图解空调同程式和异程式

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什么是同程式热水采暖系统

什么是同程式热水采暖系统

什么是同程式热水采暖系统?什么是异程热水采暖系统?各自有什么特点?
什么是同程式热水采暖系统?什么是异程热水采暖系统?各自有什么特点?
提问者: yyyyi
等级:列兵
时间:2008-12-18
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解决时间:2009-01-07 11:18
回答共 1 条
同程和异程采暖系统是指供水干管和回水干管的走向,与热媒流动方向一致的供热管线成为同程系统,反之为异程系统。

同程系统各段消耗的沿程阻力基本相同,因此各环路阻力基本平衡,系统的起始端和末端立管所带的散热器散热效果比较接近,不会出现过热或不热的现象,是较为理想的布置方式。

但是同程系统增加了回水干管的长度,在施工时,因供回水干管的坡向不一致,不能够使供回水干管共架铺设,较为费工费料,增加部分初投资费用。

异程系统各环路各环路阻力不平衡,设计者需要通过选择管径和设调节阀门等措施来降低其不平衡率,不然会出现较为严重的不平衡现象。

异程系统回水干管简短,节省初投资,因公回水干管坡向一致,可以共架铺设,易于施工。

一般在采暖供热要求标准较高的建筑物宜采用同程采暖系统。

回答者。

2016年造价《安装计量》:空调水系统的分类

2016年造价《安装计量》:空调水系统的分类

常年提供一级建造师、二级建造师、造价工程师、房地产估价师等考试辅导培训建设工程教育网/手机访问/ 2016年造价《安装计量》:空调水系统的分类2016造价工程师复习时间已过半了,小伙伴们有没有很好的制定复习计划加紧学习呀?建设工程教育网精心为大家准备了复习讲义,以下是重点知识点,大家要谨记哦!(1)双管制和四管制系统双管制系统优点是系统简单、初投资少,但在要求需要全年运行空调的建筑中,过渡季会出现朝阳房间需要供冷而背阳房间需要供热的情况,这时若用该系统就不能满足这种特殊要求。

四管制优点是能同时满足供冷、供热的要求,且没有冷、热混合损失。

缺点是初投资高,管路系统复杂,且占有一定的空间。

(2)开式和闭式系统开式系统的冷冻水与大气相通。

当冷源采用蓄冷水池蓄冷时宜采用开式系统。

闭式冷冻水系统的水除膨胀水箱外不与大气相通,大部分空调建筑中的冷冻水系统都采用闭式系统。

(3)同程式和异程式系统同程式系统各并联环路的管路总长度基本相等,各用户盘管的水阻力大致相等,所以系统的水力稳定性好,流量分配均匀。

高层建筑的垂直立管通常采用同程式,水平管路系统范围大时亦应尽量采用同程式。

异程式系统管路简单,不需采用同程管,水系统投资较少,但水量分配、调节较难。

如果系统较小,适当减小公共管路的阻力,增加并联支管阻力,并在所有盘管连接支管上安装流量调节阀平衡阻力,则亦可用异程式布置。

(4)定流量和变流量系统。

定流量水系统中的循环水量保持定值,对于有多台冷水机组,且一机一泵的定流量系统。

当负荷减少相当于一台冷水机组的冷量时,可以停开一台机组和一台水泵,实行分阶段的定流量运行,这样可节省运输冷量的能耗。

变流量水系统是指冷源供给用户的水流量随负荷的变化而变化。

(5)单级泵和双级泵系统。

单级泵水系统的冷、热源侧和负荷侧只用一组循环水泵,系统简单、初投资省,但为了保证冷水机组的流量恒定,因此不能充分利用输送管网中的水流量减少(变流量系统)所带来的输送能耗降低的好处。

教你用天正暖通画图

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一、半径标注单位置:【尺寸标注】→【半径标注】(BJBZ)功能:在图中标注弧线或圆弧墙的半径,尺寸文字容纳不下时,会按照制图标准规定,自动引出标注在尺寸线外侧。

菜单点取【半径标注】或命令行输入“BJBZ”后,会执行本命令。

点取菜单命令后,命令行提示:请选择待标注的圆弧<退出>:此时点取圆弧上任一点,即在图中标注好半径。

二、备档拆图菜单位置:【文件布图】→【备档拆图】(BDCT)功能:很多时候一个工程的许多张图纸都放在同一个DWG文件中,当需要备档的时候就需要把这些图一张一张的拆出来,每张都要保存一个单独的DWG文件,那么这个功能就是自动完成拆图并且每张图保存成单独文件。

