热水与燃气供应
关于酒店给供水及燃气的要求
关于酒店给供水及燃气的要求关于酒店给供水及燃气的要求一、给水方式的选择要求市政管网一般能提供的常年资用水头在0.3Mpa~0.5Mpa,而酒店建筑总高度一般要在90~100m之间,因此市政管网远不能满足建筑内部用水要求,故考虑二次加压。
应选择设水池、变频水泵和水箱的联合供水方式,选择设变频水泵、水箱联合供水方式比较经济。
这样室内给水系统拟采用分区变频给水方式,由变频水泵统一加压,该方式具有供水可靠,设备及管材较少,投资省,中间各区不占水箱面积,设备布置集中,便于维护管理等优点。
根据卫生器具给水参数,最大静水压力为300~350Kpa,酒店内给水系统一般要分三~四区。
第一区可由室外市政管网直接供水,给水管网采用下行上给式;为了供水的安全,其他的分区供水干管均要成环,给水管网采用上行下给式,给水管网的干管可设在客房走廊的天花内,通过各干管分区变频泵供水。
二、给水管道的布置与安装1、根据酒店的装修要求,管材可选用铜管或PP-R给水管,这两种管材卫生要求都比较高,耐碱耐酸的腐蚀性能好,且质量较轻,便于安装等优点,所以这两种管材是合适之选。
各层的给水管道均采用暗装敷设,主干管走天花内,竖管均走管道井内。
2、管道外壁距墙面不小于150mm,离梁、柱及设备之间的距离为50mm,立管外壁距墙、梁、柱净距不小于50mm。
支管距墙梁净距为20~25mm。
3、给水管与排水管道平行、交叉时,其距离分别大于0.5m和0.15m,交叉给水管在排水管上面。
给水管与热水管道平行时,给水管在热水管下面100m。
三、给水设计流量计算的参数:1、用水定额:a、客房:每床每日:500~600L;小时变化系数:2,使用时间:24h。
b、餐饮业:每顾客每次:15~20L;小时变化系数:2.0~1.5h;使用时间:12~16h。
2、最高日用水量计算:建筑物最高日生活用水量按下式计算: Qd=mqd/1000(m3/d)式中:Qd---最高日生活用水量(m3/d);m---设计单位数(人、床、m2等);qd---单位用水定额(L/人·d,L/床·d, L/M2·d)由此可以计算出酒店每日正常冷水用量为:Qd =208*450/1000=94(吨)3、最大小时生活用水量最大小时生活用水量应根据最高日生活用水量,每天使用时间和时变化系数按下式计算: Qh=KhQd/T式中:Qh---最大小时生活用水量(m3/h) Qd---最高日生活用水量(m3/d) T—每日使用时间(h/d) Kh---时变化系数最大小时用水量为:Qh=94*2/5=38(m3/h)4、未预见用水量:按日用水量的15%计算。
林内燃气热水器原理
林内燃气热水器原理
林内燃气热水器是一种利用燃气燃烧产生的热能,加热冷水并提供热水的设备。
其工作原理如下:
1. 燃气供应:燃气通过管道输送到热水器内部。
为了确保安全,燃气供应需要通过阀门进行调节并与点火装置连接。
2. 点火:当用户需要热水时,热水器内的点火装置会产生火花,点燃燃气。
火花由点火电极产生,并通过火花线圈实现点火。
3. 燃烧:经过点火后,燃气与空气在热水器的燃烧室内混合并燃烧。
燃烧产生的热能将通过散热片传递给热水器的热交换器。
4. 热交换:热水器内的热交换器是实现燃烧产生的热能与冷水之间传热的关键部件。
冷水从进水口进入热交换器,热能使水温升高,并流经热交换器的管道。
5. 供水:经过热交换后的热水通过出水管道流出热水器,并供应给用户使用。
一旦用户停止使用热水,热水器会根据设定的温度自动关闭燃气供应,以保持水温恒定。
需要注意的是,燃气热水器使用燃烧产生热能的方式,因此在使用过程中需要确保燃气的安全性,并定期进行维护和清洁,以确保正常工作。
此外,用户在使用燃气热水器时应遵循操作规程,注意防止燃气泄漏和其他安全隐患的发生。
燃气热水器工作原理
燃气热水器工作原理
燃气热水器是一种利用燃气传热的设备,用于加热供应家庭热水。
它的工作原理可以分为以下几个步骤:
1. 燃气供应:燃气热水器通过连接燃气管道获取燃气供应。
通常使用天然气或液化石油气作为燃料。
2. 水流控制:首先,冷水进入热水器的水箱。
热水器中的阀门或控制器控制着水流的开启和关闭,确保冷水进入热水器。
3. 点火:当燃气热水器需要加热水时,点火器开始工作,产生火花点燃燃气。
点燃后,燃气会在燃烧室内燃烧,产生燃烧的热量。
4. 传热:燃烧产生的热量会穿过燃烧室壁,加热围绕在外部的水箱。
水箱内的水被加热,温度逐渐升高。
5. 烟气排放:在燃烧过程中,产生的烟气会通过热交换器,将烟气中的热量传递给进入热水器的水。
