Главная страница

лекции. Характеристики теплоносителей


Скачать 380.08 Kb.
НазваниеХарактеристики теплоносителей
Дата20.03.2022
Размер380.08 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлалекции.docx
ТипДокументы
#405645

Характеристики теплоносителей:

Жидкая или газообразная среда, обладающая способностью аккумулировать теплоту и изменять свои основные теплотехнические показатели, а также достаточно подвижная и дешёвая.

Вода: для жилых и общ. зданий
+ температура может меняться в широких пределах

+ ограничивается температура поверхности отопительных приборов

+ обеспечивается равномерность температуры воздуха в помещении

+ меньше бесполезных потерь теплоты

+ бесшумность действия

+ сравнительная долговечность СО

- значительное гидростатическое давление

- больший расход металла в системе

- значительная тепловая инерция воды в отопительных приборах снижает качество регулирования теплопередач

Пар: подходит для промышленности

+ меньше площади поверхности отопительных приборов и поперечные сечения трубопроводов

+ малая тепловая инерция

+ меньшее гидростатическое давление

+ быстрый прогрев помещения

- нет регулирования температуры теплоносителя

- высокая температура поверхности отопительных приборов

- шум при работе системы отопления

- ускоренная коррозия труб

- меньше долговечность СО

- больше бесполезных потерь теплоты

Воздух:

+ хорошо регулируется по температуре и количеству

+ быстрое изменение температуры и равномерность температуры в помещении

+ отсутствие трубопроводов и отопительных приборов

+ совместное действие СО и СВ

- увеличение площади поперечного сечения и массы воздуховодов

- увеличенный расход изоляционных материалов

- больше бесполезных потерь теплоты

Системы водяного отопления

Классификация

По температуре теплоносителя:

- низкотемпературный Тг <= 105

- высокотемпературный Тг = 105 – 150

По способу создания циркуляции

- с естественной циркуляцией (гравитационные) – движение воды возникает в результате разности плотностей нагретой и охлажденной воды

- искусственной циркуляцией (насосные)

По способу присоединения стояков с отопительными приборами

- однотрубные

- двухтрубные

По расположению труб, соединяющих отопительные приборы:

- вертикальные

- горизонтальные

В зависимости от места прокладки магистрали

- с верхней разводкой

- с нижней разводкой

- с «опрокинутой» циркуляцией

По направлению движения теплоносителей в магистрали

- тупиковые

- с попутным движением теплоносителей

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СО


Состав:

- трубопроводы

- отопительные приборы

- запорно-регулирующая арматура

- фасонные детали

- расширительный бак

- конденсаторы

- и др.

1. Трубопровод

Для централизованных СО используют стальные трубы:

- водогазопроводные d = 15-50 мм, ГОСТ 3262-75 с изм.

- стальные бесшовные горячие деформированные d = 50 и более, ГОСТ 8732-78 с изм.

- стальные электросварные прямошовные d=15-400 мм, ГОСТ 10704-91

Также в системах отопления возможно применение медных труб

+ коррозионностойкие

+ долгий срок эксплуатации

+ малый вес

+ удобство монтажа

+ высокая стоимость

Полимерные трубы применяются в СО при температуре теплоностителя tг <= 90 и рабочим давлением до 1 Мпа

+ долговечность

+ стойкость к коррозии

+ гладкая внутренняя поверхность -> низкие потери давления

+ высокая химическая стойкость

+ герметичность соединения

+ гашение шума и вибрации

+ простота и лёгкость монтажа

+ гигиеничность

+ эстетичность

- возможность деформирования (провисание) при длительном воздействии теплоносителя, нужно большее количество креплений

- высокий коэффициент линейного расширения (прим. В 2.5 раза выше, чем у металла)

Применяются следующие виды полимерных труб:

- полиэтиленовые трубы (ПЭ или PE) – могут изготавливаться из П-80, П-100, из сшитого полиэтилена PEX

- армированные алюминиевые ленты (PEXc-Al-PEXc)

- поливинилхлоридные трубы (ПВХ или PVC) бывают PVC-U для ХВ t<40, PVC-C для ХВ, ГВ и СО

- полипропиленовые трубы (ПП или PP) бывают из однородного ПП (PP-R), ПП армированные ленточной фольгой, ПП армированные с тепловолокном

Прокладка трубопровода

При верхней разводке подающая магистраль прокладывается на чердаке, при этом возможно 2 варианта прокладки:

  1. Вблизи наружных стен здания, когда ширина здания больше 10 м

  2. По середине здания, когда ширина меньше 10 м

Обратную магистраль при верхней разводке, а также подающую и обратную магистраль при нижней разводке желательно прокладывать под потолком подвала.

При отсутствии подвального помещения магистрали укладываются в подпольных каналах или над полом 1го этажа. Уклоны не менее 0,002.

В помещении трубопроводы СО требуется укладывать открыто.

Скрытую прокладку можно применят при особых архитектурных и спец. требованиях к помещению.

При установке стояков в помещении необходимо учитывать следующие правила:

- в угловых помещениях по возможности следует устанавливать стояки в наружных углах

- в соседних с ЛК помещениях желательно стояк установить в углу, ближнем к ЛК

- следует предусматривать самостоятельные проточные стояки в ЛК

- следует располагать стояки в углах, расположенных ближе к тепловой нагрузке

- подводки к отопительным приборам не должны превышать 1.5 м

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

3. Запорно-регулирующая арматура

- задвижки

- пробковые краны

- кран двойной регулировки

- трёхходовой кран

- вентили

- затворы

- клапаны (дроссельный, обратный, и тд)

Правила установки:

- на подводках к нагревательным приборам устанавливают краны двойной регулировки, трёхходовые краны, термостатические клапаны

- на стояках в зданиях свыше 3х этажей и на стояках ЛК независимо от этажности, в местах присоединения к подающей и обратной магистралям, следует устанавливать вентили или пробковые краны

- для обеспечения возможности пука СО в работу по частям, а также отключения отдельных веток СО для ремонта, на каждой ветви устанавливают задвижки или вентили

- на вводе здания устанавливают задвижки или вентили на подающем и обратном трубопроводах

ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Заключается в определении площади внешней поверхности прибора, которая обеспечивает требуемый тепловой поток в помещении.

Qпр=qпр*F(площадь)

Где qпр – плотность теплового потока, Вт/м2

Если теплоносителем является пар, то плотность теплового потока опр. по формуле:



Если теплоноситель вода:



K – коэф. Теплопередачи прибора

M, n, p – коэффициенты по справочной таблице

G – расход

Существует понятие номинальной плотности теплового потока qном – плотность потока, полученная при стандартном условии работы прибора (дельта dср =[(105+70)/2]-18)); G=360 кг/час

Если теплоноситель – пар:

Вода:



Поверхность прибора опр. По формуле:

F=Qпр/qпр

Где Qпр – кол-во теплоты, отдаваемое тепловым прибором (Вт)



Где в – коэфф, учитывающий долю теплоотдачи от трубопровода, поступающий в помещение. Определяется по справочнику
Qтр – теплоотдача открыто проложенных труб (Вт)



qв qг- теплоотдача 1 м вертикальной и горизонтальных труб в помещениях (Вт/м). Справочная величина

После определения F выбирают ближайший больший типоразмер прибора

Последовательность теплового расчета отопительных приборов приведена в пособии на стр 87


написать администратору сайта