Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Пластинчатые и спиралетрубчатые теплообменники тепловых пунктов, регулирование их теплоотдачи. Оборудование тепловых пунктов.Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Бывают: 1. рекуперативные (основной вид в СВО и ГВС), 2. регенеративные, 3. смесительные. Пластинчатый теплообменник —устройство, предназначенное для передачи теплоты через разделяющие стенки, такой способ передачи тепла называется рекуперативным. Рабочие среды в теплообменнике движутся в щелевых каналах между соседними пластинами в режиме противотока (прямотока или перекрёстные). Каналы для греющего и нагреваемого теплоносителя чередуются между собой. В рабочем положении пластины плотно прижаты друг к другу. По способу соединения пластин в пластинчатом теплообменнике бывают разборные, полуразборные (состоит из секций попарно свареных пластин) и неразборные (все пластины сварены между собой) теплообменники. Спиралетрубчатый теплообменник. Пример: спиралетрубчатые нержавеющие теплообменники «Буг». У теплообменников типа «БУГ» змеевик выполнен из гладких труб, а у типа «БУГ-П» — из профилированных. Греющая среда подается в змеевик (пар, вода, гликол). Теплоноситель подается через верхний торцевой патрубок, а обогреваемая среда — через нижний боковой патрубок в межтрубное пространство. Достоинства: 1. Компактность. 2. Высокая эффективность - коэффициент теплопередачи выше, чем в стандартных кожухотрубных и пластинчатых теплообменниках.3. Низкий вес - вес теплообменников (одинаковых тепловых характеристик) ниже стандартных пластинчатых.4. Широкий диапазон давлений, расходов, температур и сред. Допускают высокую разницу давлений греющей и нагреваемой сред. 5. Низкие затраты на эксплуатацию - высокая стойкость от накипеобразований, простота очистки. Недостатки: невозможность его разборки для очистки труб змеевика. Регулирование теплопередачи. Регулятор предназначен для автоматического регулирования расхода тепла в системах отопления, горячего водоснабжения и приточной вентиляции. Адаптивный регулятор позволяет за счет более качественного регулирования снизить расходы на потребление тепловой энергии, кроме того, для его обслуживания не требуется высококвалифицированный персонал, что уменьшает эксплуатационные и наладочные расходы. Принцип работы регулятора для контура ГВС заключается в следующем: блок управления с помощью датчика температуры определяет температуру горячей воды на выходе из теплообменника н сравнивает ее с заданным значением. Блок управления формирует управляющий сигнал на открытие регулирующего клапана, когда значение температуры горячей воды ниже требуемого, и, наоборот, на закрытие регулирующего клапана, когда значение температуры горячей воды выше требуемого. Оборудование тепловых пунктов: 1. Коммерческий учёт теплопотребления: На абонентских вводах тепловых потребителей ЦТ устанавливаются устройства коммерческого учёта теплопотребления, которые предполагают возможность по показаниям приборов учёта производить оплату за использованную тепловую энергию. Должен быть, как правило, 1 узел коммерческого учёта здания. Если ИТП обслуживает несколько организаций – для них нужно предусматривать приборы некоммерческого учёта для взаиморасчётов. Схема узла коммерческого учёта тепловой энергии: *примечание: нижний счётчик воды на схеме устанавливается по требованию теплоснабжающей организации для учёта утечек воды. 2. Автоматические регуляторы перепада давления – устройства, стабилизирующие давление системы (регулируемого участка) на заданном уровне, регуляторы расхода, перепускные клапаны. Принцип работы РПД основан на уравновешивании давления пружины настройки и давление теплоносителя, передаваемого через гибкую диафрагму (мембрану). Существуют такие регуляторы давления «после себя» и «до себя». Они отличаются от РПД тем, что по обе стороны мембраны воздействуют не два импульса давления, а один. Со второй стороны действует атмосферное давление. 3. Регуляторы отопительных систем. СВО могут регулироваться «по отклонению» или «по возмущению». При регулировании «по отклонению» требуемая температура в отапливаемом помещении контролируется непосредственно, и датчик температуры управляет регулирующим органом, который включается сразу же после того как температура в помещении отклонится от заданного уровня. 1- источник тепла, 2- отапливаемое помещение, 3- регулирующий орган, 4- датчик температуры, 5- регулятор (контроллер). В зданиях с многокомнатной планировкой регулирование «по отклонению» не применяется, потому что регулировать теплопотребление здания по одной или нескольким контрольным комнатам было бы неточно, поэтому «по отклонению» регулируются местные отопительные приборы, а также центральные СВО, обогревающие помещения большой площади. Регулирование «по возмущению» не способно реагировать на внутренние тепловыделения в помещениях, а наиболее отчётливо среагирует на изменение погодных условий и поэтому часто называется «погодозависимым». Регуляторы систем ГВС. Теплообменники ГВС оборудуются устройствами для поддержания на заданном уровне температуры подогретой воды. Для этой цели используются электронные и регуляторы температуры прямого действия, которые работают без использования электроэнергии, однако без персонала не могут уменьшать температуру горячей воды.
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; просмотров: 303; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.144.102.138 (0.007 с.) |