- IT News
- Каким образом тепло распространяется в жидкостях?
- Конвекция при подведении теплоты
- Конвективное движение воды
- Конвекция в газовой среде
- Нагревание и охлаждение воздуха в комнате
- Разбираем вопрос: горячая вода тяжелее холодной или нет?
- У какой вес больше?
- Сколько кг/м 3 при различных температурах?
- Почему у прохладной вес больше, чем у теплой?
- Применение знаний о массе нагретой и холодной H2O в жизни
- Заключение
- Теплая вода поднимается вверх или вниз
- Почему тепло приводит воду в движение?
- Почему капли воды круглые?
- Как образуются облака и что такое дождь?
- Как происходит подача горячей воды в многоэтажном доме: сверху или снизу?
- Как подается?
- Сверху или снизу организовано водоснабжение?
- Элементы в системе ГВС
- Разводка ГВС в квартире
- Поломки и неисправности
- Температурные требования
- Заключение
IT News
Last update Вс, 29 Янв 2017 11pm
Каким образом тепло распространяется в жидкостях?
Нагревание любой среды, например, воды или воздуха, заставляет ее расширяться и становиться легче. И наоборот, охлаждение — заставляет ее сжиматься и становиться тяжелее. Комбинация этих разнонаправленных физических воздействий формирует явление, называющееся конвекцией и представляющее собой один из процессов передачи теплоты в больших объемах жидкостей и газов.
Когда сосуд с водой расположен над работающей горелкой, вода над пламенем поглощает энергию. Эта энергия заставляет молекулы воды отодвигаться друг от друга, в результате чего она становится менее плотной. Нагретая вода поднимается вверх; на рисунке серая краска на дне сосуда делает это движение видимым. В то же самое время более холодная и плотная вода опускается вниз, чтобы занять место поднявшейся вверх теплой воды. Когда теплая вода поднимается, она отдает часть своей энергии окружающей воде и немного охлаждается. Тем временем более теплая вода продолжает подниматься, отодвигая в стороны слои остывшей воды. Конвекция прекратится только тогда, когда пламя погаснет и вся вода примет одинаковую температуру.
Конвекция при подведении теплоты
Нагревание дна пробирки увеличивает температуру нижних слоев воды. В результате теплая вода поднимается вверх, а более тяжелая холодная вода опускается вниз и также нагревается. Со временем вся вода становится горячей. Нагревание верхней части пробирки приводит к повышению температуры только верхних слоев воды, так как более легкая горячая вода остается над холодной.
Конвективное движение воды
Поднимаясь со дна стоящего на огне сосуда, нагретая вода постепенно теряет теплоту. Оказавшись на поверхности, эта вода расходится в стороны под действием поднимающегося столба более теплой воды. Охлаждаясь, вода становится более плотной и опускается вниз.
Конвекция в газовой среде
Струйки дыма позволяют проследить формирование конвективных токов в воздухе комнаты (рисунки вверху). Процесс начинается с подъема вверх теплого воздуха (левый рисунок). Достигнув потолка (средний рисунок), этот воздух расходится в стороны под действием поднимающихся более теплых воздушных струй, после чего, потеряв теплоту, опускается вниз к полу и под действием спускающихся сверху струй охлажденного воздуха (рисунок справа) снова перемещается к источнику теплоты, нагревается и поднимается вверх.
Нагревание и охлаждение воздуха в комнате
Воздушный кондиционер охлаждает комнату наиболее эффективно при размещении около потолка (верхний рисунок под текстом), так как охлажденный воздух (на рисунке синий) опускается вниз и затем распространяется по комнате в результате конвекции. И наоборот, воздухонагреватель работает лучше всего, когда размещен у пола (нижний рисунок). Теплый воздух (на рисунке оранжевый) поднимается вверх и затем циркулирует по комнате.
Источник
Разбираем вопрос: горячая вода тяжелее холодной или нет?
Вес воды при различных температурах заметно отличается. Бытует мнение, что горячая тяжелее холодной. Но данное утверждение неверно. В обычной жизни имеет значение применение знаний о массе прохладной и горячей воды.
В статье найдем ответ на вопрос: что же весит больше?
У какой вес больше?
Больше всего вода весит (1000 кг/м 3 ) при температурном значении в 4 0 С. При диапазоне от 5 до 20 0 С плотность несколько уменьшается (с 999.99 до 998.23).
С повышением градусов водная среда будет менее плотной. Она будет становиться легче. При значении в 40 0 С показатель составляет уже 992.25 кг/м 3 , а при 70 0 С – 977.8.
Сколько кг/м 3 при различных температурах?
Ее вес при разных температурных режимах заметно отличается. Это наглядно показывает представленная таблица:
| Температурный показатель, 0 С | Массо-объемная величина, кг/м 3 |
| 0 | 999.87 |
| 2 | 999.97 |
| 4 | 1000 |
| 6 | 999.97 |
| 8 | 999.88 |
| 10 | 999.73 |
| 14 | 999.27 |
| 18 | 998.62 |
| 24 | 997.33 |
| 30 | 995.68 |
| 36 | 993.72 |
| 44 | 990.7 |
| 50 | 988.1 |
| 60 | 983.2 |
| 70 | 977.8 |
| 80 | 971.8 |
| 90 | 965.3 |
| 100 | 958.4 |
Почему у прохладной вес больше, чем у теплой?
Они активнее взаимодействуют друг с другом, постоянно сталкиваясь и разлетаясь в противоположные направления.
Из-за этого расстояние между водными молекулами становится больше, и их самих меньше. Все это сказывается на уменьшении плотности.
В прохладной молекулярные частицы не особо подвижны. От этого она более плотная. Межмолекулярное расстояние небольшое. Они мало взаимодействуют друг с другом.
Некоторые люди полагают, что теплая весит больше прохладной. Это ошибочное утверждение. Кто-то считает, что поскольку нагретая вода занимает больший объем, чем ненагретая, то и весит от этого больше.
Но горячая только лишь распределяется по всему объему емкости и поднимается вверх. При этом она делается менее плотной.
Применение знаний о массе нагретой и холодной H2O в жизни
Приведем список ситуаций, где эта информация важна и ее знания применяются на практике:
- В жизни познания о весовой характеристике H2O разной температуры приходится применять в ситуациях, когда необходимо устанавливать смесители в системах водоснабжения.
- Ненагретая вода при смешении с разогретой выталкивает наверх последнюю, полезно учитывать при использовании водонагревательных бойлеров.
- При смешивании различных красителей и веществ в ходе приготовления напитков или в процессе изготовления хозяйственных растворов необходимо учитывать, что их охлажденные водосодержащие компоненты будут оседать на дне, а разогретые растворяться по всему объему.
Заключение
Меньший вес теплой воды объясняется активным движением молекулярных частиц внутри. Из-за увеличения расстояния между ними водная среда делается несколько легче.
В остуженной воде молекулы мало взаимодействуют друг с другом. Это позволяет оставаться ей более плотной.
Источник
Теплая вода поднимается вверх или вниз
Ход опыта:
1. Разрежь бумагу на квадраты со стороной 15 см.
2. Сложи квадраты вдвое.
2. Загни уголки квадрата внутрь.
3. Положи цветы в ёмкость с водой.
Что происходит? Через некоторое время цветы начинают медленно раскрывать свои лепестки.
Тебе потребуются:
— карандаши или фломастеры
— широкая ёмкость с водой
Это потому,что волокна бумаги в силу капиллярности напитываются водой. Бумага набухает, сгибы на ней распрямляются, и цветок распускается.
Вода стремится вниз, но по капиллярам она может подниматься вверх.
Почему тепло приводит воду в движение?
Ход опыты:
1. Наполни ёмкость холодной водой
2. Капни несколько капель чернил в баночку с горячей водой (осторожно, не обожгись!) и закрой крышкой.
3. Опусти баночку на дно большой ёмкости и открой её.
Тебе потребуются:
-стеклянная баночка с крышкой
Что происходит? Окрашенная вода выходит из баночки и поднимется вверх. Через некоторое время окрашенная вода смешивается с холодной и опускается вниз.
Это потому, что вода состоит из маленьких частиц, называемых молекулами. тепло увеличивает скорость их движения. Они отталкиваются друг от друга. Вода становится менее плотной и поэтому более лёгкой, чем холодная. Вот почему горячая окрашенная вода поднимается вверх. И как только она остынет-смешивается с остальной водой.
Нагреваясь, вода расширяется, становится легче и поднимается вверх
в окружающей холодной воде.
Почему капли воды круглые?
Ход опыта:
1. Наполни стакан до краёв водой.
