Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
ЦИРКУЛЯЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМАХ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ
В замкнутом, полностью заполненном водой контуре трубопроводов системы отопления передача тепла от источника к нагревательным приборам происходит благодаря регулярной циркуляции воды. Циркуляционное движение поддерживается силами, которые в гидравлическом расчете определяются как циркуляционное давление. В системах водяного отопления помимо естественного циркуляционного давления, возникающего в связи сразностью плотностей воды, может быть создано искусственное циркуляционное давление с помощью насоса, элеватора или другого побудителя циркуляции. 1. Естественное циркуляционное давление от охлаждения воды внагревательных приборах. Изменения температуры воды в системе происходят в основном в тепловом пункте, где вода нагревается, и нагревательных приборах, где она охлаждается. В связи с этим часть трубопроводов системы от теплового пункта до нагревательных приборов постоянно заполнена нагретой водой, а от приборов до теплового пункта — охлажденной, несмотря на то, что вода непрерывно движется в замкнутом контуре трубопроводов. Принято, что нагрев воды происходит в середине котла, охлаждение ее - в середине нагревательного прибора; вода в трубопроводах не охлаждается.
В общем случае гравитационное циркуляционное давление можно выразить уравнением (5.5) Таким образом, гравитационное циркуляционное давление в замкнутом контуре трубопроводов с произвольно расположенными в нем точками нагрева и охлаждения равно ускорению свободного падения, умноженному на сумму произведений высот отдельных точек нагрева и охлаждения над произвольно принятым уровнем отсчета на разность плотностей воды после и перед этими точками по направлению циркуляции воды в контуре. При определении гравитационных давлений в расчетах, не требующих высокой точности, вместо Δ ρ = ρ 1-ρ 2 можно ввести в расчет Δ t= t2- t1, имея в виду, что
g(ρ 1-ρ 2 ) = 9, 81·0, 64 (t2- t1) = 6, 2(t2- t1) = β (t2- t1), (5.6)
Где значение β зависит от параметров теплоносителя. 1.а.Определение в двухтрубных системах отопления. В двухтрубных системах нагревательные приборы соединены по теплоносителю параллельно, К прибору каждого этажа подходит вода с параметрами tГ и ρ Г, а от прибора уходит с параметрами t0 и ρ 0 (рис. 5.3). Циркуляционное кольцо через прибор каждого этажа имеет свое значение вследствие разной высоты расположения его над центром котла. Для прибора I этажа
Δ ре1 эт = g h1(ρ 0- ρ Г); (5.7) для прибора II этажа
Δ реII эт = g h2(ρ 0- ρ Г); (5.8)
Значение h1 меньше значения h2, поэтому и Δ ре1 эт меньше Δ реII эт. Таким образом, значения располагаемого давления Δ ре в циркуляционных кольцах двухтрубных систем различны и зависят от расположения нагревательных приборов относительно точки нагрева в тепловом пункте. С этим обстоятельством связаны трудность гидравлической увязки циркуляционных колец приборов разных этажей, а также возможность разрегулировки, гидравлической и тепловой неустойчивости двухтрубных систем. По этой причине применение двухтрубных систем с верхней разводкой ограничено зданиями до четырех этажей и установка приборов ниже точки нагрева в тепловом пункте не допускается 1.б. Определение Δ ре в однотрубных системах отопления. В однотрубных системах нагревательные приборы соединены по теплоносителю последовательно, поэтому каждый последующий прибор получает воду с более низкой температурой и большей плотностью, чем предыдущий (рис. 5.4). Обычно в качестве основного рассматривают контур через участки стояка и замыкающие участки приборов. Чтобы определить в контуре, нужно вычислить температуру воды на всех участках. В общем случае при большом числе приборов на стояке температура смеси воды tсм х в произвольном сечении х. стояка между смежными приборами будет равна: tсм х = tГ-Σ q(tГ- t0) (5.11) где Σ q —доля теплоотдачи всех верхних приборов до сечения х в общей теплоотдаче стояка. Зная температуру смеси tсм, легко установить значение гравитационного циркуляционного давления. Для этого можно воспользоваться способом сопоставления столбов воды, как это было сделано в простейшем случае в формулах (V.1) – (V.3), и тогда
Δ ре= g h1(ρ 0- ρ Г)+ g h2(ρ СМ - ρ Г); (5.12)
Или общей формулой (V.5), и тогда
Δ ре = g (h1 + h2 ) (ρ СМ - ρ Г)+ g h1(ρ 0- ρ СМ). (5.13) Легко убедиться, что эти формулы приводят к одинаковому результату. Особенность однотрубных систем состоит в том, что значение Δ ре одно для всего стояка и прямо не связано с отдельными приборами. Это облегчает гидравлическую увязку отдельных колец системы. Во время работы система устойчива в гидравлическом и тепловом отношении. Для однотрубной системы нет ограничений в расположении приборов ниже точки нагрева и в применении ее в зависимости от этажности здания.
2. Дополнительное гравитационное давление от охлаждения воды в трубопроводах. Кроме понижения температуры воды в нагревательных приборах наблюдается дополнительное ее охлаждение по длине трубопроводов системы. Изменение температуры в трубопроводах создает дополнительное гравитационное давление Δ ре.тр. Его можно подсчитать, пользуясь общей формулой (5.5), если предположить, что охлаждение по длине каждого участка трубопровода сосредоточено в его центре, как в точке охлаждения (см. рис. 5.2). Тогда
Δ ретр = g (5.14)
где индекс i обозначает номер условных точек охлаждения в середине участков трубопровода. Обычно величину Δ ретр не рассчитывают, а определяют по таблицам или графикам. Приводим один из таких графиков (рис. 5.5), составленный П.Ю. Гамбургом. Дополнительное давление от охлаждения воды в трубах важно учитывать при расчете небольших систем с естественной циркуляцией воды. В квартирных системах отопления циркуляция воды происходит в основном под влиянием Δ ретр, поскольку в этих системах нагревательные приборы обычно не удается расположить выше точки нагрева воды. В системах с нижней разводкой дополнительное давление от охлаждения воды в трубах невелико, поэтому его обычно не учитывают. 3. Расчетное циркуляционное давление в системах водяного отопления. В системах с естественной циркуляцией расчетное циркуляционное давление Δ рр.ц определяется только гравитационными силами, поэтому оно равно
Δ рр.ц = Δ ре+ Δ ре.тр (5.15)
В системах с искусственным побуждением (насосные системы) Δ рр.ц определяется по формуле
Δ рр.ц = Δ рн+Б(Δ ре+ Δ ре.тр), (5.16)
где Δ рн — давление, создаваемое побудителем циркуляции (насосом или элеватором); исходя из технико-экономических расчетов его рекомендуется принимать при обычной протяженности колец системы (около 120 м) равным 10 000—12 000 Па; для систем произвольной протяженности его можно приближенно принимать равным:
Δ рн = 80Σ l, (5.17)
где Σ l —сумма длин участков расчетного кольца. Коэффициент Б в формуле (5.16) определяет долю максимального гравитационного давления, которую целесообразно учитывать в расчетных условиях. В нормах рекомендуется для двухтрубных систем принимать коэффициент Б равным 0, 4—0, 5, для однотрубных систем — Б = 1.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-03; Просмотров: 754; Нарушение авторского права страницы