Расчет тепловых нагрузок типографии
ООО «Энергоэффективность и энергоаудит» |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ |
Расчет тепловых нагрузок типографии |
Наименование объекта: Типография
Содержание
- Исходные данные
- Расчет тепловой нагрузки на отопление
- Расчет тепловых нагрузок типографии на горячее водоснабжение
- Техническое заключение
- Список нормативно-технической и специальной литературы
- Полная информация по расчету тепловых нагрузок

Расчет тепловой нагрузки Согласование в МОЭК
Исходные данные
Настоящий расчет выполнен с целью определения фактической тепловой нагрузки на отопление и горячее водоснабжение нежилых помещений.
Заказчик | Типография |
Адрес объекта | г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38Г, стр. 45. |
Договор теплоснабжения | отсутствует |
Этажность здания | 1-о этажное |
Этаж на котором расположены обследуемые помещения |
1 этаж |
Высота этажа | 3,10/6,15 м |
Система отопления | однотрубная |
Тип розлива | Нижний |
Температурный график отопление | 95-70 оС |
Температурный график вентиляция | — |
Расчетный температурный график для этажей на которых находятся помещения | 95-70 оС отопление |
ГВС | Централизованное |
Расчетная температура внутреннего воздуха | + 18 оС |
Представленная техническая документация | Копия первого этажа плана БТИ Справка о численности персонала |
№ помещения |
№ отопительного прибора на плане |
Фото отопительного прибора | Технические характеристики отопительного прибора |
1-ый этаж |
|||
20 | 1 | ![]() |
Радиатор Calor 500/96 10 секций |
19, 20 | 2, 3 | ![]() |
Регистр 1,01 метра, D=140 мм, 8 шт |
14, 17 | 4, 5, 21 | ![]() |
Регистр 3,0 метра, D=140 мм, 3 шт |
14, 15, 16, 17 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | ![]() |
Регистр 4,5 метра, D=140 мм, 3 шт |
Схема расположения отопительных приборов 1-го этажа
Расчет тепловых нагрузок типографии на отопление
Расчет биметаллических радиаторов
Технические характеристики секционных радиаторов Calor 500/96 | |
Температура теплоносителя, не более, град. С | 130 |
Избыточное рабочее давление, не более, МПА (г/кв. см) | 1,6 |
Межцентровое расстояние ниппельных отверстий, мм | 500 |
Объем теплоносителя секции, л | 0,36 |
Номинальный тепловой поток секции, кВт | 0,198 |
Температурный режим отопительной системы – 95/70/18.
Параметр DT для существующих условий по формуле, °С:
DT = (tпод + tобр) / 2 – tкомн.= (95+70)/2-18=64,5,
где: tпод. – температура воды в подающем трубопроводе;
tобр. – то же, в обратке;
tкомн. – температура внутри помещения.
Поправочные коэффициенты для систем отопления с разной дельтой температур
Источник: Сравнение теплоотдачи радиаторов отопления
Значение коэффициента К
К=0,9
Тепловая мощность секции биметаллического радиатора при индивидуальной температуре в системе отопления
Ф = ФS · К
где: ФS – номинальная тепловая мощность секции биметаллического радиатора
К – поправочный коэффициент
Биметаллические радиаторы, установленные на 1 этаже:
Ф = (ФS · К) ·nc ·n= (198 · 0,9) ·10·1 = 1782 (Вт) · 0,863 = 1537,866 (Ккал/ч)
где: nc – количество секций биметаллического радиатора, шт.
