Перейти на главную Журналы

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

11.6.4. Насосы для перекачки конденсата

Для перекачки конденсата из отдельных конденсатных баков на тепловой пункт на общем конденсатопроводе устанавливают параллельно работающие насосы (по два на каждый конденсатный бак). Подачу каждого насоса принимают равной часовому расходу конденсата.

Для перекачки конденсата из конденсатного бака в паровой котел систем отопления низкого давления устанавливают один насос подачей, равной 2-часовому расходу конденсата. Давление, МПа (кгс/см), создаваемое насосом при перекачке конденсата в котел систем низкого давления, определяют по формуле

р = + OfilAh + 0,1 + Ар (11.23)

(p=p + 0,lAh+ 1 +Ар),

где /7- давление в котле, МПа (кгс/см); А/г-разность отметок нижнего уровня воды в конденсатном баке и уровня воды в котле или высшей точке питательного трубопровода, м; Ар - потери давления в питательном трубопроводе, МПа (кгс/см).

Разность высот, м, между низшим уровнем конденсата в баке и осью насоса для предупреждения кавитации должна соответствовать

„?.1±1E1ZIAZI ,П.24)

р„ + Ap + (p,-pJ-p

где давление насыщенного пара, соответствующее температуре перекачиваемого конденсата. Па (кгс/м) (см. прил. I); А/?-потери давления во всасывающем трубопроводе, Па (кгс/м); давление насыщенного пара, соответствующее температуре конденсата, увеличенной на 5°, Па (кгс/м); g - давление над поверхностью в конденсатном баке, Па (кгс/м); р-плотность конденсата, кг/м; у,-удельный вес конденсата, кг/м; g = 9,81 м/с - ускорение свободного падения.

Если при этом величина Н получится отрицательной, следовательно, для нормальной работы насоса подпор не требуется и возможна работа насоса на всасывание. Глубину всасывания в этом случае можно принимать меньшей или равной Я, но не превышающей вакууммет-рическую высоту всасывания, указанную в каталоге насосов.

ГЛАВА 12. ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

12.1. Общие сведения

Воздушное отопление рекомендуется применять в производственных, общественных и административно-бытовых помещениях при рециркуляции воздуха или совмещении с системами общеобменной приточной вентиляции и кондиционирования воздуха. В помещениях категорий А к Б следует проектировать воздушное отопление без рециркуляции.

Отопление может осуществляться децентрализованными или центральными системами воздушного отопления. В децентрализованных системах воздушного отопления нагрев внутреннего воздуха и циркуляция его в помещении обеспечиваются воздушно-отопительными агрегатами (см. прил. XI). В отапливаемом помещении следует устанавливать не менее двух агрегатов. Отопление агрегатами используется в тех случаях, когда отсутствует приточная вентиляция или расход приточного воздуха незначителен и не может обеспечить эффективного воздухораспределения в режиме воздушного отопления.

Воздушно-отопительные агрегаты предназначены для отопления помещений категорий В, Г я Д. При этом необходимо соблюдать требования СНиП 2.04.05-86 о возможности рециркуляции воздуха в зависимости от вида вредностей, поступающих в воздух помещений.

Основные расчетные показатели воздушно-отопительных агрегатов приведены в табл. 12.1.

Воздушное отопление агрегатами целесообразно осуществлять по одной из двух схем: путем подачи воздуха сверху наклонными струями в направлении рабочей зоны (рис. 12.1, а) или путем подачи воздуха выше рабочей зоны горизонтальными струями («сосредоточенная подача»), когда рабочие места находятся в зоне обратного потока воздуха (рис. 12.1, б). Рекомендуется применять наклонную подачу воздуха, при которой более эффективно используется номинальная теплопроизводительность агрегатов. При этом воздух следует подавать под углом 35° к горизонту, что обеспечивает максимальную дальнобойность струи и, следовательно, обусловливает установку минималь-



п

Рис. 12.1. Схемы подачи воздуха наклонными (а) горизонтальными струями (5)

ного числа агрегатов в отапливаемом помещении

Сосредоточенная подача применяется в тех случаях, когда при наклонной подаче не удается обеспечить нормируемые параметры воз-

духа рабочей зоны или когда номинальная теплопроизводительность агрегатов при наклонной подаче используется меньше, чём при сосредоточенной.

