
- •Идеальный газ. Законы идеального газа
- •Уравнение состояния идеального газа.
- •Теплоёмкость. Удельная теплоёмкость. Уравнение Майера.
- •Параметры состояния.
- •Водяной пар. Состояния водяного пара
- •9. Термодинамические процессы водяного пара
- •10. Влажный воздух. Состояния влажного воздуха
- •11. Параметры и характеристики влажного воздуха
- •13. Основные термодинамические процессы влажного воздуха.
- •14. Простые и сложные виды переноса теплоты.
- •15. Теплопроводность. Уравнение Фурье. Коэффициент теплопроводности.
- •16. Конвекция. Конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона. Коэффициент конвективного теплообмена.
- •17. Теплообмен излучением. Закон Стефана-Больцмана. Теповые экраны.
- •О дно тело в полости второго тела
- •18. Теплопередача через плоскую стенку. Коэффициент теплопередачи.
- •20. Теплообменные аппараты. Прямоток, противоток. Теплотехнический расчет теплообменных процессов.
- •Прямоток 3. Перекрестный
- •Противоток 4. Смешанный
- •21. Сопротивление теплопередаче, сопротивление теплопроводности, сопротивление теплоотдаче
- •22. Нормативное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций.
- •23. Определение величины показателя тепловой инерции многослойной ограждающей конструкции
- •24. Сложный теплообмен у поверхности наружных ограждений зданий
- •25. Расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха при теплотехнических расчетах наружных ограждений здания
- •26. Определение температуры по сечению ограждения
- •27. Коэффициент теплоусвоения строительных материалов
- •28. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций отапливаемых зданий
- •32 Расчетные теплопотери через ограждающие конструкции
- •На ориентацию по сторонам света
- •33 Теплозатраты на нагревание холодного воздуха, поступающего в помещения
- •34 Расчет потерь теплоты через полы на грунте, на лагах и через подземные части стен
- •35 Удельная тепловая характеристика здания
- •36. Системы водяного отопления
- •37. Основные элементы систем центрального отопления
- •38. Сравнительная характеристика систем центрального отопления с различными теплоностителями
- •39. Определение расходов и температур на участках системы однотрубного водяного отопления
- •40.Принципиальная схема и подбор водоструйного элеватора
- •41. Виды нагревательных приборов. Требования, предъявляемые к ним
- •42.Нагревательные приборы центрального отопления. Характеристика приборов
- •43.Факторы, влияющие на коэффициент теплопередачи нагревательного прибора
- •44 Размещение и установка нагревательных приборов. Присоединение их к трубопроводу
- •45 Расчет необходимой поверхности отопительных приборов
- •46. Принцип расчета поверхности нагревательных приборов однотрубных систем водяного отопления.
- •47 Воздушное отопление
- •48. Панельно-лучистое отопление(пло).
- •49. Гигиенические основы вентиляции.
- •50. Источники загрязнения воздуха в помещениях.
- •51. Расчёт воздухообмена для борьбы с избыточным теплом.
- •52. Расчет воздухообмена при одновременном выделении теплоты и влаги.
- •53. Расчет воздухообмена для борьбы с избыточной влагой.
- •54. Естественная вентиляция. Устройство и область применения.
- •55. Канальная система естественной вентиляции.
- •56. Назначение и принцип действия дефлектора
- •57. Аэрация промышленных зданий
- •58. Механическая вентиляция. Схемы общественной приточно – вытяжной вентиляции
- •59. Приточные и вытяжные вентиляционные камеры, оборудование и назначение
- •60. Местная вентиляция
- •61. Кондиционирование воздуха
- •62. Определение потерь давления на трение в вентиляционных каналах.
- •63. Топливо. Общие сведения. Котельные установки.
- •64. Тепловые сети, их классификация.
- •65. Способы прокладки тепловых сетей. Типы и устройства каналов и камер.
- •66. Присоединение теплопотребляющих систем к тепловым сетям. Тепловые пункты.
- •67. Тепловая изоляция и антикоррозийная защита.
- •68. Теплоснабжение строительства.
- •69. Сушка зданий.
38. Сравнительная характеристика систем центрального отопления с различными теплоностителями
|
НАДЕЖНОСТЬ |
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ |
РАВНОМ-ТЬ ТЕМП. ПО ВЫСОТЕ |
РАДИУС ДЕЙ- Я |
ЭКОНОМ. ВЫГОДА |
ТЕПЛ. ИНЕРЦИЯ |
ВОДЯНОЙ |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
ВОЗДУШН. |
2 |
2 |
3 |
3 |
1 |
1 |
ПАРОВОЙ |
3 |
3 |
1 |
1 |
2 |
2 |
1, 2, 3 - места
Водяное отопление наиболее надежное (30-35 лет)
Водяное отопление
«+» :
Простота центрального регулирования теплоотдачи приборов, безшумные, долговечные, равномерность темп. помещения.
«-» :
Значит. гидростатическое давление в системе, значит. расход металла.
Паровое отопление
«+» : высокая теплоотдача отоп. приборов, мал. площадь пов – ти приборов, быстрый прогрев помещ.
«-» : высокая темпер. на поверх. труб и приборов, более сложная и дорогая эксплуатация, меньшая долговечность, шум и удары в системе вследствие попутной конденсации пара.
Воздушное
«+» : возможность совмещения с системой вентиляции, отсутствие приборов в помещении, быстрый прогрев помещения, центральное качественное регулирование.
«-» : большие сечения каналов, большие бесполезные теплопотери, быстрое охлаждение помещения при отключении системы.
39. Определение расходов и температур на участках системы однотрубного водяного отопления
Расход через стояк:
G уч = (Q уч *3600 )/ (4190 * ( t г – t о ) ) кг/ч
4190 – теплоемкость воды кДж/(кг*К)
t г – t о - перепад температуры на участке
Q уч – тепловая нагрузка участка, составленная из тепловых нагрузок отопительных приборов, обслуживаемых протекающей по участку водой.
t
х
= t
г
-
*
(t г
–t о)
-
тепловая нагрузка отопительных приборов,
расположенных выше точки X
– тепловая
нагрузка всех приборов.
t x – темпер. в точке X
40.Принципиальная схема и подбор водоструйного элеватора
Схема
элеватора
1. сопло;
2. камера подмешивания;
3. камера смешения;
4. диффузор
Присоединение системы отопления к тепловой сети через элеватор имеет большое применение. Принципиальная схема:
Основными
частями каждого типа элеваторов являются
конусообразное сопло, камера всасывания,
горловина и дифузор. Высокотемпературная
вода, поступающая из тепловой сети в
сопло элеватора, на входе имеет большую
скорость движения, за счет которой в
камере всасывание давление становится
значительно ниже, чем в обратной
магистрали системы отопления, в результате
этого охлажденная вода из системы по
патрубку поступает в элеватор и
смешивается с водой тепловой сети, В
диффузоре скорость движения смешанной
воды снижается, а давление повышается
до величины, обеспечивающей циркуляцию
воды в системе отопления.
Определяем расчетный расход сетевой воды:
где t11 – расчетная температура горячей воды в тепловых сетях, t11 = 170 oC.
t22 – расчетная температура остывшей воды , t22 = 70 oC.
. Определим размер горловины элеватора:
,
где
-
коэффициент смешения (инжекции).
-
величина расчетных гидравлических
потерь в местной системе отопления.