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 54865-2011; Страница 13

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 54825-2011 Котлы газовые центрального отопления. Специальные требования для конденсационных котлов с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт ГОСТ Р 54825-2011 Котлы газовые центрального отопления. Специальные требования для конденсационных котлов с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт Gas-fired central heating boilers. Specific requirements for condensing boilers with a nominal heat input not exceeding 70 kW (Настоящий стандарт применяется к газовым котлам центрального отопления, которые называются изготовителем как «конденсационные котлы»:. - типов В (не включая устройства без вентилятора) и С;. - использующих один или более газов, соответствующих трем семействам газов;. - для которых номинальная подводимая тепловая мощность меньше или равна 70 кВт. Настоящий стандарт распространяется только на типовые испытания) ГОСТ Р 54607.6-2015 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 6. Методы определения сахара ГОСТ Р 54607.6-2015 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 6. Методы определения сахара Public catering services. Methods of laboratory quality control of products catering. Part 6. Methods for determination of sugar (Настоящий стандарт распространяется на продукцию общественного питания и устанавливает следующие методы определения массовой доли сахара:. - перманганатный метод Бертрана;. - цианидный метод;. - ускоренный цианидный метод;. - йодометрический метод) ГОСТ Р 54264-2010 Воздушный транспорт. Система технического обслуживания и ремонта авиационной техники. Методы и процедуры противообледенительной обработки самолетов. Общие требования ГОСТ Р 54264-2010 Воздушный транспорт. Система технического обслуживания и ремонта авиационной техники. Методы и процедуры противообледенительной обработки самолетов. Общие требования Air transport. System of maintenance and repair of aviation technics. Methods and procedures of anti-icing handling of airplanes. General requirements (Настоящий стандарт устанавливает методы и процедуры противообледенительной обработки самолетов в области деятельности эксплуатантов коммерческой авиации по обеспечению регулярности и безопасности полётов самолётов в условиях наземного обледенения. Все положения, устанавливаемые настоящим стандартом, обязательны для применения:. - руководством эксплуатантов ВС и аэропортов при разработке инструкций для персонала по выполнению противообледенительных обработок самолётов, а также при обучении и тренировкам персонала в части приобретения практических навыков выполнения противообледенительных обработок;. - разработчиками ВС при введении ограничений на процедуры и параметры процессов противообледенительной обработки при оформлении эксплуатационной документации в части защиты ВС от наземного обледенения;. - разработчиками и производителями жидкостей, а также другими организациями при составлении инструкций по применению противообледенительных жидкостей;. - органами Росавиации при разработке и оформлении нормативных материалов и рекомендаций для эксплуатантов и аэропортов по противообледенительной защите ВС)
Страница 13
Untitled document
9
- типтеплонасосногооборудования [энергияпривода, например, электричествоилитопливо, термо-
динамическийцикл (парокомпрессионный VCC, пароабсорбционный VAC)];
- тип источникатеплотынизкогопотенциалаитеплоносителяподсистемыраспределениятеплоты
(отводатеплотыотконденсаторатепловогонасоса), например, грунт вода, воздух воздух;
- энергетическиенагрузкиподсистемраспределениятеплоты: подсистемаотопленияпомещенийи
подсистемабытовогогорячеговодоснабжения;
- экспериментальныезависимости (данныеиспытанийтеплонасосногооборудования) теплопроизво-
дительностииК
ТР
1)
отизменениятемпературыисточниканизкопотенциальнойтеплотыитемпературного
режиматеплоносителяподсистемыраспределения;
- экспериментальныеданныеиспытанийтеплонасосногооборудованияповлияниюнаэффективность
егоэксплуатации режимов автоматическогорегулированияработы компрессора (режимы «ON OFF»,
ступенчатый, спеременнойскоростью);
- количество вспомогательнойэнергии, расходуемойнаприводТСТ, необходимоедляработыподси-
стемыгенерациитеплотыи неучитываемое припроведениитиповыхиспытанийтеплонасосногооборудо-
ванияпоопределениюего теплопроизводительности, К
ТР
, илиКПД;
- тепловыепотери компонентовподсистемаккумулированияихранениятепловойэнергии дляпод-
системраспределениятеплоты: подсистемотопленияпомещенийибытовогогорячеговодоснабжения,
включаясоединительныетрубопроводы;
- месторасположениетеплонасосноготепловогоузлаподсистемыгенерации теплоты.
4.1.3 Алгоритмрасчетов
Дляпроведениярасчетовпопредставленномувнастоящемстандартеспособуформируютсяследу-
ющиеисходныеданные:
- тип, конфигурация и конструкция подсистемы генерации (получения, переноса и передачи)
теплоты;
- типавтоматическогорегулированияподсистемыгенерации;
- климатологическаяинформация: годовыеколебаниятемпературынаружноговоздухаи температу-
рыисточникатеплотынизкогопотенциалаипр.;
- энергетическиенагрузкиподсистем отопленияпомещенийибытовогогорячеговодоснабжения.
Итогомрасчетовявляетсяопределениеследующихпараметров:
- затратыэнергиинаприводподсистемыгенерациитеплотыE
HW,gen,in
(электричество, топливо, ис-
пользованнаятеплота, солнечноетепловоеизлучениеит. д.), обеспечивающиепокрытиеэнергетических
нагрузокподсистемотопленияпомещенийибытовогогорячеговодоснабжения;
- общиетепловыепотериподсистемыгенерацииQ
HW,gen,ls,tot
;
- общиерегенерированныетепловыепотериподсистемыгенерацииQ
HW,gen,ls,rbl,tot
;
- общая необходимая дополнительная энергия W
HW,gen,aux
для обеспечения работы подсистемы
генерациитеплоты.
Тепловойбалансподсистемыгенерациитеплотыпредставленнарисунке 2.
Проценты (см. рисунок 2) иллюстрируют долюэнергетическогопотокавсуммарном энергетичес-
ком потоке в полном объеме, покрывающем тепловые нагрузки подсистем распределения теплоты
(100 %). Этипроцентныесоотношения даютнаглядноепредставление овеличинесоответствующихэнер-
гетическихпотоков. Значения процентов будут менятьсявзависимости от конкретных свойствконкрет-
нойТСТ.
СтруктуратепловогобалансаТСТ, представленнаянарисунке 2, соответствуеттиповой ТСТсэлек-
троприводом, использующейнизкопотенциальноетеплогрунтаповерхностныхслоев земли ипредназна-
ченнойдляотопленияпомещенийсиспользованиемотопительногобуферногобака-аккумулятора.
1)
В настоящем стандарте эффективность ТСТ оценивается коэффициентом трансформации (преобразо-
вания) энергии К
ТР
, а не КПД (СОР), как принято в европейских стандартах. Понятие КПД по мнению авторов
является более широким, поскольку в строгой постановке, в отличие от К
ТР
, должноучитывать тепловую
энергию, потребляемую от источника теплоты низкого потенциала и не может быть более 1. Этот подход более
объективен для сравнения различных систем теплоснабжения. К
ТР
используется для сравнения различных
систем ТСТ.
ГОСТР 54865—2011