热水供应系统的热源、加热设备和贮热设备
2022-2023年公用设备工程师《专业知识(给排水)》预测试题14(答案解析)
2022-2023年公用设备工程师《专业知识(给排水)》预测试题(答案解析)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.某高层建筑消火栓给水系统拟采用下列防超压措施,哪几项正确?( )A.提高管道和附件的承压能力B.在消防水泵出水管上设置泄压阀C.在消火栓给水系统管道上设置安全阀D.选用流量扬程曲线较陡的消防水泵正确答案:A、B、C本题解析:根据《高层民用建筑设计防火规范》7.5.6条文说明,A、B、C项显然正确;D项要选流量一扬程曲线较平的消防水泵。
2.某新规划建设的县级市,市政给水管网服务区未设置水量调节构筑物,则下列哪几项有关该县级市给水管网设计的表述不准确?()A.因城市较小,管网宜设计成枝状网B.为节约投资,生活用水和消防用水共用同一管网C.该市管网设计成环状时,应按消防时、最大转输时和最不利管段事故时三种工况进行校核D.由于连接管网控制点的管网末梢管段流量较小,为提高流速、保证水质,该处管道管径从100mm改为更小的管径正确答案:A、D本题解析:A项,根据《室外给水设计标准》(GB 50013—2018)第7.1.8条规定,城镇配水管网宜设计成环状,当允许间断供水时,可设计为枝状,但应考虑将来连成环状管网的可能。
B项,一般城镇的生活用水和消防用水共用同一管网,以节约投资。
C项,根据第7.1.10条规定,配水管网应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力平差计算,并应分别按下列3种工况和要求进行校核:①发生消防时的流量和消防水压的要求;②最大转输时的流量和水压的要求;③最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求。
D项,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)第8.1.5条规定,室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100。
3.污水处理厂的曝气系统,氧的转移效率受多种因素的影响,对于同一曝气工艺,下列哪些说法是错误的?()A.冬季氧的转移效率比夏季高B.污水盐度越大,氧转移系数越小C.海拔较高的西北地区比海拔较低的华北地区氧的转移效高D.供氧量越大,氧转移效率越高正确答案:C、D本题解析:A项,水温对氧转移有两种相反的影响,位并不能两相抵消。
08-3供热量、加热面积、贮热容积计算
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8.3 热水加热及贮存设备的选择计算
8.3.2 集中热水供应加热及贮存设备的选择计算
——由于传热表面结垢和热媒分布不均匀影响 传热效率的系数,一般采用0.6~0.8; Cr——热水供应系统的热损失系数,设计中可根 据设备功率和系统的大小及保温效果选择,一般 取1.10~1.15; tj——热媒与被加热水的计算温度差,℃,应根 据水加热器类型,按式(8-24)和式(8-25)计 算:
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8.3 热水加热及贮存设备的选择计算
8.3.3 热水贮水器容积的计算
式中 L; T——表8-10中规定的时间,h; Qh——设计小时耗热量,kJ/h; C——水的比热,C = 4.187kJ/ (kg•℃); tr——热水温度,℃; tL——冷水温度,℃,按表8-5选用。
V——贮水器的有效贮水容积,及计算容积,
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8.3 热水加热及贮存设备的选择计算
8.3.3 热水贮水器容积的计算
3.热水贮水器容积的计算(应为水加热设备的 贮热容积计算) 1)容积式水加热器、导流型容积式水加热器、 加热水箱、半容积式水加热器的贮热容积
V TQh ( t r t L )C
(8-28)
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△tj=△tmax- △tmin
ln △tmax//△tmin
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6、某工程采用快速式水加热水器,热媒为4kg/cm2(绝对压力0. 5MPa)的饱和蒸气(表压),饱和温度为151.1℃,冷水温度为10 ℃ ,水加热器出水温度为60℃,凝结水温度为80℃,热媒与被 加热水的计算温度差为__ A _____.
