16
- определение возмещаемой потребности в дополнительной энергии;
- определение возмещаемых потерь тепла бака-аккумулятора;
- определение возмещаемых потерь тепла при его передаче между подсистемой генерации тепла и резервным нагревателем.
- Определение тепловой нагрузки системы солнечного теплоснабжения
Тепловая нагрузка системы солнечного теплоснабжения зависит от:
- вида потребления (горячее водоснабжение и/или отопление);
- конфигурации системы солнечного теплоснабжения (солнечная система предварительного подогрева, система, использующая солнечную и дополнительную энергию, система, использующая только солнечную энергию).
Для того чтобы упростить расчет и избежать использования итеративных процедур расчета, делаются следующие допущения:
- для всех служб здания тепловая нагрузка должна учитывать потребности (т. е. количество тепла на отопление и горячее водоснабжение) и потери тепла в распределительных системах. Значения тепловой нагрузки являются исходными данными для этого метода;
- для системы предварительного подогрева потери тепла между подсистемой генерации тепла системы солнечного теплоснабжения и резервным нагревателем не должны добавляться к тепловой нагрузке;
- потери тепла в подсистеме генерации тепла системы солнечного теплоснабжения (потери от бака-аккумулятора и контура коллектора) не должны добавляться к тепловой нагрузке.
Примечание — При использовании данной методики считают, что резервный нагреватель не компенсирует потери при распределении горячей воды.
- Производительность подсистемы генерации тепла системы солнечного теплоснабжения
- Основные положения
При расчете производительности подсистемы генерации тепла системы солнечного теплоснабжения рассматривают три случая:
а) только горячее водоснабжение.
В этом случае рассчитывают производительность системы Qw sol out с помощью метода расчета, изложенного в 5.3.2.2, используя только тепловую нагрузку по горячему водоснабжению и характеристики системы горячего водоснабжения (площадь коллектора, объем бака-аккумулятора и т. д.);
б) только отопление.
В этом случае рассчитывают производительность системы QH sol out, с помощью метода расчета, изложенного в 5.3.2.2, используя только отопительную тепловую нагрузку и характеристики системы отопления помещений (площадь коллектора, объем бака-аккумулятора и т. д.);
в) комбинированная система солнечного теплоснабжения (горячее водоснабжение и отопление).
В случае комбинированной системы [15] рассчитывают производительность системы для нужд горячего водоснабжения и производительность для нужд отопления с помощью методики расчета, изложенного в 5.3.2.2. Методику применяют дважды, при этом апертурную площадь коллектора и объем бака-аккумулятора (если используется только один бак-аккумулятор) делят на две части в зависимости от соотношения отопительной нагрузки и нагрузки на горячее водоснабжение.
Полную производительность системы QTot sol out, кВт • ч, определяют по формуле
QTot, sol, out = Qw sol, out + QH, sol, out, (8)
где Qw,soi out — тепло, подводимое подсистемой генерации тепла в распределительную систему горячего водоснабжения, кВт • ч;
QH sol out — тепло, подводимое подсистемой генерации тепла в распределительную систему отопления, кВт•ч.
Разделение апертурной площади коллектора
Расчет производительности подсистемы генерации тепла (см. 5.3.3.2) выполняется отдельно для системы отопления и системы горячего водоснабжения в предположении, что одна часть апертурной площади коллектора используется для отопления помещений, а другая ее часть — для горячего водоснабжения пропорционально тепловым нагрузкам на отопление и горячее водоснабжение соответственно.
Для определения параметров X, Y и fst апертурную площадь коллектора умножают на коэффициент PH для расчета вырабатываемого системой тепла для нужд отопления QH sol us, и на коэффициент PW для расчета вырабатываемого тепла для нужд горячего водоснабжения QW, so, us:
PH = QH, sol, us/(QH, sol, us + QW,sol, us^ (9)