Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект курса Инженерные сети - ЧАСТЬ 2.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2.88 Mб
Скачать

4. По схеме теплопроводов

Классификация по схеме размещения теплопроводов (труб или воздуховодов) относительно строительных конструкций здания и отопительных приборов, а также по характеру движения теплоносителя в них, отличается большим разнообразием и рассматривается в соответствующих разделах, посвящённых устройству систем отопления.

5. По характеру теплообмена

  1. Конвективный – температура внутреннего воздуха выше, чем средняя температура всех внутренних поверхностей помещения.

  2. Радиационный (лучистый) – средняя температура всех внутренних поверхностей помещения выше, чем температура внутреннего воздуха.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ В СИСТМАХ ОТОПЛЕНИЯ

Изменение количества тепла, поступающего в систему отопления и в отдельные отапливаемые помещения, осуществляется двумя способами:

1. Центральное регулирование

Производится в центре нагрева путём изменения:

  • температуры теплоносителя (качественное регулирование);

  • расхода теплоносителя (количественное регулирование);

  • длительности работы источника тепла (регулировка пропусками), т. е. теплоноситель подаётся в систему не постоянно, а с перерывами, что приводит к уменьшению поступающего в систему отопления количества теплоты за определённый период времени.

2. Местное регулирование

Производится непосредственно в отапливаемом помещении путём изменения расхода теплоносителя, поступающего в отопительный прибор с помощью регулирующей арматуры в автоматическом или ручном режимах.

Водяная система отопления

Водяная система отопления получила наиболее широкое распространение в жилищном, гражданском и промышленном строительстве. В такой системе теплоноситель – горячая вода – поступает из центра нагрева по подающим теплопроводам в отопительные приборы, посредством которых передаёт содержавшуюся в нём теплоту в отапливаемое помещение, охлаждаясь при этом, после чего возвращается в центр нагрева по обратным теплопроводам.

ВОДА как теплоноситель обладает положительными и отрицательными качествами:

Положительные качества:

        • высокая теплоёмкость (4,2 кДж/кг·ºС),

        • высокая плотность (965 кг/м3 при температуре 95ºС);

        • относительная безвредность;

        • бесшумность при работе;

        • относительно низкая стоимость.

Отрицательные качества:

  • замерзает при температуре ниже 0ºС, при этом увеличивается в объёме;

  • увеличивается в объёме при нагреве;

  • растворяет в себе газы, соли и прочие вещества:

  • создаёт высокое гидростатическое давление в нижней части системы.

Следствия:

  • использование воды в качестве теплоносителя позволяет аккумулировать и передавать значительное количество теплоты в малых объёмах, при этом имеется возможность изменения теплосодержания этих объемов путём соответствующего изменения их температуры;

  • нельзя допускать замерзания воды в системе, поскольку это влечёт её механическое разрушение вследствие увеличения объёма образовавшегося льда в сравнении с исходным объёмом воды (для зданий в районах с расчётной температурой ниже 40ºС допускается применения воды с разрешёнными добавками, предотвращающими её замерзание);

  • в связи с увеличением объёма воды при нагревании необходимо устанавливать расширительные баки;

  • воду следует подвергать предварительной химической подготовке: удалять растворённый в ней кислород (деаэрировать) для предупреждения коррозии внутренней поверхности стальных трубопроводов, а также – нейтрализовывать соли жёсткости (в основном соли кальция и магния) для предотвращения отложения накипи на внутренних стенках труб и прочего оборудования, вызывающей повышение гидравлического сопротивления и ухудшение теплопередачи;

  • при проектировании высотных зданий необходимо применение особых схем, при которых гидростатическое давления воды в нижней части системы не превышает пределов рабочего давления оборудования.