Таблица 2
Окончание таблицы 2
по энергетической эффективности зданий
Настоящий стандарт продолжает основную концепцию, описанную в ГОСТ Р 54860.
Для получения не приведенных в настоящем стандарте входных данных и подробных методов расчета следует использовать другие стандарты или нормативные документы. Взаимосвязь с другими стандартами по энергетической эффективности зданий показана на рисунке 1. Метод для расчета энергии на отопление здания (нетто) приведен в европейском стандарте (ЕН ИСО 13790:2008 [2] <*>). Результаты расчета по данному европейскому стандарту служат входными данными для расчета подсистем распределения для систем отопления помещений согласно [3] и для расчета систем теплогенерации согласно настоящему стандарту. Подробную информацию по системам регулирования можно найти в ГОСТ Р 54862.
--------------------------------
<*> В настоящее время ведется работа по подготовке к утверждению свода правил "Энергетическая характеристика зданий. Расчет потребления тепловой энергии для отопления, охлаждения, вентиляции и горячего водоснабжения", гармонизированного с европейским стандартом ЕН ИСО 13790:2008 [2].
![]() Примечание - Используемые обозначения см. в 3.2.
Энергетические потери установленных в здании приборов отопления и оборудования, используемого для поддержания температуры внутри помещений, зависят от следующих факторов:
- расчетная потребность в энергии для отопления помещений здания (энергетические характеристики зданий, а также наружный и внутренний климат);
- неравномерное распределение внутренней температуры по отдельным кондиционируемым зонам (расслоение, установка отопительных приборов/панелей вдоль наружных стен или окон, различие между температурой воздуха и температурой лучистого теплового потока);
- используемые отопительные приборы/панели, которые установлены в помещении у наружной стены или к прилегающему неотапливаемому помещению;
- способ регулирования рабочей температуры (локальное, центральное, качественное, количественное);
- расход вспомогательной энергии.
При расчете теплопотерь системы необходимо учитывать следующие аспекты:
- энергетические взаимодействия с соответствующими помещениями, зависящие от типа отопительных приборов и их поверхностей (например, конвекторы, радиаторы напольные, настенные или потолочные отопительные системы);
- принцип действия и оборудование для теплового регулирования помещения или зоны [термостатический вентиль, пропорциональный регулятор (П-регулятор), пропорционально-интегральный регулятор (ПИ-регулятор), пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор (ПИД-регулятор) и т.д.] и способность оборудования к предотвращению температурных колебаний и дрейфа;
- расположение и размещение отопительных приборов и панелей.
На основе этих данных необходимо рассчитать следующие выходные параметры теплопередачи, включая регулирование:
- теплопотери системы;
- потребление вспомогательной энергии;
- возвратные теплопотери системы.
Расчет проводят на основе табличных значений исходных данных или их детальным расчетом.
Энергетическую потребность нетто для отопления помещений без учета энергетических потерь системы следует рассчитывать для нормальных условий согласно [2] или аналогичным методом, приведенным в национальных стандартах и документах.
Энергетические потери системы рассчитывают для тепловой и электрической энергии отдельно.
Требуемое количество тепловой энергии Qem,in, Дж, подаваемой в помещение, соответствует энергии, потребляемой помещением на отопление (нетто), QH [1] и рассчитывают по формуле
Qem,in = Qem,out - kWem,aux + Qem,ls, (1)
где Qem,out - теплопотери через ограждающие конструкции, Дж;
k - доля рекуперации вспомогательной энергии (-);
Wem,aux - вспомогательная энергия, Дж;
Qem,ls - теплопотери системы, Дж.
Вспомогательная энергия, которая обычно подается в форме электрической энергии, используется вентиляторами, облегчающими теплоотдачу (вентиляторный конвектор), а также вентилями, клапанами и регуляторами. Часть вспомогательной энергии Qem,aux,rvd, Дж, преобразуемой в тепло, может быть возвращена непосредственно системе подачи тепла:
Qem,aux,rvd = kWem,aux. (2)
Не все расчетные теплопотери системы Qem,ls в обязательном порядке теряются. Часть теплопотерь может быть возвращена для дальнейшего использования. Однако в действительности может быть рекуперирована лишь некоторая часть возвратных теплопотерь системы. Эта часть зависит от коэффициента использования (соотношения поступлений/потерь), так как в случае, если поступления теплоты в отапливаемое помещение очень высоки по сравнению с теплопотерями помещения, может быть возвращена лишь небольшая часть теплопоступлений (см. [2]).
