Методика панфилова по расчету тепла: Методика Памфилова — Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты – Полезные материалы

Содержание

Теплотехнический расчет системы отопления – Система отопления

» Расчеты отопления

Система обогрева включает, систему соединения, батареи, коллекторы котел, бак для расширения, крепежи, увеличивающие давление насосы терморегуляторы, трубы, развоздушки. На открытой странице web проекта мы попбробуем выбрать для коттеджа необходимые компоненты монтажа. Перечисленные узлы монтажа очень важны. Вот почему подбор перечисленных частей монтажа необходимо делать технически правильно. Сборка отопления квартиры насчитывает разные комплектующие.

Чтобы определить теплопотери помещения специалистами проводится расчет системы отопления. При этой работе опираться приходится на знания особенностей конструкции помещения.

Так, теплотехнический расчет системы отопления учитывает следующие характеристики: габариты помещения, толщину и тип наружных стен, остекление помещения, его теплоизоляцию, площадь оконных проемов и т.д. Теплотехнический расчет поможет наиболее оптимально использовать соответствующее оборудование.

Расчет системы центрального отопления поможет определиться с выбором нужного оборудования (котлы, радиаторы, горелки, насосы и т.п.), определить требуемые мощности и общую тепловую схему работы.

Расчет системы отопления проводится в несколько этапов.

На первом составляется проект отопительной схемы с учетом тепловых и гидравлических параметров. На предварительном этапе следует определиться, какой вид отопления требуется: напольное, радиаторное или комбинированное. Обычно предварительные расчеты занимают не так много времени, в среднем не более четырех дней. Здесь же обозначается требуемое оборудование и монтажный план. Оборудование должно органично вписываться в дизайн и общий интерьер дома. Кроме того, отопительная система обязана отвечать ряду требований – пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, нормативно-техническим регламентам, а также общей функциональности.

Далее подбирается оборудование по подходящим параметрам и стоимости. Это второй этап работ.

На третьем этапе происходит комплектация объекта всем уже приобретенным оборудованием. Затем происходит монтаж отопительной системы – монтаж узлов распределения, стояков и т.д.

Завершающим этапом становится монтаж и пуско-наладка отопительного котла.

Расчет системы отопления выполняется либо по методике СниПа либо по методике академика Панфилова. Расчет по СниПу учитывает тепловые потери здания и каждого его помещения.

Наша компания проводит полный расчет системы отопления. Работа начинается с подбора котла и труб и завершается монтажом радиатора отопления. В случае если подобный вид работ требуется в загородном доме, его следует проводить до этапа внутренней отделки помещений. По окончании монтажа проводятся пуско-наладочные работы.

Источник: http://www.thermostudio.ru/advisories_raschet

На досуге

Теплотехнический расчет систем отопления

Необходимость теплотехнического расчета систем отопления (а также других элементов и конструкций) возникает в случае проведения капитального ремонта и модернизации зданий.

Актуальность проведения таких работ на объектах повысилась последние годы в связи с большим износом зданий, построенных ещё в советские годы. Системы отопления, которыми здания оснащались еще десять лет назад, и оснащаются до сих пор, устроены таким образом, что не позволяют эффективно распределять объем тепла между этажами и отдельными элементами систем внутри здания.

Простыми словами, на некоторых участках системы отопления может отдаваться чрезмерно много тепла, а на других недостаточно. В итоге часть квартир получает переизбыток, который позволяет жильцам жить с открытыми форточками даже зимой. И наоборот — некоторые квартиры замерзают, потому что им приходит недостаточно тепла.

Устранить эти недостатки позволит теплотехническая и тепловизионная съемка конструкций зданий и сооружений http://www.disso.spb.ru/?item=9 .

На первом этапе производятся замеры — выполняется съемка и специалисты-инженеры получают примерно вот такую карту. Она показывает участки с разным тепловым режимом зданий по позволяет зафиксировать имеющиеся дефекты.

Следующий шаг проведение теплотехнического расчета, позволяющего решить вопрос с равномерными распределением тепла в доме. На каждом объекте эта задача решается по-разному. В ряде случаев необходимо утеплять дом — проводить обшивку с изоляцией. В других случаях необходима балансировка систем отопления, модернизация действующих инженерных систем от ИТП.

Теплотехническая съемка позволит выявить дефекты отопления и указать инженерам и проектировщикам, какие именно конструктивные элементы требуют перерасчета. В дальнейшем производится модернизация с использованием современных технологий и современного отопительного оборудования.

