
- •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
50 Удаление воздуха и других газов из систем отопления
Воздух попадает в си отопления следующими путями: остается в некоторых точках системы при первоначальном заполнении ее водой, воздух выделяется из воды при ее нагревании, возможен подсос воздуха в систему через неплотности в стыковых соеди- нениях и даже ч/з воздухоудаляющее устройство. Воздух скапли- вается в трубопроводах, образует воздушные пробки, затрудняю- щие и даже прекращающие циркуляцию воды. Воздушные скопления в отопительных приборах приводят к выключению из работы части или всей поверхности нагрева.Кроме того в возду- хе содержится кислород(прим.33%),вызывающий коррозию ме- таллов, из которых выполнены элементы отопительных установок.
При эксплуатации систем отопления с деаэрированной водой в течении отоп. сезона при сравнительно малой корро- зии металла могут появиться значительные скопления водоро- да.В воде происходит медленная хим. реакция с образовани- ем гидрита закиси железа Fe + H2O + ½ O2 = Fe(OH)2. (8.6)
В горячей воде гидрат закиси железа превращается в ока- лину-магнетит (осадок, имеющий вид черных частичек) с выделением водорода 3Fe(OH)2 = 3FeO4 + 2H2O + H2. (8.7)
Для решения вопросов удаления газов из системы следует иметь ввиду, что газы имеют плотность значительно меньшую плотности воды,значит, газовые пузырьки стремятся занять верхние точки системы и принципиальным решением удаления газов из си водяного отопления является удаление их из верхних точек си. Растворимость газов в воде уменьшается с возрастанием тем-ры и понижением давления. Газовые пузырьки захватываются и уносятся потоком воды по горизонтальным трубопроводам при скорости движения потока от 0,1 до 0,15 м/с, по вертикальным трубопроводам даже в направлении сверху вниз 0,25 м/с и бо- лее.Конструировать си отопления следует таким образом, чтобы направление движения воды и газовых пузырьков совпало бы на большей части пути движения до устройств для удаления газов.
В системах гравитационных с верхней разводкой воздух обычно удаляется через открытый расширительный сосуд при соответствующих уклонах трубопроводов, в системах с нижней разводкой – через воздушные краны устанавливаемые в верхних точках системы. В системах с искусственной циркуляцией при верхней разводке наиболее частным решением является установка проточных горизонтальных воздухосборников на концевых участках магистралей (рис.8.6-схема).
Рис. 8.6.
–
воздушная трубка с краном для выпуска
воздуха
Из-за увеличения площади сечения потока в воздухосборнике скорость потока резко уменьшается, воздушные пузырьки всплы- вают и собираются в верхней части воздухосборника откуда периодически(при ручном обслуживании) удаляются ч/з воздуш- ную трубку. В си с нижней разводкой магистралей чаще приме- няется установка кранов для выпуска воздуха в верхних точках кранов для выпуска возуха.Наиболее часто применяемым кра- ном для выпуска воздуха является кран конструкции инженера И.Б.Маевского.Другим решением (используемым редко) являет- ся, так называемая воздушная линия (рис.8.7).
Рис 8.7.Схема
воздушной линии:
1-воздушная линия;2-трубопроводы к стоякам си отопления; 3- петля из труб; 4- непроточный вертикальный воздухосборник.
Воздушная линия прокладывается без уклона под потолком отап- ливаемого верхнего этажа здания из стальных оцинкованных труб.Для предотвращения циркуляции воды ч/з воздушную линию на ней предусматриваются петли.Воздух,выходящий из системы, заполняет верхнюю часть петли и образует в ней воздушную трубку,препятствующую проходу воды.Высота петли 500мм.
Воздухосборник 4 является вертикальным непроточным. При уда- лении воздуха из систем с нижней разводкой ч/з воздушную ли- нию,в случае установки запорной арматуры на стояках,на каж- дой воздушной трубке,идущей от подающих стояков к горизон- тальным воздушным линиям под потолком, следует устанавли- вать запорную арматуру.
В си с опрокинутой циркуляцией газы удаляются обычно ч/з воздухосборники для централизованного их удаления. (рис.8.8).Воздухосборник 1 является проточным вертикальным. В случае автоматического отведения газов вентиль 3 закрыт, а вентиль 4 открыт.Большинство автоматических воздухоотводчиков по конструкции являются поплавковыми (рис. 8.9).Известны автоматические воздухоотводчики,в кот. применяются фильтрую- щие материалы, пропускающие воздух, но не пропускающие воду. Впервые воздухосборник подобной конструкции предложен в 1953 г. А.Н. Каневским.
|
|
Рис. 8.8. Схема установки воздухосборника для центра- лизованного удаления газов: 1-воздухосборник;2-главный об- ратный стояк; 3,4–вентили; 5-автомат-кий воздухоотводчик |
Рис. 8.9. Принципиальная схема автоматического воздухо отводчика поплавкового типа: 1- поплавок; 2 – отверстие для выпуска воздуха; 3 – корпус
|
Проточные воздухосборники обычно подбираются по скорости движения потока в них, которая принимается равной 0,05 м/с. Размер L (см. рис.8.6) принимается равным (2÷2,5)D. При скорости движения воды в трубопроводе менее 0,1 м/с воздухосборник может быть непроточным. Воздухосборники следует устанавливать на расстоянии 5-6 диаметров трубопровода от ближайшего местного сопротивления. Воздухосборники следует устанавливать на 200÷300 мм ниже днища открытого расширительного бака для их нормальной работы. Воздухоотводящие трубки от воздухосборников рекомендуется прокладывать в пределах холодных помещений под слоем общей тепловой изоляции рядом с отопительной магистралью и выводить в обогреваемые помещения, как правило, в ближайшую отапливаемую лестничную клетку. На конце трубы на высоте 2 м от уровня верхней площадки лестничной клетки следует устанавливать запорную арматуру.