供热工程第五章室内蒸汽供热系统

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第五章室内蒸汽供热系统

第五章室内蒸汽供热系统

2. 疏水器的选择倍率
Gsh=K · Gl 式中 Gsh—疏水器设计排水量,kg/h; Gt—用热设备的理论排水量,kg/h; K—选择疏水器的倍率。不同热用户系统 的疏水器选择倍率K值, K值参见教材的表5-1
引入K值是考虑以下因素: (1)安全因素:理论计算与实际运行情况不会一致。 如用汽压力下降,背压升高等因素,都会使疏水器 的排水能力下降。同样,提高用汽设备生产率时, 凝水量也会增多。 (2)使用情况:用热设备在低压力,大负荷的情况 下启动时,或需要迅速加热用热设备时,疏水器的 排水能力要大于设备正常运行时的疏水量。 此外,对间歇工作的疏水器(浮筒式)选择倍率 应适当,避免疏水器间歇频率大,阀孔磨损严重。
3. 凝水管路
疏水器前,干式凝水管,按负荷选管径 疏水器后,余压回水,集中供热篇讲述计算方法
8
高压蒸汽采暖水力计算举例
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5
(2) 阀后压力P2
1)必须保证疏水器正常工作所需的最小压差 2) 最大允许背压,取决于疏水器的型号和规格,由厂 家提供,通常为阀前压力的一半 3)若阀后为干式凝水管,则P2为大气压力。
2 4
3 11
1
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室内高压蒸气供暖系统示意图
4. 疏水器的连接方式(1)
疏水器的连接方式(2)
1. 旁通管 2. 冲洗管 3. 检查管
第五章 室内蒸汽供热系统 室内蒸汽供暖系统
室内低压蒸汽供暖系统 室内高压蒸汽供暖系统 蒸汽供暖系统附属设备
第一节 蒸汽作为供热系统热媒的特点
室内蒸汽供暖系统水力计算
低压系统水力计算 高压系统水力计算
蒸汽作为供热系统热媒的特点:
1、蒸汽通过释放汽化潜热,所需蒸汽流量小(G = 3.6 Q / r) 2、散热器内热媒平均温度高 3、开式系统(热水为闭式循环系统),分为蒸汽管路、 凝水管路(疏水器为分界面) 4、蒸汽和凝水状态参数变化大,ρ变化大,ρ=f(P) 5、输送推动力为蒸汽的压力 6、管内流速高,热惰性小,适宜于间歇供暖的用户 7、蒸汽密度小,无水静压力, 8、水击现象

《供热工程》第五课室内蒸汽供暖系统.ppt

《供热工程》第五课室内蒸汽供暖系统.ppt

但在供暖系统作用半径较长时,就要采用较高 的蒸汽压力才能将蒸汽输送到最远散热器。如 仍用重力回水方式,凝水管里的Ⅱ-Ⅱ水面高度 可能达到甚至超过底层散热器的高度,底层散 热器就会充满凝水并积聚空气,导致蒸汽无法 进入从而影响散热。 当系统作用半径较大,供汽压力较高(通常供汽 表压力高于20kPa)时,就都采用机械回水系统。
单管式 双管式
国内绝大多数蒸汽供暖系统 都是采用双管式
供热工程
第五章 室内蒸汽供热系统
一、蒸汽供暖系统分类
1、按照供汽压力的大小分 2、按照蒸汽干管布置的不同分 3、按照立管的布置特点分 4、按照回水动力不同分
重力回水 机械回水
高压蒸汽供暖系统都是采用双管式
供热工程
第五章 室内蒸汽供热系统
二、低压蒸汽供暖系统的基本型式
供热工程
பைடு நூலகம்
第五章 室内蒸汽供热系统
二、低压蒸汽供暖系统的基本型式
干式凝水管 : 由于总凝水立管与锅炉连通,在锅炉工作时, 在蒸汽压力作用下,总凝水立管的水位将升 高h值,达到Ⅱ-Ⅱ水面。当凝水干管内为大 气压力时,h值即为锅炉压力所折算的水柱高 度。为使系统内的空气能从B点处顺利排出, B点前的凝水干管就不能充满水。干管的横断 面,上部分应充满空气,下部分充满凝水, 凝水靠重力流动。这种非满管流动的凝水管, 称为干式凝水管。它必须敷设在Ⅱ-Ⅱ水面以 上,再考虑锅炉压力波动,B点处应再高出 Ⅱ-Ⅱ水面约200~250mm。
供热工程
第五章 室内蒸汽供热系统
低压蒸汽供暖系统应注意的问题
1 供汽压力保证散热器正常工作
散热器内的蒸汽压力只需比大气压力
稍高一点即可,靠剩余压力以保证蒸
汽流入散热器所需的压力损失,并靠

