Zm_na ennen menetelmää rossrakhunku vrat lämpöenergiaa. Rozrakhunok lämmöntuonnista navkolishn_y-tilaan


Lämmöntuoton arvo lämmön kuljetuksen aikana tehtaalle, jonka tulos oikea tärinä lämpöteho Putkilinjojen todellisten lämpötehohäviöiden arvo ja vastaavat vakioarvot mahdollistavat lämpöjohdon nopean korjaamisen putkien tai lämpöeristeiden vaihdosta.

Virkamiehet, jotka valuvat lämmön haihdutukseen putkilinjan kautta

Toimintatapojen mukaan normatiivisen lämmönpoiston avulla putkilinjaan syötetään sama halkaisija, nokan lämpötila ja keskialueen lämpötila. Lämmöntuoton arvot indusoidaan arvoiksi, jotka ovat viiden kerrannaisia. Menetelmä antaa vain vähän viitteitä tehokkuudesta, eikä siinä oteta huomioon putkistojen todellista eristystilaa itse lämpövirran käänteessä. (Jako myös :)

Kuitenkin sen jälkeen, kun on löydetty määritellyt tiedot kaikille tietoarvoille koko merkittävän pituudelta koko reitin varrella, on mahdotonta puhua näiden tietojen luotettavuudesta tietyn putkilinjan toimituksen yhteydessä.

Tärkeimmät parametrit: putkilinjan pituus ja halkaisija, putkilinjan lämpötila maasta riippuen, eristyksen taso, lämmöntuoton määrä ruiskutetaan usein putken läpi kulkevaan lämpövirtaan ja energian määrä tarvittu. Toisten järjestelmissä ilmentymisen aikoina on mahdollista sijoittua merkittäviin ihmisten asuinpaikkoihin ja lämpö kasvaa näkyvästi. Ja järjestelmä, joka on kompakti suurten ystävien ansiosta, ei käytännössä ole tuhlaava.

Lisäksi, jos putkilinjojen lämpöhäviöt suunnitellaan näyttämällä kaikkien muiden lämpöhäviöiden arvot yksittäin palanut... Tämä menetelmä antaa myös mahdollisuuden nostaa kalleimpien kustannusten kustannuksia ja osoittaa putken hinnan vaihtamisen taloudellisen vaikutuksen. (Jako myös :)

Lämmönvaihtimien asennus - tarkkuusturvallisuus

Lämmönkulutuksen suorittaminen on tarkempaa ja tehokkaampaa johtuen selviytyneiden, jotka haluaisivat niitä enemmän, ilmentymisen, lämmönvaihtimien. Hyväksyttävin vaihtoehto on lämmönvaihdin arkiston sääsäästöjen vuoksi.

Q = 2π * Ктп * L * (Tr - Tu) / Ln * (D / d)

Kaavoissa Q - lämpötehon arvo, W; KTP - eristemateriaalin lämmönjohtavuuskerroin, W / m * s; L on putkilinjan aika, m; Tr on lämmönsiirtolämpötila; Tu on annoksen lämpötila; π - numero "pi"; D - puhelun halkaisija eristetyt putkistot; d on putken lopullinen halkaisija ilman eristävää kantta.

Annetaan kaava, jonka avulla voit laskea putkilinjan lämmönkulutuksen suurella luotettavuudella.

Materiaalien voitto on sallittua, jos materiaalin sivulla ei ole todisteita indeksoidusta järjestyksestä.

varten muuttaa vitrati lämpöä välttämätön suvorii lämpö-aitojen teknisessä hallussa olevan lämpöjätteen määrä... Lämpö tulee varastoida hallussapitotyypin ja putkistojen, oikean toiminnan ja eristystyypin mukaan.

Lämmönsyöttö (W) kaavan maksamiseen

Putkilinjan hallintatyypin mukaan tiivistetty lämpökuvaus tulee asettaa:

eristetylle putkilinjalle, jossa on yksi eristepallo:

eristetylle putkilinjalle, jossa on kaksi eristyspalloa:


teknisille laitteille, joissa on suuripalloiset litteät tai sylinterimäiset seinät, joiden halkaisija on 2 m:

teknologisille laitteille, joissa on suuripalloiset litteät tai sylinterimäiset seinät, joiden halkaisija on alle 2 m:


väliaine putkilinjan sisäseinään ja laitteeseen sekä ulkoseinästä sisään navkolishn keskus, W/(m2 - ylöspäin); X tr,?. st, Xj on lämmönjohtavuus putkilinjan materiaalin, eristeen, laitteiston seinien, seinän i:nnen pallon mukaan, W / (m. K); 5 ST. - Tovshchina seinästä laitteeseen, m. N.


Kaavan lämmöntuoton kerroin


empiiriselle rivnyanylle

Lämmönsiirrolle seinistä putkilinjaan tai keskellä olevaan laitteeseen on tunnusomaista kerroin [W / (m 2 K)], joka perustuu kriittisiin tai empiirisiin parametreihin:

kriteerit:

Lämmönsyöttökertoimet laatikossa ja ulos laatikosta kriittisistä syistä. Kuumalla lämmönkantajalla є kuumalla vedellä tai höyryllä, joka tiivistyy, sitten a b> a n, joten R B< R H , и величиной R B можно пренебречь. Если горячим теплоносителем является воздух или перегретый пар, то а в [Вт/(м 2 - К)] рассчитывают по критериальным уравнениям:

empiiriselle yhtälölle:

Laitteiden ja putkistojen lämmöneristys on valmistettu materiaaleista alhaisen lämmönjohtavuuden vuoksi. Hyvän lämmöneristyksen avulla voit vähentää lämpöhäviötä ulkoavaruudessa 70% tai enemmän. Lisäksi lisään lämpöasennusten tuottavuutta parantamalla mieltä.

Putkilinjan lämpöeristys varastoidaan pääpalloon, joka on ylhäältä peitetty peltipallolla (pinnoite terästä, alumiinia ja sisään), kuivalla kipsillä sementtitankoista ja sisään. Jos sinulla on vikorystannya metallilla varustetussa pallossa, voit käyttää lämpötukea. Kaarevalla pallolla є kipsillä її її trochuksen lämmönjohtavuus kehittyy lämmöneristeiden lämmönjohtavuudesta. Yleensä pallon paksuus on asetettava, mm: putkille, joiden halkaisija on alle 100 mm - 10; putkille, joiden halkaisija on 100-1000 mm - 15; putkille, joilla on suuri halkaisija - 20.

