Блог об энергетике
Содержание:
- Введение
- Справочная информация
- Простые способы вычисления тепловой нагрузки
- Причины температурных изменений
- 4.1. Понятие вентиляционного процесса
- Методика расчета влияния инфильтрации на температуру внутренней поверхности и коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции
- Методы определения для систем отопления
- Методика расчета сопротивления воздухопроницаемости ограждающей конструкции стены
- Связка между ТЭЦ и тепловыми сетями
- Справочная информация
- Как бороться с холодом
- Расчетная температура воздуха
- Общая информация
- Что такое обеспеченность
- Формулы для холодильных установок
- Температурный график
Введение
Настоящий свод правил составлен с целью повышения уровня безопасности людей в зданиях и сооружениях и сохранности материальных ценностей в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», повышения уровня гармонизации нормативных требований с европейскими и международными нормативными документами, применения единых методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки. Учитывались также требования Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Работа выполнена авторским коллективом: Рук. темы д-р техн. наук, проф., член-корр. В.К.Савин, канд. техн. наук Н.П.Умнякова, канд. техн. наук Н.Г.Волкова, (НИИСФ ФБУ), д-р геогр. наук, проф. Н.В.Кобышева, канд. геогр. наук М.В.Клюева (ФГБУ ГГО)
Изменение N 1 к настоящему своду правил выполнено авторским коллективом НИИСФ РААСН при участии ФГБУ ГГО (руководитель авторского коллектива — доктор техн. наук Савин В.К.; ответственные исполнители — канд. техн. наук Умнякова Н.П., доктор геогр. наук Кобышева Н.В.; исполнители — канд. техн. наук Волкова Н.Г., канд. геогр. наук Клюева М.В., канд. экон. наук Карпов Д.В., метеоролог-климатолог Левина Ю.Н.).
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Справочная информация
ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организацииМуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммыОтчетыпо упоминаниямДокументная базаЦенные бумагиПоложенияФинансовые документыПостановленияРубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датамРегламентыТерминыНаучная терминологияФинансоваяЭкономическаяВремяДаты2015 год2016 годДокументы в финансовой сферев инвестиционной
Простые способы вычисления тепловой нагрузки
Любой расчет тепловой нагрузки нужен для оптимизации параметров системы отопления или улучшения теплоизоляционных характеристик дома. После его выполнения выбираются определенные способы регулирования тепловой нагрузки отопления. Рассмотрим нетрудоемкие методики вычисления этого параметра системы отопления.
Зависимость мощности отопления от площади

Для дома со стандартными размерами комнат, высотой потолков и хорошей теплоизоляцией можно применить известное соотношение площади помещения к требуемой тепловой мощности. В таком случае на 10 м² потребуется генерировать 1 кВт тепла. К полученному результату нужно применить поправочный коэффициент, зависящий от климатической зоны.
Предположим, что дом находится в Московской области. Его общая площадь составлять 150 м². В таком случае часовая тепловая нагрузка на отопление будет равна:
15*1=15 кВт/час
Главным недостатком этого метода является большая погрешность. Расчет не учитывает изменение погодных факторов, а также особенности здания – сопротивление теплопередачи стен, окон. Поэтому на практике его использовать не рекомендуется.
Укрупненный расчет тепловой нагрузки здания
Укрупненный расчет нагрузки на отопление характеризуется более точными результатами. Изначально он применялся для предварительного расчета этого параметра при невозможности определить точные характеристики здания. Общая формула для определения тепловой нагрузки на отопление представлена ниже:
Где q° – удельная тепловая характеристика строения. Значения нужно брать из соответствующей таблицы, а – поправочный коэффициент, о котором говорилось выше, Vн – наружный объем строения, м³, Tвн и Tнро – значения температуры внутри дома и на улице.

Предположим, что необходимо рассчитать максимальную часовую нагрузку на отопление в доме с объемом по наружным стенам 480 м³ (площадь 160 м², двухэтажный дом). В этом случае тепловая характеристика будет равна 0,49 Вт/м³*С. Поправочный коэффициент а = 1 (для Московской области). Оптимальная температура внутри жилого помещения (Твн) должна составлять +22°С. Температура на улице при этом будет равна -15°С. Воспользуемся формулой для расчета часовой нагрузки на отопление:
Q=0.49*1*480(22+15)= 9,408 кВт
По сравнению с предыдущим расчетом полученная величина меньше. Однако она учитывает важные факторы – температуру внутри помещения, на улице, общий объем здания. Подобные вычисления можно сделать для каждой комнаты. Методика расчета нагрузки на отопление по укрупненным показателям дает возможность определить оптимальную мощность для каждого радиатора в отдельно взятом помещении. Для более точного вычисления нужно знать среднетемпературные значения для конкретного региона.
Причины температурных изменений
Для начала важно понять несколько моментов:
- Когда изменяются погодные условия, это автоматически влечет за собой изменение теплопотерь. При наступлении холодов для поддержания в жилище оптимального микроклимата тратится на порядок больше тепловой энергии, чем в теплый период. При этом уровень расходуемого тепла рассчитывается не точной температурой уличного воздуха: для этого используется т.н. «дельта» разницы между улицей и внутренними помещениями. К примеру, +25 градусов в квартире и -20 за ее стенами повлекут за собой точно такие же затраты тепла, как при +18 и -27 соответственно.
- Постоянство теплового потока от батарей отопления обеспечивается стабильной температурой теплоносителя. При снижении температуры в помещении будет наблюдаться некоторый подъем температуры радиаторов: этому способствует увеличение дельты между теплоносителем и воздухом в помещении. В любом случае, это не сможет адекватно компенсировать возрастание тепловых потерь посредством через стены. Объясняется это установкой ограничений для нижней границы температуры в жилище действующим СНиПом на уровне +18-22 градусов.

Логичнее всего решить возникшую проблему увеличения потерь повышением температуры теплоносителя
Важно, чтобы ее возрастание происходило параллельно снижению температуры воздуха за окном: чем там холоднее, тем большие потери тепла нуждаются в восполнении. Для облегчения ориентации в этом вопросе на каком-то этапе было решено создать специальные таблицы согласования обоих значений
Исходя из этого, можно сказать, что под температурным графиком системы отопления подразумевается выведение зависимости уровня нагрева воды в подающем и обратном трубопроводе по отношению к температурному режиму на улице.
4.1. Понятие вентиляционного процесса
При
осуществлении вентиляции помещений
наружный воздух, подаваемый в помещения,
последовательно изменяет свое состояние
в процессе обработки в приточной
установки, транспортирования по
воздуховодам, распределения его по
помещениям и удаления из помещений. На
каждом этапе воздух изменяет свое
состояние по некоторому элементарному
процессу, рассмотренному ранее. Вся
совокупность элементарных процессов
изменения состояния наружного воздуха
от забора его из атмосферы до выброса
обратно в атмосферу называется общим
термином — вентиляционный
процесс.
В
реальных условиях параметры воздуха
на отдельных стадиях вентиляционного
процесса могут быть разными, учитывая
непрерывно изменяющиеся условия
наружного климата и изменяющееся
количество вредностей, поступающих в
помещение. Просчет вентиляционного
процесса на все возможные сочетания
наружных и внутренних условий не имеет
смысла, поэтому расчет ведется только
на наиболее предельные, ответственные
режимы, когда нагрузка на вентиляционное
оборудование становится максимальной.
Эти условия и режимы называются
расчетными. Именно на расчетные условия
проводятся все расчеты при проектировании
вентиляции.
При этом на каждой
стадии вентиляционного процесса воздух
имеет вполне конкретные значения
параметров. Эти значения называются
расчетными
параметрами
воздуха. С понятием расчетных параметров
студенты должны быть знакомы из курсов
«Строительная теплофизика» и
«Отопление». Наиболее важными
расчетными параметрами являются
параметры наружного, внутреннего,
приточного и удаляемого воздуха.
Методика расчета влияния инфильтрации на температуру внутренней поверхности и коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции
1. Вычисляют количество воздуха, проникающего через наружное ограждение, кг/(м2ч)
. (6.7)
2. Вычисляют температуру внутренней поверхности ограждения при инфильтрации, С
, (6.8)
|
гдеCв– |
удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кгС); |
|
е – |
основание натурального логарифма; |
|
RXi – |
термическое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, начиная от наружного воздуха до данного сечения в толще ограждения, м2С/Вт: |
. (6.9)
3. Рассчитывают температуру внутренней поверхности ограждения при отсутствии конденсации, С
. (6.10)
4. Определяют коэффициент теплопередачи ограждения с учетом инфильтрации, Вт/(м2С)
. (6.11)
5. Вычисляют коэффициент теплопередачи ограждения при отсутствии инфильтрации по уравнению (2.6), Вт/(м2С)
. (6.12)
Пример 12
Расчет влияния инфильтрации на температуру внутренней поверхности и коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции
Исходные данные
Значения величин, необходимых для расчета: Δp= 27,54 Па;tн = –27 С;tв = 20 С;Vхол= 4,4 м/с;
е
RвСВ
Порядок расчета
Вычисляют количество воздуха, проникающего через наружное ограждение, по уравнению (6.7), кг/(м2ч)
Gи = 27,54/4088,7 = 0,007 г/(м2ч).
Вычисляют температуру внутренней поверхности ограждения при инфильтрации, С, и термическое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, начиная от наружного воздуха до данного сечения в толще ограждения по уравнениям (6.8) и (6.9).
м2С /Вт;
С.
Рассчитывают температуру внутренней поверхности ограждения при отсутствии конденсации, С
С.
Из расчетов следует, что температура внутренней поверхности при фильтрации ниже, чем без инфильтрации (

