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 54856-2011; Страница 9

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 54855-2011 Материалы и изделия строительные. Определение расчетных значений теплофизических характеристик. Building materials and products. Method for determining design thermal value. (Настоящий стандарт распространяется на строительные материалы и изделия и устанавливает методы определения расчетных значений теплофизических характеристик, а также правила пересчета значений указанных характеристик, полученных при одних условиях, в значения, действительные при других условиях применения материалов. Методы, приведенные в настоящем стандарте, действительны для расчетных температур окружающей среды от 0 град. С до плюс 60 град. С) ГОСТ Р 54858-2011 Конструкции фасадные светопрозрачные. Метод определения приведенного сопротивления теплопередаче ГОСТ Р 54858-2011 Конструкции фасадные светопрозрачные. Метод определения приведенного сопротивления теплопередаче Translucent facade construction. Method for determination of thermal transmission resistance (Настоящий стандарт распространяется на светопрозрачные фасадные конструкции, а также на различные типы оконных и дверных блоков и устанавливает процедуры расчета их теплотехнических характеристик. Установленные настоящим стандартом процедуры расчета теплотехнических характеристик предназначены для использования с помощью компьютерных программ на стадии проектирования строительных объектов, сопоставления различных вариантов конструкций и при анализе энергопотребления здания. Отдельные разделы настоящего стандарта могут быть использованы для оценки применения различных ограждающих фасадных конструкций в зданиях. Настоящий стандарт не предназначен для расчета теплотехнических характеристик светопрозрачных конструкций с целью их сертификации) ГОСТ Р 54859-2011 Здания и сооружения. Определение параметров основного тона собственных колебаний ГОСТ Р 54859-2011 Здания и сооружения. Определение параметров основного тона собственных колебаний Buildings and constructions. Definition of the parameters of the basic tone of free oscillations of buildings (Настоящий стандарт устанавливает правила определения значений следующих параметров основного тона собственных колебаний зданий и сооружений: период и логарифмический декремент и инструментальный метод определения значений периода и логарифмического декремента основного тона собственных колебаний здания. Настоящий стандарт применяется при определении значений периодов обертонов собственных колебаний зданий с ограничениями )
Страница 9
9

ловая нагрузка системы представляет собой потребность здания в тепле, включая энергетические потреб­ности, потери тепла от отопительных приборов и систем распределения (трубы и насосы). В общем, чем выше тепловая нагрузка системы солнечного теплоснабжения, тем выше ее теплопроизводительность. По­этому для определения теплопроизводительности системы необходимо знать ее тепловую нагрузку.

Тепловая нагрузка системы отопления включает в себя:

  • тепловую энергию, требуемую для отопления помещений (см. [8]);
  • потери тепла в отопительных приборах (см. [9]);
  • потери тепла в системе распределения тепла (см. [10]).

Тепловая нагрузка системы горячего водоснабжения включает в себя:

  • энергию, требуемую для горячего водоснабжения, включая потери в водонагревателях (см. [11]);
  • потери тепла в системе распределения горячей воды (см. [12]).
    1. Влияние системы солнечного теплоснабжения на энергетические характеристики

здания

Влияние системы солнечного теплоснабжения на энергетические характеристики здания состоит в том, что:

  • тепло, направляемое из системы солнечного теплоснабжения в систему распределения (для отопления и/или горячего водоснабжения), снижает потребление зданием другого вида тепла (напри­мер, генерируемого традиционными источниками);
  • возмещенные потери системой солнечного теплоснабжения (для отопления и горячего водо­снабжения) снижают тепловые потребности здания;
  • электроэнергия, которую нужно подвести к системе солнечного теплоснабжения, увеличивает потребности здания в электроэнергии;
  • снижается время работы традиционного генератора тепла. В некоторых случаях традиционный генератор тепла может быть отключен в теплый период года, за счет чего снижаются потери тепла от оборудования и потребление дополнительной электроэнергии.
    1. Производительность системы солнечного теплоснабжения

Производительность системы солнечного теплоснабжения определяется следующими парамет­рами:

  • характеристиками элементов системы в соответствии со стандартами на них: показателями про­изводительности системы (годовой расход резервной энергии, коэффициент замещения и годовой рас­ход дополнительной энергии) или параметрами солнечного коллектора (апертурная площадь, оптический КПД, коэффициент тепловых потерь и т. д.);
  • параметрами бака-аккумулятора тепла (тип, размеры и т. д.);
  • потерями тепла в контуре коллектора и потерями при распределении тепла (между баком-аккуму­лятором и резервным нагревателем: длина трубопроводов, их изоляция, эффективность системы и т. д.);
  • настройками системы управления (заданные перепады температур, значения температур и т. д.);
  • климатическими условиями (солнечное излучение, температура окружающей среды и т. д.);
  • электроэнергией, расходуемой на работу насоса солнечного коллектора и блоков управления;
  • потребностями тепла системы отопления;
  • потребностями тепла системы горячего водоснабжения (или комбинированной системы теплос­набжения).
    1. Тепловой баланс подсистемы генерации тепла, включая систему управления

В соответствии с общей структурой расчета тепловых потерь системы энергетические показатели подсистемы генерации тепла системы солнечного теплоснабжения зависят от следующих исходных данных:

  • тип и характеристика системы солнечного теплоснабжения;
  • место размещения системы солнечного теплоснабжения;
  • тип системы управления;
  • тепловой нагрузки.

В настоящем стандарте необходимо использовать исходные данные, приведенные в других час­тях стандарта (ГОСТ Р ЕН 15316-1 и [4]).

На основании исходных данных рассчитывают выходные данные для подсистемы генерации теп­ла системы солнечного теплоснабжения:

  • тепло, подводимое от подсистемы генерации тепла системы солнечного теплоснабжения;
  • потери тепла в баке-аккумуляторе;
  • расход дополнительной энергии на работу циркуляционного насоса и системы управления в кон­туре солнечного коллектора;
  • возмещаемая и возмещенная дополнительная энергия;
  • возмещаемые и возмещенные тепловые потери бака-аккумулятора.

Тепловые балансы подсистем генерации тепла систем солнечного теплоснабжения представле­ны на рисунках 1 и 2.