Для определения объема подачи тепла лишь часть вспомогательной энергии можно рекуперировать для отопления помещений (которую в этом случае учитывают как Qem,ls,rbl). Теплопотери, направленные в неотапливаемое помещение или наружу (встроенная панель, отопительный прибор), рассматривают как окончательные потери.
Количество теплоты, используемое зданием или частью здания, QH, Дж, рассчитывают согласно [2] или аналогичными методами, приведенными в национальных документах, по формуле
(3)где Qls - теплопотери, Дж;
Qgn - теплопоступления, Дж.
При таком расчете учитывают теплопотери через оболочку помещения и возвращенную часть общей тепловой энергии (теплопоступления от людей, находящихся в здании, тепло осветительных и бытовых приборов, а также поступления солнечной энергии). Однако неучтенными остаются теплопотери системы, вызванные неравномерным распределением температуры внутри помещений, недостатками регулирования, а также возвратными потерями вспомогательной энергии.
В зависимости от выбранных для заданной температуры входных данных см. [2] предлагает метод прямого расчета суммы теплопотребления и теплопотерь системы подачи тепла, не делая различий между ними. Требуемое для учета теплопотерь системы определение повышенной внутренней температуры установлено в настоящем стандарте.
Воздействие системы отопления помещений, функционирующей в периодическом режиме, с идеально работающим программируемым оборудованием рассчитывают согласно [2] и учитывают при определении теплопотребления QH.
Влияние неидеально работающего узла регулирования температуры внутри помещений учтено в настоящем стандарте.
Теплопотери системы теплопередачи, Дж, рассчитывают по формуле
Qem,ls = Qem,str + Qem,emb + Qem,ctr, (4)
где Qem,str - теплопотери вследствие неравномерного распределения температуры, Дж;
Qem,emb - теплопотери вследствие расположения отопительных приборов в ограждающих конструкциях (например, встроенные), Дж;
Qem,ctr - теплопотери вследствие регулирования температуры внутри помещений, Дж.
Методы для расчета этих теплопотерь приведены в разделе 7 настоящего стандарта.
Цель расчета заключается в определении годового потребления теплоты системой теплоотдачи для отопления помещений. Это можно сделать по одному из двух описанных ниже методов:
- использование в расчете годовых данных для времени работы системы и средних годовых величин;
- разделение года на ряд расчетных периодов (например, месяц, неделя), проведение расчетов для каждого из этих периодов с использованием величин, определенных для соответствующих интервалов, и последующее суммирование результатов для всех периодов по году.
Отопительная система, согласно предъявляемым требованиям, может быть разделена на подсистемы с различными схемами подачи тепла, а расчет теплопотерь может быть проведен для каждой подсистемы отдельно. При этом необходимо учитывать условия ГОСТ Р 54860, касающиеся разделения или разветвления системы отопления. Подсистемы с различными схемами подачи тепла в принципе допускается комбинировать между собой, если при этом соблюдается принцип сложения теплопотерь.
В 6.2 - 6.5 изложены подробные методы расчета энергетических потерь системы теплоотдачи. Эта концепция представлена в разделе 7 с помощью двух различных примеров. Соответствующие значения, используемые по умолчанию, указаны в приложениях:
- метод с использованием коэффициентов полезного действия - см. 7.2 и приложение А;
- метод с использованием эквивалентной внутренней температуры - см. 7.3 и приложение Б.
В приложении В описан метод расчета вспомогательной энергии, который допускается использовать совместно с обоими указанными выше методами.
Дополнительные энергетические потери могут быть вызваны следующими факторами (рисунок 2):
- расслоением по вертикальным слоям с различной температурой, что приводит к повышенной температуре внутри помещения под потолком и в верхней части помещения;
- повышенной температурой внутри помещения и повышенным коэффициентом теплоотдачи вблизи окон;
- конвекцией и излучением системы теплоотдачи через другие наружные поверхности.