Lämpöeristyksen yhteisö, joka ei ole syyllinen raja-alueen peruskorjaukseen, koska se aiheuttaa paljon painetta putkilinjalle ja sen kokonaismittoihin. Pöytä. 23, on vahvistettu höyryputkien eristyksen raja-arvo, jota lämpöeristyksen suunnittelun normit suosittelevat.

Teknisten laitteiden lämpöeristys voi olla yksipallo tai bagatosharova. Hukkaa lämpöä lämmön kautta


Eristys tulee säilyttää materiaalin kannalta. Putkilinjojen lämpöhäviöt ovat enintään 1 ja putkien osalta 100 m, teknisten ominaisuuksien osalta - 1 m 2 laitteen pinnasta.

Pallo on suljettu putkilinjojen sisäseiniin ulkoavaruuteen siirrettävän lämmön linjan päätelämpösäädössä. Lämpötuki R (m. K / W) tunnille, jolloin lämmönlähteet voivat olla seuraavat:


Putkilinjoissa laitteisiin toimitetaan teknologisia ratkaisuja ja lämmönvaihtimiin kuumia lämpönesteitä, є-muotoisia osia, joissa virtaus kuluttaa osan lämmöstä. Lämmön hajaantuminen (W / m) kaavan mukaan


Putkilinjojen muotoiltujen osien asennustukien ominaisuudet ovat seuraavat:

Taitettuna pöytä. 24 bensiinin lämmönsyöttöä suoritettiin saumattomiin teräsputkiin (ruuvipenkki< 3,93 МПа). При расчете тепловых потерь исходили из следующих данных: тем-

kierteen kaatuminen primitiivisessä bulessa otettiin 20 ° C: n tasolla; ilman konvektion nopeus - 0,2 m / s; vedon pito - 1x10 5 Pa; veden lämpötila - 50 і 70 ° С; vikonanin lämmöneristys yhdessä pallossa asbestilangasta = 0,15 W / (m. K); lämpötehokerroin a = 15 W / (m 2 - K).

Liite 1. Rozrakhunok lemmikkieläinten lämmönsyöttöhöyrylinjat.


Liite 2. Rozrakhunok lemmikin lämmön syöttö eristämättömään putkilinjaan.

Kysyä

Teräsputki, jonka halkaisija on 108 mm. Viemärikanavan halkaisija dy = 100 mm. Höyryn lämpötila on 110 ° С, lämpötila on 18 ° С. Teräksen lämmönjohtavuus X = 45 W / (m. K).

Otrimani danis juhlimaan lämpöhäviö 1 m, lisää 2,2 kertaa putkilinjaan.

Lämmön syöttö, W / m 2, teknisissä laitteissa shkіryа ja huovutuseristetty virobnitstva tulee:


Sovellus 3. Rozrakhunok lemmikkieläinten lämmönsyöttö teknisistä laitteista.

1. Rumpu "Gigant" valmistettu modrinista.


2. Ruoan kuivausrumpu "Hirako Kinzoku".


3. Pitkävene farbuvannya-baretteille. Valmistus ruostumattomasta teräksestä [k = 17,5 W / (m-K)]; lämpöä eristävä mykistys. Laukaisun mitat ovat 1,5 x 1,4 x 1,4 m. Seinän paksuus 8 CT = 4 mm. Prosessin lämpötila t = 90 ° С; kaupassa / porvn = 20 °C. Sujuvuusnopeus myymälässä v = 0,2 m/s.

Lämmönsyöttökerroin ja voidaan vakuuttaa hyökkäävällä arvolla: a = 9,74 + 0,07 At. Kun / cf = 20 ° C, tulee 10-17 W / (m 2. K).

Jopa laitteen lämmönsiirtopinta on pinnan muotoinen, mikä vaatii lämpöhäviötä pinnalta (W / m 2).

Industrial Service "Kaprikorn" (Iso-Britannia) on edistänyt Alplas-järjestelmää vähentämään lämpöhäviöitä lämmönlähteiden kriittisiltä pinnoilta. Järjestelmä perustuu tyhjiin polypropeenista kelluviin pusseihin, joilla voidaan peittää siiman pinta. Aikaisemmin osoitettiin, että veden lämpötilassa 90 ° C suljetussa säiliössä lämpöhäviö vikorianisella pallolla pienenee 69,5%, kahdella pallolla - 75,5%.

Butt 4. Rozrakhunok lemmikkilämpösyöttö kuivauslaitteiston seinien läpi.

Kuivausyksikön seinät voidaan valmistaa muista materiaaleista. Seuraavat rakenteet on helppo ymmärtää:

1. Kaksi teräskuulaa, paksuus 5 CT = 3 mm niiden välisestä ruusukkeesta ja eristekerroksesta lähellä asbestilevyä, jonka paksuus on 5 I = 3 cm ja lämmönjohtavuus X = 0,08 W / (m. K ).

Biloruksen tasavallan opetusministeriö

Kirjanmerkkien kattavuus

"Bilorussian National Technical University"

ESSEE

Tieteenala "Energiatehokkuus"

aiheesta: " Lämpösiilit... Hukkalämpöenergiaa ennen siirtotuntia. Lämpöeristys.

Vikonav: Shreider Yu.A.

Ryhmä 306325

Minsk, 2006

1. Thermal fancy. 3

2. Hukkalämpöenergiaa ennen siirtotuntia. 6

2.1. Dzherela vratt. 7

3. Lämmöneristys 12

3.1. Lämmöneristysmateriaalit 13

4. Luettelo vikaristisesta kirjallisuudesta. 17

1. Thermal fancy.

Lämpökehystys on keskitetty mikro- ja tasoyhteyksien järjestelmä lämmönjohtimien osallistujien välillä, jota varten lämpö lisälämmönlähteiden takana (pari kuuma vesi) kuljetettava Dherelistä lämpökeskuksiin.

Lämpökehystyksen pääelementit ovat putkistot, joita voidaan varastoida teräsputket, muiden avuksi, suunnittelun eristäminen, on tarkoitettu putkilinjan puhdistamiseen viimeisimmältä korroosiolta ja lämmönsyötöltä, eikä suunnittelussa kuitenkaan tarvitse purskaista putkea virtalähteen kanssa.

Jotkut elementit Naybіlsh vіdpovіdalnimi Je Putket SSMSC povinnі Buti dosit mіtsnimi i suojarakennuksen enintään pito i teplonosіya lämpötiloissa, volodіti nizkim koefіtsієntom lämpötila deformatsіy, maloyu shorstkіstyu vnutrіshnoї poverhnі, temppeli termіchnim Prop stіnok, spriyayuchim zberezhennyu lämmittää nezmіnnіstyu vlastivostey materіalu nimellä trivalomu vplivі temppeli.

