Cum se calculează consumul de apă pentru apă caldă. Consum de apa pentru alimentarea cu apa calda, norme

Alimentarea cu apă caldă se numește furnizare cu apă din temperatură ridicată printr-o conductă centralizată și internă structuri de inginerie la clădirile private și cu mai multe apartamente (inclusiv spațiile nerezidențiale și spațiile de proprietate comună). Acest articol este dedicat calculului alimentării cu apă caldă.

În acest articol veți învăța:

  • Cum se calculează apa caldă.
  • Ce formulă este folosită pentru a calcula standardul pentru alimentarea cu apă caldă.
  • Cum se recalculează alimentarea cu apă caldă pentru nevoile generale ale casei.
  • De ce controlați calitatea apa fierbinte.

Calculul sistemului de alimentare cu apă caldă

Calculul sistemului de alimentare cu apă caldă se bazează pe calculul căldurii pentru acest tip de alimentare cu apă. Ideea este că temperatura medie apă rece este de 10 °C, totuși, la ieșire această cifră este mult mai mică, ceea ce creează disconfort la folosirea apei pentru consumator din mixer (60 °C). Pe baza acestui lucru, atunci când se calculează temperatura, se recomandă creșterea acesteia la 50 ° C.

Algoritmul pentru calcularea consumului mediu de căldură pentru extragerea apei calde arată astfel:

qm = m* t* c *∆t, kW*h,

unde m este consumul de apă, l/h; t este timpul de funcționare, h; ∆t este diferența de temperatură; c- căldura specifică, kW x h/(l x °C).

Calculul standardului de alimentare cu apă caldă

Rata de alimentare cu apă (metri cubi pe lună pentru 1 persoană) se determină după cum urmează:

N = Suma (Q x n) x (4,5 + 0,07 + L) x 10 unde

Q - consum de apă cu 1 mecanism de pliere cu apă pentru 1 operație; n - numărul de operații pentru utilizarea unui dispozitiv de pliere cu apă timp de i - 7 zile; L este numărul de etaje dintr-o clădire de apartamente sau de locuințe.

Rate de consum și temperatura medie a apei pe operațiune

Indicatorul alimentării cu apă caldă (metri cubi pe lună pentru 1 persoană) se calculează după cum urmează:

Calculul plății pentru alimentarea cu apă caldă: 2 opțiuni

Calcul nr. 1 - Calcul in zona rezidentiala se instaleaza un contor de consum de apa calda.

Dacă în apartament este instalat un dispozitiv individual de contorizare pentru alimentarea cu apă caldă, se va face calculul sumei plății pentru alimentarea cu apă caldă. conform formulei nr.1, ca produs al cantitatii de apa calda consumata in apartament conform indicatiilor dispozitiv individual contabilitate si tarif pentru furnizarea apei calde stabilite pentru regiune si furnizorul de servicii:

Formula 1

P i \u003d V i p x T cr

V i p - volum(cantitatea) de alimentare cu apă caldă consumată în perioada de facturare într-un imobil rezidențial sau nerezidențial, determinată în funcție de citirile unui contor individual sau general (de apartament);

T kr - tarif(pret) pentru alimentarea cu apa calda, stabilit in conformitate cu legislatia Federația Rusă.

Exemplu de calcul ACM

Pe baza citirilor contorului, în ianuarie 2017. S-au folosit 4 m3 de apă caldă.

Costul pentru 1 m3 de apă caldă în această regiune, ținând cont de serviciile unui intermediar, este de 90 de ruble. 00 cop.

Având astfel de date, este posibil să se calculeze alimentarea cu apă caldă pentru acest caz particular:

4 x 90,00 = 360,00 RUB

Calcul nr. 2 - un contor de consum de apă caldă nu este instalat în sufragerie.

Pentru astfel de cazuri se folosește formula nr. 4, care ia în considerare datele privind ratele consumului de apă caldă din regiune, numărul de persoane care locuiesc în apartament și costul furnizării apei calde, ținând cont de regiune și furnizor.

Formula #4

P i = n i x N j x T cr

  • numarul de cetateni rezidenti permanent si/sau temporar in apartament;
  • norma stabilită pentru alimentarea cu apă caldă a regiunii;
  • tarif stabilit pentru furnizarea apei calde pentru regiune si furnizorul de servicii.

Exemplu de calcul ACM

Dacă luăm ca bază că trei persoane locuiesc în cameră, rata consumului de apă caldă în această regiune este de 3,5 m 3 / persoană, iar tariful pentru alimentarea cu apă caldă este de 90 de ruble. 00 cop. pentru 1 m 3, apoi calculați suma plății pentru utilizare apa fierbinteîn această locație, puteți:

3 x 3,5 x 90,00 = 945,00 ruble.

Calculul alimentării cu apă caldă pentru nevoile generale ale casei

06 mai 2011 Guvernul Federației Ruse a semnat Decretul nr. 354 privind o nouă procedură de calculare a sumei plății pentru utilități. Potrivit acestui document, locuitorii apartamentelor trebuie să plătească nu doar apa caldă consumată de ei acasă, ci și alimentarea cu apă caldă, care servește nevoilor generale ale casei. Aceste schimbări au provocat nemulțumiri în rândul cetățenilor și, în primul rând, pentru că nu era clar ce surplus apa vine discurs și pentru ce se cheltuiește în volume atât de semnificative.

Mai jos este calculul plății pentru furnizarea de apă caldă pentru uz general al casei.

  • Calcul nr. 1 - calculul ACM a unei case pe care nu este instalat un contor de consum de apa calda.

Calculul sumei de plătit pentru apa caldă consumată pentru uz general casnic se efectuează conform formulelor nr. 10, 15, care vă permit să determinați cantitatea de apă caldă consumată și respectiv suma plății solicitate.

Formula #10

P i one \u003d V i one x T cr

  • V i od- cantitatea de apă caldă care a fost folosită pentru uz general de casă într-un bloc de locuințe și care se încadrează într-o clădire rezidențială sau nerezidențială pentru perioada de facturare;
  • T cr- costul furnizării de apă caldă în conformitate cu legile Federației Ruse.

Formula #15

V i one.5 \u003d N one x S o și x (S i / S despre)

  • Nici unul- rata consumului de apă caldă furnizată pe perioada de facturare și cheltuită în uz casnic general într-un bloc de locuințe;
  • Si- suprafața totală a spațiilor rezidențiale și nerezidențiale dintr-un bloc de apartamente;
  • S despre- suprafața totală a tuturor spațiilor rezidențiale și nerezidențiale dintr-un bloc de apartamente;
  • S oi- suprafața totală a spațiilor comune dintr-un bloc de apartamente.

Probă de calcul

Rata consumului de apă caldă pentru uz casnic general în regiune este de 0,3 m3 la 1 m2. Suprafața totală a spațiilor aflate în administrare comună este de 400 m2. Suprafața totală a tuturor spațiilor rezidențiale ale unui anumit bloc egal cu 4.000 m 2. Suprafata totala a unui apartament este de 45 m2. În această regiune, plata pentru apă caldă este stabilită la 90 de ruble. 00 cop. pentru 1 m3. Folosind aceste date, obținem următoarele calcule:

0,3 x 400 x 45 / 4000 = 1,35 metri cubi 1,35 x 90 = 121,50 ruble

  • Calcul nr. 2 - calculul ACM a unei case pe care este instalat un contor de consum de apa calda

Pentru calcularea plății pentru consumul de apă caldă se folosesc formulele nr. 10, 12, care vă permit să determinați volumul de apă caldă și respectiv valoarea plății.

Formula #12

Probă de calcul

Cantitatea de apă caldă care a fost consumată conform contorului comun al casei este de 2.000 m 3. Cantitatea de apa calda consumata in toate spatiile rezidentiale conform indicatiilor contoare individuale, egal cu 1 200 m 3. Cantitatea de apă caldă consumată în acele apartamente în care nu există contoare individuale este de 500 m 3. Suprafata totala a apartamentelor din casa este de 4.000 m2. Suprafata unui apartament este de 45 m 2.

Costul pentru 1 m 3 de apă caldă în regiunea luată în considerare, ținând cont de interesele furnizorului de servicii, este de 90 de ruble. 00 cop.

Pe baza datelor de mai sus, calculul plății pentru furnizarea de apă caldă pentru uz general al casei este următorul:

(2.000 - 1.200 - 500) x 45/4000 = 3,375 metri cubi 3,375 x 90,00 = 303,75 ruble

Rezumând exemplele de calcule prezentate, trebuie spus că, în absența unui contor colectiv, volumul de apă caldă pentru nevoile comune ale casei va fi determinat de suprafața spațiilor în proprietatea casei comune și de tariful pt. alimentare cu apă caldă.

Este important de știut că dacă se găsesc metri cubi suplimentari de apă caldă, un contor comun de casă vă va permite să înțelegeți cauzele acestui fenomen. Dacă nu există un astfel de contor, atunci nu este posibil să se găsească cauza surplusului și să se influențeze valoarea plății pentru consumul general al casei de apă caldă.

Calculul sarcinii de alimentare cu apă caldă

Calculul sarcinii de alimentare cu apă caldă trebuie efectuat atunci când:

  • reducerea sarcinilor termice calculate;
  • reducerea costurilor de încălzire;
  • coordonarea modificărilor de compoziție instalatii consumatoare de caldura(schimbarea numărului de încălzitoare sau dezmembrarea sistem de ventilatie). Acest lucru se întâmplă dacă se schimbă tipul de ventilație în cameră sau dacă perdea termică;
  • necesitatea de a confirma că noua sarcină de căldură și consumul de căldură sunt în conformitate cu normele de proiectare;
  • planificarea propriului sistem de încălzire;
  • planificarea unei unități individuale de alimentare cu căldură;
  • dacă este necesar, distribuirea corectă a încărcăturii termice între subabonați;
  • racordarea la reteaua comuna de incalzire a instalatiilor noi (constructii simple si/sau complexe);
  • semnarea unui nou contract cu un furnizor de căldură;
  • necesitatea de a preciza sarcini termiceîn spații nerezidențiale pentru instituții individuale;
  • rambursarea de către organizații a costului serviciilor prin calcul (în cazurile în care este imposibilă instalarea unui contor);
  • creșterea nerezonabilă a consumului de energie termică de către furnizor sau societate de administrare.