![]() и расположения отопительных приборов или поверхностей
в помещении
Потери тепла вследствие неравномерного распределения температуры рассчитывают с использованием обобщенной формулы определения теплопотерь при теплопередаче, Дж, при этом учитывают изменения внутренней температуры
(5)где A - площадь потолка, наружной стены, расположенной за отопительным прибором или поверхностью, или окна, м2;
Uinc - рассчитывают по коэффициенту изоляции поверхности и коэффициенту теплоотдачи поверхности, Вт/(м2·К). На эту величину оказывают влияние конвективный тепловой поток отопительного прибора или панели, а также свойства отражающего материала, расположенного за отопительным прибором или панелью;
t - время, ч.
Расчет энергопотребления нетто согласно [2] основан на предположении, что температура воздуха и средняя лучистая температура равны, а температура распределена равномерно. Для систем со значительной долей лучистого теплообмена и для помещений с большими холодными поверхностями средняя лучистая температура может значительно отличаться от температуры воздуха. Для конвективных систем это приводит к повышению теплопотерь с удаляемым воздухом, а для систем лучистого отопления - к уменьшению теплопотерь с удаляемым воздухом.
Приведенные в настоящем стандарте методы расчетов можно упростить использованием табличных значений; см. приложения А, Б и В.
6.3. Теплопотери панельного отопительного оборудования, встроенного в ограждающие конструкции помещения
Дополнительные энергетические потери вызываются повышенной теплоотдачей наружу, вызванной расположением систем напольного, потолочного и настенного панельного отопления и т.д. Эти потери рассматривают как чистые потери только в том случае, если другая сторона части здания, в которую встроены отопительные системы, соприкасается с неотапливаемым помещением, улицей, грунтом или помещением, принадлежащим другому зданию (см. рисунок 2).
Рассчитанные по данному методу дополнительные потери энергии покрываются исключительно регулированием системы подачи тепла. Влияние, которое регулирование (центральное или местное) может оказать на коэффициент полезного действия системы производства теплоты и на теплопотери системы распределения теплоты, при этом не учитывают.
Неидеально работающее регулирование может привести к колебаниям температуры и дрейфу около предварительно настроенной заданной температуры в зависимости от физических свойств регулирующих устройств, расположения датчиков и характеристик самой системы отопления. По сравнению с расчетом теплопотерь, выполненным при постоянном значении внутренней температуры, это может привести к увеличению или уменьшению величины теплопотерь через ограждающие конструкции. Возможность использования внутренних теплопоступлений (например, от людей, оборудования, солнечного излучения) зависит от типа системы подачи тепла и методов регулирования (рисунок 3). Расчет энергопотребления согласно [2] основан на постоянной внутренней температуре, в то время как фактическая температура помещения (см. рисунок 3) в соответствии с принципом регулирования и изменением внутренней нагрузки колеблется вокруг некоторого значения.
![]() Рисунок 3 - Влияние точности регулирования на коэффициент
полезного действия или эквивалентный рост
температуры помещения
Для каждого электрического прибора системы подачи тепла необходимо определить следующие данные:
- электрическая потребляемая мощность;
- длительность работы;
- доля электроэнергии, которая превращается в теплоту и поступает в отапливаемое помещение в виде использования вторичных тепловых энергетических ресурсов.
Вспомогательную энергию (за рассматриваемый временной период), кВт·ч, рассчитывают по формуле
Wem,aux = Wctr + Wsonst, (6)
где Wcrt - вспомогательная энергия системы регулирования (за рассматриваемый временной период), кВт·ч;
Wsonst - вспомогательная энергия вентиляторов и дополнительных насосов (за рассматриваемый временной период), кВт·ч.
Эти расчеты должны быть регламентированы в стандартах и нормативных документах, действующих на национальном уровне. Значения, используемые по умолчанию, приведены в приложении В.
Ниже изложены два различных метода расчета теплопотерь системы теплоотдачи. Рекомендуется использовать один из этих методов.
