Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Романенко П.Н. Пожарная профилактика систем отопления и вентиляции учебник

.pdf
Скачиваний:
24
Добавлен:
25.10.2023
Размер:
16.6 Mб
Скачать

Рис. 3.9. Двухтрубная схема

парового отопления

с нижней

и промежуточной

разводками пара

 

а — нижняя разводка: о—промежуточная

разводка:

обозначения

1—11—те же. что н на

рис. 3,8;

12—воздушная

линия

 

конденсат, а из бака насосом подается в котел (рис. 3.10); уста­ навливают два насоса центробежного типа — работающий и ре­ зервный. Насосы включают в сеть п а р а л л е л ь н о и располагают их между конденсатным баком и котлом ниже уровня дна конденсатного бака.

• f c o

Рис. 3.10. Двухтрубная

схема парового

 

 

отопления с перекачкой конденсата в

 

 

котел

насосом

 

 

1 — паровой к о т е л ;

2 — конденсатный б а к ;

 

 

.3—питательный центробежный насос; '/—обрат­

 

 

ный клапан; ö—воздушная труба

 

 

Полезный объем конденсатного

бака д о л ж е н

быть

равным

одно-двухчасовому количеству конденсата при расчетной

тепловой

нагрузке системы. М е ж д у насосом и конденсатным

баком

устанав ­

ливают обратный клапан, пропускающий воду только в

сторону

котла.

 

 

 

 

60

Воздух из системы выпускают в атмосферу через конденсатный бак, в который он поступает по конденсатным трубопроводам вместе с конденсатом. Чтобы не допустить попадания влажного насыщенного пара из нагревательных приборов в конденсатные тру­ бопроводы H в конденсатный бак, в конце к а ж д о й ветки конденсатопровода устанавливают конденсатные горшки.

Системы парового отопления высокого давления могут выпол­ няться с верхней, нижней и промежуточной разводками пара, ту­ пиковыми и с попутным движением конденсата. На рис. 3.11 пока-

7 I

PK ПК

r u *

J

1

I

Рис. 3.11.

Тупиковая схема

системы

парового

отопления

высокого давления

 

 

 

с

верхней разводкой

пара

 

 

 

 

/—пар из котельной; 2—пар

на технологические нужды

(давление

более 3 5ар)\

3—пар

к калориферам

вентиляции;

4—пар

в систему

отопления:

5—П—образный

компенсатор;

б—неподвижная

опора; 7—обводная

линия

(на

случай

ремонта

редукционного

клапана):

S—манометр:

ЯГ—конденсационный

горшок;

PK—редукционный

клапан:

ПК—предохра­

 

 

 

 

нительный

клапан

 

 

 

 

 

 

зана тупиковая система парового отопления высокого д а в л е н и я с

верхней разводкой пара . П а р

давлением

выше 4 бар

подается

из

котельной

по паропроводу 1

к парораспределительной

гребенке,

откуда по

ответвлению

2 поступает

на

технологические

нужды .

Д л я калориферов приточной

вентиляции

и отопления

пар при

по­

мощи редукционного клапана PK дросселируется и поступает в

парораспределительную

гребенку с

давлением до 4 бар.

Н а паро­

распределительной гребенке установлен предохранительный клапан ПК, поддерживающий в сети давление не выше заданного . Если редукционный клапан не снизит давление пара до 4 бар, то пре­

дохранительный клапан откроется д л я выпуска

пара в

атмосферу.

От парораспределительной

гребенки пар

по

паропроводу посту­

пает к стоякам и д а л е е к

нагревательным

приборам .

В нагрева­

тельных приборах пар конденсируется, а конденсат по конденсатопроводам под давлением пара поступает в котельную. Н а под­ водках к нагревательным приборам (паровой и конденсационной) устанавливаются вентили; при выключении нагревательного при­ бора оба вентиля закрывают . На конденсационной магистрали на

61

группу стояков устанавливают

конденсатоотводчик. Конденсато-

отводчикп т а к ж е устанавливают

дл я отвода конденсата из паро­

распределительных гребенок. При пуске системы высокого давле ­

ния воздух под давлением п а р а вытесняется из системы

через кон-

денсатопроводы

и

обходные

линии у конденсатоотводчиков. Тем­

пературные удлинения на паропроводе и коиденсатной

магистрали

воспринимаются

компенсаторами и неподвижными опорами.

