
- •[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.
27. Удаление воздуха в гравитационных и насосных со (перемещение воздуха, локализация, устройство).
В
оздух
остается в СО при: заполнение ее водой,
попадает через не плотности в зоне
разряжения, попадает с водой в растворенном
виде. 33% воздуха находиться в растворенном
виде. 20-21% в свободном состояние. Воздух
необходимо удалять так как: 1)В трубопроводах
образуются воздушные пробки. 2) Усиливается
внутренняя коррозия. 3) В отопительных
приборах образуются воздушные мешки,
в следствии чего уменьшается тепло
отдача. Чтобы перевести воздух из
растворенного в свободное состояние,
нужно повысить температуру и понизить
давление, воздух удаляется в верхних
точках СО т.к. плотность воздуха меньше
плотности воды (1,2<1000), ω(скорость
теплоносителя)<ωкр(критическая
скорость). P-сила
выталкивания (Архимедова сила). R-сила
сопротивления всплыванию. 1)
P=R⇨ω=ωкр
Скорость воды нестесненного стенками трубопровода, при которой пузырек воздуха находиться в подвижном как бы неподвижном состоянии, называется критической скоростью или скоростью витания. В горизонтальном трубопроводе ωкр=0,1÷0,15 м/с; В вертикальном трубопроводе ωкр=0,2÷0,25 м/с; 2) P<R⇨ω>ωкр Пузырек опускается вниз и там растворяется так как там большее давление. 3) P>R⇨ω<ωкр Условие которое нужно выполнять если система заполнена водопроводной водой.
Мероприятия предусмотренные для локализации воздуха в системе отопления.
Г
равитационные системы: i=0,005÷0,01; Скорость движения теплоносителя меньше 0,1 м/с; ω<0,1 м/с.
Н
асосная СО с верхней разводкой: В верхних точках СО должны быть предусмотрены специальные устройства понижающие скорость теплоносителя до значений меньше критической. Такими устройствами являются проточные горизонтальные воздухосборники. Они устанавливаются в конце каждой ветви на падающей магистрали перед последним стояком. D≥2dмаг ; L≥(2÷2,5)D; ω уменьшается до критической и ниже. Длина воздухосборника должна способствовать выделению пузырьков воздуха из воды движению их к точкам сбора для последующего удаления. Непроточный вертикальный воздухосборник.
Двойной горизонтальный проточный воздухосборник. tг≥1050С – перегретая вода, для удаления воздуха используют двойной горизонтальный проточный воздухосборник, чтобы вода не вскипала, чтобы не сообщалась с атмосферным давлением. А) Сначала открыт 1-вентиль. 2-кран закрыт. Б) 1-закрыт, 2-открыт.
Система отопления с нижней разводкой: а- водопроводная вода.
б-деаэрированная
вода (теплофикационная).
В
чугунных секционных радиаторах в
качестве воздуха удаляющих устройств
применяются краны Маевского. В ввинчивают
в глухие пробки радиатора, расположенные
на верхних этажах.
в- если конвектор, воздуха удаление может осуществляться с помощью автоматического устройства.
Е
сли
стоит кран, то вместо крана Маевского,
могут вкручены игольчатые шурупы.
Централизованное воздуха удаление при нижней разводке.
В
верхних приборах нет воздуха удаляющих
устройств, а применяется одна воздушная
линия. 1-воздушная линия(сделана из
оцинкованной стали). 2-непроточный
воздухосборник.
3-гидравлическая петля – в случае если вода проскакивает в воздушную линию она скапливается в воздушной петле.