Инженерные системы
Монтаж, ремонт и обслуживание котлов и колонок
Отопительные приборы и арматура
Настенные конвекторы отопления с кожухом “Универсал”выпускают малой глубины с нагревательными элементами на базе электросварных труб условным диаметром 20 и 15 мм (рис.5, а)и “Универсал С”средней глубины (рис.5, б) на базе труб условным диаметром 20 мм. Средняя теплоплотность конвекторов “Универсал” и “Универсал С” соответственно 1,1 и 2 кВт/м.
Стальной настенный конвектор
Рис.5. Стальные настенные конвекторы с кожухом малой глубины “Универсал” (а)и средней глубины “Универсал-С” (б)
- 1 – нагревательный элемент,
- 2 – регулирующий клапан,
- 3 – тяга,
- 4 – воздуховыпускная решетка,
- 5 – движок,
- 6 – кожух,
- 7 – кронштейн.
конвекторов отопления расположены один над другим с расстоянием между осями труб (монтажная высота) 80 мм.
Модификации конвекторов “Универсал” разной теплоплотности позволяют перекрыть не менее 75 % длины подоконника и таким образом обеспечить комфортные условия в помещении.
Для соблюдения этого условия два наименьших типоразмера (по номинальному тепловому потоку) конвектора малой глубины имеют шаг пластин 12 мм, а все другие типоразмеры конвекторов малой и средней глубины – 6 мм.
Для удобства монтажа конвекторов типа “Универсал” на крайних пластинах нагревательных элементов и на внутренней стороне кожухов указывают монтажные номера У1, У2 и т.д.
Модификация конвекторов отопления “Универсал” малой глубины с трубами диаметром 15 мм (“Универсал 15″) имеет номинальный тепловой поток и основные размеры такие же, как и у конвектора малой глубины с трубами диаметром 20 мм, однако масса в среднем на 7 % ниже, а гидравлическое сопротивление примерно в 4,2 раза выше.
Напольные (островные) стальные конвекторы отопления с кожухом изготовляют низкие КО (“Ритм”, “Ритм-1500″, “Универсал-О”) и высокие КВ. Конвекторы “Ритм” и “Ритм-1500″ применяют для отопления зданий, а конвекторы KB для отопления лестничных клеток, холлов и других помещений большого объема.
конвекторы отопления “Ритм” и “Ритм-1500″(рис.6, а) можно устанавливать в цепочку с длиной плети до 15 м, а также под углом с использованием угловой детали КО20-У. На торцах со стороны калача или со стороны скрытой подводки через пол монтируют глухие торцовые детали КО20-ТГ.
Стальной напольный конвектор
Рис.6. Стальные напольные (островные) конвекторы с кожухом “Ритм”, “Ритм-1500″ (а) я KB (б)
- 1 -нагревательный элемент,
- 2 – стенки кожуха,
- 3 -торцовые детали,
- 4 -ножки основания,
- 5 – воздуховыпускная решетка,
- 6 -патрубки,
- 7 – панели.
Если нагревательный элемент 1 подключается к стоякам системы отопления, то используют торцовую деталь КО20-Т с отверстием для прохода подводящих теплопроводов. Количество торцовых деталей 3зависит от принципа группировки конвекторов. Внутри кожуха конвектора на подвижных кронштейнах расположен нагревательный элемент (концевой или проходной) от конвектора “Комфорт-20″. При использовании укороченных нагревательных элементов (например, длиной оребренной части 600 мм в “Ритме” или в “Ритме-1500″) внутри кожуха можно разместить также запорно-регулирующую арматуру или скрытую подводку к системе отопления. Технические характеристики конвекторов “Ритм” и “Ритм-1500″ приведены в табл.4.
Технические характеристики напольных (островных) конвекторов
Марка | Условное обозначение | Номинальный тепловой поток при нормированных условиях, кВт | Длина оребренной части нагревательного элемента, мм | Длина, мм | Масса, кг, не более |
“Ритм” | KО20-1,37 | 1,37 | 900 | 990 | 22,5 |
“Ритм” | КО20-0,915П | 0,915 | 600 | 990 | 20 |
“Ритм-1500″ | КО20-2,14 | 2,14 | 1400 | 1490 | 32 |
KB | КВ20-4,6-600 | 4,6 | 1200 | 1400 | 58 |
KB | КВ20-5,5-900 | 5,5 | 1200 | 1400 | 72 |
KB | КВ20-6,0-1200 | 6,0 | 1200 | 1400 | 86 |
Примечание. Конвекторы отопления “Ритм” и “Ритм-1500″, изготовляемые как в концевом, так и проходном исполнении, в конце условного обозначения имеют буквы соответственно К и П.