菜单点取【备档拆图】或命令行输入“BDCT”后会执行本命令,命令启动后光标变为方形拾取框,命令行提示:“请选择范围:<整图>”;框选如上图所示的9张图纸的区域,右键确定会弹出如下对话框:上方可以调整拆分好的文件存放的路径;中间表格可以编辑拆分后图纸的文件名、图名、图号同事还可以查看该文件对应的原文件中图纸的位置;下方可以勾选拆分后是否自动打开文件,编辑完成点击确定即可。

注:插图要求图面上所有的图框均为天正图框,天正图库开放图框可扩充。

三、边线对齐菜单位置:【建筑】→【墙体工具】→【边线对齐】(BXDQ)功能:本命令用来对齐墙边,并维持基线不变,边线偏移到给定的位置。

换句话说,就是维持基线位置和总宽不变,通过修改左右宽度达到边线与给定位置对齐的目的。

通常用于处理墙体与某些特定位置的对齐,特别是和柱子的边线对齐。

墙体与柱子的关系并非都是中线对中线,要把墙边与柱边对齐,无非两个途径,直接用基线对齐柱边绘制,或者先不考虑对齐,而是快速地沿轴线绘制墙体,待绘制完毕后用本命令处理。

后者可以把同一延长线方向上的多个墙段一次取齐,推荐使用。

菜单点取【边线对齐】或命令行输入“BXDQ”后,会执行本命令,命令行提示:请点取墙边应通过的点:取墙体边线通过的一点(如图中P点);选择墙体:选中墙体边线改为通过指定点。

32种暖通空调系统原理动态图,都整理好了,赶紧收藏

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32种暖通空调系统原理动态图,都整理好了,赶紧收藏1.空⽓源热泵两联供系统原理
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2.涡旋式制冷系统原理
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4.逆卡诺原理
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5.CO2跨临界循环
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6.复叠式制冷循环系统
复叠式制冷循环系统
7.氦⽓制冷的氢液化系统
氦⽓制冷的氢液化系统
8.蒸汽压缩式制冷原理
蒸汽压缩式制冷原理
9.暖通空调系统冷⽔机组系统
暖通空调系统冷⽔机组系统
10.风冷系统
风冷系统
11.热泵式壁挂空调机
热泵式壁挂空调机
12.地(⽔)源热泵系统
地(⽔)源热泵系统
13.蓄能原理
蓄能原理
14.联合供热原理
联合供热原理
15.三联供
三联供
16.⼀托多空调
⼀托多空调
17.太阳能热⽔
太阳能热⽔
18.新风系统
新风系统
19.地暖系统
地暖系统
20.节流现象
节流现象
21.活塞压缩机原理
活塞压缩机原理
22.板式换热器⼯作原理
板式换热器⼯作原理
23.涡旋压缩机⼯作原理
涡旋压缩机⼯作原理
24.开启式单螺杆压缩机⼯作原理开启式单螺杆压缩机⼯作原理25.空调箱⼯作原理
空调箱⼯作原理
26.开启式活塞制冷剂⼯作原理开启式活塞制冷剂⼯作原理27.地暖集分⽔器
地暖集分⽔器
28.空⽓源
空⽓源
29.蝶阀
蝶阀
30.真空泵
真空泵
31.⽌回阀的典型结构
⽌回阀的典型结构
32.壳管式换热器
壳管式换热器。

采暖系统与识图

采暖系统与识图

23 23
机械循环下供下回热水采暖系统
它有如下特点: • (1)在地下室布置供水干管, 管路直接散热给地下室,无 效热损失小。 • (2)在施工中,每安装好一 层散热器即可开始供暖,给 冬季施工带来很大方便。 • ( 3 ) 排除系统中的空气较 困难。
24 24
下供下回式系统排出空气的方式
4 5
5 5
供暖系统的分类(集中供暖)
• 热媒: 热水供暖系统;蒸汽供暖系统;热风 供暖系统。 • 散热方式: 对流供暖-散热器供暖系统; 辐射供暖-金属板辐射或顶棚、地板 辐射。
6 6
*散热器的形式 : 供暖系统的热媒 ( 蒸汽或热水 ) ,通 过散热设备的壁面,主要以自然对 流传热方式(对流传热量大于辐射传 热量)向房间传热。这种散热设备通 称为散热器。
40
(4)散热器(一般用小长方形表示)的类型、位置和数 量。各种类型的散热器规格和数量标注方法如下: ① 柱型、长翼型散热器只注数量(片数); ② 圆翼型散热器应注根数、排数,如3×2(每排根数× 排数); ③ 光管散热器应注管径、长度、排数,如 D108×200×4[管径(mm)×管长(mm)×排数]; ④ 闭式散热器应注长度、排数,如1.0×2[长度(m) ×排数]; ⑤ 膨胀水箱、集气罐、阀门位置与型号; ⑥ 补偿器型号、位置,固定支架位置。
图5-1 热水采暖系统示意图
12 12
热水供暖系统分类:
298
13
1.按系统循环动力的不同,可分为重力(自然)循环 系统和机械循环系统。 2.按供回水干管位置—上供下回式、下供上回式、 下供下回式。 3.按各环路路程—异程式(各环路路程不同)、同程 式(各环路路程相同)。 4 .按连接散热器立管的数量 — 单管系统和双管系 统。 5.按散热器在立管中连接方式—顺流式、跨越式。 6. 按热媒温度的不同,可分为低温水供暖系统和高 温水供暖系统。 7. 按系统管道敷设方式的不同,可分为垂直式和水 13 平式系统。

1-1-1-5同程式和异程式热水供暖系统的特点

1-1-1-5同程式和异程式热水供暖系统的特点

项目一:室内热水供暖工程施工
模块一:识读、绘制室内热水供暖系统施工图
单元1 热水供暖系统形式
1-1-1-5同程式和异程式热水供暖系统的特点
1.同程式和异程式热水供暖系统的特点
异程式系统是指通过各立管的循环环路总长度不相等,如图1-1-15所示。

前面介绍垂直式系统时列举的各种图示均是异程式系统。

图1-1-15 异程式系统
1-热水锅炉 2-循环水泵 3-膨胀水箱 4-集气罐
图1-1-16 同程式系统
1-热水锅炉 2-循环水泵 3-膨胀水箱 4-集气罐
由于机械循环系统的作用半径较大,各立管循环环路的总长度就可能相差很大,各并联环路的阻力不易平衡,离总立管最近的立管虽采用了最小管径DN15,有时仍有过多的剩余压力,当初调节不当时,会出现远近立管流量的分配不均,造成近处立管分配的流量多,房间过热;远处立管分配的流量少,房间过冷的水平失调问题。

在大型的供暖系统中,为了减轻水平失调,使各并联环路的压力损失易于平衡,多采用同程式系统,同程式系统各立管的循环环路总长度相等,阻力易于平衡,如图1-1-16。

但同程式系统会增加干管长度,需要精心考虑,布置得当。

暖通空调水系统管路设计及管道阀门选型

暖通空调水系统管路设计及管道阀门选型

暖通空调水系统管路设计及管道阀门选型空调水系统的分类方法很多,依照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种重要类型:按原理可分为:闭式循环和开式循环;按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制;按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式;按调整方式可分为:定水量和变水量。

水系统分类1、闭式循环系统定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。

当空调系统采纳风机盘管、诱导器和水冷式表冷器冷却用时,冷水系统宜采纳闭式系统。

高层建筑宜采纳闭式系统。

闭式循环的优点:管道与设备不易腐蚀;不需为提上升度的静水压力,循环水泵压力低,从而水泵功率小;由于没有贮水箱、不需重力回水、回水不需另设水泵等,因而投资省、系统简单。

2、开式循环系统定义:管路之间有贮水箱(或水池)通大气。

自流回水时,管路通大气的系统。

空调系统采纳喷水室冷却空气时,宜采纳开式系统。

开式循环的优点:冷水箱有肯定的蓄冷本领,可以削减开启冷冻机的时间,加添能量调整本领,且冷水温度波动可以小一些。

3、两管制水系统定义:供冷系统和供暖系统采纳相同的供水管和回水管,只有一供一回两根水管的系统。

两管制系统的优点:系统简单,施工便利。

缺点:不能同时供冷供暖。

4、三管制水系统定义:分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水管共用。

三管制系统的优点:三管制系统能够同时充足供冷和供热的要求。

缺点:比两管制多而杂,投资也比较高,掌控较多而杂,且存在冷、热回水的混合损失。

5、四管制水系统定义:冷水和热水的系统完全单独设置供水管和回水管,可以充足高质量空调环境的要求。

四管制系统的优点:能够同时充足供冷和供热的要求,并且搭配末端设备能够实现室内温度和湿度精准明确掌控的要求。

缺点:系统多而杂,投资高。

6、同程式系统定义:经过每一并联环路的管长基本相等,阻力相近;若通过每米长管路的阻力损失接近相等,则管网的阻力不需调整即可保持平衡。

同程与异程系统的设置

同程与异程系统的设置

同城与异程系统的设置
在实际的空调工程系统设计中,经常会遇到末端水系统管路过长,
对于空调水系统而言,同程式和异程式系统的选用是有一定条件界定的。

计算选择的标准是:各并联环路的压力损失相对差额不大于15%。

当选定的单位比摩阻为200PA/m时:
1、立管距离远端设备的水平距离小于53米时,水平干管可以设
计为异程式;
2、立管距离远端设备的水平距离大于53米时,水平干管可以设
计为同程式。

当选定的单位比摩阻为300PA/m时:
1、立管距离远端设备的水平距离小于35米时,水平干管可以设
计为异程式;
2、立管距离远端设备的水平距离大于35米时,水平干管可以设
计为同程式。

值得注意的是:并非所有的设计都需要按照上述标准去做,水系统流量的水力平衡调节,有很多的措施,比如:合理划分和均匀布置环路;增大末端设备、减少公共段阻力所占比例;合理确定管段管径及比摩阻等,所以,针对不同的设计思路,有不同的做法,不可生搬硬套。

马志广2014-8-25。

供暖系统图解

供暖系统图解
对于经过一层散热器的循环环路
P 1 g (h0 h h 1 h h2 g h3 g )
tg
断面A-A左侧的水柱压力为:
th
P2 g (h0 h h1g h2 g h3 g )
该环路的自然压头为:
g
A A
i=0.003
h
P 1P 1P 2 gh 1 ( h g ) (8-1)
第二节
蒸汽供暖的特点:
蒸汽供暖系统
1、蒸汽供暖是以水蒸气为热媒,水蒸气在散热器中 进行相变(凝结)放出汽化潜热,由于汽化潜热 (2500 kJ / kg)比水的温降放热量(1.84Δt.kJ/kg) 要大得多。所以:
a、对于流入散热器的过热蒸汽或饱和蒸汽及流出 散热器的过冷凝水或饱和凝水,都可近似认为 其放热量等于汽化潜热。
定义:在垂直方向上分为若干组,每组 若干层(2~3层),每一组均为 双管系统,各组之间用单管相连 系统中的每一组双管系统,只对2~3层 房屋供暖,形成的自然压头仅在2~3层 中起作用,避免了纯双管系统造成的 严重的垂直失调现象; 纯垂直单管系统通过支管流量为立管 流量(单侧连接)或约一半立管流量 (双侧连接),而混合式系统通过 支管流量仅约为垂直单管系统的1/2~1/3, 因此支管管径较小,便于施工。
蒸汽供暖系统的分类
1、按蒸汽压力分: 高压蒸汽供暖系统(> 1.7x105 Pa) 低压蒸汽供暖系统(≤ 1.7x105 Pa) 真空蒸汽供暖系统(< 1.0x105 Pa) 2、按蒸汽干管布置的不同分: 上供下回式、下供下回式 3、按立管布置的特点分:单管式、双管式 4、按回水动力的不同分:重力回水、机械回水
图11-1 自然循环热水 供暖系统工作原理图
h0
h1

格力中央空调系统设计讲解

格力中央空调系统设计讲解

5、水泵并联运行情况
水泵 台数
1 2 3 4 5
流量
100 190 251 284 300
流量的 增加值
/ 90 61 33 16
与单台泵运行比较 流量的减少
5% 16% 29% 40%
由上表可见:水泵并联运行时,流量有所衰减;当 并联台数超过3台时,衰减尤为厉害。故强烈建议:1.选 用多台水泵时,要考虑流量的衰减,留有余量。2.空调 系统中水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也 不宜超过三台。 一般,冷冻水泵和冷却水水泵的台数应和制冷主机一一
注:
1、风机盘管连接风管时必须考虑设备的静压值。 设备机外静压为0Pa时,设备不能连接风管, 连接风管时必须选择带静压的设备。
2、房间面积较大时应考虑使用多个风机盘管, 房间单位面积负荷较大,对噪音要求不高时可 考虑使用风量和制冷量较大的风机盘管。
几种典型的气流组织
高大空间分层空调气流组织
◆建筑物内负荷特性相差较大的内区与周边区,以及在同一时段内分 别进行加热和冷却的房间,一般宜分区设置空气调节系统。
◆分空调系统时要了解清楚各空调房间的用途,规模,工作时间, 负荷变化等情况。负荷特性相差较大的房间应分别设系统。
◆大中型建筑物选制冷机的容量及台数时,应大小搭配;按过渡 季的最小负荷选一台小制冷机,这样既能满足部分小负荷运 行的需 要,又可节约能耗。
湖南天马制冷工程设备有限公司格力中央空调系统设计2014年2月产品设计优质空调系统维护安装施工优质空调的四要素设计和选型问题的来源用户的要求是否清楚设计和选型现场的条件调查是否明确选用的设备是否合适负荷计算是否准确设计要素建筑情况建筑物的类型和规模是新建筑还是现有建筑可提供何种能源形式是否有合适的空间如管道井吊顶空间机房等建筑物的围护结构的情况如材料结构类型等设计要素环境因素在建筑中有何种环境要求

采暖系统与识图

采暖系统与识图

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热水辐射供暖系统 :
供暖系统以低温热水(≤60℃)为加热 热媒,以塑料盘管作为加热管,预埋 在地面混凝土层中并将其加热,向外 辐射热量的采暖方式称为低温热水地 面辐射采暖。此时,建筑物部分围护 结构与散热设备合二为一。
8 8
*辐射供暖系统 :
供暖系统的热媒 (蒸汽、热水、热空气、 燃气或电热 ),通过散热设备的壁面, 主要以辐射方式向房间传热。 散热设备可采用在建筑物的顶棚、墙 面或者地板内埋设管道、风道与加热 电缆的方式;也可采用在建筑物内悬 挂金属辐射板的方式。
19 19
热水供暖系统分类:
298
实际工程应用中,上述各种连接方式可有不同组合,见下图 示:
ห้องสมุดไป่ตู้
20 20
热水供暖系统分类:
298
实际工程应用中,上述各种连接方式可有不同组合,见下图示:
由于同程式系统中每环路路程一致,系统易平衡; 同时双管系统可保证每组散热器进出口水温相同,因 此布置采暖系统时,尽量采用双管同程式。此系统不 足在于比较浪费管材,需要多一段同程管道。
热水采暖系统的热能利用率高,输送时无效热 损失较小,散热设备不易腐蚀,使用周期长,且散 热设备表面温度低,符合卫生要求;系统操作方便, 运行安全,易于实现供水温度的集中调节,系统蓄 热能力高,散热均匀,适于远距离输送。
从卫生条件和节能等考虑,民用建筑应采 用热水作为热媒。热水供暖系统也用在生产厂 房及辅助建筑物中。 11
9 9
*热风供暖系统 :
通过散热设备向房间输送比室内温度 高的空气,直接向房间供热。利用热 空气向房间供热的系统,称为热风供 暖系统。 热风供暖系统既可以采用集中送风的 方式,也可以利用暖风机加热室内再 循环空气的方式以及风机盘管的方式 向房间供热。

第七章 空调水系统设计

第七章 空调水系统设计

图7-13闭式单级泵系统水泵扬程计 算示意图
四、其它辅助设备的选择
1、膨胀水箱
空调冷热水循环系统的补水、定压与膨胀,一般可通过膨胀水箱来完成。 膨胀水箱有定压、容纳膨胀水量的作用,在自然循环热水采暖系统中还能 起到排气的作用,因而是空调水系统中的主要部件之一。
膨胀管:将系统中因膨胀而增加的水量导 入水箱;在水却时,将水箱中的水导入系 统; 溢流管:用于排出水箱内超过规定水位的多 余的水; 信号管:用于监测水箱内的水位; 补水管:用于补充系统水量,自动保持膨胀 水箱的恒定水位; 循环管:在水箱和膨胀管可能发生冻结时, 用来使水缓慢流动,防止水冻结; 排污管:用于排污; 通气管:使水箱和大气保持相通,防止产 生真空。
图7-14开式膨胀水箱
膨胀水箱的安装高度: 保持水箱中的最低水位高于水系 统的最高点1m以上。 如图7-15所示,膨胀水箱的膨胀管应 连接在循环水泵的吸入口前(该接点 即为水系统的定压点)。在自然循环 系统中,膨胀管应连接在供水总立管 的顶端。
图7-15 膨胀水箱与机械循环系统的连接方式
在设计时,应根据膨胀水箱的有效容积,选择确定开式膨胀水箱的规格、型号 及配管的直径。开式膨胀水箱的有效容积可按下式计算:
二、冷冻水系统设计
1、水系统的承压、竖向分区及设备布置 (1)系统的承压 水系统的最高压力点,一般位于水泵出口处的“A”点, 如图7-7所示。通常,系统运行有三种状态: 系统停止运行时:系统的最高压力等于系统的静水压力, 即 PA gh (7-1) 系统开始运行的瞬间:水泵刚启动的瞬间,由于动压 尚未形成,出口压力等于该点静水压力与水泵全压之 和,即 PA gh P (7-2) 系统正常运行时:出口压力等于该点静水压力与水泵 静压之和,即

