Регулирование - теплоотдача - прибор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Самая большая проблема в бедности - то, что это отнимает все твое время. Законы Мерфи (еще...)

Регулирование - теплоотдача - прибор

Cтраница 2


Отопительные панели устанавливают в междукомнатных перегородках, но не в междуквартирных, чтобы при регулировании теплоотдачи прибора в одной квартире не изменяется тепловой режим смежной квартиры.  [16]

Отопительные панели устанавливают в междукомнатных перегородках, но не в междуквартирных, чтобы при регулировании теплоотдачи прибора в одной квартире не изменялся тепловой режим смежной квартиры.  [17]

18 Основные приборные узлы вертикальных однотрубных систем отопления ( а, б, в и двухтрубных ( г. [18]

В однотрубном проточном стояке первого типа ( рис. IV.8, а) отсутствуют краны для регулирования теплоотдачи приборов.  [19]

К недостаткам применения воды относятся значительный расход металла и большое гидростатическое давление в системах; тепловая инерция воды замедляет регулирование теплоотдачи приборов.  [20]

Системы водяного отопления, особенно при массивных ( бетонных радиаторах) или водоемких ( чугунных радиаторах) отопительных приборах, характеризуются высокой тепловой инерцией. Это свойство снижает эффективность регулирования теплоотдачи приборов, но позволяет поддерживать необходимую температуру в помещениях при аварийном отключении теплоснабжения. Системы парового и воздушного отопления обладают малой тепловой инерцией, что часто предопределяет выбор их в качестве систем для периодического отопления.  [21]

22 Изменение температуры воздуха по высоте помещения при воздушном отоплении ( 1 и водяном отоплении с подоконным радиатором ( 2, потолочной ( 3 и напольной ( 4 нагревательными панелями. [22]

Тепловая инерция систем водяного отопления, особенно при массивных ( бетонных панелях) или водоемких ( чугунных радиаторах) отопительных приборах, значительна. Это свойство систем снижает эффективность регулирования теплоотдачи приборов, но позволяет поддерживать необходимую температуру в помещениях при недлительном отключении теплоснабжения. Системы парового и воздушного отопления обладают малой тепловой инерцией, что часто предопределяет выбор их для прерывистого отопления помещений.  [23]

При использовании воды обеспечивается довольно равномерная температура помещений, ограничивается температура поверхности отопительных приборов, сокращается площадь поперечного сечения труб, достигается бесшумность движения в трубах. К недостаткам применения воды относятся значительный расход металла и большое гидростатическое давление в системах; тепловая инерция воды замедляет регулирование теплоотдачи приборов.  [24]

При использовании пара сокращается расход металла за счет уменьи слия площади приборов и поперечного сечения конденсато-проводоп, достигается быстрое прогревание приборов. Однако пар как теплоноситель не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, его температура высока и постоянна при данном давлении, что не обеспечивает регулирования теплоотдачи приборов, движение пара в трубах сопровождается шумом.  [25]

Однотрубные вертикальные проточные регулируемые и нерегулируемые системы можно применять независимо от этажности здания при постоянном гидравлическом режиме источника теплоснабжения. Регулируемые проточные системы с трехходовыми кранами ( см. рис. 13.5) допускается применять при необходимости самостоятельного выключения и регулирования теплоотдачи нагревательных приборов, а нерегулируемые системы ( см. рис. 13.6) - если местное выключение и регулирование теплоотдачи прибора не является обязательным.  [26]

РСГ-2), при которой тепловое напряжение металла возрастает до 1 7 Вт / ( кг - С); малая тепловая инерция. Недостатком прибора является сложность изготовления, связанная с необходимостью вакуумирования и заправки корпуса промежуточным теплоносителем. Затруднительно регулирование теплоотдачи прибора, заключающееся в изменении площади змеевика-испарителя путем осушения части его поверхности.  [27]

Целесообразность применения электрического отопления в конкретном случае определяют путем сравнения технико-экономических показателей различных вариантов отопления здания. При сравнении исходят из стоимости топлива или электроэнергии с учетом их транспортирования и потерь при этом, коэффициента использования топлива, стоимости сооружения и эксплуатации систем отопления и теплоснабжения. Принимают также во внимание возможность регулирования теплоотдачи приборов и понижения температуры помещения в нерабочее время. Оценивают улучшение социально-гигиенических условий при применении электроотопления.  [28]



Страницы:      1    2