения удельной годовой теплопроизводительности  от годового поступления солнечной радиации на горизонтальную поверхность  и коэффициента  

     

Значения , кВт·ч/м
 

Значения , % при
 


Менее 1500
 

+17

+9

0
 

-10
 

Более 1500
 

+10

+5

0
 

-6
 

     
     
     Значение  больше 0,6 достигается при .
     
     3.4.3. Общая площадь поверхности солнечных коллекторов СГВС определяется по формуле
     

, м.                                                                    (3.10)

     

     
4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ
СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

     4.1. Размещение солнечных коллекторов производится на кровле зданий или площадках с учетом ландшафта и застройки местности.
     
     4.2. При проектировании установки теплоснабжения следует произвести расчет опорных конструкций с учетом ветровой и снеговой нагрузок, а при необходимости - c учетом сейсмических воздействий.
     
     4.3. Оптимальная ориентация солнечных коллекторов - южная. Отклонение от южной ориентации на восток до 15° введет к уменьшению прихода солнечной радиации на 5%, а на запад до 30° - на 10%.
     
     4.4. Угол наклона солнечных коллекторов к горизонту при круглогодичной работе установки должен приниматься равным широте местности для солнечного ГВС и  для ССТ.
     
     4.5. Расстояние между рядами солнечных коллекторов по горизонтали рассматривается из условия незатенения по наименьшему значению высоты солнца над горизонтом, приведенной в приложении 6, в зависимости от географической широты местонахождения объекта.
     
     4.6. Для обеспечения высокой эффективности солнечных коллекторов и выбора циркуляционного насоса производится гидравлический расчет по общепринятой методике. Сопротивление солнечного коллектора при расходе 50 кг/(м·ч) не превышает 500 Па.
     
     4.7. Для равномерного распределения потока теплоносителя в системах солнечные коллекторы соединяются в последовательно-параллельные и параллельно-последовательные группы с учетом удобства технического обслуживания и ремонта.
     
     4.8. В установках солнечного теплоснабжения с большой площадью поверхности солнечных коллекторов следует предусматривать возможность отключения отдельных секций в случае выхода их из строя без вывода из эксплуатации всей установки.
     
     4.9. Для удаления воздуха из системы необходимо предусматривать воздушный клапан, устанавливаемый в наивысшей точке системы. Допускается удаление воздуха с помощью расширительного бака, установленного выше уровня статического давления в гелиоконтуре.
     
     4.10. В системе теплоснабжения необходимо предусматривать арматуру для заполнения системы, а в нижней части - для спуска теплоносителя с уклоном трубопровода 0,002.
     
     4.11. Рекомендуется предусматривать 10%-ный запас площади поверхности солнечных коллекторов на случай выхода части ее из строя, ухудшения теплопередающих свойств и загрязнения поверхности остекления.
     
     4.12. Движение теплоносителей в контурах следует принимать по противоточной схеме.
     
     4.13. Тепловые потери через изоляцию БА, теплообменников и трубопроводов не должны превышать 5% теплопроизводительности СК.
     
     4.14. Для поддержания постоянной температуры горячей воды, подаваемой к потребителю, установки должны обеспечиваться автоматическими регуляторами температуры.
     
     4.15. При использовании в гелиоконтуре в качестве теплоносителя воды необходимо предусмотреть ее химическую обработку и деаэрирование перед заполнением системы.
     
     4.16. При круглогодичной эксплуатации ССТ в теплоприемном контуре рекомендуется применять антифриз. Свойства антифризов приведены в приложении 7.
     
     Давление антифриза в теплоприемном контуре во избежание попадания его в БА при нарушении герметичности теплообменника должно быть ниже, чем давление воды в тепловоспринимающем контуре.
     
     4.17. Система теплоснабжения должна включать дублер, работающий совместно с солнечной установкой при длительном отсутствии солнечной радиации, обеспечивающий 10%-ное покрытие тепловой нагрузки здания.
     
     

5. ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

     
     5.1. Применение ССТ считается целесообразным, если выполняется условие
     

,                                                                               (5.1)

     
где  - удельные приведенные затраты на единицу вырабатываемой тепловой энергии ССТ, руб./ГДж;
     
       - удельные приведенные затраты на единицу вырабатываемой тепловой энергии базовой установкой, руб./ГДж.
           