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热水供应系统
热水供应系统1.热水供应系统的组成热水供应系统的主要组成有:(1)热源供应设备热源供应设备主要是锅炉。
当有条件时也可以利用工业余热、废热、地热和太阳能为热源。
(2)换热设备和热水贮存设备换热设备常指加热水箱和换热器,它们用蒸汽或高温水把冷水加热成热水。
热水贮存设备用于贮存热水,有热水箱和热水罐。
(3)管道系统管道系统有冷水供应管道系统和热水供应管道系统。
冷水供应管道系统主要任务是向锅炉、换热设备和用热水设备供应冷水;热水供应管道系统主要任务是向用热水设备(如洗脸盆、洗涤池、浴盆、淋浴器等)供应热水。
管道系统除管道外,还在管道上安装有阀门、补偿器、排气阀、泄水装置等附件。
(4)其他设备在全循环、半循环热水供应系统中,其循环管道上安装有循环水泵。
为了控制加热水温,在换热设备的进热媒管道上安装有温度自控装置,在蒸汽管道末端安装疏水阀。
2.热水供应系统分类(1)按供水范围分类1)局部热水供应系统采用各种小型加热器在用水场所或附近就近加热,供局部范围内的用水点使用的系统。
2)集中热水供应系统在锅炉房、热交换站等处将水集中加热,通过热水供应管网输送至整幢或更多建筑的热水供应系统。
适用于热水用量较大、用水点比较集中的建筑,如旅馆、公共浴室、医院、体育馆、游泳池及部分居住建筑。
3)区域热水供应系统水在热电厂或区域性锅炉房或区域热交换站加热,通过室外热水管网将热水输送至城市街坊、住宅小区各建筑中。
适用于热水供应的建筑多且较集中的城镇住宅区和大型工业企业。
(2)按热水管网循环方式分类1)无循环热水供应系统。
指热水供应系统中只有从加热器流出的热水流经热水管道至用水器具,热水管道内水不能返回加热器内。
2)全循环热水供应系统。
热水供应系统中干管、立管和分支管均设有相应的热水回水管,管网内任意一点的水温保持在设计温度内。
适用于旅馆、医院、饭店等建筑。
3)半循环式热水供应系统。
在热水干管设有相应的热水回水管,保证干管的设计水温。
建筑给水排水单选4
一、单选题:每一题均有4个备选答案,请从中选择一个最佳答案。
1.按规定,在浴室内严禁设置直排式燃气热水器。
其主要目的是( )。
A.为了安全B.为了加热器不受腐蚀损坏C.燃气供应限制D.燃气质量较差,热交换效果较差正确答案:A解题思路:其主要目的是为了安全。
2.关于集中热水供应系统的热源选择,以下错误的是( )。
A.宜首先利用工业余热B.宜首先利用废热C.宜首先利用地热和太阳能D.宜首先利用电能正确答案:D解题思路:集中热水供应系统的热源,宜首先利用工业余热、废热、地热和太阳能,若无上述热源及热力外网、区域锅炉房时,再考虑利用电能。
3.建筑热水供应的有关规定以下错误的是( )。
A.升温后的冷却水均不得作为生活用热水B.水质符合《生活饮用水卫生标准》的升温后的冷却水,可作为生活用热水C.太阳能、电能、燃气、蒸汽宜作为局部热水供应系统的热源D.生活热水水质的卫生标准,与《生活饮用水卫生标准》相同正确答案:A解题思路:水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的升温后的冷却水,可作为生活用热水。
4.补偿热水管道热胀冷缩的措施,下列( )不正确。
A.设波纹管伸缩器B.设套管伸缩器C.管道自然补偿D.设活动支、吊架正确答案:D解题思路:《室外热力管道》第14.6.1条:管道的热膨胀宜利用自然补偿,当自然补偿不能满足要求时,应设置伸缩器。
5.集中热水供应系统的热水,下述( )是错误的。
A.热水循环采用自然循环方式B.热水循环回水管道应保证干管和支管中的热水循环C.要求随时取得不低于规定温度的热水的建筑物,热水循环回水管道应保证支管中的热水循环D.循环管道应采用同程布置的方式正确答案:A解题思路:《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第5.2.10条规定,集中热水供应系统应设热水回水管道,其设置应符合下列要求:1.热水供应系统应保证干管和支管中热水循环;2.要求随时取得不低于规定温度的热水的建筑物,热水循环回水管道应保证支管中的热水循环。
集中热水供应系统的加热和贮热设备设计技术规范
集中热水供应系统的加热和贮热设备设计技术规范6.6.1选用原则。
集中热水供应系统的加热、贮热设备应根据用户的使用特点、水质情况、加热方式、耗热量、热源、维护管理等因素确定,一般应符合下列要求:1 效率高、换热效果好,节能、环保性能好,节省设备用房、附属设备简单。
2 生活用水侧阻力损失小,有利于整个供水系统冷热水压力的平衡。
3 构造简单、安全可靠、操作管理维修方便。
4 具体选择设备时,宜考虑下列要点:1) 当利用太阳能为热源时,宜采用热效高的热管、真空管式太阳能热水器。
2)采用自备热源时,宜选用以燃气、燃油为燃料的热水机组。
3)以蒸汽或高温水为热源采用间接换热时,间接换热设备的选型(导流型容积式水加热器、半容积式水加热器、半即热式水加热器、快速水加热器)宜结合热媒的供给能力、热水用途、用水均匀性及水加热设备本身的特点等因素,经技术经济比较后确定。
6.6.2 采用燃气、燃油热水机组或燃气热水锅炉作为水加热设备时宜按下列要求确定:1 宜采用直接供给生活热水的直接加热热水机组,若系统不能满足设直接加热热水机组的要求或设直接加热热水机组的供水方式难以保证系统的冷热水压力平衡时,宜采用间接加热的热水机组或热水锅炉。
2 间接加热热水机组可自带换热装置,也可采用热水机组配置水加热器组合供应热水。
3 燃气、燃油热水机组应具备以下功能:1) 以油、气为燃料,油、气耗量省,节能。
2)采用燃烧完全、热效率高的燃烧器,不需另加消烟除尘措施。
3)机组水套通大气,使用安全可靠,机组应有防爆装置。
4)燃烧器可根据设定的温度,自动工作,出水温度稳定。
5)机组应具备程序控制,实现全自动或半自动运行(机组设自动仪表显示本体的工作状况),并应有超压、超温、缺水、水温、水流、火焰等自动报警功能。
6)构造简单,方便水垢清理。
7)直接加热热水机组的冷水供水水质总硬度宜<150ms /L(以CaC03计)。
6.6.3以蒸汽或高温水为热媒的间接水加热设备宜按下列条件选用:1 容积式水加热器、导流型容积式水加热器。
5.3耗热量、热水量和加热设备供热量的计算
5.3耗热量、热⽔量和加热设备供热量的计算5.3 耗热量、5.3.1 设计⼩时耗热量的计算1 设有集中热⽔供应系统的1) 当居住⼩区内配套公共按两者的设计⼩时耗热量叠加2) 当居住⼩区内配套公共应按住宅的设计⼩时耗热量加2 全⽇供应热⽔的宿舍(Ⅰ、宾馆的客房(不含员⼯)、医院住集中热⽔供应系统的设计⼩时式中:——设计⼩时耗热量m——⽤⽔计算单位数——热⽔⽤⽔定额C——⽔的⽐热,C=4——热⽔温度,tr=6t1——冷⽔温度,按本——热⽔密度(kg/L)T——每⽇使⽤时间——⼩时变化系数热⽔量和加热设备供热量计算应符合下列要求:系统的居住⼩区的设计⼩时耗热量应按下列规定计算套公共设施的最⼤⽤⽔时时段与住宅的最⼤⽤⽔时时量叠加计算;套公共设施的最⼤⽤⽔时时段与住宅的最⼤⽤⽔时时热量加配套公共设施的平均⼩时耗热量叠加计算。
Ⅰ、Ⅱ类)、住宅、别墅、酒店式公寓、招待所、培训医院住院部、养⽼院、幼⼉园、托⼉所(有住宿)、办公计⼩时耗热量应按下式计算:耗热量(KJ/h);单位数(⼈数或床位数);定额(L/⼈·d或L/床·d),按本规范表5.1.1采⽤;C=4.187(KJ/kg·℃);tr=60(℃);,按本规范表5.1.4选⽤;kg/L);时间(h),按本规范表5.1.1采⽤;化系数,可按表5.3.1采⽤。
的计算计算:⽔时时段⼀致时,应⽔时时段不⼀致时,、培训中⼼、旅馆、办公楼等建筑的注:1根据热⽔⽤⽔定额⼈(床)数多时取值低,反之取就取下限值或上限制,中 2 设有全⽇集中热⽔供值可按本规范表3.1.10中给⽔3 定时供应热⽔的住宅、旅馆化妆间、体育馆(场)运动员休息算:表5.3.1 热⽔⼩时变化系数Kh 值⽔定额⾼低、使⽤⼈(床)数多少取值,当热⽔⽤⽔定反之取值⾼,使⽤⼈(床)数⼩于等于下限值及⼤于等制,中间值可⽤内插法求得;热⽔供应系统的办公楼、公共浴室等表中未列⼊的其他中给⽔的⼩时变化系数选值。
《建筑设备工程》知识要点及练习题(二)-陈妙芳(1)
《建筑设备工程》知识要点及练习题(二)一、填空题1.给水水源可分为地面水源和地下水源两大类。
一般城市应选取地面水源。
2.室外给水系统的组成可分为取水工程、净水工程和配水工程三部分。
3.给水管网的布置形式,根据城市规划、用户分布及对用水的要求等,有树枝状管网和环状管网。
一般城市建设初期采用树状网,市中心地区逐步发展成为环状网。
4.根据排水的来源和性质,排水可分为三类,即排除生活污水、工业废水和降水。
5.自来水的净化工艺流程主要包括混合与絮凝、沉淀与澄清和过滤消毒三部分。
6.排水系统制式一般分为合流制和分流制两种,现在多采用分流制。
7.现代污水处理技术,按作用原理可分为物理、化学和生物三种。
8.目前,最常用的使用最广泛的消毒剂是氯气。
9.室内给水系统按用途基本上可分为生活给水、生产给水和消防给水三类。
10.按建筑物层数估算室内给水管网所福的最小压力值的规律是l层建筑物管网压力至少为100Kpa, 2层所需最小压力为120 Kpa,2层以上每增加一个楼层压力应附加40 Kpa。