Просмотров: 787

Дата: Февраль 25th, 2014

Источник: http://saboy.ru/services/teplotehnicheskiy-raschet.html

При выборе радиаторов стоит учесть все факторы воздействия на них.

Поддержание комфортного температурно-влажностного режима в помещениях жилого или иного назначения в климатических условиях нашей страны невозможно без систем обогрева. Наибольшее распространение получили схемы с промежуточным теплоносителем, которые могут быть как централизованными, так и автономными.

Конечными устройствами в таких системах являются отопительные приборы, осуществляющие теплообменные процессы в помещениях.

Вопрос: как подобрать радиаторы отопления с учетом всех факторов – достаточно сложен и требует подробного рассмотрения.

Теплотехнический расчет

Системы отопления призваны компенсировать потери тепла через ограждающие строительные конструкции: наружные стены, полы, потолки. При проведении теплотехнического расчета учитываются следующие факторы:

  1. среднегодовая температура и влажность наружного воздуха в соответствии с климатической зоной;
  2. направления и сила ветров;
  3. толщина наружных строительных конструкций и коэффициент теплопроводности материала;
  4. наличие оконных и дверных проемов, характеристики остекления;
  5. наличие чердачных и подвальных помещений для первых и верхних этажей.

Правильно подобрать конечные теплотехнические приборы можно только при условии полного учета всех перечисленных параметров. При проведении расчетов лучше несколько завысить показатели, в противном случае недостаток тепловой мощности может привести к необходимости переделки всей системы в целом.

При расчете теплотехнических расчетов показатели лучше зависеть.

Выбрать потребные для данной схемы отопления приборы, в частности, радиаторы можно по результатам теплотехнического расчета. В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление и вентиляция» рекомендуемая удельная мощность для жилых помещений составляет от 100 Вт на 1 м.кв. общей площади при высоте перекрытия не более 3000 мм. Эта величина корректируется специальными коэффициентами.

Как лучше учесть все факторы для точного расчета необходимой мощности приборов отопления? Следует учесть, что наличие в комнате одного или двух окон увеличивает теплопотери на 20-30%.

Если же они находятся на северной или на ветреной стороне, то поправку можно смело увеличивать еще на 10%.

Важно! Радиаторы призваны компенсировать потери тепла и их параметры должны быть рассчитаны с некоторым запасом.

Классификация оборудования для систем обогрева

Стальные радиаторы наиболее распространение и у них доступная цена.

Для того чтобы правильно выбрать качественные приборы отопления необходимо получить представление в этом вопросе. Строительная индустрия предлагает большой выбор теплотехнического оборудования. Теплопередача от приборов в окружающую среду происходит за счет излучения и конвекции.

Существует несколько видов оборудования, применяемых в разных системах отопления. Как выбрать качественные радиаторы? Классификация оборудования производится по разным признакам и в том числе, по использованным в производстве материалам, по конструктивному исполнению, по способу монтажа и иным признакам.

Ответить на вопрос, какие приборы отопления лучше, помогут профессиональные продавцы консультанты из строительных супермаркетов. Наибольшее распространение получили стальные теплотехнические устройства, которые отличаются относительно невысокой стоимостью и приемлемыми прочностными характеристиками.

Они изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 19904-90 .

Хорошо зарекомендовали себя батареи из прессованного алюминиевого профиля или литые. Технология их производства определяется ГОСТ 8617-81. минимальная толщина стенки должна быть не менее полутора миллиметров. Это необходимо учитывать при подборе оборудования для обогрева помещений.

Технические требования к теплотехническим приборам

Как выбрать стальные или алюминиевые радиаторы наиболее подходящие для данных конкретных условий. Общие технические требования к приборам отопления устанавливаются ГОСТ 31311-2005. Этим документом устанавливаются основные понятия и их номинальные показатели. Максимальная температура теплоносителя для водяных приборов — 70°C при расходе не менее 60 кг в минуту и давлении в 1 атм.

При покупке радиатора важно изучить его техническую документацию.

Ответ на вопрос, какие выбрать устройства для систем обогрева, и в частности радиаторы, можно получить после внимательного изучения его технической документации. На предприятии изготовителе проводят паспортные испытания, результаты которых отражаются в информационных официальных изданиях завода изготовителя.

