暖气

集中供暖(设计、加热元件的选择、物品的连接)

中央大街
 
大型公寓和家庭建筑的供暖是传统的对于那些炉子来说,这不是最愉快的冬季消遣。 加热 这种方式令人不快,不仅因为它提供了工作 关于炉子的保养,也是因为要做好准备 燃料,生火,清理灰烬,以及所有这些 由于工作,公寓变得比平时更脏。 除了这些缺点之外,用炉子取暖也不美观 温度分布均匀度不符合要求的现代住宅。 基于这些事实, 这并不奇怪,不仅在社会的新建筑中鸵鸟财产,而且在今天的特殊家庭建筑中 采用集中供暖系统。
 
供暖方案、工作原理
 
中央供暖装置(图 1)包括 系统:锅炉、加热元件和管道。 这个最高点 该系统的一个膨胀容器。 整个系统充满水。 如果我们在锅炉中燃烧,由于不太具体,水也会被加热 体重增加,热水被水代替 已在加热元件中冷却(因此具有更高的比 重量)。 向上流动的水通过管道到达加热器 身体在那里,散发出热量,冷却并返回 锅炉。
 
中央供暖装置
斯利卡 1
 
因此,由于冷暖比重不同 系统中的水产生连续的封闭流动 它可以通过加热提供一定量的热量 身体。
 
由于差异而使水能够循环的力 温度——尤其是只加热一个时 级别 - 非常小,因此确定设备的尺寸很重要 基于仔细和准确的计算。 在实践中 经常发生设备,特别是对于较小和个人的设备tanovs,基于经验数据快速进行项目弗吉尼亚州毫无疑问,有时可以这样做 成功运行中央供暖系统,但更常见 它不能完美地运行,并且由此产生的错误随后已经更难以纠正。 
 
因此,我们决不能后悔为创建必要的计算和项目所做的努力,因为它一定会得到回报。 我们绝不能忽视这样一个事实,即这样的系统应该为终生服务。
 
设计的首要任务是计算需求关于加热所需房间的热量。 必要的 加热的热量与其损失相匹配哦热量损失取决于外部温度的差异 和要加热的房间的温度,从系数 限制观察到的那些表面的热通道 房间以及这些表面的大小。
 
计算应分别针对每个区域进行 具有不同的传热系数和不同的 sp外部和内部温度。 这样得到的parci的总和结果将给出所需的总热量 前提。 (对于那些不愿意进行计算的人,我们注意到 计算只需要基本计算)。
 
所需热量使用以下公式计算:
 
Q=F*k(t- tk)
他们在哪里:
 
Q——房间所损失的热量,千卡/小时;
F - 表面(墙壁、窗户、门、地板、天花板) 热量通过,m2;
k - 观察表面的传热系数,kcal/m2°C
t- 房间所需的内部温度,°C
tk - 观察表面的外部温度,°C
 
所需热量
斯利卡 2
 
为了更好地了解计算流程,我们将采取一个实际的 例子。 任务是计算所需数量 图片编号为住宅楼的热量。 2. 技术数据为:由多孔砖制成的隔墙,尺寸 10 c米,两侧抹灰,主墙厚 38 厘米 双面抹灰,单层玻璃门, rrozor 双木框架。 与木天花板 两侧的横梁用木板覆盖并在天花板上方 封闭的阁楼,地板下的泥土。 预期最小值 室外温度 - 20°C。 热量通过外部通道 窗户:
 
面积:F = 1,5 x 2 = 3 m2
传热系数:k = 3,5
温差: tb = +20°C,吨= - 20°C,吨b - tk = 20 - (-20) = 40°C
Q=3 x 3,5 x 40 = 420 大卡/小时
 
通过外主壁的热通道:
面积:F = 3 x 4 - 窗口面积 = 12 - 3 = 9 m2
 
Q = 9 小时 1,3 x 40 = 468 大卡/小时
 
热量通过门到大厅的通道:
面积:F = 0,9 x 2 = 1,8 m2
 
k = 3
温差:tb = 20°C; 吨k = 16°C,吨b - tk = 20 - 16 = 4°C
Q = 1,8 x 3 x 4 = 21,6 大卡/小时
 
热量通过墙壁向大厅传递:
面积:F = 3 x 3,5 - 门面积 = 10,5 - 1,8 = 8,7m2
k = 1,6
温差:tb - tk = 40°C
Q = 8,7 x 1,6 x 4 = 55,7 大卡/小时
 
热量通过墙壁流向 WC:
面积:F = 1,5 x 3 = 4,5m2
k = 1,6
温差:tb - tk = 2°C
Q = 4,5 x 1,6 x 2 = 14,2 大卡/小时
 
热量通过墙壁流向浴室:
面积:F = 1,9 x 3 = 5,7m2
k = 1,6
温差:t- tk = 20 - (+24) = -4°C
 
在这种情况下,热量从浴室传递到房间,即 这不是关于热量的损失,而是关于增益,因此这个 最后的值应从所需的总热量中扣除。
 
Q = 5,7 x 1,6 x (-4) = -36,5
 
各个房间之间没有温度差异,而是然而,没有热量传递,所以不需要算命先生纳蒂
 
热量通过天花板的通道:
面积:F = 3,5 x 4 = 15 m2
k = 1,5
温差:t- tk = 20 - (-12) = 32°C
Q = 15 x 1,5 x 32 = 720 大卡/小时
 
热量通过地板的通道:
面积:F = 15m2
k = 1,5
温差:t - t= 20 - (-2) = 22°C
Q = 15 x 1,5 x 22 = 495 大卡/小时
 
所需总热量:
 
