Таблица температуры отопления: Температурный график отопления в жилом доме

Температурный график системы отопления: нормы, таблицы, работа теплосетей

Для поддержания комфортной температуры в доме в отопительный период необходимо контролировать температуру теплоносителя в трубах тепловых сетей. Работниками системы центрального теплоснабжения жилых помещений разрабатывается специальный температурный график, который зависит от погодных показателей, климатических особенностей региона. Температурный график может отличаться в разных населенных пунктах, также он может меняться при модернизации сетей отопления.

Содержание

  • 1 Зависимость температуры теплоносителя от погоды
  • 2 Как регулируется тепло в системе отопления
  • 3 Причины использования температурного графика
  • 4 Особенности расчета внутренней температуры в разных помещениях
  • 5 Для чего потребителю нужно знать нормы подачи теплоносителя?
  • 6 Полезное видео

Зависимость температуры теплоносителя от погоды

Составляется график в тепловой сети по простому принципу – чем ниже температура на улице, тем выше должна быть она у теплоносителя.

Такое соотношение является важным основанием для работы предприятий, которые обеспечивают город теплом.

Для расчета был применен показатель, в основе которого лежит среднедневная температура пяти наиболее холодных дней в году.

ВНИМАНИЕ! Соблюдение температурного режима является важным не только для поддержания тепла в многоквартирном доме. Он также позволяет сделать расход энергоресурсов в системе отопления экономичным, рациональным.

График, в котором указывается температура теплоносителя в зависимости от наружной температуры, позволяет самым оптимальным образом распределить между потребителями многоквартирного дома не только тепло, но и горячую воду.

Как регулируется тепло в системе отопления

Регулирование тепла в многоквартирном доме в отопительный период может осуществляться двумя методами:

  • Изменением расхода воды определенной постоянной температуры. Это количественный метод.
  • Изменением температуры теплоносителя при постоянном объеме расхода. Это качественный метод.

Экономным и практичным является второй вариант, при котором соблюдается режим температуры в помещении независимо от погоды. Подача достаточного тепла в многоквартирный дом будет стабильной, даже если отмечается резкий перепад температур на улице.

ВНИМАНИЕ!. Нормой считается температура 20-22 градуса в квартире. Если температурные графики соблюдаются, такая норма поддерживается весь отопительный период, независимо от погодных условий, направления ветра.

При понижении температурного показателя на улице осуществляется передача данных на котельную и автоматически увеличивается градус теплоносителя.

Конкретная таблица соотношения показателей температуры на улице и теплоносителя зависит от таких факторов, как климат, оборудования котельных, технико-экономических показателей.

Причины использования температурного графика

Основой работы каждой котельной, обслуживающей жилые, административные и другие здания, на протяжении отопительного периода является температурный график, в котором указываются нормативы показателей теплоносителя в зависимости от того, какой является фактическая наружная температура.

  • Составление графика дает возможность подготовить отопление к понижению температуры на улице.
  • Также это экономия энергоресурсов.

ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы контролировать температуру теплоносителя и иметь право на перерасчет из-за несоблюдения теплового режима, теплодатчик должен быть установлен в систему централизованного отопления. Приборы учета должны проходить ежегодную проверку.

Современные строительные компании могут увеличивать стоимость жилья за счет использования дорогих энергосберегающих технологий при возведении многоквартирных зданий.

Несмотря на изменение строительных технологий, применение новых материалов для утепления стен и других поверхностей здания, соблюдение в системе отопления нормы температуры теплоносителя – оптимальный способ поддержать комфортные жилищные условия.

Особенности расчета внутренней температуры в разных помещениях

Правила предусматривают поддержание температуры для жилого помещения на уровне 18˚С, но существуют некоторые нюансы в этом вопросе.