Рекомендации, какие лучше приборы для конкретных систем отопления могут дать сотрудники эксплуатационных предприятий. Наличие теплостойкого наружного покрытия не только имеет декоративное значение, но и защищает металлические детали от коррозии. Требования к качеству таких покрытий определяется в соответствии с нормативами органов санитарного надзора и должны отвечать требованиям ГОСТ 9.032-74 (класс не ниже IV).

Важно! Оборудование систем обогрева зданий не должно иметь острых углов и кромок, способных травмировать человека при неосторожном обращении. Особенно внимательно к этому вопросу следует подходить при выборе оборудования для школ, детских садов и больниц.

Методика подбора приборов для систем отопления

При выборе радиатора отопления следует учитывать сроки его эксплуатации.

Как выбрать для систем отопления наилучшие радиаторы? Консультацию на эту тему можно получить в специализированных компаниях, занимающихся проектированием инженерных сетей. Общие рекомендации: для автономных закрытых систем можно использовать в принципе любые батареи, но необходимо обеспечить качественную подготовку теплоносителя.

Какие стальные или алюминиевые радиаторы лучше подобрать для данного конкретного случая? В этом вопросе следует исходить из собственных финансовых возможностей и стоимости эксплуатации. Практика показывает, что энергоэффективность оборудования приблизительно одинакова для всех современных образцов. При выборе следует учитывать также и стилистку помещения, где они будут установлены.

Интересное по теме:

Как выбрать лучший биметаллический радиатор о.

  • Биметаллические радиаторы отопления в магазин.
  • Тепло и уют в доме с напольными водяными конв.
  • Почему биметаллические радиаторы лучшие?

  • Источник: http://utepleniedoma.com/otoplenie/radiatory-i-batarei/kak-podobrat-radiatory-otopleniya-osnovy-metodiki-rascheta

    Как уже было упомянуто, при рассмотрении расчета потолочного отопления (см. гл. 34 и 35) при применении зависимостей двухмерной теплопроводности можно получить более точные результаты, чем при проведении вычислений на основе линейной теплопроводности. Точность вычислений не зависит от толщины бетонного слоя, поскольку среднюю температуру надо определять для плоскости оси змеевика (плоскости у = 0), а не для всего слоя бетона. В соответствии с этим системы отопления в наружных стеновых панелях всегда следует рассчитывать на основании принципа двухмерной теплопроводности, принимая во внимание, что данная конструкция легче и проще с теплотехнической точки зрения, чем потолок.

    По сути дела, нет разницы между расчетом змеевика для наружной стеновой панели и для потолочного отопления, однако в отношении рассматриваемых здесь конструкций необходимо принимать во внимание следующие условия:

    змеевики должны соединяться друг с другом, как радиаторы в однотрубной проточной системе отопления, т. е. с коэффициентом затекания а=1;

    по соображениям технологии изготовления следует стремиться использовать как можно меньшее число типов панелей, поэтому панели промежуточных этажей должны быть одинаковыми, хотя с учетом теплоотдачи число витков змеевика в направлении верхнего этажа должно уменьшаться. По той же причине расположение труб змеевика в одинаковых по размерам панелях на первом и самом верхнем этажах должно быть также одинаковым.

    На рис. 40.1 приведены сводные графики, в верхней части которых даны кривые поскольку на начальной стадии расчетов всегда задана средняя температура греющей поверхности В нижней части рисунка приведены удельные количества теплоты, qFi и qFe, которые поступают внутрь и наружу.

    Из графиков видно, что диаметр трубы змеевика лишь в небольшой мере влияет на теплоотдачу, а качество теплоизоляции почти не сказывается на количестве теплоты, отдаваемой внутрь. Исходя из рис. 40.1 после вычисления можно приступить к первой стадии проектирования — вычислить полную длину змеевика, который должен быть смонтирован в панели помещения на среднем этаже, взятого за основу. Далее необходимо установить длину змеевика на подающей и обратной ветвях таким образом, чтобы были выполнены сформулированные выше условия. Для этого целесообразно построить кривые

    в большем масштабе, поскольку на этой стадии вычислений наряду с расстоянием между витками важную роль играет температура стенки трубы Фи. На рис. 40.2 указаны количества теплоты, передаваемой отапливаемому помещению 1 м труб диаметрами /2 и 3Л дюйма при различных значениях и /. Согласно рисунку, кривые qi, cs в рассматриваемом интервале почти полностью могут быть заменены прямой, что значительно облегчает вычисления.

