Современные нагревательные приборы

Особенности применения теплогенерирующих и теплообменных нагревательных приборов. Характеристика электрокалориферов и обогревателей. Определение необходимой мощности теплового оборудования при помощи предварительного расчета тепловых потерь в помещении.

Рубрика Производство и технологии
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 05.11.2013
Размер файла 755,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Современные нагревательные приборы

В закрытых помещениях человек проводит до 80% времени. Поэтому для создания нормальных условий его жизнедеятельности необходимо поддерживать в этих помещениях строго определенный тепловой режим.

Тепловой режим в помещении, обеспечиваемый системой отопления, вентиляцией и кондиционирования воздуха, определяется в первую очередь теплотехническими и теплофизическими свойствами современных нагревательных приборов.

Нагревательные приборы, общее название теплотехнических приборов, применяемых для нагрева веществ, предметов, среды, отопления помещений и т.п. Различают нагревательные приборы теплогенерирующие и теплообменные. В теплогенерирующих нагревательных приборах происходит превращение в теплоту различных видов энергии, например химической -- при сгорании топлива (Газовые приборы) или электрической. В теплообменных нагревательных приборах происходит передача тепла, подводимого различными теплоносителями (например, горячей водой, паром, в таких как Отопительные приборы, Калорифер, Бойлер).

Отопительные приборы, нагревательные приборы систем отопления, приборы, устанавливаемые в отапливаемых помещениях для их обогрева, чаще всего посредством передачи тепла от теплоносителя, циркулирующего в системе отопления. Тип Отопительные приборы зависит от системы отопления, например при воздушном отоплении устанавливают калориферы и другие воздухонагреватели. В наиболее распространённых системах водяного отопления и парового отопления применяются радиаторы, конвекторы, приборы панельного и плинтусного типов, гладкие и ребристые трубы. В системах лучистого отопления и панельного отопления функции Отопительные приборы выполняют стены, потолок, пол или специально изготовленные панели приставного или подвесного типа. При этом поверхности нагрева создаются путём заделки в указанных конструкциях труб небольшого диаметра, прокладки электрического кабеля или устройства в них воздуховодов и каналов.

Газовые приборы, устройства, применяемые в жилых и общественных зданиях для приготовления пищи, подогрева воды, отопления помещений и для создания искусственного холода. В качестве энергии в газовых приборах используют тепло, выделяющееся при сгорании газа. Газовые приборы, как правило, состоят из газовой горелки с подводящим газопроводом, теплообменного устройства и устройства для удаления продуктов сгорания. Газовые приборы разделяют на: бытовые -- газовые кухонные плиты, водонагреватели и холодильники домашние; отопительные и приборы предприятий общественного питания -- ресторанные плиты, духовые шкафы, пищеварочные котлы и кипятильники.

Отопительные приборы бывают различных конструкций. Для помещений большого объёма часто применяют инфракрасные газовые излучатели, располагаемые обычно под потолком, в которых пространство, где происходит горение, открыто в помещение. Инфракрасный газовый излучатель представляет собой кожух в виде повёрнутого к полу рефлектора, в нижней части которого помещена насадка из плоских керамических плиток, имеющих большое количество мелких (диаметром до 1,5 мм) отверстий. Горючая смесь (газ с воздухом) подаётся в пространство между кожухом и насадкой, откуда выходит ровным потоком через отверстия, и поджигается запальной свечой. Керамические плитки разогреваются до температуры 700--900 °С, после чего дальнейшее горение газа идёт на раскалённой поверхности насадки, которая и является элементом, излучающим поток тепла в отапливаемую зону помещения. При поверхностном (беспламенном) горении происходит более полное сжигание газа, благодаря чему окись углерода в продуктах сгорания почти полностью отсутствует. Продукты сгорания удаляются из помещения вместе с воздухом вентиляционными устройствами.

Лучшими в гигиеническом отношении являются газовые отопительные приборы с отводом продуктов сгорания в атмосферу, например камины, а также приборы с изолированными от помещения газоходом и топливником, к которому необходимый для горения воздух подводится снаружи. Эти приборы устанавливаются обычно у наружных стен под окнами. Они состоят из корпуса-нагревателя с топливником, где сжигается газ, и надеваемого на него защитного кожуха, имеющего отверстия для прохода подогретого воздуха в помещение. Корпус-нагреватель сообщается с наружным воздухом двумя проходящими через стену каналами: по одному к топливнику подводится наружный воздух, а по другому -- отводятся наружу прошедшие через корпус-нагреватель и отдавшие тепло продукты сгорания.

