Рис.6.8. Скоростной пароводяной подогреватель: 1 – корпус; 2 – пароотбойный щиток; 3 – передняя камера; 4 – задняя камера; 5 – переходная камера; 6 – труба для прохода воды
Коэффициент теплоотдачи при конденсации водяного пара в несколько раз превышает коэффициент теплопередачи при конвективном теплообмене, поэтому эти теплообменники и называются скоростными.
7.4. Емкие ТО
Для СГВ с ярко выраженной пиковой нагрузкой, а также в системах с естественной циркуляцией воды возможно использование емких водонагревателей (Рис.7.7). В этих конструкциях подогреватели совмещены с аккумулятором горячей воды (Рис.6.1).
Греющий элемент представляет собой змеевик, выполненный в виде U-образных трубок. Подогреватель рассчитан на применение парового и водяного греющего теплоносителя. Сопротивление по нагреваемой воде таких теплообменников очень незначительно, но из-за малой скорости движения воды теплопередача осуществляется за счет ламинарно-конвективного теплообмена, что снижает интенсивность теплообмена емких водонагревателей по сравнению со скоростными.
Рис.7.7. Емкий теплообменник: 1 – горловина; 2 – манометр; 3 – эллиптическое днище; 4 – термометр; 5 – патрубок выхода горячей воды; 6 – предохранительный клапан; 7 – корпус; 8 – проушина; 9 – дренажный штуцер; 10 – патрубок для входа холодной воды; 11 – змеевик; 12 – вход и выход греющего теплоносителя
8. Схемы СГВ
8.1. Местные СГВ
Местное горячее водоснабжение применяется при отсутствии централизованного теплоснабжения, или когда его возможности для СГВ ограничены. Источником местного приготовления горячей воды в жилых и общественных зданиях являются индивидуальные генераторы теплоты ГТ: газовые или электронагревательные водогрейные колонки, нагревательные устройства в печах, малолитражные котлы и т.д. (см. раздел 6).
Местные СГВ обязательно имеют бак-аккумулятор горячей воды А, ёмкость которого составляет 50-100 л на 0,1 м2 поверхности нагрева (Рис.6.1).
Рис.8.1. Схема СГВ с естественной циркуляцией воды через ГТ (способ аккумуляции: )
Особенность схемы Рис.8.1 состоит в том, что через генератор теплоты ГТ проходит вода, предназначенная для горячего водоразбора. Это очень простая схема, но есть недостаток: генератор теплоты быстро выходит из строя из-за коррозии и образования накипи, так как через него идет обычная водопроводная вода, насыщенная кислородом. Более надежными являются установки с змеевиками-нагревателями в баках-аккумуляторах Рис.8.2 и др. (Способ аккумуляции: .)
Особенность схемы Рис.8.2,а: через ГТ и змеевик аккумулятора циркулирует один и тот же теплоноситель. Достоинство состоит в том, что нет коррозии, увеличен срок службы системы ГТ, малые гидропотери. Аккумуляция происходит во вторичном контуре.
Особенность схемы Рис.8.2,б: нагреваемая вода идет по змеевику, греющая - через аккумулятор. Достоинства: нет коррозии корпуса аккумулятора. Недостаток: при максимальном расходе воды на горячее водоснабжение резко увеличиваются потери давления в СГВ, поэтому необходимо иметь запас напора на вводе холодной воды ХВВ.
Рис.8.2. Схемы СГВ с замкнутым контуром через ГТ (способ аккумуляции tг = var; VA = const)
Особенность схемы Рис.8.3,а: холодная вода подается свободным сливом через поплавковый кран в верхнюю часть бака-аккумулятора. Греющим теплоносителем является водяной пар низкого давления (из парового котла ПК), конденсирующийся в змеевике аккумулятора. При таком способе питания холодная вода, попадая в бак, нагревается, перемешиваясь с горячей водой. К змеевику она подходит уже подогретой. Токи воды через змеевик имеют неопределенный вид.
При расчете змеевика разность температур (температурный напор) определяют как
, , (8.1)
где - температура пара низкого давления;
- заданная температура горячей воды;
Таким образом, при греющем паре низкого давления .
Тогда необходимая поверхность нагрева змеевика:
,, (8.2)
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.