Kattilan asennus
Kun lämmönvaihdin on valmistettu ja kotelon osat on valmistettu, voit siirtyä suoraan itse laitteiston asennukseen. On parasta tehdä tämä paikassa, jossa kotitekoinen kiinteän polttoaineen kattila seisoo. Rakenne on erittäin raskas ja sietämätön.
Mitä tulee tehdä:
- asetamme tiiliperustan, johon asennamme sitten teräslevyn pohjalevyn;
- pystysuoraan pohjalevyn kehää pitkin asennamme lämpögeneraattorin sisäseinät;
- tämän kotelon sisään asetamme arinan ja itse lämmönvaihtimen. Tässä on otettava huomioon, että veden tyhjennysputken on oltava alempana kuin sen syöttöputken;
- asentaa ulkoseinät;
- sisä- ja ulkoseinien väliin asetamme kerroksen pestyä ja kalsinoitua hiekkaa tehokkuuden lisäämiseksi;
- hitsaamme jäykisteet kattilan ulkopuolelle ja kiinnitämme jäljellä olevan levyn rungon yläosaan;
- Asennamme ovet reikiin ja asennamme savupiipun.
Rakenteen pinnalle voit asentaa valurautaliesi ja saada mahdollisuuden kokata. Tai sen sijaan sovita tee-se-itse-vedenlämmitin. Kaiken toiminnan tuloksena saadaan taloudellinen ja luotettava kotitekoinen kiinteän polttoaineen kattila.
etusivu > Lämmitys > Lämmönvaihdin kiinteän polttoaineen kattilaan. Omin käsin.
Lämmönsiirron tyypit
Puhutaanpa nyt lämmönsiirron tyypeistä - niitä on vain kolme. Säteily - säteilyn aiheuttama lämmönsiirto. Harkitse esimerkiksi auringonottoa rannalla lämpimänä kesäpäivänä. Ja tällaisia lämmönvaihtimia löytyy jopa markkinoilta (putkiilmanlämmittimet). Useimmiten asuntojen, asunnon huoneiden lämmitykseen ostamme kuitenkin öljy- tai sähköpatterit. Tämä on esimerkki toisesta lämmönsiirrosta - konvektiosta. Konvektio voi olla luonnollista, pakotettua (huuva, ja laatikossa on lämmönvaihdin) tai mekaanisesti ohjattua (esim. tuulettimella). Jälkimmäinen tyyppi on paljon tehokkaampi.
Tehokkain tapa siirtää lämpöä on kuitenkin johtuminen tai, kuten sitä myös kutsutaan, johtuminen (englannin kielestä johtuminen - "johtaminen"). Jokainen insinööri, joka aikoo suorittaa lämmönvaihtimen lämpölaskelman, ajattelee ensinnäkin kuinka valita tehokkaat laitteet vähimmäismitoilla. Ja tämä on mahdollista saavuttaa juuri lämmönjohtavuuden ansiosta. Esimerkki tästä on tämän hetken tehokkain TOA - levylämmönvaihtimet. Levylämmönvaihdin on määritelmän mukaan lämmönvaihdin, joka siirtää lämpöä jäähdytysnesteestä toiseen niitä erottavan seinän kautta. Kahden materiaalin välinen suurin mahdollinen kosketuspinta-ala yhdessä oikein valittujen materiaalien, levyprofiilin ja paksuuden kanssa mahdollistaa valitun laitteiston koon minimoimisen säilyttäen samalla teknisessä prosessissa vaaditut alkuperäiset tekniset ominaisuudet.
Aloitetaan asennus
Työjärjestys riippuu lämmönvaihtimen suunnitteluominaisuuksista.
Rekisterillä varustetun laitteen asennus
Kun asennat vanhaan uuniin, sinun on purettava osa muurauksesta. Työjärjestys on seuraava:
- Valmistelemme patterin pohjaa suoraan uunin onteloon.
- Kelan asennus.
- Asetamme puretun tiilirivin jättäen tilaa putkien sisään- ja ulostulolle.
- Yhdistämme lämmönvaihtimen lämmitysjärjestelmään.
Ennen käytön aloittamista säiliö tulee tarkastaa tiiviisti vuotojen varalta. Voit varmistaa, että vuotoja ei tapahdu täyttämällä se vedellä, mieluiten paineen alaisena.
Laitteen asennus säiliön kanssa
Paras vaihtoehto liesille tai takalle. Se on valmistettu metallisäiliöstä ja kahdesta kupariputkesta. Säiliön tilavuus on pääsääntöisesti noin 20 litraa.Valmiin tuotteen puuttuessa valmistetaan käsin riittävän suuri säiliö hitsaamalla teräslevyä.
Lämmönvaihtimen valmistuksessa tulee käyttää materiaalia, joka on paksumpi kuin 2,5 mm. Hitsaus tulee tehdä siten, että muodostuneen sauman paksuus on minimaalinen.
Säiliö on asennettava 1 metrin korkeuteen lattiapinnasta, mutta enintään 3 metrin etäisyydelle takasta. Säiliöön tehdään kaksi reikää: yksi pohjan lähellä, toinen - vastakkaisen puolen korkeimmassa kohdassa. Lämmönsiirron tehokkuus riippuu johtojen sijainnista.
On pyrittävä varmistamaan, että alemman ulostulon pienin poikkeama lattian suuntaan on 2 astetta. Yläosa tulee kytkeä 20 asteen kulmassa vastakkaiseen suuntaan.
Varastosäiliöön asennetaan tyhjennysventtiili. Koko järjestelmän tyhjennystä varten on toinen hana, joka on asennettu alimpaan kohtaan. Kireyden tarkistuksen jälkeen järjestelmä on käyttövalmis. Tällaisen lämmönvaihtimella varustetun uunin tehokkuutta voidaan arvostaa kylmänä vuodenaikana.
Mitä ominaisuuksia työkaluilla tulee olla
Jos tavoitteenasi on tehdä lämmönvaihdin kattilahuoneeseen tai lämpöpisteeseen, on parasta keskittyä levyn kokoontaitettavien laitteiden valintaan tai valmistaa ne itse piirustuksen mukaan. Lämmönvaihtimen kaavio näkyy alla olevassa kuvassa:
Miksi lamellaariset kokoontaitettavat laitteet? Tosiasia on, että nesteellä (tässä tapauksessa se on vettä) lämmitys- ja putkistoverkoissa ei ole erityisen hyviä ominaisuuksia, mikä voi johtaa kalkkikiven ja muiden vakavien kerrostumien muodostumiseen järjestelmään. Muuten, lämmönvaihtimien korjaus koostuu juuri kanavien puhdistamisesta sellaisista aineista. Myös korjauksessa vaihdetaan "rullat" ja korjataan reikien halkeamia (tarvittaessa).
Tietenkin tällaisten lämmönvaihtimien suunnittelu ei salli kattilakiven muodostumisen alentamista nollaan. Mutta mitkä ovat niiden edut? Niiden tärkein etu on helppo purkaa. Levylämmönvaihtimien rakenne on niin yksinkertainen, että vaaka voidaan puhdistaa lähes päivittäin. Näin ollen kokoontaitettavien lämmönvaihtimien korjaus suoritetaan mahdollisimman pian. Tässä on syytä huomata vielä yksi etu - laitteen huollettavuus, koska siinä olevat levyt on mahdollista vaihtaa ilman erikoislaitteita ja työkaluja.
20 kuvaa kissoista oikealla hetkellä Kissat ovat uskomattomia olentoja, ja ehkä kaikki tietävät sen. He ovat myös uskomattoman valokuvauksellisia ja osaavat aina olla oikeaan aikaan säännöissä.
9 kuuluisaa naista, jotka ovat rakastuneet naisiin Kiinnostuksen osoittaminen jotakuta muuta kuin vastakkaista sukupuolta kohtaan ei ole epätavallista. Tuskin voi yllättää tai järkyttää ketään, jos tunnustaa sen.