Оба метода дают не совсем одинаковые результаты, однако показывают одну и ту же относительную тенденцию. Эти методы не допускается смешивать друг с другом.
Если на национальном уровне используют другие способы, то они должны соответствовать приведенной здесь обобщенной схеме, в рамках которой рассмотрены три вида дополнительных теплопотерь. При этом речь идет о теплопотерях, вызванных расслоением, регулированием или встроенными в ограждающие конструкции отопительными приборами и панелями.
Расчет теплопотерь системы теплоотдачи (за рассматриваемый временной период) Qem,ls, кВт·ч, проводят на основании данных за месяц с использованием зависящих от временных периодов значений (или на основе других временных интервалов) по формуле
(7)где fhydr - коэффициент гидравлического выравнивания;
fim - коэффициент периодического режима работы (при этом периодический режим следует рассматривать как зависящую от времени опцию снижения температуры в каждом отдельном помещении);
frad - коэффициент лучистого эффекта (действует только для систем лучистого отопления);
QH - количество (нетто) энергии на отопление (за рассматриваемый временной период), кВт·ч (см. [2]).
Общий коэффициент полезного действия
(8)где
Для некоторых случаев применения такое разделение может не потребоваться. Годовую потребность энергии для системы отопления в рассматриваемом помещении Qem,ls,an, кВт·ч, рассчитывают по формуле
(9)где Qem,ls - теплопотери системы подачи тепла (за рассматриваемый временной период), кВт·ч.
Расчет Qem,ls проводят на основе определения эквивалентного изменения внутренней температуры, чтобы учесть теплопотери системы подачи тепла.
Внутренняя температура повышается по следующим причинам:
- пространственные колебания в зависимости от характеристик отопительного прибора (приборов) или отопительной панели (панелей);
- колебания в зависимости от способности регулирующего оборудования к поддержанию равномерно распределенной постоянной температуры.
Эквивалентную внутреннюю температуру
(10)где
Теплопотери системы подачи тепла, Дж, могут быть рассчитаны на основании эквивалентного роста внутренней температуры по одному из следующих методов:
- умножением рассчитанного теплопотребления здания QH на коэффициент, полученный на основе соотношения эквивалентного роста внутренней температуры
и определенной для соответствующего расчетного периода разницей между температурами внутри и снаружи помещения: (11)- новым расчетом энергопотребления здания для отопления помещений согласно [2] с использованием эквивалентной внутренней температуры
Qem,ls = QH,inc - QH. (12)
Второй метод дает более точные результаты.
(справочное)
--------------------------------
<*> Приложение разработано на основе [4].
А.1 Теплоотдача
В настоящем приложении описан расчет параметров, которые необходимы для определения потерь, связанных с теплоотдачей в помещение.
Расчет дополнительных потерь системы подачи тепла (за рассматриваемый временной период) Qem,ls, кВт·ч, проводят на основании данных за месяц или другой временной период по формуле
где fhydr - коэффициент для гидравлического выравнивания;
fim - коэффициент для периодического режима работы (при этом периодический режим следует рассматривать как зависящую от времени опцию снижения температуры в каждом отдельном помещении). В случае непрерывного режима работы fim = 1,0;
frad - коэффициент для лучистого эффекта (действует только для систем лучистого отопления);
QH - количество (нетто) энергии на отопление (за рассматриваемый временной период), кВт·ч (см. [2]).
Коэффициенты fim и frad необходимо применять равными 1, если их невозможно определить более подробно (см. ниже).
Общий коэффициент полезного действия
где
Для некоторых случаев применения такое разделение может не потребоваться. Годовую потребность энергии для системы подачи тепла в рассматриваемом помещении рассчитывают следующим образом:
(А.3)где Qem,ls - потери системы подачи тепла (за рассматриваемый временной период) согласно формуле (А.1), кВт·ч.
В основе указанных в приведенной ниже таблице частичных и общих коэффициентов полезного действия лежат следующие предположения:
- нормальная высота помещений h < 4 м (за исключением зданий с большими внутренними помещениями с h > 4 м);
- по типу здания разделяются на жилые и нежилые здания;
- используется различная степень теплозащиты;
- постоянный режим работы (периодические режимы работы учитывают в расчетах посредством коэффициента fim, поданным, указанным в [2];
- в каждом случае указывают ссылку только для одного помещения.