În ceea ce privește drepturile consumatorilor în domeniul calculului energiei termice pentru alimentarea cu apă caldă, acestea sunt fixate:

  • in toate contracte standard incheiat cu privire la furnizarea de energie termica si resurse energetice;
  • în ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale al Federației Ruse din 28 decembrie 2009 nr. Nr. 610 „Cu privire la aprobarea regulilor de stabilire şi modificare (revizuire) sarcini termice”.

Potrivit acestui document, reevaluarea indicatorilor contractuali ar trebui să fie precedată de crearea unui raport tehnic, care să reflecte calculul sarcinilor termice, precum și argumentele pentru necesitatea de a ajusta sau reduce sarcina termică pe un anumit obiect. .

În plus, Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale al Federației Ruse din 28 decembrie 2009 nr. Nr. 610 permite efectuarea de ajustări la calculul căldurii pentru alimentarea cu apă caldă, încălzire și ventilație în următoarele cazuri:

  • în timpul reviziei;
  • la refacerea structurilor interne de inginerie care vizează reducerea risipei de resurse energetice;
  • la întărirea izolației termice a unui anumit obiect;
  • la efectuarea altor proceduri care vizează economisirea resurselor energetice.

Înainte de a începe revizuirea sarcinilor termice pentru clădirile în exploatare și racordarea la sistem comun obiecte noi necesare:

  • colectează toate informațiile disponibile despre obiect;
  • efectuarea unui audit al sistemului de alimentare cu energie electrică a instalației;
  • să efectueze calculul sarcinilor termice pentru alimentarea cu apă caldă, încălzirea și ventilația pe baza rezultatelor verificării;
  • redactarea unui raport tehnic;
  • discutați raportul cu furnizorul de surse de căldură și energie electrică;
  • face ajustari la cea existenta sau semneaza un nou contract cu firma furnizor de energie.

Calcul hidraulic al alimentării cu apă caldă

scopul principal calcul hidraulic de alimentare cu apă caldă este de menționat calculul dimensiunilor (în special, diametrul) conductelor prin care se alimentează apa și costurile presiunii. Valoarea de pornire pentru astfel de calcule este considerată a fi al doilea consum, ținând cont de valoarea circulației reziduale:

qh, сir = qh (1 + kсir), l/s,

în acest caz, kсir este indicele de circulație reziduală.

Pentru a calcula acest parametru, este necesară împărțirea celui de-al doilea debit la circulația în interiorul sistemului de alimentare cu apă caldă. Formula va arăta astfel:

kсir = f(qh/qсir).

În această situație, condițiile sunt astfel încât kсir ≠ 0 numai în primele părți ale conductei, în ciuda faptului că qh/qсir este mai mare de două. În toate celelalte cazuri, kсir va fi egal cu 0. Un punct important este ca calculul hidraulic se face inainte de calculul circulatiei. Acest fapt implică faptul că specialistul este obligat să propună o ipoteză cu privire la parametrii raportului qh / qсir (pentru clădirile rezidențiale, qh / qсir este de obicei mai mare de 2,0) și să o argumenteze.

Calculul mărimii costului presiunii în ascensoarele de apă, unite printr-un jumper inelar în noduri secționale, se face pe baza debitului de apă estimat cu un indice de 0,7. Pe debitul estimatîn secțiunile inelare, se obișnuiește să se ia ca prag cel mai scăzut cel mai mare debit pe secundă pentru unul dintre dispozitivele care este supusă întreținerii.

În ceea ce privește viteza de mișcare a apei în conducta de apă caldă, aceasta nu trebuie să depășească trei metri pe secundă. Dar, în același timp, s-a dovedit că viteza apei, care depășește un metru și jumătate pe secundă, este cauza zgomotului.

Pentru a calcula diametrul ascensoarei atunci când rezistența nu se potrivește, se obișnuiește să se ia ca bază debitul și presiunea estimate de la baza coloanei. Dacă indicatorii de rezistență sunt identici, diametrul ridicătorului extrem este luat ca valoare unică.

Pentru a efectua un calcul hidraulic competent în orice direcție, este necesar să aveți o idee despre legile de bază ale hidrodinamicii (printre altele, ecuația Darcy-Weisbach). Dar trebuie să fii pregătit ca fiecare zonă să-și impună propriile sale specificități asupra implementării calculului hidraulic (de exemplu, calculul în domeniul alimentării cu apă caldă este foarte tipic, ceea ce elimină necesitatea calculării costurilor de presiune separat).

Există un algoritm pentru calcularea pierderilor de presiune în secțiuni ale sistemului de alimentare cu apă caldă:

Н = i×l(1 + kl), mm,

unde i - pierderea de sarcină liniară specifică, mm/m; l este lungimea secțiunii; kl este un indice care ia în considerare pierderile de presiune în rezistențele locale.

Indicatorii i sunt preluați din directoarele relevante.

Nu uitați că există cazuri în care apa dură din conductă este încălzită pentru alimentarea cu apă caldă. Această situație este plină de apariția unor creșteri în interiorul conductelor (așa-numitele săruri de duritate). În această situație, se utilizează o nomogramă pentru a calcula indicele i.

  • Presiunile disponibile și necesare în Sisteme ACMîn modul drawdown

Presiunea garantată la intrare și utilizată, dacă este necesar, pentru alimentarea cu apă în scopul alimentării cu apă caldă se numește disponibilă. Un alt tip de presiune - necesar, se caracterizeaza prin faptul ca serveste la trecerea rezistentei hidraulice atunci cand apa este furnizata la cel mai indepartat (de la distanta si in inaltime) dispozitiv.

Dacă luăm ca exemplu un sistem închis de alimentare cu apă caldă, atunci presiunea disponibilă va fi presiunea alimentării cu apă rece la joncțiunea cu conducta fierbinte. Și pentru a calcula presiunea necesară, se folosește următoarea formulă:

Nreb \u003d Npod + Nsch + Nvn + Ng + Nsv,

unde Нpod - pierderea de presiune în conductele de alimentare în modul de tragere; Нсч - pierderea de presiune în apometrul (apometrul); Hvp - pierderea de presiune în încălzitorul de apă; Hg - diferența dintre indicatoarele geodezice ale dispozitivului cel mai sus situat și joncțiunea sistemului de alimentare cu apă caldă cu alimentarea cu apă rece; Hsv - presiune liberă asupra dispozitivului („pe gura”).

Pentru sistem deschis alimentarea resurselor termice, care presupune analiza direct de la magistrala de incalzire, va fi disponibila presiunea din alimentarea cu apa de retur a magistralei de incalzire la punctul de conectare la sistemul de alimentare cu apa calda. Calculul presiunii necesare (în absența unui încălzitor de apă) se va efectua după cum urmează:

Nreb \u003d Npod + Nsch + Ng + Hsv,

unde Hg se determină de la locul specific de conectare la rețeaua de încălzire. În sistemele de alimentare cu apă caldă care funcționează pe principiul gravitației sub influența coloanei de apă din vasele de acumulare, presiunea disponibilă este preluată direct din diferența geodezică dintre indicatorii nivelului apei dintr-un astfel de vas și dispozitivul situat la fel de mare. posibil. Calculul presiunii necesare pentru această situație arată astfel:

Nreb \u003d Npod + Hsv

Recalcularea și calculul alimentării cu apă caldă

Articolul 542 Cod Civil Federația Rusă a stabilit că calitatea resurselor energetice furnizate trebuie să îndeplinească criteriile stabilite de legea Federației Ruse, precum și clauzele contractului de furnizare a resurselor energetice. Articolul 538 din Codul civil al Federației Ruse prevede ca regulile de mai sus să fie aplicate relațiilor care decurg din furnizarea de resurse energetice, deoarece legea nu prevede altă procedură.

Temperatura apei calde din unitățile de captare a apei este reglementată de clauza 2.4 din SanPiN 2.1.4.2496-09 " Cerințe de igienă pentru asigurarea siguranței sistemelor de alimentare cu apă caldă”, aprobat prin Decretul medicului șef sanitar de stat al Federației Ruse din 07 aprilie 2009 nr. Nr. 20. Conform acestui document, t la ieșire nu trebuie să depășească 60 - 75 °C. Prescriptiile SanPin trebuie respectate cu strictete de catre acele persoane juridice care, prin ocupatie, sunt asociate cu implementarea si infiintarea lucrarii liniei de alimentare cu apa calda.

Subparagraful „B” al paragrafului 17 din Regulile de încheiere a contractelor de furnizare de resurse energetice indică importanța în acest domeniu a unui indicator precum calitatea resurselor furnizate, care ar trebui să asigure întreținerea proprietății casei comune la nivelul nivel adecvat. Utilitățile trebuie să fie furnizate cetățenilor în deplină conformitate cu Regulile pentru prevedere utilitatiși condițiile de conectare clădire de apartamenteși unindu-le rețele comune inginerie și suport tehnic pentru rețelele centralizate de suport ingineresc (clauza 20 din Regulile de încheiere a contractelor de furnizare a resurselor energetice).

Potrivit clauzei 5, anexa 1 la Regulile de prestare a serviciilor publice, calitatea serviciilor publice din domeniul furnizarii de apa calda trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii: sa asigure conformitatea regim de temperaturăîn unitatea de admisie a apei, în conformitate cu legea Federației Ruse privind reglementările tehnice și prevederile SanPin.