Esivanhempamme nukkuivat eri tavalla kuin me. Mitä me teemme väärin? On vaikea uskoa, mutta tiedemiehet ja monet historioitsijat ovat taipuvaisia uskomaan, että nykyihminen nukkuu täysin eri tavalla kuin muinaiset esi-isänsä. Aluksi.
Kuinka näyttää nuoremmalta: parhaat leikkaukset yli 30-, 40-, 50- ja 60-vuotiaille 20-vuotiaat tytöt eivät välitä hiustensa muodosta ja pituudesta. Näyttää siltä, että nuoruus luotiin ulkonäköä ja rohkeita kiharoita koskeviin kokeiluihin. Kuitenkin jo
Nämä 10 pientä asiaa, jotka mies huomaa aina naisessa. Luuletko, että miehesi ei tiedä mitään naisten psykologiasta? Tämä ei ole totta. Yksikään pieni asia ei piiloudu sinua rakastavan kumppanin katseilta. Ja tässä on 10 asiaa.
Älä koskaan tee tätä kirkossa! Jos et ole varma, teetkö oikein kirkossa vai et, et todennäköisesti tee oikein. Tässä on luettelo kauheista.
etusivu > Lämmitys > Lämmönvaihdin kiinteän polttoaineen kattilaan. Omin käsin.
Mikä se on ja miksi sitä tarvitaan
Lämmönvaihdin on laite lämmön siirtämiseksi lämmitetystä väliaineesta kylmempään. Periaate on yksi, mallit + setti.Savupiipun lämmönvaihtimen avulla voit valita osan pakokaasujen energiasta ja käyttää sitä viereisen huoneen lämmittämiseen tai kuuman veden lämmittämiseen.
Savukaasujen lämmönpoistajia savupiippuun saa käyttää vain, jos putki on terästä. Lämmönvaihdinta ei ole mahdollista asentaa nykyaikaisiin keraamisiin ja sandwich-rakenteisiin, koska eristetyn putken ulkopinta on kylmä.
Nykyaikaisten kaasu- ja pellettikattiloiden pakokaasut eivät ole kuumia - noin 200 ° C, joten savupiipusta ei tule paljon lämpöä. Kuumemmat kaasut poistuvat kiinteän polttoaineen kattiloista - jopa 600 ° C, ja rekuperaattori antaa sinun saada melko merkittävän määrän lämpöä veden lämmittämiseen tai lämmittämiseen.
Suurin määrä lämpöä pakokaasuista voidaan saada ei liian nykyaikaisten perinteisten uunien, tulisijojen, kotitekoisten porvarillisten uunien käytön aikana. Näiden lämmittimien hyötysuhde on alhainen, savukaasujen lämpötila korkea, joten suuri osa lähtevästä lämmöstä voidaan ottaa talteen jäähdytyselementin avulla. Jäähdytyslevyjen käyttö kotitekoisen kamiinan piipussa mahdollistaa jopa 30-40 % energian talteenoton.
Pääasiallinen syy lämmönvaihtimen asennukseen on maksimoida polttoaineen polttoenergian käyttö ja säästää lämmityskustannuksia. Lisäksi joskus pieniä taloja lämmitettäessä ei ole taloudellisesti kannattavaa ostaa lämmönvaihtimella varustettua lämmitintä ja asentaa lämmitysjärjestelmää.
Nykyaikainen takka tai takka lämmittää taloja jopa 70 m² ja vielä paremminkin, vain osa huoneista tarvitsee lämmitystä - kylpyhuoneet tai etäiset makuuhuoneet, huoneet toisessa kerroksessa tai ullakkohuoneessa, joten niiden lämmittämiseen voidaan käyttää savupiipun lämmönvaihtimen lämpöä. . Joskus veden lämmittämiseen käytetään savupiipun lämmönvaihdinta.
Lämmönvaihtimien valmistus vaakakattiloihin
Vaakasuuntaisella kiinteän polttoaineen kattilalla on yleensä melko merkittävät mitat ja se ei ole tarkoitettu vain tilan lämmitykseen, vaan sen yläpinnalle voidaan sijoittaa liesi. Helpoin tapa rakentaa tällainen kattila omin käsin on käyttää metalliputkia, jotka on koottu tietyn mallin mukaan.