烟气中的热量被充分利用,提高了热水器的热效率。
同时,在热交换过程中,烟气会被冷水冷却,凝结成水蒸气和液体。
6. 热水供应:随着水的升温,热水会通过燃气热水器的出水口流出,供应给家庭使用。
可以通过控制器或水龙头来调节出水的温度和水流量。
总的来说,燃气热水器通过燃气燃烧产生的热量,通过热交换
器将热量传递给水,从而加热水的工作原理。
这种设备结构简单、加热效率高,因此被广泛应用于家庭和商业场所的热水供应。
室内热水供应方式
室内热水供应方式主要有以下几种:
1. 燃气热水器:这是最常见的热水供应方式,通过燃烧天然气或液化石油气来加热水。
燃气热水器的优点是加热速度快,使用方便,但缺点是有一定的安全隐患,需要定期维护。
2. 电热水器:电热水器是通过电热元件将电能转化为热能来加热水的。
电热水器的优点是安全,没有燃气泄漏的风险,但缺点是加热速度慢,耗电量大。
3. 太阳能热水器:太阳能热水器是通过吸收太阳光的能量来加热水的。
太阳能热水器的优点是环保,节能,但缺点是受天气影响大,阴雨天或冬季无法提供热水。
4. 热泵热水器:热泵热水器是通过电力驱动,利用空气中的热量来加热水的。
热泵热水器的优点是能效比高,节能环保,但初期投资较大。
5. 空气源热水器:空气源热水器是通过吸收空气中的热量来加热水的。
空气源热水器的优点是能效比高,节能环保,但缺点是受环境温度影响大,低温环境下效率降低。
6. 地源热泵热水器:地源热泵热水器是通过利用地下土壤中的热量来加热水的。
地源热泵热水器的优点是能效比极高,节能环保,但安装成本高,且对地质条件有一定要求。
7. 热交换器:热交换器是一种间接加热的方式,通过与冷水进行热交换来加热水。
热交换器的优点是设备简单,操作方便,但加热效率较低。
8. 储水式电热水器:储水式电热水器是将水加热后储存在水箱中,使用时直接从水箱中取水。
储水式电热水器的优点是使用方便,但加热速度慢,且占用空间大。
以上就是常见的室内热水供应方式,每种方式都有其优点和缺点,用户可以根据自己的实际需求和预算来选择合适的热水供应方式。
燃气热水器的出水原理
燃气热水器的出水原理
燃气热水器的出水原理是利用燃气燃烧产生的热量来加热冷水,通过热水管路将加热后的热水输送到用户需要的位置。
具体来说,燃气热水器的工作原理如下:
1. 冷水进水:当用户打开热水龙头时,冷水通过进水管进入热水器的冷水进水口。
2. 燃气燃烧:燃气热水器内部有一个燃气燃烧装置,使用燃气与空气混合后,在燃烧室中点燃,产生高温燃烧火焰。
3. 热水加热:燃烧产生的高温火焰通过燃气热交换器,使冷水流经热交换器内部的管道,并在火焰的热量作用下迅速升温。
4. 升温并达到设定温度:经过热交换器内部管道的加热作用,冷水转化为热水,并逐渐升温,直至达到用户设定的温度。
5. 出水供应:当热水温度达到设定温度后,热水经过出水管路输送到用户需要的位置,供用户使用。
6. 继续加热:当用户需求的热水量较大或水温下降时,燃气热水器会继续加热冷水,并将加热后的热水供应给用户。
需要注意的是,燃气热水器的运行需要注意安全性,如燃气泄漏防护、热水开启时阀门等。
此外,对于顶置式燃气热水器,由于冷热水的比重不同,冷水会通过重力自然循环,提高热水的供应效率。
即热式燃气热水器原理
即热式燃气热水器原理
即热式燃气热水器是一种通过燃气燃烧提供热水的装置。
它的原理主要是利用燃气燃烧产生的热量来加热水,从而提供热水供应。
即热式燃气热水器包括燃烧器、燃气阀、加热器、水喉、压力阀等部件。
首先,当用户需要热水时,通过控制开关打开燃气阀,供应燃气到燃烧器。
燃烧器中的点火装置点燃燃气,引起燃烧反应。
燃气燃烧时产生的热量被直接传递给加热器中的热交换管道,加热器中的冷水通过这些管道流过,与加热器壁面接触,发生热交换,从而使水温升高。
加热后的热水通过水喉被输送到用户需要的地方,提供热水供应。
在提供热水的过程中,燃烧产生的烟气需要通过烟气排出管道排出室外,防止室内燃烧产生的有害气体对人体健康产生危害。
为了保证热水的稳定供应,即热式燃气热水器还配备了压力阀。
当热水器内的水压超过设定值时,压力阀会自动打开,释放水压,从而保护热水器的安全运行。
总的来说,即热式燃气热水器利用燃气的燃烧产生的热量,通过加热器将冷水加热,从而提供热水供应。
它具有结构简单、使用方便、热水供应稳定等优点,广泛应用于家庭和商业场所。
燃气热水器的原理
燃气热水器的原理
燃气热水器是一种通过燃烧燃气来加热水的设备。
它的工作原理如下:
1. 燃气供应:燃气热水器使用天然气或液化气作为燃料。
