
- •1. Три способа теплоснабжения – децентрализованное, централизованное теплоснабжение и теплофикация.
- •2. Теплофикация и централизованное теплоснабжение.
- •3. Теплофикация – высшая форма теплоснабжения.
- •4. Развитие теплофикации в Беларуси.
- •5. Система теплоснабжения г. Минска.
- •6. Направление совершенствования систем теплоснабжения в рб.
- •7. Схема гв с металлической колонкой на твердом топливе.
- •8.Схема гв одноквартирного жилого дома, совмещенная с системой отопления.
- •9.Система автономного горячего водоснабжения от парового котла
- •10.Схема трубопроводов горячего водоснабжения с верхней разводкой и циркуляцией
- •11.Схема трубопроводов горячего водоснабжения с нижней разводкой и циркуляцией
- •12. Естественная циркуляция и циркуляция с насосным побуждением
- •13. Разновидность стояков в системах горячего водоснабжения
- •14. Запорно-регулирующая арматура
- •15. Оборудование систем горячего водоснабжения
- •16. Учет расхода горячей воды в системах горячего водоснабжения
- •17. Расчет расходов горячей воды
- •18.Порядок гидравлического расчета подающих трубопроводов систем горячего водоснабжения.
- •19. Требуемый напор в закрытых системах горячего водоснабжения.
- •20. Требуемый напор в открытых системах горячего водоснабжения.
- •25. Гидравлический расчет циркуляции в системах горячего водоснабжения:
- •29. Сезонные и круглогодовые тепловые нагрузки
- •30. Определение тепловых нагрузок для жилых районов городов и населенных пунктов (на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение)
- •31. Определение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение для жилых районов городов и населенных пунктов
- •Определение удельных расходов тепла на отопление и вентиляцию в отопительный период
- •Определение годовой тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию
- •Определение годовой тепловой нагрузки на горячее водоснабжение
- •35. Определение тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию для отдельных зданий и сооружений.
- •36. Определение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение (гвс) отдельного здания или сооружения:
- •37. Определение вероятности действия р санитарно-технических приборов в системе горячего водоснабжения
- •Определение вероятности использования приборов в системе горячего водоснабжения
- •39.Суточный график потребления горячей воды в системе горячего водоснабжения. Коэффициент часовой и суточный неравномерности потребления горячей воды
- •40. Интегральный график расхода тепла на горячее водоснабжение
- •О пределение вместимости аккумуляторов тепла по интегральному графику расхода тепла
- •Годовые графики потребления тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение
- •Годовые графики по продолжительности тепловой нагрузки
- •45.Водные и паровые системы теплоснабжения. Преимущества и недостатки.
- •46. Схемы присоединения систем отопления в водяных системах теплоснабжения (зависимые и независимые).
- •47. Присоединение систем горячего водоснабжения с нижним баком-аккумулятором в закрытой системе теплоснабжения
- •49. Параллельная схема присоединения систем отопления и горячего водоснабжения абонентов в закрытой системе теплоснабжения.
- •50. Связанное и несвязанное регулирование подачи тепла в системы отопления и гв. Примеры.
- •51. Двухступенчатая смешанная схема присоединения систем отопления и гв абонентов в закрытой системе теплоснабжения.
- •52. Двухступенчатая последовательная схема присоединения систем отопления и гв абонентов в закрытой системе теплоснабжения.
- •53. Схема присоединения абонентов со и сгв с аккумуляторам внизу в открытой системе теплоснабжения.
- •54. Схема Присоединения абонентов (отопление и гв) с аккумулятором вверху в открытой системе.
- •55. Схема присоединения абонентских систем (отопление и гв) в однотрубной системе.
- •56. Схема однотрубной транзитной и двухтрубной распределительной тепловой сети в тепловом районе по открытой схеме.
- •57. Преимущества и недостатки открытых и закрытых систем.
