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

10801

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.11.2023
Размер:
12.35 Mб
Скачать

141

Рис. 8.4. Схемы движения конвективных потоков воздуха в зависимости от расположения отопительных приборов в помещениях уникальных зданий шатрового типа.

Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования в зданиях должны быть выведены (рис. 8.5):

 

142

 

- не менее 0,5 м выше конька или

 

парапета кровли при расположении их

 

(считая по горизонтали) не далее 1,5 м от

 

конька или парапета кровли;

 

- в уровень с коньком или парапетом

 

кровли, если они отстоят на расстоянии до

 

3 м от конька кровли или парапета;

 

- не ниже прямой, проведенной от

 

конька или парапета вниз под углом 10 ° к

Рис. 8.5. Схема вывода дымовых каналов

горизонту, при расположении труб на

на крышу здания

расстоянии более 3 м от конька или пара-

 

пета кровли;

 

- не менее 0,5 м выше границы зоны

 

ветрового подпора, если вблизи канала

 

находятся более высокие части здания,

 

строения или деревья.

Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской) – не менее 2,0 м.

Не допускаются отвод продуктов сгорания в вентиляционные каналы и установка вентиляционных решеток на дымовых каналах.

Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания и устройством для принудительного удаления продуктов сгорания.

Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать на расстоянии не менее:

-2,0 м от уровня земли;

-0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);

-0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;

-1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.

143

Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками.

Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой. Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали. При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R. Не рекомендуется предусматривать выход дымового канала через наружную стену в проезды (арки), туннели, подземные переходы и т.п.

Длину горизонтального участка дымового канала от отопительного газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания при выходе через наружную стену следует принимать не более 3 м.

Газоиспользующее оборудование тепловой мощностью до 10 кВт с отводом продуктов сгорания в газифицируемое помещение размещается таким образом, чтобы обеспечивался свободный выход продуктов сгорания через вытяжные вентиляционные устройства (канал, осевой вентилятор) данного помещения.

В жилых зданиях вентиляционные каналы из помещений, в которых

установлено отопительное газоиспользующее оборудование для поквартирного отопления, не допускается объединять с вентиляционными каналами других помещений (санузлов, кладовых, гаражей и т.п.).

9. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЁТА, ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

9.1. Внутренние тепловые сети

Основные сведения по системам теплоснабжения приведены в [1, 5–9, 11–14, 16–24, 28–30], в курсе лекций и в учебно-методическом пособии «Особенности расчёта, проектирования и конструирования систем ТГВ. Теплоснабжение». [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пос. / А.Г. Кочев, М.А. Кочева, Е.Н.

144

Семикова, М.В. Корягин; Нижегор. гос. архитектур. - строит. ун-т – Н. Новгород: ННГАСУ, 2016. – 115 с.– 1 электрон. опт. диск (CD-RW).

9.2. Схемы узлов обвязки воздухонагревателей

Схема 1 обвязки воздухонагревателя (калорифера) с 2-ходовым электромагнитным клапаном, работающего по схеме «открыто-закрыто», без плавной регулировки (рис. 9.1) является наиболее старой.

Р

Рис. 9.1. Схема 1 обвязки воздухонагревателя с двухходовым электромагнитным клапаном:

1 – подающий трубопровод системы теплоснабжения; 2 – стальная секущая задвижка (дисковый затвор, шаровой кран) на подающем трубопроводе; 3 – манометр (по перепаду давления судят об открытии задвижки); 4 – термометр (в данном случае накладной); 5 – спускник для теплоносителя; 6 – теплообменный аппарат; 7 – спускник воздуха (воздушник); 8 – трехходовой кран манометра; 9 – стальная секущая задвижка на обратном трубопроводе; 10 – шаровой кран или вентиль на байпасе дежурного режима (при отключении вентилятора в нерабочее время через калорифер проходит 10% от общего расхода теплоносителя);

145

11 – электромагнитный клапан, работающий по схеме «открыто-закрыто»; 12 – фильтр; 13 – обратный трубопровод системы теплоснабжения

Современные схемы узлов обвязки воздухонагревателей (калориферов) по теплоносителю с плавной регулировкой смешения расходов теплоносителя по малому и большому кругу изображены на рис. 9.2 ÷ 9.6.

