
- •1.Владный воздух. I—d-диаграмма Рамзина.
- •2. Построение на I—d-диаграмме процессов изменения состояния влажного воздуха
- •3. Определение температуры точки росы от температуры мокрого термометра на I-d диаграмме.
- •4. Виды передачи тепла.
- •5. Теплопередачи по закону Фурье
- •6. Теплообмен по формуле Ньютона
- •8. Сложный теплообмен при теплопередаче через плоскую стенку.
- •9. Схемы рекуперативных теплообменников и графики изменения температуры теплоносителей.
- •10.Формирование комфортных условий микроклимата помещения
- •11. Конструирование ограждающих конструкций по нормативным параметрам.
- •12. Определение нейтральной плоск в отапливаемых зд при наличии гравитационного давления
- •13. Поквартирный тепловой баланс здания.
- •14. Поквартирный воздушный баланс здания.
- •15.Теплозатраты на сист отопления и вентиляции по удельным характеристикам здания
- •16. Классификация систем отопления зданий и область применения.
- •17. Схемы систем водяного отопления.
- •18. Особенности конструирования системы парового отопления здания
- •19. Определение естественного циркуляционного давления в двухтрубных системах водяного отопления.
- •20. Особенности расчета естественного давления в однотрубных системах водяного отопления.
- •21. Основные принципы гидравлического расчета систем водяного отопления.
- •22. Основные требования к подбору отопительных приборов систем отопления.
- •23. Схемы установки, обвязки и расчет площади поверхности нагревательных приборов.
- •24. Особенности гидравлического расчета паровых систем отопления.
- •25. Классификация систем воздушного отопления зданий, оборудование и расчет.
- •26. Системы панельно-лучистого отопления, конструктивные решения, особенности расчета.
- •27. Местные системы отопления зданий, оборудование, область применения.
- •28. Гигиенические основы вентиляции зданий и выбор расчетного воздухообмена.
- •29. Классификация систем вентиляции зданий и область применения.
- •30. Принципиальные схемы и конструктивные решения систем естественной вентиляции зданий.
- •31.Определение естественного давления, воздухообменов,компановка, аксонометрические схемы и аэродинамический расчет систем естественной вентиляции здания
- •32.Гравитациооное и ветровое давление при аэрации зданий.
- •33. Использование чердаков для вентиляции зданий:холодные, теплые, техн чердаки высотных зд.
- •36. Оборудование для нагрева воздуха, констр, расчет.
- •40.Конструирование воздухоотводов аспирационных систем механической вентиляции.
- •42.Классификация и принципиальные схемы систем кондиционирования воздуха, оборудование и обл примен.
- •46.Централизованное теплоснабжение достоинства и недостатки.
- •47. Схема теплоснабжения от районной кательной
- •48. Схема теплоснабжения от тэц
- •49. Схема атомной станции теплоснабжения. Условия безопасной эксплуатации
- •50. Классификация тепловых сетей, оборудование, область применения
- •51. Схемы присоединения систем отопления к тепловым сетям
- •52. Схема элеваторного узла теплового ввода в здание
- •53. Скоростные и ёмкостные подогреватели в сист теплоснабжения, конструк, область применения
- •54. Использование природных и вторичных источников энергии для теплоснабжения зданий
- •55. Системы горячего водоснабжения зданий
- •56. Трёхступенчатая схема газоснабжения города
- •57. Схемы грп и гру, оборудование, условие безопасной эксплуатации
- •58. Прокладка наружных газопроводов
- •59. Схемы ввода и внутридомовой системы газоснабжения здания
- •60. Газовое оборудование и область применения
17. Схемы систем водяного отопления.
Классификация систем водяного отопления производится по следующим основным признакам.
По способу циркуляции теплоносителя системы водяного отопления подразделяются на гравитационные (с естественной циркуляцией воды за счет разности плотностей холодного и горячего теплоносителя) и с
искусственной циркуляцией (вода в системе циркулирует под действием давления, создаваемого насосом).
