
- •[Классификация систем отопления. Основные элементы.
- •2. Теплопотери через ограждающие конструкции
- •Теплопотери через внутренние стены
- •Добавочные т/п через наружные ограждения
- •Теплопотери на инфильтрацию
- •3.Потери тепла через полы на грунте,лагах,заглублённую стену,окна и входные двери.
- •4. Удельная тепловая характеристика
- •5. Требования, предъявляемые к оп. Область применения различных оп.
- •6 Классификация отопительных приборов.
- •7. Выбор и размещение оп. Регулирование и их тепловые мощности.
- •8. Коэффициет теплопередачи отопит. Прибора.
- •9 Факторы влияющие на коэффициент теплопередачи.
- •10. Определение температурного перепада между прибором и воздухом помещения
- •11. Тепловой расчет оп
- •12) Принципиальная схема со с естественной циркуляцией
- •13.Природа естественного циркуляционного давления Рест .
- •14.Расчет Рест для:
- •1)Расчет естественного давления от охл. Воды в приборах для вертикальной 2-х трубной с-мы отопления с верхней разводкой
- •2 ) Расчет естественного давления от охл. Воды в приборах для вертикальной 1-о трубной проточной с-мы отопления
- •3 ) Расчет естественного давления от охл. Воды в приборах для вертикальной 1-о трубной с-мы отопления с осевыми замыкающими участками с верхней разводкой
- •15. Расчет естественного давления от охл.Воды в приборе в гор.Системе отопления
- •17.Конструирование с.О. Магистрали, стояки, уклоны труб, арматура, дренажные устройства, компенсация теплового удлинения.
- •18.Насосная со( принципиальна схема, отличие гравитационных систем от насосных).
- •19.Выбор располагаемого циркуляционного давления, порядок работы перед гидравлическим расчетом, два основных принципа гидр.Расчета.
- •20.Метод удельной потери давления на трение.
- •23. Насосные со с попутным движением воды.
- •24.Открытый расширительный бак . Назначение, устройство, полезный объём.
- •25. Установка расширительного бака в со с естественной циркуляцией и в насосной.
- •26. Закрытый расширительный бак. Назначение, устройство, установка, полезный объём.
- •27. Удаление воздуха в гравитационных и насосных со (перемещение воздуха, локализация, устройство).
- •28. Паровые с.О. (классификация, оценка, область применения, пар как теплоноситель).
- •29. Принципиальная схема паровой с.О. Низкого давления
- •30.Паровые со с верхней,нижней,средне и сухим конденсатопроводом.
- •3 1.Разомкнутая паровая с.О. Низкого давления
- •32. Гидравлический расчёт паровой со низкого давления.
- •33.Воздушное отопление.
- •35. Панельно-лучистое отопление.
20.Метод удельной потери давления на трение.
Метод предполагает рав-во температур теплоносителя на входе и выходе в стояке и в СО в целом (т.е. разница температур).
Δt=tв-tвых , Δtст=Δtсо
Метод:
1.На каждом участке определяется расход теплоносителя
Q-тепловая нагрузка на данном участке, Вт
c-теплоемкость воды кДж/кг*С
tг ,tо-температуры теплоносителя
β1-коэф-т учитывающий дополнительный тепловой поток от ОП установленных сверх расчетной величины в результате округления.
Β2-коэф-т учитывающий дополнительный тепловой поток от ОП установленных у наружных стен.
2.Определяют средние потери давления на трение
,
Па/м В- коэф-т учитывающий минимальные
потери на трение в=0,65(насосная),
в=0,5(гравитационная).
3.По известным расходу на участке и средним удельным потерям на трение определяют диаметр уч-ка, скорость теплоносителя на уч-ке и фактические удельные потери на трение на данном участке.
4.Определяют
потери на трение на данном уч-ке (
),
Па
5.Определяют виды местных сопротивлений на каждом участке и их коэф-ты в зависимости от диаметра. ∑ζ
6.По известным скоростям и сумме коэф-в местных сопротивлений определяют потери давления в местных сопротивлениях по табл. Или формуле:
,
Па
(ρ-берется по минимальной температуре).
7.Определяют потери давления на каждом уч-ке. (Rl+z)уч
8.Определяют суммарные потери давления по всему кольцу и с располагаемым давлением, оставляя запас на неустойчивые потери до 10%. ∑ (Rl+z)уч=(0,9-0,95) ΔP
Если невязка превышает 10%, то делают перерасчет потерь давления одного или нескольких участков или вводят дополнительные местные сопротивления, что бы погасить избыточное давление.
%
%
А) Δ=20% => d уменьшить или поставить ДШ:
d
ш=
,м
ΔРизб=0,9ΔРр-∑
(Rl+z)
dш<dтр
всегда!!!
dш<3мм (принимаем к установке шайбу d=3мм) на практике обычно dш=5мм
б) Δ=-10%
∑ (Rl+z)> ΔРр =>d увеличить.
9.После увязки гл.циркуляционного кольца увязывают второстепенные кольца.
21. Метод характеристик сопротивления.
S-характеристика
гидравлического сопротивления, численно
равна потерям давления на рассматриваемом
участке при расходе теплоносителя на
этом участке в 1 кг/ч.
,
.
,
А-удельное гидродинамическое давление
на данном участке, зависит от диаметра
.
- приведенный коэфф трения, 1/м. Этот
метод более точный т.к. не рассчитываются
отдельно потери в МС и по длине в отличие
от метода удельных потерь на трение.
1.
На каждом участке определяется расход
теплоносителя
,
кг/ч.
-нагрузка
на уч, Вт. с=4,19 кДж/кг*С.
=
,
=
.
-коэф,
повышающие тепловую мощность
2.
Определяются средние удельные потери
давления на трение
,
Па/м.
3.
на каждом участке определ. удельная
характеристика сопротивления.
,
.
4.
По известной удельной хар-ке по таблицам
на каждом участке определяют диаметр
участка, причем для стояков выбирают
ближайший меньший диаметр, для магистралей
ближ больший. По таблицам для выбранного
диаметра назначают
и
удельное гидродинамическое сопротивление
А.
5.
Определяют хар-ку сопротивления участка
или берут ее готовой величиной для
заданного приборного узла или узлов
присоединения к магистралям.
6.
Опр-ют потери давления на каждом участке
, Па.
7.
Определяют суммарные потери давления
по всему кольцу
и сравнивают их с располагаемым давлением
оставляя запас на неучтенные потери от
5 до 10%.
8.
Невязка
,
если
>10% то d
уменьшаем или ставим дроссельную шайбу
,
мм
если <10% то d увеличиваем
9. После увязки главного циркуляционного кольца увязывают потери давления во второстепенных кольцах.