Cтраница 1
Система отопления здания должна обеспечивать возмещение теплопотерь через ограждающие конструкции. При расчете тепловой мощности системы отопления необходимо учитывать тепловыделения от технологического оборудования, технологической аппаратуры и обвязочных трубопроводов и арматуры при перекачке нагретых продуктов. [1]
Система отопления здания должна удовлетворять ряду требований: а) возмещать потери тепла через наружные ограждения помещений и поддерживать в них установленную нормами температуру ( /); б) быть индустриальной в изготовлении ее деталей ( на заводе) и в монтаже и экономичной в эксплуатации. [2]
Система отопления здания должна удовлетворять ряду требований; а) возмещать потери теплоты через наружные ограждения помещений и поддерживать в них установленную нормами температуру ( г в); б) быть индустриальной а изготовлении ее деталей ( на заводе) и в монтаже и экономичной в эксплуатации. [3]
Системы отопления зданий, на тепловом вводе которых разность напоров достаточна для нормальной работы элеватора, присоединяют по элеваторной схеме. [4]
Системы отопления зданий и сооружений должны обеспечивать: равномерный прогрев воздуха помещений, возможность их регулирования, увязку с системами вентиляции; удобство эксплуатации и ремонта. [5]
Проектирование системы отопления здания с бетонными панелями начинается с выбора вида панелей и мест их расположения в помещениях. [6]
Большинство систем отопления зданий лечебных учреждений присоединено к тепловым сетям с помощью элеватора, обеспечивающего постоянный коэффициент смешения, вследствие чего наблюдается значительный перерасход теплоты в переходный период года за точкой излома отопительного графика. Элеваторное присоединение обладает достаточной простотой и надежностью конструкции. Конструкция электронной схемы предусматривает возможность подключения электроконтактных часов для автоматического снижения температуры воды в ночное время. [8]
В системах отопления здания, сооружения, жилого района или промышленной площадки принимают единый вид теплоносителя для унификации оборудования, приборов и материалов. Давление теплоносителя устанавливают в соответствии с механической прочностью ( допустимым рабочим давлением) выбранных элементов системы в зависимости от расчетной температуры теплоносителя. [9]
В системах отопления здания необходимо целенаправленное распределение потоков энергии с применением различного вида энергетических сопряжений. Они могут быть в виде последовательного и параллельного соединения, с помощью смесителей, теплообменников и посредством теплового насоса. На рис. 19.3 показаны возможности сопряжения потоков энергии различных сред внутри и вне здания. Благодаря действию теплового насоса эффективность системы отопления возрастает при снижении поступления энергии извне. Следует иметь в виду, что тепловые насосы требуют комплексного территориального использования с возможно большей продолжительностью работы в течение года. Целесообразное размещение тепло - и холодопотреби-телей и их присоединение в системе с тепловыми насосами и холодильными машинами позволяют получить значительный экономический эффект. [10]
В системах отопления зданий с производствами указанных выше категорий применяют приборы с гладкой поверхностью и устанавливают их без ниш. [11]
В системах отопления здания, жилого района или промышленной площадки принимают единый вид теплоносителя для унификации оборудования и материалов. Давление теплоносителя устанавливают в соответствии с механической прочностью выбранного оборудования. [12]
В системах отопления здания, сооружения, жилого района или промышленной площадки принимают единый вид теплоносителя для унификации оборудования и материалов. Давление теплоносителя устанавливают в соответствии с механической прочностью ( допустимым рабочим давлением) выбранных отопительных приборов, арматуры и оборудования, в зависимости от расчетной температуры теплоносителя. [13]
Местное регулирование систем отопления зданий дополняет центральное регулирование, и его производят, как правило, на абонентских вводах. [14]
При проектировании системы отопления зданий необходимо принимать решения, обеспечивающие равномерное нагревание воздуха помещений, гидравлическую и тепловую устойчивость системы, ее взрывопожарную безопасность и доступность для очистки и ремонта. [15]