Системные решения, которые не содержатся в приведенной ниже таблице, следует принимать по другим документам, определять интерполяцией или приводить в соответствие с табличными другими подходящими методами и способами.
А.2 Коэффициенты полезного действия для свободно установленных в помещении отопительных панелей (приборов); высота помещений h <= 4 м
В таблице А.1 указаны коэффициенты полезного действия для свободно установленных в помещении отопительных панелей.
Таблица А.1
в помещении отопительных панелей (приборов);
высота помещения h <= 4 м
Общий коэффициент полезного действия
Значение
(А.4)Пример расчета - Отопительный прибор на наружной стене, избыточная температура 42,5 К П-регулятор (2 К).
![]() ![]() ![]() ![]() Коэффициент для периодического режима: fim = 0,97.
Коэффициент для лучистого эффекта: frad = 1,0.
Коэффициент для гидравлического выравнивания: fhydr согласно таблице А.2.
Таблица А.2
Коэффициент для гидравлического выравнивания
А.3 Коэффициенты полезного действия элементов встроенных отопительных панелей (панельное отопление); высота помещений h <= 4 м
В таблице А.3 приведены коэффициенты полезного действия элементов встроенных отопительных панелей (панельное отопление), высота помещения h <= 4 м.
Таблица А.3
отопительных панелей (панельное отопление);
высота помещений h <= 4 м
Общий коэффициент полезного действия
Значение
(А.5)Пример расчета - Напольное отопление - "мокрая" система (вода), двухточечный регулятор, напольное отопление с высоким уровнем теплозащиты.
![]() ![]() ![]() ![]() Коэффициент для периодического режима: fim = 0,98.
Коэффициент для лучистого эффекта: frad = 1,0.
Коэффициент для гидравлического выравнивания: fhydr согласно таблице А.4.
Таблица А.4
Коэффициент для гидравлического выравнивания
А.4 Коэффициенты полезного действия для электрического отопления; высота помещений h <= 4 м
В таблице А.5 приведены коэффициенты полезного действия для электрического отопления; высота помещения h <= 4 м.
Таблица А.5
Коэффициенты полезного действия для электрического
отопления; высота помещений h <= 4 м
Коэффициент для периодического режима: fim = 0,97 (для электрических отопительных систем со встроенной системой регулирования с обратной связью).
Коэффициент для лучистого эффекта: frad = 1,0.
А.5 Коэффициенты полезного действия для воздушного отопления (системы приточной и вытяжной вентиляции для нежилых помещений); высота помещений h <= 4 м
В таблице А.6 приведены коэффициенты полезного действия для воздушного отопления (системы приточной и вытяжной вентиляции для нежилых помещений); высота помещений h <= 4 м.
Таблица А.6
Коэффициенты полезного действия для воздушного отопления
(системы приточной и вытяжной вентиляции для нежилых
помещений); высота помещений h <= 4 м
А.6 Коэффициенты полезного действия для помещений высотой от 4 до 10 м включительно (здания с большими внутренними помещениями)
В таблице А.7 приведены коэффициенты полезного действия для помещений высотой от 4 до 10 м включительно.
Таблица А.7
высотой от 4 до 10 м включительно
А.6.1 Системы воздушного отопления с высоким коэффициентом эжекции распределения воздуха
Указанные ниже параметры определяют вычислением среднего арифметического значения для систем с вертикальным и горизонтальным расположениями отверстий для выпуска воздуха.
При использовании водяного панельного отопления в помещениях с высотой менее 4 м используют общий коэффициент полезного действия
Общий коэффициент полезного действия
Пример расчета - Высота помещения 8 м, воздушное отопление с расположенным сверху отверстием для выпуска воздуха, П-регулятор (1 К).
![]() ![]() ![]() ![]() Коэффициент для периодического режима: ftad = 0,85 (для панелей водяного отопления, ламп-термоизлучателей, низкотемпературных инфракрасных излучателей и напольного отопления).