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。

室内蒸汽供暖系统

室内蒸汽供暖系统

室内蒸汽供暖系统室内蒸汽供暖系统是一种高效、环保的供暖方式,通过利用蒸汽作为热传递介质,将热量均匀地传递到室内空间,为用户提供温暖舒适的居住环境。

本文将分析室内蒸汽供暖系统的工作原理、优势以及应用范围。

一、工作原理室内蒸汽供暖系统的工作原理基于热能传导和对流。

首先,蒸汽由锅炉产生,并通过管道输送到不同的供暖设备,如散热器或暖气片。

当蒸汽进入散热器内部时,蒸汽的热量被传递给散热器表面的金属片。

金属片的温度随之升高,使周围的空气也被加热。

热空气的密度减小,升温后的空气上升,从而形成自然对流,将热量传递到室内环境。

同时,散热器表面的金属片还能辐射热量,使室内空间的温度更加均匀。

二、优势1. 高效节能:室内蒸汽供暖系统所采用的蒸汽作为热传递介质,具有高热容量和高传热效率的优势。

相比传统的水暖系统,蒸汽供暖系统能更快速地将热量传递到室内空间,减少热损失,从而达到节能的效果。

2. 温度均匀:由于蒸汽供暖系统采用自然对流的传热方式,热量能够更加均匀地分布到室内空间的各个角落,避免了传统暖气片供暖中的“冷热不均”的问题。

3. 环保健康:室内蒸汽供暖系统没有明火和燃烧产物,减少了室内空气污染的可能。

同时,相比传统燃煤供暖,室内蒸汽供暖系统减少了对煤炭的依赖,从而达到环保节能的目的,提升室内空气质量。

三、应用范围室内蒸汽供暖系统广泛应用于各类建筑场所,如住宅、商业办公楼、学校、医院等。

以下为其主要应用场景:1. 住宅领域:室内蒸汽供暖系统适用于各类住宅,无论是高层公寓还是别墅。

其温暖舒适的供暖效果能够满足业主对于室内舒适环境的需求。

2. 商业办公楼:商业办公楼对于供暖系统的要求比较高,要求不仅要温暖舒适,还要考虑节能环保。

室内蒸汽供暖系统能够满足这些要求,并且其运行成本相对较低。

3. 学校和医院:学校和医院作为人员密集场所,需要提供良好的室内环境,以确保学生和患者的健康和舒适。

室内蒸汽供暖系统能够满足这些场所的需求,提供高效、环保的供暖服务。

热水供热系统蒸汽供热系统课件

热水供热系统蒸汽供热系统课件

热水供热系统的适用范围广泛,可以满 足不同规模和类型的建筑供暖需求。
热水供热系统的运行成本较低,因为热 水可以在管道中循环使用,减少了能源 浪费。
特点
热水供热系统的热效率较高,因为水的 比热容较大,可以吸收和释放更多的热 量。
热水供热系统的组成
01
02
03
04
热源
热水供热系统的热源可以是锅 炉、太阳能、地热等,负责将 水加热成热水。
能耗监测
安装能耗监测系统,实时监测系统的能耗情 况,为节能减排提供数据支持。
合理调度
根据实际需要调整供热负荷,避免能源浪费 。
THANK YOU
感谢聆听
运行维护成本
由于蒸汽供热系统的设备通常 更为复杂,其运行维护成本通 常比热水供热系统高。
能源成本
在能源价格方面,蒸汽供热系 统的能源成本通常比热水供热 系统高,因为蒸汽发生器需要 消耗更多的能量。
环境影响比较
1 2
污染物排放
蒸汽供热系统通常会产生更多的污染物,如SO2 、NOx和颗粒物等,而热水供热系统的污染物排 放相对较低。
蒸汽供热系统的应用场景
工业生产
在工业生产中,蒸汽供热系统被广泛应用于玻璃、 陶瓷、化工等行业。
商业建筑
商业建筑中,蒸汽供热系统可用于供暖、空调等。
民用住宅
在民用住宅中,蒸汽供热系统也可用于供暖、热水 等。
03
热水供热系统与蒸汽供热系统的比较
能耗比较
80%
燃料消耗
蒸汽供热系统的燃料消耗通常比 热水供热系统高,因为蒸汽发生 器需要消耗更多的能量来产生蒸 汽。
100%
热能利用率
热水供热系统的热能利用率通常 比蒸汽供热系统高,因为热水在 传输过程中不会像蒸汽一样散失 热量。