n – количество биметаллических радиаторов, шт
Суммарная тепловая нагрузка биметаллических радиаторов:
Qр.от.= 1537,866 (Ккал/ч)
Расчет регистров отопления из стальных труб
Теплоотдача регистра из горизонтальных металлических труб Ду 125, L = 1,01 м
№ этажа |
Температурный график | Тип радиатора | Диаметр трубы регистра |
Общая длина секций регистра, м. |
1 | 95,0 — 70,0 оC | Стальной регистр | Ду 125 | 1,01 |
Исходные данные
Исходные данные | Обозначения | Значения | Ед. изм. | |
1 | Диаметр труб регистра | Dнар. = | 140 | мм |
2 | Длина регистра (одной трубы) | L = | 1,01 | м |
3 | Количество труб в регистре | N = | 8 | шт |
4 | Температура воды на «подаче» | t п = | 95 | °C |
5 | Температура воды на «обратке» | tо = | 70 | °C |
6 | Температура воздуха в помещении | tв = | 18 | °C |
7 | Вид наружной поверхности труб | |||
8 | Постоянная Стефана-Больцмана | С0 = | 0,000000057 | Вт/м2К4 |
9 | Ускорение свободного падения | g = | 9,80665 | м/с2 |
Расчет теплоотдачи регистра
1. Средняя температура стенок труб tст в °C
tст = (tп+tо)/2 = (95,0 + 70,0):2 = 82,5 °C
2. Температурный напор dt в °C
dt = tст — tв = 82,5 – 18 = 64,5 °C
3. Коэффициент объемного расширения воздуха β в 1/K
β = 1/(tв+273) = 1/(18,0 + 273) = 0,003436 1/K
4. Кинематическая вязкость воздуха ν в м2/с
ν = 0,0000000001192·tв2 + 0,000000086895·tв + 0,000013306 = 0,0000000001192·182 + 0,000000086895·18 + 0,000013306 = 0,00001491 м2/с
5. Критерий Прандтля Pr
Pr = 0,00000073·tв2 — 0,00028085·tв +0,70934 = 0,00000073·182 — 0,00028085·18 +0,70934 = 0,7045
6. Коэффициент теплопроводности воздуха λ, Вт/(м·К)
λ = 0,000000022042*tв2+0,0000793717*tв+0,0243834 = 0,000000022042·182 + 0,0000793717·18 + 0,0243834 = 0,02580 Вт/(м·К)
7. Площадь теплоотдающих поверхностей труб регистра A в м2
A = π · (D/1000)·L·N = 3,14159·(140/1000)·1,01·8 = 3,5538 м2
8. Тепловой поток излучения с поверхностей труб регистра отопления Qи в Вт
Qи = C0·ε·A· ((tст+273)4- (tв+273)4)·0,93(N-1) = 0,000000057·0,94·3,5538 ·((82,5 + 273)4 – (18 + 273)4)·0,938-1 = 1003 Вт
9. Коэффициент теплоотдачи при излучении αи в Вт/(м2·К)
αи = Qи/(dt·A) = 1003/(64,5·3,5538) = 4,4 Вт/(м2·К)
10. Критерий Грасгофа Gr
Gr = g·β· (D/1000)3·dt/ν2 = 9,80665·0,003436·(140/1000)3·64,5: 0,000014912 = 2,683Е+7
11. Критерий Нуссельта Nu
Nu = 0,5·(Gr·Pr)0,25 = 0,5·(2,683Е+7·0,7045)0,25 = 32,9698
12. Конвективная составляющая теплового потока Qк в Вт
Qк = αк·A·dt = 3,7·3,5538·64,5 = 838 Вт
13. А коэффициент теплоотдачи при конвекции αк в Вт/(м2·К)
αк = Nu·λ/(D/1000)·0,93(N-1) = 32,9698·0,0258/(140/1000)·0,938-1 = 3,7 Вт/(м2·К)
14. Полную мощность теплового потока одного регистра отопления Q в Вт и Ккал/час
Q1 = Qи+Qк= 1003 + 838 = 1841 Вт
Q1 = Q·0,863 = 1841·0,863 = 1588,783 Ккал/час
15. Полная мощность теплового потока 2 регистров отопления Q в Ккал/час
Q= Q1·n = 1588,783 · 2= 3177,566 Ккал/час
Результаты. Расчет тепловых нагрузок типографии.