При движении теплоносителя по малому кругу горячая вода из тепловой сети Т1 (от подающего коллектора теплового пункта) поступает частично или не поступает в воздухонагреватель. Вода рециркулирует за счёт энергии насоса через трубопровод-перемычку (около насоса) и воздухонагреватель пока температура теплоносителя в обратном трубопроводе на выходе из воздухонагревателя не снизится до t2 ≤70 0С , при частично или полностью закрытом 2-ходовом клапане (схема 2) и перекрытых 3-ходовых клапанах с открытым направлением потоков через перемычку на малый круг (схемы 3–6 ).

При работающем 2-ходовом или 3-ходовых клапанах часть теплоносителя из подающей трубы Т1 перетекает в обратный трубопровод Т2 с разными расходами через трубопровод-перемычку за пределами узла смешения (перемычка справа на рис. 9.2 ÷ 9.6), для исключения разрегулировки тепловой сети в тепловом пункте.

При движении теплоносителя по большому кругу весь расход горячей воды из тепловой сети Т1 от подающего коллектора теплового пункта поступает в воздухонагреватель и возвращается по обратному трубопроводу Т2 в обратный коллектор теплового пункта.

146

Рис. 9.2. Схема 2 узла обвязки воздухонагревателя с 2-ходовых клапаном с сервоприводом и плавной регулировкой расходов теплоносителя при температуре воды в трубопроводе Т1 t1 >100 0С или t1 ≤100 0С с установкой насоса на обратном трубопроводе:

1 – подающий трубопровод системы теплоснабжения; 2 – шаровые краны (дисковые затворы); 3 – угловой сетчатый фильтр; 4 – термометр (в данном случае накладной); 5 – манометр с трёхходовым краном (по перепаду давления показаний манометров судят о степени засорения сетчатого фильтра или режиме работы 2-ходового клапана); 6 – спускник для теплоносителя; 7 – подающий трубопровод воздухонагревателя; 8 – спускник воздуха (воздушник); 9 – циркуляционный насос; 10– датчики температуры теплоносителя; 11 – обратный трубопровод воздухонагревателя; 12 – обратные клапаны; 13 – трубопровод-перемычка малого круга; 14– воздухонагреватель (теплообменный аппарат); 15 – 2- ходовой клапан с сервоприводом; 16– байпас; 17 – трубопровод-перемычка для гидравлической устойчивости тепловой сети при работающих узлах регулирования; 18 – обратный трубопровод системы теплоснабжения.

147

Рис. 9.3. Схема 3 узла обвязки воздухонагревателя с 3-ходовым клапаном на разделение потоков и плавной регулировкой смешения теплоносителя при температуре воды в трубопроводе Т1 t1 >100 0С или t1 ≤100 0С и установкой насоса на обратном трубопроводе.

1 – подающий трубопровод системы теплоснабжения; 2 – шаровые краны (дисковые затворы); 3 – угловой сетчатый фильтр; 4 – термометр (в данном случае накладной); 5 – манометр с трёхходовым краном (по перепаду давления показаний манометров судят о степени засорения сетчатого фильтра или режиме работы 3-ходового клапана); 6 – спускник для теплоносителя; 7 – подающий трубопровод воздухонагревателя; 8 – спускник воздуха (воздушник); 9 – циркуляционный насос; 10– датчики температуры теплоносителя; 11 – обратный трубопровод воздухонагревателя; 12 – обратные клапаны; 13 – трубопровод-перемычка малого круга; 14– воздухонагреватель (теплообменный аппарат); 15 – 3- ходовой клапан; 16 – трубопровод-перемычка для гидравлической устойчивости тепловой сети при работающих узлах регулирования; 17 – обратный трубопровод системы теплоснабжения.

