Определение тепловых потерь в тепловых сетях: Расчет тепловых потерь трубопровода

Ничего не найдено • Энергоаудит

По запросу ничего не найдено 🙁

Но Вас могут заинтерисовать наши материалы по темам энергетический паспорт, энергоаудит и энергосбережение


Содержание отчета по энергоаудиту • Пример отчета по энергетическому обследованию • Скачать форму отчета по энергоаудиту

Переход от энергопаспортов к энергодекларациям для государственных организаций и учреждений в связи с вступлением в силу поправок к ФЗ №261«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»

Основные термины и понятия в области энергосбережения: Энергетический ресурс • Энергетическая эффективность • Топливо • Энергетический паспорт • Энерго…

Узнайте все про энергетическое обследование: Виды работ • Цели и задачи • Экспресс и комплексное обследование • Консультация • Мероприятия

Энергоаудит в Краснодаре • Стоимость энергоаудита и порядок работ • Оформление энергопаспорта • Требования к энергоаудиторам • ФЗ №261 • Приказ Минэнерго №400

Как рассчитать целевые показатели • Целевые показатели программы энергосбережения • Учреждений • Муниципальных образований • ЖКХ • Регулируемых организаций

Энергетический паспорт здания образец • Примеры энергетических паспортов зданий для ввода в эксплуатацию • Образцы оформления энергопаспортов

Программа энергосбережения в школе и детском саду: Разработка • Требования • Приказ 425 и 398 • Школа • ДОУ • Образцы • Примеры 21-23 гг.

Индекс энергоэффективности здания – это индикатор, который помогает сравнить энергоэффективность обследуемого здания с другими аналогичными объектами

Расчет энергосбережения на примере энергосберегающих ламп. Сколько можно сэкономить с помощью энергосберегающих ламп в год.

Опросный лист для подготовки энергопаспорта поможет собрать основную информацию для проведения энергообследования и подготовки энергетического паспорта

Разработка программы энергосбережения 2021 – 2023 гг. • Инструкция • Целевые показатели • Законодательная база • ФЗ №261 • Приказ №425 и №398

Программа энергосбережения организации и учреждения по приказу №398 • Требования • Как оформить • Паспорт программы • Целевые показатели • Мероприятия

По результатам энергетического обследования вы получаете: Энергопаспорт • Отчет по энергоаудиту • Программу энергосбережения

Энергетический паспорт здания для ввода в эксплуатацию • Требования • ФЗ 261 • Градостроительный кодекс • Как оформить • Стоимость • Сроки • Консультация

Скачать законы: Энергетический паспорт • Энергодекларация • Энергоаудит • Энергосбережение • ФЗ №261 • Приказ Минэнерго №400 и №401 • Комментарии

Форма программы энергосбережения • Скачать • Форма мониторинга • Форма отчетов • Требования в соответствии с Приказом №398 и ФЗ №261

Обследование тепловизором: Поиск протечек • Утечки тепла • Обследование кровли • Тепловизионное обследование зданий, сооружений, оборудования, квартир

Образцы программы энергосбережения скачать • Программа энергосбережения образец • Гос. Организация • Школа • Муниципальная организация • ДОУ • Регулируемая

Экспресс энергоаудит – Как быстро и не дорого найти и устранить дефекты, сократить затраты на энергоресурсы. Обследование с Минимальными затратами.

Какие организации обязаны сделать энергетический паспорт • Как получить энергетический паспорт быстро и не дорого • Возможные штрафы и санкции за отсутствие энергопаспорта • Что представляет из себя энергетический паспорт организации

Проводим тепловизионное обследование электрооборудования: Электрогенераторы • Электродвигатели • Выключатели • Соединения • Трансформаторы • Воздушные линии

Программа энергосбережения организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности: Требования • Законодательная база • Разработка • Примеры • Образец заполнения • Мероприятия по энергосбережению

Скачать примеры энергетических паспортов предприятий и организаций с разными видами деятельности • Все энергопаспорта зарегистрированы в СРО и приняты в Минэнерго

Тепловизионное обследование здания: Ввод здания в эксплуатацию • Устранение потерь тепла и протечек • Цена • Акт и Отчет по тепловизионному обследованию

Ничего не найдено • Энергоаудит

По запросу ничего не найдено 🙁

Но Вас могут заинтерисовать наши материалы по темам энергетический паспорт, энергоаудит и энергосбережение