     5.2. Удельные приведенные затраты на единицу вырабатываемой энергии (стоимость единицы тепловой энергии) для солнечной установки определяются по формуле
     

,                                                                           (5.2)

     где  - приведенные затраты на ССТ и дублер, руб./год;

     
,              (5.3)

     
где  - капитальные затраты на ССТ, руб;

     
       - капитальные затраты на дублер, руб;
     
      - нормативный коэффициент сравнительной эффективности капитальных вложений (0,1);
     
      - доля эксплуатационных расходов от капитальных затрат на ССТ;
     
      - доля эксплуатационных расходов от капитальных затрат на дублер;
     
      - стоимость единицы тепловой энергии, вырабатываемой дублером, руб./ГДж;
     
      - количество тепловой энергии, вырабатываемой дублером в течение года, ГДж;
     
      - эффект от снижения загрязнения окружающей среды, руб;
     
      - социальный эффект от экономии зарплаты персонала, обслуживающего дублер, руб.
        
     Удельные приведенные затраты определяются по формуле
     

,                                                                   (5.4)

     
где  - приведенные затраты на базовую установку, руб./год;

     
,                                                      (5.5)

     
где  - капитальные затраты на базовый источник тепловой энергии, руб.;

     
      - доля эксплуатационных расходов от капитальных затрат на базовый источник тепловой энергии.
     
     5.3. Эффект от снижения загрязнения окружающей среды учитывается для приведения к сопоставимому виду сравниваемых вариантов и рассчитывается в соответствии с действующей "Временной типовой методикой определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды" (Госплан СССР, Госстрой СССР, АН СССР, 1983) и "Руководством по расчету количества и удельных показателей выбросов вредных веществ в атмосферу" (М.: ВПТИтрансстрой, 1982).
     
     5.4. Социальный эффект от экономии зарплаты персонала, обслуживающего дублер  при отключении дублера в период полного покрытия тепловой нагрузкой ССТ, определяется по формуле
     

,                                                                 (5.6)

     
где  - среднегодовая удельная зарплата с начислениями эксплуатационного персонала дублера, руб./год;
     
        - период полного покрытия тепловой нагрузки ССТ, мес.
          
     5.5. Расчет экономии топлива в пересчете на условное (т) за счет использования солнечной энергии следует определять по формуле
     

,                                                                     (5.7)

     
где  - низшая теплота сгорания условного топлива, кВт·ч/кг;

     
      - КПД замещаемого источника энергии.
     
     

6. ОБОЗНАЧЕНИЯ

     
      - удельные приведенные затраты на единицу вырабатываемой тепловой энергии ССТ, руб./ГДж;
     
      - удельные приведенные затраты на единицу вырабатываемой тепловой анергии базовой установкой, руб./ГДж;
     
      - среднегодовая удельная зарплата с начислениями эксплуатационного персонала дублера, руб./год;
     
      - капитальные затраты на ССТ, руб.;
     
      - капитальные затраты на дублер, руб.;
     
      - эффект от снижения загрязнения окружающей среды, руб.;
     
      - социальный эффект от экономии зарплаты персонала, обслуживающего дублер, руб.;
     
      - нормативный коэффициент сравнительной эффективности капитальных вложений;
     
      - приведенные затраты на ССТ и дублер, руб./год;
     
      - приведенные затраты на базовую установку, руб./год;
     
      - доля эксплуатационных расходов от капитальных затрат на ССТ;
     
      - доля эксплуатационных расходов от капитальных затрат на дублер;
     
      - доля эксплуатационных расходов от капитальных затрат на базовый источник тепловой энергии;
     
      - стоимость единицы тепловой энергии, вырабатываемой дублером, руб./ГДж;
     
      - экономия топлива в пересчете на условное за эксплуатационный период солнечной установки, т/год;
     
      - среднегодовая суммарная солнечная радиация, приходящая на горизонтальную поверхность, кВт·ч;
     
      - полная годовая нагрузка теплоснабжения, кВт·ч;
     
      - низшая теплота сгорания условного топлива, кВт·ч/кг;
     
      - годовая теплопроизводительность ССТ, кВт·ч;
     
      - площадь поверхности СК, м;
     
      - общий коэффициент тепловые потерь, Вт/(м·°С);
     
      - коэффициент эффективности солнечного коллектора;
     
