土木工程建筑第8章室内热水供应系统用PPT课件
建筑内部热水供应工程概述(ppt 33页)

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。
管材: 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
4.4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(乘以小时变化系数) (2) 根据卫生器具热水小时定额计算(需统一水温)
第一循环系统--减压阀、温度自动调节器、疏水器、安全阀 (闭式)
第二循环系统--膨胀管(开式)/膨胀罐(闭式)、管道补偿 器、自动排气阀(上行下给式)
4.1.2供水方式
(1) 按管网压力工况的特点: 开式热水供水方式 (水箱+膨胀管或开式加热器) 闭式热水供水方式 (设安全阀、膨胀罐,不设屋顶水箱时)
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
4.4.2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
QC B(trtL)Q R
Q-设计小时耗热量; Qr-设计小时热水量; CB-水的比热; tr-热水温度; tL-冷水温度
4.4.4热媒耗量计算 (1)蒸汽直接加热 (2)蒸汽间接加热 (3)热水间接加热
4.4.5加热及贮存设备计算 (1)加热设备的加热面积 (2)热水贮水器容积 (3)锅炉选择计算
4. 5热水管网水力计算
第8章 建筑内部热水供应系统的计算

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
建筑内部热水供应系统以及计算PPT文档62页

谢谢!
40、人类法律,事物有规律,这是不 容忽视 的。— —爱献 生
21、要知道对好事的称颂过于夸大,也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。——韩愈
建筑内部热水供应系统以及计算
36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵, 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法, 总体上 来说, 法律就 会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日,便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特
38、若是没有公众舆论的支持,法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例,它们 迅速累 聚,进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯
建筑内部热水供应

位置:在管网的最高处安装自动排气阀。
5. 自然补偿管道和伸缩器
钢管热伸长量为:
Δ L=0.012(t2r-t1r)L 式中:Δ L——钢管热伸长量。mm;
t2r——管中热水最高温度,℃; t1r——管道周围环境温度,℃,一般取
t1r=5℃; L——计算管段长度,m; 0.012——普通钢管的线膨胀系数,
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。
适用:用水温度要求均匀、需要贮存调节用水量场所。 2)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。 类型: 按热媒: 水——水:以高温水为热媒
4 .按管路布置图式 上行下给 下行上给 5 .按热媒种类 蒸汽 高温水 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 闭式热水系统——配水点关闭,系统不与大气相通
一、 加热设备
1 .小型锅炉 燃煤、燃气、燃油。
2. 水加热器 1)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。(见 附图2)
2 .按循环与否 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。 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。
建筑热水供应系统PPT课件

被加热水不直接接触。该方式的优点是回收的冷凝水可
重复利用 ,适用于要求供水稳定、安全,噪声要求低
的旅馆、住宅、医院、办公楼等建筑。
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7.1.3 热水供水方式
❖ 根据热水管网设置循环管网的方式不同,有全 循环、半循环、无循环热水供水方式之分
❖ 全循环热水供水方式用于有特殊要求的高标准 建筑中,如:高级宾馆、饭店,大型医院、高 级建筑等
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7.3管材、附件
❖ 7.3.1管材 ❖ 薄壁铜管、薄壁不锈钢管、铝塑复合管、交
联聚乙烯管(PEX),三型无规共聚聚丙烯 管(PPR)
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7.3.2附件
❖ 自动温度调节装置 :当水加热器的出水温 度需要控制时,可采用自动温度调节器。
❖ 减压阀 :当水加热器采用的热媒为蒸汽时, 若蒸汽供应管网的压力远大于水加热器所 规定的蒸汽压力,应设减压阀把蒸汽压力 降到需要值,才能保证设备使用安全
❖ 1b. 闭式供水方式
❖ 特点:冷水直接进入加热器,管路简单,水 质不易受污染,但供水水压稳定性差,安全 可靠性差。
❖ 适用:屋顶不设水箱且对供水压力要求不太 严格的建筑采用。
❖ 注意:为了确保系统的安全运转,需设安全 阀。
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7.1.3 热水供水方式
❖ 根据热水加热方式的不同有直接加热和间接加热之分
第7章 建筑热水供应系统
重点:建立热水系统循环流动及两个 循环系统的概念,正确选用热水供应 方式,了解应用在热水供应系统的特 殊附件及管道保温敷设等特点。掌握 设计小时耗热量的计算方法,并能正
确选用加热或贮热设备。
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7.1 热水供应系统的分类、组成和供水方式
第8章室内热水供应系统用ppt课件

