12)
Определяем аэродинамическое калорифера по
справочным данным, по массовой скорости 1-го
калорифера ∆Ра, Па; и определяем общее сопротивление всех
калориферов ∆Ркал, в зависимости от схемы присоединения калориферов
по воздуху.
13) Определяем гидравлическое сопротивление 1-го калорифера ∆Рw по справочным данным от vw теплоносителя по трубкам, и определяем суммарные гидравлические сопротивления всех калориферов ∑∆Рw в зависимости от схемы подсоединения калориферов.
17.Схемы подсоединение калориферов по воздуху
1.Параллельная схема подсоединения калорифера по воздуху
Воздуху всё равно(“параллельно”) через 2 калорифера или через 1 побольше проходит.
∆ = ∆
Сопротивление группы калориферов = сопротивлению 1-го калорифера
2.Последовательное подсоединение
∆
3. Параллельно – последовательное подсоединение.
∆
= 2∆
Схемы соединения калориферов по теплоносителю
Трубопроводы, подводящие к калориферам, приточных камер не совмещаются с трубными системами ототления, горячего теплоснобжения, производственного назначения.
В 1 систему рекомендуют соединять калориферы приточных камер, калориферы тепловоздушных завес и агрегатов воздушного отопления.
Параллельное соединение
∆
= ∆
Последовательные подсоединения
∆
=2∆
Прошёл через 1 калорифер, потом через
2 калорифер.
Для подбора насосов нужно гидравлическое сопротивление
При теплоносителе – пар калориферы соединяются параллельно, предусматривается установка конденсатоотводчика.
18.Регулирование t-ры нагреваемого воздуха в калорифере
1-обводной
клапан
Регулирование t-рыприточного воздуха в калорифере осуществляется:
- за счёт регулировании параметров теплоносителя
- за счёт установки регуляторов расхода (т.е. подмешивание) на калориферах приточных камер
- через обводной клапан
Для калориферов, при теплоносители – пар, установка обводных клапанов обязательна.
Мероприятия по предотвращению замерзания калориферов
1.Перед калорифером должен располагаться легко управляемый ,плотнозакрывающийся утеплённый клапан;
2.Теплоностель в калорифере следует проводить в верхние патрубки(т. к. при охлаждении-опускается сверху вниз)
3.Скорость движения теплоносителя в трубках должна быть не менее 0,12 м/с(лучше 0,2)
4.Необходимо соблюдать расчётные параметры воздуха, теплоносителя и объёмов приточного воздуха.
5.Нельзя завышать площадь нагрева калориферов выше рекомендуемого запаса равного 10%
6.Нужна очистка горячей воды в фильтре-грязевике перед её поступлением в калорифер и промывка трубок калорифера с определённой периодичностью. Если засоряются трубки, то скорость теплоносителя уменьшается, уменьшается коэффициент теплопередач.
19. Теплообменники-утилизаторы.
Устройства,
предназначенные для использования вторичных тепловых ресурсов для подогрева
воздуха в приточных установках. В качестве вторичных источников
рассматриваются: теплота удаляемого воздуха и потоков жидкостей и газов от технологических
установок. Возможность утилизации теплоты может ограничиваться агрессивными и
взрывопожароопасными примесями жидкостей и газов и по сан.- гигиен.
показателям. Теплообменники бывают 4 типов: перекрестноточные и противоточные
рекуперативные пластинчатого типа; регенеративные с вращающейся насадкой; с
промежуточным теплоносителем; на тепловых трубах. Эффективность работы
оценивается температурным коэффициентом эффективности ε. Для холодного периода , где
– температура на входе в
утилизатор внутреннего или иного поступающего на утилизацию теплоты воздуха или
газа,
- температура на выходе
из утилизатора этого же потока,
- температура наружного
воздуха на входе в утилизатор.
Установка поддона и сепаратора в каждом случае определяется путем построения процессов утилизации теплоты в I-d диаграмме.
В теплообменниках
с вращающейся насадкой возможен обмен между удаляемым и приточным воздухом, но
при этом ε0,83, т.е. максимально.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.