Энергетические параметры коэффициентов полезного действия отопительных систем в больших внутренних помещениях и коэффициент frad представляют собой средние значения для отопительных систем и типов продукции, которые в относительном приближении допускается применять и для конфигураций систем, отличающихся от указанных в таблице А.7.
А.7 Коэффициенты полезного действия для помещений высотой h > 10 м
В таблице А.8 приведены коэффициенты полезного действия для помещений высотой h > 10 м.
Таблица А.8
высотой h > 10 м
А.7.1 Системы воздушного отопления с высоким индукционным соотношением распределения воздуха
Указанные выше параметры определяются вычислением среднего арифметического параметра для систем с вертикальным или горизонтальным расположением отверстия для выпуска воздуха.
Общий коэффициент полезного действия
Пример расчета: - Высота помещения 12 м, низкотемпературный инфракрасный излучатель, П-регулятор (2 К).
![]() ![]() ![]() ![]() Коэффициент для лучистого эффекта: frad = 0,85 (для панелей водяного отопления, ламп-термоизлучателей, низкотемпературных инфракрасных излучателей и напольного отопления).
Энергетические параметры коэффициентов полезного действия отопительных систем в больших внутренних помещениях и коэффициент frad представляют собой средние значения для отопительных систем и типов продукции, которые в относительном приближении допускается применять и для конфигураций систем, отличающихся от указанных в таблице А.8.
(справочное)
--------------------------------
<*> Приложение разработано на основе [8].
Б.1 Общие положения
Внутренняя температура повышается по следующим причинам:
- пространственные колебания в зависимости от характеристик отопительного прибора (приборов) или отопительной панели (панелей);
- колебания в зависимости от способности регулирующего оборудования к поддержанию равномерно распределенной постоянной температуры.
Эквивалентную внутреннюю температуру
(Б.1)где
Повышенную внутреннюю температуру применяют в расчетах вместо начальной температуры внутри помещения.
Примечание - Колебания температуры, вызванные расслоением и регулированием, могут зависеть от тепловой нагрузки. В таблицах Б.2 и Б.3 содержатся значения для минимальной и номинальной тепловых нагрузок.
Б.2 Зоны
Если согласно 5.8 может быть проведено разделение отопительной системы на зоны, т.е. на пространственные группы, то расчет внутренней температуры производят для каждой зоны отдельно. Внутреннюю температуру каждой зоны определяют с учетом внутренних температур помещений, принадлежащих данной зоне. Весовые коэффициенты определяют по площадям отдельных помещений.
Б.3 Пространственные колебания температуры вследствие расслоения
Колебания температуры, вызванные ее пространственным расслоением, зависят от следующих факторов:
- тип отопительного прибора или отопительной панели;
- высота потолка.
В таблице Б.1 установлены классы пространственных колебаний температуры в зависимости от типа отопительного прибора или отопительной панели и приведены соответствующие значения для пространственных колебаний температуры, вызванных расслоением, при номинальной нагрузке в зависимости от высоты потолка.
В таблице Б.2 приведена дополнительная информация по отопительным приборам в зависимости от уровня колебания температуры горячей воды и тепловой нагрузки.
Для других значений тепловой нагрузки пространственное колебание температуры определяют интерполяцией.
Б.4 Колебания температуры вследствие регулирования
Колебания температуры, вызванные регулированием, зависят от типа отопительного прибора или панели используемой системы регулирования.
В таблице Б.3 приведены значения, вызванные регулированием температурных колебаний, для различных типов отопительных приборов/панелей, в зависимости от тепловой нагрузки, указаны применяемые стандарты, а также определяющие параметры для сертификации.
Таблица Б.1
в зависимости от типа отопительного прибора или отопительной
панели и соответствующие пространственные колебания
температуры, вызванные расслоением, при номинальной
нагрузке в зависимости от высоты потолка
Таблица Б.2
температуры для отопительных приборов в зависимости
от уровня колебания температуры горячей воды
и тепловой нагрузки
Таблица Б.3
для различных типов отопительных приборов/панелей
в зависимости от тепловой нагрузки
(справочное)
В.1 Общие положения
Вспомогательную энергию Wem,aux, кВт·ч, (за рассматриваемый временной период) необходимую для осуществления процесса теплоотдачи в помещении, рассчитывают по формуле
Wem,aux = Wctr + Wsonst, (В.1)
где Wctr - вспомогательная энергия системы регулирования (за рассматриваемый временной период), кВт·ч;
Wsonst - вспомогательная энергия вентиляторов и дополнительных насосов (за рассматриваемый временной период), кВт·ч.
Отдельные компоненты Wctr и Wsonst определяют по формулам (В.2) и (В.3)
(В.2) (В.3)где Pctr - измеренное значение для энергопотребления системы регулирования с использованием вспомогательной энергии (по таблице В.1 или соответствующим данным продукции), Вт;
d - количество дней рассматриваемого временного периода;
Pfan - измеренное значение для энергопотребления системы регулирования вентиляторов/нагнетателей (по таблице В.2 или соответствующим данным продукции), Вт;
nfan - количество блоков вентиляторов или нагнетателей;
npmp - количество дополнительных насосов;
th - время работы за рассматриваемый временной период, ч;
Ppmp - принято по данным производителя энергопотребления насосов, Вт, или
Ppmp = 50[QLH]0,08, (В.4)
где QLH - измеренное значение энергопотребления воздухонагревателей, кВт.
Примечание - Измеренное значение энергопотребления дополнительных насосов допускается применять только в том случае, если для гидравлического контура воздухонагревателя требуется дополнительный насос (например, инжекционный контур), который не был учтен при расчете системы распределения теплоты.
Продолжительность работы вентиляторов или нагнетателей и/или насосов приравнивается к продолжительности работы отопительной системы.
Таблица В.1
для вспомогательной энергии системы регулирования
Таблица В.2
энергии вентиляторов для подачи воздуха в помещения
высотой h <= 4 м
В.2 Здания с большими внутренними помещениями (h > 4 м)
В.2.1 Вспомогательная энергия - системы с прямым отоплением
Для зданий с большими внутренними помещениями, прежде всего для таких, в которых используется отопительное оборудование, которое нельзя логически разделить на систему производства и систему подачи и распределения теплоты и которое установлено в тех же помещениях, где и используется (например, газовые и инфракрасные излучатели), общую вспомогательную энергию приравнивают к потребности энергии на отопление помещения, в котором установлено оборудование (см. таблицу В.3, верхняя часть):
Таблица В.3
энергии вентиляторов и соответствующей системы
регулирования в помещениях высотой h > 4 м
(здания с большими внутренними помещениями)
Примечание - Указанные в таблице В.3 соответствующие измеренные значения представляют собой средние значения для рассматриваемых технологий оборудования.
В.2.2 Вспомогательная энергия - системы без прямого отопления
Для отопительных систем, используемых в больших помещениях, с центральным теплогенератором и отдельными контурами для подачи теплоты на рабочее место, потребность энергии на отопление помещения приравнивают исключительно к количеству вспомогательной энергии, требуемой для теплоотдачи (см. таблицу В.3, нижняя часть):
(В.6)где Wem,aux - вспомогательная энергия за рассматриваемый временной период [теплоотдача и, при необходимости, производство теплоты согласно формуле (В.5)], кВт·ч;
PH,aux - принятое по таблице В.3 или по данным производителя измеренное значение потребления электрической энергии для оборудования (производство теплоты и теплоотдача), Вт;
Pem,aux - принятое по таблице В.3 или по данным производителя измеренное значение потребления электрической энергии для оборудования (теплоотдачи), Вт;
th - время работы за рассматриваемый временной период, ч.
Продолжительность работы вентиляторов или нагнетателей, включая систему регулирования, приравнивают к продолжительности работы отопительной системы.
В таблице В.3 приведены значения, используемые по умолчанию, для вспомогательной энергии вентиляторов и соответствующей системы регулирования в помещениях высотой h > 4 м (здания с большими внутренними помещениями), которые обычно оценивают как часть значения Qh,b.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/11/gost_24154.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||