    Вычисления начинают с расчета змеевика панели, расположенной в центре здания (например, на пятом этаже десяти- или одиннадцатиэтажного здания). Это необходимо потому, что теплопотребность уменьшается с каждым этажом из-за эффекта, создаваемого воздухообменом в лестничной клетке, соответственно с каждым этажом изменяется и значение w. При этом для этажей, расположенных выше, мы получим все уменьшающуюся среднюю температуру стенки трубы, а для этажей, расположенных ниже,— все возрастающую. Исключение составляет средняя температура воды в змеевиках первого этажа — она должна быть такой же, как температура на самом верхнем этаже. Изменяющуюся среднюю температуру змеевика можно определить путем соответствующего подбора длин змеевиков, присоединенных к подающей и обратной линиям.

    Площадь поверхности А, которая должна быть охвачена змеевиком, нужно подобрать таким образом, чтобы в ее пределах помещались трубы вычисленной длины при стандартном расстоянии между трубами /. Поэтому естественно, что площадь поверхности А меньше, чем площадь свободной поверхности наружной стены. Следовательно, поверхность площадью А должна передавать и то количество теплоты, которое удаляется из помещения через неохваченную поверхность. Таким образом, теплота, передаваемая греющей поверхностью площадью А в помещение, равна

    Эта длина трубы сохраняется для всех промежуточных этажей. Исходя из рис. 40.2, зная, можно построить кривую для выбранного расстояния между трубами (рис. 40.3). На этом же рисунке имеется кривая = Фш), построенная по средней температуре стенки трубы на остальных этажах (штрихпунктирная линия). Зная значение Qfr, которое следует по-этажно изменять, а также известную длину трубы L и расстояние между витками, по рис. 34.1 можно определить qiXs, а по рис. 40.2 — соответствующую температуру Поскольку, эту зависимость с очень хорошим приближением можно изобразить прямыми линиями. Значение Qfr с каждым этажом уменьшается пропорционально числу этажей, поэтому кривая также может быть заменена прямой линией.

    Поэтажную среднюю температуру представим на уровне трети высоты этажа, поскольку основная часть змеевиков расположена в стене под окном.

    Для самого верхнего и самого нижнего этажей примем ту температуру, которая получается при пересечении линии с уровнем пола верхнего этажа (на рисунке эта температура равна 52,6°С). Это значение будем считать действительным и для первого этажа. Далее примем во внимание, что на самом верхнем этаже следует обособленно смонтировать трубу длиной 3—3,5 м, соединяющую подающую и обратную магистрали. Ее теплоотдачу

    Количество циркулирующей (без учета бесполезных теплопотерь панелей) воды т выражается зависимостью

    Затем можно вычертить для этих двух уровней линию падения температуры как в подающей, так и в обратной ветви (см. на рис. 40.3 линию температуры на подающей и обратной ветвях на одиннадцатом и первом этажах). Определение теплоотдачи змеевиков проводится после выявления двух значений, относящихся к трети высоты линий на графике

    После того, как получены одинаковая средняя температура стенки трубы на первом и самом верхнем этажах и одинаковые снижения температуры ДХ=Д,0 и тем самым одинаковая теплоотдача

    Общую длину змеевиков вычислили на основании теплопотерь на промежуточном этаже (на рис. 40.3 — на пятом) и температуры

    Источник: http://engineeringsystems.ru/luchistoye-otopleniye/teplotehnicheskiy-raschet.php

    Смотрите также:
    • Формула расчета за отопление
    • Формула расчета отопления помещения

    17 мая 2023 года

    Проектирование системы воздушного отопления частного дома с примерами и расчетами

    Монтаж системы воздушного отопления невозможен без предварительной подготовки проекта. Разработанный план должен быть достоверным и содержать максимально правдивые сведения. Получить их самостоятельно практически невозможно, без специализированного инженерного образования. Поэтому, наша компания предлагает воспользоваться своими услугами по проектированию систем воздушных отоплений. Мы поможем создать схему размещения оборудования воздушного отопления в комплексе с услугами по его монтажу и запуску в эксплуатацию, либо отдельно от них.

    Расчет теплопотерь дома

    Процесс проектирования воздушного отопления предусматривает учет выбранного типа оборудования. Определиться с его разновидностью можно узнав количество воздуха, необходимое для работы системы, а также начальную температуру воздуха для обогрева помещения. Определиться с перечисленными показателями поможет расчет теплопотерь.