Olohuoneen lämmönsyöttö (poltto-, ilmanvaihto-, kuumavesi- ja teknologiset prosessit) koostuu kolmesta toisiinsa yhdistetystä prosessista: lämmönsiirto, lämmönsiirto ja lämmönsiirtopotentiaali. Lämmönjakelujärjestelmät luokitellaan tällaisten perusmerkkien mukaan: paine, lämmönsyötön tyyppi ja lämmönsiirtotyyppi.

Järjestelmän ja lämmönsaannin kysynnästä johtuen sille on ominaista pitkän matkan lämmönsiirto ja selviytyneiden määrä. Haju voi olla yksitoikkoista ja keskitettyä. Mistsev-järjestelmät ja lämmönsyöttö - koko järjestelmä, jossa kolme pääkaistaa on yhdistetty ja sijoitettu yhteen yhteenvedosta. Samalla hylätään lämpö ja yleisempien sovellusten siirto yhdessä liitteenä ja paahtaminen opalisoiduissa sovelluksissa (uuneissa). Keskitetyt järjestelmät, joissakin lämmönlähteissä lämpöä tuottavat jotkut primitiivit.

On viglyad dzherela järjestelmän lämpöä keskitetty lämmönsyöttö kaukolämmön hankintaan ja lämmönhuoltoon. Kaukolämmön hankintajärjestelmässä lämmönlähteenä toimii kaukokattilahuone, lämmönjakelu-lämpövoimalaitos.

Lämmönsiirtojärjestelmän ja lämmönsyötön tyypin mukaan voidaan jakaa kahteen ryhmään: vesi ja höyry.

Teplonos_y on keskitie, joka siirtää lämmön lämmönlähteestä scorching järjestelmien lämmitysliittimiin, ilmanvaihtoon ja kuumavesihuoltoon.

Lämpö hylkää lämmön kaukokattilahuoneessa (tai CHP) ja pyöreitä, lämpöaidalta kuulostavia putkistoja pitkin tulee teollisuuden, valtavien ja olohuoneiden poltto-, ilmanvaihtojärjestelmään. Veden keskellä paahdetuissa lämmitysliittimissä lämpö virtaa kertyneen lämmön osaan ja tuodaan erityisiä putkia pitkin takaisin lämpöön.

Vesijärjestelmissä lämmönsiirtoon käytetään lämmönsyöttöä ja höyrynä höyryä. Biloruksessa asennetaan vesi- ja lämmönjakelujärjestelmiä kaupunkeihin ja asuinalueisiin. Pariskunta pysyy teollisuuden maidanilla teknisistä syistä.

Vesilämmönjohtimien järjestelmät voivat olla yksi- ja kaksiputkiisia (joissakin tapauksissa bagatotube). Nybilsh leveni є kaksiputkijärjestelmä lämmönsyöttö (kuumaa vettä syötetään yhden putken kautta ja kuumaa vettä yhden putken kautta; Razr_znyayut v_krytu ja zakrytu järjestelmä ja lämmönsyöttö. Omistaa avoin systeemi zd_ysnyuєtsya "bezposredn_y vedenotto", tobto. kuumaa vettä helmasta, joka annetaan pelastajien poimittavaksi valtion, saniteetti- ja hygieniatarpeisiin. Toistuvalla kuumalla vedellä vesi voi juuttua yksiputkijärjestelmä... varten suljettu järjestelmä on tyypillistä, että verkon käännös kytkeytyy päälle lämpövoimalaitokselle (tai kaukokattilahuoneelle).

Ennen keskitettyjen lämmönjakelujärjestelmien lämmönsyöttöä on saatavilla seuraavat: saniteetti-hygieeninen(lämpö ei ole syyllinen pogirshuvatin hygieniaan, ja kriittisimmissä - pinnan keskilämpötila lämmitystarvikkeet ei voi vaihdella 70-80), tekninen ja taloudellinen (kun kuljetusputkien kapasiteetti on tehokkain, monet lämmitysliittimet ovat pieniä ja lämmön lämmittämiseen tarkoitettu vähimmäisvitraatti ei ole sallittu) ja keskuslämpötilan säätö onneksi).

Lämmönjohtimet tärytetään suoraan alueen lämpökartan mukaan geodeettisen zyomkan materiaaleilla, olemassa olevien ja maanpäällisimpien ja maanalaisten sporudien kaaviolla, maaperän ominaisuuksien tiedoilla. obruntuvan.

Kun pohjavesi on korkea ja kylmät vedet, ennustetun lämpöputken reitillä on runsaasti vapaasti virtaavia maanalaisia ​​sporioita, jotka ovat raskaasti täynnä rotkoja ja matalalla sijaitsevia raiteita, useissa risteyksen väylissä, lämpöä kuljetetaan maan päälle. Haju on myös useimmiten juuttunut alueelle teollisuusyritykset kun vedetään energia- ja teknologisia putkia ylätasolle tai korkeille tuille.

Vuonna zhitlovy alueilla arkkitehtoninen mirkuvan zvvychay vikoristovuyutsya maanalainen muuraus lämpö-aita. Varto sanoa, että maanpäälliset lämmönjohtimet ovat dovovychny ja korjattu, joskus maasta. Tom bazhano poshuk hocha b yksityinen maanalaisten lämmönjohtimien victoriannya.

Kun lämpöjohtimen reittiä täristetään, se menee lämmönjakelun mieleen, väestön robotit ja huoltohenkilöstö ovat turvassa, on mahdollisuus nopeaan ongelmien ja onnettomuuksien vianetsintään.

Lämmönsyötön turvallisuuden ja luotettavuuden avulla kehyksen asettamista ei suoriteta ulkokanavien lähelle öljylinjojen, kaasuputkien, putkien kanssa, jotka on puristettu 1,6 MPa:n kahvalla. Maanalaisten lämmönjohtimien suunnittelussa tähkävitraattien vähentämiseksi tärytetään pienin määrä kammioita, eikä kammioiden määrää ole saatavilla huoltoa vaativissa vahvistus- ja kiinnityspisteissä. Aktivoitavissa olevien kammioiden lukumäärä nopeutuu, kun palkeet imetään sisään tai ulos linssikompensaattoreista, samoin kuin aksiaalikompensaattorit suurella iskulla (kaksoiskompensaattorit), lämpötilan muodonmuutosten luonnollinen kompensointi.