2. Как правильно выбрать нагревательный прибор

Чтобы правильно определить необходимую мощность теплового оборудования необходимо сделать предварительный расчет тепловых потерь в помещении.

Для произведения примерных расчетов можно принять, что для обогрева 10 квадратных метров не отапливаемого помещения с толщиной стены не менее 15 см., при высоте потолков 2,8 - 3,0 метра, и достижении температуры в данном помещении не менее 18-20 град по Цельсию, необходим 1 кВт мощности. Поскольку обогреть временное сооружение (железный ларек, ангар) практически невозможно - тепло будет уходить через тонкие стенки. Определив площадь объекта, рассчитывают электрическую мощность, необходимую для обогрева объекта. Далее производится подбор нагревательных приборов по мощности и количеству. При этом необходимо обращать внимание на то, что суммарная мощность нагревательных электроприборов должна быть меньше электрической мощности, подведённой к объекту.

При подборе нагревательных электроприборов напряжением 380В обязательно наличие на объекте трёхфазного напряжения. Для больших по площади и объему помещений ошибочными являются решения в пользу большого или малого количества нагревательных электроприборов. В первом случае - из-за неоправданного удорожания, во втором - из-за высокой степени неравномерности обогрева. Поэтому оптимальное решение - несколько равных по мощности обогревателей, равномерно распределенных по объему помещения.

Это справедливо для: электрических конвекторов, калориферов, тепловых пушек, инфракрасных панелей.

Главным назначением тепловых завес является отсечение холодного воздуха и предотвращение его проникновения в помещение.

3. Элекрокалориферы ЭКОЦ

Применяются для отопления (обогрева) больших помещений производственного назначения а также в качестве приточно-вентилляционных установок и воздушно-тепловых завес. Калориферы больших мощностей (160-320 кВт) изготавливаются по заказу. Калориферы нестандартных мощностей, габаритов, либо с иными техническими. особенностями изготавливаются по тех. заданию заказчика в сроки 15-30 дней с момента оплаты.

Параметры

Тип ЭКОЦ

5

10

16

25

40

60

100

160

250

Мощность,кВт

5,05

10

16,1

23,6

472

697

94

163

250

Производ-ть, м3/час

500

800

1900

2500

3500

4000

5000

7500

1000

Перепад 1 вх/вых.°С

35

35

35

35

50

65

70

85

100

t вых.воздуха не более,°С

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Число секций.

1

2

2

3

3

3

3

3

3

Мощность секций,кВт

4,8

4,8

75

7,5

15

22,5

30

53

82,5

Напряжение сети,В

380

380

380

380

380

380

380

380

380

Частота тока,Гц

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Число фаз

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Макс.допустимая Т на поверхности нагревателя,°С

450

450

450

450

450

450

450

450

450

Эл.прочность изоляции

1,7кВт 50Гц

Суммарное аэродинамическое сопротивление по воздуху, не более,Па

200

400

400

500

800

950

1100

1500

1700

Аэродинамическое сопротивление калорифера,Па

40

100

100

150

200

500

550

550

400

Вентилятор ВЦ 4- 75 №...

2,5

3,15

3,15

4

5

5

6,5

6,5

8

мощ.эл/двигателя АИР кВт

0,25

0,37

0,55

1,1

1,5

2,5

5,5

75

75

Обороты двигателя (об/мин)

1340

1340

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1000

L мм.

500

800

1270

1270

1400

1400

1600

1600

1800

Н мм.

435

530

820

820

1005

1005

1220

1220

1450

М мм.

495

742

742

74

918

918

1145

1145

1280

L1 мм.

536

435

650

650

730

730

900

900

1000

М1 мм.

180

240

370

370

390

390

480

480

540

Масса,кг.

