供热工程

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《供热工程课程设计》

《供热工程课程设计》

《供热工程课程设计》一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握供热工程的基本原理、方法和技能,能够运用所学知识分析和解决实际问题。

具体目标如下:1.知识目标:学生能够理解供热工程的基本概念、原理和技术,掌握供热系统的组成、运行方式和优化方法。

2.技能目标:学生能够运用所学知识进行供热工程的设计、计算和分析,具备一定的工程实践能力。

3.情感态度价值观目标:学生能够认识到供热工程在国民经济和社会发展中的重要地位,树立正确的工程观念和职业道德。

二、教学内容根据课程目标,教学内容主要包括以下几个方面:1.供热工程基本概念、原理和技术,包括供热系统的定义、分类和组成,供热工程的运行方式和优化方法。

2.供热设备及其选用,包括锅炉、热交换器、泵和阀门等设备的工作原理、结构和选用原则。

3.供热管道系统设计,包括管道布置、计算和运行维护等方面的内容。

4.供热工程实例分析,通过分析具体工程案例,使学生掌握供热工程的设计和实施方法。

三、教学方法为了实现课程目标,我们将采用以下教学方法:1.讲授法:通过教师讲解,使学生掌握供热工程的基本概念、原理和技术。

2.案例分析法:通过分析具体工程案例,使学生了解供热工程的设计和实施过程,提高学生的实践能力。

3.实验法:通过实验操作,使学生掌握供热设备的结构和工作原理,培养学生的动手能力。

4.讨论法:通过分组讨论,激发学生的学习兴趣,培养学生的团队合作意识和解决问题的能力。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的供热工程教材,为学生提供系统、全面的学习资料。

2.参考书:提供相关的供热工程参考书籍,丰富学生的知识体系。

3.多媒体资料:制作供热工程的课件、视频等多媒体资料,提高学生的学习兴趣和效果。

4.实验设备:配置完善的实验设备,为学生提供实践操作的机会,培养学生的实践能力。

五、教学评估为了全面、客观地评估学生的学习成果,我们将采取以下评估方式:1.平时表现:通过课堂参与、提问、讨论等环节,评估学生的学习态度和课堂表现。

供热工程全套课件

供热工程全套课件
书本中,第一、二章在暖通空调中讲。 第三、四、五、九、十、十一在流体输配管网中讲。
讨论课程安排
第一章 室内供暖系统的设计热负荷
概述
供暖系统设计热负荷是供暖设计中最基本 的数据。它直接影响供暖系统方案的选择,供 暖管道管径和散热器等设备的确定,关系到供 暖系统的使用和经济效果。
第一节 供暖系统设计热负荷
绪论
生产、输配和应用中、低位热能的工程技术称为供热工程
研究对象:采用水或蒸汽为热媒,应用中、低品位热能的 用户(如供暖、通风、空调和热水供应)和消 耗中、低品位热能的生产工艺用热系统。
供暖系统: 热源
热网
热用户 三部分组成
绪论
热源——泛指能从中吸取热量的任何物质、装置或天 然能源。
热网——由热源向热用户输送和分配供热介质的管线 系统。
局部辐射采暖热负荷附加系数
采暖区域面积与房 间总面积比值
附加系数
0.55 1.30
0.40 1.35
0.25 1.50
第八节 围护结构的最小传热阻与经济传热阻
最小传热阻:
围护结构内表面不结露
结露会导致耗热量增大,围护结 构易损坏
室内舒适性要求
围护结构内表面温度过低,人体向 外辐射热过多,产正不舒适感。
地带
第一地带 第二地带 第三地带 第四地带
(㎡·℃/W)
2.15 4.30 8.60 14.2
(W/㎡·℃)
0.47 0.23 0.12 0.07
地面传热地带的划分
(2)贴土保温地面(组成地面的各层材料中, 有导热系数小于1.16 W/m·℃的保温层)各地 带的热阻值,可按下式计算
R0
Байду номын сангаас
R0

供热工程的施工(3篇)

供热工程的施工(3篇)