Käyttämättömissä osissa saa ylittää kammiot ja tuuletuskuilut siten, että ne voidaan sijoittaa maan pinnalle 0,4 m korkeudelle. Lauhteen poistamiseksi lauhdeputkesta höyrylinjaan liittämisen aikana se on asennettava höyryn poistamiseksi kondensaatista. pyörivät venttiilit chi kiinni.

Lämpökehystysreitin varrella käytetään myöhäistä profiilia, johon sovelletaan maan tasoisia ja näkyviä muutoksia, pohjavesien seisontatasoa sekä maanalaisten laitosten projekteja ja maaperän ensimmäisiä arvoja. lämpölaitteet, työ

2. Hukkalämpöenergiaa ennen siirtotuntia.

Robotin tehokkuuden arvioimiseksi, onko kyseessä järjestelmä, mukaan lukien lämpö ja energia, tarvitaan fyysinen indikaattori - korianterin tehokkuus (KKD). Fyysinen zmist KKD - otrimanon arvo ruskeat robotit(Energiya) vitrachenolle. Pysy paholaisen luona є pussin kanssa otrimanoy corian robotteja (energia) ja vrat, voit selvittää järjestelmäprosessit... Sellaisessa luokassa KKD-järjestelmän parantaminen (eli talouden sopeuttaminen) voidaan saavuttaa ilman robotin prosessin aiheuttamaa tuottamattoman jätteen arvon alenemista. Tse і energiansäästön johtajille.

Suurin ongelma on se, että uuden tuotantolaitoksen, suurimman varaston virtausnopeuksien ja optimaalisen teknologisen ratkaisun tärinän kehittymisen yhteydessä sisäänvirtausta voidaan vähentää merkittävästi KKD:n määrällä. Lisäksi ihospesifinen kohde (metaenergian säilyvyys) on luonteeltaan alhainen suunnitteluominaisuuksiaі th lämmöntuonti rіznі arvon mukaan. Ensinnäkin, jos pyrit edistämään robotin taloudellisuutta ja lämpöenergian hallussapitoa (esimerkiksi polttojärjestelmää), ennen kuin teet päätöksen kornista, on tarpeen suorittaa järjestelmän yksityiskohdat yksityiskohta. Olisi fiksua ajatella juuri tällaisia ​​teknologioita, kuten järjestelmän tuottavimpien varastojen ja energian tuhlauksen vähentämistä, ja pienimpien vitraattien kannalta on merkittävää parantaa robotin tehokkuutta.

2.1 Dzherela vratrat.

Jos se on lämpö- ja sähköjärjestelmä, se voidaan taitavasti jakaa analyysin avulla kolmeen päädylyanskiin:

1.Dilangan lämpövoimalaitos (kattilahuone);

2.Dilanka lämpöenergian kuljettamiseen spozhivacheviin (lämpöputket);

3.Dilyanka elävän lämpöenergian (esine, scho olla palanut).

Ohjatuilla dalyanoksilla varustetulle iholle on ominaista tuottamattomat häviöt, niiden alentaminen ja energiansäästön päätehtävä. Kirkas iho okremo.

1.Dilnitsa vyrobnitstva lämpöenergia. Siellä on kattilahuone.

Keskussuunnittelun päälanka on kattilayksikkö, jonka tehtävänä on muuntaa tulen kemiallista energiaa lämmöksi ja siirtää keskuslämmitysenergiaa. Kattilayksikössä käsitellään useita fysikaalisia ja kemiallisia prosesseja, nahkaa ja pienestä määrästä KKD:tä. Ensinnäkin, olipa kyseessä kattilayksikkö, kun emme sitä täysin ymmärrä, emme välttämättä kuluta osaa tulen energiasta prosesseissa. Yksinkertaistettu kaavio prosessien syklistä.

Lämpöenergian tuotannossa normaalilla robotiikalla kattilayksikössä tulisi olla kolme pääsyöttöä: pienellä palo- ja kaasumäärällä puhaltaa (enintään 18 %), kuluttaa hukkaenergiaa kattilan vuorauksen kautta (4 %). kattilahuoneet (lähes 3 %). Lämmöntuottolukujen arvot ovat suunnilleen lähellä normaalia uutta kattilaa (KKD lähellä 75%). Useimpien todellisten kattilayksiköiden todellinen KKD voi olla lähellä 80-85 % ja niiden vakiohinta on alhaisempi. Haju voi kuitenkin olla dodatkovo zrostati:

  • Suurimman osan ajasta on selvää, että kattilayksikköä ei ollut kunnolla varustettu korkealentoisten wikidien luettelolla, mutta epäonnistuneella kaasulla sitä voitiin kasvattaa 6-8%;
  • Kattilayksiköihin keskimääräisellä vaivalla asennettujen polttimien suuttimien halkaisijaa ei tule ylisuojata kattilan varsinaista asennusta varten. Kytkentä kattilaan on kuitenkin kytketty kattilaan. On mahdotonta vähentää lämmöntuottoa hartsista lämmön huipulle ja kasvaa 2-5 % jätettä kohden huonon palamisen ja poistuvien kaasujen vuoksi;
  • Kattilayksiköiden pinnan puhdistus suoritetaan pääsääntöisesti kerran 2-3 kertaa, lasken KKD kattila tukkeutuneilta pinnoilta 4-5 % rakhunokille, ulostulon määrä lisääntyy ulos tulevien kaasujen kanssa. Lisäksi robottijärjestelmän ja kemiallisen vedenpuhdistuksen (HWO) tehottomuutta syntyy ennen kemiallisten kerrostumien (hilsettä) ilmaantumista kattilan sisäpinnoille, mikä vähentää merkittävästi robotin tehokkuutta.
  • Jos kattilassa ei ole täydellistä ohjaus- ja säätösarjaa (lautat, lämmönkerääjät, polttoprosessin ja lämmönsyötön ohjausjärjestelmät), muuten kattilayksikön säätöä ei ole säädetty optimaalisesti, hinta on puolivälissä. talvi.
  • Jos kattilan vuoraus vaurioituu, tulipesässä havaitaan lisäimua, mutta se häviää käyttämättömien kaasujen kanssa, ja se laskee 2-5%.
  • Kattilahuoneen nykyisen pumppaushallinnan voitto mahdollistaa sähkön kiinteyden alenemisen kattilahuoneen tehonkulutuksessa sekä korjaus- ja huoltotarpeiden vähentämisen.
  • Skin syklissä "Start-Zupinka" kattilayksikkö näkee polttomäärän. Ihanteellinen vaihtoehto kattilahuoneen käyttämiseen - ilman robotin keskeytyksiä kaikissa vaatimuksissa, kuten tilakortti osoittaa. Ylivoimaisten lukitusliittimien voitto, laadukas automaatio ja ohjausliitteet mahdollistavat paineen minimoimisen, jotta voit huomata kattilahuoneen epänormaalit tilanteet vaivan ja virheen avulla.

