grub企業の熱供給の蒸気システムのRozrahunok。 産業企業の熱供給。 ロシアにおける最新の灼熱および給湯システム

教育科学省

GOU VPO「兄弟」 州立大学»

エネルギーとオートメーションの学部

産業熱電工学科

分野からの要約

「熱とガスの供給と換気」

最新の熱供給システム

開発の見通し

ヴィコナラ:

セントグループ TGV-08

さらに、炭水化物などの他のエネルギー源に使用される vidobutkom、処理および輸送に関連するリスクがあり、地熱エネルギーに使用されます。 気候の安全性: 地熱エネルギーは気候の心に蓄積されます。 地下室近くの温度が一定であるため、生存率は同じです。

したがって、潜在的にzabrudnyuyuchi生産性の不足に対する補償の追加システムを適用することが可能です. 実行のエネルギーを保存するために、2 つの方法を実装できます。 Vіdkrita地熱エネルギー。これは、熱の更新のために地下水をポンプで汲み上げることで蓄積されます。 地熱エネルギーは、地表近くに深く埋められたプローブを通じて地下熱を吸い込むため、閉じられています。 水平地熱エネルギーと呼ばれることもある3番目の方法では、地中熱センサーを使用して地下熱を生成し、地中の浅い場所に水平に拡散させることができます。

で。 スニグロワ

ケリブニク:

教授、Ph.D.、PTE部門

S.A. セメノフ

ブラーツク 2010

エントリ

1.Vidi システム 中央焦げそれらの原則

4.2 ガス火

4.3 焦げたポビトリアン

4.4 電気焦げ

4.5 配管

4.6 ボイラーハウス

この 3 番目の方法は、厳密な意味での地熱ではありません。 この3つの方法で新生活や修理が考えられます。 最高の結果をお探しですか? vodcrtim のあるシステムを選択するか、 閉ループ. Qi システムは最高の生産性係数を持っている可能性があり、これにより設置の収益性が向上します。

あなたの妥協点は邪魔ですか? 特権 クローズドシステム、地下水の川の存在下に横たわらないように、またその地域に設置することもできます。 自然は地域によって異なり、深さによっても異なります。 Deyakіボールtsіkavіshi、nizhіnshі。 1 リニア メートルあたりのワット数のコストがかかる場合は、加熱の強さを抑えることができます。

5. ロシアの熱供給発展の展望

ビスノボク

戦勝文学一覧

エントリ

岩の大部分が寒いポミルニ緯度に住んでいると、居住区、オフィス、その他の施設など、将来のために熱供給を提供する必要があります。 熱供給は快適な生活を保証し、アパートやブース、オフィスや倉庫などの生産的な仕事にもなります。

「熱供給」という用語で理解できることを見てみましょう。 熱供給 - 燃焼システムの供給 お湯または時々。 主な熱供給源は CHP とボイラーハウスです。 集中型と集中型の2種類の熱供給バディベルがあります。 集中型では、okremі地区(promislovi chi zhitlovі)が提供されます。 効率的なロボット集中加熱システムの場合、皮膚要素の作業は同時に実行されます。 スキン レベルから、要素のタスクが変更されます。 Mіstseveteplopostachannya - 1つまたはdekіlkohbudinіvの熱を供給します。 熱供給ラインの集中化はあまり重要ではないかもしれません: 硝子体と短期硝子体の削減、低グレードの唾液の交換、住宅地の衛生キャンプの改善. システム 集中熱供給これには、熱発電 (CHP)、断熱材、および熱節約設備が含まれます。 CHPP を組み合わせると、熱とエネルギーが生成されます。 Dzherelami mistsevoy 熱供給 є オーブン、カザン、給湯器。

クローズドループからシステムを選択した場合、悪臭が設置できる限り、プローブの深さと深さを正確に決定するための地質調査であるため、設置を改善できます。 設置を最適化するために必要な専門知識を手に入れましょう。

地熱エネルギーのすべての利点が世界中で得られるように、燃焼システムの調整は基本的に重要です。 インストールを最適に選択し、最も適切なヒートポンプを選択できるようにします。

熱供給システムは、さまざまな温度と水圧で換気されます。 vіdvymogspozhivachіviekonomіchnyhmirkuvanに横たわるTse。 換気が増えると、より経済的なフロントガラスであるヤクに熱を伝える必要があります。 Narazіv_dstanの熱vitiruєtsya数十キロメートルの移動。 熱供給システムは、広範囲の熱供給を受けます。 灼熱のシステムは季節的なものになり、給湯システムは恒久的なものになります。

T w.r.

暖房技術者、建築家、または専門の設計局は、快適さと利益から逃れるための単なる味方ではありません。 インストールの可能性の勝利を最大化するために、プロの名誉でスピードアップしてください。

設計段階では、基礎の性質と、以前に設置された焦土のニーズとの間の完全な適合が保証されます。 この段階で、多くの必要なプローブが提供され、スープラの性質が改善されます。 明らかに、その場所は、プローブの垂直または斜め配置のはしかによっても保護されています。 Pokhіshchennyaには多くの利点がありますが、その中には終わりのないスペースの経済があります。


1.セントラルヒーティングシステムの種類と原理

集中型熱供給は、相互に依存し、連続する 3 つの段階で構成されています。つまり、熱の準備、輸送、および回収です。 これらの段階に応じて、スキン システムは 3 つの主要な層で構成されます。断熱材 (熱および発電所やボイラー ハウスなど)、熱障壁 (熱パイプライン)、および保温です。

大幅にrozrahunkove opalyuvalne navantazhennia Q o、W

インストールの利点でスピードアップするために、排他性の利点でスピードアップします。 水を入れた瞬間から、水の温度を正確にコントロールできます。 状況に最も適した最高の素材とアタッチメントの選択は、個々の長期的な解決策を保証します。

生態学と乱交の間には単純な類推があります。自然の生態系で育った「Kharchov lansyugs」は、virobnicheskoy diyalnistyu 間の物質とエネルギーの移動のモデルになる可能性があります。 実際、これらのメカニズムは、ある種のそのような入力の助けを借りて、別の種の資源として出現し、生態系の機能の主な特徴になります. このアナロジーの経済活動は、資源を単独で使用する人々に向けられていますが、他の人々によっても勝利を収めています。

分散型システムでは、皮膚の熱供給が暖かく保つことができます。

セントラルヒーティングシステムの熱媒体は、水、蒸気、および熱です。 Vіdpovіdnіシステムは、水、蒸気、および焦げ付きのシステムと呼ばれます。 それらの肌には、独自の長所と短所があります。 熱供給集中燃焼

このアナロジーは、エコパークとも呼べる工業団地カランボーですぐに実践されました。 カランボーは、コペンハーゲンから約 100 キロ離れた、人口約 2 万人の小さな場所です。 Pivnіchnogo海の端にあるRaztashovaniyaは、川の氷の港で目に見えて深くて強いことがあり、バルク船を収容することができます.

1950 年代の初め以来、デンマーク騎士団は spozhivat syrovina のような偉大な企業を設立するためにカルンボーを選びました。 カロンボーの産業共生は、石油精製所、発電所、ノボ ノルディスクの主要工場、乾式壁の製造工場、自治体自体の 5 つの主要な歴史的パートナーで構成されています。

蒸気燃焼システムの利点は、他のシステムとペアになったシステムでの金属の変動性と揮発性が大幅に少ないことです。1 kg の蒸気を凝縮すると、約 535 kcal が放出されます。 1 kgを冷却するときに加熱したときに見られるため、蒸気パイプラインの直径が大幅に小さくなり、水燃焼システムのパイプラインが小さくなる可能性があります。 蒸気燃焼システムは加熱面が少なくなります。 定期的に人が入れ替わる場所(コモンズや公共生活)では、スチームスコーチングシステムにより、中断を伴うスコーチングを実行できます。この時点で、遠くのパイプライン開口部からの熱伝達が凍結するリスクは非難されません。 .

シンポジウムカロンボーはいかがですか。 Sirovina 石膏ボード - 石膏: 指示の画像では、工場から直接採取された石膏のストック。 伝統的に、そのような工場で生産される石膏は、会社にとって重要な品質である名前を節約する責任があります。 この状況は、今日の産業システムの働きを戯画化するのに十分です。 目標は、正しい「システム」を作成することではなく、一連の並列フローを作成することです。これらは1つずつ無視されます。その場合、会社は、注文できるかのように、支払いを行ってインプットを生成します。

これは、リソースの使用の観点からは非常に異常な状況であり、システムの声明に最低の目に見えることがよくあります。 Kalunborg の vipad の近くでは、Asnes と Giprok の間で確立された連絡先によって、状況自体が急速に明るくなりました。

蒸気焦げのシステムの不一致は、衛生的な値が低いことです。オーブンにあるのこぎりは、暖房器具で燃え、100°C以上に加熱されます。 これらのデバイスの熱出力を調整することは不可能であり、アヘン剤期間の大部分で、システムは中断して動作するという罪を犯しています。 かなりの温度に達するまでの残りの存在は、焦げた領域で繰り返されます。 そのため、スチームスコーチのシステムは、スパ、更衣室、シャワーパビリオン、駅、クラブなど、定期的に人が入れ替わる静かなブースにのみ存在します。

ただし、天然石膏は「ピース」石膏と同じようにはできないため、移行段階があり、その過程で2種類の石膏が変化したことに注意してください。 モデリング シンポジウム カロンボー。 共生の経済的および生態学的利点は、同じもの自体を含むだけでなく、互いに結びついている理論的システムに従って評価されました。

ただし、異なるエンティティ間の強い相互依存は、パートナー間の協力と強い信頼を必要とする一部の企業にとって重大なリスクになる可能性があります。 持続可能性のデジタル化の時代の真っ只中で、デジタルの硬さについて話したい場合は、デジタルのエネルギー効率を見てください。 この若い新興企業の創設者であるクリストフ・ペロンは、正面暖房のためにコンピューターサーバーから放出される熱を発明するというアイデアを思いついたのは当然のことです 衛生水アボでの生活 共同生活.

