Право
Загрузить Adobe Flash Player
Навигация
Новые документы

Реклама

Законодательство России

Долой пост президента Беларуси

Ресурсы в тему
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Постановление Комитета по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь от 29.09.2006 N 2 "Об утверждении методики по определению потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения с учетом их износа, срока и условий эксплуатации"

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июля 2009 года

Архив

< Главная страница

Стр. 9


Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 |



               пер        пер
              Q    = SUM q     ·в  · L      , ккал/ч,
               п.к        iп.к   i    i(п,к)


       ср.м
  при q     в ккал/м·ч                                        (9.27)
       iп.к


     -------------------------------
     в - греческая буква "бета"


               пер
     при этом q    определяется по формуле в соответствии с 9.2.1.5;
               п.к


     9.4.5.2. Подземная прокладка одного паропровода


                                         ср.м    ср.м
                                        t     - t
           ср.м             ср.г         п       гр
          Q          = SUM Q          · -------------         (9.28)
           норм(п,к)        норм(п,к)           ср.г
                                        t    - т
                                         н.п    гр


     -------------------------------
     т - греческая буква "тау"


     9.4.5.3. Надземная прокладка:
     - паропровод


                                         ср.м    ср.м
                                        t     - т
          ср.м             ср.г (взд)    п       в
         Q          = SUM Q           · -------------         (9.29)
          норм(п,к)        норм(п)               ср.г
                                        t     - т
                                          н.п    в


     -------------------------------
     т - греческая буква "тау"


     - конденсатопровод


                                         ср.м    ср.м
                                        t     - т
          возд.          ср.г (возд.)    к       в
         Q        = SUM Q             · -------------         (9.30)
          норм(к)        норм(к)                 ср.г
                                        t     - т
                                         н.к    в


     -------------------------------
     т - греческая буква "тау"


     9.4.5.4. Прокладка в помещении (техническом подполье):
     - паропровод


                                         ср.м
                                        t     - 15
             пом            ср.г(пом)    п
            Q        = SUM Q          · ----------            (9.31)
             норм(п)        норм(п)     t    - 15
                                         н.п


     - конденсатопровод


                                         ср.м
                                        t     - 15
             пом            ср.г(пом)    к
            Q        = SUM Q          · ----------            (9.32)
             норм(к)        норм(к)     t    - 15
                                         н.к


     9.4.5.5. Тоннель (проходной канал):
     - паропровод


                                         ср.м
                                        t     - 40
             т              ср.г(т)      п
            Q        = SUM Q          · ----------            (9.33)
             норм(п)        норм(п)     t    - 40
                                         н.п


     - конденсатопровод


                                         ср.м
                                        t     - 40
             т              ср.г(т)      к
            Q        = SUM Q          · ----------            (9.34)
             норм(к)        норм(к)     t    - 40
                                         н.к


     9.4.6.   Средние   значения  за  расчетный  период  температуры
теплоносителя должны определяться:
     -  средняя  по  длине  паропровода,  на  основании  заключенных
договоров расчетом по методике раздела 10;
     -  конденсатопровода  по максимальной температуре возвращаемого
конденсата (из договоров с потребителями).
     9.4.7.  Нормируемые  значения  тепловых  потерь  через изоляцию
паропроводов  и  конденсатопроводов за расчетный период определяются
по формуле


             подз                    возд       возд       пом
Q        = (Q        + Q          + Q        + Q        + Q        +
 из(п,к)     норм(п)    норм(п.к)    норм(п)    норм(к)    норм(п)


   пом        т          т           период    -6
+ Q        + Q        + Q       ) · Z       ·10  , ГДж (Гкал) (9.35)
   норм(к)    норм(п)    норм(к)


9.4.8. Нормируемые прогнозируемые теплопотери за квартал, год определяются как сумма месячных потерь.

9.4.9. Нормируемые эксплуатационные тепловые потери за прошедший промежуток времени определяются по формулам для определения нормируемых потерь с подстановкой в них, вместо ожидаемых среднемесячных значений, фактические значения температур, расхода и давления пара и конденсата на источнике и у потребителей, температур наружного воздуха и грунта по результатам эксплуатационных измерений и метрологическим данным. Так же должны быть внесены коррективы в исходные данные изменения материальной характеристики паровой сети с учетом сетей принимаемых на баланс и отключаемыми в течение месяца.

9.5. Определение фактических тепловых потерь паропроводами и конденсатопроводами

9.5.1. Определение фактических тепловых потерь в результате баланса отпущенной теплоэнергии по паропроводу и потребленной потребителями возможно только при режимах, которые обеспечивают у потребителей перегретое состояние пара и оснащении всех потребителей теплосчетчиками.

При этом предельная относительная погрешность определения тепловых потерь может быть оценена на основании данных по относительной погрешности применяемых измерительных систем, количества потребителей и их доли в теплопотреблении (см. приложение Ю).

