В системах центрального отопления, особенно водяного, скопления воздуха (точнее газов) нарушают циркуляцию теплоносителя и вызывают шум и коррозию стали. Воздух в системы отопления попадает различными путями: частично остается в свободном состоянии при заполнении их теплоносителем; подсасывается в процессе эксплуатации неправильно сконструированной системы; вносится водой при заполнении и эксплуатации в растворенном (точнее, поглощенном, абсорбированном) виде. В […]
ОТОПЛЕНИЕ
Размещение запорно-регулирующей арматуры
Ручную запорно-регулирующую арматуру систем центрального отопления подразделяют на муфтовую и фланцевую. Муфтовую арматуру (с внутренней резьбой на концах для соединения с трубами) устанавливают на трубах малого диаметра {D у <40 мм), фланцевую арматуру (с фланцами на концах) — на трубах большого диаметра (при D у>50 мм). Арматура на подводках к приборам систем водяного отопления (см. […]
Присоединение теплопроводов к отопительным приборвм
Присоединение теплопроводов к отопительным приборам может быть с одной стороны (одностороннее) и с противоположных сторон приборов (разностороннее). При разностороннем присоединении возрастает коэффициент теплопередачи приборов. Однако конструктивно рациональнее устраивать одностороннее присоединение и его в первую очередь применяют на практике (см. схемы 1 и 3 на рис. 4.17). Рис. 6.7. Одностороннее присоединение труб к отопительным приборам вертикальных […]
Размещение теплопроводов в здании
Прокладка труб в помещениях может быть открытой и скрытой. В основном применяют открытую прокладку как более простую и дешевую. Поверхность труб нагрета, и теплоотдачу труб принимают в расчет при определении площади отопительных приборов. По технологическим, гигиеническим или архитектурно — планировочным требованиям прокладка труб может быть Скрытой: магистрали переносят в технические помещения (подвальные, чердачные и т. […]
Классификация и материал теплопроводов
Трубы систем центрального водяного и парового отопления предназначены для подачи в приборы и отвода из иих необходимого количества теплоносителя; поэтому их называют теплопроводами. Теплопроводы вертикальных систем отопления подразделяют на магистрали, стояки и подводки (рис. 5.1). Теплопроводы горизонтальных систем, кроме магистралей, стояков и подводок, имеют горизонтальные ветви (рис. 5.2). Движение теплоносителя в подающих (разводящих) и обратных […]
Регулирование теплопередачи отопительных приборов
Теплопотребности помещений, выявленные в расчетных условиях, определяют площадь отопительных приборов. Площадь является постоянной характеристикой каждого установленного прибора. Между тем, известно, что расчетные условия наблюдаются при отоплении зданий далеко не всегда. В течение отопительного сезона изменяется температура наружного воздуха, на здания эпизодически воздействуют ветер и солнечная радиация, тепловыделения в помещениях неравномерны. Поэтому для поддержания теплового режима […]
Тепловой расчет отопительных приборов с помощью ЭВМ
Применение электронных вычислительных машин (ЭВМ)’ наряду с возможностью точного решения сложных задач обеспечивает снижение трудоемкости и сокращение сроков проектирования. В примерах теплового расчета отопительных приборов (см. § 4.7) полученное расчетное значение площади изменялось при выборе устанавливаемого прибора в соответствии с номенклатурой выпускаемых промышленностью приборов. Изменение (как правило, увеличение) площади приводит при работе системы отопления к […]
Тепловой расчет отопительных приборов
Тепловой расчет приборов заключается в определении площади внешней нагревательной поверхности каждого прибора, обеспечивающей необходимый тепловой поток от теплоносителя в помещение. Расчет проводится при температуре теплоносителя, устанавливаемой для условий выбора тепловой мощности приборов. Для теплоносителя пара это — температура насыщенного пара при заданном его давлении в приборе. Для теплоносителя воды это — максимальная средняя температура воды […]
Плотность теплового потока отопительного прибора
В зависимости от значения коэффициента теплопередачи и размеров отопительного прибора изменяется его общий тепловой поток. Величина общего теплового потока обусловлена его поверхностной плотностью, т. е. значением удельного теплового потока, передаваемого от теплоносителя через 1 м2 площади прибора в окружающую среду. Формулы для определения поверхностной плотности теплового потока Qnv, Вт/м2, передаваемого через 1 м2 площади отопительных […]
Сопротивление теплообмену на внешней поверхности
Прибора определяют по формуле А) Отнесенного к 1 м средних труб бетонного панельного радиатора [прн теплопроводности бетона Л—1,0 Вт/(м-°С)], прн односторонней теплоотдаче (а) н двусторонней (б) Ян = 1/«н, (4.11) Где ан — коэффициент теплообмена на наружной поверхности, который может быть представлен при th=tB [формула (2.11)] в виде суммы коэффициентов конвективного ак и лучистого ал […]