建筑内部热水系统(2)

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建筑内部热水供应系统组成、分类及供水方式

建筑内部热水供应系统组成、分类及供水方式

1.4 热水供水方式
按加热方式分
❖直接加热——热媒与冷水直接混合; ❖间接加热——传热面传递能量。
按循环与否分
❖全循环—配水干管、立管设回水管,保证任意点水 温;
❖半循环—只在干管设回水管道,保证干管水温。
热水供水方式
按循环动力分
❖自然循环——利用热网中配、回管网中的温度差形成自然循 环作用水头,使管网维护一定的循环流量,以补偿热损失, 保证一定的供水水温;
按导管分 单管式 多管式 板式 管壳式 波纹管式 螺旋管式
多管式汽水快速加热器图
单管式汽水快速加热器图
半容积式水加热器
●半容积式水加热器是带有适量贮存与调节容 积的内藏式容积式水加热器。
●组成 ●贮水罐 ●内藏式快速换热器 ●内循环泵
●特点 体型小、加热快、换热充分、供热温 度
稳定、节水节能,但对循环泵要求质量高。
容积式水加热器图
快速加热器
●快速加热器就是热媒与被加热水通过较大速度的流动进行快速换 的一种间接加热设备。
●特点 ❖效率高、体积小、安装搬运方便; ❖无 调 节 能 力 、 水 头 损 失 大 、 在 热 媒 或 被 加 热 水 的 压 力 不 稳 定 时,出水温度波动大。
快速加热器类型
按热媒分 水-水:以高温水 为热媒 汽-水:以蒸汽为 热媒
1.4.6 开式与闭式供水方式
1.5 加热设备和器材
加热设备 加热器材
1.5.1 加热设备
●小型锅炉 ●水加热器
❖容积式水加热器 ❖快速加热器 ❖半容积式水加热器 ❖半即热式水加热器
❖热水箱
小型锅炉
燃煤锅炉 燃气锅炉 燃油锅炉 电锅炉
容积式水加热器
●容积式加热器是内部设有热媒导管的热水贮 存器,具有加热冷水和贮存热水两种功能。

建筑内部热水系统计算

建筑内部热水系统计算

建筑内部热水系统的计算:(1) 热水量按要求取每日供应热水的时间为24h,取计算用的热水供水温度为70C ,冷水温度为10C ,由表9-3取60C 的热水用水定额为200L/床.d.则4-6层客房部分的热水最高日用水量为:Q dr =120*200*10-3=24m 3/d (60C 热水) 其中120为4—6层客房部分总床位数,折合成70C 热水的最高日用水量为: Q dr =24*(60—10)/(70—10)=20 m 3/d 70C 时最高日最大小时用水量为:按120个床位计,K h 按表9—6可取7.5,则Q hmax =K h * Q dr /T=7。

5*20/24=6.25 m 3/h=1.74L/s 再按卫生器具1h 用水量计算:浴盆共48套,b=60%,K r =(t h -t l )/(t r -t l )=0。

5查表9—4,q h =300L/h (40C),代入公式9—2得:Q hr =ΣK r q h n 0b=0.5*300*48*0。

6=4320 L/h=4.32 m 3/h比较Q hmax 与Q hr 两者结果存在差异,为供水安全起见,取较大者作为设计小时用水量,即Q r =6.25 m 3/h=1.74L/s.(2) 耗热量将已知数据代入公式(9-4)Q=C B ΔtQ r =4190*(70—10)*1.74=437436w=437。

4kw 。

(3) 加热设备选择计算拟采用半容积式水加热器,设蒸汽表压为1。

96*105pa,相对应的绝对压强为2.94*105pa ,其饱和温度为t s =133C ,按公式(9-8(a ))可计算出Δt j Δt j =(t mc +t mz )/2—(t c +t z )/2=133-(10+70)/2=93C根据半容积式水加热器有关资料,铜盘管的传热系数为1047w/m 2.C ,ε取0。

7,α取1。

2. 代入公式(9-8)得:Fp=αQ/εK Δt j =1。

建筑热水和饮用水系统规范要求

建筑热水和饮用水系统规范要求

建筑热水和饮用水系统规范要求1.1.热水和饮用水系统的组成和选择(1)热水系统的组成建筑内的热水供应系统可分为集中热水供应系统和局部热水供应系统。

热水供应系统的选择,应根据建筑物所在地区热力系统完善程度和建筑物使用性质、耗热量及用水点的分布情况、结合热源条件确定。

建筑内的热水系统主要由下列各部分组成。

1)热媒系统(第一循环系统)由热源、水加热器和热煤管网组成。

2)热水供水系统(第M循环系统)由热水配水管网和回水管网组成。

3)附件包括蒸汽、热水的控制管件及管道的连接附件。

如:温度自动调节器、疏水器、减压阀、安全阀、膨胀罐、管道补偿器、闸阀、水嘴等。

(2)饮用水系统组成建筑内的饮水供应系统可分为开水供应系统和冷饮水供应系统两类。

按饮用水水温分有饮用开水、饮用温水、饮用净水和饮用冷饮水。

按饮用水水源分主要有城市自来水和矿泉水。

采用何种系统应根据当地的生活习惯和建筑物的使用性质确定。

开水供应系统分集中开水供应和管道输送开水供应两种方式。

饮用水系统主要由制备设备、供应系统和附件组成。

制备设备指制备工艺采用的设备,供应系统指管道系统,附件主要指控制管件及管道的连接附件。

(3)热水供应系统选择1)集中热水供应系统的热源,宜先利用工业余热、废热、地热和太阳能。

利用废热锅炉制备热媒,引入其内的废气、烟气温度不宜低于400o Co以太阳能为热源的集中热水供应系统,宜附设一套辅助加热装置。

以地热为热源时,应按地热水的水温、水质和水压,采取相应的技术措施。

2)当没有条件利用工业余热、废热、地热和太阳能时,宜优先采用能保证全年供热的热力管网作为集中热水供应的热源。

3)当区域性锅炉房或附近的锅炉房能能充分供给蒸汽或高温水时,宜采用蒸汽或高温水系统的热源或直接供给热水。

5)局部热水供应系统的热源宜采用太阳能及电能、燃气、蒸汽等。

6)升温后的冷却水,其水质如符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求时,可作为生活用热水。

7)利用废热(废气、烟气、高温无毒废液等)作为热煤时应采取的措施:加热设备应防腐,其构造便于清理水垢和杂物;防止热媒管道渗漏而污染水质;消除废气压力波动和除油。

建筑给排水工程:热水供应系统的组成

建筑给排水工程:热水供应系统的组成

10 冷水箱 2 水加热器 3 配水干管 4 配水立管 5 回水立管 6 回水干管 7 循环泵
热媒为蒸汽的集中热水系统
热水供应系统的组成
3.附件
包括:蒸汽、热水的控制附件及管道的连接附件。
温度自动调节器
减压阀
膨胀罐管道伸缩器安来自阀 闸阀自动排气阀水嘴
……
热水供应系统的组成
温度自动调节器
安全阀
自动排气阀
热媒为蒸汽的集中热水系统
热水供应系统的组成
2.热水供水系统(第二循环系统)
热水供水系统由热水配水管网和回水管 网组成。
被加热到一定温度的热水,从水加热器 输出经配水管网送至各个热水配水点,而水 加热器的冷水由高位水箱或给水管网补给。 为保证各用水点随时都有规定水温的热水, 在立管和水平干管甚至支管设置回水管,使 一定量的热水经过循环水泵流回水加热器以 补充管网所散失的热量。
伸缩节
谢谢观看
6.1.2 热水供应系统的 组成
热水供应系统的组成
热水供应系统的组成因建筑类型和规模、热源情况、用水要求、加热和贮存 设备的供应情况、建筑对美观和安静的要求等不同情况而异。
室内集中热水供应系统主要由3部分组成: 热媒系统(第一循环系统)
热水供应系统(第二循环系统) 附件
热水供应系统的组成
1.热媒系统(第一循环系统)
热媒系统由热源、水加热器和热媒管网 组成,由锅炉生产的蒸汽(或高温热水)通 过热媒管网送到水加热器加热冷水,经过热 交换蒸汽变成冷凝水,靠余压经疏水器流到 冷凝水池,冷凝水和新补充的软化水经冷凝 水循环泵再送回锅炉加热为蒸汽,如此循环 完成热的传递作用。
1 锅炉 2 水加热器 8 冷凝水池 9 冷凝水泵 12 热媒蒸汽管 13 冷凝水管

第8章 建筑内部热水供应系统的计算

第8章 建筑内部热水供应系统的计算
Qh=qh , max+qh , men
式中: qh,max——系统高峰用水时主要用水部门的设计小时耗热水量 qh,men——高峰用水时,其他用水部门的平均小时热水量
二、热水量计算 设计小时热水量按下式计算:
Qr——设计小时热水量,L/h; Qh——设计小时耗热量,W; tr ——设计热水温度, ℃; tL——设计冷水计算温度,℃,查表采用; ρr——热水密度,kg/L。
qⅡX qBS qCS qⅡS qⅢS q qAS qBS qCS qⅡS qⅢS ⅠX
节点2:
流入节点2的流量q2X,用以补 偿2点之后各管段的热损失, 即: qBS+qⅢS+qCS 节点流量守恒:q2X=qⅡX,q2X=qBX+qⅢX, qBX用以补偿管段B的热损失,即qBX=qBS。
8-3 加热器及贮存设备的选择计算 一、集中供热系统加热设备的选择
1. 水加热器的加热面积计算
式中: Fjr——水加热器的加热面积,m2; Qz——制备热水所需的热量,W ,可按Qh计算; K——传热材料的传热系数,W/m2•℃; ε——传热效率的修正系数,一般取0.6~0.8; ⊿tj——热媒和被加热水的计算温差,℃;具体计算方法 Cr——热损失附加系数,一般取α=1.1~1.15 。
qⅢX用以补偿管段Ⅲ,C的热损失,即: qⅢX=qⅢS+qCS
按循环流量与热损失成正比和热平衡关系:
qⅢX qⅢS qCS qⅡX qBS qⅢS qCS
节点3:
流入节点3的流量q3X,用以补偿3点之后管段C的热 损失,即:qCS
节点流量守恒:q3X=qⅢX=qCX .... q(n +1)X q(n +1)S 简化为通式: qnX qn S

建筑给排水系统

建筑给排水系统

一、建筑给排水系统类别1、给水系统:通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的生产、生活和消防需要,有组织地输送到用水点的网络称为给水系统,包括生活给水系统、生产给水系统和消防给水系统。

2、排水系统:通过管道及辅助设备,把屋面雨雪水,生活和生产产生的污水、废水及时排放出去的网络,称为排水系统。

3、建筑中水系统:将建筑内的冷却水、沐浴排水、盥洗排水,洗衣排水经过物理、化学处理,用于厕所冲洗便器、绿化、洗车、道路浇洒、空调冷却及水景等的供水系统称为建筑中水系统。

二、建筑给水系统(一)建筑内部给水系统的组成建筑内部给水与小区给水系统是以建筑物内的给水引入管上的阀门井或水表井为界。

典型的建筑内部给水系统由下列几部分组成:1、水源:指市政接管或自备贮水池等。

2、管网:建筑内的给水管网是由水平或垂直干管、立管、横支管和建筑物引入管组成。

3、水表节点:指建筑物引入管上装设的水表及其前后设置的阀门的总称或在配水管网中装设的水表。

4、给水附件:指管网中的阀门及各式配水龙头等。

5、升压和贮水设备:在室外给水管网提供的压力不足或建筑内对安全供水、水压稳定有一定要求时,需设置各种附属设备,如水箱、水泵、气压装置、水池等升压加贮水设备。

6、室内消防给水设备:建筑物内消防给水设备有消火栓、水泵接合器、自动喷水灭火设施。

7、局部给水处理设备:当建筑物水源水质达不到使用要求时,需设置局部给水处理设备,包括沉淀、过滤、软化、消毒设备等。

(二)建筑给水方式1、直接给水方式:当室外给水管网提供的水压、水量、水质都能满足建筑供水要求时,可直接将室外管网的水引向建筑物内各用水点,这样的给水方式称为直接给水方式。

2、设有附属设备的给水方式:包括单设水箱的给水方式、设置水箱和水泵的联合给水方式、设贮水池、水泵和水箱的联合给水方式。

(1)单设水箱的给水方式:当室外管网提供的水压在大部分时间内能满足要求,仅在用水高峰时出现水压不足,以及建筑内要求稳定的情况下,可采用设置高位水箱的给水方式,这样,当室外管网水压过剩时,向水箱进水(建筑用水量小时),当室外管网水压不足时(用水高峰时),水箱出水,达到调节水压、水量的作用,该给水方式节约建筑物的用电量,但存在受建筑高度限制以及水箱容量,高度设置不当易造成水质二度污染等问题,局限性较大。

2 建筑内部给水系统的计算(整合)(配《建筑给排水工程》第六版)

2 建筑内部给水系统的计算(整合)(配《建筑给排水工程》第六版)

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计算步骤: 1). 根据住宅配臵的卫生器具给水当量、 使用人数、用水定额、使用时数及小时变化 系数,计算出最大用水时卫生器具给水当量 平均出流概率:
q0 mK h U0 (%) 0.2 N g T 3600
式中:
(2.3.3)
—— 生活给水管道最大用水时卫生器具给 水当量平均出流概率(%);
2.1
2.1.1
给水所需的水压
给水目录
在方案或初步设计阶段,对层高不超过3.5米 的民用建筑,可用经验法估算给水系统所需 的压力(自室外地面算起) . 建筑内给水系统所需压力估算: (三层以上每加一层加40 kPa即4m水柱)
1 层数 (n) 需水压 (kPa) 100 2 3 120 160 4 200 5 240
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例2:有一综合楼共18层: 1~4层为商场,总当量数为280 5~8层为办公室,总当量数为160 9~18层为宾馆,总当量数为280 求:计算该楼生活给水管设计秒流量时的a值。 解: N a N
i gi z gi
=(1.5x280+1.5x160+380x2.5)÷(280+160+380) =1.96
2.2 给水系统所需水量
3. 最大小时用水量
Qh Qd K h Qp K h T
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Kh
Qh Qp
Qh Qp K h
(2.2.2) (2.2.3)
—— 最大小时用水量(L/h) 用水量最高时一个小时的用水量; —— 建筑物内每日或每班的用水时(h), 根据建筑物的性质决定;
—— 一个卫生器具给水当量额定流量(L/s)。

第3章建筑热水供应详解

第3章建筑热水供应详解

一、分类、组成、供水方式
1、管网压力工况不同,可分为: 开式、闭式供水方式。
2、加热冷水的方式不同,可分为: 直接加热、间接加热。
3、管网设置循环管道的不同,可分为: 全循环、半循环、不循环。
4、系统中循环动力不同,可分为: 机械循环、自然循环。
5、水平干管位置不同,可分为: 上行下给式、下行上给式。
第三章 建筑热水供应
建筑内部热水供应系统概述
热水供应也属于给水,与冷水供应的区 别是水温,必须满足用水点对水温、水量的 要求,因此热水系统除了水的系统:管道、 用水器具等,还有“热”的供应,热源、加 热系统等。
一、分类、组成、供水方式
建筑内的热水供应系统按照热水供应 范围的大小,可分为以下三种: ❖1、局部热水供应系统; ❖2、集中热水供应系统; ❖3、区域热水供应系统。
热水供水方式
❖ 4、按热水管网运行方式分类 ❖ (1)全天循环供应方式 ❖ (2)定时循环供应方式 ❖ 5、按热水管网是否设置循环管网分类 ❖ (1)全循环热水供应方式 ❖ (2)半循环热水供应方式 ❖ (3)无循环热水供应方式
热水供应要求
❖ 1、热水水质 ❖ 2、用水定额 ❖ 3、热水水温 ❖ (1)热水使用温度 ❖ (2)热水供应温度 ❖ (3)热冷水的比例计算
热水管网的布置与敷设
1、热水管网的布置 布置形式:上行下给式、下行上给式。 2、热水管网的敷设 热水管网的敷设可分为明装和暗装两种形式。 3、热水管道保温 热水管道和设备在保温之前,应进行防腐蚀处理。
耗热量、热水量和热媒耗量的计算及加热设备
❖ 1、耗热量计算 ❖ (1)全日供应热水的住宅、别墅、医院、疗养院、
加热设备
❖ 1、太阳能热水器 ❖ 太阳能热水器是将太阳能转换成热能并将水加热的装

建筑热水供应系统

建筑热水供应系统

建筑热水供应系统第一节热水供应系统的分类、组成和热水加热方式一、热水供应系统的分类及其特点1.按热水系统供应范围分类建筑内部的热水供应是满足建筑内人们在生产或生活中对热水的需要。

热水供应系统按热水供应范围的大小,可分为局部热水供应系统、集中热水供应系统和区域热水供应系统三类。

(1)局部热水供应系统。

局部热水供应系统一般是利用在靠近用水点处设置小型加热设备(如小型煤气加热器、蒸汽加热器、电加热器、太阳能加热器等)生产热水,供一个或几个配水点使用。

这种热水供应系统热水管路短,热损失小,使用灵活、维护管理容易,但热水成本较高,使用不够方便舒适。

由于该系统供水范围小,热水分散制备,因此适用于热水用水量较小且较分散的建筑,如单元式住宅、诊所、理发馆等公共建筑和布置较分散的车间、卫生间等工业建筑。

(2)集中热水供应系统。

集中热水供应系统中的热水在锅炉房或热交换站集中制备后,通过管网输送至一幢或几幢建筑中使用。

该系统供水范围大,热水管网较复杂,设备较多,一次性投资大,适用于使用要求高、耗热量大、用水点多且比较集中的建筑,如高级居住建筑、旅馆、医院、疗养院、体育馆、游泳池等公共建筑和布置较集中的工业企业建筑等。

(3)区域性热水供应系统。

区域性热水供应系统的热水在热电厂、区域性锅炉房或热交换站集中制备,通过市政热水管网送至整个建筑群、居民区或整个工业企业使用。

在城市或工业企业热力网的热水水质符合用水要求且在热力网工况容许时,也可直接从热网取水。

该系统供水范围大,自动化控制技术先进,便于集中统一维护管理和热能的综合利用,但热水管网复杂,热损失大,设备、附件多,管理水平要求高,一次性投资大。

因此,适用于建筑布置较集中、热水用量较大的城市和工业企业。

2.按热水管网的循环方式分类为保证热水管网中的水随时保持一定的温度,热水管网除配水管道外,还应根据具体情况和使用要求设置不同形式的回水管道,以便当配水管道停止配水时,使管网中仍维持一定的循环流量,以补偿管网热损失,防止温度降低过多。

给排水基础知识 第十一章 建筑内部热水及饮水供应

给排水基础知识  第十一章  建筑内部热水及饮水供应

第十一章建筑内部热水及饮水供应11-1 热水供应系统一、热水供应系统的分类局部热水供应系统:一般采用小型加热器在用水场所就地加热,供局部范围内一个或几个配水点使用。

一般适用于热水用量小且分散的建筑,如饮食店、理发店、门诊所、办公楼等。

集中热水供应系统:采用锅炉或换热器在锅炉房或热交换站中将水集中加热,通过热水管道向一栋或几栋建筑输送热水。

适用于热水用水量大,用水点多且较集中的建筑,如旅馆、医院、住宅、公共浴室等。

区域热水供应系统:一般以集中供热的热网做热源来加热冷水或直接从热网中取水,通过室外热水管网向城市街坊、住宅小区各建筑输送热水。

一般适用于要求热水供应的建筑甚至多且较集中的城镇住宅区和大型工业企业。

二、热水供应系统的组成以集中热水供应系统为例,热水供应系统一般由两个循环系统组成。

第一循环系统包括发热设备、加热设备及热媒管道,其功能是制备一定水温和水量的热水;第二循环系统包括建筑内部热水配水管网,回水管网及各种附件,其作用是将热水送至各用水点,并保证各配水点热水的温度。

1、热媒系统也称第一循环系统(热媒、水加热器和热媒管网)由锅炉生产的蒸汽通过热媒管网送到水加热器加热冷水而后变成冷凝水,靠余压回到凝结水池,冷凝水和新补充的软化水经冷凝水泵作用压送至锅炉重新加热为蒸汽,如此循环完成热传递过程。

2、热水供应系统也称第二循环系统(热水配水管网和回水管网)在水加热器中冷水被加热到一定温度经配水管网送至各热水配水点,而消耗的冷水由高位水箱或给水管网直接补给。

本系统中各立管、水平干管甚至支管处都设了回水管,其目的是在循环水泵的作用下使一定量的热水通过回水管流回加热器重新加热,以补充管网所散失的热量,从而保证了各配水点设计水温。

3、附件包括热媒和热水的控制附件、配水附件。

如温度自动调节器、疏水器、减压阀、安全阀、膨胀罐、补偿器、闸阀、水嘴等。

三、热水供水方式1、直接加热与间接加热直接加热主要是利用热水锅炉,把冷水直接加热到所需温度或是通过蒸汽锅炉将蒸汽直接通入冷水混合转换成热水。

第九章-热水供应系统

第九章-热水供应系统

第九章建筑内部热水供应系统§9-1 热水供应系统的分类、组成和供水方式9.1.1 热水供应系统的分类1 局部热水供应系统;2 集中热水供应系统;3 区域性热水供应系统9.1.2 热水供应系统的组成热水供应系统由下列部分组成,见图。

1热媒系统(第一循环系统)发热设备——→加热设备(热源水加热器热媒循环管)2 热水系统(第二循环系统)加热设备——→用水设备3.附件(1)温度自动调节器(2)减压阀(3)膨胀管和膨胀水箱(4)自动排气阀(5)伸缩补偿器9.1.3 热水供水方式1 按加热方式直接加热——热媒与冷水直接混合;间接加热——传热面传递能量。

2 按循环与否全循环——配水干管、立管均设回水管道,保证任意点水温;(见教材图P179T7.8)半循环——只在干管设回水管道,保证干管水温。

(见教材图144t7.9)3 按循环动力自然循环——利用热网中配、回管网中的温度差形成自然循环作用水头,使管网维护一定的循环流量,以补偿热损失,保证一定的供水水温;机械循环——利用水泵强制水在热水管网内循环,造成一定的循环流量。

4 按热水循环系统个循环环路的长度分同程式热水供应系统异程式热水供应系统5 按供应时间长短全日制供应方式定时供应方式6 按系统是否敞开开式热水系统——配水点关闭,系统仍与大气相通(见教材图P142-T8-2)闭式热水系统——配水点关闭,系统不与大气相通(见教材图P142-T8-3)§9-2 加热设备和管材9.2.1 热水的加热方式热水锅炉直接加热方式蒸汽直接加热方式间接加热方式9.2.2 加热设备1 小型锅炉热水锅炉属于一次换热设备,可以分为三种类型:燃煤、燃气和燃油。

2 水加热器1)容积式水加热器(二次换热设备)容积式加热器是内部设有热媒导管的热水贮存器,具有加热冷水和贮存热水两种功能。

见图8-10画图8-10组成:①贮水罐:钢板、密闭压力容器。

②盘管:铜、钢热媒:蒸汽、高温水特点:①具有较大的贮存、调节能力;②出水温度稳定;③水头损失小;④传热系数小,热交换效率低;⑤占地面积大,容积利用率低。

建筑内部热水供应系统的计算

建筑内部热水供应系统的计算

建筑内部热水供应系统的计算1. 引言建筑内部热水供应系统的设计是建筑工程中一个重要的组成部分。

它涉及到热水的需求量计算、水管的布置、热水器的选择等方面。

合理的热水供应系统设计能够保证建筑物内部热水的供应稳定、节约能源,并提供良好的使用体验。

本文将介绍建筑内部热水供应系统的计算流程和方法。

2. 热水需求量计算在设计建筑内部热水供应系统之前,首先需要计算建筑物的热水需求量。

热水需求量的计算需要考虑到建筑的用水需求以及热水的使用方式。

常见的热水使用方式有卫生间、洗涤、浴室、厨房等。

根据不同的使用方式,可以采用不同的计算方法来确定热水需求量。

2.1 卫生间和洗涤类热水需求量计算卫生间和洗涤类的热水需求量可以根据建筑物的使用面积来计算。

一般情况下,每平方米的使用面积需要提供一定的热水供应量。

具体的计算公式如下:热水需求量(卫生间和洗涤类) = 使用面积(平方米) × 热水供应量(卫生间和洗涤类)(升/平方米)其中,热水供应量可以根据实际需求进行调整。

2.2 浴室和厨房类热水需求量计算浴室和厨房类的热水需求量可以根据人均的热水使用量进行计算。

根据统计数据,一个人每天需要一定量的热水供应。

具体的计算公式如下:热水需求量(浴室和厨房类) = 使用人数 × 人均热水使用量(升/人/天)在计算人均热水使用量时,需要考虑到不同的热水使用方式和习惯。

3. 水管布置设计在确定了热水需求量之后,下一步是进行水管布置的设计。

水管的布置需要满足热水的供应要求,并考虑到经济性和施工便利性。

一般来说,建筑物的热水供应系统采用分支式布置或环状布置。

3.1 分支式布置分支式布置是指将主管道分支成多支独立的分支管道,每个分支管道连接一个或多个热水水龙头。

这种布置方式适用于热水需求量较大的区域,可以有效避免冷水和热水的混合。

3.2 环状布置环状布置是指主管道在建筑物内部形成一个环路,每个热水水龙头从环路上引出一段独立的管道。

4-1建筑内部热水供应系统

4-1建筑内部热水供应系统

d. 加热水箱
加热水箱是一种简单的热交换设备。在水箱中 安装蒸汽多孔管或蒸汽喷射器,可构成直接加 热水箱;在水箱中安装排管或盘管即构成间接 加热水箱。
第7章 建筑内部热水供应系统 7.3 热水供应系统的管材和附件
7.3.1 热水供应系统的管材
总目录
本章总目录
热水系统的管材和管件应注意以下几点:
1. 工作压力和工作温度不得大于产品标准标定的允许 范围;
7.1.3 热水供水方式
二、热水管网压力工况
2. 闭式供水方式
自动排气阀
总目录
本章总目录
i>0.003
压力膨胀罐 热媒管
压力冷水管
水加热器
第7章 建筑内部热水供应系统 7.1 热水供应系统的分类、组成与供水方式
7.1.3 热水供水方式
三、循环完善程度
1. 全循环(支管循环)系统
总目录
本章总目录
热媒管 冷水管
水加热器
第7章 建筑内部热水供应系统 7.1 热水供应系统的分类、组成与供水方式
7.1.3 热水供水方式
总目录
本章总目录
三、循环完善程度
2. 立管循环系统
自动排气阀
热媒管 冷水管
水加热器 热媒管
冷水管
水加热器
第7章 建筑内部热水供应系统 7.1 热水供应系统的分类、组成与供水方式
7.1.3 热水供水方式
统顶部横管中热水汽 化产生的气体,保证 管内热水通畅,应在 管道最高处安装自动 排气阀。
自动排气阀
i>0.003
第7章 建筑内部热水供应系统 7.3 热水供应系统的管材和附件
7.3.2 热水供应系统的附件
5. 膨胀管 开式系统中用膨

建筑内部热水供应系统的计算

建筑内部热水供应系统的计算

建筑内部热水供应系统的计算9-1 水质、水温及热水用水量定额一 、热水水质生活用热水的水质应符合我国现行的《生活饮用水卫生标准》钙镁离子含量:日用水量<10m 3(按60℃计算)的热水供应系统可不进行水质处理,日用水量≥10m 3(按60℃计算),且原水总硬度>357mg/L 时,需要进行水质处理。

二 、热水水温冷水水温以当地最冷月平均水温为依据,可按表9-1计算画表 热水水温按表9-2计算。

画表 三 、用水定额1. 根据建筑物的使用性质和内部卫生器具的完善程度来确定。

2. 根据建筑物的使用性质和内部卫生器具的单位用水量来确定。

9-2 热水量、耗热量、热媒耗量的计算一. 设计用水量计算 1. 按用水单位数计算:24hhr mq k Q = (9-1) 式中:Q r ——设计小时用水量,L/h ;m ——用水计算单位数,人数或床位数;K h ——热水小时变化系数,全天供应热水系统可按表采用; q r ——热水用水量定额,L/人·d 或L/床·d ,按表确定。

2 .按使用热水的卫生器具数计算∑=b n q K Q h r r 0 (9-2)式中:Q r ——设计小时用水量,L/h ;q h ——卫生器具的热水小时小时用水定额,L/h ; b ——同类卫生器具同时使用百分数; K r ——热水混合系数。

根据混合水、冷水、热水以及水温之间的关系,按照热平衡方程式,求出冷热水混合百分数为:lr lh r t t t t K --=(9-3) 式中:t r ——热水系统供水温度℃;t h ——混合后卫生器具出水温度,℃; t L ——冷水计算温度,℃。

二 .耗热量计算r l r B Q t t C Q )(-= (9-4)式中:Q ——设计小时耗热量,kJ/h ;Q r ——设计小时热水量,L/h ; C B ——水的比热,kJ/Kg ·℃; t r ——热水温度,℃; t L ——冷水计算温度,℃。

建筑给水系统的分类

建筑给水系统的分类

建筑给水系统的分类建筑给水系统是指供水系统中用于建筑物内部的供水设备和管道网络。

根据不同的功能和应用,建筑给水系统可以分为以下几类:1. 冷水系统冷水系统主要用于供应建筑物内部的饮用水和生活用水。

它包括供水管道网络、冷水储存设备(如水箱)以及冷水泵等。

冷水系统的设计需要考虑供水的稳定性、压力要求以及水质安全等因素。

2. 热水系统热水系统主要用于供应建筑物内部的洗浴、清洁等用水。

它包括热水供应管道、热水储存设备(如热水器或热水锅炉)、热水循环系统等。

热水系统的设计需要考虑供水温度、供水量、热损失以及热水循环的节能等因素。

3. 消防给水系统消防给水系统主要用于建筑物内部的消防设备供水,包括消防水池、消防水泵、消防水箱和消防水管等。

消防给水系统的设计需要满足消防水源的稳定性和供水压力的要求,以确保在火灾发生时能够及时供水。

4. 排水系统排水系统主要用于建筑物内部的废水和污水排放。

它包括排水管道网络、污水处理设备(如污水泵站和污水处理厂)以及雨水排放系统等。

排水系统的设计需要考虑排水的流量、排水管道的材料选择以及排水的处理和净化等因素。

5. 冷却水系统冷却水系统主要用于建筑物内部的空调系统和工业设备的冷却。

它包括冷却水供应管道、冷却水塔(如冷却塔或冷却器)、冷却水泵等。

冷却水系统的设计需要考虑冷却水的质量、温度控制以及冷却水循环的效率等因素。

6. 循环水系统循环水系统主要用于建筑物内部的供暖系统和工业设备的冷却。

它包括循环水管道、循环水泵、水处理设备以及换热器等。

循环水系统的设计需要考虑循环水的流量、温度控制以及水质的净化等因素。

以上是建筑给水系统的主要分类。

在实际工程设计中,根据建筑物的不同需求和使用情况,可以综合考虑以上分类中的几种系统,进行合理的设计和布局,以满足建筑物内部的供水需求,并提高供水的安全性和可靠性。

建筑给水系统的设计需要考虑供水的稳定性、压力要求、水质安全、节能性以及维护和管理的方便性等因素,以实现高效、可靠和可持续的供水服务。

第二节 室内热水供暖系统

第二节 室内热水供暖系统

i
机械循环下供上回(倒流式)热水供暖系统
5.异程式系统与同程式系统
通过各个立管的循环环路的总长度
不相等。这种布置形式称为异程式 系统。 同程式系统的特点是通过各个立管 的循环环路的总长度都相等 。
4
立管 I II III IV
3
1 2
同程式系统
6.水平式系统
按供水管与散热器的连接方式可分为

2.重力循环热水供暖系统的主要形式
i=0.5%~1%
8
2
双管 单管
4 5 1 3
6 7
i=0.5%~1% i=0.5%~1%
11
9 (b)
重力循环供暖系统
(a)
10
为了使系统内的空气能顺利地排除,
对于上供下回式自然循环热水供暖系 统,其供水干管必须有向膨胀水箱方 向上升的坡向,其坡度宜采用0.5 %~1.0 %;散热器支管的坡度一般 取1%。为保证系统中的水能通过回水 干管顺利地排出,回水干管应有向锅 炉方向向下坡向,其坡度一般为0.5 %~1%。
三、高层建筑热水供暖系统
1.分层式供暖系统 (1)在垂直方向上分为两个或两个以 上的独立系统 (2)双水箱分层式供暖系统
2.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
3.单双管混合式系统

4
5
6
a b
>h
3 1 2
机械循环下供下回式系统
3.中供式
水平供水干管敷设在系统中部。 下部:上供下回; 上部:下供下回(左) 上供下回(右)
4.机械循环下供上回式(倒流式) 供暖系统
系统的供水干管设在下部,而回水干
管设在上部,顶部还设置有顺流式膨 胀水箱。

第四讲-热水供应工程

第四讲-热水供应工程

第四讲建筑内部热水供应工程1.1热水供应系统的分类、组成和供水方式2.1。

1分类(1)集中热水供应工程(2)区域热水供应系统(3)局部热水供应系统3.1。

2系统组成(1)热媒系统(第一循环系统)热源、水加热器、热媒管网、冷凝水泵锅炉-水加热器-冷凝水池-冷凝水循环泵-锅炉(2)热水供应系统(第二循环系统)热水配水管网和回水管网、(循环水泵)(3)附件:温度自动调节器、疏水器、减压阀、安全阀、膨胀管、管道补偿器、闸阀、水嘴4.1.3供水方式(1)按管网压力工况的特点:开式热水供水方式闭式热水供水方式(2)热水加热方式:直接加热(加热冷水、蒸汽混合)间接加热(热水或蒸汽)(3)循环管网设置方式:全循环、半循环、无循环(4)循环动力:机械强制循环方式、自然循环方式(5)干管布置方式:上行下给式、上行下给式4.2热水的加热设备和器材4.2.1锅炉、太阳能集热器4.2.2水加热器容积式水加热器快速式水加热器半容积式水加热器半即热式水加热器加热水箱4.2.3器材4.3热水管道的布置、敷设及管材体积膨胀、管道伸缩补偿、保温、排气●干线的直线段应设置足够的伸缩器●立管与横管连接应采用乙字弯●上行下给式系统配水干管的最高点应设排气装置下行上给式热水配水系统,应利用最高配水点放气;其回水立管应在最高配水点以下(约0.5m)与配水立管连接热水管网应装设止回阀的管段:水加热器或贮水器的冷水供水管机械循环第二循环回水管●混合器的冷、热水供水管。

●热水横管的坡度不应小于0.003,以便放气和泄水。

●热水管穿过建筑物顶棚、楼板、墙壁和基础处,应加套管。

●热水管道一般为明设●管径<=150mm时,应采用镀锌钢管;宾馆、高级住宅、别墅等宜采用铜管、聚丁稀管或铝塑复合管4加热设备的计算根据热水量和水温计算确定热源加热设备4.4.1热水量(1)根据热水用水量定额计算(2)根据卫生器具热水小时定额计算(需统一水温)4.4.2热水水温当地最冷月平均水温或冷水计算温度表热水锅炉或水加热器出口的最高水温和配水点的最低水温表4.4.3设计小时耗热量计算4.4.4热媒耗量计算4.4.4.1蒸汽直接加热4.4.4.2蒸汽间接加热4.4.4.3热水间接加热4.4.5加热及贮存设备计算4.4.5.1加热设备的加热面积4.4.5.2热水贮水器容积4.4.5.3锅炉选择计算4.5热水管网水力计算4.5.1第一循环管网4.5.1.1热媒为热:计算热媒流量,按流速<=1.2m/s、水力坡降5~10mm/m,查表热媒管自然循环压力值:4.5.1.2热媒为蒸汽:计算热媒流量,按允许流速查表4.5.2第二循环管网4.5.2.1配水管网计算设计秒流量按流速0.8~1.5m/s(管径<=25mm,0.6~0.8m/s),查热水管道水力计算表局部水头损失按沿程水头损失的25~30%计管径不宜小于20mm4.5.2.2回水管网比相应位置的配水管网管径小1级,并不小于20mm4.5.2.3循环水泵4.6.饮水供应饮水管道应采用铜管、不锈钢管、铝塑复合管、聚丁稀管4.6.1供水方式(1)集中制备容器取水管道配水:设循环管道(2)分散设置热水器4.6.2饮用水用量饮水定额及小时变化系数4.6.3冷饮水供应设循环管道冷饮水及循环回水均应进行消毒灭菌处理,宜采用紫外线消毒方式。

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第7章建筑内部热水供应系统7.2热水供应系统的热源、加热设备和贮热设备1、集中热水供应系统的热源1)当条件许可时,宜首先利用工业余热、废热、地热和太阳能作热源。

利用烟气、废气作热源时,烟气、废气的温度不宜低于400℃。

利用地热水作热源时,应按地热水的水温、水质、水量和水压,采取相应的升温、降温、去除有害物质、选用合适的设备及管材、设置贮存调节容器、加压提升等技术措施,以保证地热水的安全合理利用。

利用太阳能作热源时,为保证没有太阳的时候不间断供应热水,应附设一套电热或其他热源的辅助加热装置。

(2)选择能保证全年供热的热力管网为热源。

为保证热水不间断供应,宜设热网检修期用的备用热源。

在只能有采暖期供热的热力管网时,应考虑其他措施(如设锅炉)以保证热水的供应。

(3)选择区域锅炉房或附近能充分供热的锅炉房的蒸汽或高温热水作热源。

(4)当无(1)、(2)、(3)所述热源可利用时,可采用专用的蒸汽或热水锅炉制备热源,也可采用燃油、燃气热水机组或电蓄热设备制备热源或直接供给生活热水。

2.局部热水供应系统的热源宜因地制宜,采用太阳能、电能、燃气、蒸汽等。

当采用电能为热源时,宜采用贮热式电热水器以降低耗电功率。

3.利用废热(废气、烟气、高温无毒废液等)作为热媒应采取下列措施:(1)加热设备应防腐,其构造便于清理水垢和杂物。

(2)防止热媒管道渗漏而污染水质。

(3)消除废气压力波动和除油。

4.采用蒸汽直接通入水中或采取汽水混合设备的加热方式宜用于开式热水供应系统,并应符合下列要求:(1)蒸汽中不含油质及有害物质。

(2)当不回收凝结水经技术经济比较合理时。

(3)应采用消声混合器,加热时产生的噪声应符合现行的《城市区域环境噪声标准》的要求。

(4)应采取防止热水倒流至蒸汽管道的措施。

7.2 热水供应系统的热源、加热设备和贮热设备7.2.2 局部加热设备7.2.2 局部加热设备1.燃气热水器燃气热水器的热源有天然气、焦炉煤气、液化石油气和混合煤气4种。

依照燃气压力有低压(P≤5kPa)、中压(5kPa<P≤150kPa=热水器之分。

民用和公共建筑生活、洗涤用燃气热水设备一般采用低压,工业企业生产所用燃气热水器可采用中压。

7.2 热水供应系统的热源、加热设备和贮热设备7.2.2 局部加热设备按加热冷水的方式不同,燃气热水器有直流快速式和容积式之分。

直流快速式燃气热水器一般安装在用水点就地加热,可随时点燃并可立即取得热水,供一个或几个配水点使用,常用于厨房、浴室、医院手术室等局部热水供应。

容积式燃气热水器具有一定的贮水容积,使用前应预先加热,可供几个配水点或整个管网用水,可用于住宅、公共建筑和工业企业的局部和集中热水供应。

图7-8快速式煤气热水器图7-9容积式煤气热水器7.2 热水供应系统的热源、加热设备和贮热设备7.2.2 局部加热设备2.电热水器电热水器产品分快速式和容积式两种。

快速式电热水器无贮水容积或贮水容积很小,不需在使用前预先加热,在接通水路和电源后即可得到被加热的热水。

该类热水器具有体积小、重量轻、热损失少、效率高、容易调节水量和水温、使用安装简便等优点,但电耗大,尤其在一些缺电地区使用受到限制。

7.2 热水供应系统的热源、加热设备和贮热设备7.2.2 局部加热设备目前市场上该种热水器种类较多,适合家庭和工业、公共建筑单个热水供应点使用。

容积式电热水器具有一定的贮水容积,其容积可由10L到10m3。

该种热水器在使用前需预先加热,可同时供应几个热水用水点在一段时间内使用,具有耗电量较小、管理集中的优点。

但其配水管段比快速式热水器长,热损失也较大。

一般适用于局部供水和管网供水系统。

图7-10容积式电热水器7.2.2 局部加热设备太阳能热水器是将太阳能转换成热能并将水加热的装置。

其优点是:结构简单、维护方便、节省燃料、运行费用低、不存在环境污染问题。

其缺点是:受天气、季节、地理位置等影响不能连续稳定运行,为满足用户要求需配置贮热和辅助加热设施、占地面积较大,布置受到一定的限制。

优点:缺点:3.太阳能热水器7.2.2 局部加热设备太阳能热水器按组合形式分为装配式和组合式两种。

装配式太阳能热水器一般为小型热水器,即将集热器、贮热水箱和管路由工厂装配出售,适于家庭和分散使用场所组合式太阳能热水器,即是将集热器、贮热水箱、循环水泵、辅助加热设备按系统要求分别设置而组成,适用于大面积供应热水系统和集中供应热水系统7.2 热水供应系统的热源、加热设备和贮热设备7.2.2 局部加热设备太阳能热水器按热水循环方式分自然循环和机械循环两种。

自然循环太阳能热水器是靠水温差产生的热虹吸作用进行水的循环加热。

该种热水器运行安全可靠、不需用电和专人管理。

但贮热水箱必须装在集热器上面,同时使用的热水会受到时间和天气的影响。

给水管通气管自然循环太阳能热水器集热器上循环管热水管给水管通气管下循环管泄水管贮热水箱7.2 热水供应系统的热源、加热设备和贮热设备7.2.2 局部加热设备机械循环太阳能热水器是利用水泵强制水进行循环的系统。

该种热水器贮热水箱和水泵可放置在任何部位,系统制备热水效率高,产水量大。

为克服天气对热水加热的影响,可增加辅助加热设备,如煤气加热、电加热和蒸气加热等措施,适用于大面积和集中供应热水场所图7-13直接加热机械循环太阳能水加热器图7-14 间接加热机械循环太阳能热水器7.2热水供应系统的热源、加热设备和贮热设备7.2.3 集中热水供应系统的加热和贮热设备7.2.3 集中热水供应系统的加热和贮热设备1.热水锅炉集中热水供应系统采用的热水锅炉主要有燃煤、燃油和燃气3种。

燃煤锅炉使用燃料价格低,运行成本低,但存在因燃煤产生的烟尘和二氧化硫对环境的污染问题。

目前许多城市为解决日益严重的城市空气污染问题,已开始限制甚至禁止市区内燃煤锅炉的使用。

燃油(燃气)锅炉通过燃烧器向正在燃烧的炉膛内喷射雾状油(或通入煤气),燃烧迅速,且比较完全,具有构造简单、体积小、热效率高、排污总量少的优点。

随着生活水平的提高,人们对环保要求也越来越严格,燃油(燃气)锅炉的市场正急剧扩大,使用日益广泛。

容积式水加热器、快速式水加热器、半容积式水加热器、半即热式水加热器。

集中热水供应系统中常用的水加热器有:(1)容积式水加热器容积式水加热器是内部设有热媒导管的热水贮存容器,具有加热冷水和贮备热水两种功能,热媒为蒸汽或热水,有卧式和立式之分。

2.水加热器7.2热水供应系统的热源、加热设备和贮热设备7.2.3 集中热水供应系统的加热和贮热设备常用的容积式水加热器有传统的U型管型容积式水加热器和导流型容积式水加热器。

U型管型容积式水加热器的优点是具有较大的贮存和调节能力,可提前加热,热媒负荷均匀,被加热水通过时压力损失较小,用水点处压力变化平稳,出水温度较稳定,对温度自动控制的要求较低,管理比较方便。

但该加热器中,被加热水流速缓慢,传热系数小,热交换效率低,且体积庞大占用过多的建筑空间,在热媒导管中心线以下约有20%~25%的贮水容积是低于规定水温的常温水或冷水,所以贮罐的容积利用率较低。

7.2 热水供应系统的加热设备和器材7.2.3 集中热水供应系统的加热设备此外,由于局部区域水温合适、供氧充分、营养丰富,因此容易滋生军团菌,造成水质生物污染。

U型管型容积式水加热器这种层叠式的加热方式可称为“层流加热”。

容积式水加热器演示动画7.2 热水供应系统的热源、加热设备和贮热设备7.2.3 集中热水供应系统的加热和贮热设备(2)快速式水加热器针对容积式水加热器中“层流加热”的弊端,出现了“紊流加热”理论:即通过提高热媒和被加热水的流动速度,来提高热媒对管壁、管壁对被加热水的传热系数,以改善传热效果。

快速式水加热器就是热媒与被加热水通过较大速度的流动进行快速换热的一种间接加热设备。

根据热媒的不同,快速式水加热器有汽一水和水一水两种类型,前者热媒为蒸汽,后者热媒为过热水。

根据加热导管的构造不同,又有单管式、多管式、板式、管壳式、波纹板式、螺旋板式等多种型式。

图7-19所示为多管式汽一水快速式水加热器,图7-20所示为单管式汽一水快速式水加热器,它可以多组并联或串联。

这种水加热器是将被加热水通入导管内,热媒(即蒸汽)在壳体内散热。

图7-19多管式汽-水快速式水加热器快速式水加热器具有效率高,体积小,安装搬运方便的优点,缺点是不能贮存热水,水头损失大,在热媒或被加热水压力不稳定时出水温度波动较大,仅适用于用水量大,而且比较均匀的热水供应系统或建筑物热水采暖系统。

(3)半容积式水加热器半容积式水加热器是带有适量贮存与调节容积的内藏式容积式水加热器,是由英国引进的设备。

由贮热水罐、内藏式快速换热器和内循环泵3个主要部分组成。

半容积式水加热器演示动画其中贮热水罐与快速换热器隔离,被加热水在快速换热器内迅速加热后,通过热水配水管进入贮热水罐,当管网中热水用量低于设计用水量时,热水的一部分落到贮罐底部,与补充水(冷水)一道经内循环泵升压后再次进入快速换热器加热。

内循环泵的作用有3个:其一,提高被加热水的流速,以增大传热系数和换热能力;其二,克服被加热水流经换热器时的阻力损失;7.2 热水供应系统的加热设备和器材7.2.3 集中热水供应系统的加热设备其三,形成被加热水的连续内循环,消除了冷水区或温水区,使贮罐容积的利用率达到100%。

内循环泵的流量根据不同型号的加热器而定,其扬程在20~60kPa之间。

半容积式水加热器具有体型小(贮热容积比同样加热能力的容积式水加热器减少2/3)、加热快、换热充分、供水温度稳定、节水节能的优点,但由于内循环泵不间断地运行,需要有极高的质量保证。

快速加热器图7-22 高峰用水时工作状态图7-21 半容积式水加热器构造示意图7.2 热水供应系统的加热设备和器材7.2.3 集中热水供应系统的加热设备图7-23为国内专业人员开发研制的HRV型高效半容积式水加热器装置的工作系统图,其特点是取消了内循环泵,被加热水(包括冷水和热水系统的循环回水)进入快速换热器被迅速加热,然后先由下降管强制送至贮热水罐的底部、再向上升,以保持整个贮罐内的热水同温。

当管网配水系统处于高峰用水时,热水循环系统的循环泵不启动,被加热水仅为冷水;7.2 热水供应系统的加热设备和器材7.2.3 集中热水供应系统的加热设备图7-23 半容积式水加热器工作系统图当管网配水系统不用水或少量用水时,热水管网由于散热损失而产生温降,利用系统循环泵前的温包可以自动启动系统循环泵,将循环回水打入快速换热器内,生成的热水又送至贮热水罐的底部,依然能够保持罐内热水的连续循环,罐体容积利用率亦为100%。

HRV型半容积式水加热器具有与带有内循环泵的半容积式水加热器同样的功能和特点,更加符合我国的实际情况,适用于机械循环的热水供应系统。

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