Lämmönvaihtimella varustetun yksinkertaisen kattilan toimintakaavio.
Suorakaiteen muotoinen lämmönvaihdin on valmistettu 40 mm ja 50 mm pyöreistä putkista ja 60×40 mm suorakaiteen muotoisista putkista. Suorakaiteen muotoista profiilia käytetään pyöreän poikkileikkauksen omaavien putkien liittämiseen. Näihin tarkoituksiin on myös mahdollista käyttää pyöreän poikkileikkauksen omaavia putkia, mutta tämä on erittäin vaikea prosessi, joka vaatii paljon kokemusta. Kaikkien käytettyjen putkien seinämän paksuuden tulee olla 4-5 mm.
Kun lämmönvaihtimen tarvittavat mitat on laskettu ja tarvittavan kokoiset putkiaihiot on tehty, pystysuoraan telineeseen leikataan reiät pyöreille putkille, neliömäinen profiili. Harkitse esimerkkiä lämmityskattilan luomisesta taloon, jonka pinta-ala on noin 100 m 2. Etuhyllyihin uunin ovesta katsottuna on tarpeen leikata 4 reikää putkille, joiden halkaisija on 50 mm, takatelineisiin leikataan myös 4 reikää 60 mm leveään pintaan. Pintaan, jonka leveys on 40 mm, leikataan 4 40 mm reikää.
Etupylväs muodostaa siten reiän uunin ovelle, jonka sivuilla kulkee putket. C-pilarin rungot ja 40 mm letkut. On muistettava, että kiinteän polttoaineen kattilan moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on tarpeen järjestää putket kylmän veden tuloa ja kuuman veden poistoa varten, jotka kytketään talon lämmitysjärjestelmään. Kylmän veden reikä sijaitsee kattilan pohjassa ja kuuman veden poistoaukko - yläosassa. Ne leikataan joko kaasu- tai hitsausleikkurilla, niiden on oltava siistejä, ne on yritettävä tehdä tasaiseksi, mahdollisesti muodostuvat virtaukset poistetaan hiomakoneella.
Kaavio kotitekoisesta kattilasta putkista.
Kiinteän polttoaineen kattilan lämmönvaihtimen kokoonpano alkaa päätyosista. Telineet ja putket asetetaan kohtisuoraan tasaiselle pinnalle
Kun etu- ja takaosat on koottu, sivuosien hitsaus alkaa, on tärkeää seurata reunojen kohtisuoraa. Parasta on tehdä se yhdessä, joku pitää putkesta, joku hitsaa
Seuraava vaihe on putkiosien hitsaus veden syöttöä ja tyhjennystä varten. Hitsaa sitten suorakaiteen muotoisen profiilin päätyosat, tämä tehdään metallipaloilla, joiden mitat ovat 60 × 40 mm.
Hitsaustöiden päätyttyä on erittäin tärkeää tarkistaa saumojen kireys. Tätä varten rakenne on asennettava pystysuoraan, sulje alempi reikä ja aloita veden kaataminen ylemmän läpi.
Jos vuotoja ei ole, sinun on tyhjennettävä vesi avaamalla pohjareikä ja voit jatkaa kattilan asennusta.
Teholaskelmat
Lämmönvaihtimen tehoa on käytännössä mahdotonta laskea itsenäisesti ilman lähtötietoja (uunin teho, lämpötila ja lähtevien kaasujen määrä aikayksikköä kohti, lämmönvaihtimen ja savupiipun metallin välinen kosketusalue , laitteen läpi kulkevan ilman tai veden nopeus) on lähes mahdotonta. Voit mitata jo asennetun lämmönvaihtimen tehon.
Alustavasti kannattaa luottaa siihen, että kiinteän polttoaineen kamiinan tai takan piipussa oleva lämmönvaihdin lämmittää pari pientä patteria, nostaa autotallin lämpötilaa tai tekee ullakkohuoneesta lämpimämmän, pukuhuoneen kylvyssä .