Поставка оборудования инженерного водяного пола. Монтаж системы отопления.
Конструкция отопительных приборов
Радиатором секционным называется прибор конвективно-радиационного типа, состоящий из отдельных колончатых элементов — секций с каналами круглой или элипсообразной формы. Такой радиатор отдает в помещение радиацией около 25% общего теплового потока, передаваемого от теплоносителя (остальные 75% — конвекцией) и именуется «радиатором» лишь по традиции. Секции радиатора отливают из серого чугуна, их можно компоновать в приборы различной площади. Секции соединяют на ниппелях с прокладками из картона, резины или паронита.
Рис. 27. Двухколончатая секция радиатора: hп — полная высота; hм — монтажная высота (строительная); b — строительная глубина
Известны разнообразные конструкции одно-, двух-, и многоколонных секций различной высоты, но наиболее распространены двухколончатые секции (рис. 27) средних (монтажная высота hм=500 мм) радиаторов. Производство чугунных радиаторов трудоемко, монтаж затруднен из-за громоздкости и значительной массы собранных приборов. Радиаторы не могут считаться удовлетворяющими санитарно-гигиеническим требованиям, так как очистка от пыли межсекционного пространства сложна. Эти приборы обладают значительной тепловой инерцией. Наконец, следует отметить несоответствие их внешнего вида интерьеру помещений в зданиях современной архитектуры. Указанные недостатки радиаторов вызывают необходимость их замены более легкими и менее металлоемкими приборами. Не смотря на это чугунные радиаторы — это наиболее распространенный, в настоящее время отопительный прибор.
Рис. 28. Чугунные радиаторы: а — М-140-АО (М-140-АО-300); б — М-140; в — РД-90
В настоящее время промышленностью выпускаются чугунные секционные радиаторы со строительной глубиной 90 мм и 140 мм (типа «Москва» — сокращенно М, типа Стандарт — МС и другие). На рис. 28 приведены конструкции выпускаемых чугунных радиаторов. Все чугунные радиаторы рассчитаны на рабочее давление до 6 кгс/см2. Измерителями поверхности нагрева нагревательных приборов служат физический показатель — квадратный метр поверхности нагрева и теплотехнический показатель — эквивалентный квадратный метр (экм2). Эквивалентным квадратным метром называется площадь нагревательного прибора, отдающая в 1 час 435 ккал тепла при разности средней температуры теплоносителя и воздуха 64,5°С и расходе воды в этом приборе 17,4 кг/час по схеме движения теплоносителя сверху вниз. Технические характеристики радиаторов приведены в табл. 21.
Таблица 21. Поверхность нагрева чугунных радиаторов и ребристых труб
Рис.29-33. Чугунные радиаторы
Таблица 22. Техническая характеристика стальных штампованных радиаторов
Стальные панельные радиаторы состоят из двух отштампованных листов, образующих горизонтальные коллекторы, соединенные вертикальными колоннами (колончатая форма), или горизонтальные параллельно и последовательно соединенные каналы (змеевиковая форма). Змеевик можно выполнить из стальной трубы и приварить к одному профилированному стальному листу; такой прибор называется листотрубным.
Стальные панельные радиаторы отличаются от чугунных меньшей массой и тепловой инерцией. При уменьшении массы примерно в 2,5 раза показатель теплопередачи не хуже чем у чугунных радиаторов. Их внешний вид удовлетворяет архитектурно-строительным требованиям, стальные панели легко очищаются от пыли. Стальные панельные радиаторы имеют относительно небольшую площадь нагревательной поверхности, из-за чего иногда приходится прибегать к установке панельных радиаторов попарно (в два ряда на расстоянии 40 мм). В табл. 22 приведены характеристики выпускаемых стальных штампованных радиаторных панелей.
Рис. 34. Схемы каналов для теплоносителя в панельных радиаторах: а — колончатой формы; б — змеевиковый двухходовой; в — змеевиковый четырехходовой
Рис. 35. Бетонная нагревательная панель
Бетонные панельные радиаторы (отопительные панели) (рис. 35) могут иметь бетонированные нагревательные элементы змеевиковой или регистровой формы из стальных труб диаметром 15-20 мм, а также бетонные, стеклянные или пластмассовые каналы различной конфигурации. Бетонные панели обладают коэффициентом теплопередачи, близким к показателям других приборов с гладкой поверхностью, а также высоким тепловым напряжением металла. Приборы, особенно совмещенного типа, отвечают строгим санитарно-гигиеническим, архитектурно-строительным и другим требованиям. К недостаткам совмещенных бетонных панелей относятся трудности ремонта, большая тепловая инерция, усложняющая регулирование теплоподачи в помещения. Недостатками приборов приставного типа являются повышенные затраты ручного труда при их изготовлении и монтаже, сокращение полезной площади пола помещения. Увеличиваются также теплопотери через дополнительно прогреваемые наружные ограждения зданий.
