Расчёт панельно-лучистого отопления помещений

Расчёт установленной мощности, потребления энергии на отопление для жилой комнаты. Количество отопительных панелей и выбор места для их установки. Коэффициент, учитывающий теплопотери через окна помещения. Энергопотребление на отопление типовой квартиры.

Рубрика Физика и энергетика
Вид практическая работа
Язык русский
Дата добавления 27.03.2012
Размер файла 15,8 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/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования Республики Беларусь

УО «Полоцкий государственный университет»

Кафедра ХТТ и УМ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

По дисциплине «Основы энергосбережения»

Название вопроса: Расчет панельно-лучистого отопления помещений

Новополоцк 2012г.

Методика расчета теплоизоляции и расхода тепла на отопление здания (2 часа)

отопление помещение энергопотребление теплопотеря

Целью практического занятия является расчет панельно-лучистого отопления помещений.

Задание

Рассчитать установленную мощность и потребление энергии на отопление для жилой комнаты 16м2:

- в типовой квартире общей площадью 40 м2, расположенной в средней полосе Беларуси;

- комната имеет одну наружную стену;

- дом панельный;

- одно окно 1,8 м х 1,5 м, деревянная рама;

- 9-й этаж;

- S = 16 м2;

- Кст = 1,5;

- Кнст = 1.

Решение

1) В соответствии с формулой (2), вычисляем значение коэффициента Кок, учитывающего теплопотери через окна помещения:

Кок = 1 + 0,2 * 1,5 * 1,8 = 1,54;

Принимая:

Кэт = 1,1;

Кдв = 1, по формуле (1) вычисляем Руст - расчетную установленную мощность, она же (Руст) максимальная нагрузка на электросеть при длительных морозах:

Руст = 0,03 * 16 * 1,5 * 1 * 1,54 = 1,10 (кВт).

Удельный расход тепла на отопление:

q.h. = 1100 / 23 = 47 Вт/м2.

2) Исходя из расчетной установленной мощности Руст (кВт) рассчитывается потребление электроэнергии за отопительный период (Q кВтч/год) с учетом применения системы авторегулирования подачи тепла:

Q = 0,33 * Руст * 24 * 210 (кВтч/год),

где показатель 0,33 учитывает усредненное за отопительный период 7 (семь) месяцев (210 дней по 24 часа) потребление электроэнергии по отношению к пиковой мощности.

Для нашей жилой комнаты:

Q = 0,33 * 1,10 * 24 *210 = 1830 (кВтч/год).

Удельное количество тепла на отопление за отопительный период, кВтч/м2*год равно: потреблению электроэнергии за отопительный период (Q, кВтч/год) деленное на площадь жилой комнаты:

q.h.y = Q / S = 1830 / 16 = 114 кВт*ч/м2*год.

3) Расчет количества панелей ЭИМТ и выбор места для их установки. Необходимое количество отопительных панелей ЭИМТ определяется, исходя из вычисленной установленной мощности Руст для данного помещения. Определяем общую площадь панелей Sп:

Sп = Руст / 0,5 (м2),

где коэффициент 0,5 равен удельной мощности теплового излучения панелей, составляющей 0,5 кВт на квадратный метр площади панели.

Для комнаты 16м2 площадь панелей:

Sп = 1,1 / 0,5 = 2,2 м2.

4) Определяем возможные места оптимального размещения панелей:

1. Подподоконник (стена под окном) - ширина 1,8м, высота 0,75м - S = 1,8 * 0,75 = 1,35 м2.

2. Подоконник - ширина 1,8м, глубина 0,39м - S = 0,70 м2.

3. Холодная стена возле кровати - ширина 1,85м, высота 0,78м - S=1,4 м2.

Выбираем габаритные размеры панелей, исходя из номенклатурного ряда выпускаемых в настоящее время панелей ЭИМТ:

Габариты (мм)

S (кв.м)

Р (Вт)

Габариты (мм)

S(кв.м)

Р (Вт)

1960 х 265

0,50

250

1500 х 330

0,50

250

1960 х 360

0,70

340

1500 х 470

0,70

340

1960 х 450

0,88

440

1500 х 590

0,88

440

1960 х 560

1,10

500

1400 х 360

0,50

250

1800 х 280

0,50

250

1400 х 700

0,98

500

1800 х 390

0,70

340

1200 х 420

0,50

250

1800 х 490

0,88

440

1200 х 590

0,71

340

1800 х 590

1,06

500

1200 х 730

0,88

440

960 х 520

0,50

250

1. Подподоконник - две панели:

1800 * 390 + 1800 * 280)P = 0,59 кВт.

2. Подоконник - одна панель:

1800 * 390 P = 0,34 кВт.

3. Теплая стена - две панели:

(1800*490+1800*280)P = 0,69 кВт.

Pуст = 1,62 кВт (требуется 1,1 кВт).