第1章供暧系统

第1章供暧系统

第一章热水供暖系统供暖系统常用的热媒有水、蒸汽和空气。

热水供暖系统可按下述方法进行分类:1. 按热媒参数分为低温热水供暖系统(热媒参数低于100℃)和高温热水供暖系统(热媒参数高于100℃)。

2. 按系统循环动力分为重力循环系统(即自然循环)和机械循环系统。

3. 按系统的每组立管数分为单管系统和双管系统。

4. 按系统的管道敷设方式分为垂直式系统和水平式系统。

第一节重力循环热水供暖系统一、重力循环热水供暖系统的工作原理重力循环热水供暖系统是指水依靠重力的作用实现在供暖系统中的循环流动。

重力循环热水供暖系统循环作用力的大小,取决于水温(水的密度)在循环环路中的变化情况。

图1-1 重力循环热水供暖系统工作原理图1-散热器;2-热水锅炉;3-供水管路;4-回水管路;5-膨胀水箱A-A断面两侧的水柱压力分别为:P左= g(h1ρh+ hρg + h2ρg)P右=g(h1ρh+ hρh+ h2ρg)系统的循环作用压力为:ΔP=P右-P左=gh(ρg-ρh)(1-1)二、重力循环热水供暖系统的主要型式重力循环热水供暖系统的两种主要型式:(a)为双管上供下回式系统;(b)为单管上供下回式(顺流式)系统。

热水供暖系统应考虑如何排除空气。

重力循环上供下回式热水供暖系统的供水干管应顺水流方向设下降坡度,坡度值为0.5%~1%,散热器支管也应沿水流方向设下降坡度,坡度值为1%以便空气能逆着水流方向上升,聚集到供水干管的最高处,然后通过膨胀水箱排除。

回水干管应该有向锅炉方向下降的坡度,三、重力循环热水供暖系统作用压力的计算1.重力循环热水供暖双管系统作用压力的计算图1-3 双管系统通过底层散热器aS 1b 环路的作用压力为:ΔP 1= gh 1(ρh -ρg ) Pa (1-2)通过上层散热器aS 2b 环路的作用压力为:ΔP 2= g (h 1+ h 2)(ρh -ρg )=ΔP 1+ gh 2(ρh -ρg ) Pa (1-3)可以看出,通过上层散热器环路的作用压力比下层环路的大。

gA第八讲机械循环热水采暖系统

gA第八讲机械循环热水采暖系统

立管Ⅲ是单管系 统,它的优点是 经济好,施工简 单,运行管理简 单,水力工况稳 定。
立管
3
I
II
立管Ⅳ是单管跨越 式系统。散热器面 积增加,支管装阀 门,造价高,施工 工序多,多用于需 进行局部调节散热 器散热量。
4
III
IV
立管V,在高层建筑 (通常超过六层) 中,可采用跨越式 与顺流式相结合的 系统形式——上部 几层采用跨越式, 下部采用顺流式。
1—冷风阀;2—空气管
单管水平跨越式
1—冷风阀;2—空气管
水平式系统排气
➢水平式系统的排气方式要比垂直式上供下回系 统复杂些。 ➢需要在散热器上设置冷风阀分散排气,或在 同—层散热器上部串联—根空气管集中排气。 ➢对较小的系统,可用分散排气方式。 ➢对散热器较多的系统,宜用集中排气方式。
水平式系统优点(与垂直式相比)
可用于单幢建筑物、多幢建筑,甚至发展为区域热 水采暖系统。
机械循环热水采暖系统成为应用最广泛的一种采暖 系统。
二、机械循环热水采暖系统的主要型式
垂直式
单管系统
上供下回 双管系统
下供下回双管系统
中供式系统
下供上回式(倒流式)系统 混合式系统
顺流式
水平式
跨越式 异程式系统 同程式系统
1、机械循环上供下回式采暖系统
易于平衡。
➢在较大的建筑物中,常 采用同程式 ➢但同程式系统,管道的 1 用量多于异程式系统。
立管
3
I
II
III
IV
பைடு நூலகம்
同程式系统
2
8、水平式系统
按供水管与散热器的连接方式可分为顺流式和跨 越式。这些连接方式,在机械循环和重力循环系统中都可应用。