《供热工程》第5章 室内蒸汽供暖系统

《供热工程》第5章  室内蒸汽供暖系统

蒸汽供热原理图
§5-1 蒸汽作为供热系统热媒的特点
4. 蒸汽供暖系统中的蒸汽比容, 较热水比容大得多。可大大减 轻前后加热滞后的现象。 5.产生的水静压力不大。 疏水器 6.蒸汽作为供热系统的热媒, 其适用范围广。 蒸汽锅炉 凝水管 凝水泵 空气管 凝水管路 凝水箱 分水器 蒸汽管路
散 热 设 备
低压蒸汽供暖系统应注意的问题
2散热器不正常工作
(2)当供汽压力过高时,进入散热器的蒸汽量超过 了散热表面的凝结能力,便会有未凝结的蒸汽窜 入凝水管;同时,散热器的表面温度随蒸汽压力 升高而高出设计值,散热器散热量增加
低压蒸汽供暖系统应注意的问题
3排水阻汽 实际运行过程中, 供汽压力总有波动, 为了避免供汽压力 过高时未凝结的蒸 汽窜入凝水管,可 在每个散热器出口 或在每根凝水立管 下端安装疏水器。
上供上回式高压蒸汽供暖系统
• 车间地面上不便于布置凝水管时,也可以将系统的 供汽干管和凝水干管设于房屋上部,即采用上供上 回式系统 • 凝结水靠疏水器后的余压作用上升到凝水干管,再 返回室外管网。在每组散热设备的凝结水出口处, 除安装疏水器外,还应安装止回阀,防止停止供汽 后散热设备被凝水充满。系统需考虑设置泄水管和 排空气管,以及时排出每组散热设备和系统中的空 气和凝水。
1.重力回水式

工作原理: 工作特点:
蒸汽管道 凝结干管

a.上供式
在干管的断面,上部分应充满空气,下部分充满凝水, 凝水靠重力流动,这种非满管流动的凝水管,称为干 式凝水管。 干式凝水管必须敷设在水面Ⅱ-Ⅱ以上。再考虑锅炉压 力波动,B点处应再高出Ⅱ-Ⅱ水面约200~250mm。 水面Ⅱ-Ⅱ以下的总凝水立管全部充满凝水,凝水满管 流动,称为湿式凝水管。

《供热工程》分章节习题集

《供热工程》分章节习题集

《供热工程》习题集第1章供暖系统的设计热负荷1.什么是采暖设计热负荷?工程计算中通常考虑哪些热量?2.什么是围护结构的传热耗热量? 分为哪两部分?3.匀质材料和非匀质材料的围护结构传热系数各怎样计算?4.什么是围护结构的最小热阻和经济热阻?怎样检验围护结构内表面温度和围护结构内表面是否会结露?5.冷风渗透耗热量与冷风侵入耗热量是一回事吗?6.写出房间围护结构基本耗热量的计算公式.说明各项的意义,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?7.为什么要对基本耗热量进行修正,修正部分包括哪些内容,各自的意义如何。

8.高层建筑的热负荷计算有何特点? 说明高层建筑冷风渗透耗热量的计算方法与低层建筑的有什么不同?分别说明热压作用,风压作用及综合作用原理图.9.什么是值班供暖温度?10.目前我国室外供暖计算温度确定的依据是什么?11。

围护结构中空气间层的作用是什么,如何确定厚度。

12。

地面及地下室的传热系数如何确定。

13。

分户计量供暖系统供暖设计热负荷有何特点,如何计算14. 建筑物围护结构节能设计应考虑哪些问题,为什么。

15。

什么是建筑物的体形系数,如何考虑体形系数的取值。

16 .试计算某建筑物一个房间的热负荷,见图3 。

已知条件:建筑物位于天津市区; 室温要求维持16o C ;建筑物构造:外墙为370mm 砖墙(内抹灰20mm );地面—水泥(不保温);外门、窗- 单层玻璃,木制;屋顶- 带有望板和油毡的瓦屋面,其天花板的构造如图4 所示。