Д л я

надежной

работы всех нагревательных приборов паровой

системы отопления

высокого

давления рекомендуется

попутная

схема разводки

магистральных коиденсатопроводов (рис. 3.12),

обеспечивающая

одинаковую длину всех расчетных колец — па­

ровая

линия плюс

конденсационная.

 

 

 

А

I

I T T

.1) V

 

1_.

 

г О -

 

 

і

 

 

Рис. 3.12. Схема

системы парового отопления высокого давления

с

попутным движением

конденсата

 

КГ — конденсационный

горшок

Вакуум-паровое отопление осуществляется паром с давлением ниже атмосферного, что позволяет поддерживать температуру на­

гревательных приборов ниже

100° С и таким образом удовлетво­

рять санитарно-гигиеническим

требованиям, п р е д ъ я в л я е м ы м к си­

стемам отопления жилых и общественных зданий. В табл . 3.1 при­

ведены

данные

о температуре и давлении

насыщения воды.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.1

 

Температура и давление

насыщения воды, теплота

испарения

 

Температура, град

 

59,67

75,42

85,45

92,99

96,18

Давление,

бар

 

0,2

0,4

0,6

0,8

0,9

Теплота испарения,

кдж/кг

2361

2322

2296

2276

2267

62

Ma рис. 3.13 показана схема вакуум - парового отопления с ниж­ ней разводкой пара. П а р из котла / по паропроводам 3 поступает в нагревательные приборы 2. О б р а з о в а в ш и й с я в нагревательных приборах конденсат отсасывается по конденсатопроводам 4 мокровоздушным насосом 5 с электродвигателем 6. Насос 5 с помощью автомата 7, включающего и выключающего рубильник 8, поддер-

10-

2

-1

-J--

Ù r

т

!II" Г " !

-_|

Рис. 3.13. Схема вакуум-парового отопления с нижней разводкой пара

живает в системе необходимое давление, соответствующее

з а д а н ­

ной температуре конденсации пара. Теплопроизводительность

котла

регулируется открытием поддувальной дверцы посредством цепоч­ ной тяги и другого автомата 9, работающего от термостата 10, на­ ходящегося в отапливаемом помещении.

Рабочей частью автомата 7 является мембрана, которая одной стороной находится под действием давления пара в котле, а дру­ гой — под действием вакуума, создаваемого насосом. Пока в си­ стеме имеется необходимая разность давлений, электродвигатель выключен. К а к только разность давлений станет ниже установлен­ ной, мембрана выгибается в сторону и включает рубильник, а сле­ довательно, и насос. Таким образом, термостат 10 и автомат 9 под­ держивают количество выработанного пара в соответствии с по­ требностью в тепле отапливаемого здания, а автомат 7 обеспечи­ вает разность давлений, необходимую для подачи в приборы тре­ буемого количества пара. При согласованной работе обоих автома­ тов можно регулировать температуру и количество пара, переме­ щаемого по паропроводам в нагревательные приборы.

Отсасывание конденсата мокровоздушным насосом позволяет

прокладывать

конденсатопровод ниже уровня установки

насо­

са. Поэтому

нагревательные приборы можно устанавливать

ниже

63

ѵровня парового котла без применения конденсатных баков и спе­

циальных насосов дл я перекачки конденсата

из бака в котел.

Д л я удаления

воздуха в атмосферу и сбора конденсата

перед

мокровоздушным

насосом устанавливается

ресивер.

 

В котлах вакуум - парового отопления

вырабатывается

насы­

щенный пар с давлением 1,05—1,10 бар. Отсасывая

из трубопрово­

дов

и нагревательных

приборов

конденсат и воздух

мокровоздуш ­

ным

вакуум-насосом,

в системе

создают и

поддерживают

некото­

рый вакуум, имея температуру в нагревательных приборах ниже 100° С. П о д д е р ж а н и е в паропроводах и нагревательных приборах вакуума требует особенно плотного соединения отдельных элемен­ тов системы отопления и ее полной герметизации. Через малейшие неплотности воздух просачивается в систему отопления, что вызы­ вает повышение давления пара и снижение теплоотдачи на внут­ ренних поверхностях стенок труб. Д л я уменьшения проникновения воздуха в систему применяют нагревательные приборы с мини­

мальным количеством

нипелей, хорошо уплотняют места соедине­

ния отдельных частей

системы и тщательно выполняют сварочные

работы.

