Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Схема разомкнутой системы парового отопления

Примеры раскладки трубы в системе отопления пола. | Предварительный расчет теплового контура напольного отопления | Схема вертикальной однотрубной системы отопления с опрокинутой циркуляцией. | Классификация паровых систем |


Читайте также:
  1. I.I.5. Эволюция и проблемы развития мировой валютно-финансовой системы. Возникновение, становление, основные этапы и закономерности развития.
  2. II. Схема электроподключения котла
  3. II.II. 1. Управление человеческими ресурсами - ядро системы современного менеджмента. Общие подходы и механизмы их реализации.
  4. IV Методики структуризации целей и функций системы
  5. MPG-MAX-PRO™ - Очиститель топливной системы
  6. Quot;Статья 54. Виды пенсионных выплат за счет средств накопительной системы пенсионного страхования
  7. Quot;Статья 79. Источники формирования накопительной системы пенсионного страхования и использования ее средств

В данной системе уровень парового котла не имеет значение

1-котёл паровой

2-отопительный прибор

3-паропровод

4-вертикальный конденсатопровод без воздуха, но с паром

5-«сухой» конденсатопровод

6- конденсатоотвод, конструкция которого не обеспечивает пропуск конденсата и препятствует пропуска пара

7-конденсированный бак(находит Ратм)

8-конденсированный насос который включается при достижении максимального уровня и выключается при минимальном уровне. Поэтому отметки уровня в баке минимума и максимума должны согласовываться с ёмкостью парозабора. Данная схема широко применяется в настоящее время, паровая система применяется на объектах имеющих технологический пар. Один из недостатков паровой системы связан с движением попутного конденсата в пароприводе

 

42) Системы воздушного отопления, виды, достоинства и недостатки.

 

К ним исторически относятся русская огневоздушная с-ма:

для коттеджей была разработана и использовалась на территории Бел. И зап. Руси с-ма воздушного прямоточного отопления получившая название – огневоздушная, а в Европе – русская.

В принципиальном виде схема м/б изображена следующем образом:

L0=Lн+Lрец

1 – шумоглушитель

2 – воздухонагреватель

3 - вентилятор

Традиционно применяются с-мы совмещающие ф-ии приточно-вытяжной вентиляции и отопления помещения без рецеркуляции воздуха.

Такие системы являются энергозатратными и в последнее время уже не применяют. Поэтому применяют различные варианты утилизации теплоты удаляемого воздуха.

 

 

 

43) Утилизация теплоты удаляемого воздуха систем воздушного отопления. Конструкции утилизаторов теплоты.

 

Применяют различные варианты утилизации теплоты удаляемого воздуха. Конструкция утилизатора может быть:

1. Рекуперативный, пластинчатый

- из алюминия

- из бумаги (сохраняет теплоту фазового перехода)

Они бывают:

- одноходовые η ≈ 50% до 65% - двухходовые η до 85%

2. Регенеративный: роторного типа и с переключением теплоемкостных двух насадок.

Роторного типа:

η до 85% η > 100%

1 об/мин

3. Утилизация теплоты с использованием промежуточного теплоносителя

 

44) Конвективные отопительные приборы: секционные радиаторы.

 

По превалирующему виду теплоотдачи в отапливаемое помещение ОП подразделяют на: Конвективные, Радиационные (лучистые), Контактные (напр.: лежанка на русской печи) К конвективным относятся:

· Секционные радиаторы (чугунные, алюминиевые, стальные и др.);

· Панельные (из штампованных стальных листов);

· Конвекторы в виде отдельных приборов, в виде плинтусных конвекторов, либо в виде подпольных устройств;

· Ребристые трубы;

· ОП в виде интерьерных конструкционных решений;

Секционные радиаторы собираются из отдельных секций на резьбовых ниппелях

Глубина секции может быть от 60 до 400 мм. Высота секции от 350 до 2500 мм. ОП из секции может иметь самый различный вид.

 

45) Конвективные отопительные приборы: конвекторы.

По превалирующему виду теплоотдачи в отапливаемое помещение ОП подразделяют на: Конвективные, Радиационные (лучистые), Контактные (напр.: лежанка на русской печи) К конвективным относятся:

· Секционные радиаторы (чугунные, алюминиевые, стальные и др.);

· Панельные (из штампованных стальных листов);

· Конвекторы в виде отдельных приборов, в виде плинтусных конвекторов, либо в виде подпольных устройств;

· Ребристые трубы;

· ОП в виде интерьерных конструкционных решений;

Конвекторы выполняются из круглой или прямоугольной трубы, стальной или медной, с оребрением на ней в виде пластин из сухой стали или алюминиевых сплавов. Контакт оребрения с трубой обеспечивается путем спец. Технологического процесса – дорнования.

Таким же образом изготавл. Из латунных труб с алюмин. наребрением.

На основе прямоугольной трубы:

Плинтусный конвектор: Подпольные конвекторы: Отопительные конвекторы оборудуются кожухом, кот. создает «тягу». Без него конвектор значительно снижант свою теплоотдачу. Штампованные радиаторы с конвективными поверхностями

Внутренние поверхности таких радиаторов могут быть неокрашены или окрашены спец.антикоррозийными составами.

Качество стали и технологии производства имеют решающую роль в качестве изделия.

 

46) Конвективные отопительные приборы: чугунная ребристая труба. Удельная стоимостная характеристика отопительного прибора.

 

По превалирующему виду теплоотдачи в отапливаемое помещение ОП подразделяют на: Конвективные, Радиационные (лучистые), Контактные (напр.: лежанка на русской печи) К конвективным относятся:

· Секционные радиаторы (чугунные, алюминиевые, стальные и др.);

· Панельные (из штампованных стальных листов);

· Конвекторы в виде отдельных приборов, в виде плинтусных конвекторов, либо в виде подпольных устройств;

· Ребристые трубы;

· ОП в виде интерьерных конструкционных решений;

Качество стали и технологии производства имеют решающую роль в качестве изделия.

Особые ОП – чугунные ребристые трубы, длиной 1 или 2 м. По совместной характеристике стоимость-качество теплотехническое явл. лучшими из всех ОП.

 

Ребристой трубой называют конвективный прибор, представляющий собой фланцевую чугунную трубу, наружная поверхность которой покрыта совместно отлитыми тонкими ребрами.

  РЕБРИСТАЯ ТРУБА 1- канал для теплоносителя; 2 - рёбра; 3 - соединительный фланец.

Площадь внешней поверхности ребристой трубы во много раз больше, чем площадь поверхности гладкой трубы таких же диаметра и длины. Это придает отопительному прибору компактность. Кроме того, пониженная температура поверхности ребер при использовании высокотемпературного теплоносителя, сравнительная простота изготовления и невысокая стоимость способствуют применению этого малоэффективного в теплотехническом отношении и многометалльного прибора (показатель теплового напряжения металла М составляет всего 0,25 Вт/(кг°С)). К недостаткам ребристых труб относятся также неэстетичный внешний вид, малая механическая прочность ребер и трудность очистки от пыли.
Устаревшие ребристые чугунные трубы заменяются оребренными стальными трубами (например, прибором с прилитыми алюминиевыми ребрами).


Круглые ребристые чугунные трубы имеют длину от 0,5 до 2,0 м. Устанавливают их горизонтально в несколько ярусов и соединяют по змеевиковой форме на болтах с помощью чугунных калачей фланцевых двойных отводов и контрфланцев.
Производимые до последнего времени в России некоторые виды отопительных приборов перечислены в таблице. Указаны предельно допустимое давление в рабочих условиях (рабочее давление) внутри приборов, средний коэффициент местного гидравлического сопротивления (КМС) приборов при диаметре подводок к ним Dy20, а также основная область их применения.

 

 

47) Панельные отопительные приборы

Панельный радиатор может состоять из одного, двух и трех параллельных блоков. Для увеличения конвективной составляющей теплоотдачи прибора между блоками может размещаться дополнительное оребрение. Количество плоских блоков и рядов оребрения в современной конструкции панельного радиатора, изготовленного по европейскому стандарту, указывается в его марке. Например, прибор марки 22 имеет два плоских блока и два ряда оребрения.
Стальные панельные радиаторы отличаются от чугунных меньшей массой (показатель М=0,55...0,80 Вт/(кг°С)), увеличенной излучательной способностью (35...40 % вместо 30 % от общего теплового потока). Они соответствуют интерьеру отапливаемых помещений, легко очищаются от пыли. Их монтаж облегчен, производство механизировано.
Распространение стальных радиаторов связано с необходимостью применения коррозионностойкой холоднокатаной листовой стали. При изготовлении из обычной стали срок службы радиаторов сильно сокращается из-за интенсивной внутренней коррозии. Область их применения ограничена системами отопления со специально обработанной (деаэрированной) водой. Их не разрешается также применять в помещениях с агрессивной воздушной средой.
Плоские блоки радиаторов делают также из тяжелого бетона (бетонные отопительные панели), применяя нагревательные элементы змеевиковой или регистровой формы из металлических и неметаллических труб.

Бетонные панели располагают в наружных ограждающих конструкциях помещений (совмещенные панели) или приставляют к ним (приставные панели).
Бетонные панели, особенно совмещенного типа, отвечают строгим санитарно-гигиеническим, архитектурно-строительным требованиям, отличаются высоким тепловым напряжением металла. К недостаткам совмещенных панелей относятся трудность ремонта, большая тепловая инерция, усложняющая регулирование теплоотдачи, увеличение теплопотерь через дополнительно прогреваемые наружные конструкции зданий. Поэтому в настоящее время они применяются ограниченно.

 

 

48) Особенности энергетических характеристик светопрозрачных материалов. Светопропускательные характеристики оконного силикатного стекла и специальных отражающих и теплопоглощающих стекол. Парниковый эффект.

 


Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 58 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Недостатки| Пропускательная способность светопрозрачных материалов. Парниковый эффект.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)