- •2. Проектирование систем отопления жилых зданий.
- •5. Тепловой пункт системы отопления.
- •8. Низкотемпературные системы отопления.
- •14. Методы гидравлических расчетов систем водяного отопления.
- •12. Система парового отопления.
- •9. Смешение воды в системах отопления.
- •4. С.О. С естественной циркуляцией воды.
- •7.Тепловой расчет нагревательных приборов.
- •6. Удаление воздуха из систем отопления.
- •1.Классификация систем отопления.
- •15. Методы гидравлических расчетов системы парового отопления.
9. Смешение воды в системах отопления.
Д/всех
с.о. общим явл. применение насоса
д/искусственного побуждения движения
воды. При независимой схеме циркуляционный
насос включается прямо в с.о. зданий.
При зависимой схеме –помещается на
тепл. станции. Этот насос создает Р
необходимое д/циркуляции воды в наруж.
теплопроводах и в мест. с/мах водяного
отопления. Циркуляционный насос-насос
, кот-й не поднимает , а перемещает воду
и создает циркуляцию в замкнутых кольцах
в с.о. Повысительный насос-насос ,
перемещающий воду и поднимающий ее к
точкам разбора. Подпиточный насос-насос
, создающий Р в наруж. теплопроводах
д/заполнения и пополнения с.о. циркуляц.
Насос обычно включается в обратную
магистраль д/увеличения срока службы
деталей , взаимосвязанных с горячей
водой. Мощность циркуляц. насоса опр.
кол-вом перемещаемой воды и развиваемом
при этом Р. Расход в с.о. опр.:
Gс.о.=0,86*Qс.о./(tг-to), [кг/ч] , где Qс.о.-тепл.
мощность в с.о. [Вт] , tг- тем-ра греющей
воды , to- тем-ра воды в обрат. магистрали.
Смесительной установкой наз.смесительный
насос или В.Э., предназначенный д/понижения
тем-ры воды , поступающей из наруж.т/провода
до тем-ры допустимой в с.о. Понижение
тем-ры происходит при смешивании
высокотемпер-й воды t1
с обрат.водой t0
в местной с.о. Смесит.установку можно
использовать д/мест.регулирования
т/передачи отопит.приборов.При
мест.регулировании в обогреваемом
помещении поддерживаются оптимальные
тепл.условия. Исключается перегревание
помещений и сокращается расход
тепл.энергии. Высокотемпер-я вода
подается в точку смешения под Р в наруж.
т/проводе. Р создается сетевым
циркуляц.насосом на тепл.станции. Кол-во
высокотемпер-й воды уменьшается с
увеличением тем-ры t1:
, где Gc-кол-во
циркулирующейся воды в с/ме, с-теплоемкость
воды. Соотношение масс 2 смешиваемых
потоков воды (G0,G1)
наз. коэффициентом смешения U:
. Смешение происходит в рез-те совместного
действия 2 аппаратов: циркуляц.сетевого
насоса на тепл.станции и смесит.установки
в отапливаемом здании . П
ринципиальная
схема смесит.установки с насосом: 1)насос
установленна перемычке м/у магистралями
с.о.
1
-смесит.насос,
2-регулятор тем-ры, 3-регулятор расхода
воды в с.о. Смесит.насос , включенный в
перемычку , в точку смешения А воды ,
повышая ее Р до Р высокотемпер-й воды.
В точку смешения поступает 2 потока
воды в рез=те действия 2 различ.насосов:
сетевого и местного , включенных
параллельно. Насос , установленный на
перемычке, действует при t
и перемещает меньшее кол-во воды , чем
насос на обрат. или подающей магистрали.
2)насос , включенный в обрат.магистраль:
С
месит.насос
включается непосредственно в с.о. , если
разность Р в наруж.т/проводах недостаточна
д/нормальной циркуляции воды в с/ме.
Насос кроме смешения обеспечивает
необходимую циркуляцию воды. Он
наз.циркуляционно-смесительным. Насос
на обратной или подающей магистрали
перемещает всю воду , циркулирующуюв в
с/ме. Смешение воды происходит в рез-те
действия 2 насосов: сетевого и местного,
включенных последовательно по направлению
движения воды.
3)насос , включенный в подающую магистраль
4)смешение воды с помощью водоструйного элеватора
1-сопло, 2-камера всасывания, 3-смесительный насос
4-горловина, 5-диффузор
Охлажденная вода подсасывается в д/смешения с высокотемпер-й водой . Элеватор передает часть Р , создаваемого сетевым насосом на тепл.станции, в с.о. д/обеспечения циркуляции воды
