Cтраница 2
На рис. V.4 показаны схемы присоединения систем отопления к тепловым сетям. [16]
На рис. 122 а показана схема присоединения системы отопления с насосами на подающей линии без подмешивания обратной воды к перегретой. Такая схема применяется в том случае, когда давление в подающем трубопроводе теплосети ниже статического давления ( высота системы) местной системы. Если давление в подающем трубопроводе теплосети меньше давления в обратном, но в то же время превышает статическое давление системы, то применяют схему ( рис. 122 6) с установкой насоса на обратной линии. [17]
![]() |
Техническая характеристика регулятора типа РР.| Общий вид регулятора расхода типа РР. [18] |
Для регулирования температуры воздуха в случае присоединения системы отопления через элеватор вместо реле типа ТРБ применяется электрогидравлическое реле типа ЭГР. [19]
При использовании воды в качестве теплоносителя упрощается присоединение систем отопления и горячего водоснабжения, а также создается возможность наиболее экономичного качественного регулирования режима отпуска тепловой энергии. Кроме того, вода как теплоноситель отвечает повышенным требованиям санитарно-гигиенических норм. Существующие способы химической обработки воды и дегазации практически полностью нейтрализуют ее агрессивные свойства по отношению к металлическим теплопроводам. Значительный расход энергии на перекачку при транспортировании, большая плотность, оказывающая большое гидростатическое давление при подаче на большую высоту, и большие угечки при авариях являются недостатками воды как теплоносителя. [20]
Рассмотрим функциональную схему автоматизированного теплового узла с элеваторным присоединением системы отопления к тепловым сетям ( рис. VI. Для поддержания постоянного расхода теплоносителя на подающем трубопроводе установлен регулятор расхода прямого действия типа УРРД. [21]
Смесительные ( подмешивающие ] насосы размещают в узлах присоединения систем отопления. Напор насосов принимают на 0 02 МПа больше сопротивления системы. [22]
Возможен и третий случай, относящийся к зависимым схемам присоединения систем отопления, приведенным на рис. 6.1, в, г. В этом случае значение Ар, фактически задается как разность давления в наружных теплопроводах в месте ввода их в здание. [23]
Как ясно из изложения особенностей зависимых и независимых схем присоединения систем отопления к тепловым сетям, основную роль при их выборе играют расчетные ( и текущие) величины давлений в точке присоединения. На рис. 3 - 9 показан выбор схем присоединения потребителей в протяженной тепловой сети, проходящей по местности с резко меняющимся профилем. [24]
При проектировании систем теплоснабжения следует отдавать предпочтение независимой схеме присоединения систем отопления зданий к тепловой сети и обеспечивать превышение в ней давления по отношению к давлению греющей сетевой воды. В системе горячего водоснабжения следует рассматривать возможность организации контура промежуточного теплоносителя между греющей водой и системой водоразбора. Периодически следует проводить обследование состояния герметичности системы теплоснабжения, вводя в подпиточную воду теплосети флуоресцеин, и ликвидировать места проникновения греющей воды в питьевую. [25]
![]() |
Установка проточного центрального воздухосборника на главном стояке. [26] |
Схему с центральным проточным воздухосборником целесообразно применять в случае присоединения системы отопления здания к наружной теплосети. [27]
Струйные аппараты применяются для подсасывания воды и газов, для присоединения систем отопления к теплофикационным сетям, в холодильных установках и в ряде других случаев. [28]
Расчетная температура воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей после центрального теплового пункта при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме должна приниматься равной расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до центрального теплового пункта, но не выше 150 С. [29]
На рис. 11 - 6 узлы Л, Б и В представляют собой зависимые схемы присоединения систем отопления к тепловым сетям. [30]