Valmistusprosessi
Ensinnäkin sinun on valmistettava kaikki tarvittavat aihiot:
- Teräslevyt, joiden paksuus on 4 - 5 mm tulipesän valmistukseen. Seosteräs, jonka lämmönkestävä laatu on 12X1MF tai 12XM (jossa on lisätty kromia ja molybdeeniä), sopii parhaiten, mutta se on kypsennettävä argonympäristössä, joten tarvitset ammattihitsaajan palveluita. Jos päätät tehdä tulipesän rakenneteräksestä (ilman seostettavia lisäaineita), sinun tulee käyttää vähähiilisiä laatuja, esimerkiksi terästä 20, koska korkeahiiliset voivat menettää sitkeyttä altistuessaan korkeille lämpötiloille (ne ovat kovettuneet).
- Teräslevy, jonka paksuus on 0,3 - 0,5 mm, maalattu polymeerikoostumuksella (koristevaippa).
- 4mm rakenneteräslevyt runkoon.
- Kulma 50x4 mm, josta arina kirjoitetaan.
- Du50-putki (liekkiputket lämmönvaihtimen sisällä ja haaraputket lämmitysjärjestelmän liittämistä varten).
- Putki Du150 (putki savupiipun liittämiseen).
- Suorakaiteen muotoinen putki 60x40 (ilmanotto).
- Teräsnauha 20x3 mm.
- Basalttivilla 20 mm paksu (tiheys - 100 kg / m3).
- Asbestilanka aukkojen tiivistämiseen.
- Tehdasvalmisteiset ovenkahvat.
Osien hitsaus tulee suorittaa MP-3C tai ANO-21 elektrodeilla.
Paras lämmönvaihdin kuumalle vedelle
Tarvittava elementti omakotitalon lämmitysjärjestelmässä, jonka ansiosta lämpö siirtyy lämmityksestä kylmään veteen, mikä lämmittää sitä ja tarjoaa asukkaille riittävästi kuumaa vettä.
BKT 08-114-4000
Se asennetaan kuuman veden syöttöjärjestelmiin, kotitalous- ja teollisuusrakennusten ja -rakenteiden lämmitysjärjestelmiin, joissa työväliaineena on CHP-lämpöverkoista tuleva kuuma vesi ja muut jäätymättömät nesteet. Toimintaperiaate on, että siinä oleva lämmitysväliaine kulkee putken sisätilan läpi ja lämmitetty väliaine rengasmaisen tilan läpi. Tästä johtuen lämmitintä voidaan käyttää myös muissa järjestelmissä, jotka vaativat nesteen lämpötilojen säätöä. Sitä käytetään myös petrokemianteollisuudessa, lääkkeissä jne. höyryjen, kaasujen, niiden seosten ja kondensaattien jäähdyttämiseen ja lämmittämiseen.
BKT 08-114-4000
Tekniset tiedot:
Tekninen määräys |
TU 4933-001-65753064-2010; GOST 27590-2005 |
Putkien lukumäärä, DN 16, kpl. |
19 |
Lämmitetyn veden kulutus, t/h |
21,5 |
Lämmitetty pinta-ala, m2 |
3,58 |
Halkaisija, mm |
114 |
Pituus, m |
4 |
Paino, t |
97,1 |
Kiukaan elementit on valmistettu L-68 messingistä tai 08x18H10 (12X18H10) ruostumattomasta teräksestä. Laite liitetään lämpöverkkoihin ja putkistoon rungosta tulevien siirtymäputkien kautta.
Kuori-putkikattila
Niitä käytetään rakennusten lämmönjakelujärjestelmissä eri tarkoituksiin ja niitä käytetään verkkoveden lämmittämiseen höyryllä. Käytetään sileitä lämmönvaihtoputkia, jotka on valmistettu messingistä L68 tai ruostumattomasta teräksestä 08X18H10, halkaisijaltaan 16 mm.
Kuori-putkikattila
Suunniteltu veden lämmittämiseen lämmönjakelu-, lämmitys- ja kuumavesijärjestelmissä, jotka toimivat yleisten 70°/150° lämpötilansäätöohjelmien mukaisesti; 70°/130°; 70°/95° ja 50°/60°. Veden kiehumisen välttämiseksi sen paineen on oltava vähintään 0,1 MPa (1 kgf / cm2) korkeampi kuin höyryn paine.
