Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответы 5.doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
22.12.2018
Размер:
14.3 Mб
Скачать

35. Регулирование температуры расхода теплоносителя и теплоотдача нагревательных приборов.

Тепловую нагрузку можно регулировать путем измен-я:

- коэффициента теплопередачи нагревательных приборов или их поверхности;

- расхода греющего теплоносителя;

- температуры греющего теплоносителя;

- длительности работы нагревательного прибора.

Эксплуатационное регулир-е тепло­вого потока отопит. приборов может быть качественным и ко­личественным.

Качественное регулирование достигается изменением температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления. Качественное регулиро­вание по месту осуществления может быть центральным, проводимым на тепловой станции, и местным, выполн-ым в тепловом пункте здания.

Количественное регулирование теплопередачи приборов осуществ­ляется изменением количества теплоносителя (воды или пара), подаваемо­го в систему или прибор. По месту проведения оно может быть не только центральным и местным, но и индивидуальным, то есть выполняемым у каждого отопительного прибора.

Эксплуатационное регулирование теплопередачи приборов может быть автоматизировано. Местное автоматическое регулирование в тепло­вом пункте здания обычно проводят, ориентируясь на изменение темпера­туры наружного воздуха ( регулирование «по воз­мущению»). Индивидуальное автоматическое регулирование теплопереда­чи прибора происходит при отклонении темп-ры воздуха в помеще­нии от заданного уровня (регулирование «по отклонению»).

Для индивид-го автоматич-го регулирования применяют регуляторы темп-ры прямого и косвенного действия.

Для индивидуального ручного регулирования теплопередачи прибо­ров служат краны и вентили.

36. Особенности воздушн. Отопления здания, конструкт.Исполнение, область приминения.

Воздух как теплоноситель имеет ряд преимуществ по сравнению с водой. Во-первых, он передает тепло в помещение непосредственно, т. е. без установки отопительных приборов. Проникающая способность воздуха велика, за счет высокой конвенционной способности осуществляется эффективное отопление помещения, а во-вторых, не требуется устройств канализации теплоносителя (воздуха).

В современных системах воздушного отопления малоэтажных зданий воздух нагревают обычно в калориферах-теплообменниках, печах, в которых тепло передается воздуху через стенку продуктами сгорания топлива или электрическими нагревателями. Нагретая изнутри металлическая (или кирпичная) поверхность калорифера (печи) охлаждается снаружи, отдавая тепло воздуху. Теплоотдача воздуху тем выше, чем больше поверхность теплообмена, поэтому искусственно увеличивают поверхность теплообмена или увеличивают скорость движения воздуха, соприкасающегося с поверхностью теплообменника.

Основн.конструкт.элементами сист.отопления явл.:

- теплоисточник (теплообменник при централиз-ом теплоснабжении) — элемент для получения теплоты;

- теплопровод — элемент для переноса теплоты от теплоисточника к отопительным приборам;

- отопительный прибор — элемент для теплопередачи в помещения.

Системы отопления по расположению основных элементов подраздел.на местные и центральные.

Примером местной системы отопления являются газовые и жидкотопливные отопительные агрегаты.

Центральными наз. системы, предназнач. для отопления группы помещений из 1-ого теплового центра. В тепловом центре нах-ся теплообменники или теплогенераторы. В завис. от применяемого теплоносителя центральные системы отопления подраздел-ся на водяные, паровые и воздушные. Применяются центральные комбинированные системы.

Основные преимущества теплогенераторов:

- Отсутствие промежуточного теплоносителя – ВОДЫ

- КПД теплогенераторов до 94 %.

- Работа, как с системой воздуховодов, так и без них.

- Мобильность

Функциональные преимущества теплогенераторов:

- Короткое время прогрева здания.

- Возможность отопления локальных рабочих мест и зон без отопления всего помещения.

- Оптимальное распред-е темп-ры в большом помещении.

- Возможность отопления пом-ий в прерывистом режиме.

- Возможность прогрева оборудования в зимнее время на открытых площадках.

Технологические преимущества теплогенераторов:

- Возможность объединения в одной системе отопления, вентиляции и кондиционирования.

- Многовариантность расположения приточных решеток: в полу, в стенах, в потолке.

- Отсутствие опасности заморозки системы.

Благодаря возможности сочетания отопления и вентиляции воздушное отопление получило широкое распространение в производственных зданиях с выделениями вредностей и влаги. Целесообразно использовать воздушное отопление также в качестве дежурного и периодического отопления производственных и общественных зданий .Области прим.сис.возд.отопл.можно усл.раздел.на:

- жилой сектор;

- здания коммерч.назнач

- пром.предприятия, цеха, заводы, производства.