11.设计室内给水系统时,按照水平配水干管的敷设位置,可以布置成下行上给式,上行下给式和环状式三种方式。
12.室内给水管道的敷设根据建筑物的性质及要求,可以分为明装和暗装两种。
13.管径小于或等于50mm时,宜采用截止阀;管径大于50mm时,宜采用闸阀或碟阀。
14.水表结点是由水表、止回阀和放水阀等组成的水表井。
15.管网的水头损失为各管道的沿程损失和局部损失之和。
16.给排水系统常用管材有钢管、铸铁管、铜管、塑料管和铝塑、钢塑复合管。
17.钢管连接方法有丝扣连接、焊接、沟槽管箍连接以及法兰连接四种。
18.水表选择包括两个方面的内容,即类型的选择和口径的选择。
19.水表类型的选择主要考虑通过水表的最大流量、最小流量、经常流量及安装水表的管道直径等因素。
20.水表的口径选择以设计秒流量选定水表的额定流量以平均小时流量的6%-8%校核流量。
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
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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
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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
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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
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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
建筑给排水考试题库及答案-(1)
建筑给排水考试大全及答案(题库)一、填空题1.建筑给水和热水供应管材常用的有塑料管、复合管、铜管(铸铁管)、钢管。
其中塑料管的连接方式有螺纹连接、法兰连接、焊接、粘接、等。
2.热水供应系统,按热水供应范围大小分局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域性热水供应系统。
3.建筑给水系统的组成主要包括水源引入管、水表节点、给水管网、配水装置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施、增压设施等4.高层建筑物的室内消火栓系统是指10层以上的住宅建筑,高度大于24米的其他民用建筑和公共建筑的室内消火栓系统。
5.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工业废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。
6.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成。
7.水景给水系统的组成有土建部分、设备部分,设备部分包括喷头、管道、阀门、水泵、供配电装置、自动控制设备。
8.建筑给水系统的组成包括水源,引入管、水表节点、给水管网、配水装置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施和增压储水设备等。
9.水景给水系统的组成有土建部分、设备部分,设备部分包括喷头、管道、阀门、水泵、供配电装置、自动控制装置。
10.屋面雨雪水排放按雨水管道布置类可分为外排水、内排水、混合排水 .11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。
12.热水供应系统,按热水供应范围大小可分为集中热水供应系统、局部热水供应系统、区域性热水供应系统。
13.建筑内排水系统安排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工业废水排水系统和屋面雨雪水排水系统排水系统。
14.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。
15. 塑料管的连接方式有焊接、粘接、螺纹连接、法兰连接等。
16.按水平干管所设位置不同,给水系统的管路图式有下分式、上分式、中分式和环状式。
知识点二:集中热水供应加热及贮热设备的选用与计算.
