第四章室内热水系统安装

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第四章室内热水供暖系统的水力计算

第四章室内热水供暖系统的水力计算

最不利环路计算
7. 求最不利环路总压力损失 即 8. 计算富裕压力值 考虑由于施工的具体情况,可能增加一些在设计计算中未 计入的压力损失。因此,要求系统应有10%以上的富裕度。
式中
⊿%——系统作用压力的富裕率; ⊿P'Ⅰ1——通过最不利环路的作用压力,Pa;
∑(⊿Py+⊿Pj) 1~14——通过最不利环路的压力损失,Pa。
计算最不利环路的阻力及富裕压头值。
散热器的进流系数α
3. 最末端第二根立管的计算 • 最末端第二根立管的作用压头P2 为与其并联的最不利环路的 各管段的压力损失总和。 • 先确定计算立管的平均比摩阻Rpj。 • 根据计算的Rpj和已知的各管段设计流量,查水力计算表,得 到在设计流量下各管段的管径和实际比摩阻R的值。并计算 管段的压力损失△H2。 • 最末端第二根立管的压力损失与其作用压头的不平衡率应保 持在±15%之内。 4. 计算其他立管 用同样的方法,由远及近计算其他立管,并使其不平衡率应 保持在±15%之内,必要时通过立管的阀门节流来达到。 在单管热水供暖系统中,立管的水流量全部或部分地 流进散热器。流进散热器的水流量与通过该立管水流量 的比值,称作散热器的进流系数α,可用下式表示
2. 3.
4.
计算简图
一、等温降法计算步骤(异程系统)
1. 计算最不利环路 异程式系统的水力计算从系统的最不利环路开始。最不利 环路是指允许平均比摩阻R最小的一个环路。一般取最远立 管的环路作为最不利环路。 2. 计算各管段的流量 根据Rpj 值和已知的各管段设计流量,查水力计算表,
9 9 9 9 9 9 得到在设计流量下各管段的管径d和实际比摩阻R值。 最不利环路的平均比摩阻应在60~120Pa/m范围。 并计算各管段的局部阻力,计算各管段的压力损失。 根据最不利环路的各管段的阻力,计算出的总阻力H 。 比较系统可利用的作用压头,求出富裕压头值。 系统的作用压头应留有10%以上的富裕度,如不满足,则需要调整 环路中某些管段的管径。

(完整word版)第四章 室内热水供暖系统的水力计算试题及答案(word文档良心出品)

(完整word版)第四章 室内热水供暖系统的水力计算试题及答案(word文档良心出品)
8、分户采暖热水供暖系统水平干管的平均比摩阻通常选取(C)。
A.40~60Pa/mB.40~80 Pa/mC.60~120 Pa/mD.100~120 Pa/m
9、当流体沿管道流动时由于流体分子间及其与管壁间的摩擦损失的能量称为(B)。
A、局部损失B、沿程损失C、流量损失D、摩擦阻力系数
10、当流体流过管道的附件由于流动方向或速度的改变产生局部漩涡和撞击损失的能量称为(A)。
7、(×)为了各循环环路易于平衡,最不利环路的平均比摩阻不宜选的过小。
8、(×)在室内热水供暖管路的水力失来计算。
9、(√)在室内热水供暖管路的水力计算中当量长度法的基本原理是将管段的局部损失折合为管段的沿程损失计算。
10、(×)机械循环单管系统中,水在各层散热器冷却所形成的重力循环作用压力,在进行各立管散热器并联环路的水力计算时忽略不计。
A、±10% B、15% C、 ±15% D、 10%
6、分户采暖热水供暖系统户内水平管的平均比摩阻通常选取(D)。
A.40~60Pa/mB.60~100 Pa/mC.60~120 Pa/mD.100~120 Pa/m
7、分户采暖热水供暖系统单元立管的平均比摩阻通常选取(A)。
A.40~60Pa/mB.60~100 Pa/mC.60~120 Pa/mD.100~120 Pa/m
解:(1)、计算通过第二层管段15、16的资用压力
16、某流体在一管道内的流动呈层流状态,Re=2000,该流体在管内的摩擦阻力系数为(B)。
A、31.25B、0.032C、 0.31D、 0.32
二、多选题
1、流体流动呈紊流状态时,紊流区可分为(CEF)。
A.层流区B.紊流区C.过渡区D.阻力区E粗糙区F.水力光滑区

室内热水供暖系统的水力计算

室内热水供暖系统的水力计算

确定立管1的管径
立管1与管段3~10并联。同理,资用压力
立管选用最小管径DN15*15。
计算结果,立管1总压力损失为3517pa。
不平衡率24.3%,超过允许值,剩余压头用立管阀门消除。
通过上述计算可以看出:
例题1与例题2的系统热负荷,立管数,热媒参数和供热半径都相同,机械循环系统的作用压力比重力循环系统大地多,系统的管径就细很多。
根据并联环路节点平衡原理(管段15,16与管段1,14为并联管路),通过第二层管段15,16的资用压力为
确定通过立管1第二层散热器环路中各管段的管径
求平均比摩阻
管段15,16的总长度为5,平均比摩阻为
根据同样方法,按15和16管段的流量G及Rpj,确定管段的d,将相应的R,v值列入表中。
根据各管段的热负荷,求接近Rpj的管径。 将查出的d,R,v,G值列入表中。
2
确定长度压力损失
01
将每一管段R与l相乘,列入水力计算表中
02
根据系统图中管路的实际情况,列出各管段局部阻力管件名称。利用附录表,将其阻力系数 记于表中,最后将各管段总局部阻力系数 列入表中。
由于机械循环系统供回水干管的R值选用较大,系统中各立管之间的并联环路压力平衡较难。例题2中,立管1,2,3的不平衡率都超过 ±15% 的允许值。在系统初调节和运行时,只能靠立管上的阀门进行调节,否则例题2的异程式系统必然回出现近热远冷的水平失调。如系统的作用半径较大,同时又采用异程式布置管道,则水平失调现象更难以避免。
进行第一种情况的水力计算时,可以预先求出最不利循环环路或分支环路的平均比摩阻 。
01
Pa/m
02
式中 ——最不利循环环路或分支环路的循环作用压力,Pa; ——最不利循环环路或分支环路的管路总长度,m; ——沿程损失约占总压力损失的估计百分数

6、第四章-4.3热水系统

6、第四章-4.3热水系统
优点:能适应于任何天气变化,普通家庭可直接安装使用, 长时间通电可以大流量供热水。目前电热水器多数还带有防触 电装臵。电热水器在安全问题上有比燃气热水器更良好的记 录。
4.3 热水系统
4.3.4 家用型热水器
缺点:体积庞大,占用室内空间大,易结水垢,对电能浪费
大。最新型的电热水器内臵了阳极镁棒除垢装臵,解决了该产
4.3 热水系统
4.3.2 热水系统的设备和器材
(2) 汽——水混合加热器
将清洁的蒸汽通过喷射器 喷入贮水箱的冷水中,使水汽 充分混合而加热水,蒸汽在水 中凝结成热水,热效率高,设 备简单、紧凑,造价较低,但 喷射器有噪声,需设法消除。 注意:蒸汽中不能含有危害人体皮肤的成分。
4.3 热水系统
4.3.2 热水系统的设备和器材
图4-15 热水供应方式 (a) 同程式全循环; (b)异程式自然循环
4.3 热水系统
4.3.2 热水系统的设备和器材
1、直接热水加热器 (1) 热水锅炉 热水锅炉有多种形式,有 卧式、立式等,燃料有煤、油 及燃气等。近年来生产一种新 型燃油或燃气的热水锅炉,采 用三回程的火道,可充分利用 热能,热效率很高,结构紧凑, 占地小,炉内压力低,运行安 全可靠,供应热水量较大,环 境污染小,是一种较好的直接 加热的热水锅炉。
4.3 热水系统
4.3.3 热水管道的布置和敷设
高层建筑热水供应系统与冷水供应系统一样,应采用竖向 分区,以保证系统冷、热水的压力平衡,便于调节冷、热水混 合龙头的出水温度,并要求各区的水加热器和贮水器的进水均 应由同区的给水系统供应;当不能满足要求时,应采取保证系 统冷、热水压力平衡的措施。
4.3 热水系统
4.3 热水系统
4.3.1 热水系统

最终版热水器安装施工方案

最终版热水器安装施工方案

最终版热水器安装施工方案
介绍
本文档旨在提供一份完整的热水器安装施工方案,以确保安装过程顺利完成并符合安全标准。

步骤
1. 确认安装位置。

在安装热水器之前,请确认安装位置是否符合以下标准:
- 安装位置必须牢固。

热水器不能安装在不牢固的地方,如石膏墙或吊顶;
- 安装位置应离燃料源(如燃气管道)适当远;
- 安装位置应避免阳光直射或潮湿;
- 安装位置应满足当地建筑法规的要求。

2. 准备设备和工具。

在进行安装工作之前,请准备好以下工具和设备:
- 热水器和安装套件;
- 水管及配件;
- 水龙头;
- 手电钻、螺丝刀、扳手等基本工具。

3. 安装热水器。

按照以下步骤安装热水器:
- 将热水器用水管连接至冷热水龙头及排污管道;
- 固定热水器,确保其牢固;
- 验证水龙头、水管、排污管道是否连接正确。

4. 测试安装质量。

在完成热水器的安装工作之后,请按照以下步骤测试安装质量:
- 启动热水器,确认热水器是否正常工作;
- 查看水管是否有渗漏现象;
- 确认水龙头和排污管道的连接是否牢固。

