
- •Примеры эволюционно сложившихся энергоэффективных индивидуальных жилищ для климата пустыни.
- •Определение расчетной температуры неотапливаемого помещения.
- •Определение расчетных основных и добавочных потерь теплоты через ограждающие конструкции здания.
- •Особенности расчета теплопотерь через наружные ограждающие конструкции, расположенные на грунте, либо заглубленные в грунт.
- •Особенности вентиляции жилых зданий. Технические устройства для организации системы естественной вентиляции квартиры.
- •Технические устройства для организации системы естественной вентиляции жилого дома.
- •Тепловые условия комфортности для человека в помещении.
- •Отопление лучистое (радиационное) и его влияние на тепловой комфорт в помещении.
- •Требования, предъявляемые к системам отопления.
- •Классификация систем отопления.
- •Конструирование систем напольного отопления.
- •Тепловой расчет систем напольного отопления.
- •1.1. Расчет системы отопления пола
- •1.1.1. Выбор схемы раскладки
- •Примеры раскладки трубы в системе отопления пола.
- •1.1.2. Выбор теплоизоляции
- •1.1.3. Предварительный расчет теплового контура напольного отопления
- •Гидравлический расчет систем напольного отопления.
- •Рекомендуемая последовательность конструирования и расчета систем напольного отопления.
- •Однотрубные вертикальные системы водяного отопления с верхней разводкой магистральных теплопроводов проточные и с двухходовыми термостатическими клапанами.
- •Однотрубные вертикальные системы водяного отопления с верхней разводкой магистральных теплопроводов проточные и с трехходовыми термостатическими клапанами.
- •Однотрубные вертикальные системы водяного отопления с нижней разводкой магистральных теплопроводов. Бифилярные системы отопления.
- •В зависимости от схемы соединения труб с отопительными приборами системы бывают:
- •Двухтрубные вертикальные системы водяного отопления.
- •Состав:
- •Схемы подключения:
- •Трехтрубные системы водяного отопления.
- •Двухтрубные зонные системы водяного отопления.
- •Системы водяного отопления с "опрокинутой циркуляцией".
- •Горизонтальная двухтрубная система водяного отопления.
- •Горизонтальная однотрубная система водяного отопления.
- •Паровые системы отопления, классификация. Замкнутая система парового отопления низкого давления.
- •В зависимости от давления пара системы парового отопления подразделяются на:
- •В зависимости от конструктивных особенностей и трассировки трубопроводов разделяются на:
- •По способу возврата конденсата в котел или наружные тепловые сети могут быть:
- •Недостатки
- •Особенности регулирования теплоотдачи отопительного прибора в системах парового отопления.
- •Разомкнутая система парового отопления.
- •Системы воздушного отопления, виды, достоинства и недостатки.
- •Утилизация теплоты удаляемого воздуха систем воздушного отопления. Конструкции утилизаторов теплоты.
- •Конвективные отопительные приборы: секционные радиаторы.
- •Конвективные отопительные приборы: конвекторы.
- •Конвективные отопительные приборы: чугунная ребристая труба. Удельная стоимостная характеристика отопительного прибора.
- •Панельные отопительные приборы
- •Отражательная способность светопрозрачных материалов.
- •Теплопроводы из стальных труб. Основные характеристики, способы соединения и монтажа стальных трубопроводов.
- •Теплопроводы из медных труб. Основные характеристики, способы соединения и монтажа медных трубопроводов.
- •Теплопроводы из полимерных труб. Основные характеристики, способы соединения и монтажа полимерных трубопроводов.
Отражательная способность светопрозрачных материалов.
Примечание: некачественное стекло, являющееся дешевым и имеющее в своём составе значительную долю окисленного железа, пропуск не более 30% солнечного коротковолнового теплового излучения. Таким же свойством обладают дорогие тонированные и светоотражающие стёкла.
Полимерные проницаемы практически при любом угле падения. Силикатное стекло на рубеже α=600,
α<600-пропускает
α>600-отражает
В
технике и домостроение это свойство
испытывают широко. Грузовые автомобили,
трактора.
Данный патент широко используется в домострое Японии.
1
-светопрозрачное
стекло
2-гелиоколлектор ГВС с теплоизоляцией
Обе конструкции имеют полифункциональность, что значительно снижает стоимость сооружения.
Традиционные решения южного фасада современных энергоэффективных (энергоактивных) зданий. (К,Д)
Традиционные решения восточного и западного фасадов современных энергоэффективных (энергоактивных) зданий. (К,Д)
Теплопроводы из стальных труб. Основные характеристики, способы соединения и монтажа стальных трубопроводов.
Применяются стальные шовные и стальные бесшовные. Последние используются при высоком давление теплоносителя и на вводах тепловых сетей здании, а также для монтажа оборудования на тепловых пункта, особенно при зависимой схеме присоединения. Подсоединение осуществляется с помощью газа или электросварки, разъемные соединения резьбовые или фланцевые. Резьбовые применяются для диаметров до 3”, фланцевые для любого диаметра.
Трубы применяются коэффициентами расширения ▼t=1,2*10-5м/град. Расчетная эксплуатационная шероховатость внутренней поверхности kш≈0,1мм (0,2мм). При этом новые трубы имеют шероховатость kш<0,01мм, а ржавые трубы (ржавление вследствие неправильной эксплуатации) kш>1…2мм.
Трубы ржавеют при наличие в воде растворенного кислорода, но наиболее активно, в результате длительного отсутствия воды в системе. При нормальной эксплуатации с использованием деаэрориванной воды процесс ржавления отсутствует.
Трубы характеризуются так наз. Условным диаметром, соответствующей диаметром соединительной трубной резьбы. (dу15-Ø1/2”; dу20-Ø3/4”; dу25-Ø1”; dу32-Ø1 1/4”; dу40-Ø1 1/2”; dу50-Ø2”; dу65-Ø2 1/2”; dу80-Ø3”). Для труб бесшовных диаметры указываются в их реальном размере. (d57*3мм(нар.*толщину стенок), d133*5).
Примечание. Современные системы отопления отличаются тем, что температура трубопроводов непрерывно и динамически изменяется, что приводит к их изменению длинны стой же динамикой. Поэтому необходимо предусматривать компенсацию температурных удлинений за счет поворотов или специальных компенсаторов, а также предусмотреннием в проекте неподвижных опор.
Н
еверное
решение по компенсации температур
удлинений приводит к конструктивному
… шуму, треск. Аналогичное решение по
остальным трубам приводит к деформации,
а порой и разрушению самих труб. Для
сравнения … степени труб между собой
отметим коэффициенты линейного
расширения: сталь – 1,2*, медь – 1,7*10-5,
алюминий – 2,44*10-5(нет),
полимерные – 7…8*10-5,
металлополимерные
– 2,5*10-5.