Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Теплоноситель системы отопления

Отопление по радиусу действия классифицируют на местное и центральное. По теплоносителю системы отопления разделяются на водяные, паровые и воздушные. На складах применяется местное и центральное отопление.  [c.33]

Допустимая температура теплоносителя системы отопления с местными нагревательными приборами в шлифовально-полировальном отделении равна  [c.64]

По виду теплоносителя системы отопления могут быть во-.дяными, паровыми и воздушными, а водяные и воздушные по принципу действия — с естественной и искусственной циркуляцией.  [c.320]


По такому же принципу вода, служащая основным теплоносителем системы отопления, может нагреваться другой водой, имеющей более высокую температуру. В этом случае комбинированная система носит название водоводяной.  [c.14]

Если водонагреватель используется для целей отопления, через латунные трубки циркулирует теплоноситель системы отопления. Если же водонагреватель работает в системе горячего водоснабжения, то в латунные трубки подается для нагрева вода из хозяйственно-питьевого водопровода.  [c.82]

Теплозащита заполнений световых проемов 21 Теплоноситель системы отопления 29-31 Теплоотдача животных 165, 166  [c.341]

Принцип работы всякой холодильной установки основан на то.м, что теплота отбирается из охлаждаемого объема и сообщается среде с более высокой температурой. Температурный уровень отдаваемой теплоты низок и она, к сожалению, не может быть использова- на, например, в системах отопления. Если диапазон температур, в котором работает холодильная мащина, сместить в сторону их увеличения и отбирать теплоту от какого-либо неограниченного источника с температурой более 0°С, то при затрате внещней энергии мож-1 но повысить температуру до уровня, при котором теплоноситель способен отдавать теплоту в отопительную систему.  [c.234]

Центральными системами отопления называются системы, в которых генератор теплоты вынесен за пределы отапливаемых помещений. Из генератора теплоноситель подается по трубопроводам к нагревательным приборам, установленным в помещениях. По виду теплоносителя системы центрального отопления классифицируют на водяные, паровые, воздушные и комбинированные по начальной температуре — на системы с нагревом теплоносителя до. 773 К и выше по давлению — на вакуум-паровые с давлением пара до 0,1 МПа, в том числе с низким давлением 0,005 — 0,07 МПа и с высоким более 0,07 МПа по способу перемещения теплоносителя — на системы с естественной циркуляцией и принудительной (при помощи насосов или вентиляторов). В зависимости от вида первичного теплоносителя системы воздушного отопления бывают воздушные, паровоздушные, огневоздушные, элект-  [c.373]

Выбор системы отопления и теплоносителя производится в соответствии с требованиями санитарных и противопожарных норм в зависимости от назначения помещения и технологического процесса. Указания по выбору системы отопления можно найти в справочниках.  [c.374]

Выбор теплоносителя для системы отопления производится в соответствии с назначением отапливаемых помещений.  [c.17]

Контактная часть разработанной этими исследователями установки состоит из двух последовательно установленных контактных экономайзеров. В первый поступают наиболее горячие газы непосредственно из котла, навстречу им стекает по насадке раствор бромистого лития или хлористого кальция, который при этом нагревается и полученную в контактной камере теплоту в поверхностном теплообменнике отдает воде, циркулирующей в системе отопления, либо воде, прошедшей ХВО и направляемой в деаэратор. Охлажденные в I ступени газы поступают во II ступень, где охлаждаются водой также в слое насадки. Нагретая вода служит теплоносителем для предварительного нагрева воды системы горячего водоснабжения либо подается на ХВО котельной.  [c.49]


При установке арматуры соблюдаются следующие общие правила предохранительные клапаны устанавливаются с учетом расположения штока золотника в вертикальном положении термометры должны устанавливаться в металлических гильзах вентиля и обратные клапаны должны устанавливаться так, чтобы вода или пар поступали под клапан, и направление имеющейся на корпусе стрелки совпадало бы с направлением среды установка задвижек или вентилей шпинделем (штоком) вниз не допускается манометры, устанавливаемые до и после насоса, в системах отопления и теплофикации должны устанавливаться на одной высоте набивка сальников у задвижек, вентилей и кранов должна производиться ри воде с температурой до 100°— из льняной просаленной плетенки, а при паре и воде с температурой более 100° — из асбестового шнура, пропитанного графитом, замешанным на минеральном масле вентили для горячей воды с температурой более 100° и для пара высокого давления должны иметь притертые клапаны кольца и диски задвижек, а также пробки проходных кранов должны быть притерты фланцевые соединения должны выполняться на прокладках толщиной 3—5 мм, изготовляемых для теплоносителя — вода с температурой до 100° из тряпичного картона, смоченного  [c.146]

Однако в системах теплоснабжения, объединяющих группу зданий и имеющих большую протяженность сетей, регулировать теплопроизводительность релейным методом не представляется возможным из-за нарушения нормального распределения тепла между отапливаемыми помещениями вследствие запаздываний в системе отопления первые по ходу теплоносителя помещения получают избыток тепла, а более удаленные недополучают тепло.  [c.203]

Рис. 8-3. Принципиальная схема использования продувочной воды как теплоносителя в системе отопления. Рис. 8-3. <a href="/info/4763">Принципиальная схема</a> <a href="/info/658372">использования продувочной воды</a> как теплоносителя в системе отопления.
При правильном расчете системы отопления на отопительном графике с достаточной точностью соблюдается линейная зависимость между температурой прямой и обратной воды и наружной темпе ратурой. Когда наружная температура воздуха равна требуемой температуре, линии прямой, обратной температур и линия температуры помещения (18°С) пересекаются в одной точке (рис. 11-4). При этом температура теплоносителя во всей системе отопления выравнивается до температуры наружного воздуха (точка d).  [c.255]

Выше были рассмотрены схемы присоединений к тепловым сетям трех видов местных установок — систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Все они рассматривались порознь, т. е. как бы с присоединением к одному обш ему коллектору, давление в котором неизменно. У большинства потребителей тепла обычно есть в наличии и системы отопления, и установки горячего водоснабжения, а иногда и вентиляции. Все эти системы присоединяются к единому тепловому пункту, подача теплоносителя к которому производится по общему вводу. Выключение или даже сокращение расхода сетевой воды в одной из подключенных к тепловому пункту местных систем вызывает изменение перепада давлений на вводе и отсюда изменение расхода сетевой воды в другой системе этого теплового пункта. Таким образом, регулирование местных систем, присоединенных к общему тепловому пункту, получается взаимосвязанным.  [c.87]

Системы отопления, вид теплоносителя и нагревательных приборов  [c.380]

Средняя температура теплоносителя в приборе при водяной системе отопления определяется из выражения  [c.388]

При подстановке в это равенство принятых выше величин получается с = 230°С и соответственно At = = 180° С, что дает удельное снижение расхода воды в тепловых сетях почти в 2,5 раза. Однако в этом случае препятствием к осуществлению такой системы будет, уже служить слишком высокая начальная температура теплоносителя, которая в практических условиях вряд ли может быть выше 200° С, да и то при условии, что будут найдены меры против вскипания воды в системе отопления.  [c.12]


При применении обычной однотрубной системы отопления падение температуры теплоносителя будет следующим  [c.20]

Понижение температуры воды на выходе ее из системы отопления, увеличивая использование температурного перепада теплоносителя в системах теплофикации и снижая в них расход воды, уменьшает по сетям диаметры труб и, следовательно, первоначальные затраты.  [c.21]

При присоединении данной системы отопления к однотрубной системе тепловых сетей с расчетными параметрами теплоносителя  [c.42]

В соответствии с соображениями, приведенными ранее, верхний предел температуры воды в системах отопления г. Махачкалы мог быть принят 110° С. Тогда во избежание удорожания обычных абонентских систем отопления можно было бы рекомендовать для системы теплофикации г. Махачкалы следующие параметры теплоносителей г с=150°С Л = 1Ю°С и 2=50° С.  [c.66]

Повышение температуры теплоносителя в тепловых сетях обусловливается малым расходом воды в них. Количество же тепла воды скважин, используемое в системах отопления, зависит от количества воды, поступающей в эти системы, и от конечной ее температуры.. Поскольку в данном графике эта температура ниже исходной температуры воды скважин (60° С) и поскольку в рекомендуемых схемах присоединения потребителей к тепловым сетям дается возможность использования в системе горячего водоснабжения такой воды, степень использования тепла воды скважин в данном варианте будет выше, чем это предусматривалось первоначальным проектом.  [c.68]

Ранее было указано, что присоединение системы горячего водоснабжения по схеме на рис. 7 дает возможность использовать в этой системе не только воду с температурой 60 С, но и воду с более низкой температурой, непосредственно выходящую из системы отопления. Это обстоятельство позволяет значительно увеличить удельное количество воды в тепловых сетях и соответственно уменьшить ее температурный перепад, что дает возможность при относительно невысоких температурных параметрах теплоносителя уравнять расход воды в тепловых сетях с расходом воды в системе горячего водоснабжения даже в расчетных условиях" теплофикации г. Махачкалы при температуре наружного воздуха —16° С.  [c.70]

После устранения всех дефектэв, дэпущен-ных при монтаже, и сдачи системы на прочность и плотность (после опрессовки) она считается подготовленной к приему теплоносителя. После подачи теплоносителя система отопления должна быть испытана на тепловой эффект. Это значит, что все стояки и отопительные приборы должны прогреваться равномерно и обеспечивать во всех отапливаемых помещениях расчетную температуру внутрен-  [c.183]

Насосом Н/ вода, служащая источником низкопотенциальной теплоты, подается в испаритель. В конденсаторе холодильный агент отдает часть своей теплоты воде из системы отопления СО. Циркуляция подогретой воды осуществляется насосом Н2. Промышленностью выпускается тепловой насос НТ-80, предназначенный для тепло-, хладо-и теплохладоснабжения различных объектов. В режиме теплоснабжения насос обеспечивает получение горячей воды с температурой 45—48 °С при температуре низкопотенциального теплоносителя не ниже 6 С в режиме хла-доснабжения — получение холода с температурой до —25°С при охлаждении конденсатора водой с температурой не  [c.202]

Если в тепловом насосе осуществляется обратный цикл Карно при Го=275 К и температуре теплоносителя в системе отопления 7 1 = 340К, то получаем следующее значение отопительного коэффициента  [c.236]

При расширении имеющихся, а иногда и при создании нового источника теплоснабжения применяют установку в котельной паровых и водогрейных котлов. Это объясняется тем, что для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения наиболее экономично и целесообразно использовать в качестве теплоносителя перегретую воду, а для технологических целей — насыщенный водяной пар. Практика проектирования таких источников теплоснабжения показала, что тепловая нагрузка котельной в виде горячей воды составляет обычно большую долю, чем паровая. Переход на водяные системы отопления производственных цехов, административных зданий и строительство жилых поселков и домов с централизованным теплоснабжением также приводят к расширению и реконструкции имеющихся производст-  [c.8]

Следует заметить, что здесь были рассмотрены процессы, отно-сяшиеся, собственно говоря, лишь к части теплонасосной установки, точнее, даже к части греющей машины. В схеме с промежуточным рабочим телом для определения общей эффективности требуется учет необратимости, обусловленной характером теплообмена рабочего тела с внешней средой. В отопительных теплонасосных установках теплоноситель как низкого, так и высокого потенциала (обычно сетевая вода системы отопления) изменяет свою температуру. Это изменение происходит в теплообменниках / 1 и т2- Изменение температуры теплоносителей показано на рис. 7-1, а штрих-пунктирными линиями. Очевидно, что оптимальным циклом теплового насоса в данном случае будет не обычный цикл Карно, а круговой процесс 4"—5—2 —6—4", представляющий собой совокупность элементарных циклов Карно. Теплонасосные установки, использующие в качестве рабочего тела однокомпонентный насыщенный пар, не могут реализовать оптимальный круговой процесс 4"—5—2 —6—4". В то же время газовый цикл 1—2—3—4—1 (рис. 7-1, в) может совпасть с указанным процессом, если выполнено условие  [c.158]


