
- •Идеальный газ, определение и его свойства
- •Термодинамическая система, термодинамический процесс, параметры идеального газа.
- •4Внутренняя энергия идеального газа. Параметры состояния
- •5.Работа газа. Параметр процесса.
- •6.Теплоемкость газа
- •7.Газовые смеси
- •Выражение 1-ого закона термодинамики для различных процессов.
- •Круговые циклы. Термодин. И холодильный коэф.
- •11.Цикл Карно. Теорема Карно.
- •12. Реальный газ. Парообразование в координатах pv.Теплота парообразования. Степень сухости пара.
- •13.Влажный воздух. Его св-ва.
- •15. Температурного поле тела. Температурный градиент.
- •16. Теплопроводность. Закон Фурье.
- •17.Теплопроводность плоской стенки. Основное ур-ние теплопроводности.
- •18.Конвективный теплообмен.Ур-ние Ньютона-Рихмана. Коэф.Теплоотдачи.
- •19. Определение коэф. Теплоотдачи с использованием критериальных ур-ний.
- •20.Лучистый теплообмен. Ур-ние Стефана-Больцмана.
- •21. Закон Кирхгофа, Ламберта
- •22. Теплопередача. Уравнение и коэффициент теплопередачи для плоской стенки
- •24. Микроклимат помещений
- •23. Теплообменные аппараты. Определение поверхности нагрева рекуперативных теплообменников
- •25.Сопротивление теплопередачи.
- •26. Теплоустойчивость ограждений. Коэффициент теплоусвоения s. Величина тепловой инерции d.
- •27.Воздухопроницаемость ограждений. Сопротивление воздухопроницаемости
- •29. Определение тепловых потерь здания по укрупненным измерителям.
- •30. Системы отопления
- •28.Определение тепловых потерь чз ограждения
- •31.Системы водяного отопления.
- •32.Гравитационное давление.
- •33. Опред. Циркуляционное давление в однотрубной системе водяного отопления.
- •34.Трубопроводы систем центрального отопления, их соединения.
- •35.Расширительный бак.
- •36.Воздухоудаление.
- •37. Свойство пара как теплоносителя:
- •38.Нагревательные приборы системцентр. Отопления.
- •39.Размещение от-ых приборов.
- •40. Выбор типа нагревательных приборов и определение их поверхности нагрева.
- •42.Регулировка теплоотдачи нагр. Приборов.
- •43. Топливо.
- •44. Горение топлива
- •45. Способы сжигания топлива. Виды топочных устр., их характер.
- •46. Котельная установка.
- •47. Централизованное теплоснабжение. Схема тэц.Тепловые сети.
- •48.Присоединение местных сист. Отопления к тепл. Сетям
- •49. Расчет и подбор водоструйного элеватора.
- •50. Назначение и классификация систем вентиляции, воздухообмен, способы его определения.
- •56. Вентиляторы.
48.Присоединение местных сист. Отопления к тепл. Сетям
Тенлопотребляющие системы присоединяют к тепловым сетям в тепловых пунктах. Для присоединения теплопотребляющих систем к водным тепловым сетям используют две принципиально отличные схемы — зависимую и независимую. При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов. При независимой схеме вода из сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель. M принципиальные схемы присоединения систем отопления к водяной тепловой сети. Зависимое (непосреаственное) присоединение системы отопления без смешения. Зависимое (непосредственное) присоединение с водоструйным элеватором для подмешивания охлажденной воды. Этот способ присоединения наиболее широко применяется для жилых и общественных зданий до 12 этажей. Простота и надежность работы элеватора, не требующего постоянного обслуживания, и дешевое оборудование теплового пункта отличают эту схему. Сетевая вода из подающего теплопровода поступает после регулятора расхода через патрубок в элеватор. Через перемычку в элеватор подсасывается часть охлажденной воды, возвращающейся из системы отопления в обратный теплопровод сети. Смешанная вода с требуемой температурой подается элеватором в систему отопления. Для нормальной работы элеватора требуется разность давлений в подающем и обратном
Рис. 8а Принципиальная схема местного теплового пункта при независимом
присоединении системы водяного отопления к наружным тепловым сетям
1–задвижка, 2–грязевик, 3–манометр, 4–регулятор давления, 5–тепломер, 6–теплообменник, 7-обратный клапан, 8–циркуляционный насос, 9–расширительный бак, 10–подпиточный насос, 11–регулирующий клапан,
12 – термометр.
Рис. 8б Принципиальная схема местного теплового пункта при зависимом присоединении системы водяного отопления к наружным тепловым сетям со смесительным насосом, включенным в перемычку.
1–смесительный насос, 2–регулятор температуры, 3–регулятор расхода, 4–задвижка, 5–термометр, 6–манометр, 7–обратный клапан, 8–грязевик.
Рис. 8в Принципиальная схема местного теплового пункта при зависимом присоединении системы водяного отопления к наружным тепловым сетям через
водоструйный элеватор
1 – задвижка, 2 – грязевик, 3 – термометр, 4 – манометр, 5 – регулятор расхода, 6 – обратный клапан, 7 – водоструйный элеватор, 8 – тепломер.
Независимая схема присоединения с установкой водоподогревателя применяется, когда необходимо гидравлически изолировать местную систему отопления от наружных тепловых сетей. При независимой схеме присоединения давления в системе отопления не зависит от давления в тепловой сети.
49. Расчет и подбор водоструйного элеватора.
Элеватор применяется при непосредственном присоединении местной водяной системы отопления к тепловой сети с перегретой водой для понижения температуры поступающей воды из тепловой сети до заданной температуры воды в системе отопления и обеспечения циркуляции в ней. Элеватор устанавливается в помещении теплового пункта в подвале здания.
Элеватор имеет низкий к.п.д. (не выше 10%), поэтому для нормальной работы элеватора необходимо, чтобы разность давлений в подающей к обратной трубах тепловой сети составляла не менее 80-120 кПа. Давление, создаваемое элеватором в местной системе составляет обычно 10-12 кПа. Основной расчетной характеристикой элеватора является коэффициент подмешивания "U".
где Gп -количество подмешиваемой обратной воды, т/ч;
Gr - количество горячей сетевой волы, т/ч;
Т - температура воды в подающей трубе тепловой сети, °С;
tr - температура воды в местной системе отопления, °С;
to - температура обратной воды в местной системе, °С.
Для подбора соответствующего номера сопла и номера элеватора необходимо определить аналитически диаметры сопла и горловины элеватора
где GО - количество подмешиваемой обратной воды, т/ч (формула 46);
GГ - количество горячей сетевой воды, т/ч;
ТГ, tГ, tО - то же, что и в формуле (41).
Для подбора соответствующего номера сопла и номера элеватора необходимо определить аналитически диаметры сопла и горловины элеватора. Элеватор удобно подбирать, пользуясь номограммой, [6, лист VI.5, рис.1], предварительно определив коэффициент смешения U и приведенный расход, т/ч смешанной воды.
GПР
=
,
т/ч
где PС - гидравлическое сопротивление системы отопления, GМС - количество воды, циркулирующей в системе отопления, т/ч.
GМС=
,
т/ч
где
- то же, что и в формуле
tГ, tО - то же, что и в формуле