Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект курса Инженерные сети - ЧАСТЬ 2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2.88 Mб
Скачать

Основные типы конструкции отопительных приборов

РАДИАТОРЫ

Наиболее распространённые отопительные приборы конвективно-радиационного типа. Выпускаются радиаторы двух конструктивных типов: секционные и панельные.

Секционные радиаторы

Состоят из отдельных колончатых элементов – секций с внутренними горизонтальными и вертикальными каналами круглой или овальной формы. Удобство применения заключается в возможности выбора площади поверхности прибора путём изменения числа его секций на стадии сборки. Радиатор, смонтированный из секций, может называться батареей.

Ч угунные радиаторы являются одними из наиболее распространённых отопительных приборов, поскольку их выпуск и применение были начаты наиболее давно и не прекращено по сей день. Чугунные радиаторы относятся к приборам с большой тепловой инерцией.

Достоинства:

  • высокая коррозионная стойкость;

  • малое гидравлическое сопротивление;

Недостатки:

  • выдерживают гидростатическое давление не более 0,6 МПа;

  • невыскокий номинальный поток одной секции (около 160 Вт);

  • механическая хрупкость;

  • высокая трудоёмкость изготовления и монтажа;

  • трудность очистки от пыли;

  • большая металлоёмкость (теплонапряжение порядка 0,29-0,36 Вт/кгºС, удельная масса 30-60 кг/кВт, вес одной секции 7 кг);

  • возможность зашламления и завоздушивание;

  • малопривлекательный внешний вид.

А люминиевые радиаторы являются современными отопительными приборами, отвечающими многим требованиям.

Достоинства:

  • высокая теплоотдача (номинальный поток одной секции до 200 Вт);

  • высокая коррозионная стойкость;

  • рабочее давление до 1,6 МПа;

  • привлекательный внешний вид;

  • малый вес (около 1,3 кг для одной секции) и металлоёмкость (удельный вес около 7 кг/кВт);

  • лёгкость удаления пыли

.

Недостатки:

  • возможно выделение газообразного водорода при повышенной кислотности воды.

  • на границе контакта разнородных металлов отопительного прибора и трубы системы отопления возможно возникновение гальванической пары, что может привести к электрохимической коррозии (подключение алюминиевого прибора к стальным трубом должно производиться через оцинкованные переходники).

Биметаллические радиаторы обладают всеми достоинствами алюминиевых радиаторов, но не имеют их недостатков. Изготавливаются из комбинации двух металлов – непосредственно с водой контактирует внутренний стальной слой, а наружу вынесен алюминиевый слой.

С тальные секционные радиаторы состоят из секций, изготовленных из стальных труб, и имеют конструкцию, сходную с прочими секционными радиаторами, однако соединение секций часто производится не с помощью резьюовых ниппелей, а сваркой. Рабочее давление достигает 1 МПа.

Панельные радиаторы

П редставляют из себя прямоугольную панель из листовой нержавеющей стали. Эти приборы обладают малой тепловой инерцией и глубиной корпуса. Выпускаются варианты с различными способами подключения труб (боковой или нижний) и с различными размерами, позволяющими подобрать прибор с необходимой номинальной тепловой мощностью.

Существует два варианта конструкции:

  • изготовленные из двух стальных листов cо штампованными углублениями, образующими внутренние каналы после сварки листов;

  • в виде стальной панели с приваренной к ней трубой.

Достоинства:

  • увеличенная доля инфракрасного излучения (до 40% от общего теплового потока);

  • высокая теплоотдача;

  • небольшой вес (от 3 кг);

  • небольшая металлоёмкость (теплонапряжённость 0,55-0,8 Вт/кгºС, удельная масса 10-20 кг/кВт);

  • позволяют наладить производство с высокой степенью механизации.

Недостатки:

  • низкая коррозионная стойкость;

  • малое рабочее давление (до 0,8 МПа)

  • высокая стоимость высококачественной холоднокатаной листовой стали.

КОНВЕКТОРЫ

Широко распространённые отопительные приборы, относящиеся к конвективному типу и обладающие малой тепловой инерцией. Это приборы с сильно развитой поверхностью контакта с воздухом. Как правило, представляют собой конструкцию из стальных труб с нанесённым на них пластинчатым оребрением. Могут помещаться в кожух и снабжаться воздушным клапаном, позволяющим регулировать расход нагреваемого прибором воздуха и, таким образом, влиять на теплоотдачу прибора. Такие приборы передают конвекцией до 95% теплоты. Кроме того, для интенсификации движения воздуха могут оборудоваться вентилятором.

