供热基础知识

合集下载

供热基础知识整理

供热基础知识整理

供热基础知识整理首先,我们来了解一下什么是供热系统。

供热系统是指利用燃料、电能或其他能源,经过一系列设备传递热能,将热能输送到用户处,为用户提供热水、热风或暖气的系统。

在城市或大型建筑中,供热系统往往是一个重要的基础设施,它不仅影响着居民的生活舒适度,还对节能减排和环境保护起着重要作用。

一、供热系统的主要组成部分1. 能源供应系统:能源供应系统是供热系统的核心部分,一般由锅炉、燃气热水炉、热泵或地热能源设备等组成。

这些设备通过燃烧、发电或其他方式产生热能,供给供热系统使用。

2. 热交换设备:热交换设备是能源供应系统和用户之间热能传递的关键部分,主要包括换热站、热交换器等设备。

通过热交换设备,能源供应系统产生的高温热能可以转化为低温热能,然后输送到用户处。

3. 输配热设备:输配热设备是将热能从能源供应系统输送到用户处的设备,主要包括供热管道、阀门、泵站等。

这些设备起到输送、调节和控制热能传递的作用。

4. 用户设备:用户设备是指供热系统中最终为用户提供热能的设备,包括散热器、供暖片、热水器等。

用户设备能够将输送过来的热能转化为热水、暖气或其他形式的能源,供用户使用。

二、供热系统的工作原理供热系统的工作原理可以简单分为能源供应、热交换、热传导和热利用四个过程。

首先,能源供应系统通过燃烧燃料、发电等方式产生热能,并将高温热能经过热交换设备转化为低温热能。

然后,输配热设备将低温热能输送到用户处。

最后,用户设备将输送过来的热能转化为用户可用的热水、暖气或其他形式的能源。

三、供热系统的分类根据热能传递方式和能源种类的不同,供热系统可以分为集中供热系统和分户供热系统两种主要类型。

1. 集中供热系统:集中供热系统是指通过供热管网将热能从能源中心输送到用户处的系统,主要适用于大型城市和高层建筑。

由于热能集中供应,集中供热系统不仅能够提供稳定的热能,还能够更好地实现能源的统一调度和管理。

2. 分户供热系统:分户供热系统是指每个用户都拥有独立的供热设备,能够根据个人需求进行调节的供热系统。

供热基础知识培训

供热基础知识培训

供热基础知识培训供热作为现代生活中不可或缺的一项基础设施,对我们的生活和工作起着重要的作用。

为了加强对供热系统的了解和掌握,提高供热管理水平,以下是关于供热基础知识的培训内容。

一、供热系统概述1.1 供热系统的定义及作用供热系统是指通过热水、蒸汽等方式将余热或专门热源供应给用户,以满足其生活、生产中的供热需求。

供热系统的主要作用是提供舒适的室内温度,改善生活和工作环境。

1.2 供热系统的组成供热系统由供热源、管网输送系统和热力站组成。

供热源可以是锅炉、燃气热水器等,管网输送系统负责将热能输送至用户,热力站则负责将高温热水分发至不同的用户。

二、供热源2.1 锅炉锅炉是供热系统中常用的热能转换设备,其通过燃烧能源产生热能。

常见的锅炉有燃煤锅炉、燃气锅炉和电锅炉等。

锅炉在工业和生活中被广泛应用,其热效率高低直接影响着供热系统的运行效果。

2.2 热泵热泵是一种利用电能驱动的热能转换设备,其通过制冷剂的循环运动,将低温热能转换为高温热能。

热泵具有高效节能的特点,在供热系统中逐渐得到应用。

三、管网输送系统3.1 管道材料供热系统中常见的管道材料有钢管、塑料管和玻璃钢管等。

不同的管道材料具有不同的特点和适用范围,在选择管道时需要根据具体情况进行合理选择。

3.2 管道布局供热系统的管道布局需要遵循一定的原则,如尽量减少管道的长度和弯头的数量,保持管道的坡度等。

合理的管道布局有助于提高供热系统的运行效率和稳定性。

四、热力站4.1 热力站的作用热力站是将供热系统中的高温热水分发至用户的集散地,其主要功能包括热水分发、水质调节和供热功率调节等。

热力站的设计和运行状态对供热系统的正常运行和用户供热质量有重要影响。

4.2 热力站的组成热力站包括主管道、换热设备、水泵和控制系统等组成部分。

主管道负责将高温热水输送至用户,换热设备用于将热水的热能传递给用户,水泵负责推动热水的流动,控制系统则对热力站的运行进行监控和控制。

五、供热系统的运行与管理5.1 运行参数的调整供热系统的运行参数包括供水温度、回水温度、压力和流量等。

供热知识调整版

供热知识调整版

Q/BDHG·GL/XS-302-2005第一章基础知识第二节供热基本知识⒈一次水、二次水从热源输送热能到各热力站的管网为一级供热管网。

该管网中流动的水为一次水。

一次水是高温热水,它由热源经管网流入热力站换热设备,释放出热量后再经管网返回热源。

一次水在热源处已经过软化处理,以避免因高温而使换热设备结垢。

从热力站输送热能到各用户的管网为二级供热管网。

该管网中流动的水称为二次水。

二次水在热力站换热设备中吸收热量,经管网流入用户,作为供暖水和生活热水。

为避免换热设备结垢,供暖用水必须经过软化处理;生活用水必须将供水温度控制在60℃以下。

⒉集中供热系统⑴. 热源:是指通过燃料燃烧产生热能将热媒加热成高温水或蒸汽的区域锅炉房或热电厂。

⑵. 热网:是指由区域供热蒸汽管网或热水管网组成的热媒输配系统。

⑶. 热用户:是指由建筑物内供暖、生活生产用热系统与设备组成的系统。

⒊集中供热系统型式⑴. 根据供热系统的热源不同可分为:热电厂供热系统、区域锅炉房供热系统、利用工业余热的供热系统以及以核能、太阳能、地热等作为热源的供热系统。

⑵. 根据使用热媒不同可分为:蒸汽供热系统和热水供热系统。

⑶. 根据用户供热管道的数目不同可分为:单管供热系统、双管供热系统。

⒋集中供热过程的组成供热过程由热介质的准备、热介质的输送、热介质的利用三个步骤组成。

⒌热负荷⑴.按其用途可分为:供暖热负荷:供暖系统的热负荷是指在某一室外温度下,为了达到要求的室内温度,保持房间的热平衡,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。

通风(空调)热负荷:在供暖季节,加热从室外进入室内的新鲜空气所消耗的热量。

生活用热负荷:为满足日常生活中用于洗盥、洗衣、洗刷器皿、热饭等的用热。

生产工艺热负荷:为满足生产过程中用于加热、烘干、蒸煮等用热,或作为动力用于拖动机械设备的用热。

⑵.按热媒种类分为:热水热负荷和蒸汽热负荷。

⑶.按使用时间分为:季节性热负荷和长年热负荷。

供热基础知识

供热基础知识

供热基础知识1、术语1.1 输送干线1.2 输配干线1.3 动态水力分析1.4多热源供热系统:具有多个热源的供热系统(1)、多热源分别运行(2)、多热源解列运行(3)、多热源联网运行2、强制性条文2.1热水热力网供水管道任何一点的压力不应低于供热介质的汽化压力,并应留有30Kpa~50Kpa 的富裕压力。

2.2热水热力网回水压力符合下列规定:(1)不应超过直接连接用户系统的允许压力(2)任何一点的压力不应低于50Kpa2.3热水热力网循环泵停止时,应保持必要的静态压力:(1)不应使热力网任何一点的水汽化,并应有30~50Kpa 的富裕压力。

(2)与热力网直接连接的用户系统应充满水。

(3)不应超过系统中任何一点的允许压力。

2.4开式热水热力网非采暖期运行时,回水压力不应低于直接配水用户热水供应系统静水压力再加上50Kpa。

2.5热力网循环泵与中级泵吸入侧的压力不应低于吸入口可能达到的最高水温下的饱和蒸汽压力加50Kpa,且不得低于50Kpa。

3、管道布置与敷设3.1城镇供热管网的布置应在城镇规划的指导下,根据热负荷分布、热源位置,其他管线及构筑物、园林绿地、水文、地质条件等因素,经技术比较确定。

3.2城镇供热管网管道应符合下列规定(1)城镇道路上的供热管道应平行于道路中心线,并宜敷设在车行道以外同一条管道应只沿街道的一侧敷设。

(2)穿过厂区的供热管道应敷设在易于检修和维护的位置(3)通过非建筑区的供热管道应沿公路敷设(4)供热管网选线时应避开土质松软地区、地震断裂带、滑坡危险地带以及高地下水位区等不利地段。

3.3管径小于或等于300mm的供热管道,可穿越建筑物的地下室或用开槽施工法自建筑物下专门敷设的通行管沟内穿过。

用暗挖法施工穿过建筑物时,可不受管径限制。

3.4热力网管道可与自来水管道、电压10KV 一下的电力电缆、通信线路、压缩空气管道、压力排水管道和重油管道一起敷设在综合管道内。

在综合管沟内,热力网管道应高于自来水管道和重油管道,并且自来水管道应做绝热层和防水层。

供热基础知识培训

供热基础知识培训

供热基础知识培训一、什么是供热系统供热系统是指将热能从发热源送至热用户的一套设备和管道系统。

它主要由热源、输热介质、输送设备、用户设备和控制系统组成。

二、热源种类1. 锅炉:常见的热源设备,根据燃料种类分为燃油锅炉、燃气锅炉和燃煤锅炉。

2. 热泵:通过利用地源、空气或水源来实现热能的提取和利用。

3.余热发电装置:利用工业生产过程中产生的余热来发电,同时将产生的热能供应给用户。

三、输热介质常用的输热介质有水、蒸汽和导热油。

水是最常见的输热介质,具有传热效果好、价格低廉的特点,广泛应用于供热系统中。

四、输送设备1.主要管道:负责将发热源产生的热能输送至用户处。

常见的管材有钢管、无缝钢管、塑料管等。

2.泵站设备:通过增压泵将热介质推动至用户处。

3.阀门:控制热介质的流量和温度。

4.换热设备:用于热能传递,包括换热器、换热站等。

五、用户设备用户设备用于接收和利用供热系统输送过来的热能,常见的包括散热器、辐射采暖器、热风机、地板采暖等。

六、控制系统控制系统主要用于监测和控制供热系统的运行状态,确保系统的安全稳定运行。

它主要包括温度传感器、压力传感器、流量计、计量表等设备。

七、供热系统的优势1. 提供舒适的室内温度:供热系统能够根据需要调节室内温度,提供舒适的居住环境。

2. 节约能源:供热系统可以通过多种方式回收能量,提高能源利用效率。

3. 方便管理和运维:供热系统可以实现自动化控制,方便管理和维护。

4. 环保节能:与传统的分散供暖方式相比,供热系统能够减少烟尘和废气的排放,更加环保。

八、供热系统运行注意事项1. 定期检查设备性能:对供热系统中的热源设备、管道和设备进行定期的检查和维护,确保其正常运行。

2. 合理调节温度:合理调整供热系统的温度,避免能源的浪费和过度消耗。

3. 加强安全措施:加装相应的安全阀、报警装置等设备,确保供热系统的运行安全。

4. 提高能源利用率:采用节能的输送设备和用户设备,提高供热系统的能源利用效率。

供热基础知识培训

供热基础知识培训
安装位置: 供回水安装
– 自动排气阀 作用:自动排除系统中的气体 安装位置:安装在系统最高处及系统中容易集气的位置。 气体对系统运行的不良影响:水力工况变差;产生噪音;
散热器传热效果变差;……
– 安全阀
作用:防止系统超压。 当系统压力过高时,安全阀自动打开放水,待压力 下降后自动关闭。
– 温控阀
热媒 输送
水泵
定压系统 补水系统
如安全阀、膨胀水箱 水处理设备 补水装置
管道系统
管道系统方式 管材
其它
如排气装置、除污器、 换热器、阀门等
• 室外管网与热用户连接的主要形式
{ 直接连接(直供式) 间接连接(间供式)
锅 炉
热 用 户
锅 炉
板 式 换 热 器
循环水泵
一次循环水泵
补 水 泵
水处理设备 软化水箱
– 手动平衡阀
原理:通过旋转手柄调节阀芯的上下运动,通过专用仪表连接阀门两端的测压点可以测 量阀门的压降和通过流量,并可以锁定阀门的开度。
作用:消耗富余压差,使管路流量和压降与设计值一致,测量流量。
安装位置: 供回水安装
– 动态压差/流量平衡阀 作用: 压差平衡阀:保证供回水压差的恒定; 流量平衡阀:保证通过该阀流量的恒定。
供暖 系统
集中供暖 分户供暖
传统垂直系统 新型分户系统 户式中央空调 电热膜/电缆加热 燃气壁挂炉
集中供热系统示意图
膨胀水箱
热源制备
锅炉
热媒利用
热水管道
散热器
水泵
热媒输送
2、热源
• 常见热源
供热 热源
燃煤 燃气 电能
热电厂 燃煤锅炉房
燃气锅炉房 分户独立燃气热源
空调热泵 电热膜/电缆加热

供热常用资料完全版

供热常用资料完全版

供热常用资料完全版在寒冷的冬季,供热是人们生活中不可或缺的服务之一。

为了使供热工作更加高效和可靠,以下是一些常用的供热资料,可供大家参考。

一、供热基础知识1.供热原理:通过锅炉将燃烧产生的热量传递给热传输介质,再通过输送管线将热量传递至用户处。

2.供热方式:城市集中供热和独立供热两种。

3.供热参数及计算:总热功率、供热面积、热功率密度等指标的计算方法。

4.节能技术:中央空调回收余热、分时段送风送暖等节能技术的应用。

二、供热设备1.锅炉:燃煤锅炉、燃气锅炉、燃油锅炉、生物质锅炉等不同种类的锅炉介绍及选型参考。

2.管道系统:管道材质及规格、保温材料、阀门、泵站等管道系统组成部分介绍。

3.热交换器:板式热交换器及管式热交换器的应用。

4.泵站:循环水泵、加压水泵、罐式水泵等不同种类泵站的选型及应用。

三、供热管理1.供热管理制度:供热计量制度、供热费计算、供热管道维修养护制度等供热管理制度的建立与实施。

2.供热安全:供热系统操作安全、热力设备安全使用、供热管道安全等方面的相关要求。

3.故障处理:供热过程中可能出现的各种故障处理方法及应急措施。

四、供热效果检测1.供热效果检测方法:室内温度检测、供热流量计量、热损失测算等检测方法。

2.供热效果检测指标:供热期间温度波动情况、节能效果等指标。

五、供热优化方案1.管道系统优化:管道材质的优化、管道敷设方式的调整等方案。

2.设备优化:锅炉、泵站及热交换器等设备的优化方案。

以上是一些常用的供热资料,可以供大家参考。

当然,随着技术的不断创新,供热资料也在不断更新和完善。

希望大家在实际工作中能够选取合适的资料,并加以灵活运用,使得供热工作更加高效、安全、可靠。

供热工程知识点总结

供热工程知识点总结

供热工程知识点总结1. 供热系统的分类供热系统根据热源类型和传热介质的不同可以分为多种类型,主要包括集中供热系统和分户供热系统。

集中供热系统是将热源设备集中在一处,通过管道将热能传递到各个用户处。

分户供热系统则是将热源设备设置在用户处,每个用户拥有独立的热源设备。

2. 热源设备常见的热源设备包括锅炉、热水锅炉、蒸汽锅炉、地源热泵、空气源热泵等。

在选择热源设备时需要考虑建筑的热负荷、运行成本、环保要求等因素,以选择最适合的热源设备。

3. 供热系统设计供热系统设计过程中需要考虑到建筑的热负荷、管道的敷设、热力站的设置、换热器的选型等多个方面。

设计过程中需要充分考虑建筑的使用需求,确保供热系统能够满足建筑的室内温度要求。

4. 管道敷设供热系统的管道敷设是供热工程中的重要组成部分,合理的管道敷设可以降低能耗、减少能源损失。

在管道敷设过程中需要考虑到管道的绝热、防腐、排水等要求,确保供热系统的安全稳定运行。

5. 热力站热力站是供热系统中的重要设备,其作用是将热源设备提供的热能转化为建筑所需的热能。

热力站通常包括换热器、泵、阀门等设备,通过热力站可以实现不同用户的热能分配。

6. 换热器换热器是供热系统中的重要设备,其作用是将热源设备提供的热能传递给供热系统的传热介质。

常见的换热器包括板式换热器、壳管式换热器等,通过换热器可以实现热能的高效传递。

7. 控制系统供热系统的控制系统是确保系统安全稳定运行的关键。

控制系统需要实现对热源设备、热力站、泵、阀门等设备的智能控制,实现对供热系统的自动化运行。

8. 温度调节供热系统需要根据室内温度的变化进行相应的调节,以保持室内温度在舒适范围内。

温度调节可以通过控制热源设备的运行模式、调节阀门的开度等方式实现。

9. 节能与环保在供热工程中需要高度重视节能与环保的要求,通过优化供热系统设计、合理选型热源设备、使用高效的换热器等措施,降低能耗、减少环境污染。

总的来说,供热工程知识点涉及到热源设备、供热系统设计、管道敷设、热力站、换热器、控制系统、温度调节、节能与环保等多个方面。

供热基础知识

供热基础知识

供热基础知识供热是指通过各种方式将热能输送到建筑物内部,为人们提供温暖的生活和工作环境的过程。

本文将介绍一些关于供热的基础知识,帮助读者更好地理解供热系统的运作原理和相关概念。

一、供热系统的组成供热系统主要由供热设备、输送设备和终端设备三部分组成。

1. 供热设备供热设备是供热系统的核心部分,包括锅炉、热交换器、热泵等。

锅炉是最常见的供热设备,通过燃烧燃料产生热能。

热交换器主要用于在介质之间传递热量,常见的热交换器有散热器、换热器等。

热泵则利用空气、水源或地热等能源将低温热能转化为高温热能。

2. 输送设备输送设备包括供水管道、输水泵、输热管道等。

供水管道将热介质输送到各个建筑物内部,输水泵负责提供输送介质的压力,输热管道将热能传输到终端设备。

3. 终端设备终端设备是供热系统最接近用户的部分,包括散热器、换热器等。

散热器是最常见的终端设备,通过与热介质接触,将热能散发到建筑物内部。

二、供热方式的分类供热方式主要分为集中供热和分散供热两种形式。

1. 集中供热集中供热是指将热能集中供应给多个建筑物,常见的形式包括热电联供和热水供应。

热电联供是将发电厂产生的余热利用起来,通过锅炉将烟气中的热能转化为热水供应给周边建筑物。

热水供应则是通过集中供热站将热能输送到热交换器,再将热水供应给建筑物。

2. 分散供热分散供热是指每个建筑物单独设立供热设备,通过自身供热系统提供热能。

这种方式灵活性较高,但效率较低,通常适用于小型建筑物或区域。

三、供热系统的热量计量为了确保供热系统的稳定运行和合理使用热能资源,热量计量是非常重要的。

常见的热量计量方法有全站计量和分户计量两种。

1. 全站计量全站计量是指通过在供热主管道上安装热量计,测量主要热源的热量输出情况。

这种方式适用于集中供热系统,可以对供热站整体的热量消耗进行监测和管理。

2. 分户计量分户计量是指在各个建筑物内安装热量计量仪,对每户的热量消耗进行独立计量。

这种方式适用于分散供热系统,可以实现不同建筑物之间的热量分配和费用结算。

供热基础知识

供热基础知识

供热基础知识1、水和水蒸汽有哪些基本性质答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。

水的比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决定。

水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:KJ/Kg。

水的比热是指单位质量的水每升高1C 所吸收的热量,单位是KJ/ Kg • C,通常取4.18KJ。

水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力有关。

2、热水锅炉的出力如何表达答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/h)、兆瓦(MW)。

(1)大卡/小时是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每小时供出的热量。

(2)"吨”或”蒸吨”是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20C加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。

(3)兆瓦(MW)是国际单位制中功率的单位,基本单位为W(1MW=106W)正式文件中应采用这种表达方式。

三种表达方式换算关系如下:60 万大卡/ 小时(60 X 104Kcal/h)〜1 蒸吨/ 小时〔1t/h0.7MW3、什么是热耗指标?如何规定?w/m2, —般用qn表答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。

黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表建筑物类型非节能型建筑节能型建筑居住区56~64 38-48学校或60-80 50-70办公场所60-80 55-70旅馆60-70 50-60食堂餐厅115~140 100-130上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。

4、如何确定循环水量?如何定蒸汽量、热量和面积的关系答:对于热水供热系统,循环水流量由下式计算:G=[Q/c(tg-th)] X 3600=0.86Q/(tg-th) 式中:G -计算水流量,kg/hQ -热用户设计热负荷,Wc -水的比热,c=4187J/ kgo Ctg、th-设计供回水温度,C般情况下,按每平方米建筑面积2-2.5 kg/h估算。

关于供热的基础知识整理介绍

关于供热的基础知识整理介绍

关于供热的基础知识整理介绍推荐文章党的基础知识党课讲义_党员党课知识发言稿热度:电音的基本是什么意思热度:党的基础知识、政治理论习题热度:党建的基本知识_党建基础知识问答热度:公共管理基础知识点热度:供热主要是针对北方城市采取保暖措施。

临近冬天供热系统也要开始运行。

以下是由店铺整理关于供热知识的内容,希望大家喜欢!供热的基础知识1、暖气不热得放风开栓供暖后,如果暖气不热,住户首先要查明不热的原因,进行相应的处置。

造成暖气不热的因素有许多种,其中最为常见的是气塞,即室内管道和散热器中存有空气,出现这种情况用户可以自己解决。

未分户供热的供热系统在顶楼末端用户家设有一个排风装置,将这个排风装置的阀门打开,排净管道里的空气,关闭阀门后,待系统循环一段时间即可。

实行分户供热的用户,如果是整个单元不热,需要检查楼道内顶楼主管的自动排气阀是否打开,如果没有打开将其打开即可;如果排气阀的排气孔堵塞,用针或细铁丝将堵塞物清除即可;如果居室内散热片不热,可将不热散热器上的放风阀打开,将空气排净即可。

若采用上述方法仍不能解决问题,可拨打所在区域的换热站维修电话,请专业人员维修。

2、漏水处置应及时居民家中暖气一旦出现漏水情况,不要惊慌失措,应根据漏水部位的不同采取相应的方法应急处置,将损失降到最低。

暖气片爆裂漏水时应立即用厚毛巾、抹布等物品将其堵上,减少水流量,降低热水喷涌造成的损失。

已经分户的尽快关闭阀门,立即拨打所在区域的锅炉房或换热站的维修电话,请专业人员维修。

放风阀断裂或是漏水时,要立即用手或毛巾等物品将其堵上,找一根圆形的筷子把漏水处钉死,然后请专业人员维修。

已分户的要尽快关闭阀门。

暖气管连接处漏水时,要用毛巾或抹布将管轻轻缠上,留出一段放到盆里,让水流到盆里,然后找专业人员维修。

3、地热过滤罐要清洁目前,一些新建楼盘采用了地热供暖。

随着地热系统使用年数的增长,地热管内污垢囤积,势必会影响地热的性能。

如果住户感到冬季室内温度逐年降低、地热管通水量小于往年,建议对地热系统做个“保养”。

供热基础知识培训

供热基础知识培训

蒸汽供暖及其特点
蒸汽供暖通过蒸汽传递热能,适用于大型建筑物,具有高效率和可靠性。
热水供暖及其特点
热水供暖通过热水循环进行供热,适用于中小型建筑物,具有灵活性和节能 优势。
热电联产和供热
热电联产将电力和热能一起生产,通过供热和供电联动提高能源利用效率。
集中供热和分户供热的比较
集中供热将热能集中供应给整个社区,而分户供热则将热能供应到每一户居 民。
供热不仅提供温暖和舒适的室内环境,还促进健康、增加生产力,并推动城 市的可持续发展。
怎样评价供热的质量
供热质量可以通过供热能效、温度稳定性、舒适性和环境影响等方面进行评 价。
Байду номын сангаас
供热的分类
供热可以根据传热介质、供热方式和供热范围等进行分类,包括地热供暖、蒸汽供暖和热水供暖。
地热供暖及其特点
地热供暖利用地下热能进行供热,具有稳定的供热温度和较低的能耗。
利用可再生能源进行供热
可再生能源如太阳能和地热能可以用于供热,减少对传统能源的依赖,降低环境影响。
供热系统的概述
供热系统包括供热介质、供热设备、供热管道和控制系统,通过有序运行实现供热。
供热系统的组成
供热系统由锅炉、热交换器、循环泵、管道、阀门和控制系统等组成,各部 件协同工作实现供热。
供热系统的原理
供热管道系统
供热管道系统用于输送热能,包括供水管道、回水管道和分支管道,确保热能的传递和平衡。
供热设备的分类
供热设备可以根据热源类型、热传递方式和功率大小进行分类。
锅炉和热交换器的原理
锅炉是将燃料燃烧产生热能的设备,而热交换器是用于热能传递的核心部件。
锅炉和热交换器的常见故障及 维护
锅炉和热交换器可能出现的故障包括泄漏、堵塞和腐蚀,需要定期维护和检 修。

供热基础知识介绍

供热基础知识介绍

供热基础知识介绍供热是指通过中央供热系统向建筑物提供热能,以满足人们生活、工业生产和其他用热需求的一种方式。

以下将介绍供热系统的工作原理、常见组成部分、运行方式等基础知识。

一、供热系统的工作原理供热系统的工作原理主要分为热源供热、热能传输和热能利用三个过程。

1. 热源供热:热源是供热系统的核心,通常采用锅炉、热电站等设备来提供热能。

燃煤、燃气、核能等不同能源可以作为热源。

2. 热能传输:热源提供的热能通过管道输送到不同的建筑,常见的管道材料有钢管、塑料管等。

热源和建筑之间的热能传输是通过热媒介(如水、蒸汽等)进行的。

3. 热能利用:建筑物接收到热能后进行利用,供暖是最常见的利用方式,也可用于生产热水、蒸汽等其他用途。

二、供热系统的组成部分供热系统通常包括以下几个组成部分:1. 热源设备:如锅炉、热电站等,用于提供热能。

2. 热交换器:用于将热源传递给热媒介,常见的热交换器有换热器、热泵等。

3. 热媒介管道:将热能输送到建筑物,一般采用管道进行传输。

4. 热力站:位于建筑物内部,用于调节和控制热能的分配和供应。

5. 末端设备:用于利用热能,如散热器、暖气片等。

三、供热系统的运行方式供热系统的运行方式主要分为集中供热和分户供热两种方式。

1. 集中供热:由供热公司或热力公司负责建设和管理热源设备及供热系统,将热能通过管道输送到各个建筑,实现大规模供热。

2. 分户供热:每个建筑都配有独立的供热设备,如锅炉、热泵等,自行提供热能,实现独立供热。

集中供热方式具有节能、环保、维护方便等优点,适用于密集建筑、大型工业区等场所。

分户供热方式则适用于独立建筑、低层住宅等场所。

四、供热系统的优势与挑战供热系统具有一定的优势和挑战。

1. 优势:a. 高效节能:整个系统能够实现集中控制和调整,提高热能利用效率;b. 舒适环保:室内温度稳定,减少室内外温差,提高居住和工作舒适度;c. 方便维护:集中维护和管理热源设备,减少居民维护成本和麻烦;d. 资源优化利用:利用工业余热、再生能源等热源,提高能源利用效率。

供热基础知识简答题

供热基础知识简答题

供热基础知识简答题什么是供热系统?供热系统是指通过管道输送热媒将热能从供热设备传递到用户的系统。

供热系统主要由热源、管道、换热设备和热用户组成,目的是为了提供舒适的室内温度。

供热系统的主要热源有哪些?供热系统的主要热源包括锅炉、地源热泵、太阳能热水器等。

其中,锅炉是最常见的热源,通过燃烧燃料或者电加热产生热能。

供热系统中的管道有哪些类型?供热系统中的管道主要分为供热主管道和室内分集管道。

供热主管道是连接热源和用户的管道,室内分集管道则将热能输送到用户的具体室内区域。

什么是换热设备?换热设备是供热系统中用于传递热能的关键组件,主要包括散热器、暖气片、蒸汽水箱等。

这些设备通过与热媒接触来实现热能传递,将热能转移到室内空间。

供热系统中的热用户是指什么?供热系统中的热用户是指最终接收热能的用户,一般是居民住宅、商业建筑或者工业厂房。

热用户通过设备将热能转化为舒适的室内温度,满足生活和生产的需求。

供热系统中常见的问题有哪些?供热系统中常见的问题包括管道泄漏、换热设备故障、热源运行异常等。

这些问题会导致供热系统工作效率降低,甚至造成供热中断,需要及时发现并解决。

供热系统的能效如何评价?供热系统的能效评价主要包括综合能源利用率、供热设备效率、系统运行效率等指标。

通过监测和分析这些指标,可以评估供热系统的能效水平,并采取措施提高能效。

供热系统的发展趋势是什么?供热系统的发展趋势主要包括智能化、清洁化和高效化。

未来的供热系统将更加智能,能够实现远程监控和智能调控;同时,采用清洁能源,提高能源利用效率,减少对环境的影响。

怎样提高供热系统的效率?提高供热系统的效率可以从优化供热设备选型、合理设计管道布局、定期维护设备等方面入手。

此外,采用先进的控制技术和智能化管理手段也可以有效提高供热系统的效率。

供热系统中的节能措施有哪些?供热系统中的节能措施包括提高设备运行效率、精简系统布局、加强维护保养、优化运行策略等。

通过有效的节能措施,可以降低供热成本,减少能源消耗,实现可持续发展。

第一部分 供热基础知识

第一部分 供热基础知识

第一部分供热基础知识1、什么是集中供热?集中供热是指从一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供热。

2、什么是区域供热?区域供热是指城市某一个区域的集中供热。

3、什么是热电联产?热电联产是由热电厂同时生产电能和可用热能的联合生产方式。

4、什么是供热能力供热能力是指供热设备或供热系统所能供给的最大热负荷。

5、什么是供热可靠性?供热可靠性是指在规定的运行周期内,按规定的供热介质和运行参数,向热用户提供一定的流量能保持不间断运行的概率。

6、什么是热负荷?热负荷是指供热系统的热用户(或用热设备),在单位时间内所需的供热量,包括供暖(采暖)、通风、空调、生产工艺和热水供应热负荷等几种。

7、什么是供暖热负荷?供暖热负荷是指供暖期内可维持房间在要求温度下的热负荷。

同义词:采暖热负荷。

8、什么是供暖设计热负荷?供暖设计热负荷是指与供暖室外计算温度对应的供暖热负荷。

9、什么是热网?热网是指由热源向热用户输送和分配供热介质的管线系统。

同义词:热力网。

10、什么是双管制热水热网?双管制热水热网是指由一根供水干管和一根回水干管组成的热水热网。

11、什么是热力一、二级管网?热力一级管网是指由热源至热力站的供热管道系统。

热力二级管网是指由热力站至热用户的供热管道系统。

12、什么是热力站?热力站是用来转换供热介质种类,改变供热介质参数,分配、控制及计量供给热用户热量的设施。

13、什么是民用热力站?民用热力站是指为民用、公用建筑物供热的热力站。

14、什么是板式换热器?板式换热器是指不同温度的流体交错在多层紧密排列的薄壁金属板间流动换热的表面式换热器。

15、什么是热力远程监控系统?热力远程监控系统就是用计算机或者其它的智能控制设备,对热力系统进行自动检测与控制的系统。

其目的是通过数字化系统使城市供热系统科学、合理用热,避免冷热不均。

16、什么是供热缴费面积?依据新乡市有关规定:居民供热缴费面积按建筑面积的90%计算,非居民用热的供热缴费面积按建筑面积100%计算。

供暖专业知识

供暖专业知识

供暖专业知识在寒冷的冬季里,供暖是我们生活中不可或缺的一部分。

了解供暖专业知识,可以帮助我们更好地使用和维护供暖设备,提高室内舒适度和能源利用效率。

下面将介绍一些与供暖相关的专业知识。

一、暖气系统类型1. 集中供暖系统:通过燃气、石油、电力等能源在一个集中的供热站产生热能,然后通过管道输送到每个住户的暖气设备,如散热片、暖风机等。

2. 分户供暖系统:每个住户都有自己的供暖设备,如空调、电暖器等,独立运行供热。

3. 辐射供暖系统:利用辐射热源,如地暖、暖风幕等,将热能直接辐射到室内空间,使空气直接受热。

二、供暖设备选择与使用1. 锅炉:常见的供暖设备之一,主要使用燃气、石油等能源进行加热,将热水或蒸汽输送到暖气设备。

使用时要定期检查设备状况,注意保养和清洁。

2. 散热片:多用于集中供暖系统中,通过与锅炉连接,散发热能。

使用时要保持通风畅通,定期清洁散热片表面。

3. 地暖系统:通过埋设在地板下的暖气管道,使整个房间散发温暖的热量。

使用时要注意地暖系统的安装和维护,避免管道破裂或漏水等问题。

4. 热泵系统:利用空气、地下水或土壤中的热能,逆向工作原理使室内得到制热或制冷。

使用时要掌握不同季节的运行模式和注意事项。

5. 供暖设备节能使用:合理控制温度,选择适宜的供暖设备使用模式,定期清洁和保养设备,减少能源浪费,提高能源利用效率。

三、室内温度控制与舒适度1. 室内温度设置:根据不同季节和个人需求,设置合适的室内温度。

通常,冬季室温可维持在18-22摄氏度之间。

2. 避免过度供暖:过高的室温会导致能源浪费,并可能对人体健康造成不利影响。

适度增减衣物和使用温暖的毯子等,保持适宜的室内温度。

3. 室内通风换气:保持室内空气流通,定期开窗通风,提高室内空气质量,减少湿度过高和有害气体积聚的问题。

四、故障排查与维护1. 检查供暖设备:定期检查锅炉、散热片、管道等供暖设备,发现故障及时修复或更换。

2. 防止冬季冻结:做好供暖设备和管道的保温工作,预防低温天气导致的冻结问题。

供热基础知识

供热基础知识

供热基础知识1、水和水蒸汽有哪些基本性质?答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。

水的比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决定。

水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:KJ/Kg。

水的比热是指单位质量的水每升高1℃所吸收的热量,单位是KJ/ Kg·℃,通常取4.18KJ。

水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力有关。

2、热水锅炉的出力如何表达?答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/h)、兆瓦(MW)。

(1)大卡/小时是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每小时供出的热量。

(2)"吨"或"蒸吨"是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20℃加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。