81

120

145

150

185

200

260

290

320

ТИП

H

h

L

l

M

T

t\t*

D

1

ЭКО-5

205

145

360

245

170

2

ЭКО-10

250

170

720

490

175

125

125(t*)

560

3

ЭКО-16

250

170

720

490

175

125

125(t*)

560

4

ЭКО-25

250

170

720

490

245

125

125(t*)

560

5

ЭКО-40

380

300

720

490

245

125

125 (3 отв)

530

6

ЭКО-60

525

440

720

490

245

125

150 (3 отв)

530

7

ЭКО-100

860

575

720

490

245

125

150 (3 отв)

530

8

ЭКО-160

1060

980

720

490

245

125

- - -

4. Канальные подогреватели (КПК)

Канальный подогреватель представляет собой жестяной оцинкованный короб с электронагревательными элементами - ТЭНами из нержавеющей стали. Кроме того, в подогревателе установлены температурные датчики (на 50 и 140°C), для автоматизации управления приточной системой и аварийной (пожарной) защиты. Габаритные размеры канальных подогревателей круглого и прямоугольного сечения соответствуют общепринятому ряду канальных подогревателей импортного производства и определяются мощностью нагревателей и количеством проходящего воздуха.

5. Канальные подогреватели (КПП)

Канальный подогреватель представляет собой жестяной оцинкованный короб с электронагревательными элементами - ТЭНами из нержавеющей стали. Кроме того, в подогревателе установлены температурные датчики (на 50 и 140°C), для автоматизации управления приточной системой и аварийной (пожарной) защиты. Габаритные размеры канальных подогревателей круглого и прямоугольного сечения соответствуют общепринятому ряду канальных подогревателей импортного производства и определяются мощностью нагревателей и количеством проходящего воздуха.

Тип

подогревателя

КПП

40/20-9

КПП

40/20-15

КПП

50/30-25

КПП

50/30-25

КПП

50/30-25

КПП

60/30-25

КПП

60/30-40

Мощность (Квт

9

15

15

25

25

25

43

Количество секций

2-3

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

5-10

Минимальный расход воздуха

570

910

910

1700

1700

1700

2700

Габариты (мм)

40х20

40х20

50х25

50х25

50х30

60х30

60х30

6. Автоматический регулятор мощности (АРМ)

Нашим предприятием разработаны и подготовлены к производству комплектные шкафы автоматического управления на основе симисторных регуляторов мощности, для управления приточными вентиляционными системами с канальными электроподогревателями, и позволяют:

Подключение канальных подогревателей мощностью от 0б4 до 50 кВт в сетях постоянного и переменного (220/380 В) тока.

Цифровой отсчет реальной и задаваемой температуры в канале воздуховода, с точностью до 0,1°C.

Автоматическое управление канальным эл/подогревателями с 1-4 ступенями мощности с током нагрузки в каждой ступени до 80 Ампер.

Автоматическое поддержание заданной температуры воздуха с регулируемой точностью до 0.1°С.

Экономичное регулирование (пропорциональное, совместно с широтно-импульсным) одной из ступеней для точного поддержания заданной температуры в воздухе.

Последовательное включение и выключение ступеней нагревателя с программируемой временной задержкой (0-10 сек.).

Автоматическое логическое управление вентилятором и входной заслонкой, предусматривающее временные задержки на включение (при достижении температуры в канале подогревателя 50°C) и включении (для снятия тепловой нагрузки с эл/нагревателей).

Выбор оптимальной работы всей системы подогрева воздуха в зависимости от температуры окружающей среды (режимы "ЛЕТО", "ОСЕНЬ", "ЗИМА").

Аварийное (пожарное) отключение канальных подогревателей с последующей принудительной "ручной" разблокировкой при достижении температуры в канальном подогревателе свыше 140°C.

Ручное управление приточным вентилятором (и заслонкой) без включения нагревателей.

С помощью данных автоматических шкафов можно управлять любыми электронагревательными приборами (эл/калориферы, котлы, бани и т.п.) мощностью до 1000 кВт и сопутствующим оборудованием (вентиляторы, заслонки, насосы и т.п.).

Отличными качествами автоматических симисторных регуляторов является высокая надежность (То-16000 часов), низкие коммутационные помехи в сети, полная бесшумность (по сравнению с контакторами и магнитными пускателями), возможность тонкой регулировки мощности эл/нагреателей, что позволит снизить потребление эл/энергии до 30%.

Представляемые шкафы автоматического управления выполнены с широким спектром функций, на высоком уровне качества и современного технического дизайна, что позволяет их использование вместо дорогостоящей импортной автоматики для управления всей номенклатурой канальных подогревателей ведущих зарубежных производителей (например "PIROX").

7. Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ-4

Обогреватель ОВЭ-4 предназначен для обогрева производственных помещений во взрывоопасных зонах со средами ПАТ 3. Температура наружных поверхностей обогревателя не превышает 200 градусов по Цельсию.

Тип

Назначение

Мощность, Вт

Напряжение, В

Размеры

L, H, C, мм

ОВЭ-4

Взрывозащищенный

2000

380

1560x186x110

8. Калориферы водо/паровые КСК(КпСК); КВБ;КВС

Предназначены для нагревания воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха и сушильных установках с помощью горячей воды при температурах до 150 °С и давления до 12 кгс/см2.

По заказу производятся паровые калориферы типа КПсК и калориферы в арктическом исполнении типа ВНВ, а также иные водо/паровые калориферы по техническому заданию заказчика.

По заказу поставляем калориферы устаревших моделей типа КВБ, КВС (водо/паровые).

МАРКА

Площадь поверхности теплообмена м2

Производительность

Габаритные размеры,

мм

ДУ

Масса,

кг

по воздуху,

м3

по теплу,

кВт

КСк-3-6

15/8

2 500

50,7

602х575х180

32

54/58

КСк-3-7

17/0

5 150

65,4

727х575х180

32

40/44

КСк-3-8

20/2

4 000

85,2

852х575х180

32/45

45/50

КСк-3-9

25/4

5 000

105,5

977х575х180

32

50/56

КСк-3-10

29,86

6 500

155,6

1227х575х180

32/45

61/68

КСк-3-11

86/4

16 000

560,0

1727х1075х180

50/45

158/176

КСк-3-12

150,5

25 000

556/7

1727х1575х180

50/45

255/259

КСк-4-6

18,1

2 500

59/1

602х575х180

32

41/45

КСк-4-7

22,5

5 150

76,1

727х575х180

32

48/55

КСк-4-8

26,5

4 000

97/0

852х575х180

32

55/61

КСк-4-9

50/8

5 000

120,9

977х575х180

32

61/68

КСк-4-10

59,2

6 500

157,6

1227х575х180

32

77/85

КСк-4-11

1 14,5

16 000

417,7

1727х1075х180

50

201/225

КСк-4-12

172/9

25 000

648,4

1727х1575х180

50

298/551

КПСк-3-6

15,8

2 500

29,6

602х575х180

50

54

КПСк-5-7

17,0

515

75/6

727х575х180

50

40

КПСк-5-8

20,2

4 000

90,0

852х575х180

50

45

КПСк-5-9

25/4

5 000

107,9

977х575х180

50

50

КПСк-5-10

29,86

500

154,6

1227х575х180

50

61

КПСк-3-11

86,4

16 000

558,6

1727х1075х180

65

158

КПСк-5-12

150/5

25 000

552,5

1727х1575х180

80

255

КПСк-3-6

18/1

2 500

68,1

602х575х180

50

41

КПСк-3-7

22/5

5 150

84,7

727х575х180

50

48

КПСк-3-8

26/5

4 000

105,4

852х575х180

50

55

КПСк-3-9

50/8

5 000

126,5

977х575х180

50

61

КПСк-3-10

59,2

6 500

158,9

1227х575х180

50

77

КПСк-3-11

1 14,5

16 000

424,2

1727х1075х180

65

201

КПСк-3-12

172/9

25 000

656,4

1727х1575х180

80

298

9. Электропечи ПЭТ

Печи ПЭТ мощностью 0,5 - 1,5 кВт на напряжения: 110, 220, 380, 500 и 750 вольт, применяются для отопления электротранспорта (вагонов электричек, троллейбусов, трамваев, локомотивов), башенных кранов, строительных бытовок и иных подсобных помещений.