Определяют коэффициент теплопередачи ограждения с учетом инфильтрации по уравнению (6.11), Вт/(м2С)
Вт/(м2С).
Вычисляют коэффициент теплопередачи ограждения при отсутствии инфильтрации по уравнению (2.6), Вт/(м2С)
Вт/(м2С).
Таким образом, установлено, что коэффициент теплопередачи с учетом инфильтрацииkибольше соответствующего коэффициента без инфильтрацииk(0,308 > 0,305).
Контрольные вопросы к разделу 6:
1. Какова основная цель расчета воздушного режима наружного ограждения?
2. Как влияетинфильтрация на температуру внутренней поверхности и коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции?
7. Требования к расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий
Методы определения для систем отопления
Таким образом, мы выяснили, что такое расчетная зимняя температура наружного воздуха
В большинстве случаев в России при проектировании систем отопления принимается во внимание именно t° самых холодных пятидневок 8 зим. Однако иногда этот показатель может рассчитываться и по-другому
При проектировании отопительных сетей инженеры учитывают, помимо всего прочего, и степень массивности ограждающих конструкций зданий.

Расчетная температура для строительных конструкций очень толстых (к примеру, бревенчатых стен) равна именно t° пятидневки за 8 лет
Если же ограждающие конструкции здания относятся к легким, при проектировании систем отопления принимается во внимание средняя температура для наиболее холодных суток года (то есть для Москвы, к примеру, это может быть -46 °С). Для домов с не слишком толстыми и не особенно тонкими стенами вычисляется при этом среднее арифметическое между двумя этими показателями
Методика расчета сопротивления воздухопроницаемости ограждающей конструкции стены
1. Определяют удельный вес наружного и внутреннего воздуха, Н/м2
, (6.1)
. (6.2)
2. Определяют разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающей конструкции, Па
(6.3)
|
гдеVхол– |
максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/c, , (см. табл.1.1). |
3. Вычисляют требуемое сопротивление воздухопроницанию, м2чПа/кг

