
- •Министерство образования и науки украины
- •2.2. Расчет тепловой мощности
- •1. Расчетная тепловая мощность, кВт, системы отопления должна определяться по формуле:
- •5.1. Трубопроводы. Прокладка и размещение
- •6.1. Роль воздуха в системе отопления
- •8.1. Циркуляционное давление в системах отопления с естественной циркуляцией воды
- •Основные параметры воздуха
- •Построение процессов обработки воздуха
- •Угловой масштаб
- •Лекция №17
- •17.1. Виды вредностей и их воздействие на человека
- •Бывает: а) среднесуточная пдКприз.Сл.Ср.Сут. Б) максимальноразовая пдКприз.Сл.Max.Раз.
- •17.2. Определение расчетного количества вредностей, поступающих в помещение
- •Естественная вентиляция Принципиальная схема и конструктивные элементы канальной системы и естественной вентиляции
- •Определение естественного давления и расчет воздуховодов
- •Вентиляция жилых зданий повышенной этажности. "Теплые" чердаки.
- •Механическая вентиляция. Приточные и вытяжные системы общеобменной вентиляции.
- •Общие сведения о вентиляторах
- •Подбор вентиляторов.
- •Лекция №22 нагревание воздуха
- •Лекция №23 Конструктивные элементы систем общеобменной механической вентиляции
- •Лекция №24 местная вентиляция
- •Борьба с шумом и вибрациями в механических системах вентиляции
- •Системы кондиционирования воздуха
- •Типы и серии кондиционеров Центральные кондиционеры
- •Местные кондиционеры
- •33.1. Теплоснабжение кондиционеров.
- •33.2 Холодоснабжение кондиционеров.
- •33.3. Источники холода для систем кондиционирования воздуха.
- •33.4. Холодильные агенты.
- •Лекция 34
- •34.1. Кондиционеры сплит - Систем
- •Устройство кондиционеров сплит-Системы (рис. 34.1.)
- •Система управления
- •Дополнительные режимы: а) ночной
- •34.2. Канальные кондиционеры и кондиционеры сплиt систем с приточной вентиляцией
- •Физические свойства хладоагентов
- •Лекция 19 Особенности современных систем отопления запорно-регулируюшая арматура Общие сведения
- •3.2. Терморегуляторы
- •3.2.1. Конструкции и установка
- •3.2.2. Характеристики терморегуляторов
- •3.2.2.1. Механические характеристики
- •3.2.2.2. Рабочие характеристики
- •3.2.3, Технические данные терморегуляторов
- •3.2.4. Авторитеты терморегулятора
- •3.2.4.1. Внутренний авторитет терморегулятора
- •3.2.4.2. Внешний авторитет терморегулятора
- •3.2.5. Выбор терморегуляторов
- •6. Мембранные расширительные баки
- •6.1. Общие сведения
- •6.2. Выбор
- •7. Фильтры
- •9. Трубы и фитинги
2.2. Расчет тепловой мощности
1. Расчетная тепловая мощность, кВт, системы отопления должна определяться по формуле:
, (1)
где
- расчетные тепловые потери здания, кВт;
-
коэффициент учета дополнительного
теплового потока устанавливаемых
отопительных приборов за счет округления
сверх расчетной величины, принимаемый
по табл. 1.
Таблица 1
Типоразмерный шаг, кВт |
| ||||||
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 | |
0,10 |
1,02 |
1,02 |
1,03 |
1,04 |
1,07 |
1,10 |
1,13 |
0,12 |
1,03 |
1,03 |
1,04 |
1,05 |
1,07 |
1,10 |
1,13 |
0,15 |
1,04 |
1,04 |
1,04 |
1,06 |
1,08 |
1,10 |
1,13 |
0,20 |
1.06 |
1,06 |
1,06 |
1,07 |
1,09 |
1,11 |
1,13 |
0,25 |
1,07 |
1,07 |
1,07 |
1,08 |
1,09 |
1,12 |
1,14 |
0,20 |
1,09 |
1,09 |
1,09 |
1,09 |
1,11 |
1,12 |
1,14 |
-
коэффициент учета дополнительных потерь
теплоты отопительными приборами,
расположенными
у наружных ограждений при отсутствии
теплозащитных экранов, принимаемый по
табл. 2.