 

Вакуум - паровое отопление в нашей стране распространения не

получило.

 

§ 3.3.

Панельно-лучистое отопление

Панельно-лучистым отоплением называют отопление помещений гладкими поверхностями греющих панелей в потолке, полу и сте­

нах, которые отдают значительное

количество тепла

излучением.

В панелях размещаются

трубы или к а н а л ы для движения тепло­

носителя. К этому виду

отопления

относятся т а к ж е

нагревание

воздуха инфракрасными

высокотемпературными излучателями,

создающими направленные потоки теплового излучения. Греющие панели отдают тепло не только излучением, но и кон­

векцией. Установлено, что панель в потолке отдает излучением до 70—75% и конвекцией — до 25—30% тепла, а вертикальные па­ нели — излучением от 30 до 60%, а конвекцией от 40 до 70%. Ко­ личество тепла, отдаваемое конвекцией напольными панелями, еще больше, чем стеновыми. Тем не менее системы потолочного, на­

польного и стенового

отопления, в которых греющими элементами

с л у ж а т узкие плоские

поверхности, относятся к

панельно-лучисто-

му отоплению.

 

 

Лучистая энергия от греющих панелей попадает на другие по­

верхности ограждений

и мебель. Часть энергии

поглощается ими,

а часть отражается вновь. В результате нескольких поглощений и отражений лучистая энергия распределяется м е ж д у всеми ограж ­ дениями и предметами, п р е в р а щ а я с ь в тепловую и повышая их температуру. Таким образом, при панельно-лучистом отоплении температура ограждений и предметов в помещении выше темпера­ туры воздуха. В этом состоит принципиальное отличие этой си-

64

стемы отопления

от конвективной

системы

отопления

(водяного и

парового), при которой воздух в помещении

имеет

более

высокую

температуру, чем о г р а ж д е н и я и предметы.

При конвективной си­

стеме отопления,

когда

температура

воздуха

в жилых

помещениях

составляет

18—20° С, температура

внутренней

поверхности

наруж ­

ных стен

обычно

не

превышает

12° С,

а

внутренней

поверхности

двойных

окон

4—5° С. Л ю д и

в

таких

помещениях

отдают

большую

часть

тепла

 

излучением

 

на

холодные

поверхности. В

общем

количестве тепла, отдаваемом

человеком

в

о к р у ж а ю щ у ю

среду, 377-f-545

кдж/ч,

теплоотдача

 

составляет:

конвекцией

125-4-190 кдж/ч,

излучением

190

250

кдж/ч,

испарением и

выдыханием 62^-110

кдж/ч. С увеличением

теплоотдачи

конвек­

цией и

уменьшением

теплоотдачи

излучением

улучшается само­

чувствие

человека. Уменьшение

теплоотдачи

излучением

можно

достигнуть путем увеличения температуры поверхностей огражде ­

ния несколько выше температуры о к р у ж а ю щ е г о

воздуха. Д л я уве­

личения теплоотдачи конвекцией желательно на

1—2° С снижать

температуру воздуха. Обе эти задачи решаются

при панельно-лу-

чистом отоплении. В этом заключается важное достоинство панель- но-лучистого отопления.

В табл . 3.2 указаны средние значения температуры воздуха и внутренних поверхностей ограждений в помещениях при панельнолучистом отоплении.

Температура на поверхности перегородочных панелей, облу­ чающих весь корпус человека, не д о л ж н а превышать 40° С, а тем­ пература на поверхности подоконных панелей — 45° С.

