
- •Содержание
- •Введение
- •Лабораторная работа 1 Исследование микроклимата в производственных помещениях
- •1. Приборы для измерения температуры воздуха:
- •2 Приборы для измерения атмосферного давления воздуха.
- •3 Приборы для измерения относительной влажности воздуха.
- •4 Приборы для измерения скорости или подвижности воздуха.
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Лабораторная работа №2
- •1. Теоретическая часть
- •1. Радиаторы отопительные чугунные.
- •1.1. Назначение. Область применения.
- •1.2. Устройство
- •2. Радиаторы отопительные стальные панельные типа рсг 2 и рсв 1.
- •2.1. Назначение. Область применения.
- •2.2. Устройство
- •3. Гладкотрубные отопительные приборы
- •4. Конвекторы
- •5. Ребристые трубы.
- •1. Расчет отопительных приборов в двухтрубной системе отопления.
- •2. Расчет нагревательных приборов
- •3. Особенности расчета нагревательных приборов однотрубных систем водяного отопления с нижней разводкой.
- •Лабораторная работа 3 Определение коэффициента теплопередачи отопительного прибора
- •Теоретическая часть
- •Лабораторная работа 4 Определение коэффициента затекания воды
- •Теоретическая часть
- •Порядок выполнения работы
- •Лабораторная работа 5 Определение теплоотдачи отопительного прибора
- •Теоретическая часть Теплоотдача отопительного прибора.
- •Порядок выполнения работы
- •Порядок определения теплоотдачи следующий:
5. Ребристые трубы.
Ребристой трубой называют конвективный прибор, представляющей собой фланцевую чугунную трубу, наружная поверхность которой покрыта совместно отлитыми тонкими ребрами, /рис. 3 /
Площадь внесшей поверхности ребристой трубы во много раз больше, чем площадь поверхности гладкой трубы таких же диаметра и длины. Это придает прибору компактность. Кроме того, при использовании высокотемпературного теплоносителя - сохраняется попяченная температура поверхности ребер прибора. Простота изготовления и невысокая стоимость способствуют применению этого малоэффективного в теплотехническом отношении и многометалльного прибора.
К недостаткам ребристых труб относятся также неэстетичный вид, малая механическая прочность ребер и трудность очистки от пыли.
Применяют эти отопительные приборы в производственных зданиях.
рис.3
Порядок выполнения работы
После выбора вида нагревательных приборов, определения мест их установки и способа присоединения к трубопроводам системы отопления выполняют теплотехнический расчет приборов, который сводится к определению требуемой поверхности нагрева, количества секций или типоразмера, прибора.
Для поддержания в отапливаемом помещения нужной температуры надо, чтобы количество тепла, отдаваемого нагревательными приборами, равнялось тепло потерям помещения. Температура поверхности, приборов при этом не должна превышать установленного предела 95°С.
1. Расчет отопительных приборов в двухтрубной системе отопления.
Требуемая поверхность нагрева отопительного прибора рассчитывается по формуле:
Fпр=(Qпр/qэ)12, (2.1)
где, Qпр - расчетная тепловая нагрузка прибора, Вт
qэ - теплоотдача 1 экм прибора, Вт/экм принимается по таблице 2.2. или рассчитывается по формуле 2.4.
1 - коэффициент, учитывающий изменение теплоотда-
ча в зависимости от принятого способа установка
прибора.
При установке прибора у стены без ниши перекрытий
доской в виде полки 1=1,05
2 - коэффициент, учитывающий снижение температу
ры воды относительно расчетного значения вслед
ствие остывания в трубопроводах.
При числе этажей в здании -2 и открытой проклад
ке трубопроводов в системах с верхней разводкой:
для 1 этажа 2=1,47, 2-го этажа 2 =1
в системах с нижней разводкой: для 1 эт. 2 =1
Для 2-го этажа 2 =1,47.
Температурный напор вычисляется:
tТ=((tВХ+tВЫХ)/2)-tв (2.2)
где tВХ - температура теплоносителя на входе в прибор,°С
tВЫХ - температура теплоносителя на выходе из при-
бора, °С
(tВХ+tВЫХ)/2=tТСР (2.3)
Теплоотдача 1 экм прибора:
QЭ=9,28(tТ – 10) 3Z Вт/экм (2.4)
где tТ - температурный напор, OC
3 - поправочный коэффициент, зависящий от относительного расхода G, табл.
Z - коэффициент, зависящий от схемы подачи воды в прибор: "сверху - вниз" Z=1
"снизу - вверх" Z =0,78, "снизу - вниз" Z=0.9
Относительный расход воды:
G=(7,98(tТ –10))/( tПР*17,4), кг/ч экм (2.5)
где tТ - температурный напор, OC
tПР - перепад температуры теплоносителя в приборе,
tПР=t2 - t0
Коэффициент на изменение относительного расхода воды, протекающего через радиатор
Таблица 2.1
G, кг/ч экм |
0.3 |
0.4 |
0. 5 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
0.9 |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
|
3 |
0.8 |
0.9 |
0.91 |
0.93 |
0.95 |
0.97 |
0.99 |
1 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
1.055 |
1.06 |
1.07 |
Теплоотдача 1 экм чугунных радиаторов в системе водяного отопления
Таблица 2.2
tТ |
qэ |
tТ |
qэ |
tТ |
qэ |
tТ |
qэ |
tТ |
qэ |
tТ |
qэ |
46 48 50 52 |
325 343 360 378 |
54 56 58 60 |
395 419 436 459 |
62 64,5 66 68 |
483 506 523 541 |
70 72 74 76 |
558 582 605 622 |
78 80 82 84 |
645 669 692 715 |
86 88 |
739 756 |
Расчетное количество секций чугунных радиаторов:
ПРАСЧ = (FПР/FСЕКЦ) 4 шт (2.6)
где 4 - Коэффициент, учитывающий неравномерность
теплоотдачи различных секций прибора.
При n > 5 4 =0,95
5<=n<11 4=1,0
11<=n<20 4=1,05
n>20 41,1
FСЕКЦ - площадь поверхности нагрева 1 секции прибора, экм.
Величину n следует округлять до целой величины, при этом уменьшение поверхности нагрева FПР не должно превышать 0,1 экм.
Результаты расчета сводим в таблицу:
N поме- щения |
TВ, 0C |
QПР, Вт |
tТСР 0C |
tТ |
Поправочные коэффициенты |
qэ |
FПР экм |
4 |
n |
||
1 |
2 |
3 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|