Содержание отчета по энергоаудиту • Пример отчета по энергетическому обследованию • Скачать форму отчета по энергоаудиту

Переход от энергопаспортов к энергодекларациям для государственных организаций и учреждений в связи с вступлением в силу поправок к ФЗ №261«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»

Основные термины и понятия в области энергосбережения: Энергетический ресурс • Энергетическая эффективность • Топливо • Энергетический паспорт • Энерго…

Узнайте все про энергетическое обследование: Виды работ • Цели и задачи • Экспресс и комплексное обследование • Консультация • Мероприятия

Энергоаудит в Краснодаре • Стоимость энергоаудита и порядок работ • Оформление энергопаспорта • Требования к энергоаудиторам • ФЗ №261 • Приказ Минэнерго №400

Как рассчитать целевые показатели • Целевые показатели программы энергосбережения • Учреждений • Муниципальных образований • ЖКХ • Регулируемых организаций

Энергетический паспорт здания образец • Примеры энергетических паспортов зданий для ввода в эксплуатацию • Образцы оформления энергопаспортов

Программа энергосбережения в школе и детском саду: Разработка • Требования • Приказ 425 и 398 • Школа • ДОУ • Образцы • Примеры 21-23 гг.

Индекс энергоэффективности здания – это индикатор, который помогает сравнить энергоэффективность обследуемого здания с другими аналогичными объектами

Расчет энергосбережения на примере энергосберегающих ламп. Сколько можно сэкономить с помощью энергосберегающих ламп в год.

Опросный лист для подготовки энергопаспорта поможет собрать основную информацию для проведения энергообследования и подготовки энергетического паспорта

Разработка программы энергосбережения 2021 – 2023 гг. • Инструкция • Целевые показатели • Законодательная база • ФЗ №261 • Приказ №425 и №398

Программа энергосбережения организации и учреждения по приказу №398 • Требования • Как оформить • Паспорт программы • Целевые показатели • Мероприятия

По результатам энергетического обследования вы получаете: Энергопаспорт • Отчет по энергоаудиту • Программу энергосбережения

Энергетический паспорт здания для ввода в эксплуатацию • Требования • ФЗ 261 • Градостроительный кодекс • Как оформить • Стоимость • Сроки • Консультация

Скачать законы: Энергетический паспорт • Энергодекларация • Энергоаудит • Энергосбережение • ФЗ №261 • Приказ Минэнерго №400 и №401 • Комментарии

Форма программы энергосбережения • Скачать • Форма мониторинга • Форма отчетов • Требования в соответствии с Приказом №398 и ФЗ №261

Обследование тепловизором: Поиск протечек • Утечки тепла • Обследование кровли • Тепловизионное обследование зданий, сооружений, оборудования, квартир

Образцы программы энергосбережения скачать • Программа энергосбережения образец • Гос. Организация • Школа • Муниципальная организация • ДОУ • Регулируемая

Экспресс энергоаудит – Как быстро и не дорого найти и устранить дефекты, сократить затраты на энергоресурсы. Обследование с Минимальными затратами.

Какие организации обязаны сделать энергетический паспорт • Как получить энергетический паспорт быстро и не дорого • Возможные штрафы и санкции за отсутствие энергопаспорта • Что представляет из себя энергетический паспорт организации

Проводим тепловизионное обследование электрооборудования: Электрогенераторы • Электродвигатели • Выключатели • Соединения • Трансформаторы • Воздушные линии

Программа энергосбережения организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности: Требования • Законодательная база • Разработка • Примеры • Образец заполнения • Мероприятия по энергосбережению

Скачать примеры энергетических паспортов предприятий и организаций с разными видами деятельности • Все энергопаспорта зарегистрированы в СРО и приняты в Минэнерго

Тепловизионное обследование здания: Ввод здания в эксплуатацию • Устранение потерь тепла и протечек • Цена • Акт и Отчет по тепловизионному обследованию

