
- •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.
Теплопроводы из медных труб. Основные характеристики, способы соединения и монтажа медных трубопроводов.
Соединяются с помощью дешёвых фитингов, с помощью припоев мягких или твёрдоплавких.
Коэффициент трения Кш≈0,01мм.
В наст. время медные трубы применяют наиболее широко для высокотемпературных теплоносителей t>90˚С, в т.ч гелиосистем. А также для монтажа тепловых пунктов котельных.
Медь является превосходным материалом для создания теплопроводов водяного отопления, а также холодного и горячего водоснабжения, что обусловлено ее отменными физическими и механическими свойствами: — хорошей тепло- и электропроводностью (в 5 раз больше, чем у стали); — высокой стойкостью к коррозии; — стойкостью к окислению; — стойкостью к изменениям температуры; — стойкостью к действию ультрафиолетовых лучей; — бактерицидными свойствами; — большой пластичностью. Внутренняя поверхность стенок медных труб - абсолютно гладкая (в 100 раз более гладкая, чем у стальных труб, и в 4-5 раз, чем у пластиковых), что гарантирует высокую пропускную способность трубопроводов из меди. Благодаря антикоррозийной стойкости пропускная способность на протяжении всего срока эксплуатации медных труб остается неизменной. Благодаря высокой пластичности металла медный трубопровод при замерзании находящейся в нем воды не трескается, а лишь слегка расширяется, а после оттаивания восстанавливается до исходного состояния. При нормальных условиях эксплуатации срок службы медных теплопроводов составляет не менее 40 лет. При этом долговечность труб практически не зависит от давления и температуры теплоносителя в сети. В строительстве теплопроводов используют медные трубы двух видов: 1. неотожженные ("жесткие") в виде прямых отрезков длиной 3-5 м; 2. отожженные ("мягкие") в виде свернутых в кольца бухт длиной 25 и 50 м. "Жесткие" трубы удобны в монтаже стояков и магистралей водяного отопления, в то время как "мягкие" трубы годятся для прочих участков теплопровода. Диаметр медных труб варьируется от 10 до 28 мм при толщине стенок 1 мм и от 35 до 54 мм при толщине стенок 1,5 мм. Выпускают трубы и большего диаметра. Несмотря на незначительную толщину стенок, трубы из меди выдерживают более высокое рабочее давление по сравнению со стальными трубами.
Теплопроводы из полимерных труб. Основные характеристики, способы соединения и монтажа полимерных трубопроводов.
Применяют жесткие на основе ПВХ или гибкие на основе полиэтилена. Соединяются с помощью клея либо за счет расплавления контактирующих поверхностей с помощью электрода.
Трубы не размораживаются. Гибкие полимерные трубы прокладывают как шланги в виде скрытой прокладки в защитной трубе.