Вход на сайт
Логин
Пароль
 
Навигация по сайту
Опрос на сайте

Да
Нет


Календарь
«    Май 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.
  • Вертикальная однотрубная систе ...
  • Принципы проектирования систем ...
  • Оборудование систем парового о ...
  • Динамика давления в системе от ...
  • Газовые отопительные приборы.
  • Конструкция отопительных панел ...
  • Естественное циркуляционное да ...
  • Классификация систем парового ...
  • Особенности панельно-лучистог ...
  • Смесительная установка.
  • Расчетное циркуляционное давле ...
  • Тепловой режим здания.
  • 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.
  • Тепловой комфорт при панельн ...
  • Воздушно-тепловые завесы.
  • Печное отопление. общая характ ...
  • Принцип действия системы паров ...
  • Животноводческие постройки.
  • Характеристика воздушного отоп ...
  • Стационарная передача тепла че ...
  • И отопительные приборы и пред ...
  • Использование тепловой мощност ...
  • Развитие техники отопления.
  • Теплоустойчивость ограждений.

  • Наши партнеры

    Рекламный блок
    Выбор давления пара и гидравлический расчет систем. Отопление
    Давление пара в начале паровой магистрали (при выходе из котла или на вводе пара в здание) при замкнутой системе с непосредственным возвратом конденсата в котел принимают в зависимости от протяженно­сти паропровода (от котла до удаленного прибора);

    При отоплении ряда зданий из одной котельной или при использовании пара низкого давления в калориферах и пароводонагревателях применяют давление 0,03—0,07 МПа (0,3—0,7 кгс/см2). В паровых системах высокого давления используется пар давлением до 0,37 МПа (3,8 кгс/см2).

    ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПАРОПРОВОДОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

    Методика расчета паропроводов систем парового отопления низкого давления в основном аналогична расчету систем водяного отопления.

    Паропроводы можно рассчитывать по удельной потере давления на трение, пользуясь таблицами, аналогичными таблицам для расчета теплопроводов систем водяного отопления. Таблицы составлены для сред­ней плотности пара, поскольку плотность при низком давлении изменяется незначительно.

    Расчет начинают с ветви паропровода наиболее неблагоприятно расположенного — наиболее удаленного от котла прибора.

    На преодоление линейных и местных сопротивлений расходуется разность давления пара при выходе из котла и перед отопительным прибором.

    Давление перед отопительным прибором принимают 0,0015— 0,002 МПа (150—200 кгс/м2). Скорость движения пара во избежание шума должна быть не более указанной в табл. VI. 1.

    При предварительном расчете паропроводов принимают, что на преодоление линейных сопротивлений расходуется 65% разности давления пара при выходе его из котла и при входе его в отопительный прибор. Разделив эту величину на длину паропровода от котла до рассматриваемого прибора, найдем возможную удельную потерю давления на трение Rcp, Па (кгс/м2).

    По указанным выше таблицам для RCT) и тепловым нагрузкам Q определяют диаметр расчетных участков и соответствующие фактические значения R и w, м/с. Затем находят потерю давления на трение RI на участках и H>Rl для всей расчетной ветви паропровода. После этого определяют сумму коэффициентов местных сопротивлений на отдельных
    участках и потери давления Z на преодоление местных сопротивлений. Затем находят 2 {Rl--Z) для всей расчетной ветви паропровода.

    Определив 2(i?/-J-Z) в расчетной ветви, сравнивают полученную величину с располагаемым давлением в системе. Допускается принимать запас давления в размере до 10% на преодоление возможных сопротив­лений, не учтенных расчетом паропроводов.

    После определения диаметра паропровода наиболее неблагоприятно расположенного прибора находят диаметры ветвей паропровода других отопительных приборов. Расчет должен быть произведен так, чтобы потери давления во взаимосвязанных частях системы не отличались более чем на 25%.

    ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПАРОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

    При движении пара в паропроводах систем парового отопления высокого давления от начальной точки (от ввода или котла) к месту потребления значительно изменяется его давление, а следовательно, его плотность. Поэтому при расчете паропровода нельзя принимать по всей его длине среднюю величину плотности пара, как при расчете паропроводов в системах низкого давления. В этом случае для каждого участка паропровода необходимо принимать плотность, соответствующую среднему давлению пара на участке. При расчете паропроводов можно пользоваться таблицами или номограммами, которые отличаются от таблиц и номограмм для систем парового отопления низкого давления тем, что в них удельные потери давления RyCn и скорость движения пара а>усл при различных диаметрах паропровода и расходах пара приведены к значению р== 1 кг/м3.

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРА КОНДЕНСАТОПРОВОДОВ

    Диаметр конденсатопроводов систем парового отопления низкого давления подбирают в зависимости от тепловых нагрузок отдельных участков, давления, характера конденсатопроводов (сухой или мокрый) и длины его участков по таблицам справочников.

    Диаметр напорного конденсатопровода при давлении, создаваемом насосом, определяют по расчетному перепаду давлений, необходимому для перекачки конденсата по магистральному конденсатопроводу. Рас­четное количество конденсата для перекачки насосом принимают в зависимости от подачи насоса. При использовании напорного бака расчетное количество конденсата принимают по расчетному расходу пара с ко­эффициентом 1,5, во всех остальных случаях по массе пара.
     
    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