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8章 建筑内部热水供应系统
适用:适用于有特殊要求的高标准建筑 中,如:高级宾馆、饭店、高级住宅 等。
8.1.3 热水供应方式 3a 全循环供水方式
循环水泵
冷水箱 膨胀排气管
加热器
第8章 建筑内部热水供应系统
8.1 热水供应系统的分类和组成及供水方式
加热冷水 的方式
管网设置 循环管道
循环动力
水平干管 位置
2b. 间接加热(二次换热)供水方式
特点:将热媒通过水加热器把热量传递给 冷却水达到加热冷水的目的,在加热过 程中热媒和冷水不接触。
该方式冷凝水可重复使用,运行费用低, 不产生噪音,供水稳定。
适用:适用于要求供水稳定、安全、噪音 要求低的旅馆、住宅、医院、办公楼等 建筑。
位置
开 式 热 水 供 应 方 式 :
闭 式 热 水 供 应 方 式 :
第8章 建筑内部热水供应系统
8.1 热水供应系统的分类和组成及供水方式
8.1.3 热水供应方式
管网压力 工况
加热冷水 的方式
管网设置 循环管道
循环动力
水平干管 位置
1b. 闭式供水方式
特点:冷水直接进入加热器,管路简单, 水质不易受污染,但供水水压稳定性差, 安全可靠性差。
第8章 建筑内部热水供应系统
8.1 热水供应系统的分类和组成及供水方式
第8章 建筑内部热水供应系统rwer

8-1 热水供应系统的分类、组成和供水方式
一、分类: 按供水范围大小可分为集中、 局部和区域热水供应系统。
二、组成: 1. 热媒系统 (第一循环系统) 2. 热水供应系统 (第二循环系统) 3.附件
第八章
8-1 热水供应系统的分类、组成和供水方式
三、供水方式
1.按管网压力工况的特点分: 开式和闭式
注:膨胀管上严禁设阀门且应防冻; 膨胀管出口离接入水箱水面的高度不小于100mm。
膨胀罐
第八章
8-2 热水供应系统的加热设备和器材
第八章
8-3 热水管道的布置与敷设
8-3 热水管道的布置与敷设
1.热水管网的布置和敷设,除了满足给(冷)水管 网布置敷设的要求外,还应该注意由于水温带 来的体积膨胀、管道伸缩补偿、保温、排气等 问题。
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1-热水锅炉;2-热水贮罐;3-循环泵;4-给水管
干管下行上给机械办循环方式
1-冷水箱;2-加热水箱;3-消声喷射器;4-排气阀 ;5-透气管;6-蒸气管;7-热水箱底
直接加热上行下给方式
第八章
8-2 热水供应系统的加热设备和器材
8-2 热水供应系统的加热设备和器材
一、加热设备 局部加热设备: 燃气热水器、电热水器、 太阳能热水器等 集中热水供应加热和 贮热设备: 1. 小型锅炉 燃煤、燃油和燃气
较差、安全可靠性较差,适用于
不设屋顶水
自动排气阀
箱的热水供
应系统。
隔膜式
安全阀
压力膨 胀管
水加热器
室外给水管
安全阀
隔膜式
压力膨 胀管
循环水泵 水加热器
建筑给排水工程(机工版)教案:第8章 建筑内部热水供应系统