集中热水供应加热及贮热设备的选用与计算
加热设备加热盘管的长度,按下式计算:
F L
式中 L―盘管长度,m;积,m2。
集中热水供应加热及贮热设备的选用与计算
①套管式换热器:最简单的一种间壁式换热器,流体有顺 流和逆流两种。
Hot fluid Cold fluid
集中热水供应加热及贮热设备的选用与计算
Qg Qh 1.163
Vr
T
(t r t1 )
r
式中 Qg—容积式水加热器的设计小时供热量,W;
Qh—设计小时耗热量,W;
η —有效贮热容积系数。容积式水加器η =0.75,导 流型容积式水加热器η =0.85;
Vr—总贮热容积,L; T—设计小时耗热量持续时间,h ,T=2~4h; tr—热水温度,℃,按设计水加热器出水温度或出水
Hot fluid Cold fluid
Th (Hot)
T
T2
T
T1
Th
T1
Tc (cold) x
T2
x
Tc
顺流
逆流
集中热水供应加热及贮热设备的选用与计算
②管壳式换热器:最主要的一种间壁式换热器,传热面由管 束组成,管子两端固定在管板上,管束与管板再封装在外壳 内。两种流体分管程和壳程。 TA,out TB,in (shell side)
TB,out TA,in (tube side)
集中热水供应加热及贮热设备的选用与计算
TB,in (shell side) TA,in (tube side)
TA,out TB,out
增加管程
集中热水供应加热及贮热设备的选用与计算
③板式换热器:由一组几何结构相同的平行薄平板叠加所组 成,冷热流体间隔地在每个通道中流动,其特点是拆卸清洗 方便,故适用于含有易结垢物的流体。
建筑内部热水供应系统2011年新编
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7.1 热水供应系统的分类、组成和供水方式
7.1.3 热水供应系统的供水方式
缺点是,高位水箱占用建筑空间和开式水箱易受外界污 染。
适用于用户要求水压稳定,且允许设高位水箱的热水系
统。
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7.1 热水供应系统的分类、组成和供水方式
7.1.3 热水供应系统的供水方式
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。
热媒系统由热源、水加热器和热媒管网组由锅炉生产的蒸汽 (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。
即利用水泵强制水在热水管网内循环,造
成一定的循环流量,以补偿管网热损失,维持一定的水温。 目前实际运行的热水供应系统,多数采用这种循环方式。
热,当打开配水嘴时只需放掉立管和支管内的冷水就可流出符 合要求的热水。
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7.1 热水供应系统的分类、组成和供水方式
7.1.3 热水供应系统的供水方式
半循环:干管循环方式 冷水箱
膨胀排气管
加热器 循环水泵
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7.1 热水供应系统的分类、组成和供水方式
7.1.3 热水供应系统的供水方式
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7.1 热水供应系统的分类、组成和供水方式
7.1.3 热水供应系统的供水方式
优点:
具有热效率高、节能的特点;蒸汽直接加热方式具有设备 简单、热效率高、无需冷凝水管的优点。
缺点:
存在噪声大,对蒸汽质量要求高,冷凝水不能回收,热源 需大量经水质处理的补充水,运行费用高等缺点。
热水供应系统的热源加热设备和贮热设备
热水供应系统的热源加热设备和贮热设备热水供应系统是指为了满足生活、生产和其他用途而提供热水的系统。
热水供应系统通常由热源加热设备和贮热设备组成。
热源加热设备用于提供热水的热源,而贮热设备则用于储存热水,以便在需要时进行供应。
在本文中,我们将重点介绍热水供应系统中的热源加热设备和贮热设备。
热源加热设备是热水供应系统中的关键组成部分,它们用于将能源转化为热水。
常见的热源加热设备包括锅炉、热水器、太阳能热水器等。