第1篇一、施工前的准备工作1. 技术准备:组织有关技术人员熟悉施工图纸,会审各专业施工图纸,了解工程特点、重点、难点。

听取设计人员的技术交底,领会设计意图,了解相关专业工种之间的配合要求。

编制施工组织设计(施工方案),履行审批手续。

2. 施工资料准备:做好施工中所用的有关施工及验收规范、标准等技术资料的准备工作。

3. 施工现场准备:了解工程项目所在地区的气象自然条件、建设场地和水文地质情况,有针对性地做好施工平面布置,确保施工顺利进行。

4. 勘测交桩:组织技术及测量人员对现场进行详细勘测交桩,了解掌握线路走向、地形地貌等自然条件。

二、施工技术及要求1. 施工前的技术交底:施工前,组织全体施工人员进行技术交底,明确施工工艺、技术要求、质量标准等。

2. 施工过程控制:严格按照施工方案和规范要求进行施工,确保工程质量。

3. 管道施工:采用先进的管道施工技术,如管道焊接、防腐、保温等,确保管道的可靠性和使用寿命。

4. 换热站建设:按照设计要求,建设换热站,包括设备安装、调试、验收等环节。

5. 管网施工:按照设计要求,敷设供热管网,包括管道铺设、阀门安装、管道连接等。

6. 附属设施建设:建设泵站、调节阀室等附属设施,确保供热系统的正常运行。

三、施工管理1. 施工进度管理:制定合理的施工进度计划,确保工程按期完成。

2. 施工质量管理:严格执行质量标准,加强施工过程控制,确保工程质量。

3. 施工安全管理:加强施工现场安全管理,确保施工人员生命财产安全。

4. 施工成本管理:合理控制施工成本,提高工程效益。

四、施工难点及对策1. 复杂地形:针对复杂地形,采用合理的施工方案,如隧道施工、桥梁施工等。

2. 穿越地下管线:在施工过程中,严格按照规定进行地下管线探测和保护。

3. 环保要求:在施工过程中,严格执行环保要求,减少对环境的影响。

4. 施工人员素质:加强施工人员培训,提高施工人员素质,确保工程质量。

总之,供热工程施工是一项系统工程,需要充分准备、严格管理、精心施工。

供热工程概念

供热工程概念

供热工程概念供热工程是指将中央供热系统中的热能通过各种方式输送到建筑物内供热的工程。

本文将从供热工程的定义、组成和运行原理等方面进行论述。

一、定义供热工程是指通过中央供热系统,将热能从供热站输送至建筑物内,为用户提供温暖舒适的供暖服务。

供热工程一般包括热源设备、输热管道、换热设备以及室内散热器等组成部分。

二、组成1. 热源设备热源设备是供热工程的核心部分,常见的热源设备有燃煤锅炉、燃气锅炉、燃油锅炉、燃烧生物质的锅炉、太阳能集热器等。

热源设备负责将燃料或其他能源转化为热能,为供热系统提供热源。

2. 输热管道输热管道用于将热能从热源设备输送到建筑物内。

输热管道一般由金属材料制成,常见的有钢管、铜管等。

管道的敷设需要考虑热损失、绝缘等因素,以减少能量的浪费。

3. 换热设备换热设备用于将热能从热源设备传递到室内散热器。

常见的换热设备有热交换器、蓄热器等。

换热设备的作用是将热源产生的热能传递给传统水暖或空调系统,以满足建筑物内各个房间的供热需求。

4. 室内散热器室内散热器是供热工程的终端设备,通常安装在建筑物内的各个房间,起到散发热能的作用。

常见的室内散热器有散热片式、片式散热器、地暖等。

室内散热器根据不同的供热方式,可以为建筑物提供舒适的供热效果。

三、运行原理供热工程的运行原理可简单概括为:热源设备产生热能,通过输热管道输送至室内换热设备,再通过室内散热器将热能释放到建筑物内。

具体的运行过程可分为以下几个步骤:1. 热源产生热能:燃料或其他能源在热源设备中燃烧产生热能。

2. 热能传递:热能通过输热管道传递至建筑物内,同时需要考虑热损失问题。

3. 热能转换:热能通过室内换热设备与建筑物内的传统水暖或空调系统交换热能。

4. 室内散热:热能通过室内散热器释放到建筑物内,使用户获得舒适的供热效果。

四、总结供热工程是将热能通过中央供热系统输送至建筑物内的工程,包括热源设备、输热管道、换热设备和室内散热器等组成部分。

供热工程PPT课件

供热工程PPT课件

案例二:某工业园区分布式供热项目
总结词
满足工业特殊需求,灵活性高,高效稳定
详细描述
针对工业园区的特殊需求,该项目采用分布式供热系统,为园区内的各个工厂提供定制化的热能解决 方案。该系统具有较高的灵活性和稳定性,能够满足工业生产过程中对温度、压力等参数的特殊要求 ,提高生产效率和产品质量。
案例三:某住宅小区分户供热项目
通过调节供热设备的运行 参数、启停时间和热量分 配等手段,实现热量输出 的调度。
调度优化
根据历史数据和气象预报 ,预测用户需求和室外气 温变化,提前进行调度计 划的制定和调整。
供热系统维护与检修
维护与检修计划
制定定期维护与检修计划 ,包括设备检查、清洗、 润滑和维修等,确保设备 正常运行。
故障处理
热力站设计
换热器选择
根据用户用热参数和供热介质,选择 合适的换热器。
控制系统设计
设计热力站的控制系统,包括温度、 压力、流量等控制回路,保证供热质 量和节能运行。
03
供热系统运行与管理
供热系统运行
供热系统运行原则
运行监控
确保供热系统安全、稳定、高效运行 ,满足用户需求,同时降低能耗和环 境污染。
高效锅炉技术
采用高效锅炉设备,提高热能转换 效率,降低能耗。
环保技术应用
烟气处理技术
对排放的烟气进行净化处理,减 少对大气的污染。
噪声控制技术
采取有效的降噪措施,降低设备 运行噪音对环境的影响。
废弃物处理技术
对产生的废弃物进行分类处理和 回收利用,减少对环境的负担。
清洁能源利用
太阳能供热
利用太阳能集热器将太阳能转化为热能,为供热 系统提供补充能源。
热网设计

第一章 供热工程概述 第一节 供暖系统的概念及分类

第一章 供热工程概述 第一节 供暖系统的概念及分类

第一章 供热工程概述
第一节 供暖系统的概念及分类
二、供暖系统的分类 (二)按热媒的不同分类 3.热风采暖系统
它以热空气作采暖系统的热媒,即把空气加热到适当的温度(一般为35~50℃)直接送 人房间,满足采暖要求。 热风采暖系统的典型设备:暖风机、热风幕。 热风采暖系统的特点:以空气作为热媒,它的密度小,比热和导热系数均很小,加热 和冷却比较迅速。但比容大,所需管道断面积比较大。
第一章 供热工程概述
第一节 供暖系统的概念及分类
二、供暖系统的分类 (二)按热媒的不同分类 1.热水采暖系统 它以热水作为采暖系统的热媒。 低温水采暖系统:供回水的设计温度通常在95~70℃; 高温水采暖系统:供水温度多不超过130~150℃,回水多为70℃。 用低温水时,比较符合卫生要求,在输送过程中热损失较小。但水的静 压大,在流动中损失较大,需消耗很多电能。 2.蒸汽采暖 它是以水蒸气作为采暖系统的热媒,按蒸汽的压力不同可分为: (1)低压蒸汽采暖:压力低于或等于70kPa的蒸汽采暖; (2)高压蒸汽采暖:压力高于70kPa的蒸汽采暖; (3)真空蒸汽采暖:压力低于大气压力的蒸汽采暖。
第一章 供热工程概述
第一节 供暖系统的概念及分类
二、供暖系统的分类 (三)按散热给室内方式不同分类 1、对流供暖 以对流换热为主要方式的供暖。 系统中的散热设备:散热器; 热风供暖系统也属于对流供热的范畴。 2、辐射供暖 以辐射传热为主要方式的供暖。 系统中的散热设备:金属发射板或以建筑物部分顶棚、地板或 墙壁。
第一章 供热工程概述
第二节 集中供热系统的概念及基本形式
一、集中供热的概念
集中供热是指一个或几个热源通过热网向一个区域(居住小区或 厂区) 乃至城市的各热用户供热的方式。 集中供热的特点:供热大得多,输送距离也长得多。 热源 —— 在热能供应范畴中,将天然或人造的含能形态转化 为符合供热系统要求参数的热能设备与装置。 集中供热的热源:区域锅炉房和热电厂。 区域锅炉房供热 —— 以区域锅炉厂房作为热源,向一个区域 各建筑物供热; 热电厂供热 —— 以热电厂作为热源,在生产电能的同时供应 热能。

《供热工程》课件

《供热工程》课件

02
供热系统设计
热源选择
热源选择
01
根据供热需求和地区条件,选择合适的热源,如集中供热、区
域供热或分散式供热。
热源类型
02
确定热源类型,如燃煤、燃气、燃油或电等,以满足供热需求
和环保要求。
热源容量
03
根据供热负荷和用热需求,确定热源容量,确保供热系统的稳
定性和经济性。
热网设计
热网类型
根据供热需求和地区条件 ,选择合适的热网类型, 如单管制、双管制或环状 管网等。
供热工程的重要性
01
02
03
提高生活质量
供热工程为人们提供温暖 舒适的生活环境,保障居 民的基本生活需求。
节能减排
合理的供热系统能够降低 能源消耗,减少污染物排 放,对环境保护具有重要 意义。
促进经济发展
供热工程作为基础设施之 一,能够促进相关产业的 发展,推动经济增长。
供热工程的历史与发展
历史回顾
集中供热系统具有较高的能源 利用效率和较低的运行成本, 有效降低了能源消耗和碳排放 。
集中供热系统提高了城市居民 的生活质量,减少了分散式小 锅炉房对城市环境的污染。
案例二:某工业园区分布式供热项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
分布式供热系统
该项目针对工业园区的 特殊需求,采用了分布 式供热系统,根据各企 业的用热需求,分别安 装小型锅炉房和换热站 。
热量调节。
03
优势
灵活性高,可满足不同区域和用户的个性化需求,降低能源消耗和运营
成本。
05
供热工程案例分析
案例一:某城市集中供热项目
集中供热系统
技术特点

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。

供热工程-第六章集中供热系统

供热工程-第六章集中供热系统
热水网路供水通过表面式水-水 换热器将城市上水加热。冷却了的 网路水全部返回热网回水管。在热 水供应系统的供水管上宜装置温度 调节器,使系统的供水温度控制在 60~65℃ 范围内,否则供应热水的 温度将会随用水量的大小而剧烈地 变化。
应用: 常用于一般的住宅或公用 建筑中。
2.1.3热水供应热用户与热水网路的连接方式
采用间接连接,需要在建筑物用户入口处或热力 站内设置表面式水-水换热器和循环水泵等设备,造 价高。但热源的补水率大大减少,同时热网的压力工 况和流量工况不受用户的影响,便于热网运行管理。
2.1.2通风系统热用户与热水网路的连接方式
通风系统热用户与热网的连接 由于通风系统中加热空气的设备能承受较高
1 概述
(3)其它热源供热系统 除了上述介绍的热电厂与区域锅炉房集中供热系统外,
还可以利用工业余热、核能和地热等能源形式作为系统的 热源,以节约在供热系统中对一次能源的消耗。
1)工业余热
工业余热是指工业生产过程的产品和排放物料所含的 热或设备的散热。
2)核能供热系统
核能是指核裂变产生的能量,以这种能量为热源的城 市集中供热称为核能供热。
(供暖用户要求的压力一般为1~2mH2O)。
2.1.1供暖热用户与热水网路的连接方式
(1)直接连接 直接连接是用户系统直接连接于热水网路上。
2)装有水喷射泵的直连(图3b)
a. 喷射泵的工作原理: 热网的高温高压水在喷射泵 的喷嘴处造成负压,在引水室中抽引系统回水,使外网 的高温供水与系统的低温回水在喷射泵的混合室中混 合成中间温度的用户供水。
按热源形式的不同,可分为以下种类: (1)区域锅炉房供热系统 1)区域热水锅炉房供热系统,其组成如图1所示。

供热工程教学大纲

供热工程教学大纲

供热工程教学大纲一、课程概述供热工程是能源与环境工程专业的一门重要课程,主要涉及供热系统的设计、施工、运行及维护等方面的知识。

本课程旨在培养学生掌握供热工程的基本理论和实践技能,为今后从事供热行业的相关工作打下坚实的基础。

二、课程目标1、掌握供热工程的基本概念和原理,了解供热系统的组成和运行方式;2、掌握供热系统的设计方法和施工工艺,了解常见问题的解决方案;3、掌握供热系统的运行管理和维护技能,了解节能减排的措施和方法;4、培养学生的创新思维和实践能力,提高学生对供热工程领域的认识和兴趣。

三、课程内容1、供热工程概述:供热的基本概念、发展历程和趋势,供热系统的组成和分类;2、供热系统设计:热负荷计算、热源选择、热水锅炉及蒸汽锅炉的选择与计算、散热器及地暖系统的设计与选型、热力管道的设计与布置等;3、供热系统施工:施工工艺流程、管道及设备的安装、系统调试与验收等;4、供热系统运行管理:运行管理流程、设备维护与保养、常见故障处理等;5、供热系统节能减排:节能技术应用、能源管理、污染物排放控制等。

四、课程安排本课程总计32个学时,其中理论授课24个学时,实践环节8个学时。

理论授课内容主要包括供热工程的基本概念、设计、施工、运行管理及节能减排等方面;实践环节主要安排学生参观供热公司、了解实际供热系统的运行情况,并安排学生进行简单的操作和维护实验。

五、教学方法本课程采用多媒体教学、案例分析、小组讨论等多种教学方法,以提高学生的学习兴趣和参与度。

同时,鼓励学生通过自学和实践,掌握供热工程的相关知识和技能。

六、考核方式本课程采用综合考核方式,包括平时成绩、期末考试成绩和实践环节成绩。

平时成绩主要包括课堂表现、作业完成情况等;期末考试成绩主要考核学生对供热工程基本理论和实践技能的掌握程度;实践环节成绩主要考核学生的实践操作能力和解决问题的能力。

一、课程简介工程测量是工程类专业的基础课程,涵盖了测量学的基本原理、测量方法和技术、以及其在工程建设中的应用。

供暖工程相关知识点总结

供暖工程相关知识点总结

供暖工程相关知识点总结1. 供暖系统的类型供暖系统主要分为集中供热和分户供暖两种类型。

集中供热是指由热源站通过热力管网向用户供热,用户只需要接收热量,不需要负责热源的运行和维护。

分户供暖则是指每个用户都有自己的供暖设备,如锅炉、地暖等,需要用户自行负责供暖设备的维护和管理。

2. 供暖系统的热源供暖系统的热源可以是锅炉、地热能、太阳能等。

锅炉是目前应用最为广泛的供热设备,主要分为燃气锅炉、燃煤锅炉、燃油锅炉等类型。

地热能则是利用地下的热能进行供暖,它是一种清洁、环保的供暖方式。

太阳能供暖则是利用太阳能进行供暖,主要有太阳能集热器和太阳能热泵两种系统。

3. 供暖系统的管路供暖系统的管路主要包括主体管、支管和末端管。

主体管是从热源站到用户的管道,是供热热力的主要传输通道。

支管是主体管分支出的管道,用于向用户分配热量。

末端管则是连接到用户供暖设备的管道,向用户提供热能。

4. 供暖系统的辅助设施除了热源和管路,供暖系统还需要一些辅助设施来保证系统的正常运行,如水泵、阀门、换热器等。

水泵是将热水从热源站输送到用户处的设备,它起到了搬运和加压的作用。

阀门用于控制管路的通断和调节供暖水量,保证供暖系统的正常运行。

换热器则是实现热能传递的设备,主要有散热器和暖气片两种类型。

5. 供暖系统的控制为了保证供暖系统的正常运行和节能减排,需要对供暖系统进行控制。

控制系统主要包括自动控制和手动控制两种方式。

自动控制是通过传感器和控制器实现,根据室内温度和外界气温等参数自动调节供暖设备的工作状态,以保证室内舒适度和节能目标。

手动控制则是由用户根据实际情况进行操作,如调节阀门、调节温度等。

6. 供暖系统的设计原则供暖系统的设计需要遵循一些原则,如合理布局、节能减排、安全可靠等。

合理布局是指根据建筑结构和热负荷进行管路设计,使供暖系统布局合理、紧凑,减少管路长度,降低系统的运行损耗。

节能减排是指在供暖系统的设计和运行中考虑节能减排的要求,选择高效节能设备和采用清洁可再生能源进行供热,减少能源消耗和环境污染。

供热工程施工组织设计(3篇)

供热工程施工组织设计(3篇)

第1篇一、工程概况本供热工程旨在为某城区提供集中供热服务,满足居民冬季取暖需求。

工程主要包括供热管网建设、换热站建设、供热设施安装及调试等工作。

工程总投资约为XXX万元,建设周期为XXX个月。

二、施工组织设计编制依据1. 国家及地方相关法律法规、政策文件;2. 供热工程相关设计规范、标准;3. 招标文件、合同文本;4. 工程地质勘察报告、现场调查资料;5. 施工单位内部管理制度及规定。

三、施工组织设计原则1. 安全第一,预防为主;2. 科学组织,合理布局;3. 高效施工,确保质量;4. 严格控制成本,提高经济效益;5. 保护环境,文明施工。

四、施工组织设计内容1. 施工进度计划:根据工程特点,制定合理的施工进度计划,确保工程按期完成。

主要包括以下内容:- 施工总进度计划;- 单位工程进度计划;- 关键线路进度计划;- 施工高峰期安排。

2. 施工方案:针对不同工程部位,制定相应的施工方案,确保施工质量和安全。

主要包括以下内容:- 供热管网施工方案;- 换热站施工方案;- 供热设施安装方案;- 调试方案。

3. 施工资源配置:根据工程需求,合理配置人力、物力、财力等资源,确保施工顺利进行。

主要包括以下内容:- 人员配置:明确各施工阶段所需人员及职责;- 设备配置:列出所需设备型号、数量及使用时间;- 材料配置:明确所需材料品种、规格、数量及供应时间。

4. 施工安全管理:建立健全安全管理制度,确保施工安全。

主要包括以下内容:- 施工现场安全管理;- 施工人员安全教育培训;- 施工设备安全检查;- 施工安全监督。

5. 施工质量控制:严格执行工程质量标准,确保工程质量。

主要包括以下内容:- 施工过程质量控制;- 施工验收制度;- 施工质量问题处理。

6. 施工成本控制:合理控制施工成本,提高经济效益。

主要包括以下内容:- 施工成本预算;- 成本核算与分析;- 成本节约措施。

7. 施工环境保护:严格执行环保法规,保护施工现场及周边环境。

第一章 供热工程概述 第一节 供暖系统的概念及分类

第一章 供热工程概述 第一节 供暖系统的概念及分类

第一章 供热工程概述
第二节 集中供热系统的概念及基本形式 二、集中供热系统的基本形式
(一) 热电厂供热系统
1、背压式汽轮机: 排气压力高于大气压的供热汔轮机称为背压式汽轮机。
图 (a)所示为背压式汽轮机的工作原理图。 图 (b)为其热力循环的温 - 熵(T-S)图。
1-2 表示过热蒸汽在汽轮机内的绝热膨胀过程; 2-3 表示排出的过热蒸汽在外用户的凝结放热 过程 3-4 表示水在锅炉中由未饱和水受热成为饱和 水的定压加热过程; 4-5 表示饱和水在锅炉内的定压汽化过程; 5-1 表示饱和蒸汽在过热器内定压加热成为过 热蒸汽的过程。
2.核能供热:核能供热是以核裂变产生的能量为热源的城市集电供热方式。
核能供热目前有核热电站供热和低温供热堆供热两种方式。 核热电站反应堆工作参数高,必须按照核电厂选址规程建在远离居民区的地点。 低温供热堆,它的压力参数较低,一般为1-2MPa,可建造在城市近郊。 3.工业余热: 是指工业生产过程的产品和排放物料所含的热或设备的散热。 例如从各种化工设备、工业炉中排出的可燃气体、高温烟气,工业设备中蒸发出的 蒸汽或动力设备中排出的乏汽;从工业炉或其它设备排出的冷却水; 除了上述工业余热、地热水、核能可作为集中供热系统的热源外,热泵作为集中供 热系统的辅助热源正得到广泛应用。
4.烟气采暖系统 它是直接利用燃料在燃烧时所产生的高温烟气,在流动过程中向房间散出 热量,以满足采暖要求。 烟气采暖系统的形式:如火炉、火墙、火炕、火地等形式。 烟气采暖系统的特点:简便实用,但不能合理地使用燃料,燃烧不充分,热 损失大,热效率低,燃料消耗多,而且温度高,卫生条件不好,火灾的危险 性大。
第一章 供热工程概述
第二节 集中供热系统的概念及基本形式 二、集中供热系统的基本形式

供热工程基本知识

供热工程基本知识

供热工程基本知识供热工程是指通过热源将热能输送到需要热量的场所或设备,以满足人们对热能的需求。

供热工程应用广泛,不仅可以为居民提供温暖的室内环境,还能为工业生产提供所需的热源。

本文将简要介绍供热工程的基本知识。

一、供热系统的组成供热系统由热源、热网和热用户三部分组成。

1. 热源:热源是供热系统的能量提供者,可以是燃气锅炉、燃油锅炉、燃煤锅炉、地热能、太阳能等。

热源的选择应根据供热负荷、成本和环保等方面进行评估。

2. 热网:热网是将热能从热源输送至热用户的管网系统。

热网的主要组成部分包括供热主管道、室内分支管道、辅助设施(如泵、阀门等)以及保温材料等。

3. 热用户:热用户是指需要供热的建筑物或设备,包括居民住宅、学校、医院、厂房等。

热用户通过供热系统接收热量,使室内温度保持在合适的范围内。

二、供热工艺供热工程的基本工艺包括热源的燃烧过程、热能的输送和热能的利用。

1. 燃烧过程:燃烧是将燃料转化为热能的过程,燃料在燃烧过程中释放出热量,然后通过热交换装置将热量传递给工作介质,如水或蒸汽。

2. 热能的输送:热能输送是指将热量从热源传递到热用户的过程。

常用的热能输送介质有热水和蒸汽,通过管道将热能输送到需要的场所。

3. 热能的利用:热能的利用是指将热量转化为有用的能量,满足人们的热能需求。

常见的热能利用方式包括供暖、热水供应和工业生产等。

三、供热工程的参数在供热工程中,常用的参数包括供热负荷、供热面积和热损失等。

1. 供热负荷:供热负荷是指供热系统需要提供的热量,通常以热量单位(千瓦或兆瓦)表示。

供热负荷的计算需要考虑到建筑物的保温性能、室内温度要求和使用热量等因素。

2. 供热面积:供热面积是指需要供热的建筑物的总面积,供热面积的大小直接影响到供热负荷的计算和热网设计的合理性。

3. 热损失:热损失是指供热过程中热能的损失,通常包括管道散热损失、设备热损失和室内散热损失等。

减小热损失可以提高供热系统的能效和经济性。

供热工程(精)

供热工程(精)

供热工程(精)概述供热工程是指利用各种能源对城市、工矿企业、农村等用能单位进行供热的一种工程技术。

通过供热工程,可将热水或蒸汽等热能传递至用户,满足生产、生活和环境治理等方面的需求。

供热工程包括供热系统、建筑采暖系统、热力设备和管道等方面。

供热系统供热系统由热源、换热器、热媒泵、控制器和传感器等组成。

典型的供热系统有集中供热系统和分户供热系统。

集中供热系统集中供热系统是指利用集中的热源,通过输配热网将热能供应给用户。

集中供热系统包括自来水-蒸汽供热系统、热水供热系统和地热供热系统等。

自来水-蒸汽供热系统采用蒸汽为热媒,通过输配管道将蒸汽供应给用户建筑的热交换器。

热水供热系统采用热水为热媒,通过输配管道将热水供应给用户建筑的热交换器。

地热供热系统则是指将地下的热能通过地热泵提取并加以利用,为用户提供供热。

分户供热系统分户供热系统是指利用用户建筑内的热源,为用户提供供热。

常见的分户供热系统有壁挂炉、中央空调-地暖供热系统和电锅炉供热系统等。

壁挂炉是指将燃气或液体燃料作为热源,通过壁挂式锅炉将燃料热能转化为热水或蒸汽,再通过输配管道将热水或蒸汽供应给用户建筑的热交换器。

中央空调-地暖供热系统是指通过中央空调系统将冬季室外环境中的热能吸收,通过输配管道将热水供应给地暖系统,为用户提供供热。

电锅炉供热系统则是指利用电能作为热源,在电锅炉内将电能转化为热能,再通过输配管道将热水或蒸汽供应给用户建筑的热交换器。

建筑采暖系统建筑采暖系统是指为用户提供冬季采暖的一种设备系统,包括供热设备、输配管道、热交换器、温控器和辅助设备等。

供热设备供热设备包括热水锅炉、蒸汽锅炉、壁挂炉和电锅炉等。

这些设备通过从外部提取热源,通过内部的换热器将热源转化为热水或蒸汽,并将其输配到建筑采暖系统中。

输配管道输配管道是将热源从供热设备输送到建筑采暖系统的管道。

根据热媒不同,输配管道可分为蒸汽管道和热水管道。

热交换器热交换器由于孔板、管壳、板式等形式,用于传递热量。

供热工程的概念

供热工程的概念

供热工程的概念
供热工程是指利用可再生能源、核能等方式,并以燃煤、燃气等作为热源,通过热电联产,将热能输送至建筑物内,以给居民提供温暖的居住环境的一种系统工程。

供热工程包括供热站和热力管道两部分。

供热站是指将热源,如燃煤、燃气等加热水,然后通过管道运输到用户需要热量的地方。

热力管道则是将加热后的水输送到用户手中的管道。

如今,供热工程在城市热力供应中是不可或缺的。

对于城市化过程中快速增长的需求来说,供热工程是必不可少的一项基础设施。

因此,供热工程的建设必须具备以下几个条件:
第一,供热工程必须使用低污染、低排放、高效节能等环保型热源。

由于燃煤或燃气等排放的废气、废水等都会严重污染环境,不利于人们的身体健康,因此,在热源选择上必须推广清洁能源。

第二,优秀的供热工程管理团队必不可少。

团队有丰富的经验,能够保证设备的正常运转,防止设备的损坏或故障。

同时他们能够根据市民的需求进行调整,确保正常供暖,避免用户暴怒。

第三,高效、可靠的设备和管道技术。

由于供热工程涉及大量的设备和管道,因此使用高效、可靠的设备和管道技术是非常重要的。

高效设备和管道技术不但能够保证设备的正常运行,也可以延长设备的寿命和管道的使用寿命。

作为城市基础设施的重要组成部分,供热工程的建设对于居民的生活质量起到了至关重要的作用。

因此,必须在环保、设备及技术三个方面做好相应的投入,建设一流的供热工程,满足居民的日常需求,为城市的繁荣稳定做出贡献。

供热工程的概念

供热工程的概念

供热工程的概念供热工程是指通过一系列的设备和系统,将热能以可控的方式传递给用户,为用户提供供暖、热水等热能的过程。

在寒冷的冬季,供热工程在居民生活和工业生产中扮演着重要角色,为人们提供温暖和舒适的居住环境,保障生产的正常进行。

一、供热工程的背景与意义供热工程起源于人们为了应对寒冷冬季而发展起来的一种技术和建设项目。

在寒冷的地区,供热工程扮演着非常重要的角色,不仅可以提供舒适的居住环境,还可以保障工业生产的正常进行。

供热工程对提高人们的生活质量、促进经济发展具有重要的意义。

二、供热工程的组成部分1. 热源设备:供热工程的热源主要包括锅炉、热电厂等,能够提供大量的热能。

2. 热交换设备:通过热交换器,将热能从热源传递到供热系统,保证热能的高效传输和利用。

3. 供热系统:供热系统由供水系统和供暖系统组成,通过配管和设备将热能传递给用户。

供水系统主要负责将热水供应给用户,供暖系统则通过各种方式将热能散发到室内环境。

4. 用户终端设备:用户终端设备包括散热器、暖气片等,将热能传递给室内环境,提供舒适的供暖效果。

三、供热工程的工作原理供热工程通过以下的工作原理实现热能的传递和利用:1. 热源准备:热源设备(如锅炉)通过燃烧燃料产生热能,将热能传递到供热系统。

2. 热交换:热交换设备(如热交换器)通过将热源产生的热能传递给供热系统,使热能得到高效的利用。

3. 热能输送:供热系统通过水泵、风机等设备将热能输送到用户终端设备。

4. 热能散发:用户终端设备将热能散发到室内环境,提供供暖效果。

四、供热工程的分类与技术特点1. 按照供热方式的不同,供热工程可以分为集中供热和分户供热两种形式。

集中供热是将热源集中供应给多个用户,如城市热力网;分户供热是将热源分散供应给单个用户,如燃气锅炉供暖系统。

2. 供热工程具有高效、环保、安全等特点,通过合理的设计和运行,可以最大限度地利用能源资源,减少能源浪费和环境污染。

3. 新技术的应用也使得供热工程不断创新。

供热工程的组成

供热工程的组成

供热工程的组成供热工程作为现代城市重要的公共设施之一,包含着多个组成部分。

以下将从供热工程的整体构成和各个部分的具体功能等方面进行阐述。

一、供热工程的整体构成1.锅炉房锅炉房是整个供热工程的核心部位,主要由锅炉、燃料输送装置、灰渣处理装置、通风系统和控制系统等组成,其作用是生产热能,并将热能通过集热器传递给输配管道。

2.输配系统输配系统主要包括输热介质(如水、蒸汽)输送管道、控制系统、泵站、热力系统等,通过输送管道将热能传递到用户处,为用户提供供热服务。

3.换热站换热站是将原始热能转化为可供用户使用的热能的地方,主要由热交换器、阀门、控制系统等组成,其作用是控制输配系统中的压力、温度、流量等参数,使其稳定运行。

4.用户端用户端包括热交换器、管道、散热器等组件,主要用于将输配系统中的热能传递给终端用户,为用户提供供热服务。

二、各个部分的具体功能1.锅炉房锅炉是锅炉房的核心设备,其主要功能是将燃料燃烧产生的热能转化为热水或蒸汽,并通过集热器将热能传递给输配管道。

燃料输送装置将燃料从燃料库输送到锅炉炉膛中供燃烧。

灰渣处理装置将产生的灰渣进行分离处理,避免对输配系统造成污染。

通风系统控制室内的压力和温度,保持室内空气新鲜。

控制系统对锅炉房内的各设备进行监控和控制,保障整个供热工程稳定运行。

2.输配系统输配系统中的管道主要起到将热能从锅炉房输送到用户端的作用,控制系统通过对喷水阀门、调节阀门等进行调控,完成输配系统中的压力、温度等参数的稳定。

泵站能够控制输配系统的流量,保证热能能够均匀地分配给用户。

3.换热站换热站主要是将输送到热交换器内的介质进行换热,将原始热能转化为用户能够使用的热能。

通过对阀门和泵进行控制,保证输出热水或蒸汽的温度和压力符合用户需求。

4.用户端用户端主要通过热交换器将输送到用户家中的冷水或空气进行加热,实现供暖和热水的需求。

散热器则用于散发用户室内空气中多余的热能,保持室内温度稳定。

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经济比摩阻:保证在规定的计算年限内总费用喂最小时的比摩阻
3、不平衡率:
4、动水压线:表示供热系统在运行状态下的压力分布。
5、静水压线:表示供热系统在停止运行时的压力分布。
6、回水压线:描述回水管的水压线。
7、供水压线:描述供水管的水压线。
8、动水压曲线:是指系统在运行时,网路中各点的压力分布情况,它是一条曲线,高度等于系统各对应点运行时的测压管水头。
八、管材的选择
答:
九、常用的阀门形式
答:在供热管道上常用的阀门形式有:截止阀、闸阀、蝶阀、止回阀和调节阀等
十、保温材料要求及常用保温材料
答:一般应满足下列要求:
1、导热系数低,保温性能好
2、密度小,不宜超过400kg/m3
3、耐振动,有一定的机械强度
常用的保温材料有:岩棉制品、石棉制品、泡沫石棉制品、石棉绳、硬质泡沫塑料制品
三、水压图的作用及使用
答:作用是:1、了解系统中各管段的压力损失。
2、了解系统中各点压力的大小。
使用有:1、管道上任一点压力的确定。
2、散热器处压力的确定。
3、热用户资用压头的确定。
4、管网的压力损失。
5、管段比摩阻的确定。
6、定点的压力。
7、循环水泵的扬程。
四、动水压曲线和静水压曲线的技术要求
答:动水压线的技术要求有:
1、保证设备不压坏。
2、保证系统不倒空。
3、保证热水不汽化。
4、保证热用户有足够的资用压头。
5、热网回水管内任何一点的压力,应符合以下规定:不应超过直接用户系统的允许压力;任一点的压力比大气压至少高出5m水柱,以免吸入空气。
静压曲线的技术要求为:
1、与热水网路直接连接的供暖用户系统内,静态压力不应超过系统中任何一点的允许压力。
3、开式系统:不论热媒本身或所携带的热量都完全被用户利用。
4、开式热水供热系统:是指用户热水供应水直接从外网取水,而供暖和空调热用户系统采用闭式系统连接。
5、热力站:连接外网和局部系统并装有全部与用户有关的设备、仪表和控制装置的机房。
6、定线:供热管线平面位置的确定
以下看书上
地上敷设 (低支架敷设,中支架敷设,高支架敷设)
2、不应使热水网路任何一点的水汽化,应保持3——5m的富裕压力。
3、与热力网直接连接的用户系统内,不会出现倒空。
五、补给水泵的流量及扬程的确定原则
答:流量——选择补给水泵时,整个补水装置和补水泵的流量,应根据供热系统的正常补水量和事故补水量来确定,一般去补水量的4倍计算,即总循环水量的4%。对开式热水供热系统,应根据热水供应最大设计流量和系统补水量之和确定,即流量不宜小于生活热水最大设计流量和供热系统泄露量之和。
9、静水压曲线:是指系统停止运行时,网路中各点的压力分布情况,它是一条水平直线,高度等于定点的压力。
10、水力工况:
11、水力失调:热水供热系统中各用户的实际流量与要求流量之间的不一致性,称为该热用户的水力失调。
12、一致失调:当网路中各热用户的水力失调度都大于1或都小于1时,称为一致失调。
蒸汽供热系统特点:1蒸汽供热所需的蒸汽质量流量比热水流量少的多2蒸汽供热通用性较高,可满足各种热形势的需要3由于蒸汽密度比水小的多,所以蒸汽因高差所而形成的静压力很小4蒸汽在管道中流动克服阻力,蒸汽的压力在不断降低
高压蒸汽供暖,低压蒸汽供暖,真空蒸汽供暖
水击:在蒸汽供暖系统中,沿管壁凝结的沿途凝结水可能被高速的蒸汽流裹带,形成随蒸汽流动的高速水滴;落在管底的沿途凝结水可能被高速蒸汽重新掀起,形成水塞,并随蒸汽一起高速流动,在遭到阀门、拐弯或向上的管段等使流动方向改变时,水滴或水塞在高速下与管件或管子撞击,就产生水击,出现噪声、振动或局部高压,严重时能破坏管件接口的严密性和管路支架。
疏水器作用:自动而迅速地排出用热设备及管道中的凝水,并能阻止蒸汽遗漏,在排出凝水的同时,排除系统中滞留的空气和其他非凝结性气体。分类为1机械性2热动力型3热静力型
疏水器前压力的确定:当疏水器安装在用热设备的出口凝水支管上时,P1=Pb,此处Pb表示用热设备前得蒸汽表压力。当疏水器安装在凝水干管末端时,P1=Pb,此处Pb表示该供热系统的入口蒸汽表压力
十一、管道防腐的原则
答:热水供热管网或季节性运行的蒸汽供热管网的管道及附件,应涂刷耐热、耐湿、防腐性能良好的涂料。、
常年运行的室内蒸汽管道及附件,可不涂刷防腐材料
架空管道采用普通薄钢板做保护层时,薄钢板内外表面均应涂刷防腐材料,施工后表面应涂刷面漆。
不保温管道及附件,为了防腐和便于识别,应进行外部油漆。保温管道的保温层外表面,应刷油漆,并标记管道内介质流向及色环。
蒸汽供热系统是向供暖、通风、热水供应、空气调节、生产工艺等热用户供热的供热系统。对只供给供暖用户的供热系统,称为蒸汽供暖系统。
高压蒸汽供热的特点1由于蒸汽压力高,输送距离远,作用半径大。2由于蒸汽温度高,散热器表面温度高,对同样的散热量,所需的散热片数小,但沿管道输送时,无效热损失大。3高压蒸汽和凝水温度高,管道的热伸长量大,应设置固定支架和补偿器,热补偿问题比较突出。4由于高压蒸汽压力较高,管道内水击严重,噪声大,附属设备和配件容易损失。
6、常年性热负荷:生活用热和生产工艺系统用热属于常年性热负荷。
7、热负荷图:是用来表示整个热源或热用户系统热负荷随室外温度或时间变化图。
问题:供暖系统与集中供热系统的区别?
热水供热系统
基本概念
1、当量长度法:将管段的局部损失折合成相当长度的直管段
2、主干线:热水网路中平均比摩阻最小的一条管线。
保温层外表面不应做防潮层。
十二、常用补偿器及热补偿原理
答:常用补偿器有:自然补偿器、方形补偿器、波纹管补偿器、套管补偿器、球形补偿器
热补偿原理:防止供热管道由于温度变化导致管道伸长或产生温度应力而引起管道变形或破坏,设补偿器以补偿热伸长,减少管壁应力和作用在阀件、支架上的力。
四 蒸汽供热系统
供热工程.txt人生重要的不是所站的位置,而是所朝的方向。不要用自己的需求去衡量别人的给予,否则永远是抱怨。供热工程复习要点整理
前言与第一章点集合
基本概念
1、供热工程:是以热水或蒸汽作为热媒为用热系统提供热能的供暖系统和集中供热系统。
2、供暖系统:是以人工技术把热源的热量通过热媒输送管道送到热用户的散热设备,为建筑物供给所要求的热量,以保持一定的室内温度和湿度,创造适宜的生活条件或工作环境。
3、集中供热系统(热源、热网、热用户):是由集中热源所产生的蒸汽、热水通过管网供给热用户生产和生活使用的供热方式,它由热源、热网、热用户三个部分组成。
4、热电联产:是利用燃料的高品位热能发电后,将其低品位热能供热的综合利用能源的技术。
5、季节性负荷:供暖、通风、空气调节系统的热负荷属于季节性热负荷。
高压蒸汽系统常用的形式:上供下回,上供上回和水平串连
二次蒸发箱的作用是将室内个用气设备排出的凝水,在较低的压力下分离出一部分二次蒸汽,并将低压的二次蒸汽,并将低压的二次蒸汽输送到热用户。
凝结水箱用以收集凝结水。安全水封作用1防止水箱内压力过高2当水箱被凝水泵抽空时,防止空气进入箱内3可做溢流管
地下敷设(有沟敷设,无沟敷设,直埋敷设)
分析计算:保温层厚度的计算
问题
一、热用户与热水外网的连接方式(六种及应用场合)
答:1、间接连接
2装置容积式换热器的连接方式
3、无混合装置的直接连接
4、装水喷射器的直接连接
5、混合水泵的直接连接
6、空调系统热用户与热水外网的连接
二、开式热水供热系统的热水供应热用户与网路的连接形式(三种及应用场合)
3、确定供热管道的流量。
作用有:1、根据水力计算结果,绘制热网水压图,确定热水供热系统的最佳运行工况,分析供热系统正常运行的压力工况,确保热用户有足够的资用压头且系统不超压、不汽化、不倒空。
2、根据热网水压图选择用户系统与供热管网的合理连接方式、选定用户入口装置。
3、根据水力计算结果选定热水供热系统的循环水泵。
扬程——
六、定压方式(其中补给水泵定压主要三种形式)
答:供热系统的定压方式主要有膨胀水箱定压,补给水泵定压,补给水泵变频调速定压,气体定压罐定压和蒸汽定压等。
补给水泵定压的三种形式是:
补给水泵连续补水定压方式。
补给水泵间歇补水定压方式。
补给水泵补水定压点设在旁通管处的定压方式。
分析计算(看书上):
室外热水网路的水力计算
不同连接方式下的水压图
管网阻力数计算
水力工况变化的分析及对比水压图的绘制
室外管网系统设计
基本概念
1、闭式系统:用户利用热媒所携带的部分热量,而热媒本身则带着它剩余的热量返回到热源,在热源重新增补热量。
2、半闭式系统:用户利用送给用户的部分热量并消耗一部分热媒,而剩余的热媒和它所含有的余热返回到热源。
循环管是用来保证膨胀水箱内的水能不断循环以防止冻结。
排污管为清洗排污和泄水之用。
八、节约输送能耗的措施
答:主要有:
1、加大供回水温差
2、降低系统的阻力
3、改变系统的形式 —— 附加阻力法 、附加压头法
九、提高热水网路水力稳定性的方法
答:主要方法是——相对的减少网路干管的压降,或相对的增大用户系统的压降。
四、蒸汽外网与热用户的连接方式(六种及应用场合)
五、热力站的作用及类型
答:热力站的作用有
1、将热量从外网转移到局部系统内
2、将热源产生的热介质温度、压力、流量调稳、变换到用户设备所要求的状态,保证局部系统安全和经济运行。
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