КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Сиситемы водяного отопления жилых зданий
12. Системы водяного отопления промышленных зданий Водяное отопление: Для системы водяного отопления источником тепла служит либо центральное теплоснабжение, либо местная котельная. Главным элементом, которой является отопительный котел. Котел может работать на: газе, жидком топливе и быть электрическим. Водяное отопление промышленных зданий позволяет обеспечить высокую температуру и давление в системе, а также для того, чтобы сократить энергетические затраты, система может функционировать в режиме дежурного отопления, температура которого будет поддерживаться на уровне +10°С, конечно, если такой режим не противоречит общей технологии производства. Принцип : вода, нагревая в теплогенераторе поступает через теплопровод – главный стояк в подающие магистральные теплопроводы, по ним вода поступает в подающие стояки , затем по подающим подводкам горячая вода поступает в отопительные приборы.
13. Системы парового отопления промышленных зданий. Паровое отопление В системах парового отопления используется свойство пара при конденсации выделять скрытую теплоту фазового превращения. При конденсации в нагревательные приборе 1кг пара помещение получает около 2260кДж теплоты. Замкнутая система парового отопления: пар из котла по главному стояку, вследствие разности давлений в котле и в отопительных приборах, поднимается в магистральный паропровод и далее по паровым стоякам и ответвлениям, снабженные вентилями, доходит до отопительных приборов. Здесь пар конденсируется, отдавая в отапливаемое помещение через стенки приборов скрытую теплоту парообразования. Системы отопления промышленных зданий, в которых используются в качестве теплоносителя пар также подходит для организации отопления промышленных помещений. Паровое отопление позволяет быстро обогревать помещения и также быстро его охлаждать, при оборудовании используются малогабаритные отопительные приборы и трубопроводы, температура в системе постоянно держится на уровне 100°С и выше. При помощи парового отопления можно отапливать промышленные помещения любой этажности. Паровая отопительная система лучше подходит для периодического обогрева помещений, нежели система отопления, использующая в качестве теплоносителя воду. Правда у паровой системы отопления существуют и недостатки. Расход пара и теплоотдача оборудования не регулируются, а также система производит шум.
14. Классификация систем отопления: 1. По взаимному расположению основных элементов системы отопления подразделяются на центральные и местные. Центральные- системы отопления, предназначенные для отопления нескольких помещений из одного теплового пункта, где находятся теплогенератор( котельная, ТЭЦ) Местными называют такой вид отопления, при котором все три основных элемента конструктивно объединены в одном устройстве, установленном в обогреваемом помещении. 2. По виду теплоносителя, передающего теплоту отопительными приборами в помещения, центральные системы отопления подразделяются на : водяные, паровые, воздушные, комбинированные. 3. По способу циркуляции теплоносителя подразделяются на: на системы с естественной циркуляцией за счёт разности плотностей холодного и горячего теплоносителя и системы с искусственной циркуляцией за счёт работы насоса. 4. По параметрам теплоносителя центральные водяные и паровые системы подразделяются на водяные низкотемпературные с водой нагретой до 100С и высокотемпературные с температурой воды более 100С; на паровые системы низкого, высокого давления и вакуум- паровые.
15. Устройство систем отопления. . По виду теплоносителя системы отопления могут быть водяными, паровыми и воздушными, а водяные и воздушные по принципу действия — с естественной и искусственной циркуляцией. По конструктивному решению схемы водяного отопления бывают однотрубными (один стояк) и двухтрубными (с двумя стояками— прямым и обратным), Двухтрубные системы могут быть с верхней или нижней разводкой распределительных магистралей. Однотрубные системы разделяются на проточные, регулируемые проточные, однотрубные с осевыми и смещенными перемычками с кранами двойной регулировки на подводке к нагревательному прибору. В проточных регулируемых системах водяного отопления ставят трехходовые регулирующие краны. Однотрубные системы могут быть также вертикальными (вертикальные стояки) и горизонтальными (поэтажная разводка к нагревательным приборам). Применение той или иной схемы решается в проекте. По направлению движения воды в подающих и обратных магистралях схемы отопления разделяют на тупиковые и с попутным (в одну сторону) движением воды.
16. Принципы расчета отопительных приборов систем отопления. Расчет нагревательных приборов заключается в определении площади поверхности Fp. Для расчета необходимо определить величину теплового потока qпр, передаваемого от теплоносителя в окружающую среду через 1м2 площади поверхности прибора. Fp= Qпр/qпр Где Qпр – тепловой поток прибора; Qпр=Qпотр-0,9Qтр, где Qпотр - теплопотребность помещения , равная его тепло потерям за вычетом теплопоступлений, Вт; Qтр – суммарная теплоотдача открыто проложенных в пределах помещения стояков, подводок, к которым непосредственно присоединен прибор.
|