Устанавливаем выбранные панели и комнатный термостат в зоне контроля температуры воздуха в помещении, например, рядом с подоконником.

Соединяем панели параллельно трехжильным медным проводом сечением 1,5мм2 (с третьим проводом заземления или зануления на электрощите), подключаем последовательно, через комнатный термостат, к автомату защиты 10 А на электрощите или включаем в евророзетку (с заземляющим выводом).

Система панельно-лучистого отопления готова к эксплуатации.

Ориентировочное энергопотребление на отопление типовой квартиры

Средняя типовая квартира ~ 40 м2 за отопительный период потребует затрат электроэнергии примерно в два раза больше - около 3660 кВт*ч, что в стоимостном выражении по оплате электроэнергии в Новополоцке (тариф 238,5 руб./кВт*ч) составит ~ 872910 рублей.

Для сравнения рассчитаем среднемесячную оплату за электроэнергию на отопление этой квартиры, распределенную на 12 месяцев. Она будет составлять 72742,5 рублей ежемесячно.

Такая же новополоцкая квартира при тарифе за центральное отопление 1850 руб. за м2 общей площади потребует ежемесячной оплаты 74000 рублей. Как видим, цифры сравнимые. Однако при центральном отоплении при похолоданиях и в переходные периоды, когда центральное отопление еще не включено либо уже отключено, практически всему населению приходится пользоваться дополнительными электрическими, как правило, конвективными, отопителями. Если учесть эти дополнительные расходы на отопление, то центральное отопление обходится населению дороже. С учетом экономических и, что особенно важно, гигиенических и экологических преимуществ панельно-лучистого электрического отопления открываются широкие перспективы массового применения в жилищном строительстве.

Применение системы автоматического управления температурой по времени дня и различным помещениям квартиры, управляемой по заданной программе, а также исполнение системы панельно-лучистого отопления в теплоаккумулирующем варианте совместно с применением двухтарифной оплаты за электроэнергию, позволит дополнительно снизить энергозатраты и стоимость оплаты электроэнергии примерно на 10 - 30 %.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Расчёт тепловой нагрузки на отопление и горячее водоснабжение, количества работающих котлов, диаметров трубопроводов. Выбор котлоагрегатов, сетевого, рециркуляционного и подпиточных насосов. Автоматизация отопительных газовых котельных малой мощности.

    дипломная работа [149,4 K], добавлен 15.02.2017

  • Традиционные системы отопления, их типы и значение на современном этапе. Преимущества использования инфракрасных отопительных приборов, характер влияния соответствующего излучения на человека. Принцип работы инфракрасной пленки, расчет энергопотребления.

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 02.06.2015

  • Классификация видов отопления помещений в зависимости от преобладающего способа теплопередачи. Особенности конвективной и лучистой систем отопления. Характеристика огневоздушного, водяного, парового, инфракрасного и динамического вида отопления.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 02.04.2015

  • Выявление наиболее экономичного вида отопления жилых помещений. Расчет количества теплоты, которое необходимо для отопления. Сравнительный анализ различных систем отопления. Формула для внутренней энергии для идеального газа. Отопление тепловыми сетями.

    реферат [53,9 K], добавлен 21.11.2010

  • Расход теплоты для максимально-зимнего режима на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Расчёт водоводяных секционных скоростных теплообменников по двухступенчатой схеме. Коэффициент теплоотдачи от стенок трубок к нагреваемой воде.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 14.02.2016

  • Определение тепловых потоков на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Построение температурного графика регулирования тепловой нагрузки на отопление. Расчёт компенсаторов и тепловой изоляции, магистральных теплопроводов двухтрубной водяной сети.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 22.10.2013

  • Определение тепловой мощности системы отопления. Выбор и обоснование схемного решения системы отопления. Выбор компрессора. Компоновка теплонасосной установки. Предохранительный клапан в контуре теплового насоса. Виброизоляция оборудования установки.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 25.12.2015

  • Система отопления в древние времена. Принципы и механизмы обогрева помещений в древнем Риме. Печное отопление: русская печь, камин, оценка их эффективности, влияние на быт человека. Современные системы отопления: паровое, водяное, а также лучистое.

    курсовая работа [173,9 K], добавлен 15.05.2014

  • Определение тепловых нагрузок помещений на систему отопления. Подбор приборов к системе отопления основной части здания и для четвертой секции, балансировка системы отопления. Гидравлический расчет системы отопления двухтрубной поквартирной системы.

    курсовая работа [101,6 K], добавлен 23.07.2011

  • Теплотехнический расчет наружной стены, чердачного перекрытия, окна, входной двери. Основные потери теплоты через ограждающие конструкции здания. Расчет общих теплопотерь и определение мощности системы отопления. Удельная тепловая характеристика здания.

    курсовая работа [333,2 K], добавлен 09.01.2013

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.