РОЗРАХУНОК КАЛОРИФЕРІВ

Витрата тепла для нагрівання повітря визначається за формулами:

Де Q' - витрата тепла для нагрівання повітря, кДж/год (ккал/год); Q - те ж, Вт; 0,278 - коефіцієнт переведення кДж / год у Вт; G — масова кількість повітря, що нагрівається, кг/год, що дорівнює Lp [тут L — об'ємна кількість повітря, що нагрівається, м3/год; р – щільність повітря (при температурі tK), кг/м3]; с - питома теплоємність повітря, що дорівнює 1 кДж/(кг-К) [0,24 ккал/(кг-°С)]; - Температура повітря після калорифера, ° С; tn – температура повітря до калорифера, °С.

Для калориферів першого ступеня підігріву температура /н дорівнює температурі зовнішнього повітря.

У приміщення без теплонадлишків слід подавати припливне повітря з температурою, що дорівнює температурі внутрішнього повітря tB для даного приміщення. За наявності теплонадлишків припливне повітря подають зі зниженою температурою (на 5-8 ° С). Припливне повітря з температурою нижче 10 ° С не рекомендується подавати в приміщення навіть за наявності значних тепловиділень через можливість виникнення простудних захворювань. Виняток становлять випадки застосування спеціальних анемостатів.

Необхідна площа поверхні нагрівання калориферів FKf м2 визначається за формулою

Де Q - витрата тепла для нагрівання повітря, Вт (ккал/год); К - коефіцієнт теплопередачі калориферу, Вт/(м2-К) [ккал/(ч-м2-°С)]; tcp т - середня температура теплоносія, ° С; *СР. в — середня температура повітря, що нагрівається, проходить через калорифер, °С, рівна (tn-tv)j2.

Якщо теплоносієм служить пара, то середня температура теплоносія ^пор. т дорівнює температурі насичення при відповідному тиску пари.

Для води температура £СР. т визначається як середня арифметична температура гарячої та зворотної води:

Коефіцієнт запасу 1,1-1,2враховує втрати тепла на охолодження повітря у повітроводах.

Коефіцієнт теплопередачі калориферів залежить від виду теплоносія, масової швидкості руху повітря vp через калорифер, геометричних розмірів і конструктивних особливостей калориферів, швидкості руху води по трубках калорифера.

Під масовою швидкістю розуміють масу повітря, кг, що проходить за 1 з 1 м2 живого перерізу калорифера. Масова швидкість vp, кг/(с-м2) визначається за формулою

Введення масової швидкості полегшує розрахунок, тому що на відміну від лінійної масова швидкість у процесі нагрівання повітря залишається постійною внаслідок незмінності його маси при нагріванні.

Необхідну площу живого перерізу калорифера визначають, цред - варіально задавшись масовою швидкістю vp:

За площею живого перерізу fm та поверхні нагрівання FK підбирають модель, марку та кількість калориферів. Після вибору калориферів уточнюють за дійсною площею живого перерізу калориферу fR

Даної моделі масову швидкість руху повітря:

mw0'201 20,75(ор)0'381 а&0,178 18,8(ур)°'302ш0'149 12,91(ур)°'393ш0'105

11,05 (у р)0'446ш°'094 ^^(ур)0'34^0'149

19,72 (op)0,32 ад0,13 20,81 (ур)0'32 ад0'132

1б,55(ор)°'501ш0,122 14,75(ір)°'517адоД33 Іб. Зб^р)0'37^0'081 1,197(ур)1,76 1,715(ур)1,72 1,485(ор)ь69 3,29(ур)2'01 4,23(ур)1,94 1, 53(ур)1,73

Формули визначення опору калориферів наведені в табл. XII.1.

Опір послідовно розташованих калориферів дорівнює:

Де т - число послідовно розташованих калориферів.

Розрахунок закінчується перевіркою теплопродуктивності (тепловіддачі) калориферів за формулою

Qk - Рк до (^СР. Т - ^СР в);

Де QK-тепловіддача калориферів, Вт (ккал/год);QK-то ж, кДж/год, 3,6 - коефіцієнт переведення Вт в кДж/год f * K - площа поверхні нагріву калориферів, м2, прийнята в результаті розрахунку калориферів даного типу; К - коефіцієнт теплопередачі калориферів, Вт/(м2-К) [ккал/(ч-м2-°С)]; ^Срв — середня температура повітря, що нагрівається, що проходить через калорифер, °С; tap т – середня температура теплоносія, °С.

При підборі калориферів запас на розрахункову площу поверхні нагрівання приймається не більше 15—20%, на опір проходу повітря — 10% і опору руху води — 20%.

ОТОПЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ

Радіатори Purmo - висока якість, доступні ціни

За короткий термін панельні радіатори Purmo встигли завоювати визнання серед українських споживачів. У чому причина популярності, спробуємо розібратися нижче.

Осьовий вентилятор

Незважаючи на велику кількість сучасних і технологічних інновацій у сфері забезпечення виробництва свіжим повітрям, придбання та встановлення в цеху, складі або офісі осьового вентилятора залишається на сьогоднішній день найвірнішим і гранично ефективним рішенням.

ПРО КОМПАНІЮ «ТЕПЛО КОНСТРУКТОР» І ПРО ТРУБИ

Наші труби виготовлені виключно в Австрії, швидко прокладаються і недорогі. 30 років досвіду виробництва сучасних ізольованих систем