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 27

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 27
Untitled document
23
Dq
COP
standard
К
ТР
, полученныйпорезультатамстандартныхиспытаний (всоответствиис [2]), Вт/Вт;
standard
разностьтемпературнасторонеконденсаторапоусловиямстандартныхиспытаний, K;
D
T
sc
sksc
Dq
opr
расчетнаяразностьтемпературынасторонеконденсаторавовремя работыпо расчету
системыотопления, K;
T
sk
температураотводатеплоты, K;
sk
средняяразностьтемпературмеждутеплоносителемихладагентом, K;
Tтемператураисточникатеплотынизкогопотенциала, К;
D
T
sc
средняяразностьтемпературмеждутеплоносителем ихладагентом, K.
Средняяразностьтемпературвконденсатореииспарителемеждутеплоносителямиихладагентом
можетбытьпринятаравной
D
T =
D
T = 4 K дляводныхрастворов. Вслучаевоздушныхсистем принима-
ется
D
T
sk
=
D
T
sc
= 15 K. Вместестем, необходимообеспечить, чтобысохраняласьминимальнаяразность
температурмеждутеплоносителями ихладагентом.
П р и м е ч а н и е — Коэффициент коррекции может быть табулирован при комбинации разности темпера-
тур при испытании и в действии. Результаты коррекции в соответствии с формулой (1) соответствуют коэффициен-
там коррекции, заданным в табличных значениях [20] для тепловых насосов типа воздух—вода, и средним темпе-
ратурным условиям, например, контрольная точка A2/W35.
5.5.5.1.3 Интерполяция теплопроизводительностии К
ТР
при изменении температурныхусловий
Интерполяциюдлядействительныхтемпературныхусловийврабочейточкесоответствующегошага
выполняютнаосновесоответствующихскорректированныхзначенийК
ТР
Dq
итеплопроизводительности.
Вкачестве температурыисточникатепланизкогопотенциалаприменяют:
- дляТСТ, использующихтеплотуатмосферы, температурунизкопотенциальнойтеплоты, которая
задаетсятемпературойнаружноговоздуханаосновеметеорологическихданныхместастроительства;
- дляТСТ, использующихтеплотугрунтаиливоды температурутеплоносителянавыходеизтермо-
скважин (грунтовоготеплообменника) илинавходетеплоносителясистемысборанизкопотенциального
теплаилигрунтовойводывтепловомнасосесоответственно. Должныбытьпринятызначениятемператур
грунтанапятыйгодэксплуатации, которыемогутбытьопределены спомощью [6]. Потребление тепловой
энергииизгрунтовогомассивакконцуотопительногосезонавызываетвблизирегистратрубсистемытеп-
лосбора понижение температуры грунта, которое в почвенно-климатических условиях большей части
территорииРоссийскойФедерациинеуспеваеткомпенсироватьсявлетнийпериодгода, икначалуследу-
ющегоотопительногосезонагрунтвыходитспониженнымтемпературнымпотенциалом. Потреблениетеп-
ловойэнергиивтечениеследующего отопительногосезона вызывает дальнейшее снижение температу-
ры грунта, и кначалутретьегоотопительногосезонаеготемпературный потенциалеще большеотлича-
ется от естественного и т. д. Однако огибающие теплового влияния многолетней эксплуатации системы
теплосборанаестественныйтемпературныйрежимгрунтаимеютярковыраженныйэкспоненциальныйха-
рактер, и к пятому году эксплуатации грунт выходит на новый режим, близкий к периодическому, т. е.
начиная с пятого года эксплуатации, многолетнее потребление тепловой энергии из грунтового массива
системытеплосборасопровождаетсяпериодическимиизменениямиеготемпературы, поэтомупри проек-
тированииТСТ необходимо учитывать падение температур грунтового массива, вызванное многолетней
эксплуатациейсистемытеплосбора, ииспользоватьвкачестве расчетных параметровитемператур грун-
тового массивапараметрыитемпературыгрунта, ожидаемыенапятыйгодэксплуатацииТСТ.
Дляукрупненныхрасчетовтемпературыгрунтамогутбытьопределены:
- по 9.1.3.3.1;
- длятепловогонасоса, использующего вкачественизкопотенциальногоисточникатеплоты отрабо-
тавшийвоздухвентиляционныхвыбросов безрекуперациитеплоты, температураисточниканизкопотенци-
альнойтеплотысоответствуетвнутреннейтемпературепомещения. Вслучаерекуперации теплотыдолж-
ныбытьиспользованырезультатылибокомбинированногоиспытаниятепловогонасосаирекуперации теп-
лоты, либооценкатемпературыспомощьюкоэффициентаизменениятемпературыприрекуперации тепло-
ты, например, всоответствиис [21].
Расчетная температураподачи теплотывсистемыотопления иГВСможетбытьвычисленапо:
- установкамконтроллерасистемыотопления (криваянагревания, комнатныйтермостат);
- требованиямктемпературевбуфернойемкостисистемыотопления.
Вслучае, когдаустановкиконтроллераотопительнойсистемынеизвестны, типовыеустановкикон-
троллерапокривойнагревадляразныхвидовподсистемраспределенияприведенывприложенииБ.
ГОСТР 54865—2011