Таблица 2
Отопительный прибор |
Коэффициент
| ||
у наружной стены в зданиях |
у остекления светового проема | ||
жилых и общественных |
производственных | ||
Радиатор чугунный |
1,010 |
1,02 |
1,07 |
Конвектор с кожухом |
1,010 |
1,02 |
1,05 |
Конвектор без кожуха |
1,015 |
1,03 |
1,07 |
-
потери теплоты, кВт, трубопроводами,
проходящими в неотапливаемых помещениях;
-
тепловой поток, кВт, регулярно поступающий
от освещения, оборудования и люден,
который следует учитывать в целом на
систему отопления здания. Для жатых
домов величину
следует учитывать из расчета 0.01 кВт на
1 м" обшей площади.
При расчетах тепловой мощности систем отопления производственных зданий следует дополнительно учитывать расход теплоты на нагревание материалов, оборудования и транспортных средств.
2.
Расчетные тепловые потери
,
кВт, должны рассчитываться по формуле:
(2)
где:
- тепловой поток, кВт, через ограждающие
конструкции;
- потери теплоты, кВт, на нагревание
вентиляционного воздуха.
Величины
и
рассчитываются для каждого отапливаемого
помещения.
3.
Тепловой поток
,
кВт, рассчитывается для каждого элемента
ограждающей конструкции по формуле:
(3)
где А - расчетная площадь ограждающей конструкции, м2;
R - сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции. м2 °С/Вт, которое должно определяться по СНиП II-3-79** (кроме полов на грунте) с учетом установленных нормативов минимального термического сопротивления ограждений. Для полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, сопротивление теплопередаче следует определять по зонам шириной 2 м. параллельным наружным стенам, по формуле:
(4)
где
- сопротивление теплопередаче, м2
°С/Вт,
принимаемое равным 2,1 для I
зоны, 4,3 - для второй, 8,6 - для третьей зоны
и 14,2 для оставшейся площади пола;
-
толщина утепляющего слоя, м, учитываемая
при коэффициенте теплопроводности
утеплителя
<1,2Вт/м2
°С;
-
расчетная
температура внутреннего воздуха, °С,
принимаемая согласно требованиям норм
проектирования зданий различного
назначения с учетом повышения ее в
зависимости от высоты помещения;
-
расчетная
температура наружного воздуха, °С,
принимаемая по данным приложения 8, или
температура воздуха смежного помещения,
если его температура более чем на 3 °С
отличается от температуры помещения,
для которого рассчитываются теплопотери;
-
коэффициент, принимаемый в зависимости
от положения наружной поверхности
ограждающей конструкции по отношению
к наружному воздуху и определяемый по
СНнП П-3-79**
-
добавочные потери теплоты в долях от
основных потерь, учитываемые:
а) для наружных вертикальных и наклонных ограждений, ориентированных на направления, откуда в январе дует ветер со скоростью, превышающей 4,5 м/с с повторяемостью не менее 15% согласно СНиП 2.01.01-82, в размере 0,05 при скорости ветра до 5 м/с и в размере 0,10 при скорости 5 м/с и более; при типовом проектировании добавочные потерн следует учитывать в размере 0,05 для всех помещений;
б) для наружных вертикальных и наклонных ограждений многоэтажных зданий в размере 0,20 для первого и второго этажей; 0,15 -для третьего; 0,10 -для четвертого этажа здании с числом этажей 16 и более; для 10-15 - этажных здании добавочные потери следует учитывать в размере 0,10 для первого и второго этажей и 0,05 -для третьего этажа.
4.
Потери теплоты
,
кВт,
рассчитываются для каждого отапливаемого
помещения, имеющего одно или большее
количество окон или балконных дверей
в наружных стенах, исходя из необходимости
обеспечения подогрева отопительными
приборами наружного воздуха в объеме
однократного воздухообмена в час по
формуле:
(5)
где
- площадь
пола помещения, м2;
-
высота помещения от пола до потолка, м,
но не более 3,5.
Помещения, из которых организована вытяжная вентиляция с объемом вытяжки, превышающим однократный воздухообмен в час должны, как правило, проектироваться с приточной вентиляцией подогретым воздухом. При обосновании допускается обеспечивать подогрев наружного воздуха отопительными приборами в отдельных помещениях при объеме вентиляционного воздуха, не превышающем двух обменов в час.
В
помещениях, для которых нормами
проектирования зданий установлен объем
вытяжки менее однократного воздухообмена
в час, величину
следует
рассчитывать как расход теплоты на
нагревание воздуха в объеме нормируемого
воздухообмена от температуры
до
температуры
°С.
