
- •1) Паровое отопление. Принцип работы. Достоинства и недостатки. Пар, как теплоноситель.
- •2) Классификация систем парового отопления. Особенности парового отопления.
- •3) Схема системы парового отопления низкого давления с верхней разводкой и сухим конденсатопроводом.
- •4) Схема системы парового отопления низкого давления с нижней разводкой и сухим конденсатопроводом.
- •5) Схема системы парового отопления низкого давления с верхней разводкой и мокрым конденсатопроводом.
- •6) Схема системы парового отопления низкого давления со средней разводкой и сухим конденсатопроводом.
- •7) Схема системы парового отопления низкого давления с перекачкой конденсата в котел с помощью насоса (разомкнутая).
- •8) Гидравлический расчет систем парового отопления низкого давления.
- •9) Схема системы парового отопления высокого давления.
- •10) Оборудование систем парового отопления: конденсатоотводчики, конденсатные баки, предохранительные устройства.
- •12) Схемы местных систем воздушного отопления прямоточные, с полной и частичной рециркуляцией.
- •13) Схемы центральных систем воздушного отопления прямоточные и рекуперативные
- •14) Схемы центральных систем воздушного отопления с полной и частичной рециркуляцией.
- •15) Расчет воздушного отопления.
- •16) Воздушно-рециркуляционный отопительный агрегат в системе местного воздушного отопления.
- •17. Квартирная система воздушного отопления.
- •18. Рециркуляционные воздухонагреватели в системах воздушного отопления. Достоинства и недостатки. Область применения.
- •19) Панельно – лучистое отопление. Особенности, область применения. Достоинства и недостатки.
- •20) Классификация систем панельно-лучистого отопления.
- •21) Температурная обстановка в помещении при панельно-лучистом отоплении.
- •22) Конструкции отопительных панелей.
- •23) Печное отопление. Характеристика. Достоинства и недостатки.
- •24) Основные элементы отопительных печей. Классификация отопительных печей.
- •25) Выбор отопительных печей. Амплитуда колебания температуры внутреннего воздуха.
- •27) Электрические отопительные приборы.
- •28) Электрическое отопление с помощью теплового насоса.
- •29) Режим работы систем отопления.
- •30) Тепловая и гидравлическая устойчивость систем отопления. Критерий гидравлической устойчивости.
- •31) Регулирование систем отопления.
- •32) Энергосбережение в системах отопления. Пути снижения энергопотребности отопления зданий.
- •33) Утилизация природной сбросной теплоты в системах отопления.
- •34) Сравнение систем отопления. Экономические и технические показатели систем отопления.
20) Классификация систем панельно-лучистого отопления.
Панельно-лучистым, называют отопление помещений греющими панелями, при котором радиационная температура помещения превышает температуру воздуха, т.е tr>tв
При панельно-лучистом отоплении, помещение обогревается за счёт лучистого теплообмена между отопительными панелями и поверхностью ограждений.
Классификация:
1) Местные и центральные
- местные – это когда помещение отапливается высокотемпературными приборами (более 100 градусов) излучателями, например инфракрасные излучатели, а так же панели и отражательные экраны, если энергоносителем в них является электрический ток, газы или твёрдое топливо.
- В центральных системах применяются, низко и высоко температурные панели с централизованным теплоснабжением при помощи воды пара или воздуха.
2) По виду энергоносителя:
- водяные, паровые, воздушные, электрические.
3) В зависимости от места расположения панелей:
- потолочные, напольные, стеновые.
4) В зависимости от температуры излучающей поверхности:
- с низкой температурой (до 70 градусов)
- со средней (70-250)
- с высокой (до 900)
21) Температурная обстановка в помещении при панельно-лучистом отоплении.
- Особенностью панельно-лучистого отопления является возможность создания в помещении, комфортных условий при более низкой температуре воздуха, на 2-3 градуса.
- Известно, что самочувствие человека улучшается при повышении доли конвективного теплопереноса в теплоотдаче его тела и уменьшения излучения на холодные поверхности. Это как раз и имеет место при панельно-лучистом отоплении, когда теплоотдача человека излучением уменьшается вследствие повышения температуры поверхности ограждения одновременно понижая температуру воздуха, против обычной, что увеличивает конвективный теплообмен.
- Если при приборном отоплении хорошее самочувствие человека обеспечивается при tв=19,3 то при панельном 17,4.
1ое условие тепловой комфортности:
2ое условие тепловой комфортности:
температуры греющих
панелей
-
коэффициент облучённости, с головы
человека на греющую панель.
Где: у – расстояние головы человека от панели.
L – усредненный размер панели.
В соответствии со СНиПом 44.01-2003
«Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать не выше: 70 градусов для наружных стен, 26 градусов для полов помещений с постоянным пребыванием людей. И 31 градус для полов помещений с временным пребыванием людей, а так же обходных дорожек и скамей крытых плавательных бассейнов и по расчету для потолков».
22) Конструкции отопительных панелей.
- представляет собой элемент в котором имеются каналы для теплоносителя (трубы, кабель), в системах панельно-лучистого отопления конструкция панелей бывает 2х видов:
1) совмещённые (представляющие собой одно целое с ограждающими конструкциями здания)
2) подвесные или приставные изготовленные отдельно и смонтированные рядом со строительными конструкциями.
- Совмещённые панели имеют более высокую степень индустриальности, но с эксплуатационной точки зрения хуже.
1 - перекрытие
2 – подвеска
3 – тепловая изоляция
4 – трубы для теплоносителя
5 – перфорированный металлический лист.
Для изготовления более распространённых бетонных отопительных панелей, используют тяжёлый бетон, обладающий высокой теплопроводностью.
λ=1,5 Вт/м*0С
- Коэффициент линейного расширения такого бетона, близок к коэффициенту расширения стали.
- Заделка труб в бетон, даёт существенный теплотехнический эффект, т.е теплопередача увеличивается примерно на 60% по сравнению с открыто проложенными трубами, что объясняется увеличением площади теплоотдающей поверхности обетонированной трубы, которая с ростом диаметра развивается быстрее чем растёт термическое сопротивление слоя бетона, но это возрастание происходит до некоторого критического значения внешнего диаметра. dср=2λ/αн