(3)兆瓦(MW)是国际单位制中功率的单位,基本单位为W (1MW=106W)。

正式文件中应采用这种表达方式。

三种表达方式换算关系如下:60万大卡/小时(60×104Kcal/h)≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈0.7MW3、什么是热耗指标?如何规定?答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。

黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表建筑物类型非节能型建筑节能型建筑居住区56~64 38~48学校或60~80 50~70页脚内容1办公场所60~80 55~70旅馆60~70 50~60食堂餐厅115~140 100~130上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。

4、如何确定循环水量?如何定蒸汽量、热量和面积的关系?答:对于热水供热系统,循环水流量由下式计算:G=[Q/c(tg-th)]×3600=0.86Q/(tg-th)式中:G - 计算水流量,kg/hQ - 热用户设计热负荷,Wc - 水的比热,c=4187J/ kgo℃tg﹑th-设计供回水温度,℃一般情况下,按每平方米建筑面积2~2.5 kg/h估算。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

供热基础知识、水和水蒸汽有哪些基本性质?答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。

水的比重约等于 1 (t/m3、kg/dm3、g/cm3 )蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决定。

水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:KJ/Kg。

水的比热是指单位质量的水每升高1C所吸收的热量,单位是KJ/ Kg •C,通常取4.18KJ。

水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力有关。

2、热水锅炉的出力如何表达?答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h )、吨/小时(t/h)、兆瓦(M W)。

( 1)大卡/小时是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每小时供出的热量。

(2)"吨"或"蒸吨"是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20 C加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。

(3)兆瓦(MW) 是国际单位制中功率的单位,基本单位为W (1MW=106W )。

正式文件中应采用这种表达方式。

三种表达方式换算关系如下:60 万大卡/小时(60X104Kcal/h ) ~1 蒸吨/小时〔1t/h〕~ 0.7MW3、什么是热耗指标?如何规定?答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn 表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。

黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2-1<DIV align=center> 建筑物类型非节能型建筑节能型建筑住宅居住区56~64 38~48综合学校或60~80 50~70办公场所60~80 55~70旅馆60~70 50~60食堂餐厅115~140 100~130</DIV> 上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。

4、如何确定循环水量?如何定蒸汽量、热量和面积的关系?答:对于热水供热系统,循环水流量由下式计算:G=[Q/c(tg-th)] 3600=0.86Q/(tg-th)式中:G -计算水流量,kg/hQ - 热用户设计热负荷,Wc -水的比热,c=4187J/ kgo Ctg、th-设计供回水温度,C一般情况下,按每平方米建筑面积2~2.5 kg/h 估算。

对汽动换热机组,由于供回水温差设计上按20C计算,故水量常取2.5 kg/h。

采暖系统的蒸汽耗量可按下式计算:G=3.6Q/r + " h式中:G - 蒸汽设计流量,kg/hQ - 供热系统热负荷,W r - 蒸汽的汽化潜热,KJ/ kg"h -凝结水由饱和状态到排放时的焓差,KJ/ kg在青岛地区作采暖估算时,一般地可按每吨过热蒸汽供1.2 万平方米建筑。

5、系统的流速如何选定?管径如何选定?答:蒸汽在管道内最大流速可按下表选取:<DIV align=center> 单位:(m/s )蒸汽性质过热蒸汽饱和蒸汽公称直径>200 80 60公称直径< 200 60 35</DIV> 蒸汽管径应根据流量、允许流速、压力、温度、允许压降等查表计算选取。

6、水系统的流速如何选定?管径如何选定?答:一般规定,循环水的流速在0.5~3 之间,管径越细,管程越长,阻力越大,要求流速越低。

为了避免水力失调,流速一般取较小值,或者说管径取偏大值,可参考下表:<DIV align=center> 管径DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 (mm )流速(m/s)0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9</DIV>在选择主管路的管径时,应考虑到今后负荷的发展规划。

7、水系统的空气如何排除?存在什么危害?答:水系统的空气一般通过管道布置时作成一定的坡度,在最高点外设排气阀排出。

排气阀有手动和自动的两种,管道坡度顺向坡度为0.003,逆向坡度为0.005。

管道内的空气若不排出,会产生气塞,阻碍循环,影响供热。

另外还会对管路造成腐蚀。

空气进入汽动加热器会破坏工作状态,严重时造成事故。

8、系统的失水率和补水率如何定?失水原因通常为何?答:按照《城市热力网设计规范》规定:闭式热力网补水装置的流量,应为供热系统循环流量的2% ,事故补水量应为供热循环流量的4%。

失水原因:管道及供热设施密封不严,系统漏水;系统检修放水;事故冒水;用户偷水;系统泄压等。

9、水系统的定压方式有几种?分别是如何实现定压的?系统的定压一般取多少?答:热水供热系统定压常见方式有:膨胀水箱定压、普通补水泵定压、气体定压罐定压、蒸汽定压、补水泵变频调速定压、稳定的自来水定压等多种补水定压方式。

采用混合式加热器的热水系统应采用溢水定压形式。

(1)膨胀水箱定压:在高出采暖系统最高点2-3 米处,设一水箱维持恒压点定压的方式称为膨胀水箱定压。

其优点是压力稳定不怕停电;缺点是水箱高度受限,当最高建筑物层数较高而且远离热源,或为高温水供热时,膨胀水箱的架设高度难以满足要求。

(2)普通补水泵定压:用供热系统补水泵连续充水保持恒压点压力固定不变的方法称为补水泵定压。

这种方法的优点是设备简单、投资少,便于操作。

缺点是怕停电和浪费电。

(3)气体定压罐定压:气体定压分氮气定压和空气定压两种,其特点都是利用低位定压罐与补水泵联合动作,保持供热系统恒压。

氮气定压是在定压罐中灌充氮气。

空气定压则是灌充空气,为防止空气溶于水腐蚀管道,常在空气定压罐中装设皮囊,把空气与水隔离。

气体定压供热系统优点是:运行安全可靠,能较好地防止系统出现汽化及水击现象;其缺点是:设备复杂,体积较大,也比较贵,多用于高温水系统中。

(4)蒸汽定压:蒸汽定压是靠锅炉上锅筒蒸汽空间的压力来保证的。

对于两台以上锅炉,也可采用外置膨胀罐的蒸汽定压系统。

另外,采用淋水式加热器和本公司生产的汽动加热器也可以认为是蒸汽定压的一种。

蒸汽定压的优点是:系统简单,投资少,运行经济。

其缺点是:用来定压的蒸汽压力高低取决于锅炉的燃烧状况,压力波动较大,若管理不善蒸汽窜入水网易造成水击。

(5)补水泵变频调速定压:其基本原理是根据供热系统的压力变化改变电源频率,平滑无级地调整补水泵转速而及时调节补水量,实现系统恒压点的压力恒定。

这种方法的优点是:省电,便于调节控制压力。

缺点是:投资大,怕停电。

(6)自来水定压:自来水在供热期间其压力满足供热系统定压值而且压力稳定。

可把自来水直接接在供热系统回水管上,补水定压。

这种方法的优点是显而易见的,简单、投资和运行费最少;其缺点是:适用范围窄,且水质不处理直接供热会使供热系统结垢。

(7)溢水定压形式有:定压阀定压、高位水箱溢水定压及倒U 型管定压等。

运行中,系统的最高点必然充满水且有一定的压头余量,一般取4m 左右。

由于系统大都是上供下回,且供程阻力远小于回程阻力,因此,运行时,最高点的压头高于静止时压头。

因此,静态定压值可适当低一些,一般为1~4m 为宜。

最大程度地降低定压压值,是为了充分利用蒸汽的做功能力。

10、运行中如何掌握供回水温度?我国采暖系统供回水温差通常取多少?答:我国采暖设计沿用的规定:供水温度95 C,回水温度70 C,温差为25 C。

但近年来,根据国内外供热的先进经验,供回水温度及温差有下降趋势,设计供回水温度有取80/ 60C,温差20C的。

11、什么是比摩阻?比摩阻系数通常选多少?水系统的总阻力一般在什么范围?其中站内、站外各为多少?答:单位长度的沿程阻力称为比摩阻。

一般情况下,主干线采取30〜70Pa/m,支线应根据允许压降选取,一般取60〜120Pa/m,不应大于300 Pa/m。

一般地,在一个5万m2的供热面积系统中,供热系统总阻力20〜25m水柱,其中用户系统阻力2〜4m,外网系统阻力4〜8m水柱,换热站管路系统阻力8〜15m水柱。

12、热交换有哪几种形式?什么是换热系数?面式热交换器的主要热交换形式是什么?答:热交换(或者说传热)有三种形式:导热、对流和辐射。

对面式热交换器来说,换热的主要形式是对流和导热,对流换热量的计算式是:Q=aA (t2-t1),导热换热量的计算式是:Q=(入/)A (t2-t1 )。

在面式热交换器中的传热元件两侧都发生对流换热,元件体内发生导热。

13、面式热交换器有哪些形式?其原理、优缺点各为何?答:面式热交换器的主要形式有:管壳式换热器、板式换热器、热管式换热器等。

它可细分成很多形式,其共同的缺点:体积大,占地大、投资大,热交换效率低(与混合式比较),寿命短;它们的优点是凝结水水质污染轻,易于回收。

14、普通的混合式热交换器有什么缺点?答:普通的混合式热交换器,蒸汽从其侧面进入,水循环完全靠电力实现,它虽具有体积小、热效率高的优点,但存在下列缺点:1 、不节电,任何情况下都不能缺省循环水泵;2、不稳定,当进汽压力较低,或进水压力较高时,皆会出现剧烈的振动和噪声;3、同样,也存在凝结水回收难的问题。

15、供热系统常用到哪几种阀门,各有什么性能?答:供热系统常用到的阀门有:截止阀、闸阀(或闸板阀)、蝶阀、球阀、逆止阀(止回阀)、安全阀、减压阀、稳压阀、平衡阀、调节阀及多种自力式调节阀和电动调节阀。

其中截止阀:用于截断介质流动,有一定的节调性能,压力损失大,供热系统中常用来截断蒸汽的流动,在阀门型号中用J"表示截止阀闸阀:用于截断介质流动,当阀门全开时,介质可以象通过一般管子一样,通过,无须改变流动方向,因而压损较小。

闸阀的调节性能很差,在阀门型号中用"Z"表示闸阀。

逆止阀:又称止回阀或单向阀,它允许介质单方向流动,若阀后压力高于阀前压力,则逆止阀会自动关闭。

逆止阀的型式有多种,主要包括:升降式、旋启式等。

升降式的阀体外形象截止阀,压损大,所以在新型的换热站系统中较少选用。

在阀门型号中用"H"表示。

蝶阀:靠改变阀瓣的角度实现调节和开关,由于阀瓣始终处于流动的介质中间,所以形成的阻力较大,因而也较少选用。

在阀门型号中用"D"表示。

安全阀:主要用于介质超压时的泄压,以保护设备和系统。

在某些情况下,微启式水压安全阀经过改进可用作系统定压阀。

安全阀的结构形式有很多,在阀门型号中用"Y"表示。

16、除污器有什么作用?常安装于系统的什么部位?答:除污器的作用是用于除去水系统中的杂物。

站内除污器一般较大,安装于汽动加热器之前或回水管道上,以防止杂物流入加热器。

站外入户井处的除污器一般较小,常安装于供水管上,有的系统安装,有的系统不安装,其作用是防止杂物进入用户的散热器中。

相关文档
最新文档