Danfoss XB 06L-1-8 - Tavago
Juotetut levylämmönvaihtimet ruostumattomilla teräslevyillä on erityisesti suunniteltu kaukolämpökäyttöön. Niitä voidaan käyttää myös lämmitys-, käyttövesi- ja jäähdytysjärjestelmissä ilmanvaihto- ja ilmastointiasennuksissa.
Danfoss XB 06L-1-8 - Tavago
Se koostuu 8:sta luotettavasti juotetusta teräslevystä AISI 316. Reunoissa sekä levyjen kaikissa kosketuspisteissä tehdään kuparijuotto - mikä estää jäähdytysnesteen ja kuumennetun väliaineen vuotamisen. Levyjen lukumäärä valitaan järjestelmän ja yksilöllisten vaatimusten mukaan.
Etujen joukossa suunnittelupainetta on nostettu 2,5 MPa:iin (25 bar), painoa on vähennetty ja huoltoa on yksinkertaistettu merkittävästi - nyt huuhtelu kestää enintään 2 tuntia.
VIDEO: Lämmönvaihdin. Teltan lämmitys talvella kalastuksen aikana
Lämmönvaihdin kiinteän polttoaineen kattilaan. Omin käsin.
Kiinteän polttoaineen kattilaani tein tehokkaan lämmönvaihtimen. Lämmönvaihtimen suunnittelu on suunniteltu siten, että mahdollisimman suuri lämmönvaihtoalue on helppo valmistaa. Ja lämmönvaihtoalue, kuten tiedät, vaikuttaa suoraan tehokkuuteen.
Rakenteellisesti lämmönvaihdin koostuu kolmesta identtisestä putkirekisteristä. Ne kaikki yhdistetään asennuksen aikana yhdeksi lämmönvaihtimeksi hitsattujen kammien avulla. Liitännät ovat irrotettavissa, joten minkä tahansa rekisterin onnettomuuden sattuessa voit yksinkertaisesti sammuttaa sen irrottamatta kattilaa.
Ennen rekistereiden tekemistä tein ensin muoviputkesta mallit, joita päätin käyttää merkintään, jotta hitsausliitosten geometria olisi oikea.
Reiät tehtiin ilman porausta. Ensin leikkasin suurella hiomakoneella osan metallista pois, sitten pienellä hiomalaikalla varustetulla hiomakoneella säädin sen merkintöihin ja vasta sitten valitsin sen lopulta leikkurilla. Poran lisäkahva ei ole ollenkaan tarpeeton, myös nopeudensäädin. Sharoshka on odottanut vuoroaan roskakorissani 15 vuotta sähköpostin parissa työskentelemisen jälkeen. asennus putkien sisäpintojen viistoon (teollisella asennustavalla) .
Reikien hallitsemiseksi käsittelyn aikana käytin myös mallia. Vanha elektrolyyttikondensaattori osoittautui minulle erittäin käteväksi tässä ominaisuudessa.
Aidan jäljellä olevista profiiliputken romuista tein "mallin" rekisterien kokoamiseksi niin, että kolme sivua jäytyvät, ja neljäs puristetaan sisäputkien asettamisen jälkeen puristimilla. Ensin kokosin kaiken nastoihin ja vasta sitten tein lopullisen hitsauksen. Näin ollen profiiliputkista koottiin saman mallin mukaan kolme täysin identtistä rekisteriä.
Sitten hän alkoi tehdä kammat rekisterilohkon kokoamista varten. Aihioiden reiät tehtiin samalla tekniikalla kuin rekistereitä koottaessa: hiomakoneet, pora leikkurilla. Puristimien avulla hän puristi amerikkalaisnaisten kanssa kierretyt satulat litteään putkeen ja kampaputkeen, tarttui siihen hitsaamalla.
