
- •1. Предмет курса
- •2. Краткий исторический обзор развития и техники отопления
- •3. Перспективы развития отопительной техники в рб
- •4.Конструктивные элементы отопительной установки
- •5. Характеристика теплоносителей для систем центрального отопления.
- •6. Выбор вида и параметров теплоносителя
- •7.Тепловые условия в помещении
- •9. Тепловой баланс помещения
- •10.Теплопотери через ограждения
- •11. Добавочные потери теплоты
- •12. Теплопотери через полы на грунте и заглубленную часть стен
- •13.Теплопотери на нагревание холодных материалов
- •14 Теплопоступления в помещения
- •15 Дежурное отопление
- •16 Тепловой поток системы отопления
- •18. Принципиальная схема насосных систем водяного отопления при централизованном теплоснабжении (зависимая без смешения).
- •19. Принципиальная схема насосных систем водяного отопления при централизованном теплоснабжении (зависимая со смешением).
- •20. Принципиальная схема насосных систем водяного отопления при централизованном теплоснабжении (независимая схема).
- •21. Принципиальная схема насосных систем водяного отопления при местном теплоснабжении.
- •22. Схемы современных систем водяного отопления (двухтрубная вертикальная с верхней разводкой магистралей)
- •23. Схемы современных систем водяного отопления (однотрубная вертикальная с односторонними стояками )
- •24. Схемы современных систем водяного отопления (однотрубная вертикальная с опрокинутой циркуляцией)
- •25.Схемы современных систем водяного отопления (однотрубная горизонтальная а радиаторами, конвекторами и гладкими трубами)
- •26. Схемы современных систем водяного отопления (бифилярная система)
- •27. Схемы современных систем водяного отопления (однотрубная вертикальная с двухсторонними стояками)
- •28. Схемы современных систем водяного отопления(однотрубная вертикальная с нижней разводкой)
- •29. Открытый расширительный бак
- •30. Закрытый расширительный бак
- •31. Уклоны труб и удаление воздуха и других газов из систем водяного отопления (основные расчётные зависимости).
- •32. Уклоны труб и удаление воздуха и других газов из систем водяного отопления (конструктивные решения).
- •33. Циркуляционные насосы систем водяного отопления.
- •34.Смесительный насос: назначение, схемы включения в теплопроводы систем отопления.
- •35. Водоструйный насос-элеватор, преимущества и недостатки.
- •36.Трубопроводы систем водяного и парового отопления
- •37. Расположение запорно-регулирующей арматуры
- •38. Классификация отопительных приборов. Показатель теплового напряжения металла
- •39. Виды отопительных приборов
- •40 Отопительные приборы (Конвекторы с кожухом, Конвектор без кожуха, Гладкотрубные приборы)
- •41.Преимущества и недостатки различных видов отопит-ых приборов
- •42 Выбор отопительных приборов
- •43 Размещение отопительных приборов в помещениях
- •44 Тепловой поток отопительных приборов
- •45 Определение числа отопительных приборов
- •46 Особенности конструирования систем водяного отопления в зависимости от архитектурно-планировочного решения здания и помещения, от назначения помещения
- •47 Размещение теплопроводов в зданиях и помещениях
- •48 Гидравлическая и тепловая устойчивость систем отопления
- •49.Динамика давления в системе отопления с расширительным баком
- •50. Мероприятия по предотвращению вскипания воды и подсосов воздуха в систему отопления.
- •50 Удаление воздуха и других газов из систем отопления
- •51. Естественное циркуляционное давление, возникающее вследствие охлаждения воды в отопительных приборах.
- •52. Естественное циркуляционное давление, возникающее вследствие охлаждения воды в трубах
- •53.Расчетное циркуляционное давление в системах водяного отопления
- •54. Определение темпер. Воды на участках однотрубного стояка (ветви)
- •55. Способы гидравлического расчета трубопроводов систем водяного
- •56. Понятие о расчете систем водяного отопления по метод переменных перепадов температур воды на стояках (ветвях)
- •1. Предмет курса
- •16. Тепловой поток системы отопления
47 Размещение теплопроводов в зданиях и помещениях
Компенсация теплового удлинения труб
Удлинение стальной
трубы при нагревании – приращение
ее длины
,
мм, составляет
, (
7.1)
где – расчетная темп-ра теплоносителя, °С; – длина прямого участка трубы, м.
Считают,что при низкотемп-ной воде 1 м стальной подающей трубы предельно удлиняется на 1 мм, обратной трубы – на 0,8 мм, при высокотемпературной воде – до 1,75 мм/м.