燃气通过管道进入热水器内部。
2. 点火:当用户打开热水器的热水龙头时,热水器会检测到水流,并启动点火装置。
点火装置会引燃燃气,产生火焰。
3. 加热:点火后,燃气火焰会燃烧在燃气热水器的加热器上。
加热器通常由一系列的燃气喷嘴和换热管组成。
燃气通过喷嘴进入加热器,与空气混合后燃烧,释放热能。
该热能通过换热管传递给水,并使水温不断升高。
4. 温控和安全保护:燃气热水器通常配备有温度传感器和温度控制器。
温度传感器能够感知热水的温度,一旦达到设定的温度,温度控制器就会停止燃气的供应,保持水温稳定。
此外,燃气热水器还会配备一些安全装置,例如气压开关和烟感传感器,以确保热水器的正常运行并避免燃气泄露或其他安全问题。
5. 热水输出:加热后的热水通过热水管道输出到用户需要的位置,例如洗手间、厨房等。
总之,燃气热水器通过燃烧燃气加热水,利用加热器和换热管将热能传递给水,最终提供热水供应。
同时,燃气热水器还通过温度控制和安全保护装置来确保热水器的安全和稳定运行。
燃气热水器的工作原理
燃气热水器的工作原理
燃气热水器是一种利用燃气燃烧产生的热能来加热水的设备。
它的工作原理主要分为以下几个步骤:
1. 燃气供给:燃气热水器通过一个燃气管道连接到燃气供应系统。
当开启热水器时,燃气阀门会打开,供应燃气进入燃气燃烧器。
2. 点火燃烧:燃气燃烧器会将燃气与空气混合并点燃,产生一团蓝色的明火。
这个明火会一直保持燃烧状态,提供热能给热水器。
3. 加热水箱:燃烧产生的热量会通过热交换器传递给热水箱内的水。
热交换器可以将燃气燃烧产生的热能高效地传递给水,使水温迅速升高。
4. 温控保护:燃气热水器通常配备有温度传感器,可以实时监测水温。
当设定的水温达到时,燃气燃烧器会自动关闭,防止水温过高。
5. 热水供应:一旦水温达到设定值,热水器会将加热好的热水通过出水管道供给给用户使用。
用户可以根据需要调节热水器的水温,以满足不同的使用需求。
总之,燃气热水器通过燃烧燃气产生的热能来加热水。
它具有使用方便、加热速度快等优点,广泛应用于家庭和商业场所。
在使用过程中,需要注意燃气的安全使用和定期维护,确保热水器的正常运行。
万家乐燃气热水器原理
万家乐燃气热水器原理
万家乐燃气热水器是一种通过燃气燃烧来加热水的设备。
其工作原理可以简单描述如下:
1. 燃气供应:万家乐燃气热水器通过连接燃气管道来获得燃气。
燃气一般是天然气或液化气,通过调节阀门来控制燃气流量。
2. 点火:当燃气流入燃烧室时,点火器会发出火花来点燃燃气。
点火器一般是由电子元件构成的,通过电击产生高压火花,来点燃燃气。
3. 燃烧:当燃气点燃后,产生高温火焰。
火焰会在燃烧室中持续燃烧,以提供热能。
4. 水流过热交换器:万家乐燃气热水器内部有一个热交换器。
当冷水通过热交换器时,火焰的热量会传递给冷水,使水温升高。
5. 温度调节:热水器上一般有温度调节器,用户可以根据需要来调节热水温度。
温度调节器控制燃气的流量和火焰的大小,从而控制热水的温度。
6. 安全保护:万家乐燃气热水器内置多种安全装置,例如温度传感器、过热保护装置等。
当水温过高或其他异常情况发生时,这些装置会自动停止燃气供应,避免事故发生。
总结起来,万家乐燃气热水器的工作原理就是通过燃气燃烧来
产生热能,并将热能通过热交换器传递给冷水,完成加热的过程。
温度调节器和安全装置则确保热水器的安全运行。
热水器打不着火有响声
热水器打不着火有响声随着天气渐渐转凉,许多家庭都开始使用热水器来满足洗浴和日常生活的需求。
但有时热水器可能会遇到一些问题,其中之一就是热水器打不着火,并且伴有响声。
这种情况对于使用热水器的人来说是非常困扰的。
在本文中,我们将深入分析这个问题,并提供一些可能的原因和解决方案。
首先,让我们来看看为什么热水器打不着火。
可能的原因有很多,包括以下几点:1. 燃气供应问题:热水器通常是通过燃气来提供热水的,因此如果燃气供应有问题,就有可能导致热水器无法打火。
这可能是由于燃气管道堵塞、燃气阀门关闭或损坏等原因引起的。
解决方法:您可以先检查燃气管道是否通畅,确保燃气阀门处于打开状态。
如果问题仍然存在,建议您联系专业的燃气维修人员进行检修。
2. 点火器故障:热水器通常都配备了一个点火器,用于点燃燃气并产生火焰。
如果点火器损坏或无法正常工作,就会导致热水器无法打火。
解决方法:您可以仔细检查点火器的工作状态,确保其没有受到任何损坏或腐蚀。
如果需要更换点火器,建议您联系专业的热水器维修人员。
3. 火焰感应故障:热水器通常还配备了一个火焰感应装置,用于检测火焰是否正常燃烧。