Pererakhovanі vische dzherela vіnіknennya ylimääräistä energian tuhlausta kattilahuoneissa є selkeä ja ennakoitavissa oleva ulkonäkö. Esimerkiksi yhtä jätteen tärkeimmistä varastosäiliöistä - jätteen jätettä - voidaan käyttää vain kaasuvaraston kemialliseen lisäanalyysiin. Samaan aikaan voi olla useita syitä varastovaraston parantamiseen, useista syistä: ei ole mahdollista nähdä palosummien oikeaa käsittelyä, є hallitsematon imeminen kattilan tulipesään, poltin ei toimi kunnolla alioptimaalisessa tilassa.

Tällaisessa arvossa piilevän lisäyksen jälkeen kattilahuoneen implisiittinen lämmönkulutus voi saavuttaa arvon 20-25%!

2. Hukkaa lämpöä kuljetukseen palautuaksesi elämään. Іnuchі putkistojen lämmitys

Soittaa puhelimella lämpöenergia, siirretään kattilahuoneen lämmönlähteeseen, mene lämpöjohtoon ja laitoksen viereen. Dilyanka-ketjun KKD:n arvo valmistaudu hyökkäyksen alkamiseen:

  • KKD puolipallon muotoisia pumppuja, jotka tarjoavat lämmönsiirron lämmönsyötöllä;
  • lämpöenergian tuhlausta lisää lämmitysverkkoja varten, jotka on sidottu putkistojen laskemiseen ja eristämiseen;
  • hukkalämpöenergia, sidottu oikeaan lämmönjakoon ob'ektami-työtovereiden välillä, t. lämmitysjärjestelmän hydraulinen asenne;
  • Ajoittain on tunnin hätätilanteita ja myöhäisiä tilanteita lämmönsiirron vuorotellen.

Älykkäästi suunnitelluilla ja hydraulisesti säädetyillä lämmitysjärjestelmillä on mahdollista nähdä pienyrityksen energiansaannin olevan yli 1,5-2 km; Kuitenkin:

  • Victorian vіtchiznyanyh kuristetut hemlockpumput, jos KKD on alhainen, on käytännöllistä tuottaa jopa merkittävää tuottamatonta sähköenergiaa.
  • Lämpöverkkojen putkistojen suuren kasvun myötä lämpöjohtojen lämmöneristyksen pumppauskapasiteettiin tulee merkittävä sisäänvirtaus lämmönsyötön määrälle.
  • Lämpöjohdon hydraulinen hyötysuhde on tärkein tekijä robotiikan taloudellisuudessa. Lämmönjakelun näkökulmasta syyllisyys varjostettiin oikein tällaisella arvolla ja määrä jakautui niille tasavälein. Lämpöenergian laskun seurauksena se ei ole enää tehokkaasti vikoristovuvat asuinkohteissa ja tilanne, jossa osa lämpöenergiasta käännetään pyörivällä putkella kattilataloon. Kattilayksikön hyötysuhteen alentamiseksi laadun alenemisen hinta poltetaan kaukaisimmissa lämpökaappien kulkua pitkin.
  • Jos rakennukseen tuodaan laitoksesta lämminvesijärjestelmän (LVT) vesi, niin LKV-reittien putkistot on sidottu kiertopiiriin. Umpikujan läsnäolo GWP-järjestelmät Käytännössä se tarkoittaa, että lähes 35-45 % kuuman veden kuluttamasta lämpöenergiasta marinoidaan.

Odottaa lämpöenergian hukkaa lämmitysverkkoon, ei syytä 5-7%. Ale, itse asiassa, haju voi olla jopa 25% ja enemmän!

3. Vtrati ob'єktah lämmöllä. Viime viikon poltto- ja kuumavesijärjestelmät.

Naysuttєvіvіmi varaston lämmönsyötöt lämpö- ja sähköjärjestelmistä є vtra ob'єkta-sporivachilla. Sellaisten esiintyminen ei ennakoinnilla, ja voi johtua siitä, ettei lämpöpisteessä ole kutsua ilmestyä, lisään lämpöenergia-alan ns. lämmönvaihdin. Dosvid-robotit, joissa on majesteettinen määrä vichiznyh-lämpöjärjestelmiä, antavat sinun käyttää pääsyytä tuottamattoman lämpöenergian hukkaan havaitsemiseen. Suosituin vipad kuten tämä:

  • polttojärjestelmissä sitominen epätasaisella lämmönpoistolla elämisprosessin mukaisesti ja prosessin sisäisen lämpöpiirin epätäydellisyys (5-15%);
  • paahtamisen järjestelmät ovat sidoksissa paahtamisen luonteen epäjohdonmukaisuuden vuoksi nykyiseen säämieleen (15-20 %);
  • kuuman veden syöttöjärjestelmissä jopa 25% lämpöenergiasta kulutetaan kuuman veden kierrätyksen kautta;
  • HWP-järjestelmissä kuumavesisäätimien näkyvyyden ja riittämättömyyden vuoksi HWP-kattiloissa (jopa 15 % HWP-tarjonnasta);
  • putkikattiloissa (shvidk_snyh) sisäisten silmukoiden esiintymisen, lämmönvaihdon pinnan tukkeutumisen ja vaikean säätelyn vuoksi (jopa 10-15% kuuman veden tarjonnasta).

Implisiittiset tuottamattomat häviöt elinolosuhteissa voivat olla jopa 35 % lämmönsaannista!

Suurin välillinen syy näkyvyyteen on se, että harkittujen häviöiden kasvu є näkyvyys lämmöntalteenottotiloissa on sovitettu lämmön määrän tasolle. Lämmön elämisen visionäärisen kuvan näkyvyyttä elämän järjettömän merkityksen ymmärtämisestä uudella energiansäästötuloksella.