Responsabilitățile organizației de reparații și construcții, care este responsabilă pentru alimentarea cu apă, includ asigurarea calității și temperatura dorită(în intervalul de la 60 la 75 ° C), deși legea Federației Ruse nu oferă instrucțiuni stricte cu privire la această problemă. Compania furnizor este responsabilă pentru a se asigura că lichidul de răcire ajunge la cetățeni în calitate adecvată. Dacă temperatura apei este sub limita inferioară, stabilite prin regulamente(Rezoluția AS ZSO din 12.10.2015 Nr. F04-24751/2015 în dosarul Nr. A45-19993/2014), cetățenii au dreptul de a depune o cerere la instanță, care va obliga pârâta (societatea de furnizare a energiei) pentru a corecta abaterile comise.

Clauza 5, anexa 1 la Regulile de prestare a serviciilor publice vă permite să permiteți abateri de la indicatorii de temperatură stabiliți de lege. Deci, abaterea de la temperatura acceptată noaptea de la 00 h. 00 min. până la ora 05:00 poate fi 5°C; după-amiaza de la 05 h. 00 min. până la 00 h. 00 min. - 3°C. În ciuda existenței unor astfel de rezerve, o astfel de prevedere nu este considerată normă. Decizia Curții Supreme a Federației Ruse din 31 mai 2013 nr. Nr. AKPI13-394 precizează că astfel de abateri sunt indicatori ai furnizării de servicii de calitate necorespunzătoare.

Pentru ca temperatura apei calde sa fie de 60°C la punctele de admisie a apei, trebuie sa fie cu un ordin de marime mai mare la intrarea in casa. Cu toate acestea, după cum sa menționat deja, nu există reglementări legislative cu privire la acest indicator anume, prin urmare, în cazul demersului în justiție, putem vorbi doar despre faptul că firma de reparații și construcții trebuie să se asigure că temperatura apei la intrarea în casa nu este mai mică de 60 ° C.

Când poate solicita managerul MKD pentru recalcularea costului apei calde

Alineatul 2 al articolului 542 din Codul civil al Federației Ruse oferă cetățenilor dreptul de a refuza să plătească pentru resurse energetice de o calitate necorespunzătoare. Însă și compania furnizor are voie să ceară cetățenilor în acest caz despăgubiri pentru pierderile de energie.

Există, de asemenea, reglementări legislative privind modificarea procedurii de plată a resurselor energetice consumate dacă acestea au fost de calitate inadecvată sau au fost alimentate cu întreruperi care depășesc perioada admisă (subparagraful „e” al paragrafului 22 din Regulile de încheiere a Contractelor de furnizare a resurselor). Reglementează procedura de recalculare a plății Reguli pentru prestarea serviciilor de utilități.

Legislația actuală a Federației Ruse recunoaște avantajul necondiționat al sistemului de monitorizare a resurselor consumate prin instalarea de contoare în zona de frontieră dintre zona de responsabilitate a companiei furnizor și proprietatea cetățenilor. Dacă un contor este instalat pe casă și nu au existat plângeri cu privire la funcționarea acestuia, atunci indicatoarele acestui dispozitiv pot fi considerate ca dovada livrării nu este suficientă apa de calitate. Organizația de reparații și construcții trebuie să furnizeze dovezi care să infirme aceste informații, în caz contrar plata pentru resursele cheltuite trebuie recalculată (hotărâri AS UO din 11 ianuarie 2017 Nr. F09-10932 / 16 în cazul Nr. A60-59444 / 2015) .

Această prevedere este confirmată și de paragraful „B” al paragrafului 111 din Regulile pentru prestarea serviciilor publice, care stabilește data și ora începerii prestării serviciilor de calitate scăzută în conformitate cu data și ora fixate de dispozitive destinate acestui lucru (de exemplu, OPU, IPU etc.). Mai mult, prezența unui contor și citirile acestuia elimină procedura de confirmare a faptului de a presta servicii de calitate inadecvată în conformitate cu cerințele secțiunii X din Regulile pentru furnizarea serviciilor publice (hotărâri ale AS PO din 16 ianuarie, 2017 Nr. F06-15316 / 2016 în dosarul Nr. A12-4577 / 2016).

În cazurile în care este relevant instrumente de masura neinstalat pe clădire, pentru a confirma faptul că prestează servicii de proastă calitate, va trebui să colectați o serie de documente, precum și să urmați procedura specificată în secțiunea X din Regulile pentru furnizarea de servicii publice:

  • fixează semnalul cetățeanului către serviciul de dispecerat de urgență (paragrafele 105, 106, litera „b” al paragrafului 111);
  • convine cu cetățeanul asupra momentului de verificare a informațiilor furnizate cu privire la încălcare, anunță organizația de reparații și construcții că serviciul pe care îl furnizează va fi verificat dacă furnizorul nu cunoaște motivele încălcării (clauza 108);
  • pentru a efectua o verificare la semnalul consumatorului, toate datele obtinute in cursul acestuia trebuie consemnate in scris intr-o anumita forma (clauza 109). Auditul are scopul de a confirma o încălcare a calității serviciului prestat (acțiunea de măsurare a temperaturii la punctul de analiză din camera de zi) și de a afla cauzele acesteia (acțiunea de măsurare a temperaturii la intrarea în camera de zi). casa).

Tabelele de sinteză și calculele întocmite unilateral de Codul penal, în lipsa actelor de control al calității serviciilor publice, nu vor fi acceptate de instanță ca probă (Hotărârea CA a Organului Central din 20 octombrie 2016 Nr. F10-). 2735 / 2016 în dosarul Nr. A14-6593 / 2015).

Vă rugăm să rețineți că reglementările nu leagă stabilirea faptului furnizării unei resurse de calitate scăzută cu faptul că antreprenorul de servicii publice recalculează plata pentru serviciul de calitate scăzută către proprietarii spațiilor (Rezoluția AS ZSO din 19 septembrie 2016 Nr. F04-3939/2016 în dosarul Nr. A03-12727/2015), deși o astfel de condiție poate fi inclusă în contractul de furnizare a resurselor pe baza unui acord între părți, iar atunci trebuie să fie observat.

Cum se calculeaza apa calda?

Subparagraful „D” al paragrafului 22 din Regulile de încheiere a Contractelor de Furnizare de Resurse spune că recalcularea costului unui serviciu de proastă calitate se realizează în conformitate cu Regulile de prestare a serviciilor publice. Acest lucru este confirmat de Decizia Curții Supreme a Federației Ruse nr. AKPI13-394, care precizează că, dacă nu există documente suplimentare care să stabilească procedura de recalculare, un reprezentant al cetățenilor care locuiesc într-un bloc de apartamente poate solicita o reducere a taxe pentru furnizarea de servicii cu încălcarea calității acestora în conformitate cu cerințele SanPin. Mai mult, recalcularea ar trebui efectuată în același mod ca și recalcularea pentru consumatorii direcți (decretele AS al Organului Central din 29 februarie 2016 Nr. F10-5264 / 2015 în cazul Nr. A09-1717 / 2015).

Alineatul 101 din Regulile pentru prestarea serviciilor publice prevede reducerea plății pentru furnizarea de apă caldă pentru perioada de facturare cu suma totală a plății pentru întreaga perioadă de prestare a serviciilor de calitate scăzută în cazurile specificate în documente (vezi Anexele 1 și 2 la Regulile de prestare a serviciilor publice).

Defini cost total serviciile cu încălcare a calității pot fi înmulțite cu costul serviciului pentru întreaga perioadă de facturare (Anexa 2 la Regulile pentru prestarea serviciilor publice) cu raportul dintre durata prestării serviciilor de calitate scăzută în această perioadă. la durata totală a prestării serviciilor publice pentru perioada de facturare.

Următoarele valori sunt utilizate pentru a calcula facturile de utilități pentru alimentarea cu apă caldă:

Pi - suma plății pentru serviciul de utilități furnizat pentru perioada de facturare (conform Anexei 2 la Regulile de prestare a serviciilor de utilități);

Δ - suma totală de plată pentru toate zilele furnizării de servicii de calitate scăzută (sau suma cu care plata ar trebui redusă pentru perioada de facturare);

t - durata prestării serviciilor de calitate scăzută într-o perioadă de facturare.

Durata perioadei de facturare este determinată de întreaga durată a furnizării resurselor energetice în conformitate cu principiile constanței și non-stopului acestui proces. Pe baza regulilor descrise anterior pentru calcularea plății (paragraful 2 al clauzei 101 din Regulile pentru prestarea serviciilor de utilități), se poate întocmi următoarea formulă (presupunând că luna este formată din 31 de zile):

Δ = Рi x t / 31 de zile

Reducerea plății pentru încălcarea regimului de temperatură are loc conform următorul principiu: plata este redusă cu 0,1% pentru fiecare 3°C diferită de normă (Anexa 2 la Regulile de furnizare a utilităților) și pentru fiecare oră în total pe toată perioada de facturare în conformitate cu Secțiunea IX din Reguli pentru furnizarea de utilități. Dacă temperatura apei calde scade sub 40 °C, atunci fiecare oră de prestare a serviciului în acest mod în total pentru întreaga perioadă de facturare este plătită la rata de plată pentru utilizarea apei reci.

Calculele se bazează pe următorii parametri:

  • suma plății pentru serviciul relevant pentru perioada de facturare, în care au fost înregistrate defecțiuni în organizarea furnizării apei calde (Pi1);
  • cuantumul cu care se reduce plata pentru serviciu (în %) variază în funcție de fluctuațiile temperaturii apei: - 0,1% la fiecare 3 °C;
  • durata prestării serviciilor cu încălcări ale calității în totalitate pe întreaga perioadă de facturare, exprimată în ore, (t1) și ținând cont de regula secțiunii a IX-a a normelor deja menționate.

Pe baza tuturor informațiilor de mai sus, calculul cuantumului reducerii taxei se efectuează conform următorului algoritm:

Δ = Рi1 x % x t1

Prevederea paragrafului 5 din Anexa 1 la Regulile pentru Prestarea Serviciilor Publice face posibilă aplicarea exactă a acestei formule, în ciuda prescripțiilor paragrafului 101 al aceluiași Regulament.