Рис. 36. Формы соединения стальных труб в гладкотрубные отопительные приборы: а — змеевиковая форма; б — регистровая форма: 1 — нитка; 2 — колонка
Гладкотрубным называют прибор из нескольких соединенных вместе стальных труб, образующих каналы для теплоносителя змеевиковой или регистровой формы (рис. 36). В змеевике трубы соединены последовательно по направлению движения теплоносителя, что увеличивает скорость его движения и гидравлическое сопротивление прибора. При параллельном соединении труб в регистре поток теплоносителя делится, скорость его движения и гидравлическое сопротивление прибора уменьшается. Приборы сваривают из труб Ду = 32—100 мм, расположенных друг от друга на расстоянии на 50 мм превышающем их диаметр, что уменьшает взаимное облучение и соответственно увеличивает теплоотдачу в помещение. Гладкотрубные приборы обладают самым высоким коэффициентом теплопередачи, их пылесобирающая поверхность невелика и они легко очищаются.
Вместе с тем гладкотрубные приборы тяжелы и громоздки, занимают немало места, увеличивают расход стали в системах отопления, имеют непривлекательный внешний вид. Их применяют в редких случаях, когда не могут быть использованы приборы других видов (например, для отопления теплиц). Характеристики гладкотрубных регистров приведены в табл. 23.
Таблица 23. Поверхность нагрева 1 м гладкой трубы регистра, экм
Рис. 37. Схемы конвекторов: а — с кожухом; б — без кожуха: 1 — нагревательный элемент; 2 — кожух; 3 — воздушный клапан; 4 — оребрение труб
Таблица 24. Зависимость теплопередачи конвекторов с кожухом от высоты кожуха (hк)
Тип конвектора | Поверхность нагрева одного конвектора | Длина А, мм | ||
F, м2 | Fэк, экм | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Плинтусные стальные | ||||
15КП-0,5 | 0,37 | 0,25 | 450 | |
15КП-0,75 | 0,55 | 0,34 | 700 | |
15КП-1 | 0,73 | 0,46 | 950 | |
15КП-1,25 | 0,95 | 0,6 | 1200 | |
15КП-1,5 | 1,14 | 0,7 | 1450 | |
15КП-1,75 | 1,37 | 0,86 | 1700 | |
20КП-0,5 | 0,49 | 0,28 | 480 | |
20КП-0,75 | 0,68 | 0,42 | 700 | |
20КП-1 | 0,91 | 0,57 | 950 | |
20КП-1,25 | 1,15 | 0,72 | 1200 | |
20КП-1,5 | 1,43 | 0,89 | 1450 | |
20КП-1,75 | 1,67 | 1,04 | 1700 | |
Стальные двухтрубные «Прогресс-15» | ||||
№1 | 0,88 | 0,5 | 400 | |
№2 | 1,11 | 0,63 | 500 | |
№3 | 1,32 | 0,75 | 600 | |
№4 | 1,55 | 0,88 | 700 | |
№5 | 1,77 | 1 | 800 | |
№6 | 1,99 | 1,13 | 900 | |
№7 | 2,21 | 1,25 | 1000 | |
№8 | 2,43 | 1,38 | 1100 | |
№9 | 2,65 | 1,5 | 1200 | |
«Прогресс-20» | ||||
№1 | 0,83 | 0,48 | 400 | |
№2 | 1,1 | 0,6 | 500 | |
№3 | 1,32 | 0,72 | 600 | |
№4 | 1,54 | 0,84 | 700 | |
№5 | 1,76 | 0,96 | 800 | |
№6 | 1,98 | 1,08 | 900 | |
№7 | 2,2 | 1,2 | 1000 | |
№8 | 2,42 | 1,32 | 1100 | |
№9 | 2,64 | 1,45 | 1200 | |
«Аккорд» однорядный | ||||
А-12 | — | 0,6 | 460 | |
А-16 | — | 0,8 | 620 | |
А-20 | — | 1 | 780 | |
А-24 | — | 1,2 | 940 | |
А-28 | — | 1,4 | 1100 | |
А-32 | — | 1,6 | 1260 | |
А-36 | — | 1,8 | 1420 | |
А-40 | — | 2 | 1580 | |
«Аккорд» двухрядный | ||||
2А-12 | — | 1,105 | 460 | |
2А-16 | — | 1,47 | 620 | |
2А-20 | — | 1,84 | 780 | |
2А-24 | — | 2,21 | 940 | |
2А-28 | — | 2,58 | 1100 | |
2А-32 | — | 2,94 | 1260 | |
2А-36 | — | 3,31 | 1420 | |
2А-40 | — | 3,68 | 1580 | |
«Комфорт» двухтрубный | ||||
Настенный | Напольный | |||