锅炉是一种常见的热源加热设备,它通过燃烧燃料或利用电能来产生热水。
锅炉的工作原理是利用燃料的燃烧产生热量,然后将热量传递给水,使水升温并产生热水。
热水器是另一种常见的热源加热设备,它通过电能或燃气来加热水,产生热水。
太阳能热水器则是利用太阳能来加热水,是一种环保、节能的热源加热设备。
除了热源加热设备,热水供应系统还需要贮热设备来储存热水。
贮热设备通常包括热水储罐、热水贮槽等。
热水储罐是一种常见的贮热设备,它用于储存热水,以便在需要时进行供应。
热水储罐通常分为垂直储罐和水平储罐两种类型,可以根据实际需求选择合适的储罐。
另外,热水贮槽也是一种常见的贮热设备,它通常用于大型热水供应系统中,可以储存大量的热水,并且可以根据需要进行热水的供应。
热源加热设备和贮热设备的选择对于热水供应系统的性能和效率具有重要影响。
首先,在选择热源加热设备时,需要考虑能源的可靠性、成本和环保性等因素。
不同的热源加热设备具有不同的特点,可以根据实际情况选择合适的设备。
其次,在选择贮热设备时,需要考虑贮热设备的储存容量、保温性能、耐腐蚀性能等因素。
合适的贮热设备可以有效地储存热水,并且可以减少能源的浪费,提高热水供应系统的效率。
在实际应用中,热源加热设备和贮热设备通常需要与其他设备配合使用,以构建完整的热水供应系统。
例如,热源加热设备需要与输送管道、控制系统等配套设备连接,以实现热水的输送和控制。
贮热设备通常需要与循环泵、阀门等设备配合使用,以实现热水的储存和供应。
热水供应系统的热源、加热设备和贮热设备
● 但该加热器中,被加热水流速较缓慢,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 下有20%~25%的储水容积是低于规定水 温的常温水或冷水,所以储罐的容积利用 率较低。
● 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。
局部加热设备
燃气热水器
知识点 2 . 电 热 水 器
电热水器
太阳能热水器
● 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。
燃煤锅炉
燃油锅炉
燃气锅炉
项目四、热水供应系统 思
练凝
任务2、热水供应系统的热源、加热设备和贮热设备
集 中 热 水 供 应系统 的加热 和贮热 设备 热水锅炉
知识点 1 . 热 水 锅 炉
水加热器
加热水箱/热水贮水箱
● 燃煤锅炉多数是为供暖系统制造的,中、小型热水锅炉也 可用于热水系统。
● 燃煤锅炉使用的燃料的价格低,运行成本低,但存在因燃 煤产生的烟尘和SO2对环境造成污染的问题。
● (4)局部热水供应系统的热源宜采用太阳能、电能、燃气、蒸汽等。
● (5)升温后的冷却水,当其水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)的要求时, 可作为生活用热水。
● (6)利用废热(废气、烟气、高温无毒废液等)作为热媒时,应采取下列措施: ① 加热设备应防腐,其构造应便于清理水垢和杂物;
U形管型容积式水加热器(卧式)的构造
05-1热水供应系统的分类、组成和供水方式
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5.1 热水供应系统的分类、组成和供水方式
5.1.1 热水供应系统的分类
区域热水供应系统 特点: 优点:便于集中统一维护管理和热能的综合利用;有利 于减少环境污染;设备热效率和自动化程度较高;热水成本 低,设备总容量小,占用总面积少;使用方便舒适,保证率 高。其缺点是:设备、系统复杂,建设投资高;需要较高的 维护管理水平;改建、扩建困难。 适用: 建筑布置较集中,热水用量较大的城市和工业企业
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第5章 建筑内部热水供应系统
5.1
热水供应系统的分类、组成和供水方式
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5.1 热水供应系统的分类、组成和供水方式
5.1.1 热水供应系统的分类
按照供应热水范围的大小,可分为: 集中热水供应系统 点击查看系统说明
1.