Din păcate, în definițiile date mai devreme există margini aspre care provoacă numeroase dispute și chiar duc la depunerea de reclamații. Practic, neînțelegerea este legată de două valori, dintre care prima (Pi1) ajută la determinarea mărimii reducerii salariului. Potrivit paragrafului 5 din Ap. 1 la Regulile de prestare a serviciilor publice, această plată se caracterizează ca plată pentru perioada de facturare în care s-au efectuat încălcări de temperatură. Cu toate acestea, merită să luați în considerare mai detaliat conceptul de perioadă de facturare și să subliniați domeniul de aplicare al acestuia.

Clauza 37 din Regulile de prestare a serviciilor publice vorbește despre perioada de facturare ca fiind o perioadă de timp egală cu o lună calendaristică. Acest lucru este confirmat de calculele din scrisoarea Ministerului Dezvoltării Regionale al Federației Ruse din 04 iunie 2007. Nr. 10611-YuT/07. Se știe că în clarificări private și Ministerul Construcțiilor este de părere că la calcul ar trebui să se ia în calcul o taxă lunară.

De spus că definițiile din Regulile actuale de prestare a serviciilor publice coincid în sens cu formularea care și-a încetat deja înțelesul sub forma criteriilor de performanță în partea luată în considerare (clauza 5 din Anexa 1).

Punctul 101 din Regulile pentru prestarea serviciilor de utilități prevede că plata serviciilor pentru o perioadă de facturare egală cu o lună face obiectul unei reduceri cu suma totală a plății pentru fiecare perioadă de prestare a serviciilor cu încălcări egală cu o zi. Astfel, este necesar să se calculeze costul furnizării de servicii de calitate scăzută timp de 1 zi.

Decizia Curții Supreme a Federației Ruse nr. AKPI13-394 decide că clauza 5 din Anexa 1 la Regulile pentru furnizarea de servicii publice stabilește o astfel de modificare a regulilor de plată a serviciilor publice de calitate insuficientă, în care este imposibil să nu plătiți deloc pentru apa furnizată cu o încălcare a calității. Dacă luăm valoarea plății pentru lună ca valoare a parametrului Pi1, atunci chiar și în cazul unor încălcări scurte și negrave, cuantumul reducerii plății se va apropia foarte repede de acest indicator, iar cetățeanul va trebuie să fie scutiți de plata serviciului de alimentare cu apă caldă pentru luna în cauză. Pe baza acestei teze, judecătorii resping adesea declarații de revendicare managerii clădire de apartamente care a furnizat calcule ale sumei plății, ținând cont de suma plății pe lună.

Deci, Decretul AC VBO din 14 octombrie 2016 nr. Nr. F01-3504/2016 în dosarul Nr. A39-6742/2014 spune că sistemul de plată elaborat pentru perioada de implementare de proastă calitate a serviciului de alimentare cu apă, în care gradul de reducere a cuantumului plății pentru furnizarea de apă caldă este considerată cumulativ pentru luna de facturare, implică posibilitatea de a nu plăti o resursă cheltuită de calitate scăzută, totuși, acest lucru este greșit. Dacă luăm cazul în care temperatura apei furnizate consumatorilor a fost sub norma cu 18 ° C în mod continuu timp de 9 zile, atunci, conform unui astfel de sistem de calcul, plata pentru apă caldă pe lună va fi de 00 de ruble. 00 cop. După ce am studiat mai detaliat paragraful 101 din Regulile pentru furnizarea de servicii publice, se poate înțelege că perioada de decontare pentru furnizarea unui serviciu cu încălcarea calității ar trebui considerată 1 zi, ceea ce este confirmat de opinia multor reprezentanți. a completului de judecată (a se vedea hotărârile AS ZSO din 25 octombrie 2016 Nr. F04-4511 / 2016 în dosarul Nr. A45-26014/2015, AS UO din 31.03.2017 Nr. F09-1379/17 în dosarul Nr. A60-14516/2016, din data de 06.02.2017 Nr. F09-11636/16 în dosarul Nr. A71-4808/2015).

Cu toate acestea, în unele cazuri, judecătorii iau partea cealaltă și recunosc legitimitatea calculării sumei plății cu o perioadă de facturare de o lună (a se vedea, de exemplu, Decretul AC ZSO din 15.06.2016 Nr. F04-2184 / 2016 în dosarul Nr. A03-21553 / 2014).

Ca posibilă ieșire, administratorii unui bloc de locuințe pot solicita Ministerului Construcțiilor dovezi cu înscrisuri ale unei proceduri obiective de calcul a unei reduceri a plății pentru furnizarea de apă caldă de calitate necorespunzătoare, care poate fi folosită în instanță ca bază de probă. Instanța are însă dreptul să nu accepte acest înscris ca probă, justificându-și poziția prin faptul că actele propuse nu au statut de acte normative.

În cazul în care se ia ca bază suma plății pentru o zi și este instalat un contor pe casă, este mai corect să se facă calcule pe baza cantității efective de apă utilizată pe zi, care a fost înregistrată de dispozitiv. Dacă nu există contor, atunci calculele sunt efectuate folosind o formulă care necesită împărțirea sumei totale a resursei contabilizate și livrate casei la numărul de zile din lună.

Clauza 5 din Anexa 1 la Regulile pentru Prestarea Serviciilor Publice prevede o reducere a sumei plății pentru apă caldă cu 0,1% pentru fiecare 3°C de încălcare a normei. Intrat si aici următoarele criterii: posibilă abatere de la standardele de temperatură 5°C noaptea și 3°C ziua. Astfel, interpretarea exactă a acestui regulament presupune că plata pentru apa caldă consumată nu trebuie redusă dacă temperatura acesteia noaptea nu a scăzut peste 55 °C și sub 57 °C ziua. Cu toate acestea, dacă temperatura continuă să scadă de la nivelurile deja reduse, atunci pentru fiecare 3°C ulterioară (adică până la 54°C), plata va fi redusă cu 0,1% la fiecare oră (la 51°C - 0,2% etc.) d.). Această abordare a găsit sprijin și în rândul reprezentanților arbitrajului (deciziile AC UA din 31 martie 2017 nr. F09-1379/17 în dosarul nr. A60-14516/2016, Curtea de Arbitraj din Extremul Orient din 24 mai 2016). Nr. F03-976 / 2016 în cazul Nr. A24-1520 / 2015).

Dar Decizia Forțelor Armate ale Federației Ruse nr. AKPI13-394 spune că stabilirea în paragraful 5 din Anexa 1 la Regulile pentru furnizarea de servicii publice toleranțe din regimul de temperatură prescris de SanPiN 2.1.4.2496-09 înseamnă, de fapt, efectuarea de ajustări la standardele sanitare și epidemiologice care reglementează nivelul calității apei calde, vizând respectarea măsurilor antiepidemice. Situație similară intră în conflict cu normele deja menționate și impune recunoașterea acestei norme ca invalidă în acest context. Astfel, revenim la faptul că orice abatere de la normele prescrise va fi echivalată cu încălcări ale calității serviciului. Criteriile discutate continuă să se aplice în ceea ce privește condițiile și procedura de modificare a sumei plății. Pe baza acestui fapt, se poate concluziona că pentru orice încălcare a regimului de temperatură trebuie perceput un procent de 0,1% reducere a plății pentru utilizarea apei calde de calitate necorespunzătoare (începând de la 57°C în timpul zilei și 55°C la noapte). În conformitate cu baza documentară, această abordare pare mai corectă. El găsește sprijin și în justiție.

Ghidați de aceste considerații, managerii blocurilor de locuințe ar trebui să-și susțină poziția cu un calcul care promite mari beneficii și să-și construiască linia pe faptul că nu trebuie permisă nicio abatere de la standardele de temperatură.

Există, de asemenea, o nuanță legată de dacă este posibil să se calculeze cuantumul exact al reducerii plății dacă abaterea de la normă nu coincide cu „pasul” prescris în regulamente. Există un punct de vedere care recomandă calcularea reducerii în zecimi a plății dacă temperatura scade cu mai puțin de 3°C. Un exemplu poate fi dat atunci când temperatura apei în timpul zilei a scăzut la 55°C. În acest caz, se poate calcula că procentul de reducere a plății pentru serviciu va fi de 0,167% (5/3 x 0,1%). Cu toate acestea, se pune întrebarea cu privire la legitimitatea unor astfel de calcule. Punctul 5 din Anexa 1 la Regulile pentru Prestarea Serviciilor Publice nu ne permite să spunem că acest lucru decizia corectă. Ne amintim că pentru fiecare 3°C plata scade cu 0,1%, acest lucru ne permite să deducem un anumit model.

Această metodă de efectuare a calculului este dată în Scrisoarea Ministerului Dezvoltării Regionale al Federației Ruse nr. 10611-YuT / 07. O rezoluție a AS UO din 28 octombrie 2016 nr. Nr. F09-9955/16 în dosarul Nr. A71-5017/2015 subliniază că calculul Codului penal este incorect, deoarece ia în considerare zecimi de grad.

Opinia expertului

De ce controlați calitatea apei calde

UN. Sokolova,

avocat fiscal

Realitatea este că consumatorii direcți de alimentare cu apă caldă (cetățeni de rând, școli, grădinițe și alte organizații) nu pot din punct de vedere tehnic să utilizeze echipamentul necesar controlați calitatea apei calde, determinați caracteristicile acesteia, cum ar fi culoarea, turbiditatea, cantitatea de fier conținută în apă și alte substanțe etc. De asemenea, nu toată lumea poate solicita consultanță juridică. Toate acestea implică faptul că producătorii și furnizorii de resurse termice și energetice trebuie să își abordeze sarcinile cu deplină responsabilitate.