По расположению подающей и обратной магистралей системы водяного отопления бывают с верхней разводкой (в этом случае подающая магистраль прокладывается по чердаку или под потолком верхнего этажа и
располагается выше отопительных приборов, а обратная магистраль прокладывается в подвале, по полу первого этажа или в подпольных каналах, то есть ниже всех отопительных приборов), с нижней разводкой (подающая и обратная магистрали располагаются прокладываются в подвале по полу первого этажа или в подпольных каналах ниже отопительных приборов) и с опрокинутой циркуляцией (в этом случае обратная магистраль располагается выше отопительных приборов, а подающая магистраль – ниже всех отопительных приборов).
По направлению движения воды в магистралях системы водяного отопления подразделяют на тупиковые, когда горячая и обратная вода в магистралях движется в противоположных направлениях, и с попутным движением, когда направления движения воды в магистралях совпадают.
По расположению труб, соединяющих отопительные приборы, системы бывают горизонтальные, в которых трубы, соединяющие приборы, расположены горизонтально и называются ветвями, и вертикальные, в которых трубы, соединяющие приборы, располагаются вертикально и называются стояками.
По
схеме присоединения отопительного
прибора к трубопроводу системы водяного
отопления делятся на однотрубные, в
которых горячая водя подается в приборы
и охлажденная вода отводится из них по
одному стояку и теплоноситель
последовательно проходит через все
приборы, присоединенные к этому стояку,
и двухтрубные, в которых горячая вода
поступает в прибор по одним (подающим)
стоякам, а охлажденная вода отводится
по другим (обратным) и теплоноситель,
пройдя через какой-то прибор, через
другой на этом же стояке уже не проходит.
Однотрубная с нижней разводкой
18. Особенности конструирования системы парового отопления здания
В системах парового отопления используется свойство пара при конденсации выделять скрытую теплоту фазового превращения. При конденсации в нагревательном приборе 1 кг пара помещение получает около 2260 кДж теплоты. По сравнению с системами водяного отопления системы парового отопления имеют следующие преимущества:
1) благодаря малой плотности пара он перемещается с большими скоростями, вследствие чего требуются меньшие диаметры теплопроводов чем при водяном отоплении, поэтому стоимость теплопроводов в систем парового отопления ниже, чем в системах водяного отопления; 2) больший коэффициент теплоотдачи от пара к стенкам отопительного прибора (за счет высокой величины скрытой теплоты фазового превращения), благодаря этому и высокой температуре пара площадь поверхности отопительных приборов в системах парового отопления приблизительно на 25 – 30 % меньше, чем и системах водяного отопления; 3) быстрый прогрев помещений и выключение системы из работы; 4) возможность использования систем отопления в зданиях повышенной этажности вследствие малой плотности пара.
Однако наряду со всеми перечисленными положительными свойствами, пар имеет ряд существенных недостатков:
1) невозможность регулирования теплоотдачи отопительных приборов путем изменения температуры теплоносителя, то есть невозможность качественного регулирования; 2) постоянно высокая температура (100 °С и более) поверхности теплопроводов и отопительных приборов, что вызывает разложение оседающей органической пыли, а также вынуждает устраивать перерывы в подаче пара; перерывы в подаче пара приводят к колебанию температуры воздуха в помещениях, то есть к понижению уровня теплового комфорта; 3) увеличение бесполезных теплопотерь паропроводами, когда они проложены в необогреваемых помещениях; 4) шум при действии систем, особенно при возобновлении работы после перерыва; 5) сокращение срока службы теплопроводов; при перерывах в подаче пара теплопроводы заполняются воздухом, что усиливает коррозию их внутренней поверхности.
Вследствие этих недостатков система парового отопления не допускается к применению в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях, а также в производственных помещениях с повышенными требованиями к чистоте воздуха.
Паровое отопление может устраиваться в производственных помещениях без выделения пыли и аэрозолей или с выделением негорючей и неядовитой пыли, негорючих и не поддерживающих горение газов и паров, со значительнымивлаговыделениями, а также для обогрева лестничных клеток, пешеходных переходов, вестибюлей зданий.