При проектировании си предусматривают компенсацию удлинения труб,чтобы предотвратить недопустимую их дефор- мацию и чтобы напряжение на изгиб не превышало 80 МПа.
Компенсация удлинения подводок к отоп. приборам делается в горизонтальной однотрубной системе путем их изгиба; между каждыми пятью-шестью приборами вставляются П-образные компенсаторы или гофрированные патрубки.
Спец. изгиб подводок нужен при длинных гладкотрубных при- борах и при установке нескольких отоп.приборов«на сцепке».
Компенсация удлинения стояков системы в малоэтажном здании обеспечивается путем изгиба их в местах присоединения к подающей магистрали (рис. 7.1, а). В 4ёх-7этажных зданиях делают также изгиб стояков и в местах присоединения их к обратной магистрали (рис. 7.1, б,в). В зданиях, имеющих более семи этажей, для компенсации удлинения труб в средней части стояков устанавливают П-образные компенсаторы (как и на главном стояке системы) либо специально изгибают трубы с относом отоп. приборов от оси стояков (рис. 7.1, г). В этом случае на стояках между компенсаторами помещают неподвижные опоры.
Для компенсации удлинения каждого этажестояка одно- трубной системы можно использовать его изгибы при смеще- нии замыкающего или обходного участка от оси стояка. Расстояние от стояка в помещении высотой 2,5м до смещен- ного уч-ка должно быть при низкоt-ной воде не менее 200 мм.
Компенсация удлинения магистралей выполняется прежде всего естественными их изгибами, связанными с планировкой здания, и только прямые магистрали значительной длины, особенно при высокой темп-ре воды, снабжаются П-образны- ми компенсаторами или гофрированными патрубками.
При проектировании П-образных компенсаторов неподвиж- ные опоры размещают так,чтобы тепловое удлинение участка магистрали м/у опорами не превышало 50 мм.
Р
ис.7.1.
Схемы присоедине- ния стояков к
магистралямь си отопления: а) 2ух-3ёхэта-
жных зданий; б) 4ёх-7иэтаж- ных при верхней
разводке; в)4ёх-7иэтажных при нижней
разводке; г) восьмиэтажных и более
высоких зданий
Расстояние м/у подвижными опорами принимают в зависи- мости от d горизонтальных магистралей по таблице 7.1.
|
Расстояние, м, между опорами труб |
|
без тепл.изоляции |
с тепл. изоляцией |
|
15 |
2,5 |
1,5 |
20 |
3 |
2 |
25 |
3,5 |
2 |
32 |
4 |
2,5 |
40 |
4,5 |
3 |
50 |
5 |
3 |
65 |
6 |
4 |
80 |
6 |
4 |
100 |
6,5 |
4,5 |
125 |
7 |
5 |
150 |
8 |
6 |
Примечание. Расстояние указано исходя из напряжения на изгиб 25 МПа, возникающего в металле трубы при просадке одной из опор.
Изоляция системы.Отопительные трубы и другие элементы системы необходимо изолировать для сокращения бесполез- ных теплопотерь и для снижения уровня звукового давления и вибрации в помещениях здания.
Тепловую изоляцию труб предусматривают в неотапливаемых помещениях, в подпольных каналах, в бороздах в наружных стенах и т.п. местах. Тепловую изоляцию помещают за отопительными трубами, замоноличенными в наружные стены. Применяют также в местах, где возможно замерзание воды в трубах (например, близ наружных дверей, ворот и других открываемых наружу проемов), в воздухосборниках и расширительных баках в холодных помещениях.
Тепловой изоляцией покрывают также транзитные теплопроводы, отопительные трубы в помещениях, искусственно охлаждаемых, а также опасных в отношении воспламенения или взрыва газов, паров, жидкостей и пыли. Предусматривают тепловую изоляцию во избежание перегревания помещений или ожогов людей.
На теплопроводы, поверхность которых является нагревательной для помещений (например, в технических помещениях), тепловую изоляцию не наносят.
Материал тепловой изоляции должен обеспечивать коэффициент полезного действия не менее 0,75; выполняют ее из несгораемых (в помещениях категорий А, Б и В) или трудно-сгораемых материалов в виде конструкции, обеспечивающей минимум затрат ручного труда при производстве изоляционных работ и надежной в эксплуатации.
Термическое
сопротивление слоя изоляции должно
быть не менее 0,86оС·м2/Вт
для труб
мм и 1,22 оС·м2/Вт
для труб
>25мм.