Această poziție se manifestă și în implementarea unui control strict asupra calității serviciilor prestate, în eliminarea promptă a încălcărilor identificate și implementarea calcul corect cetăţenilor pentru serviciile prestate în acest caz. Un astfel de rezultat poate fi atins dacă toate părțile implicate în procesul de furnizare a populației și altor subiecți cu energie termică își direcționează eforturile pentru a controla calitatea serviciilor oferite. Este important ca organizațiile responsabile cu furnizarea de resurse energetice în materie de plată a serviciilor să se ghideze după litera legii și să nu insiste asupra plăților pentru cazurile de încălcare a calității. Acțiunile lor ar trebui să se bazeze pe următoarele reglementări:

  • paragraful 2 al art. 542 din Codul civil al Federației Ruse - pentru organizațiile angajate în furnizarea de resurse energetice;
  • Reguli pentru prestarea serviciilor publice - pentru societatile de administrare.

Dacă aceste standarde nu sunt respectate, va fi foarte dificil să convingem companiile furnizori să ia măsuri adecvate pentru a elimina eventualele încălcări în procesul de furnizare a resurselor energetice. Încălcările regulilor de prestare a serviciilor în acest domeniu și realizarea unui calcul incorect al populației pentru resursele de calitate scăzută puse la dispoziție nu permit optimizarea stării de fapt în acest domeniu în multe localități.

Publicat: 05.12.2010 | |

Pe parcursul anului 2004, organizația noastră a primit cereri pentru elaborarea de propuneri tehnice pentru casele de cazane pentru furnizarea de căldură la locuințe și clădiri publice, în care sarcinile de alimentare cu apă caldă erau foarte diferite (în scădere) față de cele care erau solicitate anterior pentru consumatori identici. Acesta a fost motivul pentru analiza metodelor de determinare a sarcinilor pe alimentarea cu apă caldă (ACM), care sunt date în SNiP-urile actuale și posibile erori care decurg din aplicarea lor în practică.
E.O. SIBIRCO

În prezent, procedura de determinare a sarcinilor termice la alimentarea cu apă caldă este reglementată de documentul normativ SNiP 2.04.01-85 * „Alimentarea internă cu apă și canalizarea clădirilor”.

Metoda de determinare a debitelor estimate de apă caldă (secundă maximă, maximă orară și medie orară) și debitele de căldură (putere termică) pe parcursul unei ore la consum mediu și maxim de apă în conformitate cu Secțiunea 3 din SNiP 2.04.01–85 * se bazează pe calcularea costurilor corespunzătoare prin dispozitive de pliere cu apă (sau grupuri de dispozitive similare cu mediere ulterioară) și determinarea probabilității utilizării lor simultane.

Toate tabelele de servicii cu date despre diferite rate specifice de consum etc., date în SNiP, sunt utilizate numai pentru a calcula fluxul prin dispozitive individuale și probabilitatea acțiunii acestora. Ele nu sunt aplicabile pentru determinarea costurilor pe baza numărului de consumatori, prin înmulțirea numărului de consumatori cu consum specific! Aceasta este tocmai principala greșeală făcută de multe calculatoare atunci când determină sarcina termică pe alimentarea cu apă caldă.

Prezentarea metodologiei de calcul în secțiunea a 3-a a SNiP 2.04.01–85 * nu este simplă. Introducerea a numeroși indici latini în superscript și subscript (derivați din termenii corespunzători în Limba engleză) face și mai dificilă înțelegerea sensului calculului. Nu este complet clar de ce s-a făcut acest lucru în SNiP rus - la urma urmei, nu toată lumea vorbește engleză și asociază cu ușurință indexul " h"(din engleza Fierbinte- fierbinte), index " c"(din engleza rece- rece) și " tot"(din engleza total- rezultat) cu conceptele rusești corespunzătoare.

Pentru ilustrare eroare standard, întâlnită în calculele necesarului de căldură și combustibil, voi da un exemplu simplu. Trebuie definit Sarcina ACM pentru un bloc rezidential de 45 de apartamente cu o populatie de 114 persoane. Temperatura apei de alimentare Conducta ACM- 55°С, temperatura apei rece în perioada de iarna-5°C. Pentru claritate, să presupunem că fiecare apartament are două puncte de apă similare (o chiuvetă în bucătărie și o chiuvetă în baie).

Opțiunea de calcul I este incorectă (am întâlnit în mod repetat această metodă de calcul):

Conform tabelului „Norme de consum de apă de către consumatori” din Anexa 3 obligatorie din SNiP 2.04.01–85 *, determinăm pentru „Clădiri de locuit tip apartament: cu căzi de la 1500 la 1700 mm lungime, dotate cu dușuri” consumul de apă caldă pe locuitor pe oră cel mai mare consum de apă este egal cu q hhr, u = 10 l/h. În plus, totul pare a fi destul de simplu. Consumul total de apă caldă pe casă în ora cu cel mai mare consum de apă, pe baza numărului de locuitori 114 persoane: 10. 114 = 1140 l/h.

Apoi, consumul de căldură în ora celui mai mare consum de apă va fi egal cu:

Unde U- numărul de locuitori din casă; d este densitatea apei, 1 kg/l; Cu- capacitatea termică a apei, 1 kcal/(kg °C); t h - temperatura apei calde, 55°C; t c este temperatura apei reci, 5°C.

Centrala termică, construită efectiv pe baza acestui calcul, în mod evident nu a putut face față sarcinii de alimentare cu apă caldă în momentele analizei de vârf a apei calde, fapt dovedit de numeroasele reclamații ale locuitorilor acestei case. Unde este eroarea aici? Constă în faptul că, dacă citiți cu atenție secțiunea 3 din SNiP 2.04.01–85 *, se dovedește că indicatorul q hhr, u, prezentat în Anexa 3, este utilizat în metoda de calcul numai pentru a determina probabilitatea de funcționare a aparatelor sanitare, iar debitul maxim orar de apă caldă este determinat diferit.

Opțiunea de calcul II - în strictă conformitate cu metodologia SNiP:

1. Determinați probabilitatea dispozitivului.

,

Unde q hhr,u = 10 l - conform Anexei 3 pentru acest tip de consumator de apa; U\u003d 114 persoane - numărul de locuitori din casă; q h0 \u003d 0,2 l / s - în conformitate cu paragraful 3.2 pentru clădiri rezidențiale și publice, este permisă luarea acestei valori în absența caracteristicilor tehnice ale dispozitivelor; N- numarul de aparate sanitare cu apa calda, pe baza celor doua puncte de captare a apei acceptate de noi in fiecare apartament:

N= 45 . 2 = 90 de dispozitive.

Astfel, obținem:

R= (10 x 114)/(0,2 x 90 x 3600) = 0,017.

2. Acum să determinăm probabilitatea de utilizare a aparatelor sanitare (capacitatea de a furniza dispozitivul cu un consum normal de apă orar) în timpul orei estimate:

,
Unde P- probabilitatea de funcționare a dispozitivului, definită la paragraful anterior, - P= 0,017; q h0 \u003d 0,2 l / s - al doilea debit de apă, legat de un dispozitiv (de asemenea, deja utilizat în paragraful anterior); q h0,hr - consumul orar de apă de către dispozitiv, în conformitate cu clauza 3.6, în absența caracteristicilor tehnice ale dispozitivelor specifice, este permis să se ia q h0,hr = 200 l/h, atunci:

.

3. Pentru că P h este mai mic de 0,1, aplicăm un tabel suplimentar. 2 din Anexa 4, conform căruia determinăm:

la .

4. Acum putem determina consumul maxim orar de apă caldă:

.

5. Și în final, determinăm sarcina termică maximă a ACM (debitul de căldură pentru perioada consumului maxim de apă în ora consumului maxim):

,

Unde Q ht- pierdere de căldură.

Luăm în considerare pierderile de căldură, luându-le ca 5% din sarcina calculată.

.

Am obținut un rezultat mai mult de două ori decât rezultatul primului calcul! După cum arată experienta practica, acest rezultat este mult mai apropiat de cererea reală de apă caldă pentru o clădire rezidențială de 45 de apartamente.

Puteți da spre comparație rezultatul calculului conform vechii metode, care este dată în majoritatea literaturii de referință.

Opțiunea III. Calcul după metoda veche. Consum maxim orar de căldură pentru alimentarea cu apă caldă pentru clădiri rezidențiale, hoteluri și spitale tip general după numărul de consumatori (în conformitate cu SNiP IIG.8–62) a fost determinat după cum urmează:

,

Unde k h - coeficientul de consum neuniform orar de apă caldă, luat, de exemplu, conform tabelului. 1.14 din manualul „Inființarea și funcționarea rețelelor de încălzire a apei” (vezi tabel. 1); n 1 - numărul estimat de consumatori; b - rata consumului de apă caldă per 1 consumator, se ia conform tabelelor relevante din SNiPa IIG.8-62i pentru clădirile rezidențiale de tip apartament dotate cu băi de la 1500 la 1700 mm lungime, este de 110-130 l/zi; 65 - temperatura apei calde, ° С; t x - temperatura apei reci, ° С, acceptăm t x = 5°C.



Astfel, consumul maxim orar de căldură pentru ACM va fi egal cu:

.

Este ușor să vezi asta rezultatul dat aproape coincide cu rezultatul obţinut prin metoda actuală.