Нн-1 | — | — | 0,76 | 710 |
Нн-2 | — | — | 1,27 | 1110 |
Нн-3 | — | — | 1,78 | 1510 |
— | Н-4 | — | 0,81 | 710 |
Нн-5 | Н-5 | — | 0,985 | 710 |
Нн-6 | Н-6 | — | 1,24 | 710 |
— | Н-7 | — | 1,39 | 1110 |
Нн-8 | Н-8 | — | 1,79 | 1110 |
Нн-9 | Н-9 | — | 2,15 | 1110 |
— | Н-10 | — | 1,9 | 1510 |
Нн-11 | Н-11 | — | 2,3 | 1510 |
Нн-12 | Н-12 | — | 2,87 | 1510 |
«Комфорт» четырехтрубный | ||||
Настенный | Напольный | |||
Нн-13 | Н-13 | — | 1,53 | 710 |
Нн-14 | Н-14 | — | 2,55 | 1110 |
Нн-15 | Н-15 | — | 3,57 | 1510 |
Плинтусные чугунные | ||||
ЛТ-10-0,3 | 0,27 | 0,265 | 295 | |
ЛТ-10-0,6 | 0,54 | 0,53 | 601 | |
Конвектор — это прибор конвективного типа, состоящий из двух элементов — ребристого нагревателя и кожуха (рис. 37). Кожух декорирует нагреватель и способствует повышению теплопередачи благодаря увеличению подвижности воздуха у поверхности нагревателя. Конвектор с кожухом передает в помещение конвекцией до 90-95% всего теплового потока (табл. 24). Прибор, в котором функции кожуха выполняет оребрение нагревателя, называют конвектором без кожуха. Нагреватель выполняют из стали, чугуна, алюминия и других металлов, кожух — из листовых материалов (стали, асбестоцемента и др.)
Конвекторы обладают сравнительно низким коэффициентом теплопередачи. Тем не менее они находят широкое применение. Это объясняется простотой изготовления, монтажа и эксплуатации, а также малой металлоемкостью. Основные технические характеристики конвекторов приведены в табл. 25.
Ребристой трубой называют прибор конвективного типа, представляющий собой фланцевую чугунную трубу, наружная поверхность которой покрыта совместно отлитыми тонкими ребрами (рис. 33). Площадь внешней поверхности ребристой трубы во много раз больше, чем площадь поверхности гладкой трубы того же диаметра и длины. Это придает отопительному прибору особую компактность. Кроме того, пониженная температура поверхности ребер при использовании высокотемпературного теплоносителя, сравнительная простота изготовления и невысокая стоимость обуславливают применение этого малоэффективного в теплотехническом отношении, тяжелого прибора. К недостаткам ребристых труб относятся также несовременный внешний вид, малая механическая прочность ребер и трудность очистки от пыли. Ребристые трубы применяют как правило во вспомогательных помещениях (котельных, складских помещениях, гаражах и т. д.). Промышленность выпускает круглые ребристые чугунные трубы длиной 1-2м. Их устанавливают горизонтально в несколько ярусов и соединяют по змеевиковой схеме на болтах с помощью «калачей» — фланцевых чугунных двойных отводов и контрфланцев.
Для сравнительной теплотехнической характеристики основных отопительных приборов в табл. 26 приведена относительная теплоотдача приборов длиной 1,0 м в равных тепло-гидравлических условиях при использовании в качестве теплоносителя — воды (теплоотдача чугунного секционного радиатора глубиной 140 мм принята за 100%). Как видно, высокой теплоотдачей на 1,0 м длины отличаются секционные радиаторы и конвекторы с кожухом; наименьшую теплоотдачу имеют конвекторы без кожуха и особенно одиночные гладкие трубы.
Таблица 26. Относительная теплоотдача отопительных приборов длиной 1,0 м
Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»: