Проектирование систем отопления и вентиляции гражданских зданий. Балашов А.А - 63 стр.

UptoLike

63
Определяется расчётный диаметр камеры смешивания элеватора, мм:
c.o
c.o
5,8
p
G
d
k
=
,
где
c.o
p
требуемое давление, развиваемое элеватором, принимаемое
равным потерям давления в главном циркуляционном кольце, кПа.
Вычисляется расчётный диаметр сопла, мм:
u
d
d
k
+
=
1
c
.
Определяется давление, необходимое для работы элеватора, 10кПа,
по формуле
(
)
2
с.оэ
14,1 uрp +=
.
Находится давление перед элеваторным узлом, 10кПа, с учётом гид-
равлических потерь в регуляторе давления:
(
)
32
ээ.у
+= рp
.
После определения расчётного диаметра камеры смешивания d
k
, мм
по табл. 5.2 выбирается номер элеватора с ближайшим наибольшим диа-
метром.
5.3. ПОДБОР НАСОСА В СИСТЕМЕ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ
В зависимости от гидравлического режима тепловой сети и места
присоединения насоса в местном тепловом пункте системы водяного
отопления насосы подразделяют на: циркуляционные, смесительные, цир-
куляционно-смесительные и циркуляционно-повысительные [5].
Смесительные насосы для системы отопления устанавливаются:
а) на перемычке между подающим и обратным трубопроводом при
располагаемом напоре перед узлом смешения, достаточном для преодоле-
ния гидравлического сопротивления системы отопления и тепловых сетей
после ЦТП, и при давлении в обратном трубопроводе тепловой сети после
теплового пункта не менее чем на 0,05 МПа выше статического давления
в системе отопления;
б) на обратном трубопроводе перед узлом смешения или на подаю-
щем трубопроводе после узла смешения при располагаемом напоре перед
узлом смешения, недостаточном для преодоления гидравлического сопро-
тивления. При этом в качестве смесительных насосов
могут быть исполь-
зованы подкачивающие насосы.