2. Пинцетом возьми иглу и осторожно положи на поверхность воды в стакане. Если игла утонет-повтори опыт, кладя иглу медленно в горизонтальном положении.
Тебе потребуются:
Что происходит? Игла лежит на поверхности воды.
Это потому, что молекулы на поверхности воды образуют плёнку, способную выдержать вес лёгкого тела. Это явление называется поверхностным натяжением. Когда ты наполнишь стакан до краёв, присмотрись поближе к поверхности воды-поверхность воды выпуклая. Поверхностное натяжение стремится заключить воду как бы в мешочек. Если воды мало, то поверхностное натяжение придаёт ей форму шара-капли.
Поверхностное натяжение воды создаёт плёнку, которая превращает
малые количества воды в круглые капли.
Знаешь ли ты?
В летние дни вам случалось, вероятно, видеть на пруде насекомых, шагающих по поверхности воды:
Это водомерки и они пользуются поверхностным натяжением, чтобы бегать по воде в поисках пищи. Поверхностная плёнка прогибается под их тяжестью, но она достаточно прочна, чтобы выдержать их вес и не лопнуть. Теперь, видя, как проворно бегают они по поверхности воды, вы не станете в тупик. Вы сообразите, что лапки их благодаря особому устройству кожицы не смачиваются водой и оттого образуют под собою вдавленности; стремясь расправиться, вдавленности эти подталкивают легкое насекомое снизу.
Как образуются облака и что такое дождь?
Ход опыта:
1. Наливаем в трехлитровую банку горячую воду (2,5 см.). 2. Закрываем крышкой.
3. На крышку кладем кубики льда.
Тебе потребуются:
— чайник с горячей водой
крышка на банку
Что происходит? В банке появляется туман, а внутренняя поверхность металлической крышки запотела.
Это потому, что тёплый воздух внутри банки, поднимаясь вверх, охлаждается. Содержащийся в нем водяной пар тоже охлаждается и конденсируя, образует облако. И, соприкасаясь с холодной металлической крышкой, превращается в жидкость. Так происходит и в природе.
Почему идёт дождь? Под лучами солнца вода с поверхностей водоёмов и растений испаряется и в виде пара поднимается вверх. Вверху, над землёй, холодно. Встретившись с холодным воздухом, водяной пар превращается в водяные капельки. Из этих капелек образуются облака. Когда капелек воды набирается много, они становятся слишком тяжёлыми для облака и они выпадают на землю в виде капелек дождя.
Водяной пар, соприкасаясь с холодным воздухом,
конденсируется и превращается снова в воду. Так зарождаются дожди.
Источник
Как происходит подача горячей воды в многоэтажном доме: сверху или снизу?
Жильцы многоквартирных домов нередко сталкиваются с проблемами горячего водоснабжения: недостаточная температура воды в кранах; холодные батареи отопления.
Знание принципов построения системы водоснабжения позволяет понять, как решаются эти проблемы.
Как подается?
Системы подачи горячей воды подразделяются на два вида: открытые и закрытые. При открытой используется теплоноситель, поступающий из централизованной тепломагистрали в дом, далее вода распределяется по внутридомовым сетям.
Эта схема была разработана и реализована при массовой застройке еще в советский период, доказала свою эффективность, надежность. Большая часть многоэтажного жилого фонда снабжается теплоносителем по этой схеме.
При закрытой используется холодная вода магистрального водопровода. Вода поступает в автономный тепловой узел, где нагревается до нужной температуры, и закачивается в водоразборную сеть.
Основные элементы теплового узла:
- газовые или электрические котлы для индивидуального отопления;
- проточные водонагреватели;
- теплообменники, использующие горячую воду центральных магистральных сетей.
Преимущества:
- Горячая вода по качеству соответствует требованиям нормативной документации на питьевую воду.
- Снижается расход централизованного теплоносителя.
Закрытые системы применяются в современном домостроении. Наибольшая эффективность этих систем проявляется при использовании крышных котельных. В этом случае не требуется подключение к теплотрассам.
Сверху или снизу организовано водоснабжение?
Магистральный водовод входит в контур жилого дома и заканчивается задвижкой. Внутридомовые сети обеспечивают горячей водой всех потребителей.
Через набор вертикальных трубопроводов (стояков) теплоноситель распределяется по этажам. Применяются два типа разводки: однотрубная и двухтрубная.