Потери и поступления тепла в сетях 5GDHC

Инструмент планирования для систем централизованного энергоснабжения

nPro

Централизованное отопление и охлаждение

Централизованное теплоснабжение

Централизованное охлаждение

Сети 5GDHC

Список районов 5GDHC Новый

Балансировка спроса

Преимущества

Централизованные энергосистемы

Водородные системы

Солнечное централизованное теплоснабжение

Профили нагрузки

Спрос на отопление

Спрос на охлаждение

Спрос на электроэнергию

Моделирование

О NPRO

Контакт

Ссылки

О нас

Исследования

Срожение использования

Privacy

Legal Information

. Scope

Демонстрация инструмента расписания

nPro > Сети 5GDHC >

Потери и поступления тепла

Сети 5GDHC (сети анергии) имеют очень низкие тепловые потери в отличие от обычных тепловых сетей. Может быть даже выгодно использовать потери или поступления тепла от окружающего грунта для отвода отработанного тепла или покрытия потребности в тепле.

Значение потерь и притоков тепла

В обычных горячих тепловых сетях основной задачей является снижение потерь тепла от воды в окружающий грунт. По этой причине стальные трубы , которые снабжены утепляющим слоем, снижающим потери тепла. Причиной тепловых потерь является разность температур горячей воды (например, 95 °C) в трубе и окружающего грунта (например, 8 °C). В сетях 5GDHC температура сети находится примерно на уровне окружающей почвы . По этой причине потери тепла в 5GDHC гораздо менее важны. В некоторых случаях также может иметь смысл поддерживать температуру сети на уровне ниже температуры земли.

В этом случае возникают тепловые затраты, а сама тепловая сеть выступает в роли коллектор тепла , аналог системы коллектора земли. Интересным подходом является наложение сезонно-изменяющейся схемы температуры сети : в то время как низкие температуры сети зимой позволяют получать тепло от земли, высокие температуры сети летом могут способствовать высвобождению избыточного отработанного тепла в землю . В этом случае земля действует в некоторой степени как сезонный накопитель тепла . Следует отметить, что температура сети также влияет на коэффициенты полезного действия тепловых насосов зданий и может повлиять на использование источников сбросного тепла. Подвод тепла в летний период может привести к повышению температуры в холодном трубопроводе сети 5GDHC. Это может повлиять на способность обеспечивать пассивное охлаждение . По этой причине в некоторых системах 5GDHC используются изолированные пластиковые трубы.

Оптимизация профиля температуры сети

Определение оптимальной кривой температуры сети для сетей 5GDHC является сложной задачей. Некоторые вопросы, которые играют роль в оптимизации температурного профиля:

  • В какое время года в сети преобладает избыток тепла ?
  • Какой профиль у ненарушенная температура почвы в течение года?
  • Влияет ли температура сети на эффективность выработки тепла в энергоцентре ? Например, если используются воздушные тепловые насосы, их коэффициент полезного действия снижается по мере повышения температуры в сети.
  • Каковы температурные требования для зданий ? В то время как обычно не существует ограничений по температуре для отопления из-за установленных тепловых насосов, температура сети может иметь решающее значение для обеспечения (пассивного) охлаждения. Для пассивного кондиционирования температура сетки не должна превышать 16 °C.
  • Какие хранилища установлены для сети 5GDHC? При использовании аккумулирования грунтового льда температура сети должна быть ниже, чем при использовании аккумулирования явного тепла.
  • При использовании геотермальной энергии : Какие температуры можно извлечь из земли? Это зависит от свойств геотермального поля.

В инструменте nPro тепловые потери могут быть оценены для сетей 5GDHC несколькими щелчками мыши на основе немецкого стандарта DIN 139.41. Таким образом можно оптимизировать глубину установки и температурный профиль сети.

Теория и исследования

Теория тепловых потерь в тепловых сетях хорошо изучена для обычных трубопроводных систем. Валлентен [3] опубликовал признанный набор формул

. Для специальных приложений были представлены дополнительные формулы приближения, например. для расчета тепловых потерь и изменений температуры в двойных трубах (подача и обратка в одной пластиковой обсадной трубе) van der Heijde et al. в [4]. В nPro тепловые потери рассчитываются по набору формул в DIN 13941 . Последние исследовательские подходы полагаются на методы моделирования, а не на эвристические формулы приближения. Одним из примеров является исследование [5] Dalla Rosa et al. в котором модель FEM (метод конечных элементов) используется для определения тепловых потерь для ряда различных конфигураций труб.

Температура невозмущенного грунта

Для оценки притока и потери тепла невозмущенная температура грунта является важным влияющим фактором. Под невозмущенной температурой грунта здесь понимается температура, которую можно измерить на большом расстоянии от теплосети и на которую не влияют потери тепла. Существуют различные модели расчета для определения температуры грунта. Некоторые очень простые модели основаны на синусоидальных кривых, которые калибруются с использованием измерений температуры воздуха. Другие модели очень сложны и включают в расчет различные физические эффекты, такие как

влажность, скорость ветра, солнечная радиация или сумма осадков . Для расчета температуры грунта в инструменте nPro используется модель средней сложности, для которой необходимо знать лишь некоторые данные о погоде. Модель была откалибрована с использованием большого количества местоположений в Германии. Исходными данными расчетных моделей температуры почвы являются, помимо данных о погоде, физические свойства соответствующего типа почвы. В следующей таблице перечислены
свойств различных типов почвы
. Дополнительную информацию о свойствах грунта, а также о мощности извлечения геотермальных зондов и коллекторов
можно найти в VDI 4640 . Следует отметить, что приземная температура в городах может быть выше, чем в сельской местности. В одном исследовании температура земли в Берлине была более чем на 4 Кельвина выше, чем в прилегающих сельских районах.

Таблица 1: Физические свойства различных типов почвы

Тип почвы Теплопроводность (Вт/(мК)) Плотность (кг/м³)
Почва (10 % влажности) 0,5 – 2,0 1000 – 2000
Почва (20 % влажности) 0,75 – 2,7 1000 – 2000
Глина (влажная) 1,45 1800
Песок (сухой) 0,7 1500
Песок (влажный 1 %) 0,32 1600 – 1800
Гравий 0,7 1800

Расчет тепловых потерь в nPro

В инструменте nPro Тепловые потери и притоки сети 5GDHC можно оценить на ранней стадии планирования. Это позволяет определить оптимальные профили температуры сети и максимизировать пассивный отвод тепла летом и пассивное поглощение тепла зимой. На следующем рисунке показан результат примерного расчета, в котором предполагалось типичное изменение температуры сети. Температура сети описывает среднее значение температуры теплой и холодной трубы. Таким образом, температура сети 30 °C летом с температурным разбросом 8 Кельвинов означает, что теплая труба работает при 34 °C, а холодная при 26 °C. На графике ниже

отопительная (положительная) и охлаждающая (отрицательная) нагрузки в энергоузле нанесены на 2 недели в летний период – один раз с потерями тепла (красный) и один раз без (серый). Видно, что тепловая нагрузка в энергоцентре несколько снижается за счет тепловых потерь. На окружающую землю рассеивается максимум 75 кВт. За весь год теплопотери составляют 217 МВтч, а притоки тепла – 31 МВтч. Таким образом, чистые тепловые потери составляют 186 МВтч.

Рис. 1. Иллюстрация оптимизированного профиля температуры сети для сети 5GDHC в инструменте nPro.

Источники

  1. Исследование относительных тепловых потерь и притоков в сетях отопления и охлаждения. В. Мадан, И. Вайдлих, Экологические и климатические технологии, 25, 1, 479-490, 2021. DOI: 10.2478/rtuect-2021-0035
  2. Крупномасштабные геотермальные коллекторные системы для сетей централизованного теплоснабжения и холодоснабжения 5-го поколения. Р. Зех, Б. Ульсен, Д. Филипп, Д. Бертерманн, Т. Коц, Н. Йочич, В. Стокингер, Sustainability, 13, 6035, 2021. DOI: 10.3390/su13116035
  3. Валлентен, П. (1991). Установившиеся потери тепла из теплоизолированных труб. Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola.
  4. Моделирование стационарного теплового режима двойных труб тепловых сетей. Б. ван дер Хейде, А. Эртгертс, Л. Хельсен, Международный журнал тепловых наук 117, 316-327, 2017. DOI: 10.1016/j.ijthermalsci.2017.03.026
  5. Метод оптимального проектирования труб для низкоэнергетического централизованного теплоснабжения с учетом тепловых потерь.
    Роза А. Д., Ли Х., Energy, 36 (5), 2407–2418, 2011. DOI: 10.1016/j.energy.2011.01.024

Это также может вас заинтересовать

  • Практический пример: планирование сетей 5GDHC
  • Обзорная страница о сетях 5GDHC / anergy

Английский немецкий

Веб-инструмент nPro

Запустить инструмент nPro

Планирование и оптимизация систем централизованного энергоснабжения с помощью nPro

OPEN TOOL

Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство пользования нашим веб-сайтом. Учить больше.

Электронная библиотека

— Упрощенный подход к моделированию сетей централизованного теплоснабжения0003

Мальдонадо Кастро, Диана Тереза (2021) Упрощенный подход к моделированию сетей централизованного теплоснабжения. Магистр, Ольденбургский университет Карла фон Осецкого.

Существует несколько способов моделирования сетей централизованного теплоснабжения (ЦТ) с различными целями и видами использования. В последние годы появились методы уменьшения пространственной и вычислительной сложности динамического моделирования, направленные на хороший компромисс между точностью и простотой. Два тематических исследования ЦТ с дискретизированной и недискретизированной сетью Топология и два температурных режима (высокая температура (HT) и низкая температура (LT)) были проанализированы, чтобы определить, подходит ли стационарное моделирование для моделирования теплового поведения сети по сравнению с динамическими подходами. Одно тематическое исследование относится к проекту ENaQ, а другое — к исследованию, проведенному Мюнхенским техническим университетом (TUM). Четыре модели были разработаны с использованием TESPy в качестве упрощенного подхода к моделированию устойчивого состояния и сравнивались с их динамическими эквивалентными версиями в Carnot Toolbox и Dymola. Результаты показали, что с точки зрения годовых тепловых потерь TESPy переоценил системы ENaQ HT и LT на 290,3% и 27,4% соответственно по сравнению с Carnot Toolbox. Завышения на 6,5% и 3,5% соответственно были получены для систем HT и LT в тематическом исследовании TUM с использованием Dymola. Кроме того, для систем ENaQ HT и LT было определено занижение среднегодовой температуры на выходе на 6,5% и завышение на 0,7% соответственно. Подобное поведение также наблюдалось в тематическом исследовании TUM. Почасовой анализ моделирования показал, что постоянное завышение, рассчитанное с помощью подхода к моделированию устойчивого состояния, не обязательно является функцией температурного режима сети, а является комбинацией массовых расходов и методов расчета тепловых потерь, рассматриваемых в каждом инструменте моделирования. Анализ также показал, что условия массового расхода играют важную роль при расчете тепловых потерь и температуры сети, при этом большее влияние оказывают тепловые потери. Таким образом, особое внимание следует уделить, когда низкие массовые расходы характеризуют сети ЦО. Кроме того, было замечено, что сочетание более высоких массовых расходов и низкотемпературных режимов приводит к лучшему коэффициенту детерминации (выше 0,9).4 для тепловых потерь и 0,99 для температур) между динамическим и стационарным моделированием, найденным в системе ENaQ LTDH. Наконец, учитывая тот факт, что были определены факторы, различающиеся между обоими подходами к моделированию, ожидается, что в будущий анализ могут быть добавлены точные улучшения, чтобы получить более точную оценку и анализ как в системах HT, так и в системах LTDH.

9025.less, WHRARMENETZE9. 0151
URL товара в elib: https://elib.dlr.de/145919/
Тип документа: Thesis (Master’s)
Title: Simplified Modelling Approach for District Heating Networks
Authors:
Authors Institution or Email of Authors Author’s ORCID iD
Maldonado Castro, Diana Teresa Diana. Maldonado (at) dlr.de НЕУКАЗАНО
Дата: 2 ноября 2021
Refereed publication: No
Open Access: Yes
Gold Open Access: No
In SCOPUS: No
In ISI Web of Science: NO
Статус: Опубликовано
Ключевые слова: Моделирование, WärmeneTze
Департамент: Институт физики – программа аспиранта. Возобновляемая энергия
HGF – Исследование: Энергия
8. -Программа -Программа -Программа -Программа -Программа
888. HGF -Программа -Программа -Программа -Программа
888. HGF -Программа. Цифровизация и системные технологии
DLR — Область исследований: Энергетика
DLR — Программа: E SY — Технология и анализ энергетических систем
DLR – Тема исследования (проект): E – Технология энергосистем
Местонахождение: Ольденбург
Институты и учреждения: Институт сетевых энергетических систем > Технологии энергетических систем
Депонирован: Клемент, Питер
Депонировано: 29 ноября 2021 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *