Вход на сайт
Логин
Пароль
 
Навигация по сайту
Опрос на сайте

Да
Нет


Календарь
«    Март 2008    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Популярные статьи
  • Расчет площади нагревательной ...
  • Характеристика теплоносителей ...
  • Общие указания по расчету сис ...
  • Коэффициент затекания воды в о ...
  • Принципиальные схемы системы о ...
  • Коэффициент теплопередачи отоп ...
  • Регулирование систем водяного ...
  • Расчетная тепловая мощность си ...
  • Принципы проектировалия систем ...
  • Культивационные сооружения для ...
  • Основные виды отопительных при ...
  • Гравитационные системы отоплен ...
  • Выбор давления пара и гидравли ...
  • Правила кладки печей и дымов ...
  • Вертикальная однотрубная систе ...
  • Расширительный бак.
  • Регулирование теплового потока ...
  • Размещение отопительных труб в ...
  • Соединение труб.
  • Принципы проектирования систем ...
  • Вертикальная однотрубная систе ...
  • Оборудование систем парового о ...
  • Динамика давления в системе от ...
  • Газовые отопительные приборы.
  • Конструкция отопительных панел ...
  • Естественное циркуляционное да ...
  • Классификация систем парового ...
  • Особенности панельно-лучистог ...
  • Расчетное циркуляционное давле ...
  • Тепловой режим здания.
  • Смесительная установка.
  • Площадь и температура отопител ...
  • Местные сопротивления замыкающ ...
  • Преимущества и недостатки сис ...
  • Двухтрубная насосная система о ...
  • Расчет печного отопления.
  • Двухтрубная насосная система о ...
  • Изоляция труб.
  • Отопительно-варочные печи.
  • Воздушно-тепловые завесы.
  • Тепловой комфорт при панельн ...
  • Печное отопление. общая характ ...
  • Принцип действия системы паров ...
  • Характеристика воздушного отоп ...
  • Животноводческие постройки.
  • Стационарная передача тепла че ...
  • И отопительные приборы и пред ...
  • Использование тепловой мощност ...
  • Развитие техники отопления.
  • Теплоустойчивость ограждений.

  • Наши партнеры

    Рекламный блок
    Изоляция труб. Отопление
    Трубы систем отопления могут вызвать заметное снижение потенциала теплоносителя до помещения, что связано с прокладкой их в неотапливаемых помещениях. Возможны также повышение уровня звукового давления и вибрации в самом помещении в результате действия циркуляционных и подпиточных насосов, а также связанные со скоростью движения теплоносителя в трубах,

    Снижение температуры греющей воды, а также частичная потеря пара (при попутной его конденсации) вызываются теплопотерями, бесполезными с точки зрения обогревания помещений. При этом соответственно увеличиваются площадь нагревательной поверхности приборов в отапливаемых помещениях и расход топлива.

    Экономически целесообразно покрывать трубы в неотапливаемых помещениях тепловой изоляцией, оптимальная толщина слоя которой определяется минимумом эксплуатационных расходов, связанных с нали­чием изоляции и бесполезных теплопотерь. Понятно, что экономик тепла достигается при увеличении стоимости тепловой изоляции. Практически толщина слоя изоляции определяется исходя из его сопротивления теп­лопроводности не менее 0,86 К-м2/Вт (1°С-м2-ч/ккал) для труб d7^. s^25 мм и 1,22 К-м2/Вт (1,42°С-м2-ч/ккал) для труб dy>25 мм.

    Остальные обозначения приведены на стр. 101 и 106 (см. формулы 111.12; 111.22).

    В выражении (111.64) не учтены относительно малые сопротивления внутреннему теплообмену и теплопроводности стенки трубы.

    В современных конструкциях тепловой изоляции при использовании материалов теплопроводностью до 0,1 Вт/(м-К) оптимальная толщина слоя обеспечивает к. п. д. изоляции, близкий к 0,8.

    Тепловая изоляция труб применяется, кроме того, в местах, опасных в отношении замерзания воды в трубах малого диаметра (вблизи наружных дверей, ворот и других открываемых проемов), воспламенения и взрыва газов и пыли, ожогов людей, а также в искусственно охлаждаемых помещениях. Толщина слоя изоляции в этих случаях определяется в зависимости от технологических требований.

    Существуют следующие конструкции тепловой изоляции, различающиеся по способу монтажа:

    а) мастичная, наносимая на трубу вручную;

    б) набивная или засыпная под каркас из сетки или в канал;

    в) оберточная из лент, жгутов и матов;

    г) сборная из штучных колец, скорлуп и сегментов;

    д) литая, наносимая на трубу механизированным способом.

    Конструкции тепловой изоляции перечислены в порядке, соответствующем уменьшению затраты ручного труда при производстве изоляционных работ. Распространенные в настоящее время оберточная и сборная конструкции начинают вытесняться литой тепловой изоляцией (например, из пенобетона), заранее наносимой на трубы в заводских условиях.

    При выборе конструкции изоляции предпочтение отдается теплоизоляционным материалам экономичным, надежным в эксплуатации, позволяющим сокращать затраты труда при монтаже.

    Теплоизоляционная конструкция, помимо основного изоляционного слоя и крепежных элементов (если они необходимы), имеет покровно-защитный слой, придающий изоляции правильную форму и защищающий ее от внешних механических повреждений. Защитный слой может быть штукатурным и листовым (асбестоцементным, алюминиевым и т. п.).

    При наличии нескольких изолированных труб в одном помещении на поверхности защитного слоя делают цветовые обозначения для каждой трубы.

    Вибрация и шум действующих насосов могут передаваться по отопительным трубам в помещения, если не будут приняты меры по их изоляции. В отдельных помещениях и зданиях временного использования эти мероприятия излишни. В системах водяного отопления гражданских зданий прежде всего рекомендуется применять бесшумные бесфундаментные циркуляционные насосы. Однако в системах и водяного и парового отопления могут быть использованы также насосы общепромышленного назначения, вызывающие, как правило, вибрацию и шум.

    Фундаменты таких насосов не связывают с конструкциями помещений и дополняют виброизолирующими амортизаторами. Каждый насос отделяют от отопительных магистралей двумя гибкими вставками из армированной резины (см. рис. IV.7). Гибкие виброизолирующие вставки длиной 900 мм состоят из внутреннего и наружного слоев резины и нескольких тканевых прокладок с проволочной спиралью между ними. Проволочная спираль, не влияя на продольную гибкость вставки, придает ей жесткость в радиальном направлении и позволяет противостоять внутреннему гидростатическому давлению.

    Отопительные магистрали в местах прохода стены и перекрытия помещений снабжаются амортизирующими прокладками из резинового полотна или асбестового картона. Зазоры между трубами, прокладками и строительными конструкциями заделывают упругой мастикой.

    Указанные мероприятия, а также балансировка рабочего колеса насоса, центровка осей насоса и электродвигателя, акустическая обработка стен и потолка значительно снижают уровень звукового давления в насосном помещении и препятствуют передаче вибрации и шума в окружающие помещения.

    В тех случаях, когда вибрация и шум в здании недопустимы даже на низком уровне, насосное помещение устраивают за пределами здания или предусматривают систему отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.
     
    Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
    Добавление комментария
    Главная страница | Регистрация | Добавить новость | Новое на сайте | Статистика Copyright © 2008. Отопление All Rights Reserved