2. 3.
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开式热水供应系统
冷水箱
膨胀排气管
水加热器 冷水箱
水加热器
循环水泵
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5.1 热水供应系统的分类、组成和供水方式
5.1.3 热水供应系统的供水方式
开式热水供应方式必须设置高位冷水箱和膨胀管,膨胀管的出 口必须高出冷水箱的最高水位一定的高度(h),否则,加热过程 中热水会从膨胀管溢出。
定时 循环
后退
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5.1 热水供应系统的分类、组成和供水方式
5.1.3 热水供应系统的供水方式
5.按热水循环系统中采用的循环动力不同,可分为: 机械循环和自然循环。 设置水泵的循环系统,为机械循环或强制循环,采 机械 用循环泵向锅炉或水加热器中加压送水。可靠性比 较好,能保证设计要求,循环流量大,系统的温降 循环 小。适用于对热水供应要求比较高的建筑,宾馆、 医院等。 系统中不设置循环水泵,靠水的重度差进行循环。 实际中很少采用,由于热水管道结垢,循环流量会 逐渐减少,难保证设计要求;易产生短流循环,比 较难调节平衡。
集中热水供应系统的管道一般可分为三部分
集中热水供应系统的管道一般可分为三部分
集中热水供应系统广泛应用于各种建筑和设施中,其管道系统是确保热水能够安全、高效地输送到每个用户的关键部分。
这些管道通常可以分为以下三个主要部分:
1.热源至储水设备的管道:这部分管道负责将热源(如锅炉、太阳能集热器
等)产生的热水输送到储水设备(如热水罐、水箱等)。
为了确保热水的
温度和压力在输送过程中不损失,这些管道通常采用保温材料进行包裹,以减少热量的散失。
同时,为了防止热水在输送过程中产生水垢或细菌,这些管道还可能采用特殊的防腐材料和过滤设备。
2.储水设备至各用水点的管道:这部分管道负责将储水设备中的热水输送到
各个用水点(如淋浴头、洗手盆等)。
这些管道通常会根据建筑物的结构
和用户的需求进行设计和布局,以确保热水能够快速、方便地到达每个用
户。
为了减少热量的损失,这些管道也会采用保温材料进行包裹。
同时,为了防止热水在输送过程中产生水垢或细菌,这些管道也会采用特殊的防
腐材料和过滤设备。
3.回水管道:回水管道是集中热水供应系统中非常重要的一部分。
它负责将
使用过的热水回收到热源中进行再加热,以实现热能的循环利用。
回水管
道通常与各用水点的回水口相连,以便将使用过的热水回收到储水设备中。
为了确保回水过程的高效和顺畅,回水管道的设计和布局也是非常重要的。
以上就是集中热水供应系统的管道的主要组成部分。
通过合理的设计和布局,以及选用合适的材料和设备,可以确保集中热水供应系统的正常运行,为用户提供安全、舒适、高效的热水服务。
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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。
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。
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。
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。
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7-13直接加热机械循环太阳能水加热器7-14 间接加热机械循环太阳能热水器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;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。
(4)半即热式水加热器半即热式水加热器是带有超前控制,具有少量贮存容积的快速式水加热器。