148

Рис. 9.4. Схема 4 узла обвязки воздухонагревателя с 3-ходовым клапаном на слияние потоков и плавной регулировкой смешения теплоносителя при температуре воды в трубопроводе Т1 t1 >100 0С или t1 ≤100 0С и установкой насоса на обратном трубопроводе.

1 – подающий трубопровод системы теплоснабжения; 2 – шаровые краны (дисковые затворы); 3 – угловой сетчатый фильтр; 4 – термометр (в данном случае накладной); 5 – манометр с трёхходовым краном (по перепаду давления показаний манометров судят о степени засорения сетчатого фильтра или режиме работы 3-ходового клапана); 6 – спускник для теплоносителя; 7 – подающий трубопровод воздухонагревателя; 8 – спускник воздуха (воздушник); 9 – циркуляционный насос; 10– датчики температуры теплоносителя; 11 – обратный трубопровод воздухонагревателя; 12 – обратные клапаны; 13 – трубопровод-перемычка малого круга; 14– воздухонагреватель (теплообменный аппарат); 15 – 3- ходовой клапан; 16 – трубопровод-перемычка для гидравлической устойчивости тепловой сети при работающих узлах регулирования; 17 – обратный трубопровод системы теплоснабжения.

149

Рис. 9.5. Схема 5 узла обвязки воздухонагревателя с 3-ходовым клапаном на слияние потоков с плавной регулировкой смешения теплоносителя при температуре воды в трубопроводе Т1 t1 ≤100 0С и установкой насоса на подающем трубопроводе.

1 – подающий трубопровод системы теплоснабжения; 2 – шаровые краны (дисковые затворы); 3 – угловой сетчатый фильтр; 4 – термометр (в данном случае накладной); 5 – манометр с трёхходовым краном (по перепаду давления показаний манометров судят о степени засорения сетчатого фильтра или режиме работы 3-ходового клапана); 6 – спускник для теплоносителя; 7 – подающий трубопровод воздухонагревателя; 8 – спускник воздуха (воздушник); 9 – циркуляционный насос; 10– датчики температуры теплоносителя; 11 – обратный трубопровод воздухонагревателя; 12 – обратные клапаны; 13 – трубопровод-перемычка малого круга; 14– воздухонагреватель (теплообменный аппарат); 15 – 3- ходовой клапан; 16 – трубопровод-перемычка для гидравлической устойчивости тепловой сети при работающих узлах регулирования; 17 – обратный трубопровод системы теплоснабжения.

150

Рис. 9.6. Схема 6 узла обвязки воздухонагревателя с 3-ходовым клапаном на разделение потоков с плавной регулировкой смешения теплоносителя при температуре воды в трубопроводе Т1 t1 ≤100 0С и установкой насоса на подающем трубопроводе.

1 – подающий трубопровод системы теплоснабжения; 2 – шаровые краны (дисковые затворы); 3 – угловой сетчатый фильтр; 4 – термометр (в данном случае накладной); 5 – манометр с трёхходовым краном (по перепаду давления показаний манометров судят о степени засорения сетчатого фильтра или режиме работы 3-ходового клапана); 6 – спускник для теплоносителя; 7 – подающий трубопровод воздухонагревателя; 8 – спускник воздуха (воздушник); 9 – циркуляционный насос; 10– датчики температуры теплоносителя; 11 – обратный трубопровод воздухонагревателя; 12 – обратные клапаны; 13 – трубопровод-перемычка малого круга; 14– воздухонагреватель (теплообменный аппарат); 15 – 3- ходовой клапан; 16 – трубопровод-перемычка для гидравлической устойчивости тепловой сети при работающих узлах регулирования; 17 – обратный трубопровод системы теплоснабжения.

10. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЁТА, ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Основные сведения по системам газоснабжения приведены в [2–6, 18, 20, 33–36, 42, 43] в курсе лекций и в учебно-методическом пособии «Особенности расчёта, проектирования и конструирования систем ТГВ. Газоснабжение». [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пос. / А.Г. Кочев, М.А. Кочева, Е.Н. Семи-

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]