Выбор схемы зависит от планировочных решений жилого дома:
- Вариант подачи воды «снизу» применяется при малоэтажной застройке. В высотных домах с этажностью выше девяти подача теплоносителя осуществляется «сверху». В этом случае обеспечивается достаточное давление горячей воды на верхних этажах.
- В домах с этажностью выше восемнадцати применяется розлив «снизу», но система отопления делится на две автономные зоны. В верхней зоне за счет избыточного давления обеспечивается подача теплоносителя на последние этажи.
- В старом жилом фонде сохранились дома, в которых нет циркуляционных стояков — «тупиковые системы». За экономию труб расплачиваются неудобствами: при слабом водоразборе вода остывает, приходиться сливать часть воды.
Элементы в системе ГВС
При кажущейся простоте внутридомовые сети — достаточно сложное инженерное сооружение. Диаметры труб внутренней разводки, количество и мощность подкачивающих насосов рассчитываются таким образом, чтобы давление воды было одинаковым на всех этажах.
Универсальная схема открытой системы водоснабжения выглядит следующим образом:
Вода из тепломагистрали проходит через водомерный узел, элеватор и поступает в нагревательные приборы. Дополнительные врезки перед элеваторным узлом обеспечивают подачу горячей воды для гигиенических и бытовых нужд.
К элементам системы также относятся:
- дополнительные насосы;
- задвижки,
- вентили;
- клапаны;
- трубопроводы.
Наиболее сложным является элеваторный узел.
Функции узла:
- регулировка параметров отопительной системы;
- при сильных морозах, когда температура магистрального теплоносителя превышает 100⁰ С, обеспечивает возможность переключения подпитки горячей водой между подачей и обраткой;
- экономит магистральный теплоноситель, поэтому водомер устанавливается на обратном трубопроводе.
Разводка ГВС в квартире
Внутриквартирная разводка служит для доставки горячей воды ко всем точкам разбора. В квартирах, как правило, делается один или два ввода горячей воды от общих стояков.
Вентили на этих вводах служат границей раздела зон ответственности, после вентилей за эксплуатацию водопровода отвечает владелец квартиры.
На практике применяются два способа разводки:
- Последовательная или тройниковая схема: по периметру квартиры прокладывается основной трубопровод, к нему последовательно подключаются все потребители воды. Диаметр основной трубы должен превышать диаметры вспомогательных патрубков.
Для подсоединения сантехники и бытовых приборов применяются тройники. Такой монтаж целесообразен в малогабаритных квартирах. При большом количестве потребителей водовод становиться слишком длинным и напора воды может не хватать.
Коллекторная схема. Для квартир большей площади применима коллекторная схема. Главное отличие этого варианта — наличие коллекторной трубы, в нее поступает вода из общего стояка.
К коллектору подсоединяются сантехника и бытовые приборы. Объем коллектора должен обеспечивать одновременную работу всех потребителей.
Преимущества коллекторной схемы:
- обеспечивается одинаковое входное давление воды для всех потребителей;
- возможность демонтажа отдельного потребителя без отключения всего водопровода.
Недостатки:
- дороговизна монтажа;
- размещение коллектора требует отдельного места.
Поломки и неисправности
К характерным неисправностям ГВС относятся:
выход из строя оборудования; - шумы в работе системы;
- температура отопительных приборов ниже нормы;
- слабый напор горячей воды;
- температурный разброс теплоносителя по этажам дома;
- утечки в соединениях;
- коррозия трубопроводов и запорной арматуры.
Шумы, как правило, вызваны вибрацией неправильно установленных насосов, износом подшипников электродвигателей, ослаблением креплений трубопроводов, выходом из строя регулирующих вентилей.
К понижению температуры отопительных приборов приводят воздушные пробки в самих приборах, разрегулирование элеваторного узла, засоры и нарушение теплоизоляции в отопительных стояках.
Температурные требования
Эти требования обеспечиваются ресурсными организациями. Температура воды должна быть в пределах 60-75⁰ С.
Попытка использовать в водопроводной сети воду из отопления карается законом.
Заключение
Системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах постоянно совершенствуются.
На смену громоздким чугунным трубопроводам приходят современные облегченные конструкции, высокопроизводительное оборудование, измерительная техника, но принципиальные схемы обеспечения горячей водой и теплом жилых домов пока неизменны.
Источник