图解空调同程式和异程式

图解空调同程式和异程式

图解)中央空调水系统同程式与异程式的区别所谓的同程和异程指的是供、回水干管的水流方向,当二者方向相同时称之为同程,反之则为异程,实际工程中以异程较为多见。

在热水采暖系统中,不论你采用哪种分类方式,均可根据供水和回水的水流方向而布置成同程和异程系统(详见附图)。

我们设热媒自A点经a立管至B点为第1环路;自A点经b立管至B点为第2环路;自A点经c立管至B点为第3路;自A点经d立管点为第4环路;自A点经e立管至B点为第5环路;自A点经f立管至B点为第6环路.那么根据附图所示的干管布置形式,我们可以得出如下结论:1、从上图的同程系统可以看出,供水和回水干管中热媒的流动方向是一致。

起始端a立管及末端 f立管其供、回水干管所路经的距离基本相等,即消耗的沿程阻力基本相同,因此各环路的阻力基本平衡,系统的起始端及末端立管所带的散热器热效果比较接近,不会出现过热或不热的现象,是较为理想的布置方式。

但是同程系统的这种布置方式相对异程而言,增加了回水干管的长度,在施工时,不能使回水干管共架敷设(因供回水管的坡坡向不一致),因此较为费工费料,会增加部分初投资费用。

2、而在下图的异程系统中,供水与回水干管中热媒的流动方面则是一致的。

供水由A点起经a立管至B点的距离远大于由A点经f点立管至B点的距离,将产生各环路阻力不平衡的现象,设计人员通常会采用选择管径和设调节阀门等措施来降低这种不平衡的弊端,如果不采用这些措施,必然会造成从a立管向f立管散热量逐次降低的问题。

尽管从理论上看,异程系统不如同程系统来得合理, 但由于异程系统回水干管简短,在一定程度上节约了初投资,而且在施工时可以采用共架敷设(因供回水干管坡向一致),易于施工,所以实际采用都较多。

因此,在一般的工程中异程系统较为常见,但如果建筑物对供热要求标准较高的话,还是应该采用同程采暖系统.。

中央空调安装常识-水系统同程异程式

中央空调安装常识-水系统同程异程式

中央空调安装常识水系统同程异程式作为中央空调安装外行,您可能认为中央空调水系统同程、异程式艰深晦涩,下面,暖通国际专家将就该知识点为您作一个简要介绍。

同程式系统:经过每一并联环路的管长基本相等,如果通过每米长管路的阻力损失接近相等,则管网的阻力不需调节即可保持平衡。

优点:同程式系统中系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,调节方便.缺点:同程式系统由于采用回程管,管道的长度增加,水阻力增大,使水泵的能耗增加,并且增加了初投资。

异程式系统:经过每一并联环路的管长均不相等。

优点:异程式系统简单,耗用管材少,施工难度小。

缺点:采用异程式的系统,各并联环路管长不等,常在每一个并联支路上安装流量调节装置.中央空调冷凝水系统的设计风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走.1、冷凝水管的布置①若邻近有下水管或地沟时,可用冷凝水管将空调器接水盘所接的凝结水排放至邻近的下水管中或地沟内。

②若相邻近的多台空调器距下水管或地沟较远,可用冷凝水干管将各台空调器的冷凝水支管和下水管或地沟连接起来。

2、冷凝水管管径的确定①直接和空调器接水盘连接的冷凝水支管的管径应与接水盘接管管径一致(可从产品样本中查得)。

②需设冷凝水干管时,某段干管的管径可依据与该管段连接的空调器总冷量 (KW)按下表查得。

3、冷凝水管保温所有冷凝水管都应保温,以防冷凝水管温度低于局部空气露点温度时,其表面结露滴水。

采用带有网络线铝箔贴面的玻璃棉保温时,保温层厚度可取25mm。

冷凝水干管管径选择干管承担冷量 (KW)干管公称直径DN(mm)干管承担冷量 (KW)干管公称直径DN(mm)≤77.1~17.617。

7~100101~17620253240177~598599~10551056~15121513~12462>12462kW5080100125150说明:DN=15mm的管道不推荐使用.立管的公称直径,应与同等负荷的水平干管的公称直径相同.4、冷凝水管设计注意事项①沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