Таблица 3.2

Средние значения температуры воздуха и поверхностей ограждений, допускаемые при лучисто-панельном отоплении

 

 

 

 

Тепловыделе­

Температура воз­

Средняя тем­

 

 

 

 

ния челове­

духа

помещения

пература по­

 

 

 

 

ком,

вт

при отоплении, °С

верхности, °С

Помещения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общие (в

кон­

конвек­

всех ог­

чело­

 

 

 

 

 

век­

 

лучистом

ражде­

века

 

 

 

 

среднем)

цией

тивном

ний

Вестибюли,

коридоры,

 

 

 

 

 

 

лестничные клетки, ма­

 

 

 

 

 

 

газины и т. п.

 

150

78—72 12—16

8—14

13—17,5

18 —23,3

Жилые

и

общественные

 

 

 

 

 

 

для пребывания

людей

130

66—60 18—20

16—18

21

24,6—25,6

Ванные

комнаты,

опера­

 

49-г27 22—26

 

22—23,5

 

ционные

и т. п.

 

105

20—24

26,4—27,5

5 Зак. 31

65

П р е д е л ь н ая температура на поверхности бетонных приставных панелей при высоте их до 1 м от уровня пола д о л ж н а приниматься:

для жилых зданий, школ, поликлиник, музеев, административ ­

ных и

подобных

зданий — 95° С;

 

для

детских садов и яслей, больниц

и других лечебных учреж ­

дений

— 85° С;

 

 

д л я

спортивных бассейнов, бань,

прачечных, ресторанов,

столовых, кафе, магазинов, вокзалов, аэропортов, зрелищных пред­ приятий, производственных зданий различного назначения, обору­

дованных

панельно-лучпстым

отоплением,

и бытовых

помеще­

ний —

до

150° С;

 

 

 

 

 

для

производственных

помещений, где выделяются

неорганиче­

ская пыль, негорючие и не п о д д е р ж и в а ю щ и е

горение

пары и газы,

а т а к ж е

для цехов углеподготовки электростанций и

коксохимиче­

ских заводов — не выше

130° С

(при теплоносителе

постоянных

параметров)

и до 150° С (при теплоносителе

переменных

парамет ­

ро в ) ;

дл я производственных помещений, где выделяются взрывоопас­ ные, воспламеняющиеся газы, пары и пыль, горючие м а т е р и а л ы и легковозгоняемые ядовитые вещества, — в- соответствии со специ­ альными указаниями министерств и ведомств, согласованными с органами Государственного пожарного и санитарного надзора.

При

панельно-лучистом

отоплении

температура

 

поверхности

панелей

не

д о л ж н а превышать,

°С:

 

 

 

 

 

 

а)

на обогреваемой

поверхности

пола

 

 

 

 

 

 

 

в детских яслях и садах

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

в

вестибюлях,

бассейнах

и других

помещениях

бас­

 

 

 

сейнах с температурой

воздуха

помещения 25—26° С допу­

 

 

 

скается повышение температуры поверхности пола до 34° С)

30

б)

на обогреваемой

поверхности

пола

 

 

 

 

 

 

 

при высоте помещения

2,5—2,8 м

 

 

 

28

 

 

 

то

же

2,9—3,0 м

 

 

 

 

30

 

 

 

»

»

3,1—3,4 м

 

 

 

 

33

 

 

в)

на обогреваемой

поверхности

перегородок

и стен выше

1 м

 

 

над уровнем пола

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

В качестве теплоносителей

для обогрева

панелей

используют го­

рячую

воду, пар и нагретый

воздух

с температурой, принимаемой

по санитарно-гигиеническим

нормам

в зависимости

от

назначения

здания . Отопительные

бетонные

панели,

как правило,

обогревают­

ся водой с невысокой температурой; разогрев панелей

происходит

медленно, без образования трещин. Па р применяется

редко,

пото­

му что при быстром нагревании

панелей

паром в них могут

обра­

зоваться трещины . Кроме того,

б о л ь ш а я тепловая инерция

панелей

не позволяет использовать важное достоинство пара дл я обычных систем парового отопления — быстрый нагрев помещения. Недо ­ статком пара как теплоносителя является и то обстоятельство, что паропроводы р а з р у ш а ю т с я коррозией быстрее, чем водопроводы.

60

Обогрев панелей воздухом т а к ж е пока не получил распростра­ нения, поскольку при обогреве панелей воздухом требуется устрой­ ство герметичных каналов во внутренних стенах и на перекрытиях

зданий. Кроме

того, при

использовании воздуха

существенно

усложняется регулировка

системы.