Результаты расчетов |
Обозна- |
Значения |
Ед. |
|
Степень черноты поверхности труб |
е = |
0,940 |
— |
|
1 |
Средняя температура стенок труб |
tст = |
82,5 |
°C |
2 |
Температурный напор |
Dt = |
64,5 |
°C |
3 |
Коэффициент объемного расширения воздуха |
β = |
3,436E-03 |
1/К |
4 |
Кинематическая вязкость воздуха |
ν = |
1,491E-05 |
м2/с |
5 |
Критерий Прандтля |
Pr = |
0,7045 |
— |
6 |
Коэффициент теплопроводности воздуха |
λ = |
2,580E-02 |
Вт/(м·К) |
7 |
Площадь поверхности регистра |
A = |
3,5538 |
м2 |
8 |
Тепловой поток излучения |
Qи = |
1003 |
Вт |
9 |
Коэффициент теплоотдачи при излучении |
αи = |
4,4 |
Вт/(м2·К) |
10 |
Критерий Грасгофа |
Gr = |
2,683E+07 |
— |
11 |
Критерий Нуссельта |
Nu = |
32,9698 |
— |
12 |
Конвективный тепловой поток |
Qк = |
838 |
Вт |
13 |
Коэффициент теплоотдачи при конвекции |
αк = |
3,7 |
Вт/(м2·К) |
14 |
Полная мощность теплового потока 1 регистра |
Q1 = |
1588,783 |
Ккал/час |
15 |
Полная мощность теплового потока 2 регистров |
Q |
3177,566 |
Ккал/час |
Теплоотдача регистра из горизонтальных металлических труб Ду 125, L = 3 м
№ этажа |
Температурный график |
Тип радиатора |
Диаметр трубы регистра |
Общая длина секций регистра, м. |
1 |
95,0 — 70,0 оC |
Стальной регистр |
Ду 125 |
3 |
Исходные данные
Исходные данные |
Обозна- |
Значения |
Ед. |
|
1 |
Диаметр труб регистра |
Dнар. = |
140 |
мм |
2 |
Длина регистра (одной трубы) |
L = |
3 |
м |
3 |
Количество труб в регистре |
N = |
3 |
шт |
4 |
Температура воды на «подаче» |
t п = |
95 |
°C |
5 |
Температура воды на «обратке» |
tо = |
70 |
°C |
6 |
Температура воздуха в помещении |
tв = |
18 |
°C |
7 |
Вид наружной поверхности труб |
|||
8 |
Постоянная Стефана-Больцмана |
С0 = |
0,000000057 |
Вт/(м2·К4) |
9 |
Ускорение свободного падения |
g = |
9,80665 |
м/с2 |
Расчет теплоотдачи регистра
1. Средняя температура стенок труб tст в °C
tст = (tп+tо)/2 = (95,0 + 70,0):2 = 82,5 °C
2. Температурный напор dt в °C
dt = tст — tв = 82,5 – 18 = 64,5 °C
3. Коэффициент объемного расширения воздуха β в 1/K
β = 1/(tв+273) = 1/(18,0 + 273) = 0,003436 1/K
4. Кинематическая вязкость воздуха ν в м2/с
ν = 0,0000000001192·tв2 + 0,000000086895·tв + 0,000013306 = 0,0000000001192·182 + 0,000000086895·18 + 0,000013306 = 0,00001491 м2/с
5. Критерий Прандтля Pr
Pr = 0,00000073·tв2 — 0,00028085·tв +0,70934 = 0,00000073·182 — 0,00028085·18 +0,70934 = 0,7045
6. Коэффициент теплопроводности воздуха λ, Вт/(м·К)
λ = 0,000000022042*tв2+0,0000793717*tв+0,0243834 = 0,000000022042·182 + 0,0000793717·18 + 0,0243834 = 0,02580 Вт/(м·К)
7. Площадь теплоотдающих поверхностей труб регистра A в м2