420
468
21,6
55,7
14,2
720
495
-----------
2194,5大卡/小时
 
以这种方式获得的值应该通过加法来增加 例如世界的一侧津贴,风津贴和津贴 加热中断。
 
风配件:
正常区域:有一个带开口的外墙:
10% 有多个带开口的外墙:15%
多风区域:一外墙有开口:
20%,有多个带开口的外墙:25%。
 
停止加热的附加组件:
预计每天 8 至 12 小时供暖中断:15%。
预计每天 12 至 16 小时的供暖中断: 25%。
 
世界各地的补充
西北方向:5%。
北向:10%。
 
示例中的房间位于正常房间的区域 风,它面向北方,因此获得 值应增加两次 10%,即总计 20%。
 
我们不会计算供暖中断津贴,因为它是 不太连续。
 
2194,5
+438,9 (20%)
----------------------
2633,4
 
应从该值中减去从墙壁接收的热量 朝向浴室:
 
2633,4
– 36,5天内
-------------
2596,9
 
因此,加热房间所需的热量为 Q = 2597 大卡/小时
 
投影
 
首先,在设计的时候,要画出边的底边 比例为 1:100。 或者如果可能的话 1:50。 需要加热元件但应放在窗下,在房间里 通向自由空间的门旁边没有窗户, 或朝向凉爽的房间。 这个时间表是因为 可能是更长的管道,比时间表稍微贵一点 沿内壁加热元件,但优点是流动 空气,在这方面,温度的分布,是非常重要的它不是。 (图 3)
 
空气流动
斯利卡 3
 
加热元件的选择
 
设计完成后,选择加热元件的类型并确定在所需的加热表面之外。 用热水加热 最合适的加热元件是钢制散热器。 这些散热器 许多人不愿意使用,据称是因为它们含水 它会迅速变质和泄漏。 然而,这只发生 当水经常且不合理地从系统中释放时, 或放水后长时间放置散热器时 没有水的时间。 正常使用情况下,钢材的使用寿命 散热器的寿命与铸造收音机的寿命大致相同托拉铸铁散热器不是最适合 首先用热水加热,因为它们是 非常昂贵,也是因为它们有很大的自重。 在热性能方面,两种类型的散热器是相同的。
 
钢和铁散热器
 
铝制散热器是最现代的散热器之一 加热元件(Alutherm,Radal)。 这些的热特性 散热器非常实惠,自身重量轻, 它们具有非常漂亮和现代的外观。 他们的联系连接采用螺纹法兰。 连接时 散热器,以免产生与之相关的原电池 和腐蚀,螺钉的头部和轴应绝缘电气三重绝缘子。
 
铝制散热器
 
铝制散热器
文章合并
 
宽钢散热器只能在那时使用 如果使用普通的(从 150 毫米起),它会非常 长散热器。 钢制散热器可以在商业上买到5 - 10 -15 - 20 条相互焊接的酒。 如果 如果一个散热器需要20多个物品,那么它
我们可以将其扩展为 5 或可能 10 elementa 使用中间螺栓用于 5/4" 左右散热器 螺纹和密封剂由硬粒石或半人马制成。 建议使用螺丝 用沸点高于 100°C 的防水润滑脂或石墨油润滑。 安装元件需要特殊的钥匙。 
 
铸铁散热器和旧钢散热器e产品由元素组装并固定在一起螺丝。 如果我们购买二手散热器,我们必须购买它们 安装前应仔细检查和检查,特别是 单个元素的组成位置。 有些是最好的 用锋利的物体(例如三刃刮刀)检查更薄的钣金,因为削弱的钣金会因压力而被刺穿 因此,通过这种方式,我们将避免更多的不便。
 
铁制散热器
 
压力测试
 
我们自己组装的散热器,或二手散热器重新,它必须在组装前检查。 无论如何都会尝试如果我们用插头封闭散热器的一端,则更容易做到让我们把它放在那些插头上。 然后完全填满 散热器加水并关闭其余开口之一 用螺纹塞,在另一个开口上放一个橡胶 带管道连接的软管。 橡胶软管的另一端 让我们连接到供水网络。 如果由于水压5-10 分钟后,我们没有注意到供水网络正在工作jator 正在泄漏,我们可以安装它。 没有供水的地方 网络,我们可以产生 2-3 的压力 用手动泵。
 
我们可以在腿或控制台上放置散热器, 附在墙上。 控制台解决方案更好, 因为它不妨碍散热器下的清洁,而且它有更好的ES阿姨的样子。 要固定控制台,您需要在墙上钻孔 开口 10 - 12 厘米深,以便开口的侧面是 paralelne 或开口向墙壁变宽。 开口上方 至少两排砖必须完好无损。 工作用20 个元素的梁需要两个,更长的一个 - 三个控制台。
 
热源
 
锅炉所需受热面的确定依据 建筑物(公寓)所需的总热量。 我们会得到这个尺寸 通过为各个房间添加所需的热量。 对于较小的锅炉,用焦炭或 用更优质的煤,它实际上可以指望 10.000 kcal/小时 1 m2 加热表面。 因此,如果 将所需的总热量除以 10.000,然后 我们将大致获得锅炉所需的受热面。 但是,建议使用性能稍高的锅炉 从计算。
 
锅炉的类型主要取决于燃料的类型。 为了 焦炭,小型铸铁锅炉最合适。 为了 钢制锅炉更适合用不同的燃料燃烧 并具有焊接结构。
 
小型锅炉的受热面通常为 1,5 m(15.000 大卡/小时), 2,14 m2 (22.000 kcal/小时)和 3.16 m2 (32.000 千卡/小时)。 用于家庭建筑,如图 4 所示 例如,需要四舍五入的 17.000 kcal/小时 总热量。 我们选择了可乐作为燃料。 根据大家 给定的数据需要带有受热面的锅炉 2,14 m2.
 
家庭建筑所需的热量
斯利卡 4

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