Aplicarea ratei de consum de apă caldă pe locuitor pe oră a celui mai mare consum de apă (de exemplu, pentru „Clădiri de locuințe de tip apartament cu căzi de la 1500 la 1700 mm lungime” q hhr == 10 l/h), dat în Anexa 3 obligatorie din SNiP 2.04.01–85* „Alimentarea internă cu apă și canalizarea clădirilor”, este ilegală determinarea consumului de căldură pentru nevoile de alimentare cu apă caldă prin înmulțirea acestuia. după numărul de locuitori şi diferenţa de temperatură (entalpii) apei calde şi reci. Această concluzie este confirmată atât de exemplul de calcul dat, cât și de o indicare directă a acestuia în literatura de specialitate. De exemplu, în manualul pentru universități „Alimentarea căldurii” ed. A.A. Ionina (M.: Stroyizdat, 1982) la pagina 14 citim: „... Consumul maxim orar de apă G ore max nu trebuie amestecat cu consumul normal de apă pe oră de cel mai mare consum de apă G i.h. Aceasta din urmă, ca o anumită limită, este utilizată pentru a determina probabilitatea acțiunii dispozitivelor de pliere cu apă și devine egală cu G ore max numai cu un număr infinit de fitinguri de apă. Calculul după metoda veche dă un rezultat mult mai precis, cu condiția să se utilizeze ratele consumului zilnic de apă caldă pentru limita inferioară a intervalelor date în tabelele corespunzătoare ale vechiului SNiP, decât calculul „simplificat” pe care multe calculatoare. efectuați folosind SNiP curent.
Datele din tabelul din apendicele 3SNiP 2.04.01–85* trebuie utilizate în mod special pentru a calcula probabilitatea de funcționare a dispozitivelor de pliere cu apă, așa cum este cerut de metodologia stabilită în secțiunea 3 a acestui SNiP, apoi determinați bhr și calculați consumul de căldură pentru nevoile de alimentare cu apă caldă. În conformitate cu nota de la paragraful 3.8 din SNiP 2.04.01–85 *, pentru clădirile auxiliare întreprinderile industriale sens q hr poate fi definită ca suma consumului de apă pentru utilizarea dușului și a nevoilor gospodărești și de băut, luate conform Anexei 3 obligatorii în funcție de numărul de consumatori de apă din tura cea mai numeroasă.


Introducere

1. Determinarea sarcinilor termice ale microcartierului pentru încălzire, ventilație, alimentare cu apă caldă

2. Selectarea circuitului de conectare a încălzitorului ACM la rețeaua de încălzire și graficul temperaturii CCR

Calculul termohidraulic al unui încălzitor cu carcasă și tub

Calculul unui în două etape circuit serial Conexiuni încălzitor apă ACM

Calculul termic și hidraulic al încălzitoarelor de apă cu plăci ACM

Lista surselor utilizate


INTRODUCERE


În această lucrare, se calculează sarcinile termice ale microcircuitului pentru încălzire și ACM, se selectează circuitul de pornire a încălzitoarelor ACM și se realizează calculul termic și hidraulic a două opțiuni pentru schimbătoare de căldură. Vor fi luate în considerare doar clădirile rezidențiale de același tip, cu 5-10 etaje. Sistemul de transport termic este închis, cu 4 conducte, cu instalarea unui încălzitor HSV în centrala termică. Toate calculele sunt efectuate pe indicatori agregați. Acceptăm clădiri rezidențiale fără ventilație.

Lucrările de decontare și grafică se efectuează în conformitate cu normele și regulile standard în vigoare, acelea. condițiile și prevederile de bază pentru proiectarea, instalarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu căldură pentru clădirile de locuit.


1. Determinarea sarcinilor termice ale microcartierului pentru încălzire, ventilație, alimentare cu apă caldă.


Debitul maxim de căldură pentru încălzirea clădirilor rezidențiale din microdistrict:



unde este indicatorul agregat al maximului flux de caldura pentru m²;

DAR - suprafata totala bloc de locuit, m²;

Factorul care ține cont de fluxul de căldură pentru încălzirea clădirilor rezidențiale (ponderea clădirilor rezidențiale)

80 W/m² Astrakhan

А= 16400 m² - la cerere

0, pentru că Sunt luate în considerare doar clădirile rezidențiale.

Debit maxim de căldură pentru alimentarea cu apă caldă



unde este coeficientul de neuniformitate orară a consumului numărului pe GWP

Un indicator agregat al fluxului mediu de căldură pentru alimentarea cu apă caldă, egal cu 376 W / ml;

U - numărul locuitorilor din microsector, conform repartizării, este de 560 persoane;

376 W/ml;

Sarcinile termice pe ventilație pentru o clădire rezidențială sunt egale cu zero.


2. Selectarea circuitului de conectare a încălzitorului ACM la rețeaua de încălzire și diagrama de temperatură a CCR


Selectarea schemei de conectare a încălzitorului



unde - din formula (2)

Din formula (1)

Când se adoptă un circuit în două etape, când se adoptă un circuit paralel cu o singură etapă

Concluzie: există un singur încălzitor, prin urmare un încălzitor comun situat în stația de încălzire centrală este conectat conform unei scheme în 2 trepte.

În conformitate cu sarcina Comitetului Central al Republicii Kazahstan, căldura este furnizată conform programului de încălzire a locuinței 130/700С, prin urmare, parametrii punctului de întrerupere, care sunt calculați, sunt cunoscuți și sunt;

Consum maxim pentru - debit mediu de căldură pentru alimentarea cu apă caldă (ACM)



unde este debitul maxim de căldură către alimentarea cu apă caldă din formula (2)

Coeficientul de neuniformitate orară a consumului numărului pe FGP


3. Calculul termohidraulic al unui încălzitor cu manșă și tub


Temperatura aerului exterior la "punctul de rupere"



unde este temperatura aerului din cameră,

Temperatura estimată a aerului pentru proiectarea încălzirii,

temperatura apei în conducta care cade la „punctul de rupere”,

Temperatura apei este aproximativ în conducta de retur la „punctul de rupere”, la temperatura calculată a lichidului de răcire în conducta care căde 1300C.

Scăderea estimată a temperaturii apei în rețeaua de încălzire, determinată de formulă



unde este temperatura de proiectare a apei din rețea din conducta de alimentare,

Temperatura estimată a apei din rețea în conducta de retur,


4. Calculul unei scheme secvențiale în două trepte pentru conectarea boilerelor de apă caldă menajeră

încălzire ventilație încălzire înveliș și tub

Selectați și calculați o unitate de încălzire a apei pentru alimentarea cu apă caldă a substației de încălzire centrală echipată cu un încălzitor de apă constând din secțiuni de înveliș și tuburi cu un sistem de țevi de țevi drepte netede cu un bloc de partiții de susținere în conformitate cu GOST 27590. Sistemul de încălzire al microcartierului este conectat la rețeaua principală de încălzire în conformitate cu schema dependenta. Centrala termica dispune de rezervoare de stocare.

Date inițiale:

Temperatura purtătorului de căldură (apa de încălzire) în conformitate cu programul crescut calculat este luată:

La temperatura exterioară calculată pentru proiectarea încălzirii;

în conducta de alimentare ? 1 = 130 0C, invers - ? 2 = 700C;

la punctul de rupere al graficului de temperatură t` n= -2,02 0С;

în conducta de alimentare ? 1 n= 70 0C, invers ? 2 n= 44,9 0С.

temperatura rece apă de la robinet tc=5 0 DIN.

Temperatura apei calde care intră în SGW, th=60 0 DIN.

Debit maxim de căldură pentru încălzirea clădirilor Qomax= 1312000 W.

Performanța termică estimată a încălzitoarelor de apă Qsph=Qhm=QhT=210560 W .

6 Pierderi de căldură prin conducte Qht=0.

acceptă densitatea apei ?= 1000 kg/m3.

Al doilea consum maxim de apă calculat pentru ACM qh= 2,5 l/s.

Procedura de calcul:

Calcul maxim al apei pentru încălzire:



Temperatura apei încălzite după încălzitorul de apă din prima treaptă:



Consumul de apa din reteaua de incalzire pentru alimentarea cu apa calda:



4 Consum de apă încălzită pentru ACM:



Fluxul de căldură către a doua treaptă a încălzitorului de apă SGV:



Debitul de căldură pentru încălzire la punctul de întrerupere a graficului temperaturii apei de încălzire la temperatura aerului exterior t`n:



Consumul de apă pentru încălzire prin prima treaptă a încălzitorului de apă:



Performanța termică estimată a primei trepte a încălzitorului de apă:



Performanța termică estimată a celei de-a doua trepte a încălzitorului de apă:



Temperatura apei rețelei de încălzire la ieșirea celui de-al doilea încălzitor de apă:



Temperatura apei rețelei de încălzire la ieșirea încălzitorului de apă din prima etapă, sub rezerva egalității:


12 Diferența medie de temperatură logaritmică între încălzire și apa încălzită pentru etapa 1:



Același lucru pentru etapa a II-a:



Secțiunea transversală necesară a tuburilor pentru încălzirea apei la viteza apei în tuburi și pornirea unui singur debit:



Din aplicația de masă. 3 în funcție de valoarea obținută, selectăm tipul secției de boiler cu următoarele caracteristici: , .

Viteza apei în tuburi:



Viteza apei din rețea în spațiul inelar:



Calculul primei trepte a încălzitorului ACM:






e) coeficientul de transfer termic la:



f) suprafața de încălzire necesară pentru prima etapă:



g) numărul de secțiuni ale încălzitorului de apă din prima treaptă:



Acceptăm 2 secțiuni; suprafata reala de incalzire F1tr=0,65*2=1,3 m2.

Calculul etapei II a încălzitorului de apă SGV:

a) temperatura medie a apei de încălzire:



b) temperatura medie a apei încălzite:



c) coeficientul de transfer de căldură de la apa de încălzire către pereții tuburilor:



d) coeficientul de transfer de căldură de la pereții tuburilor la apa încălzită:



e) coeficientul de transfer termic la



f) suprafața necesară de încălzire a etapei II:



g) numărul de secțiuni ale încălzitorului de apă treapta II:



Acceptăm 6 secțiuni.

În urma calculului, s-au obținut 2 secțiuni în încălzitorul treptei 1 și 6 secțiuni în încălzitorul treptei a 2-a cu o suprafață totală de încălzire de 5,55 m2.

Pierderea de presiune în încălzitoarele de apă (6 secțiuni consecutive de 2 m lungime) pentru apa care trece în tuburi, ținând cont de? = 2:



Etapa I: PV 76*2-1.0-RG-2-UZ GOST 27590-88

Etapa II: PV 76*2-1.0-RG-6-UZ GOST 27590-88


5. Calculul termic și hidraulic al boilerelor cu plăci ACM


Selectați și calculați instalația de încălzire a apei a unui schimbător de căldură cu plăci asamblat din plăci de 0,3p pentru SGW a aceleiași stații de încălzire centrală, ca în exemplul cu încălzitoarele secționale cu carcasă și tub. Prin urmare, datele inițiale, debitele și temperaturile purtătorilor de căldură la intrarea și la ieșirea fiecărei etape a încălzitorului de apă sunt considerate ca fiind aceleași ca în App. 3.

