Cтраница 1
Плотность тепловой нагрузки для заселенной территории зависит от этажности застройки, типа домов и принятых в них условий комфорта. Коэффициент тепловой технологической нагрузки зависит от количества, мощности, характера производства и теплоемкости промышленных предприятий. [1]
Зависимость приведенных затрат от мощности системы для децентрализованного и централизованного теплоснабжения. [2] |
При этом каждой плотности тепловой нагрузки соответствует определенная зависимость. [3]
Выбор наиболее эффективных систем теплоснабжения при заданных значениях плотности тепловых нагрузок и доли технологического теплопотребления производится сравнением приведенных затрат в системы теплоснабжения от различных источников в следующей последовательности. [4]
Удельные приведенные затраты. [5] |
С увеличением мощности как групповых, так и квартальных котельных п ростом плотности тепловых нагрузок удельные приведенные затраты в систему теплоснабжения снижаются, что указывает на целесообразность выбора максимальной мощности котельных. [6]
Природный газ в целом в меньшей мере конкурирует с бытовым жидким топливом, поскольку последнее расходуется в основном в районах с малой плотностью тепловой нагрузки. [7]
Квартальные и групповые отельные - предназначены для теплоснабжения одного или нескольких кварталов, группы жилых домов или общественных зданий; проектируются при незначительной плотности тепловых нагрузок; входят в состав предприятий объединенных котельных и тепловых сетей. [8]
Основные параметры, обусловливающие выбор систем и границы целесообразной централизации теплоснабжения: для городской отопительной ( жилищно-коммунальной) нагрузки - величина теплопотреб-ления и Плотность тепловой нагрузки q, Г Кал / ( ч-га); для промышленно-отопитель-ной нагрузки - коэффициент тепловой технологической нагрузки тех - доля технологической нагрузки в общем теплопотреб-лении. [9]
Схемы теплоснабжения, в которых может быть обосновано строительство ТЭЦ, разрабатываются проектными организациями Минэнерго СССР. Схемы теплоснабжения, в которых величина и плотность тепловых нагрузок потребителей недостаточны для обоснования строительства ТЭЦ, могут разрабатываться специализированными проектными организациями независимо от их ведомственной подчиненности. [10]
В общем случае затраты в котельную, тепловые сети и в теплоснабжающую систему зависят от радиуса теплоснабжения, рассредоточенное потребителей тепла и тепловой нагрузки района. Для районных отопительных котельных при заданном уровне плотности тепловой нагрузки увеличение мощности теплоснабжающей системы связано с увеличением радиуса теплоснабжения, снижением удельных затрат в источники тепла и дополнительными удельными затратами в тепловые сети. Для промышленных котельных увеличение мощности теплоснабжающей системы ведет к снижению удельных затрат в котельные и при передаче части технологической нагрузки по транзитным паропроводам ограниченной протяженности может не оказывать существенного влияния на удельные затраты в тепловые сети. [11]
Изменение удельных приведенных затрат в систему теплоснабжения ( о и коэффициента централизации ( б от плотности тепловой нагрузки. [12] |
При этом наблюдается пологость функционала в зоне оптимума, при которой отклонения ( в некотором интервале) значения коэффициента централизации в ту или другую сторону от его оптимального значения приводят к несущественному изменению приведенных затрат. Из этих построений видно, что с увеличением плотности тепловых нагрузок зона равной экономичности коэффициента централизации теплоснабжения существенно уменьшается. [13]
С), в которых применение теплофикации экономически нецелесообразно. Это в основном жилые районы с небольшой расчетной тепловой нагрузкой ( Q 85 - - М70 МДж / с), а также районы с низкой плотностью тепловой нагрузки, ниже 0 027 кДж / ( с-м 2) ( одно-и двухэтажная застройка), в которых, как правило, применяется индивидуальное отопление от местных котельных или печей. [14]