
- •8.Тепловая мощность системы отопления. Основные и добавочные потери теплоты.Уравнение теплового баланса помещения.
- •1)Дополнительные теплопотери, определяемые ориентацией ограждения по сторонам света. Определяются в долях от основных теплопотерь:
- •2)Дополнит. Теплопотери на открывание наруж. Дверей.
- •9. Комфортность тепловой обстановки в помещении. Проверка условий комфортности тепловой обстановки в помещении.
- •Для холодного периода года первое условие записывают в виде
- •10. Последовательность расчета толщины тепловой изоляции наружного ограждения.
- •1) Определяем требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены.
- •3) Определяют минимальное приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций здания, исходя из условий энергосбережения. (По сНиП II-3-79* «строительная теплотехника»)
- •Тогда (4),
- •11. Перечислите способы удаления воздуха из системы водяного отопления.
- •13. Дайте ограниченную характеристику способов присоединения системы отопления к тепловой сети.
- •2)Зависимая схема со смешением воды.
- •3 ) Зависимая прямоточная схема.
- •14. Что такое номинальная плотность теплового потока отопительного прибора.
- •15. Способы компенсации теплового удлинения стояков и магистралей системы отопления.
- •16. Основные виды отопительных приборов, их сравнение
- •1) Радиаторы :секционные, панельные, трубчатые
- •2)Панельные радиаторы – прибор конвективно-радиационного типа, относительно небольшой глубины, не имеющий просвета в свету. Выпускаются из стали и алюминия.
- •5) Ребристые трубы – приборы конвективного типа, представляющие собой фланцевые чугунные трубы, наружная поверхность которых покрыта ребрами, совместно отлитыми с основной трубой
- •17. Водоструйный элеватор. Устройство, регулирование(отопление)
- •18. Возд отопл: преимущества, недостатки, схемы мест и центр систем. Выбор параметров воздуха для отопления.
- •1)Нагретый возд., попадая в обогреваемое помещение, смешивается с находящимся там возд., тем самым возд. Из системы охлаждается, а возд. В помещении нагревается.
- •2)Возд. Не попадает в обогреваемое помещение, а перемещается в окружающих помещение каналах, нагревая их стенки. Передача теплоты происходит через стенки канала.
- •2)Схемы центральной воздушной системы отопления.
- •19. Газовоздушное лучистое отопление
- •21. Пусковое и эксплуатационное регулирование систем отопления.
15. Способы компенсации теплового удлинения стояков и магистралей системы отопления.
Монтаж трубопроводов систем отопления при температуре около +50, эксплуатация при температуре от 40 до 1050. При этом стальные трубы, нагреваясь, удлиняются, по сравнению с их монтажной длиной. Температурное удлинение нагреваемой трубы, т. е. приращение ее длины, определяется по формуле:
α- коэффициент линейного расширения трубы. Для стали α=1.2*10-5мм/м C0
tт- температура трубы ≈ t теплоносителя.
tм- температура трубы при монтаже(+5 C0).
l- длина трубы.
При tт=100 C0 1м стальной трубы удлиняется у подающей магистрали на 1мм, для обратной 0.8мм.
При конструировании систем отопления принимают меры для уменьшения усилий, возникающих в трубах при их удлинении. Прежде всего, используют имеющиеся в системах изгибы труб или специально предусматривают изгибы (компенсаторов).
Компенсация удлинений подводок к отопительным приборам предусматривают в горизонтальных ветвях однотрубных систем путем изгиба подводок. В ветвях между каждыми 5-6 приборами вставляют П-образный компенсатор, размещая его в местах пересечения разводящей трубой внутренних стен и перегородок.
Компенсация удлинений стояков систем отопления в зданиях до 4-х этажей обеспечивают путем изгиба их в местах присоединения подающей магистрали. В зданиях до 7этажей (от 4-х) однотрубные стояки изгибают в местах присоединения и к подающей, и к обратной магистрали. В зд. высотой более 7этажей для компенсации удлинений предусматривают дополнительные изгибы труб, применяя приборные узлы со смещенным обходным или замыкающим участком. При этом расстояние от оси стояка до оси замыкающего участка не менее 200мм.
16. Основные виды отопительных приборов, их сравнение
1) Радиаторы :секционные, панельные, трубчатые
р
адиаторы
изготавливают из чугуна, стали, алюминиевых
сплавов, биметаллические. Радиатор –
прибор конвективно-радиационного типа,
передающий до 25% теплоты радиацией,
остальное – конвекцией. Чугунные
радиаторы: отливают из чугуна, секции
можно компановать в приборы различной
площади. Наиболее распространены
2-хколончатые секции, монтажная высота
500 мм, марка радиатора М или МС, глубина
секции 90 или 140 мм, ширина или длина
секции 98 или 108 мм.
2-хколончатые секции чугунного радиатора:
«+» чугунных радиаторов:
долговечность, которая обусловлена коррозионной стойкостью чугуна;
большая тепловая мощность на единицу длины.
«-»:трудность очистки от пыли межсекционного пространства;
большая тепловая инерция (долго нагреваются и остывают);
большой объем оды в приборе, при этом медленно изменяется теплоотдача отопительного прибора.
Секционный радиатор из алюминиевых сплавов. К основным преимуществам такого прибора перед чугунным является:
более привлекательный внешний вид
большая теплоотдача
легкость регулирования теплоотдачи
Отечественные алюминиевые секционные радиаторы выпускаются в разборном варианте маркой РС, и в неразборном варианте РН двух высот: 300 и 500 мм.
Алюминиевые секционные радиаторы импортного производства выпускаются высотой от 300 до 2500 мм.
Биметаллические секционные радиаторы предст собой конструкцию в кот надежность стали дополнена высокими теплопроводными свойствами алюминиевого сплава. Констр-я состоит из 2х стальных тонкосплавных труб, облитых под давлением высококачественным алюминиевым сплавом. При этом образуется единое без сварных швов оребрение современного дизайна. Основными преимущ такого прибора явл-ся минимальная площадь поверхности контакта теплоносителя с алюминиевым сплавом. Стальные трубки держат давление, а алюминий быстро передает тепло воздуху.