Тип

Назначение

Мощность, Вт

Напряжение, В

Размеры

L, H, C, мм

ПЭТ-1

Электропоезд

1000

750

640x160x220

ПЭТ-2

Крановая

1000

380

640x160x220

ПЭТ-3

Крановая

1000

110

640x160x220

ПЭТ-4

Бытовки и

пром. помещ.

1000

220

640x160x220

ПЭТ-4а

1500

220

640x160x220

ПЭТ-4б

Бытовки

2500

220

640x160x220

ПЭТ-5

Троллейбусная

500

500

640x160x110

ПЭТ-7

Бытовки и пр.

700

220

640x160x110

ПЭТ-8

Метрополитен

1000

825

640x160x110

ПЭТ-9

Тролл., бытовки

500

220

640x160x110

ОВЭ-4

Взрывозащищенный

2000

380

1560x186x110

нагревательный тепловой мощность электрокалорифер

10. Электробезопасность в быту

Все мы знаем, что с электричеством нужно обращаться осторожно. Однако в пределах родного дома, в уютной обстановке, в окружении привычных вещей мы порой легкомысленно забываем о бегущей по проводам опасности. А ведь последствия неправильного или неосторожного обращения с электроприборами могут быть очень плачевными.

Как ни странно, но причины несчастных случаев с электричеством в быту остаются практически неизменными на протяжении десятилетий - это нарушение правил эксплуатации или использование неисправных нагревательных электроприборов, неосторожность и невнимательность при обращении с электричеством, попытки самостоятельной разборки и ремонта приборов. Казалось бы, об этих причинах знают и помнят все, начиная с детсадовского возраста, но многие упорно не внемлют предупреждениям. С точки зрения психологии это понятно: в своей квартире человек ощущает себя в безопасности, бытовые приборы являются для него лишь частью комфортной обстановки, а привычка регулярного пользования ими ослабляет чувство осторожности.

Сегодня почти в каждом доме имеется не один десяток различных электрических устройств. Это осветительные приборы, телевизоры, холодильники, стиральные машины, утюги, электрочайники, обогреватели и т.п.

Электронагревательные приборы имеют большую потребляемую мощность, поэтому нельзя одновременно подключать несколько таких устройств к одной розетке: это может вызвать чрезмерный нагрев проводов, разрушение их изоляции, оплавление и возгорание розеток. Необходимо также следить, чтобы шнур питания прибора не попадал на горячий нагревательный элемент, так как это может вызвать повреждение изоляции и короткое замыкание. И, конечно, следует быть особо осторожным во избежание ожогов и возгорания окружающих предметов. Оставленные без присмотра нагревательные электроприборы - одна из самых частых причин пожаров.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Исходные данные для расчета тепловых потерь печи для нагрева под закалку стержней. Определение мощности, необходимой для нагрева, коэффициент полезного действия нагрева холодной и горячей печи. Температура наружной стенки и между слоями изоляции.

    контрольная работа [98,4 K], добавлен 25.03.2014

  • Основные представители нагревательных приборов, работающих на газообразном, твердом и жидком топливе. Производители газовых плит, их технические характеристики. Советы и рекомендации хозяйкам, как выбрать кухонную плиту. Отзывы покупателей плит.

    презентация [407,7 K], добавлен 28.03.2014

  • Определение достаточности воздухообмена в помещении многоквартирного дома. Оптимизация микроклимата помещения при помощи механической вентиляции. Подбор вентиляционного оборудования для котельной. Сравнение эффективности применения вентиляцонных клапанов.

    дипломная работа [4,8 M], добавлен 10.07.2017

  • Принцип работы бытовых и хозяйственных тепловых насосов. Конструкция и принципы работы парокомпрессионных насосов. Методика расчета теплообменных аппаратов абсорбционных холодильных машин. Расчет тепловых насосов в схеме сушильно-холодильной установки.

    диссертация [3,0 M], добавлен 28.07.2015

  • Общая характеристика нагревательных печей. Печи для нагрева слитков (нагревательные колодцы). Тепловой и температурный режимы. Режимы термической обработки. Определение размеров печей. Печи для термической обработки сортового проката. Конструкция печей.

    курсовая работа [44,3 K], добавлен 29.10.2008

  • Анализ энергоносителей при жарке. Способы передачи теплоты от нагревательных элементов к продукту. Техническая характеристика пекарных и жарочных шкафов. Описание конструкции шкафа, его электрической схемы. Расчет теплового баланса и определение мощности.