Центральные системы воздушного отопле-

ТАБЛИЦА 12.1

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

Обозначение Производи-агрегатов (индекс) тельность по воздуху Lo м7ч

Теплопроизводительность Q при обогреве

паром

Вт(ккал/ч), Избыточная тем- Скорость воз- Расчетная пература подавае- духа на выходе площадь

мого воздуха из агрегата Uq, воздухорас-

водой Афоном °С м/с пределитель-

ного устройства Fa, м

Л02-4-01УЗ А02-6,3-01УЗ А02-10-01УЗ А0Д2-4-01УЗ

4000 6300 10000 4000

47700(41100) 74000(63700) 117000(100500) 44600(38400)

35,8 35,3 34,8 33,3

4,4 5,3 5,8 4,4

0,25 0,33 0,48 0,25

А0Д2-6,3-01УЗ АОД-10-01УЗ А0У2-4-01УЗ Л0У2-6,3-О1УЗ

6300 10000 3200 5100

6700(58300) 107500(92700) 40700(35000) 63800(55000)

32,1 31,4 40,2 39,1

5,2 6,3 3,5 4

0,34 0,44 0,25 0,33

А0У2-10-01УЗ СТД-100-01 УЗ (теплоноситель пар)

СТД-100-02-УЗ

(теплоноситель-вода)

СТД-300М-01УЗ СТД-ЗООП

8500 8770

116300(100000)

107500(92700)

37,8 39

0,55 0,3

8490

112800(97000)

28200 24600

344000(296000)

349000(300000)

34 44

11,7 10,2

0,67 0,67

ЛПВС 50-30

3300

46500-58200

34900(30000)

41,3 - 50,7

4,15

0,22

АПВС 70-40

3900

58200 79700 (50000-68500)

45400(39000)

43,8 - 60 34,1

2,82

0,38

АПВС 110-80

6900

116300-128000 (100000 110000)

93000(80000)

49,5 - 54,4 39,6

3,13

0,61

АПВ 200-140

13900

163300 232600

162800(140000)

34,4 - 49,3

4,95

0,78

ЛПВ 280-190

18800

221000-325600

221000(190000)

34,4 34,5 - 50,8

4,03

(190000-280000)

34,5

5,11

примечания: 1 Агрегаты А0Д2 и А0У2 в настоящее время не выпускаются 2 Агрегаты СТД-100-02-У3 и АПВС намечено заменить воздушно-отопительными агрегатами А02 3 Дтя агрегатов АПВС и АПВ приведена избыточная температура воздуха при обогреве паром (в числителе), при обогреве водой (в знаменателе) 4 Для агрегатов АПВ 280-190 в числителе приведены скорость воздуха на выходе из агрегата и расчетная площадь воздухораспределительных устройств, изготовляемых предприятием УВД Днепропетровской обл , в знаменателе-изготовляемых в Псковской обл



ния или системы общеобменной приточной вентиляции, совмещенные с воздушным отоплением, следует проектировать с резервным вентилятором и электродвигателем, автоматически включающимися при остановке основного, либо предусматривать не менее двух систем, объединенных воздуховодом или коллектором.

Системы нужно рассчитывать так, чтобы при выходе из строя основного вентилятора или одной из систем теплопроизводительность оставшихся систем обеспечивала температуру воздуха в помещении, принятую для проектирования дежурного отопления, а производительность по воздуху оставшихся в работе систем приточной вентиляции, используемых для воздушного отопления, обеспечивала бы не менее 50% требуемого расхода приточного воздуха.

В центральных системах воздушного отопления воздух по воздуховодам поступает в приточные воздухораспределительные устройства, через которые выпускается в отапливаемое помещение. Воздух в Помещение рекомендуется подавать одной или несколькими прямоточными горизонтальными компактными струями. Конструкция воздухораспределителя должна обеспечивать изменение угла подачи струи в вертикальной плоскости. Для установки минимального числа воздухораспре-

делительных устройств следует применять воздухораспределители с большими значениями скоростных коэффициентов т (табл. 12.2), располагая их выше рабочей зоны помещения так, чтобы обеспечивать движение обратного потока воздуха через рабочую зону. Места вьшуска воздуха нужно назначать с таким расчетом, чтобы воздушные струи не встречали на своем пути массивных строительных конструкций или оборудования.

Выпуск воздуха при сосредоточенной подаче рекомендуется осуществлять при высоте помещения менее 8 м-настилающимися струями, при высоте помещения более 8 м-ненасти-лающимися струями на высоте не менее (см. рис. 12.1)

л = Ар.з-ьо,зУг„,

где /г-расстояние от пола до места выпуска воздуха по вертикали, м; высота рабочей зоны, м;

площадь поперечного сечения помещения, приходящаяся на одну струю, м.

Струя настилается на потолок при выпуске воздуха на расстоянии от пола h > 0,85 (где Я„-высота помещения, м). Ненастилающаяся струя образуется при h - (0,35-0,65) Я.

Расстояние в плане между агрегатами или воздухораспределительными устройствами при установке их в ряд принимается не более трех высот помещения. При многорядной установке

ТАБЛИЦА 12.2

СКОРОСТНЫЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ

Тип воздухораспределителя

Схема

Цилиндрическая труба с конфузором


Цилиндрическая труба

То же, с сеткой

КЖС-0/5




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113