    В холодное время года, теплый воздух покидает помещение через окна, двери, крышу и стены. Чтобы обеспечить комфортную температуру внутри дома, необходимо вычислить тепловую мощность, позволяющую компенсировать потери тепла и поддержать оптимальную температуру в помещении.

    Потери тепла рассчитываются индивидуально для каждого частного дома. Расчеты можно провести вручную или прибегнув к помощи специальной программы.

    Для расчета потерь тепла дома (Q), необходимо тепловые затраты ограждающих конструкций (Qogr.k), расходы на вентиляцию и инфильтрацию (Qv) с учетом бытовых расходов (Qt). Вычисленные потери измеряются в Вт.

    С целью вычисления затрат используем следующую формулу:

    Q = Qogr.k + Qv — Qt

    Определение размера теплопотерь отдельных источников рассмотрим чуть ниже.

    Пример расчета теплопотерь дома

    Поскольку общие тепловые потери загородного дома складываются из потери тепла окон, дверей, стен, потолка и прочих элементов здания, его формула представляется как сумма данных показателей. Принцип расчета выглядит следующим образом:

    Qorg.k = Qpol + Qst + Qokn + Qpt + Qdv

    Определить тепловые потери каждого элемента можно учитывая особенности его строения, теплопроводность и коэффициент сопротивления тепла, указанный в паспорте конкретного материала.

    Расчет теплопотерь дома сложно рассматривать исключительно на формулах, поэтому мы предлагаем воспользоваться наглядным примером.

    Предположим, что дом для которого необходимо провести расчеты расположен в Перми. Температура воздуха в наиболее холодную пятидневку составляет — 38°С, температура грунта — +2°С, желаемая температура внутри помещения — +22°С.

    Габариты дома составляют:

    1. Ширина – 7 м;
    2. Длина – 9 м;
    3. Высота – 2,8 м.

    Исходя из указанных данных, можно приступить к расчетам.

    Вычисление тепловых потерь стен

    В расчет тепловой потери стен берется каждый слой ограждающего элемента. К примеру, стена может быть утеплена слоем пенополистирола или минеральной ваты. В таком случае, их показатели рассчитываются по отдельности.

    Тепловые потери каждого слоя можно рассчитать по следующей формуле:

    Qst = S × (tv – tn) × B × l/k

    S – площадь слоя, выраженная в квадратных метрах.

    tv – температура, которую владелец дома планирует поддерживать внутри помещения. Единица ее измерения – градусы. Стандартно, берется значение на несколько раз больше желаемого.

    tn – средняя температура за 5 дней. В расчет берется самые холодные дни, свойственные для региона. Показатель измеряется в градусах.

    к – коэффициент теплопроводности материала.

    В – толщина ограждающего слоя. Единица измерения – метры.

    l – параметр из таблицы, учитывающей особенности тепловых затрат.

    Стены рассматриваемого на примере здания состоят из газобетона, толщиной В = 0,25 м. Его коэффициент (к) составляет 2,87.

    I = 1.1

    S = 22.21 м2

    Qst = 22,21 × (22 + 38) × 0,25 × 1,1/2,87 = 877 Вт

    В случае, когда в стене имеются двери или окна, их площадь отнимается от первичных показателей, а теплопотери рассчитываются отдельно.

    Теплопотери через окна и двери

    Расчет тепловой потери дверей происходит по формуле:

    Qdv = Qd × j × H

    Qd – теплосопротивление двери.

    j – высота здания.

    H – коэффициент, который берется из таблицы. Его величина зависит от типа дверей и их месторасположения.

    Для расчета теплопотерь окон используется следующая формула:

    Qokn = S × dT / R

    S – площадь окон в доме.

    dT – табличный коэффициент.

    R – тепловое сопротивление окна.

    При определении теплопотери окон важно учитывать материал ее изготовления.

    В нашем здании, установлена одна входная дверь и семь металлопластиковых окна.

    Qdv = 2,3 × 2,81 × 1,05 = 6,79 Вт

    Qokn = 12 × 0,6/0,44 = 16,36 Вт

    Суммарная теплопотеря окон и дверей составит 23 Вт

    Расчет теплопотерь потолка и пола

    Потери тепла через пол и потолок можно рассчитать, используя следующую формулу:

    Qpt/p = kpt/p × Fpt/p(tv — tn)

    kpt/p – коэффициент передачи тепла.

