- •1. Требуемое и фактическое сопр-ие теплопередаче огражд-их конструкций зд-й.
- •2.Параметры, характеризующие микроклимат пом-ий. Требуемые параметры внутреннего в-ха
- •3 .Тепловой баланс помещения
- •4. Системы отопления гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий. Классификация систем.
- •5. Конструктивные элементы систем отопления. Трубопроводы, арматура, фасонные части
- •6. Виды отопительных приборов. Классификация, характеристика, размещение в помещениях. Тепловой расчет приборов
- •7. Системы парового отопления. Расчет системы
- •8. Централизованное и местное воздушное отопление
- •9. Экплуатация систем отопления. Документация.
- •10. Проектирование со. Индивидуальные и типовые проекты.
- •1П. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций зд-й с учетом новых треб-й сНиП.
- •2П. Расчет отопительной нагрузки помещений
- •3П. Тепловой расчет отопительный приборов
- •4П. Гидравлический расчет системы водяного отопления
- •Определение расчетного циркуляционного давления в системе отопления
- •Гидравлический расчет стояков системы отопления
- •3. Гидравлический расчет магистральных участков трубопроводов системы отопления
- •5П. Расчет систем парового отопления.
7. Системы парового отопления. Расчет системы
В системах парового отопления (П.О.) в помещения передается теплота, получаемая при конденсации насыщенного пара в отопительных приборах. Конденсат удаляется из приборов по трубопроводам в сборные конденсаторные баки, откуда насосами возвращается в котлы, а в отдельных случаях возвращается самотеком. П.О. применяется в случаях, когда имеются паровые котельные для технологических целей. П.О. применяют в производственных пом, где нет выделения горючих газов, в спортивных сооружениях, в зрелищных предприятиях (клубы, кинотеатры), в пунктах питания.
Системы П.О. всегда двухтрубные: по одним движется пар, а по другим – конденсат.
Системы П.О. подразделяют:
1.в зависимости от давления:
- вакуум-паровые (давление пара РП <0,1 МПа и <1000С)
- низкого давления (РП = 0,1-0,17 МПа и tП =100-115°С)
- высокого давления(РП =0,17-0,27 МПа и tП =115—1300С)
2. по способу возвращения конденсата в котел:
- замкнутые с самотечным возвращением конденсата в котел (при этом отопительные приборы должны находиться высоко над уровнем воды в барабане котла)
- разомкнутые с принудительным возвращением конденсата насосом;
3. в зависимости от расположения обратной магистрали:
- с «сухим» самотечным конденсатопроводом (сечение трубопровода при работе системы не полностью заполнено конденсатом, а при перерывах в работе системы свободно от воды)
- «мокрым» напорным конденсатопроводом (трубопровод полностью заполненный водой).
4.в зависимости от расположения магистрального паропровода:
с верхней, нижней и средней разводкой магистрали.
Верхнюю разводку паропровода следует применять при наличии чердака или при возможности прокладки их под потолком верхнего этажа, нижнюю разводку – при отсутствии чердака и невозможности прокладки паропроводов под потолком какого-либо этажа.
5.в зависимости от расположения стояков:
вертикальные, горизонтальные
6. в зависимости от направления пара и конденсата:
- тупиковая со встречным движением
- с попутным движением
«+» : -меньший диаметр труб, чем при водяном отоплении из-за большой скорости параи большой теплоотдаче при конденсации пара.
- меньшая пов-ть нагрева приборов, чем при водяном отоплении из-за выс. t параи значительному коэф.теплопередачи.
- быстрый прогрев пом.
- из-за малой плотности может прим в здании с любым числом этажей,
- меньшая опасность замерзания системы
«-» : -ограниченный срок службы эл-тов,
- разложение пыли на приборах и трубах из-за высокой t пара,
- сложное центральное регулирование, прим. регулирование пропусками
- повышенные потери теплоты по сравнению с водяными СО.
Перед нагревательными приборами для регулирования количества пара, поступающего в приборы, устанавливают вентили. Чтобы при регулировании системы убедиться, что пар не поступает из приборов в конденсатопровод, а полностью в них конденсируется на ответвлениях от приборов, рекомендуется устанавливать тройники с пробкой.
Паровая магистраль поркладывается с уклоном 0,01-0,005 в сторону движения пара. Это делается во избежания возникновения шума, а также для обеспечения стекания конденсата по направлению движения пара. Скорости движения пара в подъемных стояках не должны превышать 10-14 м/с. При больших скоростях пар подхватывает образующийся в стояках конденсат, что приводит к возникновению шума и гидравлических ударов.