第8章建筑内部热水供应系统第8章建筑内部热水供应系统 8-1 热水供应系统的分类、组成和供水方式一分类 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二组成热水供应系统由下列部分组成,见图。
(画图10-1 讲义) 1热媒系统(第一循环系统)发热设备——→加热设备 2 热水系统(第二循环系统)加热设备——→用水设备三热水供水方式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P144T8-5a、b)半循环——只在干管设回水管道,保证干管水温。
(见教材图144t8-5cz 左图) 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 按管路布置图式上行下给下行上给 5 按热媒种类蒸汽热媒高温水热媒 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) 8-2加热设备和器材一加热设备 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。
适用范围:用水温度要求均匀、需要贮存调节用水量的场所。
2)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热的一种间接加热设备。
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第8章 建筑内部热水供应系统
8.1 热水供应系统的分类和组成及供水方式
8.1.1 热水供应系统的分类
集中热水供应系统
特点:
供水范围大,热水集中制备,管道输送到个配水点。
适用:
适用于使用要求高,耗热量大,用水点多且分布
较密集的建筑。
热源:
应首先利用工业余热、废热、地热和太阳热,如
无以上热源,应优先采用能保证全年供热的城市热力
加热器加热冷水,经过热交换,蒸汽变成冷凝水, 靠余压再送到冷凝水池,冷凝水和新补充的软化水 经冷凝循环泵再送回锅炉加热为蒸汽。
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课件
课前复习:
1、按照管道的设置位置不同可分为外排水系统、内排水系统。 雨水外排水是指屋面不设雨水斗,建筑物内部没有雨水管道的雨 水排放方式。分为檐沟和天沟外排水两种。 雨水内排水:单斗多斗、密闭敞开、有压无压 2、悬吊管系统水气流动状态:重力流状态、气水混合两相流、 压力流 3、屋面集水时间t取5min。汇水面积应按照水平投影面积计算 4、排水系统的设计计算
管网设置 适用:室外水压变化较大,且用户要求水 循环管道 压稳定时采用。 循环动力 注意:该方式必须设置高位冷水箱和膨胀 水平干管 管或开式加热水箱
位置
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课件
开 式 热 水 供 应 方 式 :
闭 式 热 水 供 应 方 式 :
第8章 建筑内部热水供应系统
8.1 热水供应系统的分类和组成及供水方式
5. 水平干管位置不同,可分为:
13.11.2020
上行下给式、课件下行上给式
第8章 建筑内部热水供应系统
8.1 热水供应系统的分类和组成及供水方式
8.1.3 热水供应方式
管网压力 1a. 开式供水方式 工况 特点:在管网顶部设水箱,管网与大气相 加热冷水 通,系统水压决定于水箱的设置高度, 的方式 而不受室外给水管网水压的波动影响。
适用:
适用于建筑布置集中,热水用量较大的城市和工业 企业。
热源:
宜采用热电厂、区域性锅炉房或热交换站等。
13.11.2020课件来自第8章 建筑内部热水供应系统
8.1 热水供应系统的分类和组成及供水方式
8.1.2 热水供应系统的组成
1. 热媒系统(第一循环系统)
组成:热源、水加热器、热媒管网
工作过程: 锅炉产生的蒸汽或过热水通过热媒管网送到水
的水温,在立管和水平干管甚至支管处设置回水管,
使部分热水经过循环水泵流回水加热器再加热。
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课件
第8章 建筑内部热水供应系统
8.1 热水供应系统的分类和组成及供水方式
8.1.2 热水供应系统的组成
3. 附件
蒸汽、热水 的控制附件 及管道的连 接附件
温度自动调节器 疏水器 减压阀 安全阀 自动排气阀 膨胀罐 管道伸缩器 闸阀 水嘴
位置
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课件
第8章 建筑内部热水供应系统
8.1 热水供应系统的分类和组成及供水方式
8.1.3 热水供应方式
管网压力 2b. 直接加热(一次换热)供水方式
工况 特点:热水锅炉将冷水直接加热到所需的 加热冷水 温度,或将蒸汽直接通入冷水混合制备 的方式 热水。前者热效率高,节能;后者设备 管网设置 简单热效率高,不需凝水管,但噪音高, 循环管道 运行费用高。
第8章 建筑内部热水供应系统
8.1 热水供应系统的分类和组成及供水方式
8.1.2 热水供应系统的组成
2. 热水供水系统(第二循环系统) 组成:热水配水管网和回水管网组成
工作过程:
被加热到一定温度的热水,从水加热器中出来
经配水管网送至各个热水配水点,而水加热中的冷
水由屋顶的水箱或给水管网补给。为了保证用水点
第8章 建筑内部热水供应系统
8.1 热水供应系统的分类和组成及供水方式
8.1.1 热水供应系统的分类
建筑内的热水供应系统按照热水供应范围的大 小,可分为:集中热水供应系统、局部热水供应系 统和区域热水供应系统。
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热水供应系统
热媒系统
(第二循环系统)
3
(第一循环系统)
附件
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室内热水系统主要 由以上3课部件 分组成:
第8章 建筑内部热水供应系统
8.1 热水供应系统的分类和组成及供水方式
8.1.3 热水供应方式
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
管网或区域性锅炉房供热。
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课件
第8章 建筑内部热水供应系统
8.1 热水供应系统的分类和组成及供水方式
8.1.1 热水供应系统的分类
局部热水供应系统 特点:
供水范围小,热水分散制备,配水点较少,且和 热源较近,热水管路短,热损失小。
适用: 适用于使用要求不高,用水点少且分散的建筑。
循环动力 适用:适用于具有合格的蒸汽热媒,且对
水平干管 噪音无严格要求的公共浴室,洗衣房、
位置
工矿企业等。
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第8章 建筑内部热水供应系统
8.1 热水供应系统的分类和组成及供水方式
8.1.3 热水供应方式
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课件
第8章 建筑内部热水供应系统
第8章 建筑内部热水供应系统
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。
8.1 分类、组成、供水方式 8.2 加热设备和器材 8.3 热水管道的布置与敷设
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课件
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8.1.3 热水供应方式
管网压力 1b. 闭式供水方式
工况 特点:冷水直接进入加热器,管路简单,
加热冷水 水质不易受污染,但供水水压稳定性差,
的方式
安全可靠性差。
管网设置 适用:屋顶不设水箱且对供水压力要求不 循环管道 太严格的建筑采用。
循环动力 注意:为了确保系统的安全运转,需设安
水平干管 全阀。
热源: 宜采用蒸汽、煤气、炉灶余热或太阳能等。
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第8章 建筑内部热水供应系统
8.1 热水供应系统的分类和组成及供水方式
8.1.1 热水供应系统的分类
区域热水供应系统
特点:
可以使水集中加热,便于统一管理维护和热能的综 合利用,保证率高,热水成本低、设备总容量小、减少 了占地面积,有利于减少环境污染。