Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 56777-2015; Страница 11

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 33690-2015 Нефть и нефтепродукты. Определение сероводорода,метил- и этилмеркаптанов методом газовой хроматографии (Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой доли сероводорода, метил- и этилмеркаптанов в диапазоне от 2,0 до 200 ppm в стабилизированных товарных нефтях. При необходимости метод можно использовать для определения более высоких значений массовой доли сернистых соединений в нефти при соответствующем разбавлении растворителем, не содержащим серу. Метод также можно использовать для определения массовой доли сероводорода, метил- и этилмеркаптанов в газовых конденсатах и легких углеводородных фракциях нефти) ГОСТ 33600-2015 Молоко и молочные продукты. Методика определения лактоферрина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (Настоящий стандарт распространяется на молоко и молочные продукты (молоко сырое, молоко питьевое, сливки сырые, сливки питьевые, кисломолочные продукты, творог, сыры, сухие молочные продукты) и устанавливает методику определения лактоферрина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии) ГОСТ 33629-2015 Консервы молочные. Молоко сухое. Технические условия (Настоящий стандарт распространяется на сухое молоко (далее - продукт), получаемое удалением воды путем распылительной сушки из сгущенного пастеризованного обезжиренного или нормализованного, или цельного коровьего молока и предназначенное для непосредственного использования в пищу и промышленной переработки)
Страница 11
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 56777—2015
Пр им еч ан ие Ом.?«,> учитывает потери через уходящий газ и обшивку теплогенератора, часть которых
может быть рекуперируемой в зависимости от местоположения. См. 4.4, 5.3.5 и 5.4.4.
В случае только одной подсистемы теплогенерации
ftui ’ ^(
2
)
i I
где far
1
фактор, учитывающий потери системы управления передачей тепла. Значение Гдп по
умолчанию приведено в таблице Г.1. Другие значения могут быть установлены в национальном
приложении при условии, что потери системы управления передачей тепла не были учтены в стандарте на
передачу тепла [4] или в стандарте на распределение тепла [2].
В случае нескольких подсистем теплогенерации или нескольких котлов см. 4.6, 5.3.3 и 5.4.9.
Если теплогенератор производит тепло для отопления и бытового горячего водоснабжения,
индекс Н заменяют индексом HW. Для упрощения в настоящем стандарте далее используется только
индекс Н.
4.3 Вспомогательная энергия
Вспомогательная энергия это энергия, отличная от энергии, получаемой от топлива, которая
требуется для работы горелки, первичного насоса и оборудования, работа которого связана с работой
подсистемы теплогенерации. Вспомогательная энергия учитывается на источнике до тех пор. пока
транспортируемая энергия не переносится от вспомогательного оборудования в распределительную
подсистему (пример: распределительный массив при нулевом давлении). Такое вспомогательное
оборудование может быть (но необязательно) составляющей частью теплогенерации.
Вспомогательная энергия, как правило, в виде электроэнергии может быть частично
рекуперирована как тепло для отопления помещений или для подсистемы теплогенерации.
Примеры рекуперируемой вспомогательной энергии:
- электроэнергия, передаваемая как тепло воде первичной цепи;
- часть электроэнергии для вентилятора горелки.
Пример нерекуперируемой вспомогательной энергии:
- электроэнергия для вспомогательных цепей электрической панели, если теплогенератор
установлен вне отапливаемого помещения.
4.4 Рекуперируемые, рекуперированные и нерекуперируомые тепловые потери системы
Не все рассчитанные тепловые потери системы обязательно являются потерянными. Некоторые
из этих потерь являются рекуперируемыми, причем часть этих рекуперируемых тепловых потерь
системы действительно рекуперируется.
Примером рекуперируемых тепловых потерь системы являются:
- тепловые потери через обшивку теплогенератора, установленного в отапливаемом
помещении.
Примерами нерекуперируемых тепловых потерь системы являются:
- тепловые потери через обшивку теплогенератора, установленного вне отапливаемого
помещения;
- тепловые потери через дымоход, установленный вне отапливаемого помещения.
Рекуперация тепловых потерь системы для отапливаемого помещения может быть учтена:
- как снижение общих тепловых потерь системы в определенной части (упрощенный метод);
- в качестве теплопоступлений (целостный метод) или снижения энергопотребления согласно (5]
с учетом рекуперируемых тепловых потерь системы.
В настоящем стандарте допускаются оба подхода.
Тепловые потери системы теплоснабжения, рекуперированные подсистемой теплогенерации,
непосредственно учитываются в производительности системы теплогенерации.
Пример Предварительный нагрев воздуха сгорания при потерях тепла с уходящими газами.
4.5 Расчетные интервалы
Целью расчета является определение потребления энергии подсистемой теплогенерации за весь
расчетный период (как правило, за один год). Оно может быть найдено одним из следующих двух
различных способов:
- с использованием средних (как правило, годовых) данных за весь расчетный период.
7