П.О. низкого давления. Расчет системы
Конструкция системы всегда 2-х трубная. Предельная скорость пара 20 м/с - при встречном движении пара и конденсата (тупиковая), 30 м/с - при попутном движении пара и конденсата.
Уклон магистральных трубопроводов:
не менее 0,002 с уклоном, совпадающим с движением пара,
не менее 0,005 для паропроводов с уклоном против движения пара.
В отличие от расчета систем водяного отопления расчет трубопроводов систем парового отопления состоит из двух частей:
1. расчета диаметров паропровода
2. диаметров конденсатопровода
Расчет
1) Расчет паропровода
выбирают главную (расчетную) ветвь паропровода для наиб. протяженной и нагруженной ветви до наиболее удаленного прибора нижнего этажа и разбивают ее на участки.
При движении пара его давление расходуется:
1.на гидравлические потери на участках от котла до отопительных приборов;
2. на потери в самих приборах
3.на выдавливание конденсата из приборов при повышенном давлении.
Расчет диаметров паропровода ведут методом удельных потерь давления на трение.
В результате расчета участков основной ветви паропровода должно быть выполнено условие:
Σ(Rl+z)ГЛ.ВЕТВИ+ΔРк = 0.9*ΔРР
ΔРР – давление пара на выходе из котла ΔРР = ΔРП
ΔРК – избыточное давление перед расчетным отопительным прибором,
ΔРК=1,5-2 кПа – в замкнутых паровых системахх.
ΔРК = ΔР1/0,95 – при разомкнутых системах
ΔР1 – давление в конденсатопр-де после от. прибора.
После расчета основной ветви паропровода производят гидравлическую увязку остальных ветвей.
2)Расчет конденсатопровода
Гидравлический расчет конденсатопроводов проводится в зависимости от вида конденсатопровода.
Диаметры самотечных сухих и мокрых конденсатопроводов подбирают без расчета по таблице Справочника проектировщика по значениям количества теплоты, выделенной паром при образовании конденсата, длины труб и положения, - горизонтальные или вертикальные.
Расчет напорных конденсатопроводов проводится методом эквивалентных длин.
ΔРУЧ = R(l+ lЭ)
1-фактич. длина уч-ка
1Э - эквивалентная длина, равная длине прямого участка трубы, потери давления на трение в котором равны потерям в местных сопротивлениях участка, м;
После расчета основной ветви производят увязку параллельно соединенных участков.
Для конденсатопровода определяют суммарные потери давления и подбирают насос по 2 параметрам: 1. РНАСОС =1,1 ΣΔРПОТ 2. GНАСОСА =1,1ΣGКОНД.-сумарный расход конд-та
П.О. высокого давления.
Применяют при отоплении производственных пом, где нет взрывоопасных и горючих смесей, пыли и газов.
РИЗБ = 0.17-0.3МПа. tП>1150С
Предельные скорости: 60 м/с - при встречном пара и конденсата движении, 80 м/с при попутном движении.
Особенности:
1.отопительные приборы снабжены вентилями на входе пара и на выходе конденсата, чтобы пар не попал в конденсатную линию.
Т7 паровой стояк
конденс. стояк Т8
2.на трубопроводах устанавливают компенсаторы для компенсации теплового удлинения труб.
3. отвод конденсата осущ-ся путем установки за каждым потребителем конденсатоотводчика, чтоб пар не попал в конденсат. линию.
Расчет
1.Расчет паропровода
2.расчет конденсатопровода
1).При расчете паропроводов нужно учитывать, что при перемещении одного и того же расхода пара при постоянном диаметре потери давления тем меньше, чем больше плотность пара. Плотность пара значительно меняется при прохождении по участку:
ρСР=(ρН+ ρК)/2
ρН и ρК – начальн. и конечн. плотность пара на уч-ке, зависит от давления пара.
По ρСР находят RСР (удельные потери давления на трение на уч-ке) по таблице.
Потери давления на каждом уч-ке проводят методом эквивалентных длин:
ΔРУЧ=RСР*(l+lЭКВ)
Для расчета выбирают главную (расчетную) ветвь, разбивают ее на уч-ки, задаваясь диаметрами, рассчитывают потери давления на уч-ках. В рез-те чего д. б. выполнено условие:
Σ(R(l+lЭКВ))ГЛ.ВЕТВИ+ΔРк = 0.9*ΔРР
2).расчет конденсатопровода
расчетная ветвь разбивается на уч-ки. Потери давления и диаметры опред-т аналогично расчету систем низкого давления.