Потери
теплоты
кВт, на нагревание наружного воздуха,
проникающего во входные вестибюли
(холлы) и лестничные клетки через
открывающиеся в холодное время года
наружные двери при отсутствии
воздушно-тепловых завес следует
рассчитывать по формуле:
(6)
где - высота здания, м:
Р - количество людей, находящихся в здании;
В – коэффициент, учитывающий количество входных тамбуров. При одном тамбуре (две двери) в - 1,0; при двух тамбурах (три двери) в = 0,6.
Расчет
теплоты на нагревание наружного воздуха,
проникающего через двери отапливаемых
незадымляемых лестничных клеток с
поэтажными выходами на лоджии следует
вести по формуле (6)
при
,
принимая для каждого этажа значение
,
разное расстоянию, м. от середины двери
рассчитываемого этажа до перекрытия
лестничной клетки.
При
расчете теплопотерь входных вестибюлей,
лестничных клеток и цехов с воздушно-тепловыми
завесами: помещений, оборудованных
действующей постоянно в течение рабочего
времени приточной вентиляцией с подпором
воздуха, а также при расчете потерь
теплоты через летние и запасные наружные
двери и ворота величину
учитывать не следует.
Потери
теплоты
,
кВт,
на нагревание воздуха, врывающегося
через наружные ворота, не оборудованные
воздушно-тепловыми завесами, следует
рассчитывать с учетом скорости ветра,
принимаемой по обязательному приложению
8, и времени открытия ворот.
Расчет потери теплеть: на нагревание инфильтрующегося через неплотности ограждающих конструкций воздуха выполнять не требуется.
5.
Потери теплоты
,
кВт, трубопроводами, проходящими в
неотапливаемых помещениях, следует
определять по формуле:
(7)
где: - длины участков тепле изолированных
трубопроводов различных диаметров,
прокладываемых в неотапливаемых
помещениях;
-
нормированная
линейная плотность теплового потока
теплоизолированного трубопровода,
принимаемая по п. 3.23. При этом толщина
теплоизоляционного слоя
,
м трубопроводов должна . рассчитывается
по формулам:
(8)
(9)
где - наружный размер трубопровода, м;
- теплопроводность теплоизоляционного
слоя, Вт/(м • °С);
-
средняя за отопительный сезон разность
температур теплоносителя и окружающего
воздуха.
6.
Величину расчетного годового
теплопотребления системой отопления
здания
,
ГДж.
следует рассчитывать по формуле:
(10)
где - количество градусо-суток отопительного
периода, принимаемое по приложению 8;
а - коэффициент, равный 0,8. который необходимо учитывать, если система отопления оборудована приборами автоматического уменьшения тепловой мощности в нерабочее время;
-
коэффициент,
разный 0,9, который необходимо учитывать,
если более 75% отопительных приборов
оборудованы автоматическими
терморегуляторами;
с - коэффициент, разный 0,95, который необходимо учитывать, если на абонентском вводе системы отопления установлены приборы автоматического пофасадного регулирования.
7.
Определенные
расчетом величины тепловой мощности
и
максимального годового теплопотребления
,
отнесенные к 1 м2
общей (для жилых домов) или полезной
(для общественных здании) площади, не
должны превышать нормативных контрольных
значений, приведенных в обязательном
приложении 25.
8.
Расход теплоносителя
,.кг/ч.
а системе отопления следует определять
по формуле:
(11)
где с - удельная теплоемкость воды, принимаемая равной 4,2 кДж/(кг 0С);
-
разность температур. °С, теплоносителя
на входе в систему и на выходе из нее;
-
тепловая
мощность системы, кВт. определенная по
формуле (1) с учетом бытовых тепловыделений
.
9.
Расчетную
тепловую мощность
,
кВт, каждого отопительного прибора
следует определять по формуле:
(12)
где
следует
рассчитывать в соответствии с пп. 2-4
настоящего приложения;
- потери
теплоты, кВт, через внутренние стены,
отделяющие помещение, для которого
рассчитывается тепловая мощность
отопительного прибора, от смежного
помещения, в котором возможно
эксплуатационное понижение температуры
при регулировании. Величину
следует учитывать только при расчете
тепловой мощности отопительных приборов,
на подводках к которым проектируются
автоматические терморегулятора. При
этом для каждого помещения следует
рассчитывать теплопотери
только через одну внутреннюю стену при
разности температур между внутренними
помещениями 80С;
-
тепловой поток. кВт, от неизолированных
трубопроводов отопления, прокладываемых
в помещении;
-
тепловой поток, кВт, регулярно поступающий
в помещение от электрических приборов,
освещения, технологического оборудования,
коммуникаций, материалов и других
источников. При расчете тепловой мощности
отопительных приборов жилых, общественных
и административно-бытовых зданий
величину
учитывать не следует.