如果火焰感应装置出现故障,热水器就可能无法打火。
解决方法:您可以检查火焰感应装置是否覆盖有灰尘或杂质,如果有,请清洁它们。
如果问题仍然存在,建议您联系专业的热水器维修人员进行进一步检修。
此外,如果热水器打不着火,并且伴有响声,可能是由以下几个因素引起的:1. 气体泄漏:热水器在使用燃气时,如果出现气体泄漏,就会产生响声,并且可能导致热水器无法打火。
解决方法:如果您怀疑燃气泄漏,请立即关闭燃气阀门,并确保通风良好的环境下打开窗户,以确保安全。
然后,建议您尽快联系专业的燃气维修人员前来检查和修理。
2. 燃烧室问题:如果燃烧室存在问题,例如有积碳或杂质堆积,就会导致热水器无法点火,并发出响声。
解决方法:您可以仔细检查燃烧室是否有堆积的灰尘或杂质,如果有,请清洁它们。
燃气供热的原理
燃气供热的原理
燃气供热是一种常用的供暖方式,其原理是利用燃气燃烧产生的热能进行供热。
燃气供热系统包括燃气供应系统、燃烧系统、传热系统和控制系统等组成部分。
首先,燃气通过管道输送至燃烧系统,与空气按一定比例混合后燃烧生成热能。
燃气的燃烧过程需要氧气,因此在燃气供热系统中通常还会配备燃气热水锅炉或燃气燃烧机,以供应所需的氧气。
接下来,热能通过传热系统传递到供热对象(如暖气片、地暖等)。
传热系统由热源、传热介质和供热对象组成。
燃气供热系统采用的传热介质一般是水,经过热源加热后,通过管道输送到供热对象,释放热量。
最后,控制系统对燃烧系统和传热系统进行管理和调控。
通过传感器实时监测室温,调节燃烧系统的燃气供给和空气混合比例,以及传热系统的水流量和温度,以保持室内温度的稳定。
燃气供热的优势在于安全、高效、舒适。
燃气是一种清洁的能源,燃烧产生的污染物相对较少;利用燃气进行供热可实现高效的能量转换,降低能源消耗和费用支出;同时,燃气供热系统具有快速响应、温度可调节和室内温度均匀等优点,更好地满足用户的供暖需求。
总的来说,燃气供热系统通过燃气的燃烧产生热能,并通过传
热系统将热能传递到供热对象,从而实现供热。
控制系统对整个系统进行调控,以实现舒适、高效的供暖效果。
建筑设备ppt7 热水及燃气供应
第二循环系统
第一循环系统
一、建筑热水供应系统及图式
干管上行下给式 全循环管网方式: 自然循环、适用五 层以上对热水温度 的稳定性要求较高 的建筑。
一、建筑热水供应系统及图式
干管下行上给式 半循环管网方式: 适用于对水温的稳 定性要求不高的五 层以下建筑,节省 管材。
一、建筑热水供应系统及图式
不设循环管道的 上行式管网方式: 适用于浴室、生产 车间。
一、建筑热水供应系统及图式
热水加热方式 间接加热:热媒 与被加热水 不直接混合。
一、建筑热水供应系统及图式
热水加热方式 直接加热:热媒与被加热水直接混合或 热源直接传热加热冷水。
二、建筑热水管网布置及敷设
1、管网布置与给水管网基本相同。多为明装、 暗装不得埋地。 2、主管明装于卫生间内,暗装于管道井内。 3、管道穿墙、楼板时设套管。 4、在需要处装设阀门和止回阀 5、横管设坡度。最高处装排气装置,最低处 设丝堵。 6、考虑自然补偿管道或装设足够的管道补偿 器。 7、热水干管、储水箱、加热器等要补偿。
四、饮水供应
饮水定额:一般按用水单位制定。表7-3 室内饮水供应包括: 开水供应:温度为100℃
凉开水供应
凉水供应
四、饮水供应
开水制备形式 分散制备和集中制备两种。 利用蒸汽和水直接混合制备开水;利用 热交换器间接制备开水。 为保证饮用水的水质,常用镀锌钢管。 镀烙、镀锌或铜零配件。
四、饮水供应
五、高层建筑热水供应系统的特点
六、燃气供应
燃气供应概述
气体燃料较之液体和固体燃料具有更多的 优越性: 有更高的热能利用率、燃烧温度高、 火力调节容易、使用方便、易于实现燃烧过程 自动化、燃烧时没有灰渣、清洁卫生、而且可 以利用管道和瓶装供应。 但燃气和空气混合到一定比例时易引起爆 炸,危险性大,容易引起中毒等。对燃气供应 设备及管道的设计,加工和敷设要求严格。
住宅燃气热水器工作原理
住宅燃气热水器工作原理
住宅燃气热水器工作原理如下:
1. 燃气供应:燃气热水器通过管道连接到燃气供应系统,通常使用天然气或液化石油气作为燃料。
2. 燃烧系统:燃气热水器内部有一个燃烧系统,包括燃气控制阀、点火器和火焰探测器。
当用户需要热水时,燃气控制阀会打开,点火器引燃燃料,形成火焰。
3. 热交换器:火焰在热水器内部的热交换器上加热传送过来的水。
热交换器由金属制成,通常是铜或不锈钢,它可以有效地将火焰的热量传递给水。
4. 热水贮存:加热过的热水被贮存在热水贮存罐或水箱中。