Центральное системы отопления подразделяются по виду теплоносителя — на водяные, паровые, воздушные и комбинированные по способу перемещения теплоносителя — на системы с естественной циркуляцией (гравитационные) и насосные по начальным параметрам теплоносителя — на низкотемпературные водяные (при температуре воды меньше 105 °С), высокотемпературные водяные (при температуре воды больше 105°С), паровые низкого давления (для пара при избыточном давлении ризо = =5- -70 кПа) и паровые высокого давления (для пара избыточного давления риаб5 70 кПа).  [c.379]

Расчетные температуры теплоносителя в водяных системах отопления в соответствии со СНнП 11-33-75 приведены в табл. 5.18.  [c.379]

Вторая структура системы базируется на ТЭЦ с размещением пиковой котельной на площадке ТЭЦ. Мощность такой системы варьируется от 200 до 1000 МДж/с. Для такой системы характерно, что выработанная на ТЭЦ теплота транспортируется по магистральным сетям до группового теплового пункта (ГТП), где поток теплоты разделяется, а параметры теплоносителя изменяются в соответствии с требованиями потребителей. Средства локальной автоматики используются для регулирования подачи теплоты в системе отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, кондиционирования и для технологических нужд. Кроме того, с ростом мощности СЦТ потребители удаляются от источника, что при значительных перепадах геодезических отметок местности обусловливает установку насосных станций. Такая структура характерна для предприетий тепловых сетей Минэ-  [c.13]

Система отопления. На основе анализа математических моделей система отопления может бьггь описана соотношениями, приведенными в [30, 31]. Их совместное решение позволяет определить тепловую производительность системы отопления для расчетных и переменных режимов. Модель переменных режимов для независимого присоединения систем отопления (см. рис. 4.2, а) может быть описана соотношениями из [20, 94, 95]. Таким образом, моделирование режимов системы отопления основано на решении нелинейной системы алгебраических уравнений теплового баланса и теплопередачи. В зависимости от функциональной задачи АСУ ТП входные данные процессов отопления и результаты расчета могут варьироваться следующим образом. Для задачи Расчет графика центрального качественного регулирования исходными данными являются температура воздуха в помещении, а результатом расчета — температура сетевой воды в подающей линии и расход теплоносителя на систему отопления (рис. 3.8, а). В остальных задачах заданной считается температура сетевой воды в подающей линии, а неизвестными — расход теплоносителя и температура воздуха в помещении (рис. 3.8, б).  [c.111]

Прежде всего необходимо пересмотреть применяемые в системах отопления расчетные параметры теплоносителя и установить их в зависимости от климатического района города а продолжительности от01П1итель-лого периода.  [c.17]

Повышенный температурный перепад теплоносителя в системе отопления бужет обусловливать соответственно и повышенный температурный перепад на каждом этаже или в каждом нагревательном приборе.  [c.19]

Если принять начальную и конечную температуры воды в системе отопления ii = 110° и 2 = 50° С, то в зависимости от этажности здания при равномерной теп-лопотере здания по этажам падение температуры теплоносителя на каждом этаже при однотрубной системе во-2 19  [c.19]

Из приведенной таблицы видно, что при применении однотрубной системы отопления с нижней разводкой "магистралей на каждом этаже получается весьма ин-тенсив ное понижение температуры теплоносителя. Следовательно, при применении повышенной начальной температуры воды, поступающей в систему отопления, это повышение температуры быстро пропадает.  [c.20]

Действительно, однотрубные системы отопления при присоединении их к однотрубным тепловым сетям смогли бы удовлетворительно работать только в том случае, если бы при эксплуатации их были сохранены те па1р амет ры теплоносителя, яа которые они были рассчитаны.  [c.40]


Смотреть страницы где упоминается термин Теплоноситель системы отопления : [c.53]    [c.29]    [c.49]    [c.91]    [c.162]    [c.381]    [c.388]    [c.366]    [c.43]    [c.43]   
Внутренние санитарно-технические устройства Часть 1 Издание 4 (1990) -- [ c.29 , c.30 ]



ПОИСК



Отопление

Отопление, теплоноситель

Оценка теплоносителей систем центрального отопления

Система отопления

Теплоноситель



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте