Файл: Классификация системы отопления и отопительных приборов.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Реферат

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.11.2023

Просмотров: 401

Скачиваний: 24

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.




Строительный факультет

Кафедра «Теплогазоснабжения и инженерных систем в строительстве»
РЕФЕРАТ
по дисциплине
«Теплогазоснабжение и вентиляция»
на тему:
КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Выполнил: студент группы 1010/1

Пилипенко М.А

Проверил: Рекунов В. С.
Томск-2023

  1. Общее понятие системы отопления

Система отопления - это совокупность технических элементов, предназначенных для получения, переноса и передачи во все обогреваемые помещения количества теплоты, необходимого для поддержания температуры на заданном уровне. Основные конструктивные элементы системы отопления: .        теплоисточник (теплогенератор при местном или теплообменник при централизованном теплоснабжении) - элемент для получения теплоты; .        теплопроводы - элемент для переноса теплоты от теплоисточника к отопительным приборам; .        отопительные приборы - элемент для передачи теплоты в помещение .

  1. Классификация систем отопления

Системы отопления можно разделить:

  • По радиусу действия - местные и центральные;

  • По типу источника нагрева - газовые, мазутные, электрические, пеллетные, дровяные, угольные, дизельные, торфяные, солнечные, геотермальные.

  • По виду циркуляции теплоносителя - с естественной и искусственной (механической, с использованием насосов);

  • По типу теплоносителя - воздушные, водяные, паровые, комбинированные;

  • По способу разводки - с верхней, нижней, комбинированной, горизонтальной, вертикальной;

  • По способу присоединения приборов - однотрубные, двухтрубные, трёхтрубные, четырёхтрубные, комбинированные;

Однотрубная. Устроена следующим образом: отопительные приборы одного стояка подключены последовательно, т.е. теплоноситель, постепенно охлаждаясь, проходит стояк из прибора в прибор. При этом, логично, в последний из них он попадёт значительно менее горячим, чем в первый. Эта разница компенсируется разной поверхностью теплоотдачи приборов (например, различное количество секций для чугунных радиаторов) - меньшей в начале и большей в конце. Также может быть предусмотрен обвязка отопительного прибора с использованием байпаса, или короткозамыкающего участка.


Двухтрубная. В этом случае отопительные приборы подключены к стояку параллельно, что позволяет сохранять одинаковую температуру теплоносителя на каждом. Такие системы более металлоёмки и требуют балансировки каждого прибора отдельно.

  • По типу применяемых приборов - конвективные, лучистые, конвективно-лучистые;

  • По ходу движения теплоносителя в магистральных трубопроводах - тупиковые и попутные;

  • По гидравлическим режимам - с постоянным и изменяемым режимом;

  • По режиму работы - постоянно работающие на протяжении отопительного периода и периодические (в том числе и аккумуляционные) системы отопления.

Все эти признаки системы в реальности, как правило, смешиваются - например, водяная система с нижней разводкой, тупиковая, с изменяемой гидравликой, с нагревательными приборами - конвекторами, электрическая - прямого действия и воздушная или водяная системы отопления. Отопление помещений может быть конвективным и лучистым. К конвективному относят отопление, при котором температура воздуха поддерживается на более высоком уровне, чем радиационная температура помещения, понимая под радиационной усредненную температуру поверхностей, обращенных в помещение, вычисленную относительно человека, находящегося в середине помещения. Это широко распространенный способ отопления. Лучистым считают отопление, при котором радиационная температура помещения превышает температуру воздуха. Лучистое отопление при несколько пониженной температуре воздуха (по сравнению с конвективным отоплением) более благоприятно для самочувствия людей в помещениях (например, до 18-20вместо 20-22 в помещениях гражданских зданий). Конвективное или лучистое отопление помещений осуществляется специальной технической установкой, называемой системой отопления. Система отопления - это совокупность конструктивных элементов со связями между ними, предназначенных для получения, переноса и передачи необходимого количества теплоты в обогреваемые помещения. Основные конструктивные элементы системы отопления: теплоисточник (теплообменник при централизованном теплоснабжении) - элемент для получения теплоты; теплопроводы - элемент для переноса теплоты от теплоисточника к отопительным приборам; отопительные приборы - элемент для теплопередачи в помещения. Перенос по теплопроводам может осуществляться с помощью жидкой или газообразной рабочей среды. Жидкая (вода и другие жидкости) или газообразная (пар, воздух, газ) среда, перемещающаяся в системе отопления, называется теплоносителем. Система отопления для выполнения возложенной на нее задачи должна обладать определенной тепловой мощностью. Расчетная тепловая мощность системы выявляется в результате составления теплового баланса в обогреваемых помещениях при температуре наружного воздуха, называемой расчетной.