A = π · (D/1000)·L·N = 3,14159·(140/1000)·3·3 = 3,9584 м2
8. Тепловой поток излучения с поверхностей труб регистра отопления Qи в Вт
Qи = C0·ε·A· ((tст+273)4- (tв+273)4)·0,93(N-1) = 0,000000057·0,94·3,9584 ·((82,5 + 273)4 – (18 + 273)4)·0,933-1 = 1606 Вт
9. Коэффициент теплоотдачи при излучении αи в Вт/(м2·К)
αи = Qи/(dt·A) = 1606/(64,5·3,9584) = 6,3 Вт/(м2·К)
10. Критерий Грасгофа Gr
Gr = g·β· (D/1000)3·dt/ν2 = 9,80665·0,003436·(140/1000)3·64,5: 0,000014912 = 2,683Е+7
11. Критерий Нуссельта Nu
Nu = 0,5·(Gr·Pr)0,25 = 0,5·(2,683Е+7·0,7045)0,25 = 32,9698
12. Конвективная составляющая теплового потока Qк в Вт
Qк = αк·A·dt = 5,3·3,9584·64,5 = 1342 Вт
13. А коэффициент теплоотдачи при конвекции αк в Вт/(м2·К)
αк = Nu·λ/(D/1000)·0,93(N-1) = 32,9698·0,0258/(140/1000)·0,933-1 = 5,3 Вт/(м2·К)
14. Полную мощность теплового потока одного регистра отопления Q в Вт и Ккал/час
Q1 = Qи+Qк= 1606 + 1342 = 2948 Вт
Q1 = Q·0,863 = 2948·0,863 = 2544,124 Ккал/час
15. Полная мощность теплового потока 3 регистров отопления Q в Ккал/час
Q= Q1·n = 2544,124 · 3= 7632,372 Ккал/час
Результаты расчетов. Расчет тепловых нагрузок типографии.
Результаты расчетов |
Обозна- |
Значения |
Ед. |
|
Степень черноты поверхности труб |
е = |
0,940 |
— |
|
1 |
Средняя температура стенок труб |
tст = |
82,5 |
°C |
2 |
Температурный напор |
Dt = |
64,5 |
°C |
3 |
Коэффициент объемного расширения воздуха |
β = |
3,436E-03 |
1/К |
4 |
Кинематическая вязкость воздуха |
ν = |
1,491E-05 |
м2/с |
5 |
Критерий Прандтля |
Pr = |
0,7045 |
— |
6 |
Коэффициент теплопроводности воздуха |
λ = |
2,580E-02 |
Вт/(м·К) |
7 |
Площадь поверхности регистра |
A = |
3,9584 |
м2 |
8 |
Тепловой поток излучения |
Qи = |
1606 |
Вт |
9 |
Коэффициент теплоотдачи при излучении |
αи = |
6,3 |
Вт/(м2·К) |
10 |
Критерий Грасгофа |
Gr = |
2,683E+07 |
— |
11 |
Критерий Нуссельта |
Nu = |
32,9698 |
— |
12 |
Конвективный тепловой поток |
Qк = |
1342 |
Вт |
13 |
Коэффициент теплоотдачи при конвекции |
αк = |
5,3 |
Вт/(м2·К) |
14 |
Полная мощность теплового потока 1 регистра |
Q1 = |
2544,124 |
Ккал/час |
15 |
Полная мощность теплового потока 3 регистров |
Q |
7632,372 |
Ккал/час |
Теплоотдача регистра из горизонтальных металлических труб Ду 125, L = 4,5 м
№ этажа |
Температурный график |
Тип радиатора |
Диаметр трубы регистра |
Общая длина секций регистра, м. |
1 |
95,0 — 70,0 оC |
Стальной регистр |
Ду 125 |
4,5 |
Исходные данные
Исходные данные |
Обозна- |
Значения |
Ед. |
|
1 |
Диаметр труб регистра |
Dнар. = |
140 |
мм |
2 |
Длина регистра (одной трубы) |
L = |
4,5 |
м |
3 |
Количество труб в регистре |
N = |
3 |