Verificăm raportul curselor în schimbătorul de căldură din prima etapă, presupunând în mod preliminar pierderi de presiune pentru apa încălzită?Рн=100 kPa, pentru apa de încălzire?Рgr=40 kPa.



Raportul curselor nu depășește 2, dar debitul apei de încălzire este mult mai mare decât debitul apei încălzite, prin urmare, se adoptă o dispunere asimetrică a schimbătorului de căldură.

În funcție de viteza optimă a apei și de secțiunea transversală liberă a unui canal interlamelar, determinăm numărul necesar de canale pentru apă încălzită și apă de încălzire:



Secțiunea transversală liberă totală a canalelor din pachet de-a lungul apei încălzite și de încălzire (luăm egală cu 2, = 15):



Vitezele reale de încălzire și apă încălzită:



Calculul încălzitorului de apă din prima treaptă:

a) din Tabelul 1 Ap. 4; obținem coeficientul de transfer de căldură de la apa de încălzire către peretele plăcii:



b) coeficientul de absorbție a căldurii de la peretele plăcii către apa încălzită:




d) suprafața de încălzire necesară a încălzitorului de apă din prima treaptă:



e) conform Tabelului 1, Anexa 4, suprafața de încălzire a unei plăci, numărul de treceri pentru încălzire și apă încălzită în schimbătorul de căldură:



f) suprafața efectivă de încălzire a încălzitorului de apă din treapta 1:



g) pierderea de presiune a treptei 1 pentru încălzire și apă încălzită:



Calculul încălzitorului de apă treapta II:

a) coeficientul de transfer de căldură de la apa de încălzire la peretele plăcii:



b) coeficientul de absorbție a căldurii de la placă la apa încălzită:



c), coeficientul de transfer termic:



d) suprafața de încălzire necesară a boilerului de a doua treaptă:



e) numărul de treceri pentru încălzire și apă încălzită în schimbătorul de căldură:



Acceptam pentru apa incalzita, pentru apa incalzita.

f) suprafața reală de încălzire a încălzitorului de apă în treapta a doua:



g) pierderi de presiune ale treptei a doua pentru încălzire și apă încălzită:




Ca rezultat al calculului, acceptăm două schimbătoare de căldură (treptele I și II) ca încălzitor ACM design pliabil(p) cu plăci de tip 0,3p, grosime de 1 mm, din oțel 12 × 18H10T (versiunea 01), pe un cadru cantilever (versiunea 1k), cu garnituri din cauciuc marca 51-1481 (simbol 12). Suprafața de încălzire a etapei I este de 8,7 m2, treapta II este de 8,7 m2. Specificații schimbătoarele de căldură cu plăci sunt date în Tabelele 1-3 din Ap. patru.

Simbol schimbatoare de caldura:

Pași: P 0,3r-1-8,7-1k-0,1-12 CX1 =

Etapa II: P 0.3r-1-8.7-1k-0.1-12 CX2 =


LISTA SURSELOR UTILIZATE


1. SNiP 2.04.01-85. Instalatii sanitare interioare si canalizare cladiri.

Lipovka Yu.L., Tselishchev A.V., Misyutina I.V. Alimentare cu apă caldă: metodă. indicatii catre termen de hârtie. Krasnoyarsk: SFU, 2011. 36p.

GOST 27590-88. Incalzitoare de apa pentru sisteme de alimentare cu caldura. Specificații generale.

SNiP 2.04.07-89*. Rețea de încălzire.

5. SNiP 23-01-99. Climatologia clădirii.

6. STO 4.2 - 07 - 2012 Sistem de management al calitatii. Cerințe generale la construirea, prezentarea si executarea documentelor de activitati educative. În loc de STO 4.2 - 07 - 2010; data intrarii 27.02.2012. Krasnoyarsk: IPK SFU. 2012. 57 p.


Îndrumare

Ai nevoie de ajutor pentru a învăța un subiect?

Experții noștri vă vor consilia sau vă vor oferi servicii de îndrumare pe subiecte care vă interesează.
Trimiteți o cerere indicând subiectul chiar acum pentru a afla despre posibilitatea de a obține o consultație.

Calculul sistemelor de alimentare cu apă caldă constă în determinarea diametrelor conductelor de alimentare și circulație, selectarea boilerelor (schimbătoarelor de căldură), generatoarelor și acumulatorilor de căldură (dacă este necesar), determinarea presiunii necesare la admisie, selectarea booster și pompe de circulatie dacă sunt necesare.

Calculul sistemului de alimentare cu apă caldă constă din următoarele secțiuni:

    Se determină costurile estimate pentru apă și căldură și, pe baza acestora, puterea și dimensiunile boilerelor.

    Rețeaua de alimentare (distribuție) este calculată în modul drawdown.

    Rețeaua de alimentare cu apă caldă se calculează în regim de circulație; posibilitatile de utilizare circulatie naturala, iar dacă este necesar, se determină parametrii și se selectează pompele de circulație.

    În conformitate cu sarcina individuală pentru curs și proiectarea diplomelor calculul rezervoarelor de stocare, se poate face rețeaua de lichid de răcire.

2.2.1. Determinarea costurilor estimate de apă caldă și căldură. Selecția de încălzitoare de apă

Pentru a determina suprafața de încălzire și selecția ulterioară a încălzitoarelor de apă, sunt necesare debite orare de apă caldă și căldură, pentru calcularea conductelor - al doilea debit de apă caldă.

În conformitate cu clauza 3 din SNiP 2.04.01-85, al doilea și consumul orar de apă caldă este determinat de aceleași formule ca și pentru alimentarea cu apă rece.

Al doilea debit maxim de apă caldă în orice secțiune calculată a rețelei este determinat de formula:

- al doilea consum de apă caldă de către un dispozitiv, care este determinat de:

un dispozitiv separat - conform Anexei 2 obligatorii;

diverse dispozitive care deservesc aceiași consumatori – conform Anexei 3;

diverse dispozitive care deservesc diverși consumatori de apă - după formula:

, (2.2)

- al doilea consum de apă caldă, l/s, de către un dispozitiv de pliere cu apă pentru fiecare grup de consumatori: luat conform Anexei 3;

N i este numărul de dispozitive de pliere cu apă pentru fiecare tip de consumator de apă;

- probabilitatea de funcționare a aparatelor, determinată pentru fiecare grup de consumatori de apă;

a - coeficient determinat conform Anexei 4, in functie de numărul total dispozitivele N din secțiunea de rețea și probabilitatea acțiunii lor P, care este determinată de formulele:

a) cu aceiaşi consumatori de apă în clădiri sau structuri

, (2.3)

Unde
- consumul maxim orar de apa calda in 1 litru de catre un consumator de apa, se ia conform Anexei 3;

U - numărul consumatorilor de apă caldă dintr-o clădire sau structură;

N este numărul de aparate deservite de sistemul de alimentare cu apă caldă;

b) cu diferite grupuri de consumatori de apă în clădiri pentru diverse scopuri

, (2.4)

și N i - valori aferente fiecărui grup de consumatori de apă caldă.

Consumul maxim orar de apă caldă, m 3 / h, este determinat de formula:

, (2.5)

- consumul orar de apă caldă de către un dispozitiv, care este determinat de:

a) cu consumatori identici - conform Anexei 3;

b) pentru diferiţi consumatori - conform formulei

, l/s (2,6)

și
- valori aferente fiecărui tip de consumator de apă caldă;

magnitudinea este determinată de formula:

, (2.7)

- coeficient determinat conform Anexei 4, in functie de numarul total de aparate N din sistemul de alimentare cu apa calda si probabilitatea de actiune a acestora P.

Consumul mediu orar de apă caldă , m 3/h, pentru perioada (zi, tură) de consum maxim de apă, inclusiv, se determină prin formula:

, (2.8)

- consumul maxim zilnic de apă caldă la 1 litru de către un consumator de apă, se ia conform Anexei 3;

U este numărul consumatorilor de apă caldă.

Cantitatea de căldură (debitul de căldură) pentru perioada (zi, schimb) de consum maxim de apă pentru nevoile de alimentare cu apă caldă, ținând cont de pierderile de căldură, este determinată de formulele:

a) în termenul maxim de oră

b) în timpul orei medii

și - consumul maxim si mediu orar de apa calda in m 3/h, determinat prin formulele (2.5) si (2.8);

t s este temperatura de proiectare a apei reci; în absența datelor în clădire, se presupune că t este + 5ºС;

Q ht - pierderi de căldură de către conductele de alimentare și circulație, kW, care sunt determinate prin calcul în funcție de lungimile secțiunilor de conductă, diametrele exterioare ale conductelor, diferența de temperatură dintre apa caldă și mediul care înconjoară conducta și căldura. coeficient de transfer prin pereții conductei; ținând cont în același timp de eficiența izolației conductelor. În funcție de aceste valori, pierderile de căldură sunt date în diverse manuale de referință.

La calculul în proiecte de curs, pierderile de căldură Q ht prin conductele de alimentare și circulație pot fi luate în cantitate de 0,2-0,3 din cantitatea de căldură necesară pentru prepararea apei calde.

În acest caz, formulele (2.9) și (2.10) vor lua forma:

a), kW (2,11)

b) , kW (2,12)

Un procent mai mic de pierderi de căldură este acceptat pentru sistemele fără circulație. În majoritatea clădirilor civile se folosesc încălzitoare rapide de apă secționale cu performanță variabilă, de ex. cu un consumator de caldura reglabil. Astfel de încălzitoare de apă nu necesită rezervoare de stocare a căldurii și sunt calculate pentru debitul maxim de căldură orar.
.