    Fpt/p – площадь потолка/пола.

    Расшифровка остальных показатель приведена выше в других формулах.

    Общая площадь пола и потолка составляет 51,52 м. Коэффициент передачи тепла равен 1.

    Qpt/p = 1 × 51,52(22+38) = 3151 Вт

    Вычисление теплопотерь вентиляции

    Вентиляционная система также является источником потери тепла. Через нее холодный воздух попадает в помещение. Общая формула расчета потерь тепла выглядит следующим образом:

    Qv = 0.28 × Ln × pv × c × (tv – tn)

    Ln – расход воздуха, поступающего из вентиляционной системы (м3/ч).

    pv – плотность воздуха (кг/м3).

    c – теплоемкость воздуха (кДж/(кг*oC)).

    tv – температура в доме (С°).

    tn – средняя температура в зимний период времени в регионе (С°).

    Показатель Ln берется из технических характеристик вентиляционной системы.

    В помещении работает вентиляция с расходом воздуха 3 м3/ч. Показатель Pv равен 1,2. Теплоемкость воздуха составляет 1,005 кДж/(кг*°C)).

    Ln = 3 × 51.52 = 154.56

    Qv = 0,28 × 154,56 × 1,2 × 1,005 × (22+38) = 3132 Вт

    Таким образом, теплопотери через вентиляционную систему составляют 3132 Вт.

    Бытовые тепловые поступления

    При расчетах бытовых потерь не стоит забывать о том, что от бытовых приборов исходит небольшое тепло. Оно должно учитывать в расчетах.

    Опытным путем было доказано, что подобное тепло выделяется не более 10 Вт на 1 м2. Исходя из этого можно составить формулу:

    Qt = 10 × Spol

    Spol – общая площадь пола.

    Для нашего примера бытовые тепловые поступления составят 515 Вт.

    Подводя итоги, необходимо рассчитать общие теплопотери дома.

    Qorg.k = 877 + 23 + 3151 + 3132 – 515 = 6668 Вт

    В качестве рабочего значения можно взять 7000 Вт или 7 кВт. Отметим, что приведенные данные в примере, могут не соответствовать параметрам конкретного дома. Мы приводим их для облегчения самостоятельного расчета.

    Основная методика расчета СВО (система воздушного отопления)

    Принцип работы СВО заключается в передаче тепла холодному воздуху за счет контактирования с теплоносителем. При этом, основными элементами системы является тепловой генератор и теплопровод.

    В помещение воздух подается уже нагретым до определенной температуры (tr) с целью поддержания желаемой температуры (tv). Именно поэтому количество выделяемой энергии должно приравниваться к общим теплопотерям (Q). В данном случае имеет место следующее равенство:

    Q = Eot × c × (tr – tv)

    С – теплоемкость воздуха, равная 1,005 Дж/(кг*К)

    E – расход теплого воздуха для отопления помещения.

    Примеры расчетов для СВО

    Если СВО используется в качестве вентиляционной системы. При расчетах следует учитывать количество воздуха для вентиляции и отопления. С этой целю выбирают рециркуляционную (РСВО) систему или с частичной циркуляцией (ЧРСВО).

    Определение количества воздуха для РСВО

    Количество воздуха для РСВО (Eot) определяется как:

    Eot = Q/(c × (tr-tv))

    По данной формуле определяется исключительно количество теплого воздуха, подаваемого в рециркуляционных системах.

    Eot = 7000/(1,005 × (22+38)) = 116

    Расчет количества воздуха для ЧРСВО

    Для ЧРСВО количество воздуха определяется по формуле:

    Erec = Eot × (tr – tn) + Event × pv × (tr – tv)

    Eot – количество смешанного воздуха до желаемой температуры

    Event – расход воздуха на вентиляцию

    Для нашего примера расход воздуха на вентиляцию составит 110 м3/ч

    Erec = 116 × (22+38) + 110 × 1. 2 × (22+38) = 14880

    Определение начальной температуры воздуха

    Определение начальной температуры воздуха можно рассчитать по формуле:

    tr = tv + Q/c × Event

    Обозначение каждого показателя приведено в вышеуказанных формулах.

    tr = 22 + 7/1,005 × 110 = 26

    Из вышеизложенного следует, что при движении воздуха теряется порядка 4 градусов тепла.