1- 防腐锯末,δ =0.18m λ = 0.11kcal/(m · h ·o C) ;2—木龙骨0。

05 × 0.05m ,λ =0.15 kcal/(m · h ·o C) ;3—板条抹灰δ =0。

02m λ = 0。

45kcal/(m · h ·o C)。

图3图4第2章供暖系统的散热设备1.散热设备有哪几种类型;辐射供暖的特点与分类.2. 散热器有哪些类型,对散热器的基本要求是什么。

热水供热系统 蒸汽供热系统 PPT课件

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4
❖ 3.按系统的管道敷设方式不同,可分为垂直式系统和水
平式系统。
❖ 4.按热媒温度不同,可分为低温热水供暖系统(热水温
度 低 于 100℃ ) 和 高 温 热 水 供 暖 系 统 ( 热 水 温 度 高 于 100℃)。
室内热水供暖系统大多采用低温水作为热媒。设 计供、回水温度多采用95℃/70℃(也有采用85℃/60℃ )。高温水供暖系统一般宜在生产厂房中应用。设计供 、回水温度大多采用120~130℃/70~80℃。
见 图3-1
6
ห้องสมุดไป่ตู้ 5
ρg 3
2
A
P左
P右
A
h0
h
h1
断面A-A右侧的水柱压力为
P 右 g (h 0h hh h 1g)
1 断面A-A左侧的水柱压力为
4 P 左 g(h 0hhgh 1g)
ρh
❖ 作用压力
P P 右 P 左 = g(h hg )
7
❖ 起循环作用的只有散热器中心和锅炉中心之间这段高度内的 水柱密度差。如果取供水温度95℃,回水70℃;则每m高差 可产生的作用压力为: 9.81×1×(977.81-961.92)=156 Pa
统的最高点,通过设在最高点的排气装置,将空气排出系统 外。供回水干管的坡度宜采用0.3%,不得小于0.2%。回 水干管的坡向与自然循环系统相同,应使系统水能顺利排出 。
14
2.垂直式——机械循环下供下回式双管系统
❖ 系统的供水和回水干管都敷设在底层散热器下面。在设有地 下室的建筑物中或在平屋顶建筑棚下难以布置供水干管的场 合,常采用下供下回式系统。
5
1.1 重力(自然)循环热水供暖系统
1. 系统工作原理及其作用压力

《供热工程》期末重点总结

《供热工程》期末重点总结

1。

热能工程:将自然界的能源直接或间接的转化为热能,以满足人们需要的科学技术。

2。

供暖系统分为对流供暖和辐射供暖。

3。

供热工程发展面临的主要问题:1)节能减排,创建和谐社会2)采用绿色能源3)加强供热系统的科学化管理. 第一章室内供暖系统的设计热负荷 1。

供暖系统的热负荷:是指在某一室外温度tw下,为了达到要求的室内温度tn,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。

它随着建筑物得失热量的变化而变化。

2。

供暖系统的设计热负荷:是指在设计室外温度tw‘下,为了达到要求的室内温度tn,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量Q’。

它是设计供暖系统的最基本依据3.失热量:主要包括围护结构传热耗热量、冷风侵透耗热量和冷风渗透耗热量。

3、基本耗热量:是指在设计条件下,通过房间各部分围护结构(门、窗、墙、地板、屋顶等)从室内传到室外的稳定传热量的总和。

4.围护结构的传热耗热量:是指室内温度高于室外温度时,通过围护结构向外传递的热量。

5。

附加耗热量:是指围护结构的传热状况发生变化而对基本耗热量进行修正的耗热量。

包括风力附加、高度附加和朝向修正等耗热量。

6.室内计算温度tn:是指距地面2m以内人们活动地区的平均温度,对于一般民用建筑可以用其房间无冷暖热源影响的几何中心处的温度来代表。

许多国家所规定的冬季室内温度标准,大致在16~22摄氏度范围内。

7。

供暖室外计算温度.选定供暖室外计算温度的方法分为:一根据维护结构的热惰性原理,二是根据不保证天数的原则来确定. 8. 维护结构的热惰性原理:它规定供暖室外计算温度要按50年中最冷的八个季节里最冷的连续5天的日平均温度的平均值确定。