      - удельная вместимость бака-аккумулятора, л/м;
     
      - объем здания, м;
     
      - жилая площадь здания, м;
     
      - количество тепловой энергии, вырабатываемой дублером за год, ГДж;
     
      - параметр;
     
      - параметр;
     
      - температура горячей воды на выходе из СК, °С;
     
      - температура холодной воды на входе в БА, °С;
     
      - температура наружного воздуха, °С;
     
      - температура воздуха внутри здания, °С;
     
      - годовая удельная теплопроизводительность ССТ, отнесенная к единице площади солнечных коллекторов, кВт·ч/м;
     
      - доля полной среднегодовой тепловой нагрузки, обеспечиваемой за счет солнечной энергии (коэффициент замещения);
     
      - географическая широта, град.;
     
      - степень черноты поглощательной поверхности СК в диапазоне рабочих температур коллектора;
     
      - эффективность водяного теплообменника;
     
      - эффективность водовоздушного теплообменника;
     
      - пропускательная способность остекления;
     
      - период полного покрытия тепловой нагрузки ССТ, мес.;
     
      - приведенная поглощательная способность солнечного коллектора;
     
      - удельный расход антифриза в теплоприемном контуре, кг/(м·ч);
     
      - поглощательная способность теплоприемной поверхности;
     
      - коэффициенты;
     
      - коэффициенты;
     
       - характеристика теплоизолирующих свойств ограждающих конструкций здания при фиксированном значении нагрузки ГВС;
     
      - удельные тепловые потери здания, Вт/(м·°С);
     
      - количество часов в сутках;
     
      - кратность вентиляционного обмена воздуха, 1/сут;
     
      - плотность воздуха при 0 °С, кг/м;
     
      - теплоемкость воздуха при 0 °С и постоянном давлении, Вт·ч/(кг·°С);
     
      - удельная суточная нагрузка ГВС, Вт·ч/м;
     
      - меньший из водяных эквивалентов водовоздушного теплообменника, Вт/°С;
     
      - КПД замещаемого источника энергии.
     
     

Приложение 1

     
Терминология по солнечному теплоснабжению

     

Термин
 

Определение термина
 

Солнечный коллектор

Устройство для улавливания солнечной радиации и преобразования ее в тепловую и другие виды энергии

Часовая (суточная, месячная и т.д.) теплопроизводительность

Количество тепловой энергии, отводимой от коллектора за час (сутки, месяц и т.д.) работы

Плоский солнечный коллектор

Нефокусирующий солнечный коллектор с поглощающим элементом плоской конфигурации (типа "труба в листе", только из труб и т.п.) и плоской прозрачной изоляцией

Площадь тепловоспринимающей поверхности

Площадь поверхности поглощающего элемента, освещенная солнцем в условиях нормального падения лучей

Коэффициент тепловых потерь через прозрачную изоляцию (днище, боковые стенки коллектора)
 

Поток тепла в окружающую среду через прозрачную изоляцию (днище, боковые стенки коллектора), отнесенный к единице площади тепловоспринимающей поверхности, при разности средних температур поглощающего элемента и наружного воздуха в 1 °C
 

Удельный расход теплоносителя в плоском солнечном коллекторе
 

Расход теплоносителя в коллекторе, отнесенный к единице площади тепловоспринимающей поверхности

Коэффициент эффективности
 

Величина, характеризующая эффективность переноса тепла от поверхности поглощающего элемента к теплоносителю и равная отношению фактической теплопроизводительности к теплопроизводительности при условии, что все термические сопротивления передачи тепла от поверхности поглощающего элемента к теплоносителю равны нулю
 

Степень черноты поверхности
 

Отношение интенсивности излучения поверхности к интенсивности излучения черного тела при той же температуре
 

Пропускательная способность остекления
 

Пропускаемая прозрачной изоляцией доля солнечного (инфракрасного, видимого) излучения, падающего на поверхность прозрачной изоляции
 

Дублер
 

Традиционный источник тепловой энергии, обеспечивающий частичное или полное покрытие тепловой нагрузки и работающий в сочетании с системой солнечного теплоснабжения
 

Система солнечного теплоснабжения
 

Система, обеспечивающая покрытие нагрузки отопления и горячего водоснабжения за счет солнечной энергии
 

     

