Результатами технико-экономических расчетов должны быть:
— оценка энергетического эффекта использования ВЭР и ВИЭ с определением затрат первичной энергии в сравниваемых вариантах. Энергетический эффект применения оборудования для использования ВЭР и ВИЭ считается достигнутым, если количество энергии за год, потребляемой системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с этим оборудованием, не превышает затрат первичной энергии или сжигаемого топлива за тот же период в базовом варианте.
— оценка одноразовых инвестиций (капитальных затрат) и эксплуатационных затрат, связанных с использованием ВЭР и ВИЭ;— оценка ежегодной экономии затрат на приобретение топлива (тепловой энергии) и экономического эффекта использования ВЭР и ВИЭ.
Оценка энереемческш аффекта непшанн ВЭР в ВИЗ
Для оценки энергетического эффекта использования ВЭР и ВИЭ необходимо определить экономию первичной теплоты или топлива. При тепловом направлении использования ВЭР и ВИЭ экономия топлива определяется уменьшением его расхода в энергетическом оборудовании (котлах) в результате уменьшения выработки теплоты на величину ВИЭ или на величину теплоты регенерации или утилизации.
Результатом анализа режима функционирования системы утилизации или регенерации теплоты за год является график зависимости потребления выработанной теплоты за счет ВЭР qr от температуры наружного воздуха tH. К потребителям тепловых ВЭР относятся системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. На основе этого графика строится интегральный график с использованием данных продолжительности стояния температуры наружного воздуха для географического пункта, где размещено здание. Площадь под интегральным графиком — снижение потребления тепловой энергии за счет использования ВЭР AQT, Дж (кВт-час), за год.
Микроклимат помещения — состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека и определяющее тепловой комфорт. Микроклимат помещения определяется совокупностью значений определенных параметров воздуха, называемых параметрами микроклимата помещения. К ним относятся: температура воздуха, скорость движения воздуха, относительная влажность воздуха, результирующая температура помещения, локальная асимметрия результирующей температуры.
Скорость движения воздуха — осредненная по объему обслуживаемой зоны скорость движения воздуха.
Результирующая температура помещения t — комплексный показатель оценки теплового комфорта, определяемый при скорости движения воздуха до 0,2 м/с по формуле:
t +tn
',=^А (3-1) а при скорости движения воздуха от 0,2 до 0,6 м/с — по формуле:
t =0,6f +0,4f, (3.2)
тер
где te — температура воздуха в помещении, °С; г — радиационная температура помещения, °С.
Радиационная температура помещения — осредненная по площади температура внутренних поверхностей ограждений помещения и отопительных приборов. При скорости движения воздуха до 0,2 м/с результирующая температура помещения принимается равной температуре шарового термометра при диаметре сферы 150 мм, под которой подразумевается температура в центре тонкостенной полой сферы, характеризующая совместное влияние температуры воздуха, радиационной температуры и скорости движения воздуха.
Радиационную температуру fp вычисляют по измеренной температуре шарового термометра с использованием формулы:
tp = tb + m^V(td-te), (3.3)
где tb — температура по шаровому термометру, °С;
т — константа, равная 2,2 при диаметре сферы до 150 мм либо определяемая по приложению Б [16];
V— скорость движения воздуха, м/с; или по температурам внутренних поверхностей ограждений и отопительных приборов:
t =Z(A.t.)/ZA, (3.4)
р II г
где А. — площадь внутренней поверхности ограждений и отопительных приборов, м2;
г. — температура внутренней поверхности ограждений и отопительных приборов, °С.
Локальная асимметрия результирующей температуры — разность результирующих температур в точке помещения, определенных шаровым термометром для двух противоположных направлений.
В практике проектирования систем вентиляции и кондиционирования воздуха различают допустимые и оптимальные параметры микроклимата.

Теги: , , , ,

Статьи по теме