Расчетная тепловая мощность в течение отопительного сезона должна использоваться частично в зависимости от изменения теплопотерь помещений при текущем значении температуры наружного воздуха и только при - полностью. Текущие (сокращенные) теплозатраты на отопление имеют место в течение почти всего времени отопительного сезона, поэтому теплоперенос к отопительным приборам должен изменяться в широких пределах. Этого можно достичь путем изменения (регулирования) температуры и количества перемещающегося в системе отопления теплоносителя. Регулироваться должны также затраты топлива в теплоисточнике. К системе отопления предъявляются разнообразные требования. Все требования можно разделить на пять групп: санитарно-гигиенические - поддержание заданной температуры воздуха и внутренней поверхности ограждении во времени, в плане и по высоте помещений при допустимой подвижности воздуха; ограничение температуры поверхности отопительных приборов; экономические - невысокие капитальные вложения с минимальным расходом металла; экономный расход тепловой энергии при эксплуатации; архитектурно-строительные - соответствие интерьеру помещений, компактность, увязка со строительными конструкциями; согласование со сроком строительства зданий; производственно-монтажные - минимальное число унифицированных узлов и деталей, механизация их изготовления; сокращение трудовых затрат при монтаже; эксплуатационные - эффективность действия в течение всего периода работы, связанная с надежностью и техническим совершенством системы. Деление требований на пять групп условно, так как в них входят требования, относящиеся как к периоду проектирования и строительства, так и эксплуатации зданий. Наиболее важны санитарно-гигиенические и эксплуатационные требования, которые обусловливаются необходимостью поддерживать заданную температуру в помещениях в течение отопительного сезона и всего срока службы системы. По виду основного (вторичного) теплоносителя местные и центральные системы отопления принято называть системами водяного, парового, воздушного, газового отопления. В настоящее время в стране применяют главным образом центральные системы водяного и парового отопления, местные и центральные системы воздушного отопления, а также печное отопление. Приведем общую характеристику этих систем с детальной классификацией на основании рассмотренных свойств теплоносителей.

  1. Отопительные приборы системы отопления


К отопительным приборам как к оборудованию, устанавливаемому непосредственно в обогреваемых помещениях, предъявляется ряд требований:

  • Санитарно-гигиенические - относительно пониженная температура поверхности; ограничение площади горизонтальной поверхности приборов и её гладкость для уменьшения отложения пыли; доступность и удобство очистки от пыли поверхности приборов и пространства вокруг них;

  • Теплотехнические - передача максимального теплового потока от теплоносителя в помещение через определённую площадь поверхности прибора при прочих равных условиях, обеспечение надлежащего обогрева рабочей зоны помещения, управление теплоотдачей приборов; .экономические - минимальная стоимость прибора; минимальный расход материала, идущего на изготовление прибора;

  • Архитектурно-строительные - соответствие внешнего вида прибора интерьеру помещений, компактность;

  • Производственно-монтажные - механизация изготовления и монтажа приборов для повышения производительности труда; достаточная механическая прочность приборов.

Все отопительные приборы по преобладающему способу теплоотдачи делятся на три группы:

  • Радиационные приборы, передающие излучением не менее 50 % общего теплового потока (потолочные отопительные панели и излучатели);

  • Конвективно-радиационные приборы, передающие конвекцией от 50 до 75 % общего теплового потока (радиаторы секционные и панельные, гладкотрубные приборы, напольные отопительные панели);

  • Конвективные приборы, передающие конвекцией не менее 75 % общего теплового потока (конвекторы и ребристые трубы).

По используемому материалу:

.металлические (из серого чугуна, стали, алюминия, биметаллические); комбинированные (используется теплопроводный материал - бетон, 2. керамика - в который заделывают стальные или чугунные греющие элементы);

.неметаллические (бетонные панельные радиаторы, потолочные и напольные панели).

По величине тепловой инерции:

  • Малой инерции (имеют небольшую массу материала и вмещаемой воды: теплоотдача быстро изменяется при изменении расхода подаваемого теплоносителя);

  • Большой инерции (массивные приборы, вмещающие большое количество воды: теплоотдача изменяется сравнительно медленно).


Отопительные приборы бывают:

  • Алюминиевые, биметаллические и стальные радиаторы.

Самая главная характеристика отопительного прибора - теплоотдача, то есть то количество тепла, которое должно быть в 1 час на 1 кв.метр поверхности нагрева. Лучшим считается прибор, у которого выше данный показатель.

Теплоотдача зависит от многих факторов: теплопередающей среды, конструкции прибора отопления, способа установки, цвета окраски, скорости движения воды, скорости омывания прибора воздухом. Все приборы системы водяного отопления по конструкции подразделяются на панельные, секционные, конвекторы и колончатые алюминиевые радиаторы или стальные.

  • Панельные приборы отопления производятся из холоднокатаной высокачественной стали. Они состоят из одной, двух или трех плоских панелей, внутри которых находится теплоноситель, также у них есть ребристые поверхности, которые нагреваются от панелей. Нагрев помещения происходит быстрее, чем при использовании секционных радиаторов.

  • Секционные приборы водяного отопления изготавливаются из стали, чугуна или алюминия. Они используют конвективный метод обогрева помещения, то есть они отдают тепло за счет циркуляции воздуха через них. Воздух проходит сквозь конвектор сверху вниз и нагревается от большого количества теплых поверхностей.

  • Конвекторы обеспечивают циркуляционное движение воздуха в помещении, когда теплый воздух поднимается вверх, а холодный воздух наоборот опускается вниз и, проходя сквозь конвектор, обратно нагревается.

  • Алюминиевые радиаторы водяного отопления отличаются небольшим весом и обладают хорошей теплоотдачей, эстетичны, но дорого стоят. Часто не выдерживают высокого давления в системе. Их достоинство - они нагревают помещение намного быстрее, чем это делают чугунные радиаторы.

  • Биметаллические радиаторы водяного отопления состоят из алюминиевого корпуса и стальных труб, по которым движется теплоноситель. Их главное преимущество перед другими радиаторами - прочность. Их рабочее давление достигает до 40 атм., в то время как алюминиевые радиаторы водяного отопления работают при давлении в 16 атм. К сожалению, на данный момент на европейском рынке очень редко можно встретить в продаже данные биметаллические радиаторы водяного отопления.

  • Чугунные радиаторы колончатого типа - это практически самый распространенный вид радиаторов. Они долговечны и практичны в использовании.