Разработка энерго-экономических показателей индивидуальных жилых зданий при автономном газоснабжении с грунтовыми теплообменниками

Проведено исследование по оптимизации энергопотребления индивидуальных жилых зданий при использовании сжиженного углеводородного газа на коммунально-бытовые нужды. Определено энергопотребление зданий в зависимости от вида газоиспользующего оборудования.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 01.03.2019
Размер файла 34,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Разработка энерго-экономических показателей индивидуальных жилых зданий при автономном газоснабжении с грунтовыми теплообменниками

Осипова Наталия Николаевна

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», Россия, Саратов

Доцент кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляция, водообеспечение и прикладная гидрогазодинамика»

Павлутин Максим Владимирович

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», Россия, Саратов

Доцент кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляция, водообеспечение и прикладная гидрогазодинамика»

В статье представлены результаты исследований по оптимизации энергопотребления индивидуальных жилых зданий при использовании сжиженного углеводородного газа на коммунально-бытовые нужды. Авторами получены значения сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций, определено энергопотребление зданий в зависимости от вида газоиспользующего оборудования у потребителя и режимов его эксплуатации, подобрана конфигурация грунтовых теплообменников для обеспечения необходимого газопотребления.

Ключевые слова: сжиженный углеводородный газ, сопротивление теплопередаче, энергопотребление, грунтовый теплообменник

The article presents the results of studies on energy optimization of individual residential buildings using liquefied petroleum gas for household needs. The authors derived the value R-value, determined by the power consumption of buildings, depending on the type of gas-powered equipment from the consumer and its mode of operation, choose the configuration of ground heat exchangers to ensure the necessary gas consumption.

Keywords: liquefied petroleum gas, heat resistance, power, ground heat exchanger

Введение. Сложившаяся практика газопотребления показывает, сжиженный углеводородный газ (СУГ), как энергоноситель в системах автономного газоснабжения, может использоваться на все коммунально-бытовые нужды (пищеприготовление, горячее водоснабжение и отопление). Вид газоиспользующего оборудования у потребителя и режимы его эксплуатации определяют годовое энергопотребление здания, при этом большая доля газа используется для покрытия отопительной нагрузки. В свою очередь, отопительную нагрузку определяют габариты зданий, технические характеристики ограждающих конструкций и уровень их теплозащиты, а также климатические условия эксплуатации [1].

Постановка задачи. Уменьшение отопительной составляющей энергозатрат возможно достичь за счет внедрения комплекса энергосберегающих мероприятий, основным из которых является повышение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. В настоящее время отсутствуют методики расчета необходимого уровня тепловой защиты ограждений, учитывающие децентрализованность систем энергообеспечения. Однако такие системы характеризует высокая стоимость энергоносителей, что напрямую отражается на стоимости создания и обеспечения теплового режима помещений. В этой связи оптимизация энергопотребления индивидуальных жилых зданий является весьма актуальной задачей.

Реализация задачи. Условию оптимизации энергопотребления объектами газификации отвечает минимум целевой функции в СОТРЗ:

(1)

при следующих ограничениях к заданным и управляющим параметрам:

; ;;

автономный газоснабжение грунтовой теплообменник

где дi, дут - толщина i-го конструктивного и утепляющего слоев ограждения, м; tв - расчетная температура воздуха в помещении, ?С; R0 - сопротивление теплопередаче ограждения, (м2?С)/Вт; ,- доля годовых отчислений на эксплуатацию ограждения и отопительной системы соответственно, 1/год; ссуг - стоимость СУГ, руб/кг; - теплопотери помещения, Вт.

Зависимости, раскрывающие смысл функционала и условия реализации модели подробно представлены в работах [2, 3]. Результаты проведенных исследований по определению R0 приводятся в табл. 1.

Таблица 1 - Значения сопротивлений теплопередаче ограждений

Сопротивление теплопередаче ограждений, м2К/Вт

Климатическая зона эксплуатации ограждения

умеренно-теплая

холодная

наружная стена

3,53

5,32

перекрытие над холодным подвалом

4,25

6,72

перекрытие с чердаком

5,13

7,03

оконное заполнение

0,65

0,8

Годовое энергопотребление определяется годовым расходом газа, который в свою очередь для индивидуального жилого здания произвольной конфигурации, кг/год, находится по формуле [3]:

, (2)

где , - годовой расход газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение здания, соответственно, кг/год; a - линейный размер ограждающих конструкций здания, м; k- коэффициент соотнесения линейных размеров ограждений здания; zот - продолжительность периода натопа в сутки, ч; ,,,- сопротивления теплопередаче соответствующих ограждений, Вт/м20С (табл.1).

Для определения величины годового энергопотребления с учетом результатов экономико-математических исследований (табл. 1) были проведены соответствующие расчеты. Результаты расчетов приводятся в табл.2.

Таблица 2 - Энергопотребление индивидуальными жилыми зданиями

Характеристика объекта газоснабжения

Годовой расход газа, ,

кг/ год

Годовое энергопотребление, ,

МВт·ч/год

Усадебные здания; газовые плиты и печи (котлы) непрерывного действия

Усадебные здания; газовые плиты, газовые печи периодического действия

Коттеджные здания, газовые плиты, водонагреватели и газовые отопительные котлы

Примечание к табл. 2: в числителе холодная климатическая зона; в знаменателе - умеренно - теплая климатическая зона.

