
- •1.Предмет тгв. История развития.
- •2.Основные понятия теплофизики
- •4.Теплоснабжение, топливо, принципы горения.
- •5.Источники выработки тепла.
- •6.Транспортировка тепла к потребителю.
- •7.Устройство тепловых сетей
- •8. Схемы абонентских вводов
- •10. Сиситемы водяного отопления жилых зданий
- •11. Сиситемы водяного отопления жилых зданий
- •17.Принципы расчета тепловых потерь зданиями.
- •18.Отопительные приборы систем отопления.
- •19. Гидравлический расчет систем отопления.
- •20. Классификация систем вентиляции.
- •21. Системы вентиляции жилых зданий.
- •22. Системы вентиляции коммунальных и промышленных зданий.
- •Местные системы вентиляции ( к.В. Тихомиров. Стр. 299)
- •Аспирационные системы вентиляции.
- •Принципы расчета систем вентиляции.
- •Аэродинамический расчет систем вентиляции.
- •Устройство систем кондиционирования воздуха. ( к.В. Тихомиров. Стр. 312)
- •Принципы расчета систем кондиционирования воздуха
- •Газоснабжение. Источникигаза.
- •Принципы расчета систем газоснабжения жилых зданий.
- •36. Гидравлический расчет систем газоснабжения
- •37 Энергетическая экспертиза систем отопления
- •38. Энергетическая экспертиза систем вентиляции
- •1. Ознакомление и анализ проекта инженерной системы:
- •2. Экспертиза качества монтажа вентиляции и кондиционирования:
- •3. Определение причин нарушения в работоспособности системы вентиляции:
- •Энергетическая экспертиза систем газоснабжения
4.Теплоснабжение, топливо, принципы горения.
Теплоснабжение — система обеспечения теплом зданий и сооружений, предназначенная для обеспечения теплового комфорта для находящихся в них людей или для возможности выполнения технологических норм.
Система теплоснабжения состоит из следующих функциональных частей:
источник производства тепловой энергии (котельная, ТЭЦ);
транспортирующие устройства тепловой энергии к помещениям (тепловые сети);
теплопотребляющие приборы, которые передают тепловую энергию потребителю (радиаторы отопления, калориферы
Топливо - горючие вещества, которые экономически целесообразно использовать для получения значительных количеств тепловой энергии. Основной вид: органическое топливо, образовавшееся из остатков растительного и животного происхождения под давлением и без доступа воздуха в течение длительного времени.
По агрегатному состоянию: твердое ( древесина, торф, уголь), жидкое (нефть), газообразное (газ)
По способу получения: естественное (из недр земли) , искусственное (переработка естественного топлива) Горение топлива представляет собой химический процесс соединения его горючих элементов с кислородом воздуха, протекающий при высокой температуре и сопровождающийся выделение значительного количества теплоты. Для обеспечения устойчивого процесса горения необходимы следующие условия: наличие в топливном устройстве высокой температуры для подогрева топлива до температуры воспламенения: постоянный подвод к топливу достаточного количества воздуха, необходимого для горения, непрерывный отвод продуктов сгорания на топки. Как правило, чем больше летучих веществ выделяется при разложении топлива, тем ниже его температура воспламенения. Темп-ра воспламенения в среднем: жидкости 500С, газообразного 650-750С. в зависимости от вида топлива различают : гомогенное и гетерогенное горение. Гомогенное горение происходит в объеме, при этом топливо и окислитель находятся в одинаковом агрегатном состоянии (газообраз топливо и воздух). Гетерогенное протекает на поверхности раздела двух фаз, то есть при горении твердого и жидкого топлива.
Способ сжигания топлива отражается на характере горения только твердого топлива. При этом различают только два способа: горение в слое кускового топлива и горение в факеле пылевидного топлива. Газообразное и жидкое топливо сжигают только в факеле. способ подвода воздуха к топливу имеет существенное значение при сжигании его в факеле. tд ( время диффузионных процессов- время смесеобразования) tк (время кинетических процессов- время протекания хим реакций горения) если тем-ра Д. больше тем-ры К определяющим будут диффузионные процессы, процесс горения – диффузионный. Если наоборот то процесс горение кинетический. на практике процесс горения будет кинетический, когда горит предварительно перемешанная смесь топлива и воздуха. Если же весь воздух, необходимый для горения, подводится в факел отдельно от топлива и смешивается с ним уже в топке в процессе горения будет диффузионным. При подаче в топку топлива, предварительно перемешанного лишь с частью воздуха, требующего для горения(первичным воздухом) и подаче другого части воздуха( вторичного воздуха) непосредственно в зону горения будем иметь промежуточный процесс горения.