9。

不保证天数的原则:认为允许有几天时间可以低于规定的供暖室外计算温度直亦即容许这几天室内温度可能稍低于室内计算温度tn值。

10。

温差修正系数值:作用:计算与大气不直接接触的外围护结构基本耗热量,为统一计算公式.采用该系数。

其值的大小取决于非供暖房间或空间的保温性能和透气状况。

热水供热系统 蒸汽供热系统 PPT课件

热水供热系统 蒸汽供热系统 PPT课件
高压蒸汽供暖系统蒸汽压力高,设计与管理不当时,漏汽量大,水击 危害严重,维修工作量多。
30
高压蒸汽供暖系统凝水回收方式
高压蒸汽供暖系统凝水回收方式,根据凝水回流动力的 不同,分成余压回水和加压回水;根据凝水箱是否与大气 相通,分为开式和闭式。
❖ 余压回水凝结水回收系统 ❖ 加压回水凝结水回收系统 ❖ 开式凝结水回收系统 ❖ 闭式凝结水回收系统
❖ 在机械循环系统中,由于作用半径较大,连接立管较多, 因而通过各个立管环路的压力损失较难平衡。有时靠近总 立管最近的立管即使选用了最小的管径DN15,仍有很多剩 余压力。初调节不当时,会出现近处立管流量超过要求, 而远处立管流量不足。在远近立管处出现流量失调而引起 在水平方向冷热不均的现象,称为系统的水平失调。
23
1.分层式供暖系统 (1)在垂直方向上分为
两个或两个以上的独立 系统 (2)双水箱分层式供暖 系统
24
2.双线式系统 (1)垂直双线式单管热水供暖系统 (2)水平双线式热水供暖系统
3.单双管混合式系统
25
二 蒸汽供暖系统
蒸汽供暖系统原理
蒸汽作为热媒的特点:
❖ 蒸汽的放热量远大于热水的放热量 ❖ 散热设备内热媒温度高 ❖ 状态参数发生改变 ❖ 蒸汽的密度小 ❖ 蒸汽的热惰性小
第二讲 热水供暖系统 与蒸汽供暖系统
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Contents
一、热水供暖系统 二、 蒸汽供暖系统
2
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一 热水供暖系统
❖ 定义:热水供暖系统 ❖ 优点:卫生、节能 ❖ 分类:
1)循环动力:重力循环与机械循环 2)供回水方式:单管与双管 3)管道敷设:垂直式与水平式 4)热媒温度:低温水供暖与高温水供暖 5)管路连接及热媒流经路程:同程式与异程式 6)收费制度:常规系统与分户热计量

供热工程期末复习第二版

供热工程期末复习第二版

供热工程期末复习第一章 室内供暖系统的设计热负荷一、供暖系统的热负荷:是指在某一室外温度w t 下,为了达到要求的室内温度n t ,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。

供暖系统的设计热负荷:是指在设计室外温度w t '下,为了达到要求的室内温度n t ,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。

二、围护结构基本耗热量 ()n wq KF t t α''=- 三、匀质多层材料(平壁)的传热系数 P14四、围护结构的附加(修正)系数:朝向修正、风力附加、高度附加 P18五、冷风渗透耗热量:缝隙法、换气系数法、百分数法六、围护结构最小传热阻:在供暖房间中,非透明部分围护结构内表面温度达到不结露及满足人体卫生要求时的围护结构传热热阻。

经济传热阻:在一个规定年限内,使建筑物的建造费用的经营费用之和最小的围护结构传热阻。

第二章 室内供暖系统的末端装置一、对散热器的几点要求?答:1、热工性能方面的要求:散热器的传热系数K 值越高,说明其散热性能越好。

可以采用增大外壁散热面积(在外壁上加肋片)、提高散热器周围空气流速和增加散热器向外辐射强度等途径增大散热器传热系数。

2、经济方面的要求:散热器传给房间的单位热量所需金属耗量越少,成本越低,其经济型越好。

散热器的金属热强度q 是衡量散热器经济型的一个标志。

金属热强度是指散热器内热媒平均温度与室内空气温度差为1℃时,每千克质量散热器单位时间所散出的热量。

q 值越大,说明散出同样的热量所耗的金属量越小。

3、安装、使用和生产工艺方面的要求:散热器应具有一定的机械强度和承压能力;散热器的结构形式应便于组合成所需要的散热面积,结构尺寸要小,少占房间面积和空间;散热器的生产工艺应满足大批量生产的要求。

4、卫生和美观方面的要求:散热器外表光滑,不积灰和易于清扫,散热器的装设不应影响房间观感。

5、使用寿命的要求:散热器应不易于被腐蚀和破损,使用年限长。

二、钢制散热器与铸铁散热器的特点对比:答:1、金属耗量少。

供热工程习题及答案

供热工程习题及答案

《供热工程》习题集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.已知西安市区‎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.已知宁夏固原‎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150m m δ=, 1.28W K)λ=⋅;(2)挤塑聚苯板保‎温层100m m δ=,0.03W 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=⋅。