 

В системах

панельно-лучистого отопления можно

использовать

электрический нагрев с листовыми панельными приборами из то-

копроводящей резины. Температура поверхности

таких

приборов

не превышает 40° С. Однако электрический нагрев

д о р о ж е других

видов отопления.

 

 

 

 

 

М а к с и м а л ь н а я

температура воды

для обогревания

панелей

не

превышает

115° С. При использовании

стеновых отопительных

па­

нелей во всем здании температуру воды в подающих

магистралях

системы принимают 95—115° С, а температуру воды

в

обратных

магистралях — 70° С при теплоснабжении от Т Э Ц

и 80—85° С

при

получении

тепла

от местных котельных. При отоплении

напольны­

ми и потолочными панелями температуру воды принимают с уче­

том конструкций и размеров панелей, а

т а к ж е

допускаемой тем­

пературы их поверхностей (как правило,

ниже

95° С ) .

В зависимости от параметров теплоносителя и конструктивных особенностей применяются двухтрубные и однотрубные системы с

верхней или

нижней

разводкой.

Отдельные элементы

греющих

панелей рассматриваются как обычные нагревательные

приборы.

Систему водяного отопления с греющим потолком лучше

всего

выполнять

с

нижней

разводкой

и

подачей

теплоносителя

по

схеме «снизу — вверх» д л я более интенсивного

удаления

воздуха

(рис. 3.14,

а).

Воздух

отводится через

расширительный

сосуд

или

воздухосборники с автоматическими

воздухоотводчиками.

Пока­

занная на рис. 3.14, а схема представляет собой

комбинированную

систему панельного и обычного конвективного

отопления,

в

кото­

рой обратная вода от нагревательных приборов

движется

через

змеевики

панелей.

 

 

 

 

 

 

 

 

В крупнопанельных зданиях можно применять

комбинирован­

ную систему воздушно-лучистого отопления по

схеме Н. Т. Р а л ь -

чука. У наружной стены помещений устраивают

конвективные ка­

налы из сборных железобетонных

гладких плит

с

замоноличенны-

ми в них трубами с циркулирующим теплоносителем. У пола и по­ толка каналы имеют отверстия с решетками, через которые цирку­

лирует воздух

помещения,

предварительно

нагретый

в

полости

конвективного

к а н а л а . О б р а щ е н н а я

в помещение нагретая

поверх­

ность каналов

отдает

тепло

конвекцией и излучением.

Конвектив­

ные каналы между э т а ж а м и

не сообщаются

[48]. В

этой

схеме в

качестве первичного

теплоносителя

целесообразно

использовать

перегретую воду с подачей ее в однотрубные П - образные стояки с

нижней разводкой (рис.

3.14,

б).

Стеновые отопительные

панели р а з м е щ а ю т в н а р у ж н ы х стенах

и перегородках.

Панели в наружных стенах обычно располагают

под окнами. От

отопительных

панелей, находящихся в перегородт

5*

67

I

A,

I

•4g_g^b_rJ:i

Рис. 3.14. Панельное и лучистое отопление

о — схема присоединения змеевиков греющих панелей к трубопроводу: 5 воздушно-лучистое отопление: 1 радиаторное или панельное отопление (подоконные панелщ; if—панельное отоп­

ление

(греющий потолок

или пол):

7//—схема стояка: IV— размещение

каналов; V—деталь

ка­

налов:

/ — насос; 2—котел;

3—воздушная лннля; 4—канал восходящего

стояка; Л—канал нисхо­

д я щ е г о

стояка; S — нагреватели; 7 восходящий стояк;

S — наружный в о з д у х ; Р — решетка;

 

 

 

10—трубы нагревателя

 

 

 

ках.

возникают холодные

токи воздуха,

направленные от окна

в

помещение. Поэтому предпочтение нужно отдавать стеновым па­ нелям . Отопительные панели монтируют одновременно со стено­ выми панелями или при кладке стен здания . Лицевую поверхность панелей окрашивают клеевой или масляной краской, а т а к ж е оклеи­ вают обоями. При оклейке обоями теплоотдача панелей умень­

шается примерно на 5%, что нужно учитывать

в расчете.