Selectarea încălzitoarelor de apă constă în determinarea suprafeței de încălzire a serpentinelor după formula:

, m 3 (2,13)

K - coeficientul de transfer termic al boilerului, luat conform tabelului 11.2; pentru încălzitoarele de apă-apă de mare viteză cu tuburi de încălzire din alamă, valoarea lui k poate fi luată în intervalul 1200-3000 W / m2, ºС, iar cea mai mică este acceptată pentru dispozitivele cu diametre mai mici de secțiune;

µ - coeficientul de reducere a transferului de căldură prin suprafața de schimb de căldură din cauza depunerilor pe pereți (µ=0,7);

- diferenta de temperatura estimata intre lichidul de racire si apa incalzita; pentru încălzitoare de apă instantanee în contracurent
º este determinată de formula:

, ºС (2,14)

Δt b și Δt m - diferență de temperatură mai mare și mai mică între lichidul de răcire și apa încălzită la capetele încălzitorului de apă.

Parametrii lichidului de răcire în perioada de decontare de iarnă, când funcționează rețele de încălzire clădiri, sunt preluate în conducta de alimentare 110-130 ºС și invers -70, parametrii apei încălzite în această perioadă t c = 5 ºC și t c = 60 ... 70 ºC. LA perioada de vara sistemul de incalzire functioneaza numai pentru prepararea apei calde; parametrii agentului termic în această perioadă în conducta de alimentare 70…80 ºC și în retur 30…40 ºC, parametrii apei încălzite și t c = 10…20 ºC și și t c = 60…70 ºC.

La calcularea suprafeței de încălzire a unui încălzitor de apă, se poate întâmpla ca perioada de vară să fie decisivă, când temperatura agentului de căldură este mai scăzută.

Pentru încălzitoarele de apă cu acumulare, calculul pentru diferența de temperatură este determinat de formula:

, ºC (2,15)

t n și t k - temperatura inițială și finală a lichidului de răcire;

t h și t c - temperatura apei calde și reci.

Cu toate acestea, încălzitoarele de apă cu acumulare sunt folosite pentru clădirile industriale. Ocupă mult spațiu, în aceste cazuri pot fi instalate în exterior.

Coeficientul de transfer de căldură pentru astfel de încălzitoare de apă, conform tabelului 11.2, este de 348 W / m 2 ºC.

Numărul necesar de secțiuni standard ale încălzitoarelor de apă este determinat:

, buc (2,16)

F este suprafața de încălzire calculată a încălzitorului de apă, m 2;

f - suprafața de încălzire a unei secțiuni a boilerului, luată conform Anexei 8.

Pierderea de presiune într-un încălzitor instantaneu de apă poate fi determinată prin formula:

, m (2,17)

n - coeficient ținând cont de creșterea excesivă a tuburilor, se ia conform datelor experimentale: în lipsa acestora, cu o curățare a boilerului pe an, n = 4;

m este coeficientul de rezistență hidraulică a unei secțiuni a boilerului: cu lungimea secțiunii de 4 m m=0,75, cu lungimea secțiunii de 2 m m=0,4;

n in - numărul de secțiuni ale boilerului;

v - viteza de deplasare a apei încălzite în tuburile încălzitorului de apă fără a ține cont de creșterea excesivă a acestora.

, m/s (2,18)

q h - al doilea debit maxim de apă prin încălzitorul de apă, m/s;

Wtotal - aria totală a secțiunii active a tuburilor pentru încălzirea apei este determinată de numărul de tuburi, luat în conformitate cu Anexa 8 și diametrul tuburilor, luat 14 mm.

Sarcina termică medie orară a alimentării cu apă caldă a unui consumator de energie termică Q hm, Gcal / h, în timpul perioadei de încălzire este determinată de formula:

Qhm =/T(3,3)

a = 100 l/zi - rata consumului de apă pentru alimentarea cu apă caldă;

N =4 - numărul de persoane;

T \u003d 24 h - durata de funcționare a sistemului de alimentare cu apă caldă a abonatului pe zi, h;

t c - temperatura apei de la robinet în timpul perioadei de încălzire, ° С; în absența informațiilor de încredere, se acceptă t c \u003d 5 ° С;

Q hm =100∙4∙(55-5)∙10 -6 /24=833,3∙10 -6 Gcal/h= 969 W

3.3 Consumul total de căldură și consumul de gaz

Pentru proiectare, este selectat un cazan cu dublu circuit. La calcularea consumului de gaz se ține cont de faptul că centrala pentru încălzire și ACM funcționează separat, adică atunci când circuitul ACM este pornit, circuitul de încălzire este oprit. Deci consumul total de căldură va fi egal cu consumul maxim. În acest caz, consumul maxim de căldură pentru încălzire.

1. ∑Q = Q omax = 6109 kcal/h

2. Determinați debitul de gaz cu formula:

V =∑Q /(η ∙Q n r), (3.4)

unde Q n p \u003d 34 MJ / m 3 \u003d 8126 kcal / m 3 - puterea calorică mai mică a gazului;

η – randamentul cazanului;

V \u003d 6109 / (0,91 / 8126) \u003d 0,83 m 3 / h

Pentru cabana alege

1. Cazan cu dublu circuit AOGV-8, putere termică Q=8 kW, consum gaz V=0,8 m 3 /h, presiune nominală de intrare a gazelor naturale Рnom=1274-1764 Pa;

2. Aragaz, 4 arzatoare, GP 400 MS-2p, consum gaz V = 1,25 m 3

Consum total de gaz pentru 1 casă:

Vg =N∙(Vpg ∙Ko + V2-cazan ∙ K cat), (3,5)

unde Ko = 0,7 este factorul de simultaneitate pentru aragazul pe gaz, luat conform tabelului, in functie de numarul de apartamente;

K cat \u003d 1 - coeficientul de simultaneitate pentru cazan conform tabelului 5;

N este numărul de case.

Vg \u003d 1,25 ∙ 1 + 0,8 ∙ 0,85 \u003d 1,93 m 3 / h

Pentru 67 de case:

Vg \u003d 67 ∙ (1,25 ∙ 0,2179 + 0,8 ∙ 0,85) \u003d 63,08 m 3 / h

3.4 Încărcările termice estimate ale școlii

Calculul sarcinilor de încălzire

Sarcina termică orară estimată a încălzirii unei clădiri individuale este determinată de indicatori agregați:

Q o =η∙α∙V∙q 0 ∙(t p -t o)∙(1+K i.r.)∙10 -6 (3,6)

unde  este un factor de corecție care ia în considerare diferența dintre temperatura exterioară calculată pentru proiectarea încălzirii de la t o \u003d -30 ° С, la care se determină valoarea corespunzătoare, este luată în conformitate cu apendicele 3, α \u003d 0,94;

V este volumul clădirii conform măsurării exterioare, V = 2361 m 3;

q o - caracteristica specifică de încălzire a clădirii la t o \u003d -30 °, acceptată q o \u003d 0,523 W / (m 3 ∙◦С)

t p - temperatura de proiectare a aerului într-o clădire încălzită, luăm 16 ° C

t o - temperatura estimată a aerului exterior pentru proiectarea încălzirii (t o \u003d -34 ° C)

η- randamentul cazanului;

K i.r - coeficientul calculat de infiltrare datorat presiunii termice si vantului, i.e. raportul pierderilor de căldură dintr-o clădire cu infiltrare și transfer de căldură prin garduri exterioare la o temperatură a aerului exterior calculat pentru proiectarea încălzirii. Se calculează după formula:

K și.r \u003d 10 -2 ∙ 1/2 (3,7)

unde g este accelerația de cădere liberă, m/s 2 ;

L este înălțimea liberă a clădirii, luată egală cu 5 m;

ω - viteza vântului calculată pentru zona dată în timpul sezonului de încălzire, ω=3m/s

K și.r \u003d 10 -2 ∙ 1/2 \u003d 0,044

Q o \u003d 0,91 ∙ 0,94 ∙ 2361 ∙ (16 + 34) ∙ (1 + 0,044) ∙ 0,39 ∙ 10 -6 = 49622,647 ∙ 10 -6 W.

Calculul sarcinilor de ventilație

În absența unui proiect pentru o clădire ventilată, consumul de căldură calculat pentru ventilație, W [kcal / h], este determinat de formula pentru calcule integrate:

Q în \u003d V n ∙q v ∙ (t i - t o), (3.8)

unde V n - volumul clădirii conform măsurării exterioare, m 3;

q v - caracteristica specifică de ventilație a clădirii, W / (m 3 · ° С) [kcal / (h · m 3 · ° С)], se ia conform calculului; în lipsa datelor de pe tabel. 6 pentru clădiri publice;

t j , este temperatura medie a aerului interior al spațiilor ventilate ale clădirii, 16 °С;

t o, - temperatura aerului exterior de proiectare pentru proiectarea de încălzire, -34 ° С,

Q în \u003d 2361 ∙ 0,09 (16 + 34) \u003d 10624,5

unde M este numărul estimat de consumatori;

a este rata consumului de apă pentru alimentarea cu apă caldă la o temperatură

t g \u003d 55 0 C per persoană pe zi, kg / (zi × persoană);

b - consumul de apă caldă cu temperatura t g = 55 0 С, kg (l) pentru clădirile publice, aferente unui locuitor al zonei; în lipsa unor date mai precise, se recomandă să luați b = 25 kg pe zi per persoană, kg / (zi × persoană);

c p cf \u003d 4,19 kJ / (kg × K) - capacitatea termică specifică a apei la temperatura medie t cf \u003d (t g -t x) / 2;

t x - temperatura apei reci în timpul perioadei de încălzire (în absența datelor, se presupune că este 5 0 С);

n c - durata estimată de alimentare cu căldură la alimentarea cu apă caldă, s/zi; cu alimentare non-stop n c =24×3600=86400 s;

coeficientul 1,2 ia în considerare uscarea apei calde în sistemele de alimentare cu apă caldă abonaților.

Q ACM \u003d 1,2 ∙ 300 ∙ (5 + 25) ∙ (55-5) ∙ 4,19 / 86400 \u003d 26187,5 W