暖房システムには金属がほとんどなく、部屋の暖房と換気ですぐに悪臭を放つことができます。 しかし、焦げた生活、下のシステムのシステムの変動性。

水の焦げ付きのシステムは、より大きな変化とメタロムストキストを持っている可能性があります 蒸気焦げ、しかし、悪臭は高い衛生的および衛生的な性質を持っている可能性があり、その幅が広くなります。 それらは、2つ以上の表面の高さを持つすべての生きているbudinka、大きなもの、そしてより多くのvirobnicheskih budinyで力を​​持っています。 このシステムの熱伝達装置の集中調整は、それらに到達する水の温度を変更する経路によって達成できます。

情報システム: 物理的現実と動作モード

このイノベーションのプレゼンテーションは、ワインが非難されている日曜日の文脈を伴うことがよくあります. すぐに私たちはデジタル技術の時代に生きています。数字でコード化された情報は、まるで世界中の人々、事業、夢によって絶えず交換されているかのように、データの驚異的な義務です。 インターネット上に存在する 9 億 2000 万のアクティブな Web サイトのうち、約 1 億のアクティブな Web サイトで相談が行われ、1 日に 1 億 4400 万が交換されます。

水焦げのシステムは、水の移動方法と建設的な解決策によって異なります。

移動方法の背後で、水は自然と機械的 (ポンピング) 自発的なシステムに分けられます。 自然の自発的なからの水の焦げのシステム。 このようなシステムの基本的なスキームは、パイプラインに供給されるボイラー(熱発生器)、暖房器具、戻りパイプライン、および膨張容器で構成されています。 大釜を回して、循環水を遠ざけることを繰り返します。 Їїruh v_dbuvaєtsya 自然の自発的な流入の下で、水がボイラーの近くで加熱されると、システム内でscho。

フランスのデジタル専門家がいる企業にとって、情報システムは新しい神経系と言えます。 付属物、パートナー、パートナー間でデータフローを転送します。 誰がいなければ、会社は麻痺し、もはや機能しません。 これらはすべての組織を表しています。

コンピュータセンターのサーバー

神経系と同様に、情報システムも作業のために身体的な摩耗を必要とします。 メインのウェイクアップ ブロックの軸と、それらに関連付けられた動作モード。 電子形式のデータ処理用のコンピューターであるコンピューターは、集中型モデルで使用されました。中央システムは、原子力発電所が電源を供給し、以前の vikoristovuyutsya で電源を供給したという事実と同様に、非個人的な端末に接続された中央システムから形成されました。偉大な企業ですが、マイクロコンピューターの開発に伴い、vikla は異なる coristuvachiv のマシン間で情報を交換する必要があります。

ロボット システムで作成された循環バイスは、サポートの下側​​に汚れがあり、(パイプの壁に水をこすりつけて) パイプに水を流し、金属製のサポート (水の出口で) に水を流します。蛇口、バルブ、暖房器具、ボイラー、ティー、クロスピースなど)。

これらのサポートの値はより大きく、パイプ内の水の速度よりも大きくなります (速度が 2 倍になると、サポートは 4 倍になります。つまり、2 次休閑地で)。 自然な自発性を備えたシステムでは、表面積が小さいブースでは、吹き出し圧力の大きさが小さいため、パイプ内の水の大きな変動を許容することはできません。 また、パイプの直径を大きくすることもできます。 このシステムは経済的に見えないかもしれません。 したがって、自然循環によるシステムの停滞は、ごくわずかな時間しか許されません。 このようなシステムの半径は 30 m を超えても問題はなく、値が 3 m 未満であっても問題はありません。

このように、コンピュータは分割され、一連の所有物は、デジタル形式で情報を交換するために 1 つずつまとめられました。 それらの間の音は、ケーブル、電波、または光ファイバーに広がる光ファイバーを循環する追加の電気信号を放射しています。 気力には中間物質の追加が必要であり、一連の規則と「プロトコル」によって規制されています。

この時間には、非個人的な境界があります。個人の境界、ローカルの境界、大都市の境界、グローバルな境界、すべてのインターネットおよび全世界の境界の中で最大のものであり、一般の人々がアクセスできます。 測定の基礎は「サーバー」であり、測定を管理する 1 つ以上のコンピューターで構成されます。サーバーは、リソースと拡張機能へのアクセス、および他のリソースの編成を提供します。 keruvannya merezheyのソフトウェアセキュリティ用のVіn機器。

加熱すると、システムの近くの水が大きくなります。 この補助給水をスコーチングシステムに配置するために、膨張容器3が移動されます。 上部育種と自然発生ワインを含むシステムでは、ボイラーで加熱したときに水に見られるように、一晩使用してそれらを再び除去できます。

自発的にポンピングすることによる水の焦げ付きのシステム。 燃焼システムは水で満たされ、ポンプは一緒に押されます。これは、水を支えるためにのみ必要です。 そのようなシステムでは、自然なポンピングは同時に自発的ではありません。 マッド万力 二管システム分岐の上から、kgf/m2 (Pa)

サーバーは常に実行されているため、クライアントからの要求に自動的に応答します。これは同時に実行できます。 サーバーが必要な計算作業ですべての計算のコンピューターをどのように打ち負かすことができるか。 3 つの主なカテゴリがあります。 「従来のサーバー」は、単一のオペレーティング システムである場合があります。 1 つまたは 2 つのプログラムを車にインストールし、電気系統とコンピューター システムに接続できます。 最も広いツェー。 狭いエリアもカバーできる「ブレードサーバー」を対応サーバーに集約 標準サイズ、「vіdsіkami」と呼ばれるヤクは、外側から物理的な接触をします。 「仮想化サーバー」 - 自律型物理サーバーのすべてのソフトウェア コピー。 1 台のコンピューターで夜間に実行できる多数の仮想サーバーをインストールすると、リソースのプールを構築し、マシンのワークロードを最適化できます。

  • 悪臭は圧力の10〜20%未満で使用されます。
  • 仮想化といいます。
サーバーとサーバー間の呼び出しは、クライアントとサーバー間の接続モードで攻撃的な方法で機能します。手動インターフェイスを備えたクライアントプログラムは、サーバーのコンピューターにインストールされます。

経済的なミルコベーンの場合、1 m あたり 5 ~ 10 kgf/m2 (49 ~ 98 Pa/m) を摂取する必要があります。

自発的にポンピングするシステムの利点は、パイプラインの揮発性が低下すること(パイプラインの直径が小さく、自然な自発的ポンピングを行うシステムでは小さい)と、1 つのボイラー室で多数のバッドに熱を供給できることです。

説明されているシステムを取り付け、日常生活のさまざまな面を飾り、さまざまな心で練習してください。 上にもう一方のアタッチメントを介して水の循環を確保するバイス p2、約 2 倍の大きさ、下のバイスを上に取り付けるための下のバイス p1。 同時に、パイプラインがボイラーを通過するためのリングの合計サポートと上部にあるもう一方のアタッチメント、ほぼボイラーを通過するためのリングの古いサポートと上部の最初のリングのアタッチメント。 このためには、余分なバイスを備えたプラツバタイムを使用することをお勧めします。他のバージョンのアタッチメントにはより多くの水が必要であり、ローズウッドには低い方のアタッチメントが必要であり、上のアタッチメントを通過するように水の量が変わります。最初のバージョン。

その結果、このアタッチメントによって焦げている他の上のアプリケーションでは過熱があり、最初のトップのアプリケーションでは過冷却があります。 この現象を採用するために、特別な方法を使用して焦げ付きのシステムを開き、飛行中の規制のクレーンを調整するためにホットレッジに設置することによってそれらを結晶化します。 別のバージョンに取り付けて蛇口を閉じると、過剰な圧力を返済し、同じトークンで同じライザーにあるすべての取り付け具の給水を調整できます。 Protenerіvnomіrnіstrozpodіluvody v sistem_、mozhlivaіzokremyライザー。 メインピラー、したがってすべてのライザーのこのようなシステムのサポートの合計は同じではないことが説明されています。最小のサポートが最大で、ライザーを通過します (ヘッドライザーに最も近い)。 最高のオパールは、ライザーを通過するリングを見つけることができます。

スキンライザーに取り付けられたコルク(パススルー)タップの換気規制の経路を使用して、オクレミライザーに沿って水を注ぐことができます。 水の循環のために、2つのポンプが設置されています - 1つは作動しており、もう1つは予備です。 パンプスの近くで、終値を鳴らし、ドラフトからラインを一周します。 通電時とポンプ歯にジェットを吹き付け、自然循環でスコーチシステムを作動させます。

ポンピングを備えたシステムでは、膨張タンクがポンプの前のシステムに近づき、さらに、蓄積したものはそれを通して見ることができません。 以前に設置されたkіnts_ライザーのシステムでの遠隔検査のために、バルブが設置された繰り返しのパイプによって実行されました(修理のためにライザーをオンにするため)。 自治体の本線を確認し、戻り線を介して水の循環を横切るループを見てビコナンのカウンターに来ます。 この時間に、そのような決定の代理人は、家の上面に取り付けられたラジエータープラグの上部にねじ込まれたタップを交換します。

