
- •1. Центральное и местное теплоснабжение. Преимущества и недостатки централизованного теплоснабжения по сравнению с местным. Теплофикация и ее преимущества.
- •2 . Способы подключения сгв к тс по закрытой схеме.
- •3. Способ подключения сгв к тс по открытым комбинированным схемам.
- •4. Классификация та. Принцип работы рекуперативных и регенеративных теплообменников. Конструкция скоростного водяного подогревателя. Конструкция пластинчатого водоподогревателя.
- •5.Общие принципы теплового расчета скоростного вп. Тепловой расчёт скоростных водонагревателя, подключенного к т.С по смешанной схеме.
- •8. Требования к режиму давления в водяных тепловых сетях. Построение пьезометрических графиков водяных тепловых сетей. Статический режим и динамический режимы водяной системы теплоснабжения.
- •9. Конструкции подвижных опор. Конструкции неподвижных опор.
- •10. Осевая и радиальная компенсация температурных удлинений.
- •1. Осевая компенсация температурных удлинений:
- •2. Радиальная компенсация температурных удлинений:
- •1.Тепловой расчет надземного теплопровода
- •2.Тепловой расчет подземной бесканальной однотрубной прокладки
- •3.Тепловой расчет подземной 2-трубной канальной прокладки
- •12. Классификация способов прокладки тепловых сетей. Подземная прокладка тепловых сетей. Общие положения по прокладке.
- •Монолитная бесканальная прокладка (тепловая изоляция трубопровода выполняется в заводских условиях)
- •Засыпные конструкции применяют на небольших участках, более четко воспринимают механические воздействия. Изоляция: асфальтоизол, гидрофобный мел.
- •На отдельно стоящих опорах
- •1.Низкие опоры применяются при надземной прокладке на свободных от застроек площадках.
- •2.Высокие отдельно стоящие опоры:
- •13.Регулирование тепловой нагрузки отопления. Регулирование тепловой нагрузки отопления
- •Способы регулирования тепловой нагрузки отопления
- •14. Регулирование тепловой нагрузки вентиляции.
- •1. Регулирование тепловой нагрузки вентиляции по воде.
- •2.Регулирование тепловой нагрузки вентиляции по воздуху.
- •16. Построение пьезометрических графиков водяных тепловых систем.
- •15.Определение расчетных расходов теплоносителя.
9. Конструкции подвижных опор. Конструкции неподвижных опор.
Конструкции подвижных опор:
(при бесканальной прокладке не применяются)
Подвижные опоры воспринимают вес т/д и обеспечивают его свободное перемещение при температурной деформации. По принципу перемещения различают опоры: скольжения, качения и подвесные опоры.
1. Скользящие опоры.
Т/д с теплоизоляцией. h = 140 мм при δиз ≥80 мм
Корпус опоры (башмак). h = 90 мм при δиз <80 мм
Мет. прокладка (швеллер). 4. Ж/б подушка.
Скользящие опоры применяются при всех способах прокладки т/д, для всех диаметров и независимо от направления горизонтальных перемещений.
+ простота
- Большой коэффициент трения
- Сход с опоры при бок. перемещении.
2. Катковая опора: применяется для труб Ø 175 мм и более, при осевых перемещениях труб и их прокладке в тоннелях, коллекторах и на отдельно стоящих опорах при надземной прокладке.
Т/д с теплоизоляцией; 2. Корпус опоры; 3. Каток; 4.Опорная плита; 5. Лапа; 6. Закладной элемент с ограничителями.
+ Малый коэффициент трения
- Необходимость в уходе и смазке
-Работают только на прямолинейных участках
(при боковом смещении → как скользящие)
-Применение в непроходных каналах нецелесообразно.
3. Шариковые опоры: Применяют в тех же случаях что и катковые, но при горизонтальном перемещении под углом к оси трассы.
Т
акие
опоры устраивают в углах поворота
трассы, где есть не только продольные,
но и боковые перемещения.
+ Малый коэффициент трения;
- Требуют пост. ухода и надзора.
П
одвесные опоры. Применяются при надземной прокладке.
Конструкции неподвижных опор:
Неподвижные опоры делят трубопровод на самостоятельные участки независимые друг от друга по восприятию температурных деформаций. Н. о. воспринимают усилия возникающие в т/д этих участках при различных способах компенсации температурных удлинений и передают их на несущие конструкции и грунт.
1
.Лобовые(упорные)
опоры.
- применяются при всех способах прокладки и Ø т/д.
1. Приварные упоры с двумя рёбрами жёсткости.
2. Несущая конструкция из швеллеров.
3. Поперечные связи.
2
.
Хомутовые
опоры: Применяются
при надземной прокладке и прокладке в
тоннеле,до Ø. Удобны для закрепления
труб на балках, кронштейнах и других
устройствах.
3
.
Щитовые опоры:
Применяются при канальной, бесканальной
прокладке и прокладке вне кранов и
размещение опор вне тепловых камер.
1-Непроходной канал.
2-Приварные упоры.
3-Приварные кольца.
4-Щит.
5-Футляр, стальная труба. 6-Дренажное отверстие.
7-Антикоррозийная прокладка (паролитовая).
10. Осевая и радиальная компенсация температурных удлинений.
1. Осевая компенсация температурных удлинений:
Осевые компенсаторы представляют собой осевое устройство скользящего или упругого типов, в которых тепловые удлинения воспринимаются телескопическим перемещением труб или сжатием упругих вставок. В практике находят применение ОК двух типов:- сальниковые и - линзовые.
1. Сальниковые компенсаторы.
1
-нажимной
фланец,
2-грундбукса,
3-сальниковая набивка,
4-контрбукса,
5-стакан, 6-корпус
При температурном удлинении стакан 5 вдвигается в корпус. Набивка в горячем состоянии: прографиченная асбестовая набивная, формы укладываются кольцами. По мере работы набивная изнашивается и её уплотняют при помощи затяжки болтов натяжного фланца.
Существуют 2 схемы установки СК:
- обычная схема
- схема с «плавающими» СК.
С
хема
б. рекомендуется в том случае как max
допустимое расстояние м/у н.о. l1
определяемое компенсирующей способностью
СК примерно равно мах допустимому
расстоянию l2.
При наличии задвижек (в) ОК должен
устанавливаться у них, а не с противоположной
стороны.
+ высокая компенсирующая способность
небольшие размеры
малые гидравлические сопротивления
- необходимость в надзоре и уходе
повышенная чувствительность к перекосам осей
необходимость установки камер
2.Линзовые компенсаторы.(сильфонные)
Применяются на прямолинейных участках т/с. При любых Ø и способах прокладки.
Количество линз не более 6 при большем количестве линз.
- Малая компенсирующая способность.
В последнее время с появлением более качественных сталей появятся более современные линзовые компенсаторы, количество линз в которых неограниченно.
ЛК закрытого типа (закапывается в землю).
К находится в футляре
К
способность высокая 80
500
Достоинства:
- Малые габариты
- нет необходимости в надзоре и уходе (отсутствие камер)
- Достаточно высокая компенсирующая способность
Новые технологии.
- СК трубы.
- предварительное напряжение
- гибкий монтаж труб.