注意事项
- 本文档的安装步骤仅供参考,请在进行安装工作的过程中服从当地的建筑法规和相关安全标准;
- 在安装热水器之前,请务必仔细查看设备说明书;
- 如果您不具备安装热水器的相关技能,请寻求专业帮助。

供热工程-中级职称复习题(中)

供热工程-中级职称复习题(中)

第四章室内热水供暖系统的水力计算第一节热水供暖系统管路水力计算的基本原理一、热水供暖系统管路水力计算的基本公式ΔP=ΔPy +ΔPi=R l+ΔP i Pa二、当量局部阻力法和当量长度法第二节重力循环双管系统管路水力计算方法第三节机械循环单管热水供暖系统管路的水力计算方法机械循环系统的作用半径大,其室内热水供暖系统的总压力损失一般约为10-20kPa,对水平式或较大型的系统,可达20一50kPa。

进行水力计算时,机械循环室内热水供暖系统多根据入口处的资用循环压力,按最不利循环环路的平均比摩阻来选用该环路各管段的管径。

当入口处资用压力较高时,管道流速和系统实际总压力损失可相应提高.在实际工程设计中,最不利循环环路常用控制值的方法,按=60—120Pa/m选取管径.剩余的资用循环压力,由入口处的调压装置节流。

在机械循环系统中,循环压力主要是由水泵提供,同时也存在着重力循环作用压力。

对机械循环双管系统,水在各层散热器冷却所形成的重力循环作用压力不相等,在进行各立管散热器并联环路的水力计算时,应计算在内,不可忽略.对机械循环单管系统,如建筑物各部分层数相同时,每根立管所产生的重力循环作用压力近似相等,可忽略不计;计算步骤1.进行管段编号2.确定最不利环路3.计算最不利环路各管段的管径4.确定其他立管的管径,计算阻力不平衡率在允许值±15%范围之内。

防止或减轻系统的水平失调现象的方法。

(1)供、回水干管采用同程式布置;(2)仍采用异程式系统,但采用“不等温降”方法进行水力计算;(3)仍采用异程式系统,采用首先计算最近立管环路的方法。

第四节机械循环同程式热水供暖系统管路的水力计算方法1.首先计算通过最远立管的环路.确定出供水干管各个管段、立管Ⅴ和回水总干管的管径及其压力损失.2。

用同样方法,计算通过最近立管的环路,从而确定出立管、回水干管各管段的管径及其压力损失。

3.求并联环路立管和立管的压力损失不平衡率,使其不平衡率在±5%以内。

第四章 室内热水供暖系统的水力计算试题及答案

第四章 室内热水供暖系统的水力计算试题及答案

第四章 室内热水供暖系统的水力计算一、单选题1、每米管长的沿程损失(比摩阻R )的达西·维斯巴赫公式为(C )。

A .R =λ∙ρυ22B. R =d λ∙ρυ22C.R =λd∙ρυ22D.R =ξ∙ρυ222、当量局部阻力法是将管段的沿程损失转变为局部损失来计算,当量局部阻力系数ξd 的计算公式为(B )A .ξd =RlB .ξd =λd l C .ξd =λl D .ξd =dλl3、室内热水供暖管路的水力计算从系统的最不利环路开始,即从(C )的一个环路开始计算。

A.总压力损失最大 B.阻力最大 C.允许的比摩阻最小的 D.流速最大4、整个室内热水供暖系统总的计算压力损失,宜增加(A )的附加值,以此确定系统必要的循环作用压力。

A 、10%B 、1%C 、 15%D 、 5% 5、《暖通规范》规定,热水供暖系统最不利循环环路与各并联环路之间(不包括共同管路)的计算压力损失相对差额,不应大于(C )。

A 、±10% B 、15% C 、 ±15% D 、 10%6、分户采暖热水供暖系统户内水平管的平均比摩阻通常选取(D )。

A.40~60Pa/m B.60~100 Pa/m C.60~120 Pa/m D.100~120 Pa/m7、分户采暖热水供暖系统单元立管的平均比摩阻通常选取(A )。

A.40~60Pa/m B.60~100 Pa/m C.60~120 Pa/m D.100~120 Pa/m8、分户采暖热水供暖系统水平干管的平均比摩阻通常选取(C )。

A.40~60Pa/m B.40~80 Pa/m C.60~120 Pa/m D.100~120 Pa/m9、当流体沿管道流动时由于流体分子间及其与管壁间的摩擦损失的能量称为( B )。

A 、局部损失 B 、沿程损失 C 、流量损失 D 、摩擦阻力系数 10、当流体流过管道的附件由于流动方向或速度的改变产生局部漩涡和撞击损失的能量称为( A )。

第四章 供热系统

第四章 供热系统

2. 低温地板辐射供暖系统
(1)低温地板辐射供暖 地面构造 地面结构一般由结构 层(楼板或土壤)、 绝热层(上部敷设按 一定管间距固定的加 热管)填充层、防水 层、防潮层和地面层 (如大理石、瓷砖、 木地板等)组成。
(2)低温地板辐射供暖地面盘管
低温地板辐射供暖地面盘管的布置方式有S型、回字型等,S型盘管的每根循 环回路长度一般不超过60m,回字型盘管的每根循环管长度一般不超过 120m。盘管间距为150—300mm,盘管间距越小,供水温度越高,则地面温 度越高,发热量越大。
(2)管网 管网是指由热源转送热媒至用户,散热冷却后返回热源的 循环管道系统。 (3)散热设备 将热量传至所需空间的设备,如散热器等。 供暖系统常用的热媒是热水和蒸汽,民用建筑应供用热水 作热媒。工业建筑、当厂区只有供暖用热或以供暖用热为 主时,易供用高温水作热媒;当厂区供热以工艺用蒸汽为 主时,可供用蒸汽作热媒。
2.蒸汽供热系统
在蒸汽供热系统中,热媒是蒸汽,散热设备通常 为散热器。蒸汽的热量由两部分组成:一部分是水 在沸腾时产生的热量;另一部分是从沸腾的水变为 饱和蒸汽的汽化潜热。 蒸汽供热系统主要特点: ①热媒温度高,热效率高。 ②比热水供热系统需要管材和散热器数量少。 ③系统充满蒸汽,底层散热器不会出现超压现象。 ④系统运行费用低。 ⑤散热器表面温度高,易烫伤人,室内空气品质不好。 ⑥系统热惰性小,室温波动大。 ⑦系统无效热损失大。
6. 分户供暖系统 分户式系统,是指通常在每一个用户内只设一个热力 出、入口,入口处设热量表,可计量用户用热量。户 内主要采用水平单管、双管系统和放射式系统。分户 式水平系统与传统的水平式系统的主要区别在于:

a 水平支管长度限于一个住户内; b 能够分户计量和调节流量; c 可分室改变供热量,满足不同室温要求。

暖通施工技术题库及答案

暖通施工技术题库及答案

第一章管子的加工、连接与机具第一题(填空题每空2分计30分)1.根据管材壁厚选择锯条,薄壁管宜选()锯条,厚壁管宜选用()锯条。

2.手工锯断时,应向锯口处加适量的机油,以便()和()。

3.在管子切断过程中,常用的切断方法有()、()、()、()、()、()等方法。

4.管螺纹有()和()两种。

5.管螺纹加工方法有()和()两种。

6.手工套丝是用人力来绞制金属管的外螺纹,使用工具称为(),是由()、()、()三个部分组成。

7.螺纹加工拧紧的工具,常用的管钳有()和()两种。

8.高压管椭圆率不应超过(),中低压管椭圆率不应超过(),对一般暖卫管道其弯制后的椭圆率应不超过()。

9.电焊的电弧温度(),穿透能力比气焊()易将焊口焊()。

10.一般情况只有公称直径小于()、管壁厚度小于()的管子才考虑用气焊焊接。

第二题(选择题每题3分计12分)1.在下列切断方法中,不能用来切断铸铁管的是()。

a、锯断b、砂轮切割机切割c、气割d、凿割2.石棉水泥接口,灰口养护时间不小于()小时。

a、8b、24c、48d、723.固定式锯架只能装()mm长一种规格的锯条。

a、200b、250c、300d、4004.在焊缝边缘的母材上出现被电弧烧熔的凹槽称为()。

a、夹渣b、咬肉c、焊瘤d、未焊透5.为使管道减少泄漏的可能和增强管道的弹性,尽量减少()。

a、法兰连接b、焊接c、螺纹连接d、承插连接6.为保证硬聚氯乙烯塑料管的焊接质量,焊枪喷嘴与焊件之间夹角,一般掌握在()度。

a、45b、60c、90d、大于90第三题(名词解释每题4分计16分)1.壁厚减薄率。

2.椭圆率。

3.弯曲长度。

4.焊接弯头。

5.未熔合。

6.焊瘤7.夹渣第四题(简答题每题7分计42分)1.简述使用气割时的操作步骤?2.简述使用手工绞扳套丝的操作过程?3.简述管螺纹的质量要求?4.简述钢管焊接连接的对口和焊接的步骤?5.简述铸铁管承插连接水泥接口的操作步骤?6.管道的连接方法有几种?7.什么情况下采用青铅做承插口填料?操作时应注意哪些问题?8.简述人工热弯操作过程?第二章管道阀门与支架安装第一题(填空题每空2分计30分)1.低压阀门应从每批(同厂家、同型号、同批出厂)产品中抽查(),且不少于一个,进行强度和严密性试验,若不合格,再抽查()。

供热工程第四章室内热水供暖系统的水力计算

供热工程第四章室内热水供暖系统的水力计算

第三节 机械循环单管热水供暖系统 管路的水力计算方法循环室内热水供暖系统入口处 的循环作用压力已经确定,可根据入口 处的作用压力求出各循环环路的平均比 摩阻,进而确定各管段的管径。
2、如果系统入口处作用压力较高时,必然 要求环路的总压力损失也较高,这会使 系统的比摩阻、流速相应提高。
二、当量局部阻力法和当量长度法
在实际工程设计中,为了简化计算,也 有采用所谓“当量局部阻力法”或“当量长 度法”进行管路的水力计算。
当量局部阻力法(动压头法) 当量局部阻 力法的基本原理是将管段的沿程损失转变为 局部损失来计算。
当量长度法 当量长度法的基本原理是 将管段的局部损失折合为管段的沿程损失来 计算。
不等温降法在计算垂直单管系统时,
将各立管温降采用不同的数值。它是在 选定管径后,根据压力损失平衡的要求, 计算各立管流量,再根据流量计算立管 的实际温降,最后确定散热器的面积。 不等温降法有可能在设计上解决系统的 水平失调问题,但设计过程比较复杂。
第二节 重力循环双管系统管路 水力计算方法和例题
3.确定最不利环路各管段的管径d。
(1)求单位长度平均比摩阻
(2)根据各管段的热负荷,求出各管段的流量
(3)根据G、Rpj,查附录表4—1,选择最接近Rpj 的管径。选用的Rpj越大,需要的管径越小,会降
低系统的基建投资和热损失,但系统循环水泵的投 资和运行电耗会随之增加。所以需要确定一个经济 比摩阻,使得在规定的计算年限内总费用为最小。 机械循环热水供暖系统推荐选用的经济平均比摩阻 一般为60~120Pa/m。
(3)求通过底层与第二层并联环路的压降不平衡率。
10.确定通过立管I第三层散热器环路上各管段 的管径,计算方法与前相同。计算结果如下:

第四章室内热水供暖系统的水力计算

第四章室内热水供暖系统的水力计算

1.42
(
g
Re
d K
)2
(3)紊流粗糙区(阻力平方区)尼古拉兹公式
Re>445d/D

1
(1.14 2 g
d )2 K
当管径d≥40mm时, 采用希弗林松推荐的公式
λ=0.11(K/d)0.25
(4)流态判别
临界流速
1
Hale Waihona Puke 11临界雷诺数
d
Re1

11
2

445
第2种情况的水力计算,常用于校核计算,根据 最不利循环环路各管段改变后的流量和已知各 管段的管径,利用水力计算图表,确定该循环 坏环路各管段的压力损失以及系统必需的循环 作用压力,以检查循环水泵扬程是否满足要求。
进行第3种情况的水力计算,就是根据管段的管 径d和该管段的允许压降,来确定通过该管段 (例如通过系统的某一立管)的流量。对已有的 热水供暖系统,在管段已知作用压头下,校该 各管段通过的水流量的能力;以及热水供暖系 统采用所谓“不等温降” 水力计算方法,就是 按此方法进行计算的。这个问题将在本章第五 节“不等温降”计算方法和例题中详细阐述。

m/s
Re 2

445 d
(5)紊流区统一公式
柯列勃洛克公式 阿里特舒里公式
1


2
g
(
2.51
Re

K /d) 3.72
0.11( K 68 )0.25
d Re
阿里特舒里公式是布拉修斯公式和希弗林公式的综合
当量绝对粗糙度K 对于室内的热水供暖系统
K=0.2mm=0.0002m 对于室外热水系统
阻R与流量G的平方成正比,上式可改写为:

热水器安全规章制度

热水器安全规章制度

热水器安全规章制度第一章总则第一条为保障用户的使用安全,避免因热水器故障引发的安全事故,特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于所有使用热水器的单位和个人。

第三条热水器安全管理应当遵循“预防为主、综合治理、综合管理”的原则。

第四条相关部门应当加强对热水器的检测和安全培训,提高用户对热水器安全的认识和应对能力。

第五条热水器安全规章制度的具体内容包括热水器的安装、使用、维护、检查、修理等方面。

第二章热水器的安装第六条热水器的安装应当由具有资质的安装公司进行,确保安装合理稳固,符合相关安全标准。

第七条热水器的安装位置应选择通风良好、不易引发火灾的地方,距离易燃材料有一定的安全距离。

第八条安装热水器时,应注意电源线路的接线和固定,避免漏电、火灾等安全隐患。

第九条热水器的进水管、出水管和气管应进行严密连接,避免漏水或漏气的情况发生。

第三章热水器的使用第十条使用热水器时,应按照操作说明书正确操作,切勿随意调节温度或电压,保持正常使用环境。

第十一条热水器的插头和插座应定期检查,如果发现漏电或损坏情况,应立即更换或维修。

第十二条使用热水器时,应定期检查燃气管道、水管道是否正常,避免因管道老化或破裂引发安全事故。

第十三条使用热水器过程中,应保持室内通风良好,避免二氧化碳中毒或漏气的情况发生。

第十四条使用热水器时,应避免使用易燃材料附近,避免因火源引发火灾。

第十五条热水器在使用过程中应定期清洁,保持清洁卫生,防止水垢或污垢引发漏水或漏气。

第四章热水器的维护第十六条定期清洗热水器内部,保持加热管清洁,避免因水垢堵塞导致加热不畅。

第十七条使用热水器一段时间后,应定期检查电热水器的加热管和温控器,确保正常运行。

第十八条燃气热水器的安全阀、压力表、灭火器等部件要经常检查是否正常工作。

第十九条定期检查燃气热水器的火焰是否正常,有无异味,避免因燃烧不完全引发安全事故。

第五章热水器的检查第二十条在使用过程中,如发现热水器出现异常现象,应立即停止使用,及时通知专业维修人员进行检修。

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。

《供热工程》教学大纲

《供热工程》教学大纲
二、课程简介
随着现代技术和经济的发展,以及节能减排的迫切要求,供热工程已成为热能工程中的一 个重要组成部分,日益受到重视和得到发展。
本课程为专业教育选修课,以工程热力学、传热学、流体力学等多门学科为基础,介绍 供暖系统的设计热负荷;供暖系统的散热设备;热水供暖系统;蒸汽供热系统;室内热水供 暖系统的水力计算;集中供热系统及供热调节;热水网路的水力计算和水压图;水力工况。
七、本课程与其它课程的联系与分工
本课程是建筑环境与设备工程专业的专业选修课,以工程热力学、传热学、流体力学等 多门学科为基础。通过本门课程的学习,学生应会分析和改善建筑供暖的设计方法,为后续 的课程设计和毕业设计提供扎实的理论基础。
序 号
实验项目名称
实验项目一览表 内容提要
学 实验 实验 每组 时 类型 要求 人数
1 供暖系统演示实 演示自然循环系统、机械循环系统; 2 验证 必 五 人

演示系统的充水与排气。
型选
2 散热器热工性能 计算并分析散热器的散热量与热媒 2 验证 必 五 人
实验
体流量与温差的关系;测定散热器
型选
的传热系数。
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设计热负荷计算的特;散热器的性能及选用要求;散热器的计算;钢制辐射板;
暖风机。 学习要求:了解散热设备的传热方式;掌握散热器的性能及计算;熟悉暖风机的选型计算。 第三章 热水供暖系统(4 学时) 主要内容:重力(自然)循环热水供暖系统;机械循环热水供暖系统;高层建筑热水供暖系
总评成绩:出勤占 20%、平时表现占 10%、闭卷考试占 70%。
六、参考教材和阅读书目
参考教材: 贺平,孙刚编著,《供热工程》,北京:中国建筑工业出版社,1993 年 11 月第 3 版。 阅读书目: 1.陆耀庆主编,《实用供热空调设计手册》,北京:中国建筑工业出版社,1993 年 6 月

建筑给排水工程第4-5章 建筑内部排水及热水系统

建筑给排水工程第4-5章 建筑内部排水及热水系统

4-2 建筑内部排水系统的选择与管道布置敷设 三、排水管道的敷设与安装要求
1.在标准较高的建筑内所有的排水管道均暗装。 2.管道的连接方式应满足下列要求: ①卫生器具排水管与排水横支管连接时, 可采用90°斜三通。 ②排水管道的横管与横管、横管与立管的连接, 宜采用45°三通、45°四通、90°斜三通、90°斜四通。 ③排水立管与排出管端部的连接,宜采用两个 45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。 ④排水管应避免轴线偏置,当受条件限制时,宜采用 乙字弯管或两个45°弯头连接。 ⑤排水管与室外排水管道连接,排出管管顶标高不得低于 室外排水管管顶标高。其连接处的水流转角不得小于90°, 当有大于0.3m的跌落差时,可不受角度限制。
4-1 建筑内排水系统的分类和组成 三、排水系统的组成
4-1 建筑内排水系统的分类和组成 三、排水系统的组成
4-1 建筑内排水系统的分类和组成 三、排水系统的组成
4-1 建筑内排水系统的分类和组成 三、排水系统的组成
检查口:立管上间距不大于10m;建筑物最低层和坡顶建 筑物最高层;乙字管上部 清扫口:连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生 器具的污水横管上;水流转角小于135°的横直管上;污水 横管一定间距上; 检查井:排出管与室外排水管道连接处,井中心距建筑 物外墙的距离不小于3m。n 源自 qpV, D, I, h/D
4-3 建筑内部排水系统的计算 三、排水管网的水力计算
1.横管的水力计算:
设计规定
•充满度:水深与管道直径之比;建筑内部按非满流设计以便使
污废水释放的气体可以自由流动排入大气,调节排水管道系统里的 压力,同时接纳意外的高峰流量。 •最大设计充满度:
污、废水 合流/分流
中水系统; 部分含油废水或医院 污水等应单独排放;

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

供热工程习题与答案

供热工程习题与答案

《供热工程》试题第一章供暖系统的设计热负荷1.何为供暖系统的设计热负荷?2.什么是围护结构的传热耗热量?分为哪两部分?3.什么是围护结构的最小传热阻?如何确定?4.冷风渗透耗热量与冷风侵入耗热量是一回事吗?5.高层建筑的热负荷计算有何特点?6.什么是值班供暖温度?7.在什么情况下对供暖室内外计算温差要进行修正?如何确定温差修正系数?8.目前我国室外供暖计算温度确定的依据是什么?9.试确定外墙传热系数,其构造尺寸如图1所示。

δ1=0.24m〔重浆砖砌体δ2=0.02m〔水泥砂浆内抹灰若在δ1和δ2之间加一层厚4厘米的矿渣棉〔λ3=0.06kcal/m·h·C,再重新确定该外墙的传热系数,并说明其相当于多厚的砖墙〔内抹砂浆2厘米。

图110.为什么要对基本耗热量进行修正?修正部分包括哪些内容? 11.建筑物围护结构的传热为什么要按稳定传热计算?12.试确定图5所示,外墙的传热系数〔利用两种方法计算,其构造尺寸及材料热工性能按表1选用。

表1图213.围护结构中空气间层的作用是什么?如何确定厚度?14.高度修正是如何进行的?15.地面的传热系数是如何确定的?16.相邻房间供暖室内设计温度不同时,什么情况下计算通过隔墙和楼板的传热量。

17.我国建筑气候分区分为哪几个区?对各分区在热工设计上分别有何要求?18.试分析分户热计量供暖系统设计热负荷的计算特点。

19.已知XX 市区内某24层商住楼的周围均为4~7层的建筑,计算该商住楼的围护结构传热耗热量时,如何处理风力附加率。

20.已知XXXX 市某公共建筑体形系数为0.38。

屋面结构自下而上依次为:〔1钢筋混凝土屋面板150mm δ=, 1.28W (m K)λ=⋅;〔2挤塑聚苯板保温层100mm δ=,0.03W (m K)λ=⋅,λ的修正系数为1.15;〔3水泥砂浆找平〔找坡层30mm δ=〔最薄位置,0.93W (m K)λ=⋅;〔4通风架空层200mm δ=,212W (m K)n α=⋅;〔5混凝土板30mm δ=, 1.3W (m K)λ=⋅。

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(5)编制合理的施工方案和技术保障措施。 (6)落实水、电等施工动力来源。 (7)施工组织设计或施工方案通过批准。 二、主要施工机具 台钻、手电钻、电锤、电焊机、磨光机、砂轮机、热熔 机、钢锯、切管器、套丝机、铰刀、套丝板、管钳、手锤、 活动板手、试压泵、管剪、弯管弹簧、扩圆器、成套焊割工 具、水平尺、直角尺、线坠、钢卷尺等。
第四章室内热水系统安装
室内热水系统安装
(8)室内明敷管道,宜在内墙面粉刷后(或贴面层) 完成后进行安装。
(9)设置在屋面上的太阳能热水器,应在屋面做完保 护层后安装。
(10)位于阳台上的太阳能热水器,应在阳台栏板安 装完后安装并有安全防护措施。
(11)施工人员应遵守有关施工安全、劳动保护、防 火、防毒的法律、法规。
第四章室内热水系统安装
பைடு நூலகம்
室内热水系统安装
(4)阀门的规格型号应符合设计要求,阀体表面光 洁无裂纹,开关灵活,填料密封完好无渗漏。
(5)主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。 在运输保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐 蚀。
第四章室内热水系统安装
室内热水系统安装
(6)管道穿过房间内,位置线及地面水平线已检测 完毕,室内装饰的种类、厚度已确定。各种热水附属设备、 卫生器具样品和其他用水器具已进场,进场的施工材料和 机具设备能保证连续施工的要求。
(7)热水支管暗敷应在墙面未精装修前,且室内地 面水平线已放好,室内装饰种类、厚度已确定;立管上连 接横支管用的管件位置、标高、规格、数量、朝向经复核 符合设计要求及质量标准。
(6)用复合管、塑料管输送热水,其支吊加要间距小 于冷水管道,应严格按表2.3-2规定进行安装。
第四章室内热水系统安装
室内热水系统安装
第四节 热水管道及附件安装
一、材料质量要求 (1)室内热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、 镀锌钢管和铜管。 (2)选用管材和管件应具备质量检验部门的质量产品 合格证。 (3)管材和管件的规格种类应符合设计要求,内外壁 应光滑平整,无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显的痕纹; 螺纹丝口应符合标准,无毛刺、缺牙。
(3)吊顶内的热水管道,待试压、防腐、保温完成后,经隐蔽检验 合格方可封板。
(4)沿墙、地面敷设的暗埋热水管道安装完后,应进行分段试压, 并经业主、监理部门确认合格后方可隐蔽。
(5)穿越基础、楼板的管道安装完后,应配合土建施工人员将洞口 进补灰。
第四章室内热水系统安装
室内热水系统安装
第三节 施工中应注意的问题
第四章室内热水系统安装
室内热水系统安装
三、施工作业条件 (1)预留孔洞尺寸、套管规格符合要求,坐标、标高 正确。 (2)施工现场用水、用电符合有关规定。 (3)材料、设备确认合格,准备齐全,已到工地。 (4)暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行 安装。 (5)明装托、吊干管安装,应在沿线安装位置的模板 及杂物清理干净,托、吊、卡件均已安装牢固,位置正确。
(1)热水供应系统配水干管水平敷设时,应有不小于 0.003的坡度,坡向有利于排水、泄水。
(2)热水管不宜采用卡套式连接的铝塑管、铜塑管。 因为铝塑管、铜塑管热胀冷缩量大,采用卡套连接,接口 处易渗漏水。
(3)管道垂直穿越墙、板、梁、柱时应加套管;穿越 地下室外墙时应加防水套管;穿楼板和屋面时应采取防水 措施。
第一节 施工前的准备工作
一、技术准备 (1)熟悉和掌握国家有关施工验收规范,技术规程, 相关技术资料齐备并已详细审阅施工图,了解整个工程概况。 (2)根据图纸,会审纪要及设计变更等的内容对施工 队伍作好技术交底工作。 (3)编制施工图预算和主要材料采购计划。
第四章室内热水系统安装
室内热水系统安装
(4)实地了解施工现场情况,确认装修工程的吊顶标 高、楼地面、墙面做法及其厚度是否与安装设计有冲突。
室内热水系统安装
第四章 室内热水系统安装
第一节 施工前的准备工作 第二节 与其他工种的配合 第三节 施工中应注意的问题 第四节 热水管道及附件安装 第五节 住宅用热水器安装 第六节 质量标准及质量记录
第四章室内热水系统安装
室内热水系统安装
本章适用于工作压力不大于1.0MPa,热水温度不超过 75℃的室内热水供应管道安装工程施工及质量验收。
第四章室内热水系统安装
室内热水系统安装
(5)卫生间、厨房等管道比较集中的地方,应有合 理的施工方案图,经业主、监理部门同意后再施工,以免 盲目施工造成返工。管道在隐蔽前做好试压试验,经自检 合格,并经业主、监理部门检查确认。
(6)合理组织劳动用工,根据工程质量完成情况实 行劳动力配置动态管理,有效推进安装工程的顺利进行。
(7)做到文明施工,服从各相关部门的监督管理, 注重生产安全,提高生产质量。
第四章室内热水系统安装
室内热水系统安装
第二节 与其他工种的配合
(1)建筑装修装饰中,不得对原有的燃气、暖气、通讯等配套设施 擅自拆改,确需改动的,应与相关专业部门协调,由这些专业部门进行改 动。
(2)管道井、管廊内施工时,由于各专业管道较多,为防止相互影 响,应由各专业技术人员,校对位置、标高,必要时应给出综合布管图, 以确定各专业管道的安装位置、标高,达到合理的空间布置。有吊顶要求 的,尽量让出吊顶的空间高度。
(4)管道不宜穿越伸缩缝、沉降缝,如需穿越时,应 采取管道伸缩和剪切变形的措施。
第四章室内热水系统安装
室内热水系统安装
(5)机房内的管道,大多与设备连接,这些设备运转 过程中,都存在着振动,故塑料热水管、复合管等不得直接 与设备相连,应用长度不小于400mm的金属管段过渡,或直 接用内外热镀锌钢管、铜管等钢性较好的管材安装。
第四章室内热水系统安装
室内热水系统安装
四、施工组织准备 (1)合理安排施工,实行交叉作业、流水作业,以免 产生窝工。 (2)从下向上逐层施工。先进行主干管、水平干管的 制作安装,后进行支管的制作安装,管道试压采取分层试 压,最后系统试压的方式。 (3)安装过程中遵循小管让大管、电管让水管、水管 让风管、有压管让无压管的原则。 (4)施工中,按照施工程序,及时作好隐蔽记录,各 项试验记录和自检自查质量记录,对有设计修改和变更的 地方,及时做好现场变更签证。
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