Результаты. В соответствии с полученными данными сконфигурируем грунтовый испаритель для газоснабжения жилого дома, оборудованного газовыми плитами, водонагревателями и газовыми отопительными котлами. Максимальный часовой расход газа принимается 7,0 кг/ч. Расчетный расход газа равный среднечасовому газопотреблению (при коэффициенте часового максимума ) Gр=2,92 кг/ч. Удельная паропроизводительность испарительных колонок принимается по [4] , коэффициент тепловой интерференции (трубная решетка из 2х колонок). Требуемое количество испарительных колонок

.

Колонки размещаются вдоль одной из боковых сторон территории резервуарной установки, шаг размещения S=1,5м.

Вывод. В результате проведенных исследований получены значения сопротивлений теплопередачи с учетом стоимости сжиженного углеводородного газа, расходуемого на все коммунально-бытовые нужды. Определено годовое энергопотребление зданий, подобрана конфигурация грунтового теплообменника для обеспечения необходимого газопотребления здания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Осипова, Н.Н. Технико-экономическое обоснование систем газоснабжения на базе резервуарных установок сжиженного газа / Б.Н. Курицын, Н.Н. Осипова // Вестник гражданских инженеров. С-Пб: СПбГАСУ, 2010. - №1(22). - С. 134-141.

2. Осипова, Н.Н. Оптимизация энергопотребления индивидуальных жилых зданий / Н.Н. Осипова, Н.С. Рогова // Вестник Саратовского государственного технического университета. - 2010. - Вып.3. - №4 (51). - С. 133 - 140.

3. Осипова, Н.Н. Разработка рекомендаций для повышения энергетической эффективности индивидуальных жилых зданий / Н.Н. Осипова // Энергосбережение в системах тепло и газоснабжения: сб. тр. III Междунар. науч.-практ. конф. - С.-Пб, 2012. - С. 127-133.

4. Осипова, Н.Н. Испарительные установки сжиженного газа с трубчатымми грунтовыми теплообменниками / Н.Н. Осипова, Б.Н. Курицын, М.В. Павлутин // Научно-технический журнал: Инженерные системы. - С.-Пб: АВОК-Северозапад, 2007. - №1(27). - С.57-63.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Понятие тепловой эффективности зданий, методы ее нормирования. Моделирование теплового режима жилых помещений с использованием оптимального режима прерывистого отопления. Расчет экономической эффективности при устройстве индивидуального теплового пункта.

    дипломная работа [920,2 K], добавлен 10.07.2017

  • Проектирование полиграфического предприятия. Характер зданий, применяемых для полиграфических предприятий. Основные элементы промышленных зданий, архитектурное решение их интерьеров. Инженерные расчеты технических показателей и безопасность труда.

    курсовая работа [3,0 M], добавлен 02.02.2011

  • Обоснование мощности и места строительства предприятия по выпуску заданной продукции. Выбор способа производства конструкции или бетонной смеси. Подбор и компоновка основного оборудования. Расчет материальных ресурсов. Технологическая схема производства.

    курсовая работа [160,2 K], добавлен 14.11.2012

  • Характеристика энергоснабжаемого микрорайона. Определение расчетных электрических нагрузок жилых и общественных зданий. Выбор величины питающего напряжения. Расчет наружной осветительной сети. Выбор и расчет оборудования сети 10 кВ.

    дипломная работа [631,8 K], добавлен 25.06.2004

  • Расчет теплового пункта, выбор водоподогревателей горячего водоснабжения, расчет для данного населенного пункта источника теплоснабжения на базе котельной и выбор для нее соответствующего оборудования. Расчёт тепловой схемы для максимально-зимнего режима.

    курсовая работа [713,9 K], добавлен 26.12.2015

  • История развития рынка сжиженного природного газа, его современное состояние и перспективы развития. Технология производства и транспортировки сжиженного природного газа, обзор перспективных проектов по созданию заводов по сжижению газа в России.

    реферат [2,5 M], добавлен 25.12.2014

  • Расчет и построение графиков теплового потребления для отопительного и летнего периодов. Гидравлический расчет магистральных теплопроводов двухтрубной водяной сети. Определение расчетных расходов теплоносителя для жилых зданий расчетного квартала.

    курсовая работа [297,5 K], добавлен 28.12.2015

  • Применение газосиликата для повышения теплозащитных свойств ограждающих конструкций жилых и общественных зданий. Технология производства стеновых блоков из газобетона. Номенклатура и характеристика изделий; сырьевые материалы, полуфабрикаты, оборудование.

    контрольная работа [3,7 M], добавлен 29.03.2014

  • Сведения о климатических и инженерно-геологических условиях района. Потребление газа на нужды торговли и учреждения здравоохранения, на отопление зданий. Гидравлический расчет наружных газопроводов низкого давления. Характеристики солнечной батареи.

    дипломная работа [424,9 K], добавлен 20.03.2017

  • Исследование областей устойчивости локальных параметров сжиженного природного газа при хранении в резервуарах с учетом неизотермичности и эффекта ролловера. Анализ существующих методов расчета ролловера. Математическое моделирование явления ролловера.

    магистерская работа [2,4 M], добавлен 25.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.