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文檔簡介

采暖工程課件第1頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四采暖課程設(shè)計任務(wù)課程設(shè)計--采暖2011第2頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四第一章:供暖系統(tǒng)的

設(shè)計熱負荷

重點:1、設(shè)計熱負荷、基本耗熱量、室外計算溫度、溫差修正系數(shù)的概念;以及基本耗熱量、附加耗熱量、2、冷風滲透耗熱量、冷風侵入耗熱量的計算方法;3、風壓、熱壓、中和面的基本概念;風壓熱壓綜合作用下的冷風滲透耗熱量的計算方法;難點:圍護結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)K的計算;

壓差比C的計算第3頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四1)外墻:①370㎜水泥砂漿、瀝青蛭石板、磚砌、白灰粉刷。K=0.42W/㎡.℃;(校核低限熱阻);2)內(nèi)墻:①240㎜磚墻。K=2.03W/㎡.℃;3)屋面:①100㎜水泥膨脹珍珠巖。

K=0.45W/㎡.℃

(校核低限熱阻);5)地面:保溫K=0.47W/㎡.℃6)內(nèi)門:K=2.9W/㎡.℃;7)外窗:單框雙玻鋼窗,

K=2.7W/㎡.℃;8)陽臺門:玻璃木門,K=3.1W/㎡.℃;土建條件:第4頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四地面?zhèn)鳠岬貛澐值孛鎮(zhèn)鳠岬貛У膭澐值叵率颐娣e的丈量第5頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四圍護結(jié)構(gòu)的附加耗熱量圍護結(jié)構(gòu)的附加耗熱量朝向修正耗熱量風力附加耗熱量高度附加耗熱量第6頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四

朝向修正耗熱量朝向修正耗熱量產(chǎn)生原因室內(nèi)因陽光射入而得到的熱量向陽面圍護結(jié)構(gòu)外表面溫度升高。失熱量減少

向陽面圍護結(jié)構(gòu),K值較小按圍護結(jié)構(gòu)的不同朝向,選擇不同的朝向修正率圍護結(jié)構(gòu)的附加耗熱量第7頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四風力附加耗熱量

考慮室外風速變化而對耗熱量的修正。

高度附加耗熱量

考慮建筑物高度對耗熱量的影響。高度附加率朝向附加率風力附加率圍護結(jié)構(gòu)的附加耗熱量第8頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四冷風滲透耗熱量一、縫隙法確定門、窗縫隙滲入空氣量V后,冷風滲透耗熱量

式中——門、窗縫隙滲入總空氣量,m3/h——供暖室外溫度下的空氣密度,kg/m3——冷空氣的定壓比熱,

——單位換算系數(shù),1kJ/h=0.278W第9頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四換氣次數(shù)法

用于民用建筑的概算法,冷風滲透耗熱量式中——房間內(nèi)部體積,m3——房間換氣次數(shù),次/h百分數(shù)法用于工業(yè)建筑的概算法。冷風滲透耗熱量第10頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四冷風侵入耗熱量冷風侵入耗熱量:在冬季受風壓和熱壓作用下,冷空氣由開啟的外門侵入室內(nèi),這部分冷空氣加熱到室內(nèi)溫度所消耗的熱量。

式中

——流入的冷空氣量,m3/h

第11頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四全面輻射采暖的熱負荷

按照前述方法進行計算,并對計算出的熱負荷乘以0.9~0.95的修正系數(shù)或?qū)⑹覂?nèi)計算溫度取值降低2℃。(建筑物地板敷設(shè)加熱管時,采暖負荷中不計算地面的熱損失,并可不考慮高度附加。)局部輻射采暖的熱負荷,可按整個房間全面輻射采暖的熱負荷乘以該區(qū)的建筑面積與所在房間的面積的比值和表1-11所規(guī)定的附加系數(shù)確定

輻射供暖系統(tǒng)熱負荷計算輻射供暖

低溫輻射供暖(≤60℃)中溫輻射供暖(80~200℃)

第12頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四

輻射供暖系統(tǒng)熱負荷計算二、熱水吊頂輻射供暖負荷的計算

應(yīng)用于高度3~30m建筑物的采暖。供暖負荷計算同上所述。熱水吊頂輻射板采暖的供水溫度,宜采用40~140℃的熱水,并應(yīng)滿足產(chǎn)品對水質(zhì)的要求,在非采暖季節(jié)應(yīng)充水保養(yǎng)。第13頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四

三、燃氣紅外線輻射供暖負荷的計算

輻射供暖系統(tǒng)熱負荷計算燃氣紅外線采暖器用于全面采暖時,建筑圍護結(jié)構(gòu)的耗熱量應(yīng)按照第二節(jié)~第五節(jié)的方法進行計算,可不計算高度附加,并在此基礎(chǔ)上再乘以0.8~0.9的修正系數(shù)。輻射器安裝過高時,應(yīng)對總耗熱量進行必要的高度修正第14頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四

圍護結(jié)構(gòu)的最小傳熱阻與經(jīng)濟傳熱阻

最小傳熱阻:室內(nèi)舒適性要求圍護結(jié)構(gòu)內(nèi)表面不結(jié)露結(jié)露會導(dǎo)致耗熱量增大,圍護結(jié)構(gòu)易損壞

圍護結(jié)構(gòu)內(nèi)表面溫度過低,人體向外輻射熱過多,產(chǎn)正不舒適感。最小傳熱阻計算公式對公式的說明見教案第15頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四

——參與傳熱的各圍護結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù),W/㎡·℃——相應(yīng)的圍護結(jié)構(gòu)面積,㎡;F0——參與傳熱的各圍護結(jié)構(gòu)面積的總和,㎡;Km——建筑物圍護結(jié)構(gòu)的平均傳熱系數(shù),W/㎡·℃

圍護結(jié)構(gòu)的最小傳熱阻與經(jīng)濟傳熱阻

最小傳熱阻基建投資大大增加經(jīng)濟傳熱阻使建筑物的建造費用和經(jīng)營費用之和最小的圍護結(jié)構(gòu)的傳熱阻。提出:第16頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四等級ⅠⅡⅢⅣⅤa1[m3/(m·h·Pa0.67]0.10.30.50.81.2建筑外窗空氣滲透性能分級與縫隙滲風系數(shù)下限值內(nèi)部隔斷情況開敞空間有內(nèi)門或房門有前室門、樓梯間門或走廊兩端設(shè)門密閉性差密閉性好密閉性差密閉性好cr1.01.0-0.80.8-0.60.6-0.40.4-0.2熱壓系數(shù)第17頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四高層建筑供暖設(shè)計熱負荷計算簡介第18頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四國名建筑高度中國層數(shù)十層的住宅建筑,建筑高度超過24米的其它民用建筑日本層數(shù)11層或建筑高度31米英國建筑高度30米比利時地面以上建筑高度25米美國建筑高度22-25米,層數(shù)7層法國建筑高度28米的公共建筑,建筑高度50米的居住建筑高層民用建筑起始高度標準第19頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四高層建筑供暖設(shè)計熱負荷計算簡介冬季建筑物的內(nèi)、外溫度不同,由于空氣的密度差,室外空氣在底層一些樓層的門窗縫隙進入,通過建筑物內(nèi)部樓梯間等豎直貫通通道上升,然后在頂層一些樓層的門窗縫隙排出。這種引起空氣流動的壓力稱為熱壓。假設(shè)沿建筑物各層完全暢通,熱壓主要由室外空氣與樓梯間等豎直貫通通道空氣之間的密度差造成。建筑物內(nèi)、外空氣密度差和高度差形成的理論熱壓。第20頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四1—樓梯間及豎井熱壓分布線

2—各層外窗熱壓分布線

理論熱壓

高層建筑供暖設(shè)計熱負荷計算簡介

一、熱壓作用

熱壓作用原理圖曲線1—樓梯間及豎井熱壓分布線;曲線2—各層外窗熱壓分布線中和面標高,m,室內(nèi)外壓差為零的界面第21頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四熱壓系數(shù)值與建筑物內(nèi)部隔斷及上下通風等狀況有關(guān),即與空氣從底層部分滲入而從頂層部分滲出的流通路程的阻力狀況有關(guān)。國內(nèi)一些研究資料認為,熱壓差系數(shù)的大致范圍為0.2~0.5。有效熱壓差可按下式計算高層建筑供暖設(shè)計熱負荷計算簡介內(nèi)部隔斷情況開敞空間有內(nèi)門或房門有前室門、樓梯間門或走廊兩端設(shè)門密閉性差密閉性好密閉性差密閉性好cr1.01.0-0.80.8-0.60.6-0.40.4-0.2第22頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四二、風壓作用高層建筑遇到的特殊問題之一,是需要考慮風速隨高度的變化。風速隨高度增加的變化規(guī)律,可用下式表示:式中——高度h處的風速,m/s;——高度處的風速,m/s;——冪指數(shù),與地面的粗糙度有關(guān),可取=0.2。高層建筑供暖設(shè)計熱負荷計算簡介第23頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四按照我國氣象部門規(guī)定,風觀測的基準高度為10m。因此,目前規(guī)范給出各城市的冬季平均風速是對應(yīng)基準高度=10m的數(shù)值。對于不同高度處的室外風速可改寫為下式高層建筑供暖設(shè)計熱負荷計算簡介第24頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四高層建筑供暖設(shè)計熱負荷計算簡介理論風壓空氣具有恒定風速的動壓有效風壓風壓系數(shù),與建筑物內(nèi)部的隔斷情況有關(guān)第25頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四三、風壓與熱壓共同作用實際作用的冷風滲透現(xiàn)象,都是風壓與熱壓共同作用的結(jié)果。理論推導(dǎo)在風壓與熱壓共同作用下,建筑物各層各朝向的門窗冷風滲透量時,考慮了下列幾個假設(shè)條件1.建筑物各層門窗兩側(cè)的有效作用熱壓差僅與該層所在的高度位置、建筑物內(nèi)部豎井空氣溫度和室外溫度所形成的密度差、以及熱壓差系數(shù)Cr值大小有關(guān),而與門窗所處的朝向無關(guān)。2.建筑物各層不同朝向的門窗,由于風壓作用所產(chǎn)生的計算冷風滲透量是不相等的,需要考慮滲透空氣量的朝向修正系數(shù)(見附錄1-5的n值)。講解例題33頁高層建筑供暖設(shè)計熱負荷計算簡介第26頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四

第二章:室內(nèi)熱水供暖系統(tǒng)

重點:1、機械循環(huán)熱水供暖系統(tǒng)的主要形式及其特點;同程式系統(tǒng)、異程式系統(tǒng)的概念2、高層建筑熱水供暖系統(tǒng)的主要型式及其特點;3、高層建筑常規(guī)連接方式;高層建筑的無水箱連接4、室內(nèi)熱水供暖系統(tǒng)的管路布置原則;主要設(shè)備和附件的結(jié)構(gòu)及作用難點:分析熱水采暖系統(tǒng)發(fā)生水力失調(diào)的原因第27頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四重力(自然)循環(huán)熱水供暖系統(tǒng)一.重力循環(huán)熱水供暖的工作原理及其作用壓力:假設(shè)左圖的循環(huán)環(huán)路最低點有一個斷面A-A,則在斷面A-A兩側(cè)受到不同的水柱壓力。這兩方所受到的水柱壓力差就是驅(qū)使水在系統(tǒng)內(nèi)進行循環(huán)流動的作用壓力。重力循環(huán)熱水供暖系統(tǒng)

第28頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四重力(自然)循環(huán)熱水供暖系統(tǒng)設(shè)P1和P2分別表示A-A斷面右側(cè)和左側(cè)的水柱壓力,則:

Pa

Pa

Pa

斷面A-A兩側(cè)之差值,即系統(tǒng)的循環(huán)作用壓力為:

式中?P——重力循環(huán)系統(tǒng)的作用壓力,Pa;

g——重力加速度,m/s2,取9.81m/s2;

h——冷卻中心至加熱中心的垂直距離,m;

ρh——回水密度,㎏/m3;

ρg

——供水密度,㎏/m3。第29頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四重力(自然)循環(huán)熱水供暖系統(tǒng)主要型式第30頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四重力(自然)循環(huán)熱水供暖系統(tǒng)3.重力循環(huán)熱水供暖雙管系統(tǒng)作用壓力的計算:如左圖的雙管系統(tǒng)中,由于供水同時在上、下兩層散熱器內(nèi)冷卻,形成了兩個并聯(lián)環(huán)路和兩個冷卻中心。它們的作用壓力分別為:*結(jié)論見教案垂直失調(diào)概念第31頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四

單管系統(tǒng)與雙管系統(tǒng)相比,除了作用壓力計算不同外,各層散熱器的平均進出水溫度也是不相同的。在單管系統(tǒng)中,各層散熱器的進出口水溫是不相等的。越在下層,進水溫度越低,因而各層散熱器的傳熱系數(shù)K值也不相等。由于這個影響,單管系統(tǒng)立管的散熱器總面積一般比雙管系統(tǒng)的稍大些(垂直失調(diào))4.重力循環(huán)熱水供暖單管系統(tǒng)的作用壓力的計算:

Pa重力(自然)循環(huán)熱水供暖系統(tǒng)講解P70頁例題,理解單管垂直失調(diào)的原因第32頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四

機械循環(huán)熱水供暖系統(tǒng)與重力循環(huán)系統(tǒng)的主要差別是在系統(tǒng)中設(shè)置了循環(huán)水泵,靠水泵的機械能,使水在系統(tǒng)中強制循環(huán)。

1、主要型式A、垂直式系統(tǒng),按供、回水干管布置位置不同,有下列幾種型式:*上供下回式雙管和單管熱水供暖系統(tǒng)*下供下回式雙管熱水供暖系統(tǒng);*中供式熱水供暖系統(tǒng);*下供上回式(倒流式)熱水供暖系統(tǒng);*混合式熱水供暖系統(tǒng)。機械循環(huán)熱水供暖系統(tǒng)第33頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四機械循環(huán)熱水供暖系統(tǒng)上供下回式系統(tǒng)第34頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四單管順流式系統(tǒng)的特點是:立管中全部的水量順次流入各層散熱器。順流式系統(tǒng)型式簡單、施工方面,造價低,是國內(nèi)目前一般建筑廣泛應(yīng)用的一種形式。它最嚴重的缺點是不能進行局部調(diào)節(jié)機械循環(huán)熱水供暖系統(tǒng)第35頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四單管跨越式的特點:★與順流式相比,單管跨越式系統(tǒng)所需的散熱器面積比順流式系統(tǒng)大一些。

★目前在國內(nèi)只用于房間溫度較嚴格,需要進行局部調(diào)節(jié)散熱器散熱量的建筑上。機械循環(huán)熱水供暖系統(tǒng)第36頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四下供下回式雙管熱水供暖系統(tǒng)(排氣方式)機械循環(huán)熱水供暖系統(tǒng)第37頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四下供下回式雙管系統(tǒng)★在地下室布置供水干管,管路直接散熱給地下室,無效熱損失小?!镌谑┕ぶ校堪惭b好一層散熱器即可開始供暖,給冬季施工帶來很大方便?!?/p>

排除系統(tǒng)中的空氣較困難。機械循環(huán)熱水供暖系統(tǒng)第38頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四機械循環(huán)中供式熱水采暖系統(tǒng)機械循環(huán)熱水供暖系統(tǒng)★可避免由于頂層梁底標高過低,致使供水干管擋住頂層窗戶的不合理布置;

★減輕上供下回式樓層過多,出現(xiàn)垂直失調(diào)的現(xiàn)象;★上部系統(tǒng)要增加排氣裝置。★用于加建樓層或“品”字形建筑第39頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四下供上回式系統(tǒng)(倒流式)機械循環(huán)熱水供暖系統(tǒng)★無需設(shè)置集氣罐等排氣裝置?!锏讓由崞鞯拿娣e減小,便于布置?!锂敳捎酶邷厮┡到y(tǒng)時,可減少布置高架水箱的困難?!锷崞鞯拿娣e要比上供下回順流式系統(tǒng)的面積增多。第40頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四混合式熱水供暖系統(tǒng)機械循環(huán)熱水供暖系統(tǒng)適用于:外網(wǎng)是高溫水采暖,用戶對衛(wèi)生要求不是非常嚴格的民用建筑和生產(chǎn)廠房第41頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四同程系統(tǒng)機械循環(huán)熱水供暖系統(tǒng)*對兩個系統(tǒng)的說明見教案第42頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四水平式系統(tǒng)機械循環(huán)熱水供暖系統(tǒng)*特點見教案單管水平串聯(lián)式

單管水平跨越式

第43頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四

1、高層建筑熱水供暖系統(tǒng)的主要型式及其特點(重點)2、高層建筑常規(guī)連接方式;高層建筑的無水箱連接高層建筑熱水供暖系統(tǒng)第44頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四分層式熱水供暖系統(tǒng)(隔絕式)1、分層式供暖系統(tǒng)在高層建筑供暖系統(tǒng)中,垂直方向分兩個或兩個以上的獨立系統(tǒng)稱為分層式供暖系統(tǒng)。下層系統(tǒng)通常與室外網(wǎng)路直接連接。它的高度主要取決于室外網(wǎng)路的壓力工況和散熱器的承壓能力。上層建筑與外網(wǎng)采用隔絕式連接,利用水加熱器使上層系統(tǒng)的壓力與室外網(wǎng)路的壓力隔絕。是目前常用的一種型式。主要型式及特點第45頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四雙水箱分層式熱水供暖系統(tǒng)

當外網(wǎng)供水溫度較低,使用熱交換器所需加熱面過大而不經(jīng)濟合理時,可考慮采用雙水箱分層式供暖系統(tǒng)。主要型式及特點*特點見講義第46頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四整個系統(tǒng)分為完全各自獨立的兩個系統(tǒng),鍋爐房占地面積達,工程初投資大,運行費用大,少用。主要型式及特點第47頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四2、雙線式系統(tǒng)

雙線式系統(tǒng)有垂直式和水平式兩種型式。主要型式及特點垂直雙線式單管熱水供暖系統(tǒng)1-供水干管;2-回水干管;3-雙線立管;4-散熱器;5-截止閥;6-排水閥;7-節(jié)流孔板;8-調(diào)節(jié)閥*特點見講義第48頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四水平雙線式熱水供暖系統(tǒng)1-供水干管;2-回水干管;3-雙線水平管;4-散熱器;5-截止閥;6-節(jié)流孔板;7-調(diào)節(jié)閥主要型式及特點*特點見講義第49頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四單雙管混合式熱水采暖系統(tǒng)3、單、雙管混合式系統(tǒng)

這種系統(tǒng)的特點是:既避免了雙管系統(tǒng)在樓層數(shù)過多時出現(xiàn)的嚴重豎向失調(diào)現(xiàn)象,同時又能避免散熱器支管管徑過粗的缺點,而且散熱器還能進行局部調(diào)節(jié)。主要型式及特點第50頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四斷流器與阻旋器主要型式及特點第51頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四分戶采暖熱水供暖系統(tǒng)重點:1、分戶熱計量系統(tǒng)熱負荷2、分戶熱計量系統(tǒng)常見形式第52頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四室內(nèi)的分戶采暖主要由以下三個系統(tǒng)組成:滿足熱用戶用熱需求的戶內(nèi)水平采暖系統(tǒng),就是按戶分環(huán),每一戶單獨引出供回水管,一方面便于供暖控制管理,另一方面用戶可實現(xiàn)分室控溫。向各個用戶輸送熱媒的單元立管采暖系統(tǒng),即用戶的公共立管,可設(shè)于樓梯間或?qū)S玫牟膳芫畠?nèi)。向各個單元公共立管輸送熱媒的水平干管采暖系統(tǒng)。

分戶采暖熱水供暖系統(tǒng)第53頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四分戶采暖系統(tǒng)常見的型式

-----戶外共用系統(tǒng)第54頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四分戶采暖系統(tǒng)常見的型式

第55頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四分戶采暖系統(tǒng)常見的型式

-----戶內(nèi)系統(tǒng)第56頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四分戶采暖系統(tǒng)常見的型式

-----戶內(nèi)系統(tǒng)第57頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四分戶采暖系統(tǒng)常見的型式

-----戶內(nèi)系統(tǒng)第58頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四分戶采暖系統(tǒng)常見的型式

-----戶內(nèi)系統(tǒng)第59頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四分戶采暖系統(tǒng)常見的型式

-----戶內(nèi)系統(tǒng)第60頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四第61頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四室內(nèi)熱水供暖系統(tǒng)的管路布置及主要設(shè)備1、管路系統(tǒng)的主要布置原則2、主要設(shè)備和構(gòu)件的結(jié)構(gòu)及作用第62頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四(a)四個分支環(huán)路的異程式系統(tǒng)(b)兩個分支環(huán)路的同程式系統(tǒng)室內(nèi)熱水供暖系統(tǒng)的管路布置第63頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四室內(nèi)熱水供暖系統(tǒng)的管路布置供暖系統(tǒng)的引入口宜設(shè)置在建筑物熱負荷對稱分配的位置,一般宜在建筑中部。這樣可以縮短系統(tǒng)的作用半徑。在民用建筑和生產(chǎn)廠房輔助性建筑中,系統(tǒng)總立管在房間內(nèi)的布置不應(yīng)影響人們的生活和工作第64頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四室內(nèi)熱水供暖系統(tǒng)的主要設(shè)備第65頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四熱水供暖系統(tǒng)排除空氣的設(shè)備室內(nèi)熱水供暖系統(tǒng)的主要設(shè)備第66頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四室內(nèi)熱水供暖系統(tǒng)的主要設(shè)備第67頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四室內(nèi)熱水供暖系統(tǒng)的主要設(shè)備第68頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四室內(nèi)熱水供暖系統(tǒng)的主要設(shè)備第69頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四室內(nèi)熱水供暖系統(tǒng)的主要設(shè)備分集水器第70頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四室內(nèi)熱水供暖系統(tǒng)的主要設(shè)備分集水器第71頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四室內(nèi)熱水供暖系統(tǒng)的主要設(shè)備溫控閥第72頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四第四章室內(nèi)熱水供暖系統(tǒng)的水力計算1、當量局部阻力法和當量長度法的基本原理2、分戶采暖熱水供暖系統(tǒng)管路的水力計算原則與方法第73頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四知識回顧1、沿程損失:當流體沿管道流動時,由于流體分子間及其與管壁間的摩擦,所損失的能量;2、局部損失:當流體流過管道的一些附件(如閥門、彎頭、三通、散熱器等)時,由于流動方向或速度的改變,產(chǎn)生局部旋渦和撞擊,也要損失能量第74頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四

少第75頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四判別光滑區(qū)第76頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四通常將流量和管徑不變的一段管路,成為一個計算管段第77頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四一、熱水供暖系統(tǒng)管路水力計算的基本公式ΔP=ΔPy+ΔPi=Rl+ΔPi

Pa式中ΔP——計算管段的壓力損失,Pa;ΔPy——計算管段的沿程損失,Pa;ΔPi——計算管段的局部損失,Pa;

R——每米管長的沿程損失,Pa/m;

l——管段長度,m。第78頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四等溫降法水力計算例題第79頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四第80頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四第81頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四第82頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四第83頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四第84頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四第五章室內(nèi)蒸汽采暖系統(tǒng)重點:室內(nèi)蒸汽供暖系統(tǒng)的基本形式及特點

疏水器及其附屬設(shè)備的結(jié)構(gòu)及作用第85頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四蒸汽供熱原理圖1-熱源;2-蒸汽管路;3-分水器;4-散熱設(shè)備;5-疏水器;6-凝水管路;7-凝水箱;8-空氣管;9-凝水泵;10-凝水管

蒸汽作為供熱系統(tǒng)熱媒的特點

蒸汽作為供熱(暖)系統(tǒng)的熱媒,應(yīng)用極為普遍。右圖是蒸汽供熱的原理圖。蒸汽從熱源1沿蒸汽管路2進入散熱設(shè)備4,蒸汽凝結(jié)放出熱量后,凝水通過疏水器5再返回熱源重新加熱。第86頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四1、蒸汽在系統(tǒng)散熱設(shè)備中,靠水蒸汽凝結(jié)成水放出熱量。如采用高溫水130/70℃供暖,每1kg水放出的熱量為Q=c△tG=251.2kJ/kg。采用蒸汽表壓力200kPa供熱,相應(yīng)的汽化潛熱

r=2164kJ/kg。

2、蒸汽和凝水在管路里流動時,會伴隨相態(tài)變化。

蒸汽作為供熱系統(tǒng)熱媒的特點第87頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四3、蒸汽供暖系統(tǒng)中的蒸汽比容,較熱水比容大得多。通??刹捎帽葻崴魉俑叩枚嗟乃俣?。可大大減輕前后加熱滯后的現(xiàn)象。水靜壓力比熱水系統(tǒng)小。如:在高層建筑供暖中,不會像熱水供暖那樣,產(chǎn)生很大的水靜壓濕飽和蒸汽在沿途產(chǎn)生凝水;濕飽和蒸汽經(jīng)過閥門等節(jié)流后可能成為干飽和蒸汽或過熱蒸汽;凝水重新汽化,產(chǎn)生“二次蒸汽”。引起系統(tǒng)中出現(xiàn)所謂“跑、冒、滴、漏’’問題。蒸汽供暖系統(tǒng)比熱水供暖系統(tǒng)在設(shè)計和運行管理上較為復(fù)雜第88頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四4、蒸汽供暖系統(tǒng)中的散熱器熱媒平均溫度高例如:

高溫水130/70℃供暖系統(tǒng)的散熱器熱媒平均溫度為(130+70)/2=100℃;采用蒸汽表壓力200kPa供熱,散熱器熱媒平均溫度為133.5℃;該壓力下的飽和溫度5、蒸汽作為供熱系統(tǒng)的熱媒,其適用范圍廣。蒸汽供熱系統(tǒng)的熱惰性小。適宜于間歇供熱的用戶。蒸汽的飽和溫度隨壓力增高而增高。蒸汽鍛錘

蒸汽作為供熱系統(tǒng)熱媒的特點第89頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四室內(nèi)蒸汽供暖系統(tǒng)

一、蒸汽供暖系統(tǒng)分類按供汽壓力的大小高壓蒸汽供暖(>70kPa)低壓蒸汽供暖(≤70kPa)真空蒸汽供暖(低于大氣壓力)按蒸汽干管布置的不同上供式中供式下供式第90頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四室內(nèi)蒸汽供暖系統(tǒng)一、蒸汽供暖系統(tǒng)分類

按立管的布置特點單管式雙管式按回水動力的不同重力回水機械回水第91頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四低壓蒸汽供暖系統(tǒng)的基本型式上供式h+200~250干式凝水管濕式凝水管第92頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四下供式低壓蒸汽供暖系統(tǒng)的基本型式第93頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四機械回水低壓蒸汽供暖系統(tǒng)1—低壓恒溫式疏水器2—凝水箱3—空氣管4—凝水泵

第94頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四蒸汽在散熱器內(nèi)凝結(jié)示意圖設(shè)計中應(yīng)注意的問題空氣第95頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四

自動阻止蒸汽逸漏;迅速地排出用熱設(shè)備及管道中的凝水;能排除系統(tǒng)中積留的空氣和其它不凝性氣體。作用:

疏水器是蒸汽供熱系統(tǒng)中重要的設(shè)備。它的工作狀況對系統(tǒng)運行的可靠性和經(jīng)濟性影響極大熱動力型疏水器:圓盤式、脈沖式等第96頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四機械型疏水器:浮筒式、浮球式等第97頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四熱靜力型第98頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四疏水器及其它附屬設(shè)備疏水器與管路的連接方式

(a)(b)(c)(d)(e)(f)圖5-16疏水器的安裝方式第99頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四“水擊”現(xiàn)象產(chǎn)生的原因:

在蒸汽供暖系統(tǒng)中,沿管壁凝結(jié)的沿途凝水可能被高速的蒸汽流裹帶,形成隨蒸汽流動的高速水滴;落在管底的沿途凝水也可能被高速蒸汽流重新掀起,形成“水塞”,并隨蒸汽一起高速流動,在遭到閥門、拐彎或向上的管段等使流動方向改變時,水滴或水塞在高速下與管件或管子撞擊,就產(chǎn)生“水擊”。第100頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四“水擊”現(xiàn)象造成的危害:噪聲振動局部高壓,嚴重時能破壞管件接口的嚴密性和管路支架。減輕“水擊”的方法:水平敷設(shè)的供氣管路,必須具有足夠的坡度,并盡可能保持汽、水同向流動。

蒸汽干管汽水同向流動時,坡度i宜采用0.003,不得小于0.002。進入散熱器支管的坡度i=0.01—0.02。供汽干管向上拐彎處,必須設(shè)置疏水裝置第101頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四供汽干、立管連接方式供汽干管下部敷設(shè)供汽干管上部敷設(shè)第102頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四單管下供下回式低壓蒸汽供暖系統(tǒng)第103頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四第六章集中供熱系統(tǒng)的熱負荷第一節(jié):集中供熱系統(tǒng)熱負荷的概算與特征第二節(jié):熱負荷圖第三節(jié):年耗熱量計算第104頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四供暖設(shè)計熱負荷※體積指標法式中——建筑物的供暖設(shè)計熱負荷

——建筑物的外圍體積,M3;

——供暖室內(nèi)計算溫度,℃;——建筑物的供暖體積熱指標,W/M3.℃第105頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四

——建筑物供暖設(shè)計熱負荷,kw。

——

建筑物的

面積,m2;

——建筑物供暖面積熱指標,W/M2;

含義:每1m2建筑面積的平均供暖設(shè)計熱負荷。

qf的特征大小取決于圍護結(jié)構(gòu)與外形和功能來源已完成設(shè)計數(shù)據(jù)與實測※面積熱指標法供暖設(shè)計熱負荷第106頁,共121頁,2023年,2月20日,星期四※城市規(guī)劃指標法

以人為本→人均建筑面積→各類建筑比例→各類建筑面積→總規(guī)劃熱指標城市規(guī)劃指標法土地面積→建筑面積→各類建筑比例→綜合熱指標→總熱負荷。供暖設(shè)計熱負荷應(yīng)用:用來作近期或遠期規(guī)劃熱負荷用。

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