Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
экзамен по Теплотехнике'.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
1.4 Mб
Скачать

Регулирование системы отопления

— направленное изменение регулируемых параметров системы отопления для обеспечения необходимой теплоотдачи в обогреваемые помещения.

Различают пусконаладочное и эксплуатации. Р.со.

Первое проводят перед сдачей системы в эксплуатацию для получения проектных значений теплопередачи в помещения, осуществляют с помощью регулирующих клапанов, дросселирующих шайб или вставок иного диаметра в теплопроводы системыотоп-ления. Эксплуатац. Р.с.о. предназначено для изменения теплопередачи в обогреваемые помещения в зависимости от текущих метеорологич. условий (возмущающих воздействий на здание темп-ры наружного воздуха, скорости ветра и солнечной радиации) и от величины внутр. тепловыделений и теплопоступлений (вызывающих отклонение темп-ры внутр. воздуха от заданной). Изменение теплопередачи обеспечивается изменением темп-ры и расхода теплоносителя в системе отопления, т.е. может быть качеств, и количественным. Качеств.

Регулирование системы отопления может проводиться на тепловой станции (центральное регулирование), может быть групповым (в ЦТП) и местным (в ТИП), количеств., кроме того, — индивидуальным. Индивид, количеств. Р.с.о. выполняют вручную с помощью регулирующих кранов (напр., краны КРТ) и клапанов, а также автоматически в зависимости от отклонения темп-ры воздуха в помещениях. Нарушение расчетной теплопередачи в обогреваемые помещения наз. разрегулированием системы отопления.

Качеств. Р.со. естеств. циркуляцией теплоносителя (воды, воздуха) обеспечивает пропорцион. изменение потоков теплоносителя по всем разветвлениям (саморегулирующиеся, самонастраивающиеся системы). В разветвл. системах отопления с механич. побуждением циркуляции теплоносителя качеств. Регулирование систем отопления дополняется изменением расхода теплоносителя как для гравитац. систем.

51.Теплообменные аппараты. Основные типы. Конструкция.

Теплообменник, теплообменный аппарат — устройство, в котором осуществляется передача теплоты от горячего теплоносителя к холодному (нагреваемому). Теплоносителями могут быть газы, пары, жидкости. В зависимости от назначения теплообменные аппараты используют как нагреватели и как охладители. Применяется в технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, газовой и других отраслях промышленности, в энергетике и коммунальном хозяйстве.

Основные типы

Пластинчатые теплообменники

Теплообменники по способу передачи теплоты подразделяют на поверхностные, где отсутствует непосредственный контакт теплоносителей, а передача тепла происходит через твёрдую стенку, и смесительные где теплоносители контактируют непосредственно. Поверхностные теплообменники в свою очередь подразделяются на рекуперативные и регенеративные, в зависимости от одновременного или поочерёдного контакта теплоносителей с разделяющей их стенкой.

Поверхностные теплообменники

Рекуперативные теплообменники

Основная статья: Рекуперативный теплообменник

Рекуперативный теплообменник — теплообменник, в котором горячий и холодный теплоносители движутся в разных каналах, в стенке между которыми происходит теплообмен. При неизменных условиях параметры теплоносителей на входе и в любом из сечений каналов, остаются неизменными, независимыми от времени, т.е процесс теплопередачи имеет стационарный характер. Поэтому рекуперативные теплообменники называют также стационарными.

В зависимости от направления движения теплоносителей рекуперативные теплообменники могут быть прямоточными при параллельном движении в одном направлении, противоточными при параллельном встречном движении, а также перекрестноточными при взаимно перпендикулярном движении двух взаимодействующих сред.

Часто под рекуперативным теплообменником ошибочно понимается рекуперативный противоточный теплообменник. (В нём вместо уравнивания температурных потенциалов происходит их обмен, потери могут составлять до 30 %).

Наиболее распространённые в промышленности рекуперативные теплообменники:

-Кожухотрубные теплообменники,

-Элементные (секционные) теплообменники,

-Двухтрубные теплообменники типа "труба в трубе",

-Витые теплообменники,

-Погружные теплообменники,

-Оросительные теплообменники,

-Ребристые теплообменники,

-Спиральные теплообменники,

-Пластинчатые теплообменники,

-Пластинчато-ребристые теплообменники,

-Графитовые теплообменники.

-Регенеративные теплообменники

В регенеративных поверхностных теплообменниках теплоносители (горячий и холодный) контактируют с твердой стенкой поочерёдно. Теплота накапливается в стенке при контакте с горячим теплоносителем и отдаётся при контакте с холодным.

Смесительные теплообменники

Основная статья: Смесительный теплообменник

Смесительный теплообменник (или контактный теплообменник) — теплообменник, предназначенный для осуществления тепло - и массообменных процессов путем прямого смешивания сред (в отличие от поверхностных теплообменников). Наиболее распространены пароводяные струйные аппараты ПСА — теплообменники струйного типа, использующие в своей основе струйный инжектор. Смесительные теплообменники конструктивно устроены проще, нежели поверхностные, более полно используют тепло. Однако, пригодны они лишь в случаях, когда по технологическим условиям производства допустимо смешение рабочих сред.

Большое применение контактные теплообменники находят в установках утилизации тепла дымовых газов, отработанного пара