
- •Лекция 1.
- •I раздел. Отопление
- •1. Микроклимат помещения.
- •2. Тепловой режим здания.
- •2.1. Зимний воздушно-тепловой режим.
- •Расчетная зимняя температура наружного воздуха
- •3. Воздухопроницаемость ограничений
- •Влагопроницаемость строительных конструкций (ограждений)
- •Лекция 2
- •2.2. Летний воздушно-тепловой режим помещения
- •3. Тепловой баланс помещения
- •4. Потери теплоты через ограждающие конструкции
- •5 Удельная тепловая характеристика здания
- •Лекция 3
- •Раздел 2. Системы отопления зданий
- •Теплоносители системы отопления.
- •Лекция 4
- •Тема 1. Классификация систем отопления
- •III По способу циркуляции теплоносителя
- •Лекция 4 Виды и типы отопительных приборов
- •Классификация
- •1. Регистры из гладких труб.
- •2. Чугунные радиаторы.
- •3. Ребристые трубы.
- •4. Стальные штампованные радиаторы.
- •5. Конвекторы.
- •Неметаллические отопительные приборы
- •6. Керамические и фарфоровые радиаторы.
- •7. Бетонные отопительные панели.
- •3. Выбор и размещение отопительных приборов. Присоединение отопительных приборов к теплопроводам.
- •Схемы присоединения отопительных приборов к трубопроводам.
- •1 Односторонняя подводка
- •2. Разносторонняя подводка.
- •3. На сцепке.
- •4. Основные принципы теплотехнического расчета отопительных приборов (практика).
- •Лекция 5
- •I По способу создания циркуляции гравитационные системы отопления.
- •Особенности конструкции гравитационной системы водяного отопления.
- •II. Насосные системы водяного отопления (с принудит, искусств., цирк) нсво.
- •III По направлению объединения отопительных приборов (как однотрубные так и двухтрубные).
- •IV. По месту расположения подающих и обратных магистралей.
- •II. По схеме включения отопительных приборов в стояк (ветвь).
- •V. По направлению движения воды в подающих и обратных магистралях.
III По способу циркуляции теплоносителя
Система с естественной циркуляцией– циркуляция теплоносителя осуществляется за счет разности плотностей холодного и горячего теплоносителя
кг/м3
кг/м3
Система с искусственной циркуляцией– где циркуляция теплоносителя осуществляется при помощи циркуляционных насосов.
Центральные паровые системы отопления имеют искусственную циркуляцию за счет давления пара (т.е. насосов нет в паровых системах с искусственной циркуляцией).
По виду теплоносителя центральные на:
- водяные (для жилья, школ, домов отд., больниц и т.д.);
- паровые (для жилья, школ, домов отд., больниц, спортивных сооружений, бассейнов, залов);
- воздушные (спортивные сооружения, бассейны, залы);
- комбинированные (паро-воздушные).
Водяные | |
преимущества |
недостатки |
а) обеспечивает равномерность нагрева помещения |
расход металла |
б) невысокая температура поверхностей отопительных приборов |
опасность размораживания приборов отопления |
в)
простота центрального регулирования
|
|
г) бесшумная |
|
Паровые | |
преимущества |
недостатки |
а)теплоотдача отопительных приборов |
температура на поверхности труб 1000С |
б) площадь поверхности прибороврасход металла |
невозможность центрального качественного регулирования |
в) меньшая опасность замораживания
|
сложная эксплуатация долговечность (коррозия, шум, гидр. удары) |
г) быстрый нагрев помещений. |
|
Воздушные | |
преимущества |
недостатки |
а) нет отопительных приборов, так как с системой вентиляции. |
большие сечения каналов (воздуховодов) в случае отклонения помещение быстро остывают. |
б) быстрый прогрев помещений |
|
в) возможность центрального регулирования. |
|
Лекция 4 Виды и типы отопительных приборов
Отопительный прибор – это элемент системы отопления, служащий для передачи тепла от теплоносителя к воздуху отапливаемого помещения.
Классификация
Отопительные
приборы
Вид Вид
Металлические Неметаллические
Тип Тип
1. Регистры из гладких труб.
представляют собой пучок труб, расположенный в 2 ряда и объединенный с двух сторон 2 трубами – коллекторами, снабженных штуцерами для подачи и отвода теплоносителя.
Применяют регистры из гладких труб в помещениях, где предъявляются повышенные санитарно-технические и гигиенические требования, а также в производственных зданиях, повышенной степенью пожароопасности, где недопустимо большое скопление пыли. Приборы гигиеничны, легко очищаются от пыли и грязи. Но не экономичны, металлоемки. Расчетная поверхность нагрева 1м гладкой трубы.
при 40 мм 0,244 экм
50 мм 0,3 экм
ЭКМ– это эквивалентный квадратный метр –
это поверхность прибора с теплоотдачей
435х1,163 Вт при разности температур
теплоносителя и воздуха помещения,
расходе воды 17,4 кг/ч и подаче теплоносителя
по схеме «сверху вниз».
2. Чугунные радиаторы.
Блок чугунных радиаторов состоит из секций отлитых из чугуна соединенных между собой ниппелями.
Они бывают 1-2 и много канальными. В России в основном 2-х канальные радиаторы.
По монтажной высоте радиаторы подразделяют на высокие 1000 мм, средние – 500 мм и низкие 300 мм.
Наиболее распространены средние радиаторы типоразмеров
|
|
МС-90 |
рассчитаны на избыточное давление до 0,9 МПа |
М-90 |
|
У радиаторов М-140-АО имеется межколонное оребрение, что увеличивает их теплоотдачу, но снижает эстетические и гигиенические требования.
Чугунные радиаторы имеют ряд преимуществ.
Это:
Коррозионностойкость.
Отлаженность технологии изготовления.
Простота изменения мощности прибора путем изменения количества секций.
Большая.
Недостатками этих типов ОП являются:
Большой расход металла.
Трудоемкость изготовления и монтажа.
Их производство приводит к загрязнению окружающей среды.