
- •[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.
10. Определение температурного перепада между прибором и воздухом помещения
-средняя
температура теплоносителя в приборе.
1)
Двух
трубная СО.
;
-падение
температуры по магистрали от источника
тепла до рассматриваемого стояка берут
с изолированной магистрали в зависимости
от диаметра трубопровода на каждые 10м.
Однотрубная СО. Однотрубный стояк с замыкающими участками.
О
пределим тепловую мощность в стояках:
Определим расход теплоносителя чрез стояк:
-коэффициент учитывающий установку отопительных приборов у наружных ограждений.
-коэффициент
учитывающий увеличение тепловой мощности
приборов в результате округления
площади поверхности сверх расчетной.
- теплоемкость воды 4,19 [кДж/кг 0С].
-
температура
теплоносителя горячей и охлажденный.
Рассмотрим радиаторный узел. Примем, что тепло потери помещения возмещаются в основном за счет мощности отопительного прибора.
тепловая мощность радиаторного узла
Рассмотрим тепловой баланс отдельного прибора:
;
коэффициент
затекания который определяет долю
теплоносителя проходящего через
отопительный прибор. 5) Определим среднюю
температуру теплоносителя в нижнем
отопительном приборе:
-сумма
отопительных нагрузок на приборы
расположенные по ходу движения
теплоносителя до рассматриваемого или
расчетного прибора.
-тепловая
мощность расчетного отопительного
прибора.
-бесполезные
потери тепла со всех этажестояков
расположенных до рассматриваемого
прибора.
-для
жилых и общественных зданий.
11. Тепловой расчет оп
Заключается в определении площади поверхности и подборе ОП.
-тепловая
мощность ОП с учетом теплоотдачи от
трубопровода.
теплопотери
помещения;
коэффициент,
учитывающий долю тепла, даваемого в
помещение трубопроводами;
-для
открытых труб;
-тепловой
поток с поверхности трубопроводов,
проложенных в помещениях;
-плотность
теплового потока с поверхности одного
погонного метра горизонтальной и
вертикальной трубы Вт/м (прин. по
справочнику. Зависит от d
и температурного напора)
-длина
трубопроводов гор. и верт.
;
Подбор отопительных приборов
Секционные радиаторы
,секций
-расчетная
площадь ОП,
;
-площадь
поверхности одной секции
(берется
по справочнику);
-это
коэффициент, учитывающий способ установки
отопительного прибора(по справочнику);
-характерен
только для секционных радиаторов- это
коэффициент, учитывающий расчетное
количество секций.
;
;
N
окр. В большую сторону!
П
анельные радиаторы, конвекторы с кожухом
;
-площадь
поверх. одного панельного радиатора
или конвектора
Конвекторы без кожуха, ребристые трубы.
,
N-количество
регистров, N-количество
приборов, n-число
рядов приборов по высоте
n=3
Гладкие трубы
м.
-площадь
одного погонного метра гладкой трубы
м2/м;
n-число
труб по высоте;
-коэффициент,
учитывающий способ установки регистра
из гладких труб.
Плотность теплового потока с поверхности ОП.
q-поверхностная плотность теплового потока.
-
тепловая мощность ОП, Вт.
-площадь
поверхности ОП. Плотность теплового
потока числено равна количеству тепла
передаваемого с единицы площади
поверхности отопительного прибора в
единицу времени.
На
плотность теплового потока влияют те
же факторы, что и на коэффициент
теплопередачи.
-
это
показатели учитывающие конструктивные
и гидравлические особенности отопительного
прибора (принимаются по справочнику).
-номинальная
плотность теплового потока относительного
прибора определенная при стандартных
условиях. Стандартные условия: когда
прибор установлен открыто возле наружной
стены, теплоноситель подается сверху
вниз, присоединение к трубопроводу
одностороннее, температура на входе
105 на выходе 70,
,