  • Для угловой комнаты жилого здания теплоноситель должен обеспечить температуру 20˚С.
  • Оптимальный температурный показатель для ванной комнаты — 25˚С.
  • Важно знать, сколько градусов должно быть по нормативам в помещениях, предназначенных для детей. Установлен показатель от 18˚С до 23˚С. Если же это детский бассейн, нужно поддерживать температуру на уровне 30˚С.
  • Минимальная температура, допустимая в школах — 21˚С.
  • В заведениях, где проходят культурно-массовые мероприятия по нормативам поддерживается максимальная температура 21˚С, но показатель не должен опускаться ниже цифры 16˚С.

Для увеличения температуры в помещениях при резких похолоданиях или сильном северном ветре, работники котельной повышают градус отпуска энергии для отопительных сетей.

На теплоотдачу батарей влияет наружная температура, вид отопительной системы, направленность поступления теплоносителя, состояние коммунальных сетей, тип отопительного прибора, роль которого может выполнять как радиатор, так и конвектор.

ВНИМАНИЕ! Дельта температур между подачей на радиатор и обраткой не должна быть значительной. В противном случае будет ощущаться большая разница теплоносителя в разных комнатах и даже квартирах многоэтажного здания.

Главным фактором, все же, является погода, вот почему измерения наружного воздуха для поддержания температурного графика является первоочередной задачей.

Если на улице мороз до 20˚С, теплоноситель в радиаторе должен иметь показатель 67-77˚С, при этом норма для обратки 70˚С.

Если уличная температура нулевая, норма для теплоносителя 40-45˚С, а для обратки – 35-38˚С. Стоит отметить, что разница температур между подачей и обраткой не является большой.

Для чего потребителю нужно знать нормы подачи теплоносителя?

Оплата коммунальных услуг в графе отопление должна зависеть от того, какую температуру в квартире обеспечивает поставщик.

Таблица температурного графика, по которой должна осуществляться оптимальная работа котла, показывает, при какой температуре окружающего мира и на сколько котельная должна повышать градус энергии для источников тепла в доме.

ВАЖНО! Если параметры температурного графика не соблюдаются, потребитель может требовать перерасчет за коммунальные услуги.

Чтобы измерить показатель теплоносителя, необходимо слить немного воды с радиатора и проверить ее градус тепла. Также успешно используются тепловые датчики, приборы учета тепла, которые можно установить дома.

Датчик является обязательным оборудованием и городских котельных, и ИТП (индивидуальных тепловых пунктов).

Без таких приборов невозможно сделать работу отопительной системы экономичной и продуктивной. Измерение теплоносителя осуществляется и в системах Гвс.

Полезное видео

В данном видео даны несколько рекомендаций по созданию комфортной температуры в квартире.

Температурный график тепловой сети — расчет параметра теплоносителя.

Температурный график теплосети показывает рассчитанные определенным образом параметры теплоносителя отопительных систем для текущих температур наружного воздуха. Параметры теплоносителя показывают температуру сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе, а температура наружного воздуха вычисляется как ее среднесуточное значение.

Практическое значение температурного графика магистральной или местной теплосети заключается в том, что он учитывает не только среднесуточные температуры наружного воздуха, но и теплопотери зданий, тип установленных приборов отопления и направление потока теплоносителя в этих приборах.

Зачем нужны температурные графики

Графики температуры для местных или магистральных тепловых сетей рассчитываются для конкретного населенного пункта с централизованной системой отопления и позволяют оптимизировать ее работу, а также соблюдать необходимые климатические режимы отапливаемых помещений, в соответствие с нормативными технологическими условиями.

Также температурный графики служат основой для настройки управляющей автоматики систем отопления, так как процесс регулирования по климатическим параметрам внутри зданий не учитывает особенности каждого помещения.


Виды температурных графиков

Нормальным графиком центральных тепловых сетей принято называть кривую регулирования системы отопления, которая не учитывает потребности потребителей в горячей воде. Для тепловых сетей с обеспечением горячей водой составляют повышенный график, который учитывает суммарную нагрузку тепловой сети на отопление и подачу горячей воды.