шт |
4 |
Температура воды на «подаче» |
t п = |
95 |
°C |
5 |
Температура воды на «обратке» |
tо = |
70 |
°C |
6 |
Температура воздуха в помещении |
tв = |
18 |
°C |
7 |
Вид наружной поверхности труб |
|||
8 |
Постоянная Стефана-Больцмана |
С0 = |
0,000000057 |
Вт/(м2·К4) |
9 |
Ускорение свободного падения |
g = |
9,80665 |
м/с2 |
Расчет теплоотдачи регистра
1. Средняя температура стенок труб tст в °C
tст = (tп+tо)/2 = (95,0 + 70,0):2 = 82,5 °C
2. Температурный напор dt в °C
dt = tст — tв = 82,5 – 18 = 64,5 °C
3. Коэффициент объемного расширения воздуха β в 1/K
β = 1/(tв+273) = 1/(18,0 + 273) = 0,003436 1/K
4. Кинематическая вязкость воздуха ν в м2/с
ν = 0,0000000001192·tв2 + 0,000000086895·tв + 0,000013306 = 0,0000000001192·182 + 0,000000086895·18 + 0,000013306 = 0,00001491 м2/с
5. Критерий Прандтля Pr
Pr = 0,00000073·tв2 — 0,00028085·tв +0,70934 = 0,00000073·182 — 0,00028085·18 +0,70934 = 0,7045
6. Коэффициент теплопроводности воздуха λ, Вт/(м·К)
λ = 0,000000022042*tв2+0,0000793717*tв+0,0243834 = 0,000000022042·182 + 0,0000793717·18 + 0,0243834 = 0,02580 Вт/(м·К)
7. Площадь теплоотдающих поверхностей труб регистра A в м2
A = π · (D/1000)·L·N = 3,14159·(140/1000)·4,5·3 = 5,9376 м2
8. Тепловой поток излучения с поверхностей труб регистра отопления Qи в Вт
Qи = C0·ε·A· ((tст+273)4- (tв+273)4)·0,93(N-1) = 0,000000057·0,94·5,9376·((82,5 + 273)4 – (18 + 273)4)·0,933-1 = 2409 Вт
9. Коэффициент теплоотдачи при излучении αи в Вт/(м2·К)
αи = Qи/(dt·A) = 2409/(64,5·5,9376) = 6,3 Вт/(м2·К)
10. Критерий Грасгофа Gr
Gr = g·β· (D/1000)3·dt/ν2 = 9,80665·0,003436·(140/1000)3·64,5: 0,000014912 = 2,683Е+7
11. Критерий Нуссельта Nu
Nu = 0,5·(Gr·Pr)0,25 = 0,5·(2,683Е+7·0,7045)0,25 = 32,9698
12. Конвективная составляющая теплового потока Qк в Вт
Qк = αк·A·dt = 5,3·5,9376·64,5 = 2013 Вт
13. А коэффициент теплоотдачи при конвекции αк в Вт/(м2·К)
αк = Nu·λ/(D/1000)·0,93(N-1) = 32,9698·0,0258/(140/1000)·0,933-1 = 5,3 Вт/(м2·К)
14. Полную мощность теплового потока одного регистра отопления Q в Вт и Ккал/час
Q1 = Qи+Qк= 2409 + 2013 = 4421 Вт
Q1 = Q·0,863 = 4421·0,863 = 3815,323 Ккал/час
15. Полная мощность теплового потока 15 регистров отопления Q в Ккал/час
Q= Q1·n = 3815,323 · 15= 57229,845 Ккал/час
Результаты расчетов. Расчет тепловых нагрузок типографии. |
Обозна- |
Значения |
Ед. |
|
Степень черноты поверхности труб |
е = |
0,940 |
— |
|
1 |
Средняя температура стенок труб |
tст = |
82,5 |
°C |
2 |
Температурный напор |
Dt = |
64,5 |
°C |
3 |
Коэффициент объемного расширения воздуха |
β = |
3,436E-03 |
1/К |
4 |
Кинематическая вязкость воздуха |
ν = |
1,491E-05 |