下部の出口を備えた燃焼システムが稼働中であり、上部の出口を備えた下部のシステムが稼働しています。 供給される本管を通して、熱は使用されず、すぐにそこから水の風を明らかにして吸うことができます。 配線が少ないシステムの加熱器具の数が多いほど、圧力が高くなり、リング内に圧力がかかります。 Chim big dozhinakіltsya、tim big yogo sumarny opir; それに、下部分岐を備えたシステムでは、上面のフィッティングの過圧は大幅に少なく、上部分岐を備えたシステムでは低く、また、調整がより簡単です。 より低い部門を持つシステムでは、自然の自発性の大きさは、その後ライザーで冷却されるものによって減少します。

この大規模な拡張の時間に、給水を備えたラジエーターが1つのライザーに接続されたワンパイプシステムが積み上げられました。 このようなシステムは設置が簡単で、すべての加熱装置をより均等に加熱できます。 下部配線と垂直ライザーを備えた単管システムが最も拡張されています。

このようなシステムのライザーは、パイロンと下降部品で構成されています。 Trichodovіクレーンは、rozrahunkov kіlkіstまたはreshtaїїkіlkostパスの残りの谷にあるpriladの水の一部を通過させ、priladを通過させ、ちらつきます。 ライザーの下側と下部の下部は、パイプの良いトップの下に敷かれています。 上部バージョンにあるフィッティングの上部プラグには、システムの起動時にシステムから再び見ることができるスラサーを介して冗長タップが取り付けられています。または、水を供給することは明らかです。 で シングルパイプシステムああ、水は器具を連続して通過するはずなので、悪臭は比較的調整されるかもしれません. 時々、三方蛇口の助けを借りていくつかのアクセサリを使用して熱と電源を調整する必要があり、4つのライザーへの給水-通過可能な(コルク)蛇口またはそれらに挿入されたワッシャーを使用します。 ライザーが非常に大量の水を必要とする場合、途中で最初に水を加熱すると、ライザーはより多くの熱を与え、ローズマリーに必要な熱を下げます。

ご覧のとおり、システム内の水の循環、ポンプと自然な自発的によって作成されたクリムバイスが出てきて、水と時間のパイプラインによる冷却の結果である付加的なバイス Ar に入ります。システム。 このバイスの存在により、アパートの水を焦がすシステム、埋もれていない大釜を作成することが可能になりましたが、その音はキッチンに設置されています。 このような窪地では、システムがパイプライン内の水の冷却によるわずかな余分な圧力でのみ機能することは明らかです。 Rozrahunokのようなシステムvіdrіznyaєtsyavіdrozrahunkіvシステムはbudіvlіを焦がしました。

デンマークのアパートの水焼けのシステムは、現在広く植えられています。 蜂の火ガス化された場所の近くの同じ2つのオーバーヘッドウェイクで:そのような場所では、ボイラーの交換が自動的にインストールされます ガス給湯器焦げ付きだけでなく、給湯も確保する(LGV)。


2.熱流体ポンプタイプTS1およびクラシックの最新の熱供給システムのPor_vnyannya ヒートポンプ

流体力学的ヒートポンプの設置後、ボイラーハウスはより似たものになります ポンプ場ボイラー室まで下ります。 dimovіdvіdnіyパイプのVіdpadeの必要性。 そのゴミを煮沸しないと、サービス担当者の必要性が大幅に変わり、自動化システムと制御が発熱の管理プロセスを引き継ぐことになります。 あなたのボイラーハウスはより経済的でハイテクになります。

主なスキーム:

+65 °C までの温度で最大の熱伝達を提供できるヒート ポンプの上部では、流体力学的ヒート ポンプが +95 °C まで熱伝達を行うことができます。熱供給システム。

熱供給システムの資本支出については、流体力学的ヒート ポンプはヒート ポンプよりも安価です。 低電位熱回路を必要としません。 名前に似ていますが、電気エネルギーを熱エネルギーに変換する原理とは異なります。

従来のヒート ポンプと同様に、流体力学的ヒート ポンプの値は低い場合があります。

· 経済性 (流体力学的ヒート ポンプは、電気ボイラーでは 1.5 ~ 2 倍、ディーゼル ボイラーでは 5 ~ 10 倍経済的です)。

· 絶対的な環境への配慮 (国際 MPE 規格のある地域で流体力学的ヒート ポンプを使用する可能性)。

· Povna pozhezhota vibukhobezpeka。

・水処理を気にしない。 動作中、流体力学的ヒートポンプの熱発生器で行われるプロセスの結果として、熱伝達のガス抜きが発生し、熱供給システムの機器に心地よく流れ込みます。

· インストール速度。 導入された電気的圧力の明確化のために、個別のインストール 加熱点 vikoristannyam の流体力学的ヒート ポンプは、36 ~ 48 年間使用できます。

· 回収期間は、既存の熱供給システムへの設置の可能性との関連で、6 ~ 18 か月です。

・オーバーホールまでの時間は10~12ヶ月。 流体力学的ヒート ポンプの高い信頼性は、構造的に確立され、ロシアおよびそれ以降の流体力学的ヒート ポンプの故障のない動作によって確認されました。

3. 自律型熱供給システム

熱供給の自律システムは、単一のアパートの焦げ目と給湯と閉塞住宅に指定されています。 灼熱と給湯の自律システムの前に、熱供給(ボイラー)とパイプラインを見ることができます 暖房器具そして給水器具。

ペレヴァギ 自律システム攻撃への熱供給:

· Vіdsutnіst高価なzovnіshnіh熱障壁。

・燃焼システムと給湯の設置と試運転の迅速な実施の可能性。

· 穂軸のガラスびれが少ない。

· 美容師の手の中の悪臭の破片、日常生活に結びついたすべての食べ物のチェリーの許し。

· 熱の放出と熱バリアでの流入量の混和性調節による火の迅速な巻き上げ。

このようなスコーチングシステムは、採用されたスキームの原則に従って、自然熱伝達循環を伴うスキームと部分熱伝達循環を伴うスキームに細分されます。 独自の方法で、熱伝達の自然循環と部分循環を伴うスキームは、1 本と 2 本のパイプに分けることができます。 熱伝達の流れの原則に従って、スキームは行き止まり、通過、ズミシャニになる可能性があります。

自然な自発的熱伝達を伴うシステムの場合、1 つまたは 2 つの上部分布を持つスキームが推奨されます。 設計上の特徴自宅で)ヘッドライザー、s 膨張タンク、ヘッドライザーへの取り付け。

自然循環を備えた 1 パイプ システム用のボイラーは、下部の暖房設備と同じレベルに配置できます。むしろ、コンクリート スラブのレベルまでであれば、ピットまたは設備の汚れがあるためです。足元。

下部加熱器具に対する比率に応じて、obov'yazkovo zaglyublyuvat の自然循環を伴う焦げ付きの 2 パイプ システム用ボイラー。 埋葬の高さはレーキで指定されますが、1.5〜2 m以上です。 上部、下部、および水平の熱伝達配線を使用したスキームを設計することが可能です。

灼熱のシステムは次のとおりです。

・ 水;

· 再訪;

·電気、灰色の電気ケーブルを含むもの、灼熱のアプリケーション、およびアキュムレータ熱炉(エネルギー供給組織を可能にするための明白さのために設計されています)に配置します。

水燃焼システムは、窓の開口部の下に設置された垂直暖房器具と、ピドログの設計に埋め込まれた暖房用パイプラインで設計されています。 焦げ付き面が存在する場合は、窓の開口部の下に設置された暖房器具によって、焦げ付きコーティングの最大 30% を保護する必要があります。

アパートのシステムは、Ventilskiyu で、コールで同じ circulay (人々) tilki の体制で pratsuvati を許可するために有罪で、焼け焦げています (ilintensivas プロセス)

このプロセスを通過するのは再び暑いです。

・再循環に行くために電話がかかります(obsyazі衛生基準では1人あたり30 m3 /年)。

・フィルターで洗浄。

· ヒーターで加熱します。

· 建物構造の風管、金属工事、または住宅ローンの措置に従って整備されている建物に適用されます。

ovnishnіh心の頭に浮かんだシステムは、3つのモードでロボットを確実にインストールする責任があります。

· 無神経なpovіtryについて。

· povnіy再循環について;

・現代のリサイクルの和について。

4. ロシアにおける最新の焦げ付きと給湯システム

スコーチ アクセサリは、サービス対象のエンクロージャ構造に加えて、熱伝達に熱を伝達するのに適したスコーチ システムの要素です。

灼熱のフィッティングに対して、音は低く垂れ下がっています。これに基づいて、完成度のステップを判断し、イコライゼーションを実行できます。

· 衛生的で衛生的です。 Opaluvalny は、可能であれば、母親を非難するために取り付けます。ケースの温度を下げます。母親は、のこぎりの保管場所を変更するための水平面領域を見つけ、中断することなくケースからのこぎりを見て、それらを配置できるようにします。それらの上に。

· 経済的です。 Opaluvalni priladi は、ガラス製品の準備、設置、操作、および金属ウールが最も少ないことを非難します。

· 建築とbudivelnі。オパールのアクセサリーの古い外観は、その場所のインテリアのせいであり、それらから借用したボリュームは、少なくとも tobto. їх obsyag, scho は熱流の 1 単位に落ちます, 最小かもしれません.