Величина бытовых тепловыделении учитывается для всего здания в целом при расчетах тепловой мощности системы отопления и общего расхода теплоносителя.
2.3. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Общие теплопотери здания Qздпринято относить к 1 м3его наружного объема и 1°С расчетной разности температуры. Получаемый показательq0, Вт/(м3К), называют удельной тепловой характеристикой здания:
(2.11)
где Vн- объем отапливаемой части здания по внешнему обмеру, м3;
(tв-tн.5) - расчетная разность температур для основных помещений здания.
Удельную тепловую характеристику, вычисляемую после расчета теплопотерь, используют для теплотехнической оценки конструктивно-планировочных решений здания, сравнивая ее со средними показателями для аналогичных зданий. Для жилых и общественных зданий оценку производят по расходу теплоты, отнесенному I м2общей площади.
Величина удельной тепловой характеристики определяется прежде всего размерами световых проемов по отношению к общей площади наружных ограждений, так как коэффициент теплоотдачи заполнения световых проемов значительно выше коэффициента теплопередачи других ограждений. Кроме того, она зависит от объема и формы зданий. Здания малого объема обладают повышенной характеристикой, как и здания узкие, сложной конфигурации с увеличенным периметром.
Уменьшенные теплопотери и, следовательно, тепловую характеристику имеют здания, форма которых близка к кубу. Еще меньше теплопотери шарообразных сооружений того же объема в связи с сокращением площади внешней поверхности.
Удельная тепловая характеристика зависит также от района строительства здания вследствие изменения теплозащитных свойств ограждения. В северных районах при относительном уменьшении коэффициента теплопередачи ограждений этот показатель ниже, чем в южных.
Значения удельных тепловых характеристик приводятся в справочной литературе.
Применяя ее, определяют потери теплоты зданием по укрупненным показателям:
(2.12)
где βt- поправочный коэффициент, учитывающий изменение удельной тепловой характеристики при отклонении фактической расчетной разности температур от 48°:
(2.13)
Подобные расчеты теплопотерь позволяют установить ориентировочную потребность в тепловой энергии при перспективном планировании тепловых сетей и станций.
ЛЕКЦИЯ 3
3.1 КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Отопительные установки проектируют и монтируют в процессе возведения здания, увязывая их элементы со строительными конструкциями и планировкой помещений. Поэтому отопление считают отраслью строительной техники. Затем отопительные установки действуют в течение всего срока службы сооружения, являясь одним из видов инженерного оборудования зданий. К отопительным установкам предъявляют следующие требования:
1 - санитарно-гигиенические: поддерживание равномерной температуры помещений; ограничение температуры поверхности нагревательных приборов, возможность их очистки.
2 - экономические: невысокие капитальные вложения и эксплуатационные затраты, а также небольшой расход металла.
3 -архитектурно-строительные: соответствие планировке помещений, компактность, увязка со строительными конструкциями, согласование со сроками строительства зданий.
4 - производственно-монтажные: механизация изготовления деталей и узлов, минимальное число элементов, сокращение трудовых затрат и повышение производительности при монтаже.
5 - эксплуатационные: безотказность и долговечность, простота и удобство управления и ремонта, бесшумность и безопасность действия.
Каждое из указанных требований следует учитывать при выборе отопительной установки. Однако основными считаются санитарно-гигиенические и эксплуатационные требования. Установка должна обладать способностью передавать в помещение изменяющиеся в соответствии с теплопотерями количество теплоты.
Система отопления - совокупность конструктивных элементов, предназначенных для получения, переноса и передачи необходимого количества тепловой энергии во все обогреваемые помещения.
Система отопления состоит из следующих основных конструктивных элементов (рис. 3.1).
Рис. 3.1. Принципиальная схема системы отопления
1- теплообменник; 2 и 4 –подающий и обратный теплопроводы; 3- отопительный прибор.
теплообменника 1 для получения тепловой энергии при сжигании топлива или от другого источника; отопительных приборов 3 для теплопередачи в помещение; теплопроводов 2 и 4 - сети труб или каналов для теплопереноса от теплообменника к отопительным приборам. Теплоперенос осуществляется теплоносителем - жидким (вода) или газообразным (пар, воздух, газ).
1.В зависимости от вида системы делятся на:
- водяные;
- паровые;
- воздушные или газовые;
- электрические.
2. В зависимости от расположения источника теплоты и обогреваемого помещения:
- местные;
- центральные;
- централизованные.
3. По способу циркуляции:
- с естественной циркуляцией;
- с механической циркуляцией.
4. Водяные по параметрам теплоносителя:
- низкотемпературные TI ≤ 105°С;
-высокотемпературные Tl>l05 0C.
5. Водяные и паровые по направлению движения теплоносителя в магистралях:
- тупиковые;
- с попутным движением.
6. Водяные и паровые по схеме соединения нагревательных приборов с трубами:
- однотрубные;
- двухтрубные.
7. Водяные по месту прокладки подающих и обратных магистралей:
- с верхней разводкой;
- с нижней разводкой;
- с опрокинутой циркуляцией.
8. Паровые по давлению пара:
- вакуум-паровые Ра<0.1 МПа;
- низкого давления Pa=0.1 - 0.47 МПа;
- высокого давления Pa> 0.47 МПа.
3.2. ТЕПЛОНОСИТЕЛИ
Теплоносителем для системы отопления может быть любая среда, обладающая хорошей способностью аккумулировать тепловую энергию и изменять теплотехнические свойства, подвижная, дешевая, не ухудшающая санитарные условия в помещении, позволяющая регулировать отпуск теплоты, в том числе автоматически. Кроме того, теплоноситель должен способствовать выполнению требований, предъявляемых к системам отопления.
Наиболее широко в системах отопления используют воду, водяной пар и воздух, поскольку эти теплоносители в наибольшей степени отвечают перечисленным требованиям. Рассмотрим основные физические свойства каждого из теплоносителей, которые оказывают влияние на конструкцию и действие системы отопления.
Свойства воды: высокая теплоемкость, высокая плотность, несжимаемость, расширение при нагревании с уменьшением плотности, повышение температуры кипения при повышении давления, выделение абсорбируемых газов при повышении температуры и понижении давления.
Свойства пара: малая плотность, высокая подвижность, высокая энтальпия за счет скрытой теплоты фазового превращения (табл. 3.1), повышение температуры и плотности с возрастанием давления.
Свойства воздуха: низкая теплоемкость и плотность, высокая подвижность, уменьшение плотности при нагревании.
Краткая характеристика параметров теплоносителей для системы отопления приведена в табл. 3.1.
Таблица 3.1. Параметры основных теплоносителей.
Параметры |
Теплоноситель | ||
вода |
пар |
воздух | |
Температура, разность температур, °С |
150-70 |
150 |
70-40 |
Плотность, кг/м3 |
950 |
2.547 |
I |
Удельная теплоемкость, кДж/ кг*К |
4.187 |
2120* |
I |
Средняя скорость движения, м/с |
0.3-2 |
40-80 |
5-20 |
Относительное сечение труб |
I |
1.5 |
550 |
*Скрытая теплота фазового превращения.
ЛЕКЦИЯ 4
4.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Водяное отопление благодаря ряду преимуществ перед другими системами получило в настоящее время наиболее широкое распространение. Для уяснения устройства и принципа действия системы водяного отопления рассмотрим схему системы, представленную на рис. 4.1.
Рис.4.1. Схема двухтрубной системы водяного отопления с верхней разводкой и естественной циркуляцией.
Вода, нагретая в теплогенераторе К до температуры Т1 , поступает в теплопровод - главный стояк I в подающие магистральные теплопроводы 2. По подающим магистральным теплопроводам горячая вода поступает в подающие стояки 9. Затем по подающим подводкам 13 горячая вода поступает в отопительные приборы 10 , через стенки которых теплота передается воздуху помещения. Из отопительных приборов охлажденная вода с температурой Т2 по обратным подводкам 14, обратным стоякам II и обратным магистральным теплопроводам 15 возвращается в теплогенератор К , где она снова подогревается до температуры Т1 и далее циркуляция происходит по замкнутому кольцу.
Система водяного отопления гидравлически замкнута и имеет определенную вместимость отопительных приборов, теплопроводов, арматуры, т.е. постоянный объем заполняющей ее воды. При повышении температуры воды она расширяется и в замкнутой, заполненной водой системе отопления внутреннее гидравлическое давление может превысить механическую прочность ее элементов. Чтобы этого не произошло, в системе водяного отопления имеется расширительный бак 4 , предназначенный для вмещения прироста объема воды при ее нагревании, а также для удаления через него воздуха в атмосферу, как при заполнении системы водой, так и в период ее эксплуатации. Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов на подводках к ним устанавливают регулировочные краны 12.
Перед пуском в действие каждая система заполняется водой из водопровода 17 через обратную линию до сигнальной трубы 3 в расширительный бак 4 . Когда уровень воды в системе повысится до уровня переливной трубы и вода будет вытекать в раковину, находящуюся в котельной, кран на сигнальной трубе закрывают и прекращают заполнение системы водой.
При недостаточном прогреве приборов вследствие засорения трубопроводов или арматуры, а также в случае появления утечки, вода из отдельных стояков может быть спущена без опорожнения и прекращения работы других участков системы. Для этого закрывают вентили или краны 7 на стояках. Из тройника 8 , установленного в нижней части стояка, вывертывают пробку, и к штуцеру стояка присоединяют гибкий шланг, по которому вода из теплопроводов и приборов стекает в канализацию. Чтобы вода быстрее стекала и стекла полностью, из верхнего тройника 8 вывертывают пробку. Представленные на рис. 4.1-4.3 системы отопления называются системами с естественной циркуляцией. В них движение воды осуществляется под действием разности плотностей охлажденной воды после отопительных приборов, и горячей воды, поступающей в систему отопления.
Вертикальные двухтрубные системы с верхней разводкой применяют в основном при естественной циркуляции воды в системах отопления зданий до 3-х этажей включительно. Эти системы по сравнению с системами при нижней разводке подающей магистрали (рис.4.2) имеют большее естественное циркуляционное давление, в их проще воздухоудаление из системы (через расширительный бак).
Рис. 7.14. Схема двухтрубной системы водяного отопления с нижней разводкой и естественной циркуляцией
К—котел; 1—главный стояк; 2, 3, 5—соединительная, переливная, сигнальная трубы расширительного бака; 4 — расширительный бак; 6—воздушная линия; 7 — воздухосборник; 8 — подающие подводки; 9 — регулировочные краны у отопительных приборов; 10—отопительные приборы; 11—обратные подводки; 12—обратные стояки (охлажденной воды); 13—подающие стояка (горячей воды); 14—тройник с пробкой для спуска воды; 15— краны или вентили на стояках; 16, 17—подающий и обратный магистральные теплопроводы; 18—запорные вентили или задвижки на магистральных теплопроводах для регулирования и отключения отдельных веток; 19 — воздушные краны.
Рис.4.3. Схема однотрубной системы водяного отопления с верхней разводкой и естественной циркуляцией
Двухтрубная система с нижним расположением обеих магистралей и естественной циркуляцией (рис.4.3) перед системой с верхней разводкой имеет преимущество: монтаж и пуск систем может производиться поэтажно по мере возведения здания: удобнее эксплуатация системы, т.к. вентили и краны на подающем и обратном стояках находятся внизу и в одном месте. Двухтрубные вертикальные системы с нижней разводкой применяют в малоэтажных зданиях с кранами двойной регулировки у отопительных приборов, что объясняется большой гидравлической и тепловой устойчивостью в сравнении с системами с верхней разводкой.
Удаление воздуха из этих систем осуществляется воздушными кранами 19 (рис.4.3).
Основное преимущество двухтрубных систем независимо от способа циркуляции теплоносителя - поступление воды с наивысшей температурой TI к каждому отопительному прибору, что обеспечивает максимальную разность температур TI-T2 и, следовательно, минимальную площадь поверхности приборов. Однако в двухтрубной системе, особенно с верхней разводкой, имеет место значительный расход труб и усложняется монтаж.
По сравнению с двухтрубными системами отопления вертикальные однотрубные системы с замыкающими участками (рис. 4.3, левая часть) имеют ряд преимуществ: меньшая первоначальная стоимость, более простой монтаж и меньшая длина теплопроводов, более красивый внешний вид. Если приборы, находящиеся в одном помещении, присоединены по проточной схеме к стояку с двух сторон, то у одного из них (правый стояк на рис. 4.3) устанавливают регулировочный кран. Такие системы применяют в малоэтажных производственных зданиях.
На рис. 4.5 показана схема однотрубных горизонтальных систем отопления. Горячая вода в таких системах поступает в отопительные приборы одного и того же этажа из теплопровода, проложенного горизонтально. Регулировка и включение отдельных приборов в горизонтальных системах с замыкающими участками (рис. 4.5 б) достигается также легко, как и вертикальных системах. В горизонтальных проточных системах (рис. 4.5 а, в) регулировка может быть только поэтажной, что является существенным их недостатком.
Рис. 4.5. Схема однотрубных горизонтальных систем водяного отопления
а, в- проточная; б- с замыкающими участками.
Рис. 4.6 Системы водяного отопления с искусственной циркуляцией
1 - расширительный бак; 2 — воздушная сеть; 3—насос циркуляционный; 4—теплообменник
К основным достоинствам однотрубных горизонтальных систем относятся меньший, чем в вертикальных системах, расход труб, возможность поэтажного включения системы и стандартность узлов. Кроме того, горизонтальные системы не требуют пробивки отверстий в перекрытиях, и монтаж их в сравнении с вертикальными системами гораздо проще. Они довольно широко применяются в производственных и общественных помещениях .
Общими преимуществами систем с естественной циркуляцией воды, предопределяющими в некоторых случаях их выбор, являются относительная простота устройства и эксплуатации; отсутствие насоса и потребности в электроприводе, бесшумность действия; сравнительная долговечность при правильной эксплуатации (до 30-40 лет) и обеспечение равномерной температуры воздуха в помещении в течение отопительного периода. Однако в системах водяного отопления с естественной циркуляцией естественное давление имеет очень большую величину. Поэтому при большой протяженности циркуляционных колец (>30м), а, следовательно, при значительных сопротивлениях движению воды в них, диаметры трубопроводов по расчету получаются очень большими и система отопления называется экономически невыгодной как по первоначальным затратам, так и в процессе эксплуатации.
В связи с изложенным область применения систем с естественной циркуляцией ограничена обособленными гражданскими зданиями, где недопустимы шум и вибрация, квартирным отоплением, верхними (техническими) этажами высоких зданий.
Системы отопления с искусственной циркуляцией (рис. 4.6-4.8) принципиально отличаются от систем водяного отопления с естественной циркуляцией тем, что в них в дополнение к естественному давлению, возникающему в результате охлаждения воды в приборах и трубах, значительно большее давление создается циркуляционным насосом, который устанавливается на обратном магистральном трубопроводе у котла, а расширительный бак присоединен не к подающему, а к обратному теплопроводу около всасывающего патрубка насоса. При таком присоединении расширительного бака воздух из системы через него отводиться не может, поэтому для удаления воздуха из сети теплопроводов и отопительных приборов служат воздушные линии, воздухосборники и воздушные краны.
Рассмотрим схемы вертикальных двухтрубных систем отопления с искусственной циркуляцией (рис.4,6). Слева показана система с верхним расположением подающей магистрали, а справа - система с нижним расположением обеих магистралей. Обе системы отопления относятся к так называемым тупиковым системам, в которых нередко получается большая разница в потере давления в отдельных циркуляционных кольцах, т.к. длины их разные: чем дальше расположен прибор от котла, тем большую протяженность имеет кольцо этого прибора. Поэтому в системах с искусственной циркуляцией, особенно при большой протяженности теплопроводов, целесообразно применять попутное движение воды в подающих и охлаждённых магистралях по схеме, предложенной проф. В. М. Чаплиным. По этой схеме (рис. 4.7) длина всех циркуляционных колец почти одинакова, вследствие чего легко получить равную потерю давления в них и равномерный прогрев всех приборов. СНиП[3] рекомендует такие системы устраивать при числе стояков в ветви более 6. Недостатком этой системы по сравнению с тупиковой является несколько большая общая длина теплопроводов, и, как следствие, большая на 3-5% первоначальная стоимость системы.
Рис.4.7. Схема двухтрубной системы водяного отопления с верхней разводкой и попутным движением воды в подающей и обратной магистралях и искусственной циркуляцией
1 - теплообменник; 2, 3, 4, 5 - циркуляционная, соединительная, сигнальная, переливная трубы расширительного бака; 6 - расширительный бак; 7- подающий магистральный теплопровод; 8 - воздухосборник; 9 - отопительный прибор; 10 - кран двойной регулировки; 11 - обратный теплопровод; 12 – насос.
В последние годы широко применяют однотрубные системы отопления с нижней прокладкой магистралей горячей и охлажденной воды (рис.4.8) с искусственной циркуляцией воды .
Стояки систем по схемам б разделяются на подъемные и опускные. Стояки систем по схемам а,вигсостоят из подъемного и опускного участков, по верхней части, обычно под полом верхнего этажа, они соединяются горизонтальным участком. Стояки прокладывают на расстоянии 150 мм от края оконного проема. Длина подводок к нагревательным приборам принимается стандартной - 350 мм; отопительные приборы смещены от оси окна в сторону стояка.
Рис 4.8.Разновидности (в, б, в, е)однотрубных систем водяного отопления с нижней разводкой
Для регулирования теплопередачи отопительных приборов устанавливают трехходовые краны типа КРТП, а при смещенных замыкающих участках - шиберные краны пониженного гидравлического сопротивления типа КРПШ.
Однотрубная система с нижней разводкой удобна для зданий с бесчердачным перекрытием, она обладает повышенной гидравлической и тепловой устойчивостью. Преимущества однотрубных систем отопления заключаются в меньшем диаметре труб, благодаря большему давлению, создаваемому насосом; большем радиусе действия; более простом монтаже, и большей возможности унификации деталей теплопроводов, приборных узлов.
К недостаткам систем относится перерасход отопительных приборов по сравнению с двухтрубными системами отопления.
Область применения однотрубных систем отопления разнообразная: жилые и общественные здания с числом этажей более трех, производственные предприятия и т.д.
4.2. ВЫБОР СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
Систему отопления выбирают в зависимости от назначения и режима эксплуатации здания. Учитывают требования, предъявляемые к системе. Принимают во внимание категории пожаровзрывоопасности помещений.
Главным фактором, определяющим выбор системы отопления, является тепловой режим основных помещений здания.
Учитывая экономические, заготовительно-монтажные и некоторые эксплуатационные преимущества, СНиП 2.04.05-86, п.3.13 рекомендует проектировать, как правило, однотрубные системы водяного отопления из унифицированных узлов и деталей; при обосновании допускается применение двухтрубных систем.
Тепловой режим помещений одних зданий необходимо поддерживать неизменным в течение всего отопительного сезона, других зданий -можно изменять для сокращения трудозатрат с суточной и недельной периодичностью, на время праздников, проведения наладочных, ремонтных и других работ.
Гражданские, производственные и сельскохозяйственные здания с постоянным тепловым режимом можно разделить на 4 группы:
1) здания больниц, родильных домов и тому подобных лечебно-профи-лактических учреждений круглосуточного использования (кроме психиатрических больниц), к помещениям которых предъявляются повышенные санитарно-гигиенические требования;
2) здания детских учреждений, жилые, общежития, гостиницы, дома отдыха, санатории, пансионаты, поликлиники, амбулатории, аптеки, психиатрические больницы, музеи, выставки, библиотеки, бани, книгохранилища ;
3) здания плавательных бассейнов, вокзалов, аэропортов;
4) здания производственные и сельскохозяйственные при непрерывном технологическом процессе.
Например, в зданиях второй группы предусматривают водяное отопление с радиаторами и конвекторами (кроме больниц и бань). Предельную температуру теплоносителя воды принимают в двухтрубных .системах равной 95°С, в однотрубных системах зданий (кроме бань, больниц и детских учреждений) -105°С (при конвекторах с кожухом до 130°С). Для отопления лестничных клеток возможно повышение расчетной температуры до 150°С. В зданиях с круглосуточной действующей приточной вентиляцией, в первую очередь в зданиях музеев, картинных галерей, книгохранилищ, архивов (кроме больниц и детских учреждений) устраивают центральное воздушное отопление.
Основные рекомендации по выбору системы отопления теплоносителя его параметров приведены в СНиП 2.04.05-86.
Системы отопления следует проектировать с насосной циркуляцией, нижней разводкой, тупиковые с открытой прокладкой стояков в первую очередь.
Остальные системы принимаются в зависимости от местных условий: архитектурно-планировочного решения, требуемого теплового режима, вида и параметров теплоносителя в наружной тепловой сети и т.д.
ЛЕКЦИЯ 5