м2/с |
5 |
Критерий Прандтля |
Pr = |
0,7045 |
— |
6 |
Коэффициент теплопроводности воздуха |
λ = |
2,580E-02 |
Вт/(м·К) |
7 |
Площадь поверхности регистра |
A = |
5,9376 |
м2 |
8 |
Тепловой поток излучения |
Qи = |
2 409 |
Вт |
9 |
Коэффициент теплоотдачи при излучении |
αи = |
6,3 |
Вт/(м2·К) |
10 |
Критерий Грасгофа |
Gr = |
2,683E+07 |
— |
11 |
Критерий Нуссельта |
Nu = |
32,9698 |
— |
12 |
Конвективный тепловой поток |
Qк = |
2013 |
Вт |
13 |
Коэффициент теплоотдачи при конвекции |
αк = |
5,3 |
Вт/(м2·К) |
14 |
Полная мощность теплового потока 1 регистра |
Q1 = |
3815,323 |
Ккал/час |
15 |
Полная мощность теплового потока 15 регистров |
Q |
57229,845 |
Ккал/час |
Суммарная тепловая нагрузка регистров отопления
Qр.от.= 3177,566 + 7632,372 + 57229,845 = 68039,78 (Ккал/ч)
Суммарная тепловая нагрузка системы отопления здания:
Qсис.от.= 1537,866 + 68039,78 = 69577,65 (Ккал/ч)
Максимальный часовой расход на отопление в вертикальных трубопроводах
Кривые для определения теплопередачи 1м вертикальных гладких труб различных диаметров |
||
трубы Ду 20 |
tтр. = + 82,5 оC |
tв = + 18 оC |
![]() |
||
Справочник проектировщика «Внутренние санитарно-технические устройства» (И.Г. Староверов, 1975 г.), стр. 56, рис. 12.2 |
Qпод.тр.Ду20 х l1 = 57,31 х 10,5 = 601,755 ккал/ч (0,000601755 Гкал/ч)
Qпод.тр.Ду20 = 57,31 ккал/ч — потери тепловой энергии в подающем трубопроводе на оди погонный метр (таблица №2.3.1);
l1 = 10,5 м – длина подающего трубопровода.
Максимальный часовой расход на отопление
Qo max = Qсис.от. + Qтр.= 69577,65 + 601,755 = 70179,41 ккал/ч (0,0701794 Гкал/ч)
Годовой расход за отопительный период
Qoгод = Qo maxх ((ti – tm)/(ti – tо))х 24х Zoх 10-6 = 70179,41х [(18 +3,1)/(18 +28)] х 24 х 214 х 10-6 = 165,333 Гкал/год, где:
tm = -3,1 °С – средняя температура наружного воздуха за расчетный период;
ti = 18 °С – расчетная температура внутреннего воздуха в помещениях;
tо = -28 °С – расчетная температура наружного воздуха;
24 час. – продолжительность работы системы отопления в сутки;
Zo = 214 сут. – продолжительность работы системы отопления за расчетный период.
Расчет тепловых нагрузок типографии на горячее водоснабжение
1. Вероятность действия санитарно-технических приборов.
P = (qhhr,u x U) / (qh0 x N x 3600) = (3,7 x 20) / (0,1 х 1 х 3600) = 0,2056,
где:qhhr,u = 3,7 л — согласно СП30.13330.2016, таблица А.2, для производственных обычных цехов;
U = 20 человека — количество персонала;
qh0 = 0,1 л/с — в соответствии с СП30.13330.2016 , таблица А.2, для производственных обычных цехов;
N = 1 — число санитарно-технических приборов с горячей водой.