В целях оптимизации отопления зданий и сооружений разрабатывают скорректированный график тепловых сетей, который добавочно к мощностям на отопление и горячую воду, учитывает суммарные потери тепла на трубах теплоцентралей при прохождении теплоносителя от его источника до потребителя.

Исходные данные расчетов для теплосетей

При составлении температурных кривых тепловых сетей в зависимости от параметров наружного воздуха определяются три основных значения теплоносителя:

  • Т1 — температура сетевого теплоносителя в подающей трубе;
  • Т2 — температура сетевой воды в трубопроводе обратки;
  • Т3 — температура теплоносителя системы отопления на входе в задние.

Для расчета графиков учитываются следующие характеристики зданий или сооружений и систем для их обогрева:

  • минимальная и максимальная наружная температура для данной местности в градусах Цельсия
  • нормируемая нормативными документами температура воздуха внутри отапливаемых помещений в градусах Цельсия;
  • теплопроводность наружных стен или расчетные (фактические) теплопотери здания в Гкал/час;
  • коэффициент теплоотдачи установленных отопительных приборов.

Теплопотери здания и эффективность установленных отопительных приборов вычисляют по специальным программам или формулам, которые приводятся в профильной литературе.

Чем меньше температурная разница прямой и обратной воды, тем больше степень утепления зданий и лучше тепловая отдача отопительных приборов.

Методика расчета температурных кривых хорошо показана в справочнике под редакцией В. И. Манюка — «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».


Расчет параметров теплоносителя

После определения теплопотерь здания и параметров установленных отопительных приборов, строятся кривые графиков, на одной оси которых показаны параметры наружного воздуха, а на другой — параметры теплоносителя Т1, Т2 и Т3. Также результаты расчетов могут быть сведены в таблицу, в которой отражаются все параметры с определенным шагом исходных значений.

Как правило, в теплосетях используются стандартный ряд температурных графиков: 150/70, 130/70, 115/70 — для крупных тепловых сетей магистрального типа, а для многоквартирных домов — 105/70, 90/70.

Заключение

Грамотный, квалифицированный и полный расчет графиков для местных и магистральных теплосетей позволяет соблюдать необходимые температурные режимы в отапливаемых помещениях, проводить экспресс-аудит теплосетей, а также анализировать реальные теплопотери зданий и эффективность установленных отопительных систем.

Читать так же:
  • Труба морозостойкая для уличного водопровода
  • Расчет срока службы трубопроводов на основе правила Майнера
  • Расстояние от теплотрассы до здания

Вода — удельная теплоемкость в зависимости от температуры

Удельная теплоемкость (C) — это количество тепла, необходимое для изменения температуры единицы массы вещества на один градус.

При расчете массового и объемного расхода в системах водяного отопления при более высокой температуре — удельная теплоемкость должна быть скорректирована в соответствии с приведенными ниже рисунками и таблицами.

Удельная теплоемкость дана при различных температурах (°C и °F) и при давлении насыщения водой (которое для практического использования дает тот же результат, что и атмосферное давление при температуре < 100 °C (212°F)).

  • I сохорическая удельная теплоемкость (C v ) для воды в постоянном объеме , (= изоволюметрический или изометрический ) замкнутая система.
  • Изобарическая удельная теплоемкость   (C p ) для воды в системе постоянного давления (ΔP = 0).

Онлайн-калькулятор удельной теплоемкости воды

Приведенный ниже калькулятор можно использовать для расчета удельной теплоемкости жидкой воды при постоянном объеме или постоянном давлении и заданных температурах.
Удельная теплоемкость на выходе выражается в виде кДж/(кмоль*К), кДж/(кг*К), кВтч/(кг*К), ккал/(кг К), БТЕ(ИТ)/(моль*°Р) и Btu(IT)/(lb м *°R)

Примечание! Для получения действительных значений температура должна быть в пределах 0–370 °C, 32–700 °F, 273–645 K и 492–1160 °R.

Температура

Выберите фактическую единицу измерения температуры:

°C °F K °R

См. Вода и тяжелая вода — термодинамические свойства.
См. также другие свойства Вода при различной температуре и давлении : , pK w , нормальной и тяжелой воды, температуры плавления при высоком давлении, число Прандтля, свойства в условиях газожидкостного равновесия, давление насыщения, удельный вес, удельный объем, теплопроводность, температуропроводность и давление пара при газожидкостном равновесии равновесие,
, а также Удельная теплоемкость Воздуха — при постоянном давлении и переменной температуре, Воздуха — при постоянной температуре и переменном давлении, Аммиак, Бутан, Углекислый газ, Угарный газ, Этан, Этанол, Этилен, Водород, Метан, Метанол, Азот , кислород и пропан.


Удельная теплоемкость жидкой воды при температуре от 0 до 360 °C:

Для полной таблицы с изобарической удельной теплоемкостью — поверните экран!

9 0,0010962 9,0010962 9881 2 0,00089 4,000891.0008 9,6189 42
Temperature Isochoric Specific Heat (C v )
Isobaric Specific Heat (C p )
[°C] [J /(моль К)] [кДж/(кг К)] [кВтч/(кг К)] [ккал/(кг К)]
[БТЕ /фунт м °F]
[Дж/(моль К)] [кДж/(кг·К)] [кВтч/(кг·К)] [ккал/(кг·К)]
[БТЕ(ИТ)/90 м °9001/фунт
F]
0. 01 75.981 4.2174 0.001172 1.0073 76.026 4.2199 0.001172 1.0079
10 75.505 4.1910 0.001164 1.0010 75.586 4.1955 0.001165 1.0021
20 74.893 4.1570 0.001155 0.9929 75.386 4.1844 0.001162 0.9994
25 74,548 4,1379 0,001149 0,9883 75,336 4,1816
30 74.181 4.1175 0.001144 0.9834 75.309 4.1801 0.001161 0.9984
40 73.392 4.0737 0. 001132 0.9730 75.300 4,1796 0,001161 0,9983
50 72,540 4,0264

92

0.9617 75.334 4.1815 0.001162 0.9987
60 71.644 3.9767 0.001105 0.9498 75.399 4.1851 0.001163 0.9996
70 70,716 3,9252 0,001090 0,9375 75,491 4,1902
80 69.774 3.8729 0.001076 0.9250 75.611 4.1969 0.001166 1.0024
90 68.828 3.8204 0.001061 0.9125 75.763 4,2053 0,001168 1,0044
100 67,888220. 001047 0.9000 75.950 4.2157 0.001171 1.0069
110 66.960 3.7167 0.001032 0.8877 76.177 4.2283 0.001175 1.0099
120 66.050 3.6662 0.001018 0.8757 76.451 4.2435 2 0.0089 1.0135
140 64.306 3.5694 0.000992 0.8525 77.155 4.2826 0.001190 1.0229
160 62.674 3.4788 0.000966 0.8309 78,107 4,3354 0,001204 1,0355
180 61,1632 349 0.000943 0.8109 79.360 4.4050 0. 001224 1.0521
200 59.775 3.3179 0.000922 0.7925 80.996 4.4958 0.001249 1.0738
220 58,514 3,2479 0,000902 0,7757 83,137 0.001282 1.1022
240 57.381 3.1850 0.000885 0.7607 85.971 4.7719 0.001326 1.1397
260 56.392 3.1301 0.000869 0,7476 89,821 4,9856 0,001385 1,1908
7 280

92

3.0849 0.000857 0.7368 95.285 5.2889 0.001469 1.2632
300 55.003 3. 0530 0.000848 0.7292 103.60 5.7504 0.001597 1.3735
320 54,819 3,0428 0,000845 0,7268 117,98 6.5373 0.001816 1.5614
340 55.455 3.0781 0.000855 0.7352 147.88 8.2080 0.002280 1.9604
360 59.402 3.2972 0,000916 0,7875 270,31 15,004 0,004168 3,5836
43 Удельная теплоемкость жидкой воды при температуре от 32 до 675 °F:

Для полной таблицы с изобарической удельной теплоемкостью — поверните экран!

900 986 986 986 986 986 986 986
Temperature Isochoric Specific Heat (C v )
Isobaric Specific Heat (C p )
[°F] [БТЕ(ИТ)/(моль °Р)] [БТЕ(ИТ)/(фунт м °F)]
[ккал/(кг К)]
[кДж/(кг К)] [БТЕ(ИТ)/кмоль °Р] 90 (IT)/lb m °F]
[kcal/kg K]
[kJ/kg K]
32. 2 40.0 1.007 4.217 40.032 1,008 4,220
40 39,9 1.005 4.208 39.916 1.005 4.208
50 39.8 1.001 4.191 39.801 1.002 4.196
60 39.6 0.996 4.169 39,739 1,001 4.189
80 39,2 0,986 4.128 39,666666666666666666969696969696969699696996999999999 4.128 39,666969699999 4.128.0092 0.999 4.181
100 38.7 0.975 4.082 39.643 0.998 4.179
120 38.3 0.963 4. 033 39.662 0.999 4.181
140 37,7 0,950 3,977 39,702 1.000 4.185 1.000 4.185 1.0107
160 37.2 0.937 3.923 39.761 1.001 4.191
180 36.7 0.923 3.865 39.835 1.003 4.199
200 36.1 0.909 3.805 39.927 1.005 4.209
212 35.7 0.900 3.768 39.993 1.007 4.216
220 35.5 0.895 3.745 40.042 1.008 4.221
240 35.0 0. 880 3.686 40.186 1,012 4,236
260 34,4 0,867 3,629 0,867 3,629 0,867 3,629 0,867 3,629 0,867 3,629 0,867 34,0089 40.364 1.016 4.255
280 33.9 0.854 3.574 40.580 1.022 4.278
300 33.4 0.841 3.522 40.838 1,028 4,305
350 32,3 0,813 3,404 41,685 1.050 41,685 1.05099,685 1,0509 41,685 1.050 41,685 1.0504.394
400 31.3 0.789 3. 302 42.902 1.080 4.522
450 30.4 0.767 3.209 44.009 1.108 4.639
500 29,7 0,748 3.130 47.296 1,191 4,986
550
550
550
550
550
550
550
5500089 28.8 0.725 3.035 51.318 1.292 5.410
600 28.3 0.713 2.987 59.690 1.503 6.292
625 28.4 0.716 2.997 66.611 1.677 7. 022
650 28.9 0.728 3.047 82.851 2.086 8.734
675 29.9 0.754 3.156 126.670 3.189 13.353

Specific Heat of common Substances

Specific Heat for some common изделия приведены в таблице ниже.

  • Онлайн-конвертер единиц удельной теплоемкости

См. также табличные значения для газов, пищевых продуктов и пищевых продуктов, металлов и полуметаллов, обычных жидкостей и жидкостей и обычных твердых тел, а также значения молярная удельная теплоемкость для обычных органических веществ и неорганических веществ.

. 0107

2 Кальций

70 90 90 90 8 920 950
2
717 717 9007 9007 9007 9007

7

7

7

9009

9009 9009

9009 9009 9009 9009 9009 9009

9009 90092
Substance Specific Heat
c p
(J/kg C°)

Acetals 1460
Air, dry (sea уровень) 1005
Агат 800
Спирт этиловый 2440
Alcohol, metyl wood) 2530
Aluminum 897
Aluminum bronze 436
Alumina, AL 2 O 3 718
Ammonia , Liquid 4700
Аммиак, газ 2060
209
аргон 52092
52092
Arsenic 348
Artificial wool 1357
Asbestos 816
Asphalt concrete (with aggregate) 920
Barium 290
Barytes 460
Бериллий 1020
Висмут 130
Накипь

92

800
Bone 440
Boron 960
Boron nitride 720
Brass 375
Brick 840
Bronze 370
Руда бурая железная 670
Кадмий 234
532
Кальзий Силикат, Casio 3 710
Cellulose, хлопок, мякоть и регенерированная 1300 — 1500
2 — 1500
9. ацетат, лист 1260 — 2100
Нитрат целлюлозы, Целлулоид 1300 — 1700
Мел Charcoal 840
Chromium 452
Chrom oxide 750
Clay, sandy 1381
Cobalt 435
Coke 840
Бетон 880
Константан 410
Медь 385770092 2000
Diamond (carbon) 516
Duralium 920
Emery 960
Epoxy cast resins 1000
Fire brick 880
Плавиковый шпат CaF 2 830
Дихлордифторметан R12, жидкий 871
9008 Дихлорэтан, пар0092 595
Ice (0 o C) 2093
India rubber 1250
Glass, crown 670
Glass, pyrex 753
Glass-Wool 840
Gold 129
Гранит 790
График (углерод)
График (углерод)
(углерод)
. 0107
Gypsum 1090
Helium 5193
Hydrogen 14304
Ice, snow (-5 o C) 2090
Ingot iron 490
Iodine 218
Iridium 134
Iron 449
Lead 129
Leather 1500
Limestone 909
Lithium 3582
Lucite 1460
Magnesia (Mangnesium oxide), MgO 874
Магний 1050
Магниевый сплав 1010
Марганец 460
8Marble 880
Mercury 140
Mica 880
Molybdenum 272
Neon 1030
Nickel 461
Nitrogen 1040
Нейлон-6 1600
Нейлон-66 1700
Оливковое масло2 1790
Osmium 130
Oxygen 918
Palladium 240
Paper 1336
Paraffin 3260
Peat 1900
Перлит 387
Фенольные литые смолы 1250 — 1670
Фенольные формовочные смеси0092 2500 — 6000
Phosphorbonze 360
Phosphorus 800
Pinchbeck 380
Pit coal 1020
Platinium 133
Плутоний 140
Поликарбонаты 1170 — 1250
Полиэтилентерефталат1250
Polyimide aromatics 1120
Polyisoprene natural rubber 1880
Polyisoprene hard rubber 1380
Polymethylmethacrylate 1500

Polypropylene

1920
Полистирол 1300 — 1500
Политетрафторэтилен формовочный компаунд 1000
Polytetrafluoroethylene (PTFE) 1172
Polyurethane cast liquid 1800
Polyurethane elastomer 1800
Polyvinylchloride PVC 840 — 1170
Porcelain 1085
Калий 1000
Калий хлорид 680
Pyroceram 710
Quartz, SiO 2 730
Quartz glass 700
Red metal 381
Rhenium 140
Родий 240
Канифоль 1300
Рубидий 33007 Соль880
Sand, quartz 830
Sandstone 710
Scandium 568
Selenium 330
Silicon 705
silicon carbide 670
Серебро 235
Шифер 760
Натрий

2
Soil, dry 800
Soil, wet 1480
Soot 840
Snow 2090
Steatite 830
Steel 490
СЕРФУР, Кристалл 700
ТАНТАЛИЙ 138
TELLURIUM 201
TELLURIUM 201
201
.
0107
Thorium 140
Timber, alder 1400
Timber, ash 1600
Timber, birch 1900
Timber, larch 1400
Тримбер, Клен 1600
ДРЕВП, Дуб 2400
Тимбер, Потпина 1300
Тимбер, ПЛОКВД.0092 2500
Timber, red beech 1300
Timber, red pine 1500
Timber, white pine 1500
Timber, walnut 1400
TIN 228
Титан 523
Траймстен 132
Тунгстен карбид
Тунгстен Карбид
Тунгстен
Тунгстена
Uranium 116
Vanadium 500
Water, pure liquid (20 o C) 4182
Water, vapor (27 o C) 1864
Wet mud 2512
Wood 1300 — 2400
Zinc 388
  • 1 calorie = 4.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *