建筑设备第四章详解

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第四章 高桩码头1详解

第四章 高桩码头1详解
然后对结构各构件进行强度设计和
稳定验算。
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港口水工建筑
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一、码头结构尺寸的确定

码头的平面布置参考《港口规划与布置》,总长度、 码头前水位、前沿陆域范围。 1、上部结构宽度 窄桩台,使用要求和荷载分布决定。前沿地带宽度

14~14.5m(有门机),8~10m,先进行边坡稳定
计算,不满足稳定时要求再加宽。
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港口水工建筑
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问题: 1 、钢筋混凝土圆桩与方桩的主要特点有哪些 不同? 2 、横梁的作用是什么?横梁与基桩的连接形式
不同对码头整体性有什么影响?
3 、构件的连接形式有哪些?其相应的要求是什
么?
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第三节 高桩码头的结构布置

设计高桩码头首先拟定结构形式,
第四章 高桩码头
本章重点:高桩码头的构造和结构计算
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港口水工建筑
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第一节 高桩码头的结构形式及其特点

高桩码头是用系列长桩形成基础,以承受上部结 构传来的荷载,而地面以上的桩身又是码头主体 结构组成部分,故称高桩码头。

特点是结构简单、砂石用量少,对挖泥超深适应
性强。但是其耐久性较重力式码头和板桩码头差, 构件易损坏,修理较困难,抗震性能差。
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4、桩长

根据桩的承载力确定,此外考虑以下因素: 满足地基中的嵌固,尽量打入硬土层0.5~1.0m, 如地基为软土下卧层很深,桩可不打入软土层。
但是同一桩台的所有桩应打入同一土层,桩尖
标高最好一致。

确定桩长应考虑现有打桩架的高度。
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第四章建筑设备监控系统

第四章建筑设备监控系统
第四章 建筑设备监控系统 4.1 概述
一、建筑设备自动化系统BAS的概念和组成:
1、建筑设备自动化系统(BAS )有广义BAS
和狭义BAS两个概念 2、国家标准GB/T50314—2000《智能建筑设计 标准》定义 广义BAS 为建筑设备自动化系统(建筑设备管理BMS)
狭义BAS为建筑设备监控系统
图示如下:
注:1)除DI, DO, AI, AO外,有的控制器上输入 输出接口使UI, UO —通用输入,输出。既可输入出 数字信号或模拟信号。 2)不同厂家控制器的操作面板、外观不同,技术 要求及规格也有所不同。 (二)DDC的主要功能包括以下几个方面: (1) 对第三层的数据采样设备进行周期性的数据采 集。 (2) 对采集的数据进行调整和处理(滤波、放大、转 换)。 (3) 对现场采集的数据进行分析,确。“数字”的含义是指该控制器利用数字 电子计算机来实现其功能要求。 “直接”意味着该装 置在被控设备的附近,无需再通过其他装置即可实现上 述全部测控功能。因此, DDC 实际上也是一个计算机, 它应具有可靠性高、控制功能强、可编写程序等特点, 既能独立监控有关设备,又可通过通信网络接受来自中 央管理计算机的统一控制与优化管理。 (一) DDC支持的监控点——DDC能够支持以下不同性 质的监控点: (1) 模拟量输入(AI); (2) 开关量输入(DI); (3) 模拟量输出(AO); (4) 开关量输出(DO)。
4.交通管理系统
停车场综合管理系统 垂直升降和手扶电梯系统 P58:表4-1,甲、乙、丙级智能建筑规定的建筑设备监 控内容 三、建筑设备监控系统的体系结构 1、早期——集中式监控系统 建筑设备多而散,集中式监控系统实现困难且不可靠。
2、DCS控制系统 建筑设备监控系统一般均采用 DCS控制系统;目前, 国内外制造厂或系统集成商几乎无一例外均采用集散控 制系统。 (1)集散式控制系统的优点: a:易于实现,方便施工,节约材料且分散危险 b:实现系统整体优化管理 (2)典型的集散式控制BAS系统结构图—— P64图4-1 现场控制器采用DDC (3)市场上成套的DCS控制系统典型产品 a. 国产化“第一代楼宇自控系统”(BAS—V2000)

04建筑设备-通风与空气调节

04建筑设备-通风与空气调节

空气调节的任务:提供空气处理的方法,净化空气;通过加 热(冷却),加湿(减湿),来控制室内空气的温度和湿度, 并根据室外空气环境的变化不断自动调节,以满足人们生活, 生产和科研对空气环境的要求。
建筑设备 二 空气环境的衡量指标 ·空气的四度 1.温度 表达空气的冷热程度。影响人体的舒适度健康及产品的质 量。 2.湿度 #干空气是指不包含水蒸气的空气。 #湿空气是指水蒸气同干空气的混合物。 #湿空气中水蒸气的含量称为湿度。 #绝对湿度是每1m3的是空气中所含有水蒸气的质量称为空气 的绝对湿度,单位为kg/m3DA,湿空气的绝对湿度也就是湿空 气中水蒸汽的密度。绝对湿度只说明湿空气中所含水蒸气质 量的多少,不能说明湿空气干燥或潮湿的程度以及吸湿能力 的大小。
建筑设备 ·热压作用下的自然通风 车间内外温差,进排风口存在高差。
建筑设备 ·风压作用下的自然通风 作用在建筑物表面的室外风速。
建筑设备 ·建筑物的自然通风通常在热压与风压的同时作用产生的 ·一般来说,热压作用变化较小,风压作用的变化较大 ·自然通风有无组织自然通风与有组织的自然通风 ·产热量大的工业建筑,利用自然通风特别经济有效 ·自然通风不耗电,但受自然条件影响较大,对通风换气量 难以控制,效果不稳定;同时无动力设备,产生的作用压力 小,对送入室内的空气不能进行恰当处理。
建筑设备 3.清洁度 空气的清洁度是表示空气的新鲜程度和洁净程度的指标。 #空气的新鲜程度是衡量空气中含氧比例的技术指标。 #空气的洁净程度是指空气中含有的粉尘和有害物的浓度。 4.流动速度 空气的流动速度是表示空气在房间里流动快慢程度的指标。 #人对空气流速的要求与温度高低和劳动强度有关,一般温度 较高和劳动强度大时,有较高的空气流速,人体感觉舒适。
建筑设备 2.机械通风 借助于通风机产生的动力,强迫空气沿着通风管道,将室 内和室外空气进行交换。 ·增加里动力设备,消耗电能,但产生动力强 ·可对空气进行过滤,加热乃至除尘净化等处理 ·不受外界气候影响,通风效果稳定工作可靠 ·运行费用高,管理不便

建筑设备第四章(热水供应)概述

建筑设备第四章(热水供应)概述
由于蒸汽间接转换放热变成凝结水,可以回收 重复利用,减轻热源锅炉所需补水的软化水处理 量,并且热水水温和水量也较易调节,加热时不 产生噪音等优点, 缺点:
其设备较直接加热复杂,热效率低。 适用场合:
要求供水稳定、安全,对噪声要求低的旅馆、 住宅、医院、办公楼等建筑。
第四章 热水供应
4.1热水供应系统概述
高位水箱占用使用空间,开式水箱水质易受外 界污染。因此,该系统适用于要求水压稳定,且 允许设高位水箱的热水用户。
第四章 热水供应
4.1热水供应系统概述
2).闭式系统: 系统中管网不与大气相通,冷水直接进入水加
热器。系统中需设安全阀、隔膜式压力膨胀罐或 膨胀管、自动排气阀等附件,以确保系统安全运 行。 优点:
设备系统较复杂,管网较长,一次性投资较大。 有条件时应优先选用这种系统。
第四章 热水供应
4.1热水供应系统概述
4.系统选择
选择热水供应系统应根据建筑物所在地区热 源情况、建筑物性质、热水使用点的数量及分 布情况、用户对热水使用的要求等因素确定, 同时应将当前使用情况和长远发展综合考虑。
第四章 热水供应
管路简单,水质不易受外界污染。 缺点:
系统供水水压稳定性较差,安全可靠性差,一 般适用于不设屋顶水箱的热水供应系统。
3.按循环与否
全循环:
热水干管、立管和支管都设置相应循环管道,保持热水循环。 适用于热水供应要求较高建筑。
半循环:
立管循环:热水干管和立管均设置循环管道。适用于设有全 日供应热水的建筑和设有定时供应热水的高层建筑中。 干管循环: 仅热汽、煤气、炉灶余热或太阳能等。
第四章 热水供应
4.1热水供应系统概述
1.局部热水供应系统
优点: 设备系统简单,热水管路短,热能损失小,

建筑设备工程复习资料

建筑设备工程复习资料

第四章 建筑给水工程1、给水系统的分类:生活给水系统;生产给水系统;消防给水系统。

2、建筑内部给水系统需要的供水压力计算公式。

(见p26)3、给水方式:直接给水方式;单设水箱给水方式;设置水泵和水箱给水方式;单设水泵的供水方式;分区供水的给水方式;设气压给水设备的供水方式;无负压供水系统。

4、给水管网的布置方式:按给水干管位置来划分:下行上给式;上行下给式。

5、水表的类型:流速式;容积式。

流速式水表可分为旋翼式和螺翼式;螺翼式水表的翼轮轴与水流方向平行,水流阻力较小,多为大口径水表,适用于测量大流量;旋翼式水表的翼轮轴与水流方向垂直,水流阻力较大,多为小口径水表,适用于测量小流量。

6、当城市给水管网压力较低,供水压力不足时,常需设置增压水泵装置来增加压力。

7、水泵的选择:选择水泵首先要确定水泵的流量和与此流量相对应的扬程,然后合理选用水泵型号,使水泵在高效区工作;水泵的流量按下列原则确定:水泵后无水箱等调节装置时,应按设计秒流量确定;水泵后有水箱等调节装置时,一般按最大小时流量确定。

调速泵在额定转速的工作点,应位于水泵高效区工作;水泵的扬程应满足最不利配水点或消火栓等所需要的水压。

8、室内生活给水管道的设计流量应为建筑内卫生器具按配水最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,又称设计秒流量。

9、住宅生活给水管道设计秒流量计算公式:在计算生活给水管道设计秒流量时,为了简化计算,将0.2L/s 作为一个给水当量。

卫生器具给水额定流量、当量、支管管径、流出最低工作压力见p48表4-7,住宅生活给水管道设计秒流量按下式计算:g g UN q 2.0第五章 建筑消防给谁系统1、消火栓灭火系统的设置:1)建筑占地面积大于300㎡的厂房(仓库);2)体积大于5000㎡的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;3)特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等,超过1200个座位的礼堂、体育馆等;4)超过5层或体积大于10000㎥的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其他民用建筑;5)超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓的DN65的室内消火栓。

《建筑机械与设备(第2版)》电子教案 第四章

《建筑机械与设备(第2版)》电子教案 第四章
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第一节 履带式起重机
• 2. 上车和固定 • 起重机可以从固定或活动的登车台开上拖车,也可以采用拖车的两个
钢制的上车板上车,如果没有可选择的场地,用跳板或者适当规格的 方木搭成10°~15°的坡道,从坡道上拖车。起重机上坡道前应 认真检查行走机构的工作状况和制动器的作用是否良好,上坡道时将 履带对正,尾部对着拖车向上倒行。如果驾驶室对着拖车向上开行, 在起重机重心即将离开坡道时,起重机会发生“点头”现象,吊杆可 能会砸到驾驶室,此时必须适当关小油门,以保证安全。此外,在坡 道上严禁打方向和回转,如果发生危险,可将起重机慢慢退下来。 • 起重机上拖车必须由经验丰富的人指挥,并由熟悉该机车的驾驶员操 作。
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第一节 履带式起重机
• 一般在山区、工地现场、非高等级道路时,运距不超过5km,履带 起重机可以采用自行转移。起重机自行转移时,操作要点如下:
• (1)在行驶前必须对起重机行走机构进行检查,搞好润滑、紧固、 调整等保养工作,吊杆拆至最短。
• (2)行走时,驱动轮应在后面,刹住回转台,吊杆和履带平行并放 低,吊钩要升起。
• 4. 下拖车 • 起重机下拖车应按规定将坡道搭设牢固,由熟练的驾驶员和经验丰富
的人员操作。下拖车操作与上拖车相比,更要注意安全操作,应注意 : • (1)用慢速挡向下开行,不能放空挡。否则,下行速度过快,会因 猛烈地冲击地面而使起重机受损。 • (2)在下行途中不可刹车,否则起重机会因刹车自动拐弯滑出坡道 ,造成危险。
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第一节 履带式起重机
• 上拖车时,拖车驾驶员必须离开驾驶室,拖车制动牢固,前后车轮用 三角垫木垫实。遇雨雪天气时,还要做好防滑措施。
• 起重机在拖车上的停放位置应是起重机的重心大致在拖车载重面的中 心上,起重机停好后应将起重机的所有制动器制动牢固。履带前后用 三角垫木垫实并固定,履带左右两面用钢丝绳和道链或紧线器紧固。 在运距短、路面平坦但转弯困难的情况下,吊杆不必固定,以便必要 时发动起重机配合转弯。

建筑设备工程第4章

建筑设备工程第4章
电话站不宜设在易积水潮湿的房间(浴室、下生间、开水房)附近; 不宜设在变压器、配电房等磁场强的楼上楼下或隔壁; 不宜设在空调及通风机房等震动不稳定场所的附近。
第4章 建筑电气
3)室内电话线路敷设
对于大型或高层民用建筑应设 置弱电专用坚井。由电话交换 站或交接箱出来的分支电缆通 常采用穿管暗敷或线槽敷设至 竖并,分支电缆在坚井内应穿 钢管或线槽敷设。每层的分线 盒安装在竖井内,一般为挂墙 明敷。从分线盒引至用户电话 出线座的线路可采用穿管暗敷, 也可以沿墙或踢脚线处用卡钉 明敷 。
①工作区子系统 ②水平子系统 ③干线(垂直)子系统 ④设备间子系统 ⑤管理子系统 ⑥建筑群子系统
第4章 建筑电气
2)安防系统 ①监控系统 监控系统的作用非常之大,它可以辅助保安系统对于小区内外的 环境,及小区重要区域做现场实时监视。 ②门禁识别系统 在小区的每一个出入口处,以及每一栋楼的入口,均安装有 智能门禁系统,甚至在车辆出入口处,还需要安装能够识别车辆出入用的管 理系统。 ③可视对讲系统 该系统不仅是小区必备的配置,而且是应用较为广泛的系统。 ④巡更管理系统 巡更管理系统是采用动态实时在线巡查系统技术进行小区 巡更的计算机管理。 ⑤家庭内综合安防系统 窗磁、门磁开关,燃气泄漏报警,感烟报警,紧急 按钮等安防系统均应用于家庭内部,在每户业主的家中装设红外线探头、窗 磁门磁开关、感烟探头、紧急报警按钮等,每个单元入口设置一台门口主机, 在保安中心设置一套管理主机。
对重复短时断续工作制(断续周期工作制)的用电设备,设备容量就是将设
备在某一负荷持续率的铭牌容量“统一等效”换算到一个规定的负荷持续率下 的功率。
①电焊机及电焊装置的设备容量:统一换算到 =100%,其设备容量的换算公
式为

建筑设备工程课件 第四章 给水系统和给水方式

建筑设备工程课件 第四章 给水系统和给水方式
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高层建筑给水方式
分区并联给水方式 分区串联给水方式 分区减压给水方式 无水箱供水方式
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优点:各给水分区为独立系统, 互不影响,供水安全可靠;水 泵集中布置,便于维护管理, 能源消耗较少。 缺点:管材耗用较多,水泵型 号较多,水箱占用建筑使用面 积 广泛用于允许设置分区水箱的 高层建筑。
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贮水池容积的确定
居住小区加压泵站的贮水池,应符合下 列规定:
居住小区加压泵站的贮水池有效容积, 其生活用水调节量应按流入量和供出量 的变化曲线经计算确定,资料不足时可 按最高日用水量的15% ~ 20%确定。
贮水池宜分成容积基本相等的两格。
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建筑物内的生活用水低位贮水池 (箱)应符合下列规定:
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水箱的设置与安装
材料:钢板、钢筋混凝土 外形:圆形(经济)、矩形(便于布置) 设置高度(以底板面计):应满足最高层
用户的用水水压要求,如达不到要求时, 宜在其入户管上设置管道泵增压 布置:便于维修、光线良好、且不结冻的 地方。顶层或闷顶内,平屋顶上(南方)
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进水管:管径设计确定,进水管上设浮球阀 出水管:进出水管分开设置 溢流管:宜比进水管大一号 泄水管(污水管):水箱底部 水位信号装置 托盘排水管:排泄托盘上积水之用
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水池(箱)外壁与建筑本体结构墙 面或其他池壁之间的净距,应满足施 工或装配的需要,无管道的侧面, 净距不宜小于0.7m;安装有管道的 侧面,净距不宜小于1.0m,且管道 外壁与建筑本体墙面之间的通道宽 度不宜小于0.6m;箱底与水箱间地 面板的净距,当有管道敷设时不宜 小于0.8m。

第四章 设备安装施工方案及技术保证措施

第四章 设备安装施工方案及技术保证措施

第四章设备安装施工方案及技术保证措施第一节:机电预留预埋工程一.电气工程本工程包括防雷接地系统敷设及暗配管、箱、盒预留预埋。

1.防雷接地安装(1)工艺流程:(2)接地体安装工艺A.接地体的埋设深度其预部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。

B.垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。

C.接地体理设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。

D.当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行道小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2m。

E.接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。

F.采用搭接焊时,其焊接长度如下:a.镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。

敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。

b.镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊。

c.镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

d.镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

(3)人工接地体(极)安装A.接地体的加工根据设计要求的数量,材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于 2.5m。

如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形。

为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土土质很硬时,可将尖端加工成锥形。

如选用角钢时,应采用不小于40mm×40mm×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。

B.挖沟根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部如有石子应清除。

建筑设备第四章 ppt课件

建筑设备第四章 ppt课件

建筑给水管网包括:干管、立管和支管。
立 管
干管
4.1 建筑给水系统 4.1.2 给水系统组成
▪ 引入管 ▪ 计量设备 ▪ 建筑给水管网
▪ 给水附件 ▪ 增压、贮水设备 ▪ 配水装置和用水设备
给水附件定义: 给水附件指给水管道上的调节水量、水
压、控制水流方向以及断流后便于管道、仪 器和设备检修用的各种阀门。
足建筑下层供水要求 时采用。
室外给水管水压线 水池
水表
泄水管
分质给水方式
特点: 根据不同用途所
需的不同水质,设置 独立的给水系统的建 筑供水 。
饮用水
杂用水
给水系统 给水系统
室外给 水管网
适用场所: 小区中水回用等。
水处理设备
室外排 水管网
4.1 建筑给水系统
4.1.5 给水系统的计算
建筑内给水系统的计算是确定给水管网各管段的管径和给水 系统所需压力。 1、用水量标准 (1)用水定额
第4章 智能建筑给排水系统
4.1 建筑给水系统 4.2 消防给水 4.3 热水系统 4.4 水泵、水池、水箱 4.5 专用建筑给水系统
4.1 建筑给水系统 4.1.1 给水系统的分类
建筑内部给水系统 按照用途可分为:
生活给 水系统 生产给 水系统 消防给 水系统 共用给 水系统
生活给水系统 1. 生活给水系统包括供民用住宅、公
立管
水平干管 泄水管
设水箱给水方式(A)
特点: 水箱进水管和出
水管共用一根立管供 水可靠,系统简单, 投资省,可充分利用 外网水压。缺点是水 箱水用尽后,用水器 具水压会受外网压力 影响。
适用场所: 供水水压、水量
周期性不足时采用。
水 箱

建筑设备工程课件 第四章热水及饮用水供应

建筑设备工程课件 第四章热水及饮用水供应

4.1 室内热水供应系统
区域性热水供应系统
适用范围:建筑群、大型企业、住宅区 热源:城市热网、区域锅炉房 特点:热水量大、热效率最高、系统复杂、 投资很大
4 热水及饮用水供应
4.1 室内热水供应系统
4.1.3 室内热水供应方式
按管网有无循环管道的分类方式:
全循环
半循环
无循环
4 热水及饮用水供应
(a) 全循环;(b) 立管循环
4 热水及饮用水供应
4 热水及饮用水供应
4.1 室内热水供应系统
4.1.1 热水水质和用水量标准 加热 储存 输配
4 热水及饮用水供应
室 内 热 水 供 应
4.1 室内热水供应系统
4.1.2 室内热水供应系统 加热设备
热 水 供 应 系 统 的 组 成
4 热水及饮用水供应
热媒管网 热水储存水箱
热水输配水管网与循环管网
4 热水及饮用水供应
4.1 室内热水供应系统
同程式全循环
4 热水及饮用水供应
异程式自然循环
(c) 干管循环
4 热水及饮用水供应
(d) 无循环
4 热水及饮用水供应
4.2 加热设备及器材、附件
4.2.1 加热冷水的热源
4 热水及饮用水供应
4.2 加热设备及器材、附件
4.2.2 加热冷水的方式
加 热 冷 水 的 方 式
其他设备和附件
4.1 室内热水供应系统
4 热水及饮用水供应
4.1 室内热水供应系统
热 水 供 水 系 统
局部热水供水系统 集中热水供水系统 区域热水供水系统
4 热水及饮用水供应
4.1 室内热水供应系统
局部热水供应系统 适用范围:用水量较少、用水点少或分散的建 筑,如住宅、食堂、旧建筑等。 热源:燃气,电,太阳能,蒸汽

《建筑设备工程CAD制图与识图》04--采暖工程

《建筑设备工程CAD制图与识图》04--采暖工程
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4) 点按Select Filter栏左上角的实体类型下拉列表框,选择Circle Radius, 此时下拉列表框下边的X:行的下拉列表框和编辑框变黑,表示此时可 用,点按下拉列表框,将 = 改为 > ,再在编辑框内键入50,然后点按 Add to List按钮。 5) 点按Apply按钮,退出对话框,要求用户选择目标,这时用户可以 综合使用点选、Window方式和Crossing方式进行选择,不符合条件的 实体将会被系统自动滤掉。 用户如果用空回车响应Select objects,系统仍提示Select objects,但 这时已退出过滤选择方式,用户可以用常规方法选择目标,若要再次 使用过滤器,需重新键入’Filter。
暖通-注释
M-ANTO
注释
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4.3 采暖系统CAD制图
4.3.1 图层设置 在前述图层设置的基础上,还可以细分,比如供水管可 以分为供水立管、供水支管、供水设备、供水标注等。 供水立管的中英文图层名分别为“暖通—采暖—供水— 立管”、“M-HOTW-SUPP-VPIP”。
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4.3.2 相同内容的绘制
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(2) 画法 1) 采暖系统轴测图应以轴测投影法绘制,并宜采用正等轴测 或正面斜二测投影法。 2) 采暖系统轴测图宜用单线绘制。。 3) 系统轴测图宜采用与相对应的平面图相同的比例绘制。 4) 需要限定高度的管道,应标注相对标高。
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5) 散热器画法,其规格、数量应按下列规定标注: ① 柱式、圆翼形式散热器的数量,应注在散热器内(图4-3 a)。 ② 光管式、串片式散热器的规格、数量,应注在散热器的上方(图4-3 b)。
所述的制图方法和原则也适用于空调水系统,尤其是竖向分层式 风机盘管水系统。

建筑设备第四章

建筑设备第四章

建 筑 设 备主 讲:肖才远湖南邵阳学院城市建设系在生产和生活中,需要大量的使用热水,随着经济建设的持续增长,人民生活的日益提高,热水的需求量也以倍数的增长变化.过去只有在旅馆,高级住宅区使用的热水系统,已走入寻常人家.热水的使用对人民生活水平的提高,对人民身体的健康,对人体的保护都起着重要的作用. 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、加热系统等等。

第一节 热水系统第二节 加热方法和加热器第三节 饮水供应第一节 热水系统一、热水用水定额、水温与水质 1.热水用水定额 住宅和公共建筑热水用水定额与卫生设备完善程度、热水供应时间、当地气候条件、生活习惯和水资源等情况有关。

表4-1 4-2 查规范中生活热水用水定额时,应注意以下几点: (1) 天气较热地区、卫生设备很完善、热水24h供应,则热水用水定额较高,可取规范中的上限值。

第四章、热水与饮水供应 (2) 由于加热设备出口水温不同,用水量则不同,水温越高,热水用量则越少;规范中的用水定额量已包括冷水用水定额量,冷水温度按5 ℃计。

(3) 对于缺水地区,宜取下限值。

(4) 规范中的卫生器具一次和一小时热水用水量定额和水温,是指对应于水温时,由配水点热水与冷水混合后的用量。

第四章、热水热水与饮水供应2.热水水质 生活热水的卫生标准应符合现行《生活饮用水卫生标准》要求。

集中热水供应系统中,加热前的水处理应根据水质、水量、水温、使用要求等因素,经技术经济比较后确定。

水质处理有物理处理或化学稳定剂处理方法,软化处理宜用离子交换法,一般洗衣房用水总硬度(以碳酸钙计)为50~150 mg/L,其他用水总硬度为75~150 mg/L。

实际工程中,由于投资或经常费用过大而不进行软化处理。

 第四章、热水与饮水供应水在加热后会在管道内结垢,加速金属管材的腐蚀。

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4.2 热水采暖系统
4.2.1 热水采暖系统的分类 4.2.2 热水采暖系统基本图式 4.2.3高层建筑热水采暖系统的形式
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4.2.1 热水采暖系统的分类
• 采暖系统常用的热媒有水、蒸汽、空气。 • 以热水作为热媒的采暖系统称为热水采暖系统。
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4.1.1 采暖系统的组成与原理
系统中的水在锅炉中被加热到所需要的温度,并用循 环水泵作动力使水沿供水管流入各用户,散热后回水沿 水管返回锅炉,水不断地在系统中循环流动。 系统在运行过程中的漏水量或被用户消耗的水量由补 给水泵把经水处理装置处理后的水从回水管补充到系统 内,补水量的多少可通过压力调节阀控制。 膨胀水箱设在系统最高处,用以接纳水因受热后膨胀 的体积。
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4.2.1 热水采暖系统的分类
这样,水连续被加热,热水不断上升,在散热器及 管路中散热冷却后的回水又流回锅炉被重新加热,形 成如图4-2中箭头所示的方向循环流动。这种水的循环 称之为自然(重力)循环。
由此可见,自然循环热水采暖系统的循环作用压 力的大小取决于水温在循环环路的变化状况。在分析 作用压力时,先不考虑水在沿管路流动时的散热而使 水不断冷却的因素,认为在图4-2中的循环环路内水温 只在锅炉和散热器两处发生变化。
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图4-1 热水采暖系统示意图
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4.1.2 采暖系统的分类
1. 按热媒种类分类 (1) 热水采暖系统 以热水为热媒的采暖 系统,主要应用于民用建筑。 (2) 蒸汽采暖系统 以水蒸气为热媒的采 暖系统,主要应用于工业建筑。 (3) 热风采暖系统 以热空气为热媒的采 暖系统,主要应用于大型工业车间
(3) 散热设备 将热量传至所需空间的设备, 如散热器、暖风机等。
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4.1.1 采暖系统的组成与原理
图4-1所示的热水采暖系统表示出了热源、 输热管道和散热设备三个部分之间的关系。
根据三个组成部分的相互位置关系,供热 系统可分为局部供热系统和集中供热系统。
热源、输热管道和散热设备三个组成部分 在构造上连在一起的供热系统称为局部供热系 统;热源、散热设备分别设置,用管网将其连 接,由热源向散热设备供应热量的供热系统称 为集中供热系统。
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4.1.2 采暖系统的分类
2. 按设备相对位置分类
(1) 局部采暖系统 热源、热网、散热器三部分 在构造上合在一起的采暖系统,如火炉采暖、简易散热 器采暖、煤气采暖和电热采暖。
(2) 集中采暖系统 热源和散热设备分别设置, 用热网相连接,由热源向各个房间或建筑物供给热量的 采暖系统。
(3) 区域采暖系统 以区域性锅炉房作为热源, 供一个区域的许多建筑物采暖的供暖系统。
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4.1.2 采暖系统的分类
3.按采暖的时间分类 ⑴ 连续采暖系统:适用于全天使用的建筑物。 ⑵ 间歇采暖系统:适用于非全天使用的建筑物。 ⑶ 值班采暖系统:在非工作时间或中断使用的 时间内,使建筑物保持最低室温要求(以免冻 结)所设置的采暖系统。
锅炉中心之间这段高度内的水密度差。如供回水温度
为95℃/70℃,则每米高差可产生的作用压力为
gh(ρh-ρg)=9.81×(977.81-961.92)=156(Pa)
)
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1-散热设备;2-热水锅炉;3-供水管路; 4-散热器;5-回水干管
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4.2.1 热水采暖系统的分类
(1) 自然循环热水采暖系统
• 图4-2所示是自然循环热水采暖系统的工作原理图; • 在系统工作之前,先将系统中充满冷水。 • 当水在锅炉内被加热后,它的密度减小,同时受着从
散热器流回来密度较大的回水的驱动,使热水沿着供 水干管上升,流入散热器。 • 在散热器内水被冷却,再沿回水干管流回锅炉。
• 热水采暖系统按系统循环动力可分为自然(重力)循 环系统和机械循环系统。前者是靠水的密度差进行循 环的系统,由于作用压力小,目前在集中式采暖中很 少采用;后者是靠机械力(水泵)进行循环的系统。
• 热水采暖系统按热媒温度的不同可分为低温系统和高 温系统。低温热水采暖系统的供水温度为95℃,回水 温度为70℃;高温热水采暖系统的供水温度多采用 120~130℃,回水温度为70~80℃。
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4.2.1 热水采暖系统的分类
设P1和P2分别表示A—A断面右侧和左侧的水柱压力, 则
P1=g(h0ρh+hρh+h1ρg) P2=g(h0ρh+hρg+h1ρg) 断面A—A两侧之差值,即系统的循环作用压力为
ΔP=P1-P2=gh(ρh-ρg)
(4-1)
由式(4-1)可见,起循环作用的只有散热器中心和
• 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;
• 热水采暖系统操作方便,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。
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4.2.1 热水采暖系统的分类
第4章 建筑采暖工程
本章学习要点:
• 1.采暖系统的组成、分类; • 2.机械循环热水采暖系统的形式; • 3.高层建筑热水采暖系统的形式; • 4.蒸汽采暖系统的组成、分类; • 5.采暖系统管道的布置与安装要求; • 6.采暖施工图的组成、识读方法。
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4.1 采暖系统的组成及分类
4.1.1 采暖系统的组成与原理 4.1.2 采暖系统的分类
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4.1.1 采暖系统的组成与原理
所有采暖系统都是由以下三个主要部分组 成的。
(1) 热源 使燃料燃烧产生热,将热媒加热 成热水或蒸汽的部分,如锅炉房、热交换站等。
(2) 输热管道 供热管道是指热源和散热设 备之间的连接管道,将热媒输送到各个散热设 备。
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