     
Приложение 2

     
Теплотехнические характеристики солнечных коллекторов

     

Наименование величины

Тип коллектора

I

II

III

Общий коэффициент тепловых потерь , Вт/(м·°С)

7,5

4,3

4,4

Поглощательная способность теплоприемной поверхности

0,95

0,90

0,95

Степень черноты поглощательной поверхности в диапазоне рабочих температур коллектора

0,95

0,10

0,95

Пропускательная способность остекления

0,87

0,87

0,72

Коэффициент эффективности

0,91

0,93

0,95

Максимальная температура теплоносителя, °С

80

100

80

     Примечание. I - одностекольный неселективный коллектор; II - одностекольный селективный коллектор; III - двухстекольный неселективный коллектор.

     

     
Приложение 3

     
Технические характеристики солнечных коллекторов

     

Основные параметры и характеристики солнечного коллектора

Изготовитель
 

Братский завод отопительного оборудования
 

Спецгелиотеп-
ломонтаж ГССР
 

КиевЗНИИЭП
 

Бухарский завод гелиоаппаратуры
 

Длина, мм
 

1530
 

1000-3000
 

1624
 

1100

Ширина, мм
 

630
 

600
 

1008
 

650
 

Высота, мм
 

98

70-100
 

100
 

111

Масса, кг
 

50,5

30-50
 

37

36
 

Тепловоспринимающая поверхность, м
 

0,8
 

0,6-1,5
 

1,5
 

0,62
 

Рабочее давление, МПа
 

0,6
 

0,2-0,6
 

0,6
 

0,6
 

     

     
Приложение 4

     
Технические характеристики проточных теплообменников типа ТТ

     

Тип теплообменника
 

Диаметр наружный/внутренний, мм
 

Проходное сечение
 

Поверхность нагрева одной секции, м

Длина секции, мм

Масса одной секции, кг


 

внутренней трубы
 

наружной трубы

внутренней трубы, см

кольцевого канала, см

 

ТТ 1-25/38-10/10
 

25/20
 

38/32
 

3,14
 

1,13
 

1,4
 

1500
 

140
 

ТТ 2-25/38-10/10
 

25/20
 

38/32
 

6,28
 

6,26
 

1,4
 

1500
 

140
 

     

     
Приложение 5

     
Годовой приход суммарной солнечной радиации на горизонтальную
поверхность , кВт·ч/м

     

Населенный пункт
 

Азербайджанская ССР

 

Баку  
 

1375

Кировобад

1426

Мингечаур
 

1426

Армянская ССР

 

Ереван

1701

Ленинакан
 

1681

Севан

1732

Нахичевань

1783

Грузинская ССР

 

Телави
 

1498

Тбилиси
 

1396

Цхакая
 

1365

Казахская ССР

 

Алма-Ата
 

1447

Гурьев
 

1569

Форт-Шевченко
 

1437

Джезказган

1508

Ак-Кум
 

1773

Аральское море
 

1630

Бирса-Кельмес

1569

Кустанай

1212

Семипалатинск

1437

Джаныбек

1304

Колмыково

1406

Киргизская ССР

Фрунзе

1538

Тянь-Шань

1915

РСФСР

Алтайский край

Благовещенка
 

1284

Астраханская область
 

Астрахань
 

1365

Волгоградская область
 

Волгоград
 

1314

Воронежская область
 

Воронеж
 

1039

Каменная степь
 

1111

Краснодарский край
 

Сочи
 

1365

Куйбышевская область
 

Куйбышев
 

1172

Курская область
 

Курск
 

1029

Молдавская ССР

 

Кишинев

1304

Оренбургская область
 

Бузулук

1182

Ростовская область
 


 

Цимлянск
 

1284
 

Гигант
 

1314
 

Саратовская область
 


 

Ершов
 

1263
 

Саратов
 

1233
 

Ставропольский край
 


 

Ессентуки
 

1294
 

Узбекская ССР

 


 

Самарканд
 

1661
 

Тамдыбулак

1752

Тахнаташ
 

1681
 

Ташкент
 

1559
 

Термез
 

1844
 

Фергана
 

1671
 

Чурук
 

1610
 

Таджикская ССР

 

Душанбе
 

1752
 

Туркменская ССР

 

Ак-Молла
 

1834
 

Ашхабад
 

1722
 

Гасан-Кули
 

1783
 

Кара-Богаз-Гол

1671

Чарджоу
 

1885

Украинская ССР

 


 

Херсонская область
 


 

Херсон
 

1335
 

Аскания Нова
 

1335
 

Сумская область
 


 

Конотоп
 

1080
 

Полтавская область
 


 

Полтава
 

1100
 

Волынская область
 


 

Ковель
 

1070
 

Донецкая область
 


 

Донецк
 

1233
 

Закарпатская область
 

Берегово
 

1202
 

Киевская область
 


 

Киев
 

1141

Кировоградская область
 


 

Знаменка
 

1161

Крымская область

Евпатория

1386

Карадаг

1426

Одесская область

Одесса

1355

     

     
Приложение 6

     
Высота солнца над горизонтом, град.

     

Географическая широта, °с.ш.

Месяцы

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

38

30,8

39,2

49,8

61,7

70,8

75,3

73,6

66,2

55,1

43,6

33,6

28,7

40

28,8

37,2

47,8

59,7

68,8

73,3

71,6

64,2

53,1

41,6

31,6

26,7

42

26,8

35,2

45,8

57,7

66,8

71,3

69,6

62,2

51,1

39,6

29,6

24,7

44

24,8

33,2

43,8

55,7

64,8

69,3

67,6

60,2

49,1

37,6

27,6

22,7

46

22,8

31,2

41,8

53,7

62,8

67,3

65,6

58,2

47,1

35,6

25,6

20,7

48

20,8

29,2

39,8

51,7

60,8

65,3

63,6

56,2

45,1

33,6

23,6

18,7

50

18,8

27,2

37,8

49,7

58,8

63,3

61,6

54,2

43,1

31,6

21,6

16,7

52

16,8

25,2

35,8

47,7

56,8

61,3

59,6

52,2

41,1

29,6

19,6

14,7

54

14,8

23,2

33,8

45,7

54,8

59,3

57,6

50,2

39,1

27,6

17,6

12,7

     

     
Приложение 7

Свойства антифризов, применяемых в солнечных системах теплоснабжения

Наименование
 

Хлористый натрий (23,1%-ный раствор)
 

Хлористый кальций (29,9%-ный раствор)
 

Пропилен
 гликоль (60%-ный раствор)
 

Этилен гликоль (60%-ный раствор)
 

Углекислый калий
 

Температура замерзания, °С

-21,2
 

-55,0
 

-52

-53
 

-57
 

Температура кипения, °С
 

106,0
 

110,0

107,5
 

105,0
 

113,0
 

Вязкость, 10 Па·с:
 


 


 


 


 


 

при температуре 5 °С
 

2,6
 

5,15
 

-
 

6,38
 

-
 

при температуре 20 °С
 

-
 

-

-
 

-
 

7,65
 

при температуре -40 °С

7,75
 

35,3
 

-
 

28,45
 

-
 

Плотность, кг/м

-
 

-

-

1077
 

1483-1490
 

Теплоемкость кДж/(м·°С):
 

при температуре 5 °С
 

3900
 

3524

-
 

-

-

при температуре 20 °С

-

-

-

3340
 

3486
 

Коррозионная способность
 

Сильная
 

Средняя
 

Слабая
 

Слабая
 

Сильная
 

Токсичность
 

Нет
 

Средняя
 

Нет
 

Слабая
 

Нет
 

     Примечание. Теплоносители на основе углекислого калия имеют следующие составы (массовая доля):

Рецептура 1

Рецептура 2

Калий углекислый, 1,5-водный

     51,6

     42,9

Натрий фосфорнокислый 12-водный

     4,3

     3,57

Натрий кремнекислый, 9-водный

     2,6

     2,16

Натрий тетраборнокислый, 10-водный

     2,0

     1,66

Флуоресцоин

     0,01

     0,01

Вода

     До 100

     До 100

     

     
Текст документа сверен по:
/ Минэнерго СССР. -
М.: СПО Союзтехэнерго, 1990

  отправить на печать

Личный кабинет:

доступно после авторизации

Календарь налогоплательщика:

ПнВтСрЧтПтСбВс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Заказать прокат автомобилей в Краснодаре со скидкой 15% можно через сайт нашего партнера – компанию Автодар. http://www.avtodar.ru/

RuFox.ru - голосования онлайн
добавить голосование