贮存罐通常由绝热材料包裹以减少热量的散失,并配备温度控制器以维持水温在合适范围。
5. 热水提供:当用户打开热水龙头时,贮存罐中的热水会通过水管送到龙头处,用户即可使用热水。
6. 安全保护:燃气热水器通常配备多种安全装置,如防火装置、过热保护装置和气体泄漏探测器,以确保使用过程中的安全性。
总体而言,燃气热水器通过燃烧燃料产生热能,利用热交换器将热量传递给水,然后贮存和供应热水给用户。
这种方式高效快速地提供热水,成为住宅使用热水的常见选择。
燃气热水器点火原理
燃气热水器点火原理
燃气热水器是一种利用燃气燃烧产生热能,通过热交换将水加热的设备。
燃气热水器的点火原理主要包括以下几个步骤:
1. 点火器: 燃气热水器通过点火器产生火花来点燃燃气。
点火
器一般采用电子点火器,其内含有高压电流产生电弧,将燃气点燃。
2. 燃气供应: 在燃气热水器正常工作时,燃气会通过燃气管道
进入燃气阀,由燃气阀控制燃气的流量。
其中,燃气阀与点火器相连,当点火器点火时,燃气阀会打开供应燃气。
燃气进入炉腔后,与空气形成一定浓度的混合气体。
3. 空气调节: 燃气热水器会从外部环境中取得空气,通过风机
或自然通风方式将空气引入炉腔。
这样,炉腔中的燃气与空气混合,形成可燃气体。
4. 点火: 当燃气与空气混合气体达到一定浓度时,电子点火器
就会产生电弧,将火花引燃混合气体,从而导致燃气燃烧。
5. 燃烧和加热: 燃气燃烧时产生高温,通过热交换器将燃烧产
生的热能传递给水。
热交换器将冷水加热,产生热水。
6. 温度控制: 燃气热水器内部设有温度传感器,用于感知水温。
当水温达到设定温度时,燃气热水器会自动停止加热,同时关闭燃气阀,以节约能源。
总结起来,燃气热水器的点火原理主要是通过点火器产生火花点燃燃气和空气混合气体,然后将燃烧产生的热能通过热交换器传递给水,将冷水加热成热水。
通过温度控制,保证水温在设定范围内。
热水及燃气供应
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第二十二页,共45页。
室内(shìnèi)燃气供应管道
第二十三页,共45页。
室内燃气供应(gōngyìng)管道
燃气引入管不得敷设在
卧室、卫生间、易燃易爆品 仓库(cāngkù)、有腐蚀性介 质的房间、发电间、配电间 、变电室、不使用燃气的空 调机房、通风机房、计算机 房、电缆沟、暖气沟、烟道 和进风道、垃圾道等地方。 燃气引入管穿过建筑物基础 、墙或管沟时,均应设置在 套管中,并应考虑沉降的影 响,必要时应采取设软管接 头等补偿措施。
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第五页,共45页。
供水方式(fāngshì)
2.根据设置循环管网的方式不同分为 (1)全循环:指热水干管、热水立管、热水支管均设循
环管,这种系统可使配水管网的任意点都能保证设计水 温,多用于高级宾馆、饭店、高级住宅等。 (2)半循环:仅对局部的干管设循环管,只能保证干管 的设计水温。 (3)不循环:不设循环管道,用于热水供应系统较小、 使用要求(yāoqiú)不高的定时供应系统,如:公共浴室、 洗衣房等。如图6-2。
本章概要 通过本章的学习,了解(liǎojiě)热水供应系统的分类、 组成和供水方式,了解(liǎojiě)燃气工程的一般知识,掌握 热水供应管道系统布置与敷设的要求及热水量的计算。
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6.1 热水供应系统的分类、组成(zǔ chénɡ)和供水方式
热水供应系统的分类 热水供应系统按照其供应范围的不同可分为:局部热水供应系统、集中热水
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第十七页,共45页。
燃气管道的分类(fēn lèi)
燃气管道根据用途和输气压力分类。
集中供暖是怎么供的
集中供暖是怎么供的随着城市的发展和人民生活水平的提高,集中供暖作为现代化城市的标配已经成为了我们生活中的一部分。
那么,集中供暖究竟是如何供给我们温暖的呢?本文将深入探讨这一问题。
一、燃气供暖燃气供暖是目前常见的一种集中供暖方式。
它主要依靠管道输送燃气,通过燃烧产生的热量来供应暖气和热水。
燃气供暖的主要流程如下:1. 燃气输送:燃气供暖使用的燃气通常是天然气或液化气。
燃气通过管道输送到供暖设施,如锅炉房。
2. 燃气燃烧:在锅炉房内,燃气被点燃,产生燃烧反应。