9.5.2. Потери тепла, затраченные на прогрев паропровода при его пуске, определяются путем замера либо на основании математической модели работы реального паропровода.



10. Методика расчета температуры пара в паропроводе



10.1. В том случае, если при эксплуатационных режимах пар находится в перегретом состоянии, расчет производится в следующем порядке:

а) Ориентировочно принимаются следующие параметры пара в конце рассматриваемого участка:



                           (1)
     1) температура  пара t   , град. C,
                           кон


                              (1)
     2) абсолютное  давление Р   , МПа (кг/кв.см)
                              кон


     б) Определяется средние значения параметров на участке:
     1) температура


                                (1)
                        t    + t
                  (1)    нач    кон
                 t    = -----------, град. C                  (10.1)
                  ср          2


     2) давление


                        Р    + Р
                  (1)    нач    кон
                 Р    = -----------, МПа (кг/кв.см)           (10.2)
                  ср         2


     где t    - температура пара в начале участка, град. C,
          нач


     Р    - давление пара в начале участка, МПа (кг/кв.см).
      нач


              (1)
     в)  По  t    и  абсолютному  среднему  давлению пара на участке
              ср


  (1)
(Р   )  определяется  удельная  изобарная  теплоемкость  С   (кДж/кг
  ср                                                      р


град. C (ккал/кг град. C)) из приложения Ц.
     10.2. При совместной прокладке паропровода с конденсатопроводом
в непроходном канале:
     а)  Определяются  термические  сопротивления  канала  с грунтом
(R   );
  кан


     б)   Определяются   нормативные  термические  сопротивления  от


              подз                        подз
паропровода (R    ) и конденсатопровода (R    ) к воздуху канала.
              н.п                         н.к


     в)  Определяется  средняя температура воздуха в канале в первом
приближении по формуле (9.9)
     г) Определяется температура пара в конце участка


                                      (1)
                              t    - т
          (2)    (1)           нач    кан
         t    = т    + ------------------------ - Дt          (10.3)
          кон    кан    L·b /  подз                 д
                       е      R       · D · С
                               норм.п        р


     -------------------------------
     Д - греческая буква "дельта"
     т - греческая буква "тау"
     D - русская буква "Д"


     где е = 2,71828 - основание натурального логарифма,
     D - расход пара, кг/с,
     Дt  -  падение  температуры  пара  за   счет  дроссель-эффекта,
       д


град. C.


                        (1)    (2)
     д) В случае, если t    - t    ? +5 град. C, расчет закончен.
                        кон    кон


                                                (2)
     е) В противном  случае  после  вычисления t    уточняется t   и
                                                кон             ср


                                          (п)    (п+1)
расчет повторяется до получения разницы (t    - t     ) ? +5 град. C.
                                          кон    кон


                        (п)    (п+1)
     В  данном  случае t    и t      -  температуры   пара  в  конце
                        кон    кон


участка паропровода при (п)-ом и (п + 1) расчете.
     10.3. Другие виды прокладок:
     а)  определяется  термическое  сопротивление  от пара к воздуху
соответствующего вида прокладки


                                        ср.г
                               t     - т
                                н(п)    о
                        R    = -------------                  (10.4)
                         н.п        ср.г
                                  Kq
                                    н(п)


     -------------------------------
     т - греческая буква "тау"


          ср.г
     где т     - среднегодовая,  нормативная  температура окружающей
          о


паропровод среды, град. C;
     K - коэффициент K, полученный при испытаниях.


                                                 ср.г    ср.г
     Для подземной прокладки одного паропровода т     = т    ;
                                                 о       гр


     -------------------------------
     т - греческая буква "тау"


                              ср.г    ср.г
     Для воздушной прокладки т     = т    ,
                              о       в


                                                          ср.г
     Для  прокладки  в помещении  (техническом подполье) т     =  15
                                                          о


град. C,


                                                 ср.г
     Для прокладки в тоннеле (проходном канале) т     = 40 град. C.
                                                 о


     е)  определяется  температура  пара  в конце участка по формуле
(10.3).
     При  этом,  в  формуле (10.3) вместо т    подставляются средние
                                           кан


          пер
значения т    для расчетного периода:
          о


     -------------------------------
     т - греческая буква "тау"


                                                   пер    пер
     - для подземной прокладки одного паропровода т    = т   ;
                                                   о      гр


                                пер    пер
     - для воздушной прокладки т    = т   ,
                                о      в


                                                           пер
     -  для  прокладки в помещении (техническом подполье) т    =  15
                                                           о


град. C,


                                                          пер
     -  для  прокладки  в  тоннеле  (проходном  канале)  т     =  40
                                                          о


град. C.
     ж) Давление пара в конце участка Р    определяется по формуле
                                       кон


                                    273 + t
   (2)                2 h (1 + а)          ср       0,5
  Р    = Р'    · (1 - ----------- · ---------- ·  L)   , Мпа  (10.5)
   кон     нач            Р         273 + t
                           нач             нач