· Virobnicho アセンブリ。責任は、ヴィコナンニャの時間とスコーチフィッティングの設置のために最大限の機械化が機能することを保証することです. 耐火アクセサリー。 Opaluvalniは有罪の母親に十分なメカニズムを付けます。

· 搾取。 Opaluvalni prilada は、熱伝達の角質化を確実にし、プリラードの真ん中にある限界的に許容される静水圧バイスでの耐熱性と耐水性を確保することに責任があります。

· 熱工学。 Opaluvalnіprilajtは、消費された熱流の最大密度を非難します。これは、1つの領域(W / m)に当てはまります。

4.1 ボイラーシステム

ロシアで最も広い灼熱 - . このように、熱は熱湯によって目的地に伝達され、灼熱のアクセサリーで復讐されます。 最も一般的な方法 - 灼熱の水自然の水の循環から。 原理は単純です。水は温度と幅の違いを通り抜けます。 軽いお湯が空中に舞い上がる 焦げた鍋上り坂。 徐々にパイプラインに到達し、重要なフィッティングを焦がして、ボイラーに戻ります。 このようなシステムの主な利点は、電力供給の独立性と設置の容易さです。 多くのロシアの賢い人々は、このインストールに自分で対処しています。 さらに、不注意を奪うための小さな循環圧力。 ロボットシステムのエールには、より大きな直径のパイプが必要です。 同時に、熱出力が減少し、空気の半径が大きく、1時間かかり、開始する必要があり、小さな家の不完全で無関係な地衣類を扱うには十分ではありません。

より現代的に 上記のスキームプリムス循環からの灼熱。 ここでは、水がロボット シェルの後ろで崩壊します。 循環ポンプ. バルブはパイプラインに設置され、熱発生器に水を供給し、流量を設定します。

その結果、システムiのShvidky開始 ポンピングシステム. 電気をつけてもうまくいかない人は、不足に追い込まれます。 そして、システムの減圧を凍結することができます。 水焼きシステムの心臓部は、熱供給、発熱体です。 あたかも暖かいかのように、私は自分のためにエネルギーを作ります。 心臓を取る - さまざまな種類の唾液の大釜。 最も人気のあるガスカザン。 2番目のオプションは、ディーゼル燃料ボイラーです。 電気ボイラー Vidnovіdіznyayutsyavіdsutnіstuvіdkritoypolum'ya私prodіvіvgorіnnya。 固形火ボイラー頻繁に火室が必要なため、使いにくい。 母親が数十立方メートルの火を必要とする人のために、私はこれのために正方形を節約します。 そして、この場所に労力を加えて準備を整えてください! さらに、固体燃焼ボイラーの熱伝達のモードは周期的であり、温度は灼熱の部屋で繰り返され、長期的に見られます。 ボイラーにも火の蓄え場所が必要 珍しいパリ.

アルミニウム、バイメタル、スチール製ラジエーター

まず第一に、それが一種の豪華なアタッチメントであるかどうかを選択します。これらのショーに注意を払う必要があります。アタッチメントが確認の罪を犯していることを示す必要があります。高熱出力、小さなバガ、モダンなデザイン、小さな容量。 、小さなバガ。 オパールアタッチメントの最も重要な特性は、熱伝達、つまり、表面加熱1平方メートルあたり1年間のブチによる熱量です。 最も重要なのは、ショーケースを備えたフィッティングです。 熱供給は、要因に応じて蓄積されます:熱伝達媒体、焦げ付きツールの設計、設置方法、充填物の色、水の速度、ツールの洗浄速度が繰り返されます。 設計による水燃焼システムのすべての付属品は、パネル、セクション、コンベクター、およびコラムに分かれています アルミラジエーターカイ鋼。

燃焼用パネルフィッティング

冷間圧延された高級鋼から作られています。 悪臭は、1 つまたは 2 つまたは 3 つの平らなパネルで構成されており、その中央には熱媒体があり、パネルから熱を発するリブのある表面もあります。 vikoistanni の場合、アプリケーションの加熱はより速く、より低くなります セクショナルラジエーター. 水焦げのVyshchezgadannyパネルラジエーターは、下部接続または下部接続のいずれかで取り付けることができます。 ラジエーターの美的外観がインテリアに影響を与えないため、サイド接続は上部で停止し、古いラジエーターをサイド接続に交換するか、上部で停止します。

水焼き用断面金具

スチール、チャブン、アルミニウム製。 建物を加熱する悪臭 vikoristovuyut 対流法は、それらを介して循環室に熱を与えます。 コンベクターが通過するとすぐに、底から加熱され、多数の暖かい表面で加熱されます。

コンベクトリー

上り坂で熱が再び上昇し、寒さが突然下がり、コンベクターを通過して熱くなった場合は、その場所で循環を再開してください。

スティーリウム 温水ラジエーター断面、パネルタイプにすることができます。 スチールは最も腐食しやすいため、ラジエーターは屋内用途に最適です。 水平チャンネルと垂直チャンネルの 2 種類のラジエーターが振動します。

アルミラジエーター

水焼けのAlyumіnієvіラジエーターは小さな迷走によって吹き飛ばされ、審美的には楽しいですが、高価な費用がかかります。 系のグリップ力の高さを見せないことが多い。 Їhnyahіdnіst - 悪臭が部屋を豊かに暖め、chavunnіラジエーターを下げます。

バイメタルラジエーター

バイメタル給湯器は、アルミケースの後ろに積み重ねられています 鉄パイプ、あたかも熱媒体が崩壊しているかのように。 これは、他のラジエーターの前で最大の問題です-mіtsnіst。 ワーキングバイスは最大40気圧に達することができます。 残念ながら、現時点では、ヨーロッパ市場では、これらのバイメタル水燃焼ラジエーターを販売することはほとんどありません.

円柱型の Chavunni ラジエーターは、実質的に最も幅の広いタイプのラジエーターです。 dovgovichnіとprakticheskiの悪臭にはvikoristannyがあります。 Chavunn_ ラジエーターは、2 列のセクションから放出されます。 ダニ オパリュヴァルニ・プリラッド最高使用圧力で使用できます。 Їхnedolіk - nevoіdpovidnіstがprimіschennyaを設計したtseの素晴らしいバガ。 Vishchezgadan_ ラジエーター zastosovuyutsya 熱の不潔な準備をシステムで。 悪臭は、価格で仕上げるために安いです。

4.2 ガス火

ロシアでの停滞の頻度の後に来て、一種の灼熱 ザミスコゴブース- ガス。 燃焼ガスに取り付けられた燃焼装置は、加熱された施設に仲介なしで同じように設置されます。

ガスオーブン ekonomіchnіとmayut vysokіteplotehnіchnіchnіpokazniki。 Vіdmіnna特異点そのような炉の - 外面の均等な加熱。 補足として、ビコリストのガス暖炉の暖かさだけでなく、インテリアに特別な快適さを与えます。

ギドニスト ガス火 polagaє、すべてのためにpersh、shdo low vartosі天然ガス。 この選択により、燃焼プロセスを自動化し、燃焼プロセスの効率を大幅に向上させ、運用コストを削減できます。 しかし、それは安全ではなく、受け入れられません 独立した準備とインストール。

4.3 焦げ付き

冗長な焦げ付きのシステムは、風の循環を折りたたむ方法(重力と換気)に従って休閑地に分けられます。 重力 チェック済みシステム焦げ付きは、異なる温度で繰り返される増粘の違いに基づいています。 ワインを温める過程で 自然循環システムを確認してください。 人工呼吸器システムには電動ファンがあり、空気の圧力を押して、空気ダクトとアプリケーションに沿って広げます (primus の機械的循環)。

それらはヒーターで加熱され、水、蒸気、電気、または高温ガスで中央が加熱されます。 ヒーターは、隣接する換気チャンバー ( 中央システム scorched) またはあたかも焦げたかのように (その他のシステム)、アプリケーションに中間がありません。

Vidsutnіstteplonosіє、schoがフリーズし、budinkov z inconstant vikoristannyamのために歌われた距離tseyのようなものを奪います。 焦げ目がついた後、ブースは暖められ、自動調整器が設定温度を調整します。 そのような灼熱の時まで、時々崩壊しているshkidlivyhスピーチの拡大の重さを見ることができます。

4.4 電気焼け

直接定置電気スコーチのシステムは、より信頼性が高く、環境にやさしく、安全です。 スカンジナビアとフィンランドの国境近くにある低床ブースでは、最大 70% の電気が加熱されます。 電気暖房用の機器は、次の 4 つのグループに分けることができます。 - steleobіgrіvachі;

このローズマリーを使用すると、特定の肌の用途に適したオプションを簡単に選択できます。 電気システムの所有コストと運用コストはすでに低くなっています。 システムは自動的にスイッチを入れたり切ったりして、温度を一定のレベルに保つことができます。 たとえば、1 日の 1 時間は最小限に抑えます。 この機能は、電気代を節約するためのものです。 価格の上昇 別のものを見る民家の電気の火を焦がすために熱を加えます。 灼熱システムの欠点は、たまたまお湯でブースを保護するために追加の機器を設置することです。 さらに、私たちにはまだ電気をオンにするという試練があり、そのようなシステムのマスターは、すべての変動について、追加の焦げ目を追加することを検討する必要があります。

4.5 配管

灼熱の付属品に熱を供給するためのパイプラインは、スチール製の水道管とガス管、銅管、およびポリマー材料から作ることができます( 金属プラスチックパイプ, ポリプロピレンパイプ十字に縫い付けられたポリプロピレン製のパイプ)。 鋼管製の本管は、ラジエーターへのリベットによる供給には適していません。 Reshtu パイプは、システムを設置するための追加の技術を使用して、裏材の下に「ホバット」することができます。 また、選択されたアルミニウムおよびセクショナルラジエーターを焦がすアクセサリーの場合のように、中間パイプから焦げ目を設置することは許可されていないことを示す必要があります。

4.6 ボイラーハウス

原則として、都市の生活の灼熱は、集中ボイラーと都市の熱量計によって保証されます。 代議院主にzdіysnyuєtsyavіdvlasnyh(自律)dzherel熱と少ないzіdkavіdkotelnі、scho pratsyuєグループbudіvel。

ロシアのボイラ設置市場 実質的に実行可能なすべての事業会社 ボイラーハウス、私たちには独自の代表者がいます。 ロシアのボイラーは、市場に広く出回っているが、ソフトドリンクの輸入ブランドとの競争をまだ見せていない. 同時に、virobniks の実質的にすべての入力が分割されて配信されます。 ロシア市場私たちの心に適応したボイラー:

· バガート燃焼ボイラー;

・ガスボイラー、電気のないヤクプラッツイット。

バガート焚きボイラー

ほとんどすべての企業がまれな火とガスで動作するボイラーを製造しており、一部の企業はオプションを追加しています 激しい火. バガート燃焼ボイラーは、バーナーの設計上、騒音が発生します。

ガスボイラー、電気がなくてもできること

同時に、ボイラーの主な質量は、熱のプリムス循環を伴う灼熱システムでの動作が認識されており、ロシアの典型的な電気をオンにするモードでは、ボイラーは単純に起動し、電気がなくなるまで動作しません。

ボイラー室制御システム

葬式のKotelnymの制御システムは、Kotelnіによって減価償却されます(ティルキは1つを焦がし、garychae waterflowerによって焦がされ、Pidlogovの輪郭のストロークはGVP de dexuvisを焦がします)

5. ロシアの熱供給発展の展望

主な役人、ロシアでの熱供給の開発の初期見通しの前に、次のことを行う必要があります。

1. 熱生産者、熱生産者、エネルギー販売者の 3 レベルの企業システムの形成から、単一のエネルギー システムの再構築に向けたコース。 リストラは権力の変化を伴う エネルギーコンプレックス私的事業の怒りに。 非常線の後ろから、偉大な投資、ゾクレマに気づきなさい。 リストラの時代には、「偉大な」エネルギー産業が打撃を受けるでしょう。

2. 人口への短期および補助金の支払いに関連するジトロボ共同体改革 公共サービス、熱エネルギーを含む。

3. 新進複合体の経済の安定した成長。

4. 国の高度な熱および電力技術の国の経済への統合。

5. 偉大な投資家の利益に応えるための火力発電工学の法規制の枠組みの改訂。

6.火とエネルギー資源の内部価格の観察。 天然ガスや石油など、輸出の可能性のある化石燃料の国内市場での「欠乏」の形成。 エッジの薄いバランスの近くに木材と泥炭の大きなパッチ。

7. 熱供給地域の組織と管理の地方自治体と市場メカニズムのバランスの形成。

8. virobnitstvaの市場での最新のoblіkovo-bіlіngovyhシステムの形成、熱エネルギーの供給と保存。

ビスノボク

ロシアは、熱供給の高度な集中化の端に位置しています。 主権の自律的独占に対する集中型熱供給のエネルギー的、環境的、技術的優位性はアプリオリに考えられていました。 okremikh budinkiv の自律的かつ個別の熱供給は、エネルギー部門の枠組みの外で飼育され、余剰の原則に従って開発されました。

集中熱供給のシステムには、火力発電所のナブラが大幅に拡大しています - 電気と熱の複合発電による企業。 技術的には、火力発電所は電力供給の優先順位に向けられており、途中で、岩の寒い季節に熱が要求され、それは中間の地面に投げ込まれます-暖かい時期に。 熱エネルギーと電気エネルギーの振動モードをそれらの spozhivannja のモードと調和させることは、現実的ではありません。 小さな火力発電産業については言えませんが、大きな電力産業vyznachの「技術的独立性」と国の潜在的な輸出の可能性を保護してください。 暖房資源の低価格、経済的にプライミングされていない熱エネルギーの価格は、小型ボイラー生産のための技術の開発をサポートしませんでした。

熱供給は私たちの生活の重要な幻聴です。 ブースに暖かさをもたらし、落ち着きと快適さを確保し、日常生活に必要な給湯も提供します。

最新の熱供給システムは、リソースを大幅に節約し、操作が効率的で、衛生的で衛生的な利点を提供し、寸法が小さいほど見た目が美しくなります。

戦勝文学一覧

1. http://www.rosteplo.ru

2. http://dom.ustanovi.ru

3. http://www.boatanchors.ru

4. http://whttp://www.ecoteplo.ru

ハーンをロボットに送るのは基本に簡単です。 Vikoristovy 形式、以下の raztastovanu

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エントリ

工業企業の暖かさは、 熱減衰. スキンロックを使用すると、工業企業から火力発電所への集中熱供給の一部が増加しており、これにより、多数の工業用ボイラーを清算すると同時に、汚染物質による大気汚染を減らすことができます。燃焼生成物。

産業企業は、技術的ニーズのために蒸気を使用し、技術と燃焼および換気の両方のために熱水を使用します。 非常に重要なのは、蒸気と熱水を輸送して冷却する熱障壁、蒸気と水です。 最も重要なのは、CHPP で技術的な蒸気復水を回すシステムです。 工業企業の熱の生産には大量の薪が必要になります。これは、熱と発電の複合プラントとボイラーハウスの蒸気発生器の炉で燃やされます。

TECの場合 c。 ボイラーハウス、メレジェヴィ地区、仕事の質の向上は、欠陥のない仕事の達成を意味します。 この目的のために、コールのシステム全体を改善する必要があります。その前に、資格の増加、人員のトレーニング、予防修理のシステムがあります。

実行可能性の効率は、最も重要なものの中でも高い技術的および経済的指標によって保証されます-熱と電気の消費の利点。

熱冷却 - さまざまなユーティリティおよびユーティリティ目的および産業目的(焦げ付き、換気、空調、シャワー、怠惰、清掃、さまざまな技術設備、熱の加熱など)のための熱エネルギーの回収の設計。

熱供給システムを設計および操作するときは、足を保護する必要があります。a)熱伝達のタイプ(水または蒸気)。 b) 熱伝達パラメータ (温度と圧力); c) 年間最大入熱量; d) ドビーを引き伸ばすことによって熱の減少を変更する (仕上げスケジュール)。 e) 河川の入熱 f) 岩を伸ばすことによる熱減少の変化 (河川図); g) 生存者における熱伝達の変動の性質 (熱障壁からの熱の非中間摂取、または熱摂取の減少)。

Spozhivachіの熱は、さまざまなvimogiの熱供給システムにかかっています。 価格に関係なく、熱供給はより信頼性が高く、経済的であり、すべての熱消費者にとってさらに満足できるものです。

暖かさは 2 つのグループに分けられます。 b) カラーカマー。

季節の代替暖かさは川全体ではなく、季節の最初の部分 (季節) の一部にすぎず、季節のすべての暑さが含まれています。風、眠気、直巻き)。 主な値は外風の温度です。 熱増加に対する他の気候要因の流入は、多くの場合、満足のいくものではありません。

季節のウォーマーは次のとおりです。 b) 換気 (ヒーター内の暖かい空気による); c)空調(空調、清潔さ、温度、湿気を取り除く)。

色spozhivachіvikoristovuyu暖かさprotyazhホーンロック。 このグループの前に:a)技術的に熱を減らす。 b)communal-pobutovykh spozhivachіvの温水供給。

1 つの要因 (外気温の温度) により季節のクーラーに熱を蓄積することは実際的ですが、他のさまざまな要因により、カラフルなクーラーに熱を蓄積します。 したがって、技術的には、蓄熱の程度は、製造技術、製品の種類、設置の種類、動作モードなどによって異なります。 気候的な心は、人々の色の鮮やかさに十分な暖かさを加えません.

色を節約することで、CHPP の最も経済的な運用を確実にするために、年末を引き延ばすことになります。その時間には、河川スケジュールの不均一性、特に夏季の失敗の兆候によって季節的に駆動され、CHP の経済的損失を軽減します。効率。

わが国では、人口の精神を改善するだけでなく、熱供給システムの経済性を積極的に示すために、給湯、空調、冷凍のさらなる発展があります。

1.中央ヨーク制御のスケジュール

集中熱供給による熱放出を調整する主な方法の 1 つは、最適で最も実行可能なパラメータ (熱放出の調整など) を使用して熱を生成することです。 そのような任命のために 最適パラメータ伝熱は温度チャートになります。

ポブドフのスケジュールは、外風の温度に応じて、供給され、返される本管の給水の指定された休眠温度に基づいています。

Rozrahunok の主な熱伝達温度は、次の式に従って、外部熱のさまざまな温度での熱測定を行います。

de t v.r - アプリケーションの途中で rozrahunkova 温度が繰り返され、Z については補遺 3 と見なされます

Dt - 暖房器具の温度圧力、C

de fe - rozrahunkova水の温度、灼熱のプリラド(エレベーターのzmishuvannyaの後)、C、rivnaについて

de a - 熱流から生じる水の量にエレベータによって調整される、ワールプールの水の量にとってより有利な変化係数(受け入れられたa = 1 ... 2.5)

Df - ovnіshnіyopalyuvalnіy温度での暖かい継ぎ目における水のrozrahunkovy温度差、С:

Df \u003d f p? f pro \u003d 140? 70 = 70

ta - 灼熱の神秘的なシステムのrozrahunkovy温度差、約C

i \u003d f e -f pro \u003d 93.33-70 \u003d 23.33

t n.o - カザンの表1.3によると、Zについてのスコーチの設計のための外気のrozrahunkovy温度、t n.o =?29。

? n - t n.o から t v までの温度範囲で現在の風の温度の現在の値を受け入れます。

t? n= t しかし= ? -29 W

さらに rozrahunok が同様に実行され、外風の温度が t? に設定されます。 n = -12、-10、-8、...、+8 C について。Rozrahunok はテーブル 1 に縮小されます。

表 1 - キルギス共和国中央委員会のポブドバ スケジュール

これらのデータは、セントラル ヨーク規制のスケジュールから削除されます。

2.熱のrozrachunkovyh vitratesの指定

rozrachunk vitrate tepuの指定のために、倉庫に入力する必要があるbud_velの特性の表を保存します 工業事業熱供給システムが設計されています。

表2 - 生命の特徴

予定

人生の任命

t V.R. 、Z について

ピトマ特性 W/(m3K)