3. Lämmöneristys

Lämmöneristys, lämmöneristys, lämmöneristys, lämmöneristys, lämpöteollisuuslaitokset (mikä tahansa muut yliopistot), jäähdytyskammiot, putkistot ja muu ei-välttämätön lämmönvaihto, jossa on suuri keskus. Joten esimerkiksi lämmityksen ja energian tapauksessa lämmöneristys on välttämätön lämpöhäviöiden vähentämiseksi keskellä, jäähdytys- ja kryogeenisessä tekniikassa - laitteiden talteenottoon lämpöaallon muodossa. Lämmöneristys on varustettava kiinnityksellä erityisiin aidoihin, jotta voit käyttää lämmöneristysmateriaaleja (kuorten tapauksessa ohuita kuoria) ja vaikeuttaa lämmön siirtymistä; voit kutsua sitä myös lämmöneristykseksi. Käännettävän konvektiivisen lämmönvaihdon tapauksessa lämmöneristystä varten kasvimaa tulee peittää palloilla, jotka eivät pääse läpäisemään ruokaa; vaihdettavan lämmönvaihdon tapauksessa - materiaalien rakentaminen, jotka tekevät lämpöviprominuvannyasta (esimerkiksi folio, metalloitu lavsanovy); lämmönjohtavuudella (lämmönsiirron päämekanismi) - materiaalit, joilla on ruusuinen huokoinen rakenne.

Lämmöneristyksen tehokkuus lämmön siirtyessä on lämmönjohtavuutta, sen määrää eristävän rakenteen lämpötuki (R). Yksipallomallissa R = d / l de d on eristemateriaalipallon paksuus, l on lämmönjohtavuuskerroin. Lämmöneristyksen tehokkuutta voidaan lisätä varastoimalla erittäin huokoisia materiaaleja ja kiinnittämällä suurikokoisia pallorakenteita käytetyillä tuotteilla.

Zavdannya tepolizolyatsii budіvel - vähentää lämpöhäviöitä kohtalon kylmänä vuodenaikana ja estää normaalin lämpötilan ympäristössä ojentamalla kätensä kutsuvan osapuolen kylmimmille lämpötiloille. Pysyvänä tehokkaiden lämmöneristysmateriaalien lämmöneristykseen on mahdollista muuttaa hintaa ja vähentää rakennusten painoa sekä hankkia ja sellaisella nopeudella tärkeimpien teollisten materiaalien (sementti, sementti, teräs)

Lämpöteollisuusasennuksissa (myös teollisuusuunit, kattilat, autoklaavit) lämpöeristys säästää polttotaloutta, lisää lämpöyksiköiden tarvetta ja säätelee lämpöyksiköiden tehokkuutta sekä parantaa teknologisia prosesseja. Teollisuustilojen lämmöneristyksen taloudellinen hyötysuhde arvioidaan usein lämpösuojauksen tehokkuudella h = (Q 1 - Q 2) / Q 1 (de Q 1 - lämpöä häviää asennuksessa ilman lämpöeristystä, ja Q 2 - lämpöeristyksellä). Teollisuuslaitteistojen lämmöneristys korkeita lämpötiloja, sekä huoltohenkilöstön normaalin saniteetti-hygieenisen mielen vakiinnuttaminen kuumissa työpajoissa ja traumatismiriski.

3.1 Lämmöneristysmateriaalit

Lämmöneristysmateriaalien tärkeimmät hallusinaatiot ovat puutarhakalusteiden, teollisuuslaitteiden (teollisuusuunit, lämpöyksiköt, jäähdytyskammiot) ja putkistojen eristys.

Lämpöputken eristävän suunnittelun laadusta johtuen ei vain mene hukkaan lämpöä, vaan pikemminkin toista. Lämpöeristeen valmistukseen tarvittavien materiaalien ja tekniikoiden laadun muuttuessa teräsputkilinjan ulkopinnan korroosionestosuojan rooli voidaan tunnistaa välittömästi. Ennen tällaisia ​​materiaaleja käytetään ja käytetään polyuretaania - polymeeribetoni ja bioni.

Tärkeimmät tavat eristää kentän lämpöä hyökkäyksessä:

· Alhaisen lämmönjohtavuuden jakki kuivamyllyssä ja luonnollisessa ympäristössä;

· Pieni vesi savi ja pieni korkeus kapillaari podyomu rіdkoї vologa;

· Alhainen korroosioaktiivisuus;

· Visokiy electric op_r;

· Keskiosan Luzhna-reaktio (pH> 8,5);

· Riittävä mekaniikka.

Voimalaitosten ja kattilan höyrylinjojen lämmöneristysmateriaalien tärkeimmät edut ovat alhainen lämmönjohtavuus ja korkea lämmönkestävyys. Tällaisille materiaaleille on ominaista suuri palvojien määrä ja vähäinen pätevyys. Hygroskooppisuuden parantaminen ja vesisaveutuminen parantavat materiaalien laatua.

Yksi tärkeimmistä maanalaisten lämmönjohtimien lämmöneristysmateriaaleista on lähellä pientä vesisavea. Sen lisäksi maanalaisiin lämmönjohtimiin eivät pääsääntöisesti sovi erittäin tehokkaat lämmöneristysmateriaalit, joissa on paljon pahoja juhlia, joita asiantuntijan on helppo poimia päivittäin.

Razrіznyayut zhorstki (levyt, lohkot, tsegla, shkaralupi, segmentit ja іn), muffini (äidit, patjat, jguty, narut ja іn), sipki (rakeinen, jauhemainen) tai kuituiset lämmöneristysmateriaalit. Pääsyrovinin näkymän takana on orgaanista, epäorgaanista ja muutoksia.

Organisaation omat kaaviot on jaettu orgaanisiin luonnollisiin ja orgaanisiin kappaleisiin. Ennen orgaanisia luonnonmateriaaleja otetaan materiaaleja ei-puun käsittelystä ja puuntyöstyksestä (puukuitulevyt ja puulastut), silkkiset urheilurakkaat (olki, turve) Lämmöneristysmateriaalit, pääsääntöisesti, johtuvat alhaisen veden biostiykistyu. Merkittäviä puutteita orgaanisten kappalemateriaalien lisäyksessä. Vielä lupaavampia polypropeeniryhmän materiaaleja ovat polyvinyylikloridi, jota voidaan käyttää synteettisten hartsien käsittelyyn. Polystyreeni voi aiheuttaa muuta suljettua huokoisuutta ja kaikki huokoiset muovit - myös sekundaariset muovit, eivät välttämättä ole huokoisia, mutta eivät tule ilkeäksi lämmöneristysmateriaalien lujuuteen. Polyuretaanikerroksen valmistusreseptin ja teknologisen prosessin luonteen vuoksi se voi olla kovaa, naposyötävää ja joustavaa, ja siinä on tarvittavan kokoiset huokoset; virobit voivat saada apua bazhani-voimasta (esim. palavuutta on muutettu). Riisille ominaista Paljon orgaanisia lämmöneristysmateriaaleja - alhainen palonkestävyys, minkä vuoksi se kasvaa pysähtyneenä enintään 150 °C:n lämpötiloissa.