     где h - удельное падение давления


                             2
                            D             -6
            h = А  · ---------------- · 10  , МПа/м           (10.6)
                 R                 5
                     р    (d  - 2д)
                      нач   н


     -------------------------------
     д - греческая буква "дельта"
     р - греческая буква "ро"
     D - русская буква "Д"


                                              -3   0,25
     А  - обобщенный коэффициент А  = 10,6. 10  , м     кв.с/м
      R                           R


     D - расчетный расход пара, кг/с;
     р     - плотность пара в начале участка, кг/куб.м; определяется
      нач


из таблиц теплофизических свойств водяного пара (Комитет Стандартов,
мер  и  измерительных  приборов при Совете министров СССР, Советский
координационный   комитет   по  свойствам  водяного  пара  АН  СССР,
М.П.Вукалович,  С.Л.Ривкин, А.А.Александров "Таблицы теплофизических
свойств воды и водяного пара". Издательство стандартов, Москва, 1969
г.);
     d , д - наружный диаметр и толщина стенки паропровода, м;
      н


     а - коэффициент местных потерь давлений, с достаточной степенью
точности может быть определен из таблицы 7.


     -------------------------------
     а - греческая буква "альфа"


          Таблица 4 - Коэффициент местных потерь давлений


-----------------------------------+---------------+---------------¬
¦        Типы компенсаторов        ¦    Диаметр    ¦   Значение    ¦
¦                                  ¦паропровода, мм¦коэффициента а ¦
+----------------------------------+---------------+---------------+
¦Сальниковые                       ¦    До 1020    ¦      0,2      ¦
+----------------------------------+---------------+---------------+
¦П-образные с гнутыми отводами     ¦    До 325     ¦      0,5      ¦
+----------------------------------+---------------+---------------+
¦П-образные со сварными отводами   ¦   219 - 325   ¦      0,7      ¦
+----------------------------------+---------------+---------------+
¦П-образные со сварными отводами   ¦   426 - 529   ¦      0,9      ¦
+----------------------------------+---------------+---------------+
¦П-образные со сварными отводами   ¦  630 - 1020   ¦      1,2      ¦
¦----------------------------------+---------------+----------------


     -------------------------------
     а - греческая буква "альфа"


     з) В случае, если


                      (2)    (1)
                     Р    - Р
                      кон    кон
                     --------------- · 100% <= 5%,
                      (1)
                     Р
                      кон


     расчет завершен.
                                                        (2)
     и)   В   противном  случае,  после   вычисления   Р      расчет
                                                        кон
повторяется до получения погрешности


                     (n+1)    (n)
                    Р      - Р
                     кон      кон
                    ---------------- · 100% <= 5%
                           (n)
                          Р
                           кон


                      (n)     (n+1)
     В данном случае Р     и Р        -   значения  давлений в конце
                      кон     кон


участка при n-ом и (n+1) расчете.
     к)  По перепаду  давления ДР = Р    - Р    определяется падение
                                     нач    кон


температуры  пара от дроссель-эффекта Дt , град. C. Дt  определяется
                                        д             д


по  линии  постоянной  энтальпии  из  диаграммы  i-s, либо из таблиц
теплофизических свойств водяного пара.
     -------------------------------
     Д - греческая буква "дельта"


     10.4.  В  том  случае,  если  при  эксплуатационных режимах пар
становится влажным, расчет производится следующим образом:
     а)  по  формуле  пункта  (10.3) определяется температура пара в
нескольких точках (не менее четырех) по длине теплосети;
     б)  по  формуле  (10.5)  определяется  давление  пара  в тех же
точках;
     в)  в соответствии со значениями давлений определяются значения
температур  насыщения  из  таблиц  теплофизических  свойств водяного
пара;
     г)  строятся  линии  расчетной  температуры  пара и температуры
насыщения;
     д)   на  пересечении  вышеуказанных  линий  определяется  точка


                                                    вл.
перехода пара из перегретого во влажное состояние (t   ).
                                                    нач


     е)  В  первом приближении принимается значение давления в конце


             вл(1)
паропровода Р      (МПа).
             кон
                           вл(1)                              вл(1)
     ж)   Соответствующая Р     температура насыщения  будет t     ,
                           кон                                кон
град. C.
     з) Средняя температура влажного пара


                              вл     вл(1)
                             t    + t
                   вл(1)      нач    кон
                  t      = -------------                      (10.7)
                   ср             2


     и)  Определяются.  удельные  теплопотери паропроводом с влажным


             вл(1)
паром  при  t      при  температурах  окружающей паропровод среды за
             ср


расчетный период:
     1) при. совместной прокладке паропровода с конденсатопроводом в
непроходном канале ход расчета аналогичен пункта 10.2, только вместо


 (1)                         вл(1)
t    подставляется значение t     .


Страницы: | Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 |




< Главная страница

Новости законодательства

Новости Спецпроекта "Тюрьма"

Новости сайта
Новости Беларуси

Полезные ресурсы

Счетчики
Rambler's Top100
TopList