|
гдеGн– |
нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций, м2чПа/кг, . |
4. Находят общее фактическое сопротивление воздухопроницанию наружного ограждения, м2чПа/кг
, (6.5)
|
гдеRих– |
сопротивление воздухопроницанию отдельных слоев ограждающей конструкции, м2чПа/кг . |
Если выполняется условие
, то ограждающая конструкция отвечает требованиям воздухопроницаемости, если условие не выполняется, то необходимо принять меры по увеличению воздухопроницаемости.
Пример 10
Расчет сопротивления воздухопроницаемости
ограждающей конструкции стены
Связка между ТЭЦ и тепловыми сетями
Назначением этой комбинации является сообщение теплоносителю должного уровня нагрева, с последующей транспортировкой его к месту потребления. Теплотрассы обычно имеют длину в несколько десятков километров, при общей площади поверхности в десятки тысяч квадратных метров. Хотя магистральные сети и подвергаются тщательной теплоизоляции, без теплопотерь обойтись невозможно.
По ходу движения между ТЭЦ (или котельной) и жилыми помещениями наблюдается некоторое остывание технической воды. Сам по себе напрашивается вывод: чтобы донести до потребителя приемлемый уровень нагрева теплоносителя, его необходимо подавать внутрь теплотрассы из ТЭЦ в максимально нагретом состоянии. Повешение температуры ограничено точкой кипения. Ее можно сместить в сторону повышения температуры, если увеличивать давление в трубах.

Стандартный показатель давления в подающей трубы теплотрассы находится в пределах 7-8 атм. Данный уровень, несмотря на потери напора по ходу транспортировки теплоносителя, дает возможность обеспечить эффективную работу отопительной системы в зданиях высотой до 16 этажей. При этом дополнительные насосы обычно не нужны.
Справочная информация
ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организацииМуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммыОтчетыпо упоминаниямДокументная базаЦенные бумагиПоложенияФинансовые документыПостановленияРубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датамРегламентыТерминыНаучная терминологияФинансоваяЭкономическаяВремяДаты2015 год2016 годДокументы в финансовой сферев инвестиционной
Как бороться с холодом
Будем, однако, реалистами: чаще всего решать проблему холода в квартире приходится самим, своими руками. Не всегда жилищная организация может обеспечить вас теплом в разумные сроки, да и санитарные нормы удовлетворят не каждого: хочется, чтобы дома было тепло.
Как будет выглядеть инструкция по борьбе с холодом в многоквартирном доме?
Перемычки перед радиаторами
Перед отопительными приборами в большинстве квартир стоят перемычки, которые призваны обеспечить циркуляцию воды в стояке при любом состоянии радиатора. Долгое время они снабжались трехходовыми кранами, затем стали ставиться без какой-либо запорной арматуры.
Перемычка в любом случае уменьшает циркуляцию теплоносителя через отопительный прибор. В том случае, когда ее диаметр равен диаметру подводки, эффект особенно выражен.
Простейший способ сделать свою квартиру теплее — врезать в саму перемычку и подводку между ней и радиатором дроссели.

Здесь ту же функцию выполняют шаровые вентиля. Это не вполне правильно, но работать будет.
С их помощью возможна удобная регулировка температуры батарей отопления: при перекрытой перемычке и открытом полностью дросселе на радиатор температура максимальна, стоит открыть перемычку и прикрыть второй дроссель — и жара в комнате сходит на нет.
Большое достоинство такой доработки — минимальная стоимость решения. Цена дросселя не превышает 250 рублей; сгоны, муфты и контргайки и вовсе стоят копейки.