Lisää palonsammutusmateriaaleja pienestä varastosta (fibrolit, arbolit ja іn.), Saatu mineraalien vyazhuchy puheen ja orgaanisen napovnuvach (kylälastut, thyrsu tosh) summasta.

Epäorgaaniset materiaalit Elintarvikeryhmien ryhmän edustaja - alumiinifolio (alfol). Ei jää kiinni aaltopahvin eteen, jotka on kerrostettu jumalattomien ihmelapsien lausuntojen mukana. Sisäänrakennettu rakennusmateriaali voidaan säätää korkeammalle lämmönvaihtotasolle ja se on erityisen puhdasta korkeissa lämpötiloissa. Epäorgaanisten materiaalien ryhmän suurimmat edustajat ovat kappalekuidut: mineraali, kuona ja puuvilla. Mineraalivillan keskimääräinen paksuus on 6-7 mikronia, keskimääräinen lämmönjohtavuuskerroin = 0,045 W / (m * K). Nämä materiaalit eivät ole syttyviä, eivät kelpaa grisoneille. Tuoksu voi olla hieman hygroskooppinen (enintään 2 %), hieman vesisavimpi (jopa 600 %).

Kevyt ja huokoinen betoni (päälaatu on kevytbetoni ja vaahtobetoni), ponoscloa, kuituhiutaleita, virobia vuotaneesta perliitistä ja sisään.

Epäorgaaniset materiaalit, joita voidaan käyttää monitoreina, valmistetaan asbestin (asbestipahvi, papyr, povst), asbestin ja haihtuvien mineraalien (asbestoosi, kremestohydraatit) summan perusteella.

Jopa 1000 °C:n lämpötiloissa toimivien laitosten (esimerkiksi metallurgiset, lämmitys- ja lämmitysuunit, uunit, kattilat jne.) viglyadі virobіv (tsegli, kasvavan profiilin estäminen) eristämiseen. Lupaavaa on myös poimia kuitumateriaaleja lämmöneristykseen johtamattomista kuiduista ja mineraaliviskoosisista uiluista (lämmönjohtavuuden tehokkuus korkeissa lämpötiloissa 1,5-2 kertaa pienempi, perinteisissä pienempi).

Tällaisessa luokassa on suuri määrä lämmöneristysmateriaaleja, joista voidaan käyttää, riippuen lämmöntoimittajaa vaativien teollisuuslaitosten toiminnan parametreista ja mielentilasta.

4. Luettelo vikaristisesta kirjallisuudesta.

1. Andryushenko A.I., Aminov R.Z., Khlєbalin Yu.M. "Lämpöasennukset ja -asennukset". M .: Visch. koulu, 1983.

2. Isachenko V.P., Osipova V.A., Sukomel O.S. "Lämmönsiirto". M.: Energovidav, 1981.

3.R.P. Grushman "Mikä aateliston kysyntä lämpöeristeelle." Leningrad; Budvidav, 1987.

4. Sokolov V.Ya. "Lämpö ja lämmöneristys" Vidavnitstvo M .: Energia, 1982.

5. Lämmönsyöttö ja lämmöneristys. G.A. Arsenjev sisään. Moskova: Vischa-koulu, 1988.

6. "Lämmönsiirto" V.P. Isachenko, V.A. Osipova, A.S. Sukomil. Moskova; Vidavnitsvo, 1981.

V.G. Semenov, Novini Teplopostachannya -lehden päätoimittaja

Tämänhetkinen tilanne

Varsinaisen lämmöntuoton arvon ongelma on yksi niistä, joita lämmönlähde on käyttänyt. Suurimmat lämpöhäviöt ovat tärkein argumentti lämmönjakelun hajauttamisen puolesta, jonka määrää lisätään suhteessa tyyppien määrään, kuten tärykattiloiden tai pienkattiloiden ja kattilahuoneiden myyntiin. Hajauttamisen parantuminen tuo mukanaan ja lämpöä tuottavien yritysten ydinten ihmeellisen liikkeen luonne, joskus on vaikea nimetä lämmönsyötöjen lukumäärää, ja sitä on ikäänkuin kutsuttava, niin se on normatiivista, koska En tiedä mitään aitojen todellisesta lämmöstä.

Euroopassa ja länsimaissa lämpöhäviöiden ongelma monissa perheissä on hyvin yksinkertainen. Päivän päätteeksi lämpömäärän ero on sovellettu kentälle. Isojen kerrostalojen asukkaille selitettiin, että yhden lämpöyksikön tariffin korottaminen (lämpöyksikkömaksun kautta) voisi olla helpompaa.

Meillä on oma rahoitussuunnitelmamme alueen sijainnin mukaan. Hoidan lämmönsyötön niin, että lähdet käyttämään lämmitysjärjestelmän teholähdettä, normatiiviset lämpöhäviöt huomioidaan ja tilaajien kokonaiselinkustannukset, sillä voit lisätä teholähteen. Varjoon jääneet viikset johtuvat pilvettömistä selviytyjistä, tobto. loistava. asuinsektori. Jotta tällainen järjestelmä toimisi, mikä on enemmän kuin tuhlausta lämpöaidoissa, he menevät lämmittämään kiinteitä yrityksiä. Tällaisessa taloudellisessa järjestelmässä on tärkeää vaatia kulutuksen ja lasin vähentämistä.

Jotkut venäläiset kaupungit eivät uskaltaneet yrittää sisällyttää tariffeihin keskellä, kirjoittaa normi uudelleen, alkuruoan haju oli alueellisten energiatoimikuntien tai kuntien sääntelyelinten vastuulla, jotka eivät voineet ottaa vastaan ​​" Älä jätä navigoimatta vanhaa luonnollista eristäytymistä. Oikealla siinä, että nykyisessä järjestelmässä se on nähtävä uudelleen aitojen lämmönsyötöjen tariffeissa (jos lemmikkivitraat on kiinteät lämmön lämmitykseen), varastoa ei tarvitse vaihtaa varasto tariffeissa, on kalliimpaa maksaa samasta myynnistä. Tulojen lasku tariffin arvon alenemisen seurauksena on 2-4 kertaa pienempi lämmönhuollon lisäyksen seurauksena, joka myydään (suhteessa varaston murto-osaan tariffeissa). Lisäksi olet iloinen, jos voit auttaa aluetta, tukemaan tariffien alentamista, ja bezoblikovtsi (hyvät asukkaat) kompensoi taloudelle huomattavasti suuremmat maksut.