3 热水供暖系统

3 热水供暖系统

从上面的分析可见,单管热水供暖系统的作用 压力与水温、加热中心与冷却中心的高度差以 及冷却中心的个数有关,且每一根立管只有一 个重力循环作用压力。
为了计算单管系统重力循环作用压力,需求出 各个冷却中心之间管路中水的密度,为此,首 先要确定各冷却中心管路的水温。
单管系统各点水温的计算
单管系统与双管系统相比,除了作用压 力不同外,各层散热器的进出口水温也 是不同的。因而各层散热器的K值不同, 从而影响散热器面积的多少
空调总回水管 采暖系统入口 各种换热设备之前 各种小口径调压装置之前
选择(确定管径)
除污器或过滤器横断面流速宜取0.1m/s
(四)、分集水器、分气缸
(1)当需要从总管接出两个以上的分支 环路时,考虑各个环路之间的压力平衡 和使用功能要求,宜采用分气缸、分水 器、集水器。
(2)分气缸直径的确定
二、双线式系统
(1)垂直双线式单管热水供暖系统
(2)水平双线式热水供暖系统
三、单双管混合式系统
第四节 室内热水供暖系统的管 路布 置和主要设备及附件
一、室内热水供暖系统的管路布置
1、热力入口(供暖系统的引入口) 位置:应设置在建筑物热负荷对称分布的位置 用户供暖系统与热水管网的连接形式: 直接连接 间接连接
机械循环热水供暖系统成为应用最广泛的一种供暖系 统。
一、 机械循环热水供暖系统和重力循环热 水供暖系统的比较
循环推动力 管内流速 管径 作用半径 耗电 维修 应用
重力循环
小 小 大 小 无 方便 小型
机械循环
大 大 小 大 水泵耗电 麻烦 大、中型
共性 (1)均有膨胀水箱和空气排除问题,但 排气方式不同。 (2)均有重力循环作用压力。
二、机械循环热水供暖系统的主要型 式
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图解)中央空调水系统同程式与异程式的区别
所谓的同程和异程指的是供、回水干管的水流方向,当二者方向相同时称之为同程,反之则为异程,实际工程中以异程较为多见。

在热水采暖系统中,不论你采用哪种分类方式,均可根据供水和回水的水流方向而布置成同程和异程系统(详见附图)。

我们设热媒自A点经a立管至B点为第1环路;自A点经b立管至B点为第2环路;自A点经c立管至B点为第3路;自A点经d立管点为第4环路;自A点经e立管至B点为第5环路;自A点经f立管至B点为第6环路。

那么根据附图所示的干管布置形式,我们可以得出如下结论:
1、从上图的同程系统可以看出,供水和回水干管中热媒的流动方向是一致。

起始端a立管及末端 f立管其供、回水干管所路经的距离基本相等,即消耗的沿程阻力基本相同,因此各环路的阻力基本平衡,系统的起始端及末端立管所带的散热器热效果比较接近,不会出现过热或不热的现象,是较为理想的布置方式。

但是同程系统的这种布置方式相对异程而言,增加了回水干管的长度,在施工时,不能使回水干管共架敷设(因供回水管的坡坡向不一致),因此较为费工费料,会增加部分初投资费用。

2、而在下图的异程系统中,供水与回水干管中热媒的流动方面则是一致的。

供水由A点起经a立管至B点的距离远大于由A点经f点立管至B点的距离,将产生各环路阻力不平衡的现象,设计人员通常会采用选择管径和设调节阀门等措施来降低这种不平衡的弊端,如果不采用这些措施,必然会造成从a立管向f立管散热量逐次降低的问题。

尽管从理论上看,异程系统不如同程系统来得合理,但由于异程系统回水干管简短,在一定程度上节约了初投资,而且在施工时可以采用共架敷设(因供回水干管坡向一致),易于施工,所以实际采用都较多。

因此,在一般的工程中异程系统较为常见,但如果建筑物对供热要求标准较高的话,还是应该采用同程采暖系统。

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