Существуют варианты с различными способами подключения труб (боковой или нижний) и с различными размерами, позволяющими подобрать прибор с необходимой номинальной тепловой мощностью. Конструкция может изготавливаться не только из стали, но и из других металлов. Например, существуют более дорогие модели с медными трубами и алюминиевым оребрением.

Недавно появились варианты конвекторов, встраиваемых в пол и стены. При таком размещении конструкция полностью скрыта от обзора, нагретый воздух поступает в помещение через декоративные решётки.

Д остоинства:

  • небольшой вес и размер;

  • простота монтажа;

  • рабочее давление до 1 МПа;

  • высокая степень автоматизации производства.

  • н евысокая температура ребристой поверхности (до 60 градусов);

  • малая металлоёмкость (теплонапряжённость до 2,5 Вт/кгºС, удельная масса до 4,6 кг/кВт)

Недостатки:

  • перегрев верхней зоны помещения;

  • негигиеничность, вызываемая трудностью удаления пыли с ребристых поверхностей.

РЕБРИСТЫЕ ТРУБЫ

Отопительный прибор конвективного типа, представляющий собой Отлитые из чугуна трубы с оребрением со стороны контакта с воздухом. Теплоотдача конвекцией и радиацией происходит примерно в равных долях. Устанавливаются только в помещениях с временным пребыванием людей – производственных помещениях с небольшой запылённостью, в подъездах, на складах.

В основном изготавливаются из чугуна литьём (рабочее давление до 0,6 МПа). Кроме того, производятся стальные трубы со спирально-навивными ребрами и ребристые биметаллические и стальные трубы со спирально-накатными алюминиевыми ребрами (рабочее давление до 1 МПа). Стальные и биметаллические ребристые трубы соединяются между собой и подводящими теплопроводами на резьбе или на сварке. Чугунные трубы с фланцами соединяются на болтах.

Д остоинства:

  • компактность;

  • пониженная температура поверхности рёбер при использовании высокотемпературного теплоносителя;

  • о тносительная простота и низкая стоимость изготовления.

Недостатки:

  • неудовлетворительный внешний вид;

  • малая механическая прочность рёбер;

  • трудность очистки оребрения от пыли.

ГЛАДКОТРУБНЫЕ ПРИБОРЫ

Отопительные приборы конвективно-радиационного типа, состоящий из нескольких гладких труб, как правило – стальных. Производятся приборы двух типов исполнения:

  • в виде регистров (параллельное соединение труб), скорость движения теплоносителя при поступлении в прибор снижается;

  • в форме змеевиков (с последовательное соединение труб, изготавливаются путём сварки нескольких труб или сгибанием одной трубы), скорость движения теплоносителя при поступлении в прибор не меняется.

П рименяются при повышенных санитарно-гигиенических требованиях, в производственных помещениях со значительными пылевыделениями, гаражах, складах, а также для отопления ванных комнат в квартирах.

Достоинства:

  • малая площадь пылесобирающей поверхности;

  • рабочее давление до 1 МПа;

  • возможность изготовления на месте.

Н едостатки:

  • громоздкость;

  • неудобство размещения под окнами;

  • большой расход металла.

БЕТОННЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

Плиты с размещёнными внутри теплопроводами змеевиковой или регистровой формы. В качестве теплопроводов используется специально созданная в бетоне система каналов, либо – трубы из стали, чугуна, стекла или полимеров. Отопительные приборы обладают наибольшей тепловой инерцией.

Существует два конструктивных типа отопительных панелей:

  • совмещённые панели, являющиеся одновременно ограждающими конструкциями здания – стенами или перекрытиями,

  • приставные, изготовленные отдельно и смонтированные рядом со стенами либо размещённые в специальных нишах.

Д остоинства:

  • не занимают полезной площади;

  • могут выдерживать давление до 1 МПа;

  • отвечают всем санитарно-гигиеническим требованиям;

  • позволяют применять низкотемпературные теплоносители.

Недостатки:

  • сложность монтажа;

  • высокая трудность ремонта вплоть до его невозможности;

  • неудобство регулировки теплоотдачи вследствие высокой инерционности.