ZESTAW 6
Sprawność nominalna kotłów:
sprawność nominalna - jest to stosunek energii cieplnej oddanej użytecznie czynnikowi ogrzewczemu do ilości energii cieplnej doprowadzonej w tym samym czasie do paleniska (palnika) kotła
Rodzaj kotła- kotły wyprodukowane po 1980
Rodzaj paliwa- stałe
Sprawność wytwarzania ciepła- 0,5-0,65
Rodzaj kotła- kotły nowoczesna z ciągłą regulacją procesu spalania
Rodzaj paliwa- gazowe lub płynne
Sprawność wytwarzania ciepła- 0,75-0,88
Zapotrzebowanie na moc cieplną w pomieszczeniach dla kubatury do 600m3
Zapotrzebowanie na ciepło ogrzewanego pomieszczenia- strumień ciepła jaki w warunkach obliczeniowych ma dostarczyć do pomieszczenia urządzenie grzewcze. Obliczenie zapotrzebowania na ciepło pomieszczenia Q, Qco=Qp(1+d1+d2)+Qw , Qp- straty ciepła przez przenikanie W, Qw- zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji W, d1-dodatek do strat ciepła przez przenikanie dla wyrównanie wpływu niskich temp. powierzchni przegród chłodzących pomieszczenie, d2- dodatek od nasłonecznienia, Qp- straty ciepła przez przenikanie, Qp=ΣAU(ti-te) W, QpgI=ApgI*UpgI*(ti-te) W, QpgII=ApgII*UpgII*(ti-tg) W, A- powierzchnia danej przegrody lub jej części, U- wsp. przenikania ciepła bez uwzglednienia mostków, ti-te- Δt>=4°C , tg- temp. gruntu 8°C, Qw=VρCp(ti-te)-Qzysk. W, V=v*n, Qw=[0,34(ti-te)-9]*v - wiecej niż 12 h, , Qw=[0,34(ti-te)-7]*v - mniej niż 12 h, V- strumień powietrza wentylacyjnego m3/s, ρ-gestość powietrza kg/m3 =1,2, Cp- ciepło właściwe powietrza 1020 J/kgK, v- kubatura pomieszczenia m3 , n- krotnosć wymiany powietrza h-1 , 0,34- nρCp, Jeżeli Qw<0 to ptzyjmujemy Qw=0.
Minimalna średnica króćca zaworu bezpieczeństwa- 15 mm d0=(4A0/π)1/2
Max. długość rury wyrzutowej- 2 m
Minimalna wysokość przewodów od podłogi w węźle ciepłowniczym- 1,7 m
Zalety węzłów ciepłowniczych
najprostsze w projektowaniu i eksploatacji są węzły wielofunkcyjne równoległe ale wymagają one największego przepływu wody sieciowej
najbardziej efektowne są węzły szeregowo- równoległe, których przepływ wody sieciowej jest mniejszy, a wykorzystanie ciepła dostarczanego z sieci największa
.Zadania węzłó ciepłownicych:
- dostarczanie ciepła za pośrednictwem czynnika grzejnego z zew sieci cieplnej do inst wew
- wywołanie obiegu wody w inst wew
- pomiar zużycia energii cieplnej przez poszczególne instalacje i zmienności parametrów termodynamicznych
- obniżenie temp. czynnika grzejnego w obiegu pierwotnym
- podwyższenie temp. czynnika ogrzewanego w obiegu wtórnym
- obniżenie ciśnienia czynnika grzejnego i zabezpieczenie inst. obiegów wtórnych przed wzrostem ciśnienia dopuszczalnego
- utrzymanie na wymaganym poziomie parametrów cieplnych i hydraulicznych w obiegu wtórnym
- kontrola pracy sieci zew i inst w budynkach poprzez pomiary ciśnienia, temp, natężenia przepływu w różnych punktach węzła
- zapewnienie możliwości łatwego odcięcia obiegu pierwotnego od wtórnego w przypadku awarii lub prac konserwacyjnych
Schemat zabezpieczenia instalacji c.o system zamknięty
System zamniety wymaga-stosowanie instalacji pompowych o malych sred rur -stos grzejnikow stalowych plytowych o male pojemnowsi wodnej-stos pomp hermetycznych oraz armatury bezdlawicowej-wykonania rur z miedzi tworzywa sztucznego-ograniczone jest do stosowania instalacji na paliwo ciekle i gazowe-oraz do zasilenia wezla ciepłowniczego pośrednio- nie stosuje się kotlow na paliwo stale w tym systemie
Podać podział systemów ogrzewania ze względu na źródło ciepła
indywidualne
kotłownie: obudowane; wolnostojące. Moc cieplna kotłowni wbudowanych nie przekracza
2 MW, Moc cieplna kotłowni wolnostojących do 50 MW
ciepłownie: osiedlowe, przemysłowe. Moc ciepłowni > 50 MW
elektrociepłownie w których wytwarza się energią cieplną i elektryczną w układach skojarzonych
Wszystkie możliwości wyznaczenia strat miejscowych
hstrm=Σζ*V2/2g [m]
hstrm=Σζ*ρ*V2/2 [Pa]
hstrm= 10-20% starat liniowych
Przyczyny zapowietrzenia
gwałtowne napełnienie instalacji
zmiana współczynnika rozpuszczalności powietrza
uzupełnianie ubytków wody w skutek wycieków
wnikanie powietrza do instalacji przez nieszczelności połączeń lub materiałów w miejscu występowania podciśnienia
Podział kominów:
ze względu na konstrukcję:
- kominy jednowarstwowe (np. murowane z cegły, betonowe, żelbetowe lub stalowe)
- kominy wielowarstwowe
- kominy powierzchniowo - spalinowe, w których odprowadza się spaliny i doprowadza się powietrze do paleniska
ze względu na pełnione funkcje:
- kominy dymowe - do odprowadzania spalin z kotłów na paliwo stałe
- kominy spalinowe - do odprowadzania spalin z kotłów na paliwo ciekłe i gazowe
- kominy wentylacyjne
ze względu na charakter pracy:
- kominy mokre, które współpracują z niskotemperaturowymi kotłami gazowymi kondensacyjnymi o temperaturze spalin 80 - 160○C
- kominy suche, współpracujące z kotłami na paliwo stałe o temperaturze spalin powyżej 160○C
kominy pracujące w warunkach nadciśnienia (w przypadku kotłów z palnikami nadmuchowymi kominy ze wspomaganiem mechanicznym)
Zasada samonośności pionow - polega na doborze takich średnic pionow by ich opory hydraulicznerownowazyly przyrost obliczeniowej wartości cisnienia grawitacyjnego
Niskie cisnienie w instalacji może powodowacwystepowanie szumow w instalacji(dopuszczalny poziom halasu 30-40 dB)Spadek cisnienia na zaworze termostatycznym musi się zawierac w przedzialeod 4 do 15 kPa
V[m/s]<=d[dm3]
Rmax=100 Pa/m
Autorytet zaworu bezpieczeństwa-(kryterium dławienia)- okresla udzial oporow hydraulicznych zaworu termostat. W całkowitych oporach obiegu ( w którym następować będzie zmiana czynnika w wyniku dzialania tego zaworu)
A= ΔpZT100%/(ΔpOb + ΔpZT100%)
A alezy (0,3 ;0,7)
Bezpośrednie wlaczenie ogrzewanego budynku do sieci ciepłowniczej możliwe jest gdy
:cis. W przewodzie pierwotnym jest wieksze od cis napełnienia od wys bud. Zwiekszonej o 3-5 m -gdy cis. W przewodzie pierwotnym jest mniejsze od cis. Dopuszczalnego -gdy w zadnym punkcie poboru wody zasilającej sieciowej cis nie spadnie poniżej cis nasycenia- gdy cis statyczne sieci w czasie postoju pomp obiegowych w zrodle jest mniejsze od cis dopuszczalnego dla inst