Kierrettyään amerikkalaiset ja toisen kamman satulat, hän veti niitä niin, että amerikkalaisten tasot puristettiin tiukasti ja putket olivat yhdensuuntaiset kahdessa tasossa. Hän tarttui siihen, irrotti sen, kaikki näytti jäävän koneisiin. En uskaltanut polttaa ennen rekistereiden lopullista hitsausta varmuuden vuoksi.
Sivustohaku. Voit muuttaa hakulauseketta.
Tämän seurauksena kiinteän polttoaineen kattilani, jonka teho oli noin 100 kW, varustettiin tehokkaalla ja melko luotettavalla lämmönvaihtimella, mikä vahvistettiin myöhemmin käytännön toiminnassa.
Tietoja rekisterien kokoamisesta lähetti Victor:
Jos tulipesän rakenne on väärä tai polttouuni ei ole oikein käyttäytynyt, polttopuu voi palaa huonosti, jolloin muodostuu runsaasti nokea. Mikä on noki? Se on yksinkertaisesti sanottuna palamatonta hiiltä. Ja jos se ei palanut, se ei vapauttanut lämpöä.
Ohitus on yleensä vain putki, joka yhdistää kattilarekisterien lähdön niiden tuloon. Se tehdään, jotta osa lämmitetystä vedestä voidaan syöttää ulostulosta tuloon. Vaikuttaa siltä, että kaikki on yksinkertaista. Mutta painovoimaa ei ole vielä peruutettu.
Puhutaanpa talon automaattisesta lämmityksestä. Ja ennen kuin teen valintoja rauta-asioissa, puhun lämmitysjärjestelmän käytön ominaisuuksista vesilämpöakulla - VTA.
Kuten aina, syksy on tullut taas yllättäen. Laskelmien jälkeen suunnitelmamme lämmittää itsemme sähköllä talvella kutistettiin ja päätimme asentaa kattilan. Toistaiseksi ehkä.
Lähetetty: 20.4.2012 Päivitetty: 27.12.15 Katselukerrat yhteensä: 20802 tänään: 4
Egor Voit kiinnittää johdon Krona-akun napoihin lääketieteellisen neulan kannesta leikatulla putkella.
Varmistuslaskenta
Lämmönvaihtimen tarkistuslaskenta suoritetaan siinä tapauksessa, että on tarpeen asettaa marginaali tehon tai lämmönvaihtopinnan pinta-alan suhteen. Pinta on varattu eri syistä ja eri tilanteissa: jos toimeksianto niin vaatii, jos valmistaja päättää tehdä lisämarginaalin varmistaakseen, että tällainen lämmönvaihdin saavuttaa järjestelmän ja minimoi asennuksessa tehdyt virheet. laskelmat. Joissakin tapauksissa tarvitaan redundanssia rakenteellisten mittojen tulosten pyöristämiseksi, kun taas toisissa (haihduttimet, ekonomaisaattorit) lämmönvaihtimen tehon laskennassa otetaan erityisesti huomioon pintamarginaali kompressoriöljyn aiheuttaman saastumisen varalta. jäähdytyspiiri
Ja veden heikko laatu on otettava huomioon. Jonkin ajan lämmönvaihtimien keskeytymättömän toiminnan jälkeen, varsinkin korkeissa lämpötiloissa, kalkki laskeutuu laitteen lämmönvaihtopinnalle, mikä pienentää lämmönsiirtokerrointa ja johtaa väistämättä lämmönpoiston loisten vähenemiseen.
Siksi pätevä insinööri kiinnittää vesi-vesi-lämmönvaihdinta laskeessaan erityistä huomiota lämmönvaihtopinnan lisäredundanssiin. Varmistuslaskenta suoritetaan myös, jotta nähdään, kuinka valitut laitteet toimivat muissa, toissijaisissa tiloissa. Esimerkiksi keskusilmastointilaitteissa (syöttöyksiköissä) ensimmäistä ja toista lämmityslämmitintä, joita käytetään kylmänä vuodenaikana, käytetään usein kesällä jäähdyttämään tulevaa ilmaa ja toimittamaan kylmää vettä ilman lämmönvaihdinputkiin. Kuinka ne toimivat ja mitkä parametrit antavat, voit arvioida varmennuslaskelman.