燃烧产生的热量被传递给供暖水或者热水,进而用于供暖和生活用水。
3. 热水输送:燃烧后的热水被输送至建筑物的暖气片或暖通空调系统,通过辐射或对流传递热量,提供温暖的气温。
4. 监控与调节:燃气供暖系统通常配备有温度、压力等监测设备,以及自动控制系统,可以对供热水温度、气温等进行实时监控和调节。
燃气供暖由于其高效快捷的优点,被广泛应用于城市和居民区。
然而,燃气供暖也存在一些问题,比如供气不稳定、燃烧产生的尾气排放等,需要加强管理和控制。
二、热力供暖除了燃气供暖,热力供暖是另一种常见的集中供暖方式。
热力供暖是通过锅炉房或热电厂等供热站,将热能输送至建筑物或居民区。
具体流程如下:1. 热能产生:热力供暖通常使用的能源包括煤炭、天然气、生物质和余热等。
这些能源在供热站内被燃烧或转化为热能。
2. 热能输送:热能通过热力管网输送至建筑物的换热站或热交换器。
热力管网是由保温管道组成,可以将热量输送到很远的地方。
3. 换热与供热:热力管网将热能传递给建筑物的供热系统。
供热系统通常包括采暖设备、暖气片等,热能被用于供暖和热水供应。
4. 能源回收与利用:在供热过程中,热能往往只能利用一次,大量的余热被浪费。
而一些现代化的供热系统可以通过余热回收技术来充分利用这些热能。
热力供暖的优点是能源利用效率高,供暖效果好,但也面临着供热源的稳定性和环境污染的问题。
为了提高热力供暖的可持续性,应当加强资源管理和清洁能源的应用。
社区热水供应方案
社区热水供应方案背景社区热水供应是指由集中供热设施,向小区内部的居民供应热水。
实现这一供应主要有两种方式:一是采用太阳能热水系统,二是采用燃气热水系统。
下面将对这两种热水系统进行介绍,并对比分析它们的优缺点,为社区热水供应的决策提供参考。
太阳能热水系统太阳能的热利用是一种清洁能源,与燃气相比,使用成本更低。
一般来说,太阳能热水系统由太阳能热水器、贮水器、辅助加热装置、水泵等部件构成。
太阳能热水器是太阳能系统的关键部件,它能够将太阳能转换为热能。
贮水器则用来存储加热好的热水,辅助加热装置是为了在天气不好或使用量大的情况下,提供额外的热水。
优点1.节能环保:太阳能热水系统对环境的污染很小,能够有效节约电、燃气等能源。
2.成本低:安装太阳能热水器的初期投入成本虽然较高,但后期运行成本较低。
3.使用寿命长:太阳能热水器使用寿命长,正常情况下可以使用20年或更长时间。
缺点1.天气受限:太阳能热水系统对天气的依赖比较大,天气不好时供应热水的能力不足。
2.需要辅助加热装置:太阳能热水器需要配备辅助加热装置,以保证热水不会因为天气恶劣或使用量大而供应不足。
3.安装要求高:安装太阳能热水系统需要占据一定的空间,并需要在合适的位置和角度安装太阳能热水器。
燃气热水系统燃气热水系统是指利用燃气来加热水供应给居民使用的系统。
燃气热水系统由燃气供应系统、加热设备、水泵和供水系统组成。
优点1.提供稳定的热水供应:燃气热水系统不受天气等外界因素影响,能够稳定地供应热水。
2.便利使用:该系统使用方便,只需要开启燃气和水泵开关即可获得热水。
3.安装简便:燃气热水系统的安装比较简单,不需要占用太大的空间。
缺点1.资源有限:燃气是有限资源,使用不当会导致资源的浪费。
2.使用成本高:使用燃气热水系统需要付出较高的成本,包括安装费用和后期维护费用等。
3.对环境污染:使用燃气会产生废气和噪音等污染物,对环境造成一定的影响。
结论社区热水供应方案需要根据不同情况和需求综合考虑,综合比较后再做出选择。
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进入阀体的蒸汽和凝结水,对阀片两边
产生压力差而升降阀片达到排水阻汽作
ห้องสมุดไป่ตู้
用。
•13
•3、减压和节流阀
• 减压阀安装在热媒进 管上.节流阀安装在热 水供应系统的回水管 道上. •热水加热器所需蒸汽 压力一般小于 4·90×105pa,当热 媒蒸汽压力远大于水 加热器所需的蒸汽压 力,通过减压阀把压 力减到需要值。
•16
•5、自然补偿管道和伸缩器
•17
•五、饮水供应的计算(补充)
•饮用水的水量可安下表用水定额和小时变化系数选用:
建筑物 名称
热车间 一般车间 工厂生活 间 办公楼 集体宿舍 教学楼 医院 影剧院 招待所 体育馆 高级饭店
单位 饮用水量 定额(L)
每人每班 每人每班 每人每班 每人每班 每人每日 每人每日 每学生每日 每病床每日 每人每厂 每人每日 每人每日 每小时每人
•设计最大小时饮用水量计算公式
•qEmax-设计最大饮用水量(L/h) •Kh-小时变化系数 •qE-饮用水量 •TE-每日供应饮用水时数
•19
•六、热水的水质和水温要求(P101)
•(1)热水的水质要求 • 生产用热水的水质标准符合生产工艺要求的标准 ,而生活用热水的水质标准除应符合我国现行的《生 活饮用水卫生标准》外,对集中的热水供应系统加热 前水质是否需要软化处理,应根据水质、水量、使用 要求等因素进行技术经济比较确定。一般情况下热水 供应系统按65℃水温计算时,水量较小,如用水量小 于10m3可不进行软化处理。如果经过实践证明,该地 区使用磁化器软化水有效时,可在水加热器或锅炉冷 水进水管上安装磁水器。
为四种:从气井开采出来的气田气,或称纯天然气;伴随石油一起
开采出来的石油气,也称石油伴生气;含石油轻质馏分的凝析气田 气;从井下煤层抽出的煤矿矿井气。
•25
•
一般纯天然气的可燃成分以甲烷为主,还含有少量的二
氧化碳、硫化氢、氮和微量的氦、氖、氩等气体。天然气的发
热值为33494~41868 kJ/Bm3,是一种理想的城市气源。
•22
•2、分散供应方式 • 使用方便,可保证饮水点的水温,但不便集中管理,投资 较 •高,耗热量较大。 •3、凉开水供应系统 • 必须保证水质和饮用安全,防止污染。
•23
•
开水机
• 冷 却 器
•24
• 7.2 燃气供 • 气体燃料优点:应热效率高,燃烧温度高,火焰调节方便,易实现
燃烧系统自动化,无灰渣,管道输送。
3~5 2~4 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 2~3
0.2 2~3
0.2 0.31~0.38
小时变化 开水温 系数(Kh) 度(℃)
2 .0
100(105)
1.5
100(105)
1.5
100(105) 100(105)
1.5
100(105)
1.5
100(105)
1.5
100(105)
1.5
• 缺点:有毒,易燃爆炸。
• 一、燃气的种类和性质 (P103)
• 城市民用和工业用燃气是由几种气体组成的混合气体,包括可燃 和不可燃气体。可燃气体包括碳氢化合物、氢、一氧化碳;不可燃
气体包括二氧化碳、氮和氧等。燃气种类很多,城市用气主要有人
工煤气、液化石油气和天然气。
• 1.天然气
•
天然气是从地下直接开采出来的可燃气体。天然气一般可分
•
(1) 固体燃料干馏煤气 将煤放在专用的工业炉中,
隔绝空气,从外部加热,分解出来的气体经过处理后,可分别
得到煤焦油、氨、粗萘、粗苯和干馏煤气。剩余的固体残渣即
为焦炭。用于干馏煤气的工业炉有炼焦炉、连续式直立炭化炉
和立箱炉等,一般都采用炼焦炉,其干馏煤气称为焦炉煤气,
它的主要成分是甲烷和氢气。
•26
•8
•2)热水系统的组成图
•9
•三、室内热水管道的布置和敷设 (P102)
•1、布置方式
• (1)明装
• 使管道尽可能的布置在卫生间、厨房或非居住人的房间。
• (2)暗装
•
不得埋于地面下,多敷设于地沟内、地下室顶部、建筑
物
• 最高层的顶部,或沿墙、柱敷设,也可敷设在管道井内及预
• 留沟槽内。
•2、布置原则
•供水范围大、加热器及其他设备集中、加热效率高、热水制备成 本低、设备容量小、使用较为方便舒适,但系统复杂、管线长、热 损失大、投资较大,需要专门维护管理人员。
•室内热水管道系统形式 (P102)
•(1)下行上给式全循环
• 适用:热水用水量大、要求高的建筑
•(2)上行下给式
• 适用:五层以上,并且对热水温度的稳定性要求较高的建筑
热水与燃气供应
2020年6月2日星期二
•通过对本章学习后的要求:
•1、了解热水供应系统的分类和组成,热水用量标 准及对水温和对水质的要求,燃气的种类、性质及 常用供应方式。 •2、掌握热水供应管道系统的布置与敷设,燃气管 道系统的组成及常用的燃气用具。
•7.1 热水供应
•一、室内热水供应(P99) •1、热水供应系统的分类和组成 •1)热水系统的分类
•28
•燃气在输送过程中要不断排出凝结水,因而管道应有不小于0.003 的坡度坡向凝水器。凝水器内的水应定期用手摇泵排除。凝水器设 在庭院燃气管道的入口处。 • 燃气管网一般为埋地敷设,也可以架空敷设。一般情况不设 管沟,更不准与其他管道同沟敷设,以防燃气泄漏时积聚在管沟内 引起火灾、爆炸或中毒事故。埋地燃气管道不得穿过其他管沟,如 因特殊需要必须穿越时,燃气管道必须装在套管内。埋地燃气管道 穿越城市道路、铁路等障碍物时,燃气管应设在套管或管沟内,但 套管或管沟要用砂填实。埋地燃气管道要做加强防腐处理,在穿越 铁路等杂散电流较强的地方必须做特加强防腐,以抗御电化锈蚀。 • 当由城市中压管网直接引入庭院管网,或直接接入大型公共 建筑物内时,需设置专用调压室。调压室内设有调压器、过滤器、 安全水封及阀门等。调压室宜为地上独立的建筑物,其净高不小于 •3 m,屋顶应有泄压措施。调压室与一般房屋的水平净距不小于 6m,距重要的公共建筑物不应小于25 m。
•27
•3.液化石油气 • 液化石油气是在对石油进行加工处理过程中(例如常减压蒸馏 、催化裂化、铂重整等)作为副产品而获得的一部分碳氢化合物。 • 液化石油气是多种气体的混合物,其中主要是丙烷、丙烯、 丁烷和丁烯,它们在常温常压下呈气态,当压力升高或温度降低时 很容易转变为液态,便于贮存和运输。液化气的发热值通常为 83736~113044 kJ/Bm3。
• 室内饮水供应,包括开水、凉开水和凉水供应三大类
• 开水温度通常按100 C考虑,其水质符合国家现行的《生活饮
用水水质标准》
• 根据热源的具体情况,开水供应可分为: 分散供应
•
集中供应
• 1、集中供应方式
• 耗热量小,节省燃料,便于操作管理,投资省,但饮用
不方便,饮用温度不保证。
•21
•热 水 炉
天然气可以管道输送,也可以压缩成液态运输和贮存,液态天
然气的体积仅为气态天然气的1/600。
•
天然气通常没有气味,所以在使用时需混入无害而有臭味
的气体(如乙硫醇C2H2SH),以便易于发现漏气的情况
,避免发生中毒或爆炸等事故。
• 2.人工煤气
•
人工煤气是将煤、重油等矿物燃料通过热加工而得到的
。通常使用的有干馏煤气(如焦炉煤气)和重油裂解气。
•热水立管与水平干管的连接方式
•11
•非金属补偿器
通用型补偿器
•大拉杆补偿器
•通用型补偿器 •12
•四、热水供应系统的控制附件 (P100)
•1 、 自动温度调节器 • 热水供应系统控制热水温度,常采用自动温度调节器。
•2、疏水器
•作用:阻气排水
•设置在以蒸汽为热媒间接加热的凝结管 道上。
•右图为偏心热动力式疏水器。它是利用
100(105)
1.5
100(105) 100(105)
1.5
100(105)
1.5
100(105)
1.5
100(105)
1.5
100(105)
冷饮水 温度℃
14~18 7~10 7~10 7~10 7~10 7~10 7~10 7~10 7~10 7~10 7~10 7~10
•18
•饮用水量计算公式
•(2)水温的要求 •我国《规范》规定:冷水温度:当地最冷月平均水温 •热水锅炉和水加热器的出水温度75℃ •最不利配水点的最低水温:供洗涤时应不低于60℃ •供应浴盆时不低于55℃,加热设备出口与最不利配水点温度 差15℃,生活用热水的水温一般为25~60 ℃。
•20
•七、饮水供应方式 (补充)
• 家 用 炉灶
•3
•(2)小型单管快速加热和汽水直接混合的加热方式 • 适用:室外有蒸汽管道、室内仅有少量卫生器具使用热 水。 • 缺点:调节水温困难
•4
•(3)管式太阳能热水器的热水供应方式
• 缺点:冬季或阴雨天气效果较差,需要备有其他热源和设备
•
使水加热。
•5
•2、集中热水供应方式(P99)
•(1)管道穿墙、楼层时应设套管;
• (2)适当的位置应加设阀门,便于调节和检修; •10
•(3)考虑补偿,装自然补偿管道或装足够的管道补偿器; •(4)所有的热水横管,均应有不小于0.003的坡度,以便排 • 气和泄水。
•圆形纤维补偿器
•右图中: •1-吊顶; •2-地板或沟盖板; •3-配水横管; •4-回水管。
•(2) 固体燃料气化煤气 将煤或焦炭放入煤气发生炉,通入空气 、水蒸气或两者的混合物,使其吹过赤热的煤(焦)层,在空气供应 不足的情况下进行氧化和还原作用,生成以一氧化碳和氢为主的可 燃气体,称为发生炉煤气。由于它的热值低,一氧化碳含量高,因 此不适合作为民用煤气,多供工业用。 •(3) 油制气 将重油在压力、温度和催化剂的作用下,使分子裂 变而形成可燃气体,这种气体经过处理后可分别得到煤气、粗苯和 残渣油。重油裂解气也叫油煤气或油制气。 •(4) 高炉煤气 它是冶金炼铁时的副产气,其主要成分是一氧化 碳和氮气。 • 人工煤气具有强烈的气味及毒性,含有硫化氢、萘、苯、氨 、焦油等杂质,容易腐蚀及堵塞管道,因此,人工煤气需加以净化 后才能使用,并用贮气罐气态贮存或管道输送。 • 供应城市的人工煤气要求发热值在14654 kJ/Bm3以上。 一般焦炉煤气的发热值为17585~18422 kJ/Bm3,重油裂解气 的发热值为16747~20515 kJ/Bm3。