
- •[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.
8. Коэффициет теплопередачи отопит. Прибора.
Т
еплопередача
в отопительном приборе:
1. от т/н к внутренней стенке О.П. В основном конвекция (теплопроводность)
2. Теплопроводность от внутренней к наружной стенке О.П.
3. Конвекция, излучение от наружной стенки к в-ху помещения.
Кпр=1/Rпр
; Rпр=Rв+Rст+Rн;
Rв=1/αв
сопротивление теплообмену на внутренней
пов-ти прибора; Rст=δст/λст
сопр. Теплообмену стенки прибора;
Rн=1/αн
сопротивление теплообмену на наружной
пов-ти прибора.
;
m, n, p – числовые показатели, завис от гидравлических и конструктивных особенностей о.п. По справочнику в з-ти от вида прибора и расхода. ∆tпр=∆tср Средний температурный напор о.п. ∆tср=tср-tint Разница между средней т-рой т/н и воздухом в помещении. tср=(tвх-tвых)/2
–расход
т/н через о.п., отнесенный к стандартному
расходу 360 кг/ч
9 Факторы влияющие на коэффициент теплопередачи.
1)Оребрение. (рис1)
αл
Апр
=> αк
; αк
>
αл
=>кпр
2) количество приборов установленных по высоте. (рис2)
; Δtср=
Δtпр
=tпр-tв;
Δtср1
>
Δtср2;
tв2
>
tв1
; Δtср
=>
кпр
В регистрах рекомендуется устанавливать не более 4 труб.
3)Высота прибора (hпр).(рис3)
Δtср1< Δtср2; Δtср= Δtпр =tпр-tв ; кпр1< кпр2.
Чем ниже прибор тем выше его коэффициент теплопередачи для данного прибора при прочих равных условиях.
4)Величина диаметра (d).(рис 4)
5) Прибор в виде панелей. (рис5)
h – глубина заделки. S – шаг труб. h,S – (ументш.) => кпр (увелич.)
6) расположение панелей.
Пт => αл (увелич.) Стили Пл => αк (увелич.)
7) Относится к приборам преимущественно конвективным. (рис 7)
Если прибор имеет экран или кожух то коэффициент теплопередачи увеличивается
кпр (увел).
8) к приборам преимущественно радиационным или конвективно-радиационным.
Влияет окраска прибора. Аллюминевая краска кпр (уменьш.) до 10%
Цинковая белилка кпр (увел) до 4-5%
9) состояние наружной поверхности прибора.
Прибор нужно очищать от пыли или мыть иначе увеличится термическое сопротивление и кпр (уменьш.).
Факторы влияющие на коэффициент теплопередачи на внутренней и наружной стенке отопительного прибора.
1) Способ присоединения отопительного прибора к трубопроводам. Именно этот фактор отражает особенности подачи тепла в прибор, его растекания, циркуляции, слияния потоков и отвод воды из прибора.
А) подача теплоносителя сверху вниз Б) подача теплоносителя с низу вниз В) подача теплоносителя с низу вверх. кА > кБ > кВ
2) воздушные мешки.
кпр (уменьш.) т.к. αвозд > αводы примерно в 10 раз
3) состояние внутренней поверхности прибора.
Накипь
и отложения => (
кпр
(уменьш.)
Эксплуатационные факторы влияющие на коэффициент теплопередачи.
Δtср – средний температурный напор. Чем больше Δtср тем больше кпр
Gпр (ω) – Расход воды в приборе (скорость теплоносителя). Чем больше Gпр тем больше скорость, тем больше кпр
v – скорость воздуха, омывающего отопительные прибор, этот фактор влияет в основном на теплопередачу калориферов.