Безопасность жизнедеятельности. Часть 2. Производственная санитария. Бояршинов А.В - 77 стр.

UptoLike

77
вертикальной гравитационной системе, при различной плотности воздуха
в вертикальных частях возникает естественное движение воздуха в систе-
ме. При применении вентилятора в системе создаётся вынужденное дви-
жение воздуха.
Воздух, используемый в системах отопления, нагревается до темпе-
ратуры, обычно не превышающей 60 °С, в специальных теплообменни-
ках калориферах. Калориферы могут обогреваться водой, паром, элек-
тричеством или горячими газами. Система воздушного отопления при
этом соответственно называется водовоздушной, паровоздушной, элек-
тровоздушной или газовоздушной.
Воздушное отопление может быть местным (рис. 2.6.3, а) или цен-
тральным (рис. 2.6.3, б).
В местной системе воздух нагревается в отопительной установке с
теплообменником (калорифером или другим отопительным прибором),
находящимся в обогреваемом помещении.
В центральной системе теплообменник (калорифер) размещается в
отдельном помещении (камере). Воздух при температуре t
в
подводится к
калориферу по обратному (рециркуляционному) воздуховоду. Горячий
воздух при температуре t
г
перемещается вентилятором в обогреваемые
помещения по подающим воздуховодам.
Расчёт систем отопления. Отопительные системы призваны ком-
пенсировать потери тепла из помещения через ограждения в окружаю-
щую среду в зимнее время.
Переход теплоты из помещения к наружной среде через ограждения
является сложным процессом теплопередачи (рис. 2.6.4).
Внутренняя поверхность наружного ограждения обменивается теп-
лотой с помещением. Сопротивление теплообмену на внутренней поверх-
ности равно R
в
= 1/α
в
.
а) б)
Рис. 2.6.3. Принципиальные схемы местной (а) и центральной (б)
систем воздушного отопления:
1отопительный агрегат; 2помещение; 3рабочая зона;
4обратный воздуховод; 5вентилятор; 6теплообменник (калорифер);
7подающий воздуховод