Kierretyn lämmönvaihtimen laskenta
Laske ilmanerotusyksikön kierrelämmönvaihtimen putkien pituus ja putkien kierrosluku, jossa ytimelle on kääritty kupariputket, joiden ulkohalkaisija on mm ja seinämän paksuus mm. Putkien välissä on mm paksuisia tiivisteitä; vierekkäisten putkien kierrosten välinen etäisyys on mm. Kuparin lämmönjohtavuuskerroin W / (m K).
Lämmönvaihtimen putkien sisällä ilma liikkuu MPa:n paineella nopeudella m/s. Tulo- ja poistoilman lämpötilat, K ja K.Ilmankulutus on kg/h = 0,314 kg/s.
Ulkopuolella putket pestään ilmavirtauksella, jonka paine on MPa, joka tulee nesteen höyrynerottimesta. Ilman lämpötilat lämmönvaihtimen lämpimässä ja kylmässä päässä vastaavasti ovat K ja K.
RATKAISU.
Kaavion mukaisessa laskennassa saadut arvot voivat sisältää merkittäviä virheitä, jotka liittyvät kaavion mukaisten alkuarvojen määrittämisen epätarkkuuteen, joten määritämme M:n arvon käyttämällä entalpian taulukkoarvoja. lämmönvaihtimen saldo:
,
Lisäksi matalapaineilman osalta otamme huomioon entalpiaa lämpötilan ja lämpökapasiteetin kautta, joka on käytännössä vakio ja yhtä suuri kuin 1,006 kJ / (kg * K)
,
virhe määritettäessä M:
Jos tämä virhe osoittautui yli 5%, sinun tulee etsiä virhettä laskelmissa kaavion mukaisesti.
Ilman paineessa, joka on lähellä ilmakehän painetta, isobarinen lämpökapasiteetti tällä lämpötila-alueella muuttuu hieman (1 %:n sisällä), joten lämpölaskelmissa otamme keskiarvon = 1,01 kJ / (kgK). Korkeapaineisen ilman lämpökapasiteetti vaihtelee huomattavasti lämpötilan mukaan, joten keskimääräisen logaritmisen lämpötilaerokaavan avulla ei voida laskea keskimääräistä lämpötilaeroa lämmönvaihtimen pituudella. Laskemme sen askel askeleelta: jaamme lämmönvaihtimen ehdollisesti useisiin osiin, joiden sisällä lämpökapasiteetti muuttuu merkityksettömästi. Kätevintä on jakaa siten, että jokaisen osan sisällä korkeapaineilman lämpötila laskee 10 K ja tuntematon matalapaineilman lämpötila kunkin osan lopussa saadaan lämmönvaihdinosan lämpötasapainoyhtälöstä. sen lämmin pää tarkasteltavalle osuudelle
,
missä . Täältä
Tätä kaavaa käyttävät laskelmat on esitetty taulukossa 1 ja kuvassa 5.
pöytä 1
Lämpötila ilmaa putkien sisällä |
Entalpia ilmaa sisällä putket |
Lämpötila ilmaa, uiminen putket |
Lämpötila ero |
Käyttölämpötilaero |
T4, K |
,kJ/kg |
T3, K |
DT, K |
DT, K |
300 |
274,14 |
290 |
10 |
14 |
290 |
262,02 |
282 |
8 |
12,1 |
280 |
249,7 |
273,7 |
6,2 |
10,3 |
270 |
237,08 |
265,3 |
4,7 |
8,8 |
260 |
224,18 |
256,7 |
3,3 |
7,4 |
250 |
210,9 |
247,9 |
2,1 |
6,2 |
240 |
197,12 |
238,7 |
1,3 |
5,4 |
230 |
182,78 |
229,1 |
0,9 |
5 |
220 |
167,7 |
219,02 |
1 |
5,1 |
210 |
151,66 |
208,3 |
1,7 |
5,8 |
200 |
131,42 |
194,8 |
5,2 |
9,3 |
190 |
115,62 |
184,2 |
5,8 |
9,9 |
180 |
94,9 |
170,4 |
9,6 |
13,7 |