2. Вероятность использования санитарно-технических приборов.
Phr = (3600 х P х qh0) / qh0,hr = (3600 х 0,2056 x 0,1) / 200 = 0,37008,
где:qh0,hr = 200 — в соответствии с СП30.13330.2016 при отсутствии технических характеристик конкретных приборов допускается принимать qh0,hr = 200 л/ч;
3. Phr > 0,1 и числе N < 200 применяем далее табл. Б1 приложения Б СП30.13330.2016,
аhr = 0,2
4. Средний часовой расход воды.
qt = qhu x U/ 1000 x T = 9,4 x 20/ 1000 x 24 = 0,00783 м3/час
где: qhu = 9,4 л/час — согласно СП30.13330.2016, таблица А.2
5. Максимальный часовой расход воды.
qhr = 0,005 х qh0,hr х аhr = 0,005 х 200 х 0,2 = 0,2 м3/час
6. Тепловой поток.
а) в течении среднего часа
QhT = 1,16 х qhT х (65 – tc) + Q сргвс х kтп = 1,16 х 0,00783 х (65 – 5) + 0,544968 х 0,15= 0,626713 кВт x 859,8 = 538,848 ккал /ч (0,000538848 Гкал/ч)
б) в течение часа максимального потребления
Qhhr = 1,16 х qhhr х (65 – tc) + Q maxгвс х kтп = 1,16 х 0,2 х (65 – 5) + 13,92 х 0,15 = 16,008 кВт x 859,8 = 13763,6784 ккал /ч (0,0137636784 Гкал/ч)
Qhгод = gumh х m х с х х [(65 – tсз)х Zз]х (1+ Kт.п) х 10-6 = 9,4 х 20 х 1 х 1 х [(65 – 5) х 365] х (1+ 0,15) х 10-6 = 4,73478 Гкал/год
где: gumh = 9,4 л/сутки — согласно СП30.13330.2016, таблица А.2, приложения А
Техническое заключение расчет тепловых нагрузок типографии
В результате выполненных расчетов тепловой нагрузки на отопление и горячее водоснабжение нежилых помещений типографии получены результаты, приведенные:
№ п.п. |
Тепловые нагрузки, Гкал/ч |
Годовое потребление, Гкал/год |
||||
Договорные |
Расчетные |
|||||
Средние |
Максимальные |
Договорное |
Расчетное |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Отопление |
договор с ПАО «МОЭК» не заключён |
0,0701794 |
договор с ПАО «МОЭК» не заключён |
165,333 |
|
2 |
ГВС |
договор с ПАО «МОЭК» не заключён |
0,0005388 |
0,01376367 |
договор с ПАО «МОЭК» не заключён |
4,73478 |
3 |
Вентиляция |
– |
– |
– |
– |
– |
4 |
Производственные нужды |
– |
– |
– |
– |
– |
Расчет тепловых нагрузок типографии. Итого: |
– |
– |
0,08394307 |
– |
170,06778 |

Расчет тепловой нагрузки Согласование в МОЭК
Список нормативно-технической и специальной литературы
Расходы тепла подсчитаны согласно и с учетом требований следующих документов:
- Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (ГУП Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, 2002 г.);
- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;
- Расчет систем центрального отопления (Р.В. Щекин, В.А. Березовский, В.А. Потапов, 1975 г.);
- Справочник проектировщика «Внутренние санитарно-технические устройства» (И.Г. Староверов, 1975 г.);
- СП30.13330 СНиП 2.04.-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
- «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»
- СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»
- ГОСТ Р 54853-2011. Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с помощью тепломера
- ГОСТ 26602.1-99 «Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче»
- ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»
- ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»
- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 400 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».
Опубликовано в разделе Отчеты по обследованиям зданий и организаций.