数量、個

内部赤外線画像、kW

Vitrata ベット、t/年

オパール、qについて

換気、q in

シンク

行政

遠い

機械屋さん

機械屋さん

修理店

大幅にrozrahunkove opalyuvalne navantazhennia Q o、W

Q \u003d q o Vについて(t v.r?t n.o)、(5)

de q pro - 人生のピトマのオパール特性、W /(m 3 K);

V - zvnіshnіmobmirom、m3のbudіvlіのbudіvelnyボリューム。

t v.r - 中央、場所の中央、約Cのrozrahunkova温度。

t n.o - 灼熱の設計のための外気の温度、約 Z

QAo. 最大 \u003d 0.298 18750 (18 + 29) \u003d 262612.5

Q ボ。 最大 \u003d 0.45 8000 (16 + 29) \u003d 162000

Q3 について。 最大 \u003d 0.448 37500 (16 + 29) \u003d 756000

Q 最大 \u003d 0.448 37500 (16 + 29) \u003d 756000

Q I o. 最大 \u003d 0.38 50000 (18 + 29) \u003d 893000

スコーチングの主なタスクはサブトリムであり、温度は特定のレベルに固定されています。 そのためには、熱入力と熱流入の間でお金を節約する必要があります。 Таким чином, при визначенні розрахункової витрати теплоти на опалення промислових будівель необхідно враховувати величину внутрішніх тепловиділень від технологічного обладнання цехів, які бувають досить стійкі і нерідко становлять істотну частку опалювального навантаження, а також втрати інфільтрацією, що досягають 25-30% тепловтрат через зовнішні огородження. オツェ、

Q? 約。 max=mQo. 最大 - Q ext、(6)

de m - 浸透係数; コミュニティバディベルの場合はm = 1、産業用バディベルの場合はm = 1.25 ... 1.3;

Q拡張? 内部赤外線画像、W。

Q? そして約。 最大 =1 262612.5 = 262612.5

Q? ボー。 最大=1 162000-90000=72000

Q? Z o。 最大=1.3 756000=982800

Q? それで。 最大=1.3 756000=982800

Q? そのo。 最大=1.3 893000=1160900

Qアート。 Vの最大\u003d q(t v.r?t n.v)、(7)

de q - 換気のための入熱、W / (m 3 K);

t n.v? 換気の設計のための外気のrozrahunkov温度、C; mの場合 表1.3 t nによるカザン。 = -18プロ

換気のための熱の加熱を減らすために、換気設備が開かれる最低外気温度、t n.v. ロズラフンコフの基準によると、換気設計のための外気温度は、最も寒い時期の平均温度として示され、乳白色の期間全体の温度の15%になります。 shakіlnosti、kotrym t n.vの素晴らしいビジョンを備えたVignatkomєless promislovіワークショップ。 均等に受け入れられます t n.o (そのようなワークショップが存在する前に、chavunolivarny、製鉄所、熱、kovalsky、midnolivarny、金属コーティング ショップ)

Q A アート。 最大 \u003d 0.113 18750 (18 + 18) \u003d 76275

Q b c. 最大 =0.8 8000 (16+18)=217600

Q W st. 最大 \u003d 0.15 37500 (16 + 18) \u003d 191250

アートからのQ。 最大 \u003d 0.15 37500 (16 + 18) \u003d 191250

Qとc。 最大 =0.1 50000 (18+18)=180000

de 1,2 - 健康冷却係数 お湯給湯の加入者システムで;

m - 魂の数、個;

a - 魂の中でお湯を飲む基準、a = 60 l /人;

t cm1 - 魂の中のスミッシュの温水と冷水の温度 t cm1 = 37 pro W;

t x.v - 低温 水供給 t x.v \u003d 5 pro Z;

n - シンクの数、個;

b - 洗面台での湯拭きの割合、b = 5 リットル/年;

t cm2 - シンクの温水と冷水の温度 t cm2 = Z あたり 35;

cp - 水の熱容量 cp = 4.19 kJ/(kg K);

Usіrozrahunkiサーマルnavantazhenがテーブル3に持ち込まれます

表 3

予定

指定バディベル

行政

遠い

機械屋さん

機械屋さん

修理店

3.熱回収のポブドフスケジュール

4 種類の蓄熱の熱増加のグラフと熱増加の合計のグラフは、外熱の 3 つの平均温度 t n、t n.v、t n.d に対応する 3 点になります。

ケアが必要な場合、ブースにあるもの、内部のサーマルイメージングで何ができるか、オパールシーズンの穂軸はより低い温度t n、約Cで撮影されます

不十分な加熱、焦げ、換気を特定するには、次の式を使用して加熱を変更します。

Rozrahunok は、外気温度 +8 プロ C、+5.2 プロ C、+4.65 プロ C、0 プロ、-2 プロ、-14 プロ C のタイプの不安の発症に対するスキンケアに適しています。

分析の結果を表 4 に示します。

表 4

予定

指定バディベル

ヒート ヴィトラータ、W

行政

遠い

機械屋さん

機械屋さん

修理店

すべての平日

給湯の熱需要はカロリーであり、アヘンの期間中、外風の一定の独立した温度によって精神的に受け入れられます。 したがって、給湯の熱消費量のグラフは、横軸に平行な直線になります。

夏期(立位 t n w n n pro n = 8400 年までの三位一体の範囲)

これらの温度の順位の三位一体性に応じて、外気の平均気温(グラフの左側)に対応する総熱需要の累積に対するグラフєの部分の権利(アヘン期間の年数と屋外の夏の平均気温から)。

グラフの右部分を刺激するために、カザン地下鉄駅の温度安定性が次のようになっていることが重要です。

表 5 - 外風の温度の三位一体

これらのデータの省略により、熱の進歩のトリバリティに対する熱回収の定期的なスケジュールが存在します。

4. rozrachunk vitrates の指定

熱 merezheva 水 opayuvalny

皮膚の外観のためのRozrahunkovіvitrati merezhnoi vodi vyznaєmo okremo

Rozrakhunkov の灼熱 G o、kg/s の vitrate

de f p、f pro - t n.oの温度でバルブに供給されるパイプライン内の測定水の温度。

c - 水の熱容量、kJ / (kg K)

Rozrakhunkov の換気用メッシュ水のガラス酸量 G (kg/s)

デフ? p、f? 約 - t n.vの温度で、ゲートに供給されるパイプライン内の排水の温度tn.heatの温度で開かれた

Rozrakhunkova vitrata merezovoy 水 給湯 G gw、kg / s

デフ? p、f? 約 - t n.iの温度でバルブに供給されるパイプライン内の排水の温度。 熱放出のためのベラルーシ共和国中央委員会のスケジュールに応じて

Rozrahunkovіvitrati merezhnoї水を皮膚budіvlіbrіvlіに表6に。

表 6

予定

指定バディベル

行政

遠い

機械屋さん

機械屋さん

修理店

vitrati水、krim rosrakhunkovyh、tobtoのスケジュールを奨励する. 同じ式の背後にある最大値は、水の含水量の他の特性値によって示されます。

Rozrahunok がテーブル 7 に提出

表7 - t ovn_shnypovіtryaのmerezhnoy休閑地のVitrata

予定

指定バディベル

メレズノイ水ビトラータ、kg/s

行政

遠い

機械屋さん

機械屋さん

修理店

すべての平日

裏付けとして、すべての家に必要な皮膚の外観のためのガラス質の水のスケジュール、およびすべてのタイプの冒険のためのメッシュ水のビタミンの要約スケジュールがあります。

5. 断熱材の水圧膨張

油圧ロズラフンカの主なタスクは、パイプラインの直径の指定と、熱線への万力の設置です。 油圧ロズラフノク クローズドシステム供給されたパイプラインへの熱供給、戻りパイプラインの直径を取り、供給パイプラインと同じもののバイスに落ちます。

油圧rozrahunkaの開始前に、熱フレーミングのrozrahunkovスキームが拡張されます。 その上に、ヤード数(メインメインの背面、次にメンテナンス用)、熱伝達率、kg / s、ヤードの長さ、mを書き留めます。

Rozrahunok は、転送と再確認の 2 つの段階で構成されます。

5.1 フロントオープニング

支援におけるバイスへの投資の保険部分が支える係数を示します

de G – 距離での熱伝達率、kg/s。

フロントでは、バイスの向きを変えることができます R l、Pa / m

de Dr n - こすりごとのペット費用の値、Pa / m、推奨することは許容されます。

本線のプロットでは、20-40 エールは 80 Pa/m 以下です。

vіdgaluzhennyahについて - 圧力降下によるが、300 Pa / m以下

パイプラインの直径は、式によって決定されます

de - 補足7によって決定される係数。 同等の短さを持つパイプの場合 k e \u003d 0.0005;

G - 距離での熱交換率、kg/s

調査の結果として削除されたデータは、表 8 に表示されます

表 8 - フロント油圧開口部

ニ標準

シュヴィドキスト

d n Chd st、mm

重要なのは、水の厚さが 1000 kg/m であることです。

5.2 ロータリーの変更

ヒートパイプの直径を取り付けた後、配線図は、原則として、ルート上のサーマルバリア、非回転サポート、補償器、および遮断および制御フィッティングの取り付け時に分析する必要があります。 ノードチャンバー間のプロット、つまりノードチャンバーの近くのチャンバーには、ヒートパイプの直径、補償器のタイプ、および熱障壁の敷設方法に応じて敷設できる手に負えないサポートを配置します。 スキン vuzlovy カメラには非破壊サポートがインストールされています。 コンペンセータは、2 つの壊れないサポートの間の距離に移動します。 kutom の下のヒート パイプを 90 ~ 130°回転させて、温度上昇の自己補償のためにウインクし、一部の場所では kutom の下を 130° 以上回転させ、非暴力的なサポートを取り付けます。 非破壊的なサポートは、より大きな直径のヒートパイプラインに取り付けられ、ロックフィッティングは、通常の取り付けとメインプロットに1つまたは2つの開口部の後に取り付けられます。 vіdgaluzhennyahからokremy budіvelまでのvіdgaluzhenの直径が最大50 mm、最大30 mのチャンバーでは、ロック金具を取り付けることはできません。 可能な限り、フィッティングが転送され、最大 0.6 MW の総熱負荷から仲間のグループを確実に含めることができます。

バイスRの落下の直線性を理解することは重要ですか? l、Pa/m:

b R - 補足によって決定される係数 7

b R =13,62 10- 6

マストサポートの長さ、mに相当すると見なされます

DEA? - 補足によって決定される係数 7

Uo - スペーサーに取り付けられたマスト サポートの係数の合計。

ロット 1:

うお\u003d 1 +1.7 +0.5 \u003d 3.2

ロット 2:

ティーパス、zasovka、P-arr。 滑らかな入口を備えた補償器

うお\u003d 1 +1.7 +0.5 \u003d 3.2

ロット 3:

Trinity-prokhіd、zasuvka(2個)、vіdvedennyazvarnogo dvosovne 90 pro、

P-arr。 滑らかな入口を備えた補償器

うお\u003d 1 +2 0.5 +0.6 +1.7 \u003d 4.3

時間 4:

うお\u003d 1.5 +2 0.5 \u003d 2.5

ロット 5:

Triynik-vydgaluzhennya、zasuvka(2個)

うお\u003d 1.5 +2 0.5 \u003d 2.5

ロット6:

Triynik-vydgaluzhennya、zasuvka(2個)

うお\u003d 1.5 +2 0.5 \u003d 2.5

ロット 7:

Triynik-vydgaluzhennya、zasuvka(2個)

うお\u003d 1.5 +2 0.5 \u003d 2.5

Potim vznachaemo は万力を使って dilyantsi、Pa

熱量計の皮膚希釈に対する圧力を指定した後、H p i の供給とリターン H を i パイプラインについて加圧する必要があります。皮膚ディリアンカの。

高速道路の供給のための最初の駅の州では、N p1 Paは次の式で決定されます。

N p1 \u003d N n-Dr 1 (22)

deN n - 主に副、あなたが提出したもの、接続点で

今後の掘り出し物のために、コブヨークのために、そこから行くtієїdіlyankaのエンドヨークが受け入れられます。

回転メイン H o1 の最初のプロットの穂軸上の万力、m.w.o.d. は、次の式に依存します。

H o1 \u003d H k + Dr 1 (23)

DEN TO - 接続点でターンパイクの副

次のdіlyankiのために、副の終わりのために、tієїdіlyankiのcobyokeが受け入れられ、そこから行く。

部門N r、Paへの猛攻撃

H p i \u003d H p i + H pro i (24)

Rozrahunok がテーブル 9 に降格

表 9 - サーマルバリアのターンオーバー

接続されている場合、パイプラインの直径はスキンディリアントに接続されており、それらはほぼ同じであったvіdgaluzhennyahの万力博士によってそれらのショブによって拾われます。 スキームの目的のために、人はそのような心の罪を犯すべきです

Dr 3 \u003d Dr 6 \u003d Dr 7 (1216.02 \u003d 1085.01 \u003d 1125.36)

Dr 4 \u003d Dr 5 \u003d Dr 2-7 (3615.77 \u003d 3483.9 \u003d 3593.7)

最初の等式の最大値と最小値の不一致:

他の等号の最大値と最小値の不一致:

小売チップは 10% から取られます。必要な等価物を取ることが重要です。

6. ポブドフの p'ezometric グラフィックス

水熱バリアの油圧設置が完了したら、パイプラインと特徴的な開口部の設置を迫るスケジュールまで進みます。 ヒートパイプを敷設する軸に沿って曲がる猛攻撃は、ピエゾメトリックと呼ばれ、圧力のスケジュールはピエゾメトリックグラフです。

P'ezometric グラフを使用すると、次のことができます。パイプライン内の圧力、ゲートに供給されるもの、およびたとえば、サーマルバリアの任意のポイントで流れるものを指定します。 質量、見かけの圧力、および高さの軽減を改善するには、落ち着いた状態にするためのスキームを選択する必要がありました。 オートレギュレーター、エレベーターノズル、熱供給システムのスロットルアタッチメントのサブディビジョン。 merzhevіとpіdzhivlyuvalnіポンプを購入してください。

P'ezometric グラフは、熱供給システムの静水圧モードと流体力学モードに使用されます。 座標の穂軸については、水平の下の記号を質量の浮き彫りにします。 受け入れられている縮尺では、空気の塊のレリーフと、新しく到着した建物の高さが描かれています。 静圧のラインがあり、その値は熱供給システムにとって最も重要である可能性があり、5 m以上低く、「ヌード」の保護からそれらを保護すると同時に、ただし、熱システムの最大動作圧力の 10 m (またはそれ以上) 未満。

熱供給システムの最大作業ヘッドの値は、次のとおりです。スチール製暖房器具を備えたスコーチングシステムおよびヒーターの場合 - 80 m。 灼熱システム用 チャブニーラジエーター- 60m; 表面熱交換器を備えた独立した回路の場合 - 100 m。

伝熱水を使用した熱供給システムの静水圧は、100°Cの排水温度に影響します。

次に、流体力学モードの圧力スケジュールを修正します。 縦軸上で、穂軸は、産業をメインラインに接続するためのチャンバー内のサーマルマスの下部レリーフとヒートパイプの軸との差の間に配置され、次に穂軸の大きさと端部圧力チャンバー内の熱源H o (H)。 その後、これらの表に基づいて、サーマルバリアの供給ラインとリターンラインの圧力のグラフが表示されます。 9.

p'ezometric グラフによると、通気口のある暖房本管の単線図をまっすぐにし、プロットの数と長さ、パイプラインの直径、熱伝達の流れ、接合部の圧力を示す必要があります。ポイント。

投稿で p'ezometric グラフを刺激するために、プロット上の N p、kіntseve、N i roztashovuetsya、N p tysku を m.water.st に翻訳します。 式の後ろ:

de g - 加速落下、m / s 2 g = 9.81;

s - 水のクリアランス、kg / m 3は1000に等しくなります。

供給のバイス、h n、m.water.st.、i 反転、h to、m.water.st.、接続点のパイプライン

結果は表 10 に変換されます。

たとえば、会計士

土の上

7.サーマルバリアにアラームをもたらすためのスキームの選択

スコーチ システムをサーマル バリアに接続するためのスキームの選択は、p'ezometric グラフから確認できます。

この場合、循環パイプラインの圧力ラインによって完全に監視されているため、独立した回路に接続する必要があります。 他の先物は、システムが 15 m を超える場合など、エレベーターを使用して休眠回路の背後にあるシステムに接続できます。

8.蒸気パイプラインの油圧拡張

Gdravlichny Rozrakhunki 蒸気 -pipe є Voznishnnya di -aeterev パイプの頭は、Dylyanki、Vitrati Vitrati Paris、Shcho Rearing Viti (RIZNITSI VIZHITS ON IS RN KNITSI RASKILYA PACHENTY PARTICAL PARTICA 真ん中の暖かさ) によって高揚していました。

油圧設備の場合、サーマルバリアのスキームと同様に、蒸気パイプラインの分布図が使用されます。

Rozrahunok は前と上から折りたたまれています。

8.1 フロントオープニング

rozrakhunka vvazhayut の前で、sho は dozhina 蒸気パイプラインの後ろにバイスを段階的に配置しました。 Todi 平均圧力損失 R、Pa/m 式を知っている

de R n、R k - 蒸気パイプラインPaの端にある穂軸への賭けのティスク。

U? - 蒸気パイプラインの長さ (接続チャンバーから最も遠い出口まで)、m;

b cf - バイスのコストの平均係数

異なる賃金率の労働者で構成されている蒸気パイプラインについては、次のように示されています。

デビ、? i - バイスのコストとプロットの長さの係数

de G - ギャップの賭け率、t/年;

z - 係数、蒸気ラインに等しい 0.05...0.1; 受け入れられた z = 0.07

dilyantsi、Pa の賭けの落下の方向

Rozrakhunkovo村の端にあるTiskカップル、Pa

蒸気パイプラインの油圧膨張は、膨張時の蒸気の平均空間、kg / m 3で回転します

de s n、s k - 穂軸とロットの国での賭け率。これは、賭けの正確な圧力と温度、kg / m 3 に依存します。

フロントロゼットでは皮膚100mでの過熱水蒸気の温度降下をDf=2.0…2.5C程度とる。

rozrahunkovo dilyankaの終わりの蒸気の温度、約C

距離の賭けの平均温度、約 C

蒸気パイプラインの直径、m

de - 補足7によって決定される係数。 同等の短さを持つパイプの場合 k e \u003d 0.0002

調査の結果として削除されたデータは、表 11 に縮小されます。

表 11

賭けの過熱の温度についてのコメントがないため、vvazhaemo は、穂軸に多くの乾燥蒸気があることを示しています。

重要なことに、テーブル12でrozrahunを与えた蒸気パイプラインの直径

表12 - 蒸気パイプラインの直径の指定

sn、kg/m3

から、kg / m 3

細孔、kg / m 3

したがって、スチーマーが正しく選択した蒸気パイプラインの直径に満足しています。

8.2 ロータリーの変更

類推によって 油圧ロズラフンコム熱障壁、蒸気パイプラインの標準直径が決定され、設置スキームが形成されます。

配線図のkozhnoїpodіlyankivyznaєmoのMіstsevіサポート:

ロット 1:

ティーパス、zasovka、P-arr。 滑らかな入口を備えた補償器

うお\u003d 1 +1.7 +0.5 \u003d 3.2

ロット 2:

ティーパス、zasuvka (2 個)、P-arr。 スムーズなインレットを備えたコンペンセータ、溶接されたダブルシーム 90 プロのインレット

Vo \u003d 1 +1.7 +0.5 2 +0.6 \u003d 4.3

ロット 3:

Triynik-vydgaluzhennya、zasuvka(2個)

うお\u003d 1.5 +2 0.5 \u003d 2.5

時間 4:

Triynik-vydgaluzhennya、zasuvka(2個)

うお\u003d 1.5 +2 0.5 \u003d 2.5

Rの悪徳におけるペットの重要性について何を知っていますか? l、Pa/m:

R - 補足の補足に対して請求される係数。 7; 同等の短さを持つパイプの場合 k e \u003d 0.0002 R =10,6 10- 3

式 (20) ~ (21) の背後には、財政的支援の価値と、ローズウッドのロットの例に対する賭けの圧力との、かなり同等の価値があります。

価値? 同等の短さを持つパイプの添加剤7に依存 k e \u003d 0.0002 A? =76.4。

スキンギャップのバイスの実際の費用の指定は、表13に示されています

表 13

細孔、kg / m 3

賭けの温度、たとえば、rozrahunkovo プロットは、次の式に従って計算されます。

de q i - 断熱蒸気パイプラインによる熱の消費、W/m

h i - 距離に対する賭けの平均圧力に対応する賭けの熱容量、kJ / (kg K);

G i - ディーラーのベット率、t/年

Rosrahunok はテーブル 14 に提出されます

表 14 - 教区の指定蒸気温度

s、kJ/(kg・K)

Pererakhunka は必要ありません。選択された直径のホタテは、推奨されるスイス モードの対象となります。 とき rozrahunku otrimano, scho プロットの終わりに凝縮液が逃げる可能性があるため (f to i は、P to i の圧力を示す最大ベットの温度よりも低い)、凝縮液排水管を取り付ける必要があります。ルート全体に沿って。

9.復水パイプラインの油圧開放

復水パイプラインの油圧拡張は、給湯システムのパイプラインと同様の方法で実行されます。

凝縮パイプラインの直径は、100 Pa / mを超えてはならないため、凝縮液の流れと下部R lの圧力によって決まります。

私たちは高速道路の主要な建設の建設を建設するつもりです。次に、obov'yazkovoy vyazkoy all vіdgaluzhenで他の区画を建設します。

9.1 復水ラインへの前面開口部

Rozrahunok は、rozrahunk スキームに基づいて条項 5.1 を指し示す式によって導かれます。

補遺 7 の Vyznajmo。 同等の短さを持つパイプの場合 k e \u003d 0.0002

調査の結果として削除されたデータは、表 15 に縮小されます。

表 15 - 復水ラインの前面開口部

ニ標準

シュヴィドキスト

d n Chd st、mm

9.2 凝縮水ラインの切り替え

Rozrahunok は、パラグラフ 5.2 で指摘された式によって導かれます。

係数 b R , しかし? 補遺 7 の Vznachaemo

b R =10,92 10- 6

取り付けスキームの背後に、スキンケースのサポートを示す必要があります。

ロット 1:

ティーパス、zasovka、P-arr。 滑らかな入口を備えた補償器

Vo \u003d 1.5 +1.7 +0.5 \u003d 3.7

ロット 2:

Trinity-pass、zasuvka(2個)、P-arr。 スムーズなインレットを備えたコンペンセータ、溶接されたダブルシーム 90 プロのインレット

Vo \u003d 1.5 +1.7 +0.5 2 +0.6 \u003d 4.8

ロット 3:

Triynik-vydgaluzhennya、zasuvka(2個)

うお\u003d2+20.5\u003d3.0

ロット 3:

Triynik-vydgaluzhennya、zasuvka(2個)

うお\u003d2+20.5\u003d3.0

分析の結果を表 16 に示します。

表 16 - 復水ラインの切り替え

10.ポブドフの熱障壁の後期プロファイル

後のプロファイルは、熱障壁のルートになります。 後のプロファイルショー:地球の表面の兆候(プロジェクト - 強い線、破線); ティンカー 工学的対策その論争; サーマルバリアのパイプの底にあるバッジ、その壁の底からチャネルまで。 ヒートパイプラインの敷設深さ; 彼はサーマルバリアのメイドのそのドヴジナを盗んだ。 ヒートパイプの直径とチャネルのタイプ。 さらに、指定されたターン、vіdgaluzhen、手に負えないサポート、補償器、およびサーマルチャンバーからのトラバースの計画が策定されています。 地上敷設方法では、耐荷重構造の上部とヒートパイプの下部に標識が付けられます。

敷設方法に関係なく、ヒートパイプの損失は0.002以上になる罪があります。 ターンアラウンドトリックの成功したメイドの数は、可能な限り少なくすることができます.

自分自身で 低い点ヒートパイプには排水口があり、大きなものにはチャンバーの近くにあるガードがあります。

TKP 45-4.02-182-2009 (02250) からの注文 断熱材チャネルの天井の上部まで地表に熱障壁を埋め込むことは、0.5 m以上、チャンバーの天井の上部まで-0.3 m以上、シェルの上部までとすることができます。チャネルレス敷設の熱パイプライン - 地表から断熱構造の底まで0.7 m以上、0.5 m以上、他の斜面では高さを0.35 mに変更できます。

11.サーマルロズラフノク

ロボットの断熱材の頭は、次の式に従って断熱ボールを指定することです。

de d- 外径パイプライン、m;

l i - 断熱ボールの熱伝導率、W / (m o C);

R - 断熱ボールの熱サポート、(m 約 C) / W;

サーマルバリアの週末までの締め切り:

断熱材 - ビチューメンパーライト(lі\u003d 0.12 W /(m o C))

熱流の敷設 - チャネルレス

断熱ボールの熱サポート:

de R sum - 断熱ボールへの総熱サポートと熱流路上の他の追加の熱サポート (m 約 C) / W

de tw - 動作期間中の熱伝達の平均温度、pro

供給ライン用 - 90

ピボットライン - 70

t e - 平均気温 ドフキラ、Z について。 チャネルレス敷設 - 土壌の平均温度; m. Kazan t gr \u003d +1 pro Zの場合。

q e - 熱流の規範的な線形幅、W/m

遮熱壁の敷設の邪魔になる別の倉庫。

地中ダクト敷設の場合:

R p.s - 断熱ボールの表面の熱サポート、m°C / W、次の式に依存します。

b e - 空気中の表面断熱材からの熱伝達係数、W / (m 2 °C)、チャネルに敷設するときに受け入れられます e = 8 W / (m 2 °C)。

表面チャネルの熱サポート (R c.c.)、m °C / W は次のように変化します。

日 - チャンネルの等価内径、m

チャネルへの壁の熱サポート(Rまで)、m°С/ Wはさまざまです。

l st - チャネル壁の熱伝導率、鋳造コンクリート l st \u003d 2.04 W / (m 2 ° C);

d n.u. - チャネルの現在の寸法 m によって決定される、チャネルの現在の等価直径。

Rozrahunok は、スキン パイプライン okremo に対して実行されます。

Opir ڑruntu:

de gr - 土壌の熱伝導率、priymaёmo zgidno

2.5W/(m・oC)

h - ヒートパイプの軸の敷設深さ、h = 1m

d は等価等価直径ではなく、精神的にはヒート パイプの直径と等しいと想定されていますが、これらの心には境界接合部の断熱材が含まれています。

チャネルレス敷設の場合にパイプの相互流入に対して安全な追加の熱サポート:

提供するパイプラインの場合:

リターン パイプラインの場合:

de b - パイプライン軸間の距離、m; 表11.1の精神通路の直径の形で落下に受け入れられます

後頭部では、熱流のコストに応じて、断熱材のボールとその他の追加の熱サポートへの総熱サポートが分解されます。 Rosrahunok はテーブル 17 に提出されます

表 17 絶縁ボールの合計熱サポート

d n Chd st、mm

他のストレージと頭上の断熱材の Razrahuyemo 値、rozrahunok は表 18 に示されています。

表 18

ここで、断熱の範囲を拡大し、標準値を選択する必要があります。 Rosrahunok はテーブル 19 に提出されます

表 19

コースワークの頭には蒸気と復水を敷設するためのオプションがないため、技術的な蒸気パイプラインの敷設方法である地上敷設の生産のための最大の拡張の構築に受け入れられます。

Rozrahunok は、式 (37) の分離のボールへの同志 їdemo

t w - 運転期間中の平均伝熱温度

t e - 余分なコアの平均温度、修理さ​​れたガスケットの場合、動作期間中の余分なコアの平均温度が取得されます:t e \u003d 4.1 Cについて

パイプラインを繰り返し敷設する場合は、次のようにします。

de b o - この場合の表面断熱材からの熱伝達係数、等しいと仮定 b o \u003d 26 W / (m o C)

d はパイプラインの実際の直径、m

断熱材には、熱伝導率0.08W/(m・oC)のミネラルウールを使用。 蒸気パイプラインの断熱の指定を表20に示します。

表 20

復水パイプラインの断熱の指定は、表21に示されています

表 21

文学

1. 工業企業の熱供給システムである Dzherela: 方法。 コースワークと実習の紹介。 一人で忙しい。 1-43 01 05「産業熱電工学」と1-43 01 07「エネルギー管理組織の技術運用」の専門学生のための分野。 それは不在で 研究形態 / I.R. Pogartsev、T.S. Yufanova、E.M. Zorkina. - Gomel: DDTU im. オン。 スホーイ、2008.-39s.

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