    Преимущества заказа проектирования системы воздушного отопления в компании

    Проектирование воздушного отопления – сложная задача для неопытного пользователя. Она требует выяснения ряда факторов, самостоятельное определение которых затруднено.

    Проектирование воздушных отоплений стоит доверить квалифицированной компании по следующим причинам:

    • достоверность каждого показателя;
    • выполнение правильных расчетов;
    • составление оптимальной схемы расположения системы;
    • учет конфигурации и особенностей помещений.

    Узнать стоимость проектирования системы воздушного отопления можно позвонив в офис нашей компании по номеру +7 (495) 255-53-39. Для удобства наших клиентов, мы работаем круглосуточно.

    Автор статьи — Лубневский К.К.

    Подход с отрицательным насыщением для моделирования композиционного потока закачки смеси CO2/воды в геотермальные резервуары, включая появление и исчезновение фаз | Журнал SPE

    Пропустить пункт назначения

    16 апреля 2012 г.

    Хамидреза Салими;

    Карл-Хайнц Вольф;

    Йоханнес Брюнинг

    SPE J. 17 (02): 502–522.

    Номер бумаги: SPE-142924-PA

    https://doi.org/10.2118/142924-PA

    История статьи

    Получено:

    05 февраля 2011 г.

    Пересмотр получено:

    21 сентября 2011 г.

    Принято:

    22 сентября 2011 г.

    • Цитировать
      • Посмотреть эту цитату
      • Добавить в менеджер цитирования
    • Делиться
      • Фейсбук
      • Твиттер
      • LinkedIn
      • Электронная почта
    • Получить разрешения

    • Поиск по сайту

    Цитирование

    Салими, Хамидреза, Вольф, Карл-Хайнц и Йоханнес Брюнинг. «Подход с отрицательным насыщением для моделирования композиционного потока смешанного CO 2 / закачки воды в геотермальные резервуары, включая появление и исчезновение фаз». SPE J. 17 (2012): 502–522. doi: https://doi.org/10.2118/142924-PA

    Скачать файл цитаты:

    • Рис (Зотеро)
    • Менеджер ссылок
    • EasyBib
    • Подставки для книг
    • Менделей
    • Бумаги
    • КонецПримечание
    • РефВоркс
    • Бибтекс
    панель инструментов поиска

    Расширенный поиск

    Холодный смешанный CO 2 /закачка воды в резервуары с горячей водой может использоваться для одновременного производства геотермальной энергии (тепла) и подземного хранения CO 2 . В данной работе этот процесс изучается в двумерном геотермальном однородном пласте, слоистом коллекторе и неоднородном коллекторе, представленном стохастически-случайным полем. Мы даем набор симуляций для различных соотношений CO 2 /закачка воды. При этом часто области двухфазного течения соединяются с областями однофазного течения. Различные системы уравнений применяются для однофазных и двухфазных областей. Мы разрабатываем подход к решению, называемый подходом к решению неизотермического отрицательного насыщения (NegSat), для эффективного решения неизотермических композиционных задач потока (например, CO

    2 /нагнетание воды в геотермальные резервуары), которые связаны с появлением фаз, исчезновением фаз и фазовыми переходами. Преимущество этого подхода к решению состоит в том, что он позволяет избежать использования различных уравнений для однофазной и двухфазной областей и вытекающей из этого процедуры нестабильного переключения. В подходе NegSat однофазный многокомпонентный флюид заменяется эквивалентным фиктивным двухфазным флюидом с определенными свойствами. Эквивалентные свойства таковы, что расширенное насыщение фиктивного газа отрицательно в однофазной водной области.

    Мы подробно обсудим характерные особенности моделирования. Когда на стороне впрыска присутствуют две фазы, неоднородность и расслоение приводят к большему накоплению CO 2 по сравнению с гомогенным случаем из-за капиллярного улавливания.

    Кроме того, наслоение предотвращает перемещение CO 2 в верхнюю часть резервуара и, таким образом, снижает риск утечки. Наши результаты также показывают, что неоднородность и многослойность меняют характер решения с точки зрения производства полезной энергии и выбросов CO 9 .0070 2 хранение. Моделирование можно использовать для построения графика восстановленной полезной энергии по сравнению с максимально сохраненным CO 2 . Увеличение количества СО 2 в инжектируемой смеси приводит к точкам бифуркации, в которых меняется характер решения с точки зрения производства энергии и хранения СО 2 . Для общих мольных долей инжектируемого CO 2 менее 0,04 результат с учетом силы тяжести такой же, как и результат без силы тяжести. Для большего общего количества впрыскиваемого CO 2 мольных долей, однако график без гравитации отличается от графика с гравитацией из-за раннего прорыва сверхкритического языка CO 2 вблизи покрывающей породы. График зависимости полезной энергии (эксергии) от емкости хранения CO 2 в присутствии силы тяжести имеет Z-образную форму. Верхняя горизонтальная часть представляет собой ветвь с высоким извлечением эксергии и относительно меньшей емкостью хранения, тогда как нижняя часть представляет собой ветвь извлечения с более низкой эксергией и более высокой емкостью хранения.

    Ключевые слова:

    усиленное восстановление, двухфазная область, водная фаза, инъекция, максимальное значение, однофазная область, мольная доля, водохранилище, геотермальный резервуар, Разведка и добыча нефти и газа

    Предметы:

    Улучшение и увеличение нефтеотдачи

    Вы можете получить доступ к этой статье, если купите или потратите загрузку.

    У вас еще нет аккаунта? регистр

    Просмотр ваших загрузок

    И. Панфилов | Semantic Scholar

    Сортировка по наиболее влиятельным статьям Сортировка по количеству цитирований Сортировка по новизне

    Реакция плотности в металлах Вейля

    • И. Панфилов, А. Бурков, Д. Песин
    • Физика

      900 41
    • 18 апреля 2014 г.

    Мы сообщаем об исследовании реакции плотности в легированных полуметаллах Вейля или металлах Вейля в присутствии внешнего магнитного поля. Показано, что приложенное поле приводит к вкладу в…

    Просмотр PDF на arXiv (opens in a new tab)

    Аналитическая модель динамики колоса и условия эффективного извлечения зерна

    Статья посвящена изучению динамики движения стебля и колоса, а также отдельных зерен пшеницы. Целью данного рассмотрения является установление параметров воздействия на растение как на…

    Посмотреть в IOP Publishing (открывается в новой вкладке)

    Математическое и лабораторное моделирование резонансного воздействия на шип с целью селекции зерна

    Математическая и компьютерная конечно-элементная модель резонансного воздействия на шип в пакете ACELAN разработан и проведен полномасштабный эксперимент. Рассмотрены две установки, одна…

    Расчет траектории движения зерновой массы в полевом очесывателе

    Работа посвящена исследованию динамики зерновой массы в полевом очесывателе для сепарации зерна. На первом этапе построена модель движения воздушной массы в рассматриваемой установке…

    Компьютерное моделирование и экспериментальное исследование технологии обработки деталей центробежно-роторного оборудования

    • Тхо Н.В., Соловьев А.В., Тамаркин М.В., Панфилов И.В.
    • Материаловедение

    • 2020 9 0041

    В этой статье работа посвящена моделированию и анализу характеристик распределения напряженно-деформированного состояния и температуры в окрестности зоны контакта, анализу выноса…

    Просмотр через Publisher (opens in a new tab)

    Метод конечных элементов центробежно-вращательной обработки

    • Ван Тхо Нгуен, А. Соловьев, М. Тамаркин, И. Панфилов
    • Материаловедение, машиностроение

      Прикладная механика и материаловедение

      9 0041
    • 1 марта 2019 г.

    В настоящей работе процесс взаимодействия абразивной частицы с поверхностью детали моделируется в рамках динамических задач теории термоупругости с учетом…

    Посмотреть на Scientific.net (opens in a new tab)

    Гармонические колебания и волны в цилиндрической винтовой анизотропной оболочке

    • Панфилов И.Ю. А. Устинов
    • Машиностроение

    • 4 мая 2012

    Прикладная теория типа Кирхгофа-Лява используется для исследования специфических характеристик гармонических волн и колебаний винтовой анизотропной оболочки. Особое внимание уделяется осесимметричным и…

    Посмотреть на Springer (откроется в новой вкладке)

    Сила сольватации и изотерма адсорбции смеси флюидов в нанопорах сложной геометрии на основе фундаментальной теории меры

    Разработан новый метод, основанный на теории фундаментальной меры, для расчета силы сольватации и изотермы адсорбции смеси флюидов Леннарда-Джонса в сложные геометрии.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *