Тепловая нагрузка - потребитель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если из года в год тебе говорят, что ты изменился к лучшему, поневоле задумаешься - а кем же ты был изначально. Законы Мерфи (еще...)

Тепловая нагрузка - потребитель

Cтраница 1


Тепловая нагрузка потребителей в большинстве случаев является переменной. Например: отопительная и вентиляционная нагрузки изменяются в основном в зависимости от текущего значения температуры наружного воздуха; изменения в нагрузке горячего водоснабжения происходят в зависимости от времени суток и дней недели и связаны о укладом жизни людей; технологическая на, грузка связана с производственным ритмом работы предприятия.  [1]

Тепловые нагрузки потребителей для расчета производительности котельной и выбора ее оборудования должны определяться, как минимум, для трех характерных режимов теплопотребления: максимально-зимний, наиболее холодного месяца, летний. Эти режимы характеризуются средней температурой наружного воздуха в данном районе в наиболее холодную пятидневку, в наиболее холодный и жаркий месяц. Указанные температуры принимаются по справочным климатологическим данным района теплоснабжения.  [2]

3 Варианты схем электрических Примечание. На стороне высшего. [3]

ТЭЦ в сильной степени зависит от тепловой нагрузки потребителей.  [4]

Для этих условий рассмотрено шесть вариантов роста тепловых нагрузок потребителей по годам десятилетнего периода: 1 - й - весь прирост тепловых нагрузок потребителей осуществляется во 2 - й год рассматриваемого периода; 2 - й - весь прирост тепловых нагрузок осуществляется в первую половину 10-летнего периода и в дальнейшем сохраняется на прежнем уровне; 3 - й - коэффициент среднегодового прироста тепловых нагрузок в течение всего периода постоянен и равен 10 %; 4 - й - тепловые нагрузки растут в последние пять лет принятого периода; 5 - й - коэффициент среднегодового прироста тепловых нагрузок в течение всего периода постоянен и равен 20 %; 6 - й - весь прирост тепловых нагрузок осуществляется в последний год 10-летнего периода. По всем намеченным вариантам роста тепловых нагрузок были определены: оптимальное падение напора в главной магистрали, диаметры по участкам тепловой сети, суммарные приведенные затраты.  [5]

Режим работы станционной теплофикационной установки должен обеспечивать покрытие тепловых нагрузок потребителей и выполнение заданных графиков электрической и тепловой нагрузок электростанции при минимальных затратах топлива и электрической энергии на собственные нужды.  [6]

Данные по расходу тепловой энергии потребителями ( по тепловым нагрузкам потребителей) и на собственные нужды котельной. Здесь следует привести сведения по расходу тепловой энергии потребителями на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, прочие нужды, а также расходы теплоты ( тара) на собственные нужды котельной.  [7]

8 Схема трубопроводов сетевой воды на ТЭЦ. [8]

Такая схема для ТЭЦ представляет определенные преимущества с точки зрения падежного обеспечения тепловой нагрузки потребителей.  [9]

Оптимальная мощность систем централизованного теплоснабжения от котельных определяется схемой теплоснабжения района или промышленного узла и зависит от характера тепловых нагрузок потребителей, входящих в район теплоснабжения ( коммунально-бытовые нагрузки или промышлен-ио-отопительные с определенным соотношением пара и горячей воды), капитальных вложений в строительство котельных и тепловых сетей и эксплуатационных расходов по системе в целом. Критерием, определяющим границы выбора единичных мощностей котельных и централизованных систем теплоснабжения, являются приведенные затраты, определяемые, с одной стороны, положительным экономическим эффектом при переходе от умеренных к более мощным источникам тепла, с другой стороны, отрицательным экономическим эффектом, связанным с дополнительными затратами по тепловым сетям.  [10]

Схема тепловой сети определяется размещением источников теплоты ( ТЭЦ или котельных) по отношению к району теплового потребления, характером тепловой нагрузки потребителей района и видом теплоносителя.  [11]

12 Холодопроизводительность. 1 - компрессора 4АУ - 15 / 720 ( температура конденсации 25, 2 - испарителя поверхностью 40 м3 ( температура рассола - 10, 3 - испарителя поверхностью 90 м ( температура рассола - 10, 4-испарителя поверхностью 90 ма ( температура рассола - 8. [12]

Для облегчения регулирования в машинном отделении целесообразно иметь график холодопроизводительности компрессоров в зависимости от температурного режима работы и таблицу, характеризующую тепловые нагрузки потребителей.  [13]

В блоке 2 проводятся расчеты различных вариантов систем теплоснабжения при расчетной для отопления температуре наружного воздуха / Р в зависимости от тепловых нагрузок потребителей, технологических исходных данных и принятых предварительно или при оптимизации значений непрерывных независимых расчетных параметров. В программу заложена возможность расчетов различных комбинаций, составленных из следующих вариантов: зависимые непосредственная и с насосом и независимая схемы присоединения систем отопления к теплосети; закрытая система с параллельной, смешанной и последовательной схемами присоединения теплообменников горячего водоснабжения; открытая система со связанным и несвязанным регулированием отпуска теплоты; схемы с центральными ( ЦТП) и местными ( МТП) тепловыми пунктами, схемы с аккумуляторами для горячего водоснабжения, установленными в источнике теплоты, ЦТП и МТП и без аккумуляторов. Вариант расчета устанавливается командой в КБ.  [14]

Для этих условий рассмотрено шесть вариантов роста тепловых нагрузок потребителей по годам десятилетнего периода: 1 - й - весь прирост тепловых нагрузок потребителей осуществляется во 2 - й год рассматриваемого периода; 2 - й - весь прирост тепловых нагрузок осуществляется в первую половину 10-летнего периода и в дальнейшем сохраняется на прежнем уровне; 3 - й - коэффициент среднегодового прироста тепловых нагрузок в течение всего периода постоянен и равен 10 %; 4 - й - тепловые нагрузки растут в последние пять лет принятого периода; 5 - й - коэффициент среднегодового прироста тепловых нагрузок в течение всего периода постоянен и равен 20 %; 6 - й - весь прирост тепловых нагрузок осуществляется в последний год 10-летнего периода. По всем намеченным вариантам роста тепловых нагрузок были определены: оптимальное падение напора в главной магистрали, диаметры по участкам тепловой сети, суммарные приведенные затраты.  [15]



Страницы:      1    2    3