    курсовая работа [244,1 K], добавлен 22.09.2011

  • Ознакомление с конструкцией теплообменных аппаратов нефтепромышленности; типы и конструктивное исполнение кожухотрубчатых установок. Описание технологического и механического расчета оборудования. Выбор конструкционных материалов и фланцевого соединения.

    дипломная работа [3,3 M], добавлен 17.04.2014

  • Определение расчетных расходов воды. Гидравлический расчет подающих и циркуляционных трубопроводов. Разработка схемы трубопроводов системы горячего водоснабжения и теплового пункта. Подбор оборудования теплового пункта. Определение потерь теплоты.

    курсовая работа [80,3 K], добавлен 05.01.2017

  • Определение мощности и тепловых параметров печи. Проектирование силовой электрической части с расчётом нагревательных элементов, заменой контактора на тиристорный преобразователь напряжения. Модернизация схемы управления привода разливочного конвейера.

    дипломная работа [983,0 K], добавлен 15.01.2016

  • Характеристика и рекомендации по выбору традиционных средств сокращения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения. Особенности применения систем улавливания легких фракций. Методика расчета сокращения потерь при применении различных технических средств.

    курсовая работа [776,6 K], добавлен 21.06.2010

  • Описание конструкции котла. Особенности теплового расчета парового котла. Расчет и составление таблиц объемов воздуха и продуктов сгорания. Расчет теплового баланса котла. Определение расхода топлива, полезной мощности котла. Расчет топки (поверочный).

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 12.07.2010

  • Преобразователи температуры с унифицированным выходным сигналом. Устройство приборов для измерения расхода по перепаду давления в сужающем устройстве. Государственные промышленные приборы и средств автоматизации. Механизм действия специальных приборов.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 07.02.2015

  • Расчёт отопления, вентиляции и горячего водоснабжения школы на 90 учащихся. Определение потерь теплоты через наружные ограждения гаража. Построение годового графика тепловой нагрузки. Подбор нагревательных приборов систем центрального отопления школы.

    курсовая работа [373,7 K], добавлен 10.03.2013

  • Определение параметров сварочной ванны аналитическим и графическим способами. Построение графиков изотермических циклов, линий и максимальных температур. Особенности определения КПД процесса и эффективной тепловой мощности. Определение режимов сварки.

    курсовая работа [399,5 K], добавлен 19.11.2013

  • Изучение устройства и определение назначения теплообменных аппаратов, основы их теплового расчета. Конструкторское описание основных элементов криогенных машин и установок, их назначение. Понятие теплообмена и изучение основных законов теплопередачи.

    контрольная работа [486,6 K], добавлен 07.07.2014

  • Параметры наружного и внутреннего воздуха для холодного и теплого периодов года. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций. Расчет теплопотерь здания. Составление теплового баланса и выбор системы отопления. Поверхности нагревательных приборов.

    курсовая работа [384,9 K], добавлен 20.12.2015

  • Предпосылки для развития отрасли, выпускающей контрольно-измерительные приборы. Изобретения известных учёных в области измерительных приборов. Вольтметры и осциллографы, их назначение и области применения, классификация, принцип действия, конструкции.

    практическая работа [229,6 K], добавлен 05.10.2009

  • Классификация и виды техники и оборудования предприятий общественного питания. Перечень и краткий обзор необходимого теплового оборудования. Сравнительный анализ теплового оборудования ресторанов при гостиничных комплексах "Bridge Resort" и "Omega".

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 16.04.2014

  • Применение теплообменных аппаратов типа "труба в трубе" и кожухотрубчатых для нагрева уксусной кислоты и охлаждения насыщенного водяного пара. Обеспечение должного теплообмена и достижения более высоких тепловых нагрузок на единицу массы аппарата.

    курсовая работа [462,6 K], добавлен 06.11.2012

  • Конструирование и расчет однотрубной системы водяного отопления. Определение расчетного теплового потока и расхода теплоносителя для отопительных приборов. Гидравлический расчет потерь теплоты помещениями и зданием, температуры в неотапливаемом подвале.

    курсовая работа [389,8 K], добавлен 06.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.