Lämpöön liittyvien yritysten ongelmat voidaan korjata vain, jos selviytyjiä on paljon, jotka pystyvät korjaamaan ongelman. ei ole viisasta selittää elämisen lisääntymisen merkitystä vaihtoehtoisten kivien mukaan.

Lämpöhäviöt lasketaan sadoista lämmönlähteistä vähentämättä eloonjääneiden energiansäästöä lämpöhäviöiden lisäämiseksi, korvaamaan lämmönpoistoa pienemmällä halkaisijalla päällä. Zakіltsyuvannya lämmönsyötön varaaminen nettoutukseen voi myös lisätä häviön kokoa. Tuolloin "normatiivisen lämmönkulutuksen" ymmärtämisellä ei ole tarvetta siirtyä standardiin eri halkaisijaltaan olevien putkien asentamiseksi. Omistaa mahtavia paikkoja ongelma kiihdyttää isäntien määrää lämpöaidoissa, lämmön vaihtaminen tilaan järjestämättä koko aluetta on käytännössä järjetöntä.

Pienissä kunnissa lämpöpostiorganisaatio joudutaan usein kytkemään hallinnolliselle tasolle ennen kuin tariffi asetetaan kustannuksella, joka hinnoitellaan hinnalla. alirahoitus; koliikkikervnikin mätä väheneminen; lämpöhelmojen kimaltelevat sprinkleet; matalat lämpöhelmojen pölyt; soinen mistsystyu; kanavan tiiviste; kanavaton tiiviste jne. Myös motivaatio lämmöntuonnin vähentämiseen puuttuu.

Lämmönsiirtoyritykset voivat tehdä lämpöaitojen ja todellisen lämmöntuoton testauksen. Yksi іsnyucha-tekniikka viprobuvan іd іd іdbіr tyypillinen lämmitysverkko, viemäri її, saneeraus іeristys ja vasne viprobvannya varret suljettu silmukka liikkeeseen. Jakin lämpöhäviö voidaan tunnistaa sellaiselle viprobuvaanille. järkevästi, lähellä normia. Joten і іtryuyut kaikkialla maassa säännökset іtratіt, paitsi divi, koska ne bazhayut elämää ei sääntöjen mukaan.

Є Yritä käynnistää lämmön syöttö lämpöhäviön tulosten vuoksi. On sääli, että koko menetelmä ei anna riittävää tarkkuutta tilinpäätökselle, koska lämpöjohdon yläpuolella olevan maaperän lämpötilaa ei tulisi laskea vain lämpöjätteestä putkistojen lähelle, vaan myös varaston kannalta; glibini zalyagannya ja rakenteet lämmitys; tulla kanavaksi ja viemäriksi; kääntyy putkistoissa; pori rock; asfalttipinnat.

Vikoristannya suoralle vimiriv-lämmönkulutukselle lämpökhvili-menetelmällä terävällä z-

Lämmönlähteen matalan vedensyötön lämpötilan muutoksen ja ominaispisteiden lämpötilan muutoksen vuoksi toisella kiinnityksellä varustetut säätimet eivät myöskään sallineet tarvittavaa vitratin ja ilmeisesti lämmönkulutuksen mittaustarkkuutta. Voitto yläpuolella olevasta vitratomiasta ympäröi suorat valittimet kammioissa juuri siksi, että äidit tarvitsevat suuren määrän kalliita lisälaitteita.

Proponaatiomenetelmä lämmöntuoton arvioimiseksi

Suurin osa keskitetyistä lämmönjakelujärjestelmistä tiedetään olevan kymmenillä eläneillä, mutta voit lisätä kentän. Tämän lisäavun avulla on mahdollista arvottaa parametri, joka luonnehtii kehystykseen menevää lämpöä ( q vrat- järjestelmän ja hukkalämmön keskiarvo yksi m 3

lämmönsiirto kilometriä kohden kaksiputkista lämpövirtaa).

1. Vikoristovuyu teho arkiston lämmönvaihtimet, ihon pelastajalle, joten voit lisätä hieman lämpöä, keskimääräinen kuukausi (mikä tahansa tunnin ajan) lämpötila syötetään putkistoon, jotta T i vitrata vettä putkistossa G .

2. Samoin lämpö dzherelillä alkaa saman ajanjakson keskiarvo tunnissa Tі G .

3. Keskimääräinen lämpöhäviö toimitetun eristävän putkiston kautta, i- ystäväni

4. Putkilinjoihin hukattu kokonaislämpö, ​​joka voidaan toimittaa eloonjääneille, voidaan toimittaa seuraavilla:

5. Keskilämpö imeytyy putkistoon syötettäväksi

de: l i... paras tapa lähteä lämmöstä i Hei.

6. Lämpövitraatti on saatavilla asuville, joiden ei tarvitse käyttää lämpöä:

a) ylikriittisille järjestelmille

de G keskimääräinen vuotuinen lämmöntuotannon kasvu lämmöntuotannossa ajanjakson analyysiä varten;

b) kaikille kriittisille järjestelmille

De: G - vuoden puolivälin lämmönsyöttö lämmöntoimitukseen keskiyöllä;

G - vuoden puolivälin lämmönjakelu sisään i- Elä yöllä.

Promislovit ovat onnellisia, koska he ovat syklisiä, he elävät lämmöllä, anna minulle ripaus lämpöä.

7. Vitraatti lämmönsiirto putkessa, joka sopii iholle j- asukas, jolla ei ole tarpeeksi lämpöä, G aloita G ehtojen mukaan se on verrannollinen vuoden puoliväliin kytkettyyn verkkoon.

8. Keskimääräinen lämpöhäviö toimitetun eristävän putkiston kautta, j-Spozhivachevі

de: l i... paras tapa lähteä lämmöstä i-Sozhivach.

9. Putkilinjoissa hukkaan heitetyn lämmön kokonaismäärä, joka toimitetaan selviytyneille, jota ei saa levittää alueelle.

ja kokonaislämpö hävisi kaikissa järjestelmää toimittavissa putkistoissa

10. Toisaalta kiertovesijohtojen kohdalla vakuutus kuluneelle ajalle, niinkuin tälle järjestelmälle kuuluu ja kun lämmön vakiokulutus asetetaan.

| lukita ilman koshtovnoa Todellisen lämmöntuoton arvo lämmöneristyksen läpi keskitetyn lämmönjakelun aitojen kohdalla, Semenov V.G.,