Еще одно полезное изменение. При такой врезке радиатор всегда будет равномерно горячим по всей длине.
Теплые полы
Даже если радиатор в комнате висит на возвратном стояке с температурой около 40 градусов, с помощью модификации отопительной системы можно сделать комнату теплой.
Выход — низкотемпературные системы отопления.
В городской квартире трудно применить внутрипольные конвектора отопления из-за ограниченности высоты помещения: подъем уровня пола на 15-20 сантиметров будет означать вовсе уж низкие потолки.
Куда более реальный вариант — теплый пол. За счет куда большей площади теплоотдачи и более рационального распределения тепла в объеме комнаты низкотемпературное отопление прогреет комнату лучше, чем раскаленный радиатор.
Как выглядит реализация?
- На перемычку и подводку так же, как в предыдущем случае, ставятся дроссели.
- Отвод от стояка на отопительный прибор подключается к металлопластиковой трубе, которая укладывается в стяжку на полу.
Чтобы коммуникации не портили внешний вид комнаты, они убираются в короб. Как вариант — врезка в стояк переносится ближе к уровню пола.

Не проблема и вовсе перенести вентиля и дроссели в любое удобное место.
Расчетная температура воздуха
Понятие температура отопительного периода имеет отношение не только к температурному графику. Им определяются требования к степени теплоизоляции здания, размерам и тепловому потоку от размещенных в жилых и прочих помещениях отопительных приборов, остеклению и качеству герметизации подъездов.
Так что же это за понятие? Это всего лишь усредненная температура наиболее холодных пятидневок за последние 50 лет, при которой работа системы отопления должна обеспечить комфортные условия внутри зданий.
Эти условия описаны в постановлении Правительства РФ от 23.05.2006 “Правила предоставления коммунальных услуг гражданам”:
В жилых комнатах, расположенных в середине дома, температура не должна быть ниже +18 С; в угловых – +20 С.
Для общественных заведений рекомендации можно найти в СНиП 41-01-2003 и ведомственных нормах. Так, в классных помещениях должно быть не менее +21 С, а в продовольственных магазинах – +12 С; в больнице рекомендованная температура после отопластики равна +22, а при отклонениях в работе щитовидной железы – +15.

Дополнительные значения для некоторых типов помещений.
Вернемся, однако, немного назад. Откуда проектировщику взять расчетные температуры воздуха для того или иного города?
Вся необходимая информация содержится в СНиП 23-01-99 “Строительная климатология”. Любопытно, что в изданном через 8 лет после распада Союза документе упоминаются все основные населенные пункты бывших союзных республик.
| Город | Расчетная температура |
| Барнаул | -39 |
| Благовещенск | -34 |
| Тында | -42 |
| Белгород | -23 |
| Воронеж | -26 |
| Братск | -43 |
| Калининград | -19 |
| Кемерово | -39 |
| Сочи | -3 |
| Игарка | -49 |
| Сусуман | -55 |
| Верхоянск | -59 |
| Баку | -4 |
| Ялта | -7 |
Общая информация
Здесь мы приведем основные положения и выдержки из действующих СНиП.
Температура наружного воздуха
Расчетная температура отопительного периода, которая закладывается в проект систем отопления — это ни много ни мало усредненная температура наиболее холодных пятидневок за восемь самых холодных зим из последних 50 лет.
Такой подход позволяет, с одной стороны, быть готовыми к сильным морозам, которые случаются лишь раз в несколько лет, с другой — не вкладывать в проект излишних средств. В масштабах массовой застройки речь идет о весьма значительных суммах.
Целевая температура в помещении
Стоит сразу оговорить, что на температуру в помещении влияет не только температура теплоносителя в системе отопления.
Параллельно действует несколько факторов:
- Температура воздуха на улице. Чем она ниже — тем больше утечка тепла через стены, окна и крыши.
- Наличие или отсутствие ветра. Сильный ветер увеличивает теплопотери зданий, продувая через неуплотненные двери и окна подъезды, подвалы и квартиры.
- Степень утепления фасада, окон и дверей в помещении. Понятно, что в случае герметично закрывающегося металлопластикового окна с двухкамерным стеклопакетом потери тепла будут куда ниже, чем с рассохшимся деревянным окном и остеклением в две нитки.
Фасад снаружи перекрывается плитами из базальтового волокна.
И, наконец, собственно температура радиаторов отопления в квартире.
Итак, каковы действующие нормативы температур в помещениях разного назначения?
- В квартире: угловые комнаты — не ниже 20С, прочие жилые комнаты — не ниже 18С, ванная комната — не ниже 25С.
Нюанс: при расчетной температуре воздуха ниже -31С для угловой и прочих жилых комнат берутся более высокие значения, +22 и +20С (источник — постановление Правительства РФ от 23.05.2006 «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам»). - В детском саду: 18-23 градуса в зависимости от назначения помещения для туалетов, спален и игровых комнат; 12 градусов для прогулочных веранд; 30 градусов для помещений бассейнов.
- В учебных заведениях: от 16С для спален школ-интернатов до +21 в классных помещениях.
- В театрах, клубах, прочих увеселительных заведениях: 16-20 градусов для зрительного зала и +22С для сцены.
- Для библиотек (читальных залов и книгохранилищ) норма — 18 градусов.
- В продовольственных магазинах нормальная зимняя температура 12, а в непродовольственных — 15 градусов.
- В спортзалах поддерживается температура 15-18 градусов.
По понятным причинам жара в спортзале ни к чему.
В больницах поддерживаемая температура зависит от назначения помещения. Скажем, рекомендованная температура после отопластики или родов — +22 градуса, в палатах для недоношенных детей поддерживается +25, а для больных тиреотоксикозом (избыточным выделением гормонов щитовидной железой) — 15С. В хирургических палатах норма — +26С.
Температурный график
Какой должна быть температура воды в трубах отопления?
Она определяется четырьмя факторами:
- Температурой воздуха на улице.
- Типом системы отопления. Для однотрубной системы максимальная температура воды в системе отопления согласно действующим нормам — 105 градусов, для двухтрубной — 95. Максимальный перепад температур между подачей и обраткой — соответственно 105/70 и 95/70С.
- Направлением подачи воды в радиаторы. Для домов верхнего розлива (с подачей на чердаке) и нижнего (с попарной закольцовкой стояков и расположением обеих ниток в подвале) температуры различаются на 2 — 3 градуса.
- Типом отопительных приборов в доме. Радиаторы и газовые конвектора отопления имеют разную теплоотдачу; соответственно, для обеспечения одинаковой температуры в помещении температурный режим отопления должен различаться.
Конвектор несколько проигрывает радиатору в тепловой эффективности.
Итак, какой должна быть температура отопления — воды в трубах подачи и обратки — при разных уличных температурах?
Приведем лишь небольшую часть температурной таблицы для расчетной температуры окружающего воздуха -40 градусов.
- При нуле градусов температура подающего трубопровода для радиаторов с разной разводкой — 40-45С, обратного — 35-38. Для конвекторов 41-49 подача и 36-40 обратка.
- При -20 для радиаторов подача и обратка должны иметь температуру 67-77/53-55С. Для конвекторов 68-79/55-57.
- При -40С на улице для всех отопительных приборов температура достигает максимально допустимой: 95/105 в зависимости от типа системы отопления на подаче и 70С на обратном трубопроводе.
Что такое обеспеченность
При проектировании инженерных систем расчетную температуру в наше время компании часто выбирают с учетом с обеспеченности. Под этим термином при этом понимают вероятность того, что температура не превысит в последующем заданного значения. К примеру, обеспеченность 0.92 означает то, что наружная t° не выйдет за определенные рамки в течение 92% времени. В оставшийся период инженерная система может выполнять свои функции, к сожалению, недостаточно эффективно.

Как уже упоминалось, при проектировании коммуникаций бетонных зданий по нормативам у нас в стране учитывается расчетная наружная температура с обеспеченностью в 0.92. Однако при этом на практике компании производят монтаж инженерных систем в зданиях разного назначения в большинстве случаев с обеспеченностью в 0.95. Иногда по договоренности с заказчикам при повышении оплаты услуги при проектировании коммуникаций могут использоваться и большие показатели этого параметра. Такой подход гарантирует создание наиболее комфортных условий проживания или работы людей в помещениях здания.
Формулы для холодильных установок
Найти стопроцентно достоверные таблицы и списки городов с указанием расчетных наружных температур для такого оборудования сегодня, таким образом, достаточно сложно. Но в России, к счастью, еще с советских времен сохранились документы с формулами для вычисления таких показателей. Если найти необходимую информацию о наружной температуре в данном конкретном районе не удастся, расчет можно произвести, к примеру, по такой формуле:
tH = tCP МЕС + 0,25 × tAM (4.3).
Здесь tCP МЕС — средняя температура самого жаркого месяца в регионе, tAM — температура абсолютного максимума.
Также выбор расчетной наружной температуры воздуха при проектировании холодильных установок может осуществляться, к примеру, с использованием следующей формулы:
Тнар = 0,4Та.м.+ 0,6Тс.м.
Здесь Тс.м — усредненная температура в 13 часов самого жаркого месяца, Та.м — максимальная по климатическим данным.
Помимо всего прочего, согласно нормативам, коэффициент теплопередачи ограждений холодильной установки определяется с учетом климатической зоны, которых в России имеется три:
-
южная — со среднегодовой температурой от 9 °С;
-
средняя — с температурой 1-8 °С;
-
северная — с температурой наружного воздуха от 0 оС и ниже.
Иногда в зимнее время года камеры холодильников приходится обогревать с использованием специальных устройств. Расчет мощности последних, конечно же, также производится с учетом наружной температуры. Но в данном случае в расчет принимаются зимние показатели.
Температурный график
Какой должна быть температура радиаторов отопления в квартире, позволяющая обеспечить описанные условия?
Ее определяет среднесуточная температура воздуха на улице.
Зависимость описывается двумя температурными графиками:
- Для теплотрассы на выходе из ТЭЦ или котельной температура подающего и обратного трубопроводов находится в пределах 150/70 С.
- Во внутридомовой системе температурный режим отопления должен укладываться в значения 95/70 градусов в двухтрубной системе (то есть почти во всех многоквартирных домах) и 105/70 в однотрубных системах отопления зданий.

Слева – вход с трассы. Справа – система отопления дома.
Почему температура отопления в квартире столь сильно отличается от параметров трассы? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вкратце разъяснить принцип работы элеваторного узла (теплового пункта дома).
Требования к системе отопления в некотором роде взаимоисключающи. С одной стороны, чем меньше разброс температур между подачей и обраткой – тем равномернее будут нагреты батареи в доме и тем выше окажется эффективность концевых отопительных приборов. Раз так – очевидно, что скорость циркуляции в системе должна быть достаточно высокой.
Однако перегрев обратки крайне нежелателен для ТЭЦ: из-за определенных технических ограничений воду перед ее запуском на новый цикл вначале приходится предварительно охлаждать до тех самых 70 С.
Устройство элеватора довольно остроумно обходит противоречие: часть воды из обратного трубопровода вовлекается в повторный цикл циркуляции. В результате при подаче на входных задвижках в 140 С в дом (непосредственно в радиаторы) идет всего 90-95 градусов.

Схема работы элеватора.
О современной системе отопления в многоквартирном доме полезно знать еще несколько вещей.
- При температуре подачи на трассе до 90 градусов, система ГВС должна быть запитана с подающего трубопровода; при превышении этого значения – с обратного. Если переключения не произошло, в системе ГВС может оказаться столько же, сколько на прямой нитке теплотрассы. Какие последствия это будет иметь для гибких подводок и резиновых прокладок – догадаться нетрудно.
- В критических ситуациях нормативы температур в самой системе отопления тоже могут быть превышены. Скажем, при массовых жалобах на холод в квартирах практикуется работа элеватора без сопла, с заглушенным подсосом.