- •58. Присоединение систем отопления и горячего водоснабжения в паровых системах теплоснабжения
- •Открытая схема сбора и возврата конденсата
- •60.Закрытая схема сбора и возврата конденсата.
- •61. Центральное групповое и индивидуальное регулирование. Виды центрального регулирования.
- •62.Общее уравнение регулирования
- •63. Уравнение характеристики теплообменного аппарата
- •64. Определение теплопроизводительности водоподогревателя при нерасчётных условиях
- •65. Определение теплопроизводительности системы отопления при нерасчетных условиях
- •66. Центральное качественное регулирование. График.
- •67. Центральное количественное регулирование. График
- •68. Центральное качественно-количественное регулирование.
- •69. График расходов тепла, температуры и расходов сетевой воды при регулировании отопительной нагрузки
- •70. График расходов тепла, температуры и расходов сетевой воды при регулировании вентиляционной нагрузки.
62.Общее уравнение регулирования
Для любого теплообменника уравнение теплового баланса выглядит:
—
при
нерасчётных условиях
—
при
расчётных условиях
Тепловая нагрузка регулируется температурой и расходом теплоносителя, площадью поверхности и коэффициентом теплопередачи, но последние два не применяются. Поэтому регулировать теплоотдачу ТО можно изменением расхода и температуры теплоносителя поступающего в аппарат и временем его действия.
Тогда общее уравнение регулирования:
G·c=W — эквивалент расхода
Имеем в виду что:
относительный
коэффициент теплопередачи
— относительная
температура теплоносителя
Учитывая это получим:
—
большее
и меньшее значение теплообменивающихся
потоков.
В относительных величинах запишем:
— это
общее уравнение регулирования
63. Уравнение характеристики теплообменного аппарата
Чтобы осуществить регулирование нужно уметь определить тепловые нагрузки, температуры теплоносителей и расходы при расчётных условиях.
Уравнение для определения тепловых нагрузок Q=k’·c·Δt не годится для этих целей.
Для
текущих температур по этому уравнению
не можем определить, т.к. неизвестны
температура после теплопотребляющих
установок. Поэтому расчёты упрощаются
при применении уравнений характеристик
теплообменных аппаратов.
Теплопроизводительность теплообменных
аппаратов при любых условиях можно
определить по уравнению:
— меньшее
значение эквивалентного расхода
обменивающихся потоков
—
максимальная
разность температур между греющим и
нагреваемым теплоносителем на входе в
теплообменник.
—безразмерная
удельная теплопроизводительность или
коэффициент эффективности теплообмена.
Уравнение
для расчёта ε очень сложно, поэтому
принимают линейную разность температур:
a и b — постоянные коэффициенты, зависящие от схемы движения теплоносителя в теплообменнике. Например при прямотоке = 0,65
Если учесть линейную разность температур:
—
— уравнение
характеристики
По физическому смыслу:
ε — представляет собой отношение тепловой нагрузки данного теплообменника к тепловой нагрузке теплообменника с бесконечно большой поверхностью нагрева.
k·F для нерасчётных условий:
Для
водоводяных подогревателей
Для
калорифера
Ф — параметр теплообменного аппарата. Величина постоянна при всех режимах.
После
этого уравнение характеристики
приобретает вид:
64. Определение теплопроизводительности водоподогревателя при нерасчётных условиях
Чтобы осуществить регулирование нужно уметь определить тепловые нагрузки, температуры теплоносителей и расходы при расчётных условиях.
Уравнение для определения тепловых нагрузок Q=k’·c·Δt не годится для этих целей.
Для текущих температур по этому уравнению не можем определить, т.к. неизвестны температура после теплопотребляющих установок. Поэтому расчёты упрощаются при применении уравнений характеристик теплообменных аппаратов. Теплопроизводительность теплообменных аппаратов при любых условиях можно определить по уравнению:
— меньшее значение эквивалентного расхода обменивающихся потоков
— максимальная разность температур между греющим и нагреваемым теплоносителем на входе в теплообменник.