По сравнению с конвективными системами

отопления панельно-

лучистое имеет ряд преимуществ: лучшие гигиенические условия в

помещениях из-за повышенной температуры

внутренних

поверх­

ностей ограждений и пониженной температуры греющей

поверх­

ности;

более г л а д к а я

поверхность греющих

панелей; более

равно­

мерная

температура

воздуха в помещении.

Недостатками

панель-

но-лучистого отопления являются: сложность ремонта труб, заде ­ ланных в панели; большая тепловая нагрузка панелей, вследствие чего нельзя быстро изменять температуру помещений; рассыхание мебели под влиянием облучения.

Панельно-лучистое отопление с замоноличенными стояками и

нагревательными

элементами

рекомендуется

применять в

ж и л ы х

и общественных

зданиях (детские сады

и

ясли,

больницы,

бани,

прачечные и т. п.), а

т а к ж е в

производственных

помещениях раз ­

личного назначения

в соответствии с

у к а з а н и я м и главы

С Н и П

ІІ-Г.7—62.

 

 

 

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3.4. Воздушное отопление. Подбор калориферов

 

 

При воздушном отоплении воздух нагревается в воздухонагре­

вателях - калориферах, которые в зависимости

от вида теплоносите­

ля

делятся

на огневые, паровые, водяные, газовые и электрические.

В

отапливаемые помещения воздух

поступает под влиянием

есте­

ственного

(теплового) или

искусственного

(вентиляторного)

на­

пора.

 

 

 

 

 

 

Системы воздушного отопления

по принципу устройства делят­

ся на децентрализованные

и центральные (прямоточные и с рецир­

куляцией

в о з д у х а ) .

 

 

 

 

 

В децентрализованной

системе

воздушного отопления нагрева­

ние и подача воздуха производится агрегатами, находящимися в

обслуживаемом помещении. В центральных

системах одна

возду­

хонагревательная

установка

обслуживает

 

несколько

помещений

пли все здание. В прямоточных системах

нагретый воздух

после

охлаждения его в

помещении

удаляется

из

помещения

через ка­

налы вытяжной вентиляции. Поэтому прямоточные системы воз­

душного отопления

одновременно являются

и вентиляционными.

 

В системах с рециркуляцией воздух после охлаждения

в по­

мещении возвращается в установку для последующего

нагревания .

Рециркуляционные

системы являются только

отопительными.

 

Преимущества и недостатки воздушного

отопления

рассмотре­

ны

в § 1.2.

 

 

 

 

 

Гравитационное воздушное отопление из-за небольшого

радиу­

са

действия (не более 10 м) применяют в одноквартирных

ж и л ы х

домах с установкой в подвале здания огневых калориферов на твердом, жидком или газообразном топливе. В общественных зда­ ниях (музеях, клубах, кинотеатрах, театрах, торговых предприя­ тиях) применяют воздушное отопление с механическим побужде ­ нием при радиусе действия до 25—30 м. Прямоточные системы воздушного отопления рекомендуется применять в помещениях большого объема, в театрах, кинотеатрах и клубах со зрительным

залом, не имеющим н а р у ж н ы х

стен. Кроме

того, устройство пря­

моточных

систем

воздушного

о х л а ж д е н и я

допускается

в много­

этажных

жилых

зданиях. Однако внедрение

воздушного

отопления

в жилые дома ограничивается из-за сложности регулирования тем­ пературы воздуха в отдельных помещениях.

В ж и л ы х многоэтажных зданиях применяют центральные пря­ моточные системы с гравитационным или механическим побужде­ нием и расположением калориферных установок в подвале или децентрализованные системы с местными агрегатами, установлен­ ными в к а ж д о й квартире. Так, например, агрегаты типа К Д М - 5 6 С устанавливают под потолком коридора. Они имеют теплопронзводительность 5815 вт при объеме подаваемого наружного воздуха

150 м3и температуре теплоносителя

70—95° С. Агрегат

состоит из

центробежного вентилятора Ц 13—50

на одной оси с электродви­

гателем А О Л - Б - 1 2 — 4 мощностью 180 вт при 1400 об/мин,

фильтра

69

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