第五章 室内蒸汽供暖系统(改正)

第五章   室内蒸汽供暖系统(改正)
第五章 室内蒸汽供暖系统
第一节 蒸汽作为供热系统热媒的特点
1.蒸汽系统中有相态变化 对同样的热负荷,采用蒸汽供热时所需要的蒸汽量 要比热水量小的多,这是因为蒸汽靠汽化热携、放热,它 较热水温降放热大的多(汽化热r远大于热水温降∆t)。 2.蒸汽供热系统不仅有过程中很大的密度变化特点,而且 还会因阀门节流等产生“二次蒸汽”,使得系统跑、冒、 滴、漏现象严重不易管理(有相变,又会有二次蒸汽、湿 蒸汽节流产生)。 3.蒸汽供热系统的散热器是在定压下等温放热,平均放热 温度明显高于热水供暖系统,使得散热器上杂物宜燃烧,
0.11(
0.25
力,以克服散热器流动损失。 ⑥水力计算同样是从最远最不利管路开始,并尽可能采 用较低的蒸汽压力,通常采用水力计算方法有: 1.控制比压降法:即将最不利管路的每米总压损失约 控制在100pa/m来设计。 2.平均比摩阻法:是在已知锅炉压力或室内入口蒸汽 压力条件下按下式计算:
V
GX
0.005GX
2000 式中:X~二次汽化率, V~相应蒸汽比容, G~凝水流量,
m3
(5-12)
第五节 室内低压蒸汽供暖系统管路的 水力计算方法和例题
一、室内低压蒸汽供暖系统水力计算的原理和方法 ①计算蒸汽管道内的单位长度摩擦压力损失(比摩阻), 仍采用达西公式:
R
v
d 2
孔处受阻,被迫从阀片和阀盖3之间的缝隙冲入阀片上部 的控制室,动压转化为静压,在控制室内形成比阀Байду номын сангаас更 高的压力,迅速将阀片向下管壁而阻汽。阀片关闭一般 时间后,由于控制室内蒸汽凝结,压力下降,会使阀片 瞬时开启,造成周期性漏汽。因此,新型的圆盘式疏水 器凝水先通过阀盖夹套再进入中心孔,以减缓控制室内 蒸汽凝结。
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5、蒸汽作为供热系统的热媒,其适用范围广。
蒸汽作为供热系统热媒的特点
Байду номын сангаас
1、蒸汽在系统散热设备中,靠水蒸汽凝结成水放出热量。
每1kg蒸汽在散热设备中凝结时放出的热量q,可按下式计算:
q = i - q1
kJ/kg
当进入散热设备的蒸汽是饱和蒸汽,流出的凝水是饱和凝水
时:
q=r
kJ/kg
如采用高温水130/70 ℃供暖,每1kg水放出的热量为
低压蒸汽供暖系统应注意的问题:
3、避免“水击”现象的产生 (1)“水击”现象产生的原因:
在蒸汽供暖系统中,沿管壁凝结的沿途凝水可能被 高速的蒸汽流裹带,形成随蒸汽流动的高速水滴;落在 管底的沿途凝水也可能被高速蒸汽流重新掀起,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”。 (2) “水击”现象造成的危害:噪声;振动;局部高压, 严重时能破坏管件接口的严密性和管路支架。 (3)减轻“水击”的方法:
与热水作为供热(暖)系统的相对比,蒸汽具有的特点:
1、蒸汽在系统散热设备中,靠水蒸汽凝结成水放出 热量。
2、蒸汽和凝水在系统管路内流动时,其状态参数变 化比较大,还会伴随相态变化 。
3、蒸汽在散热设备中定压凝结放热,散热设备的热 媒温度为该压力下的饱和温度。
4、蒸汽供暖系统中的蒸汽比容,较热水比容大得多。 可大大减轻前后加热滞后的现象。
第五章 室内蒸汽供热系统
教学目的:了解蒸汽供热系统的特点、 热媒特性,掌握附属设备
教学重点:蒸汽供热系统的布置形式, 设备特性
蒸汽供热原理图
蒸汽供热原理图 1-热源;2-蒸汽管路;3-分水器;4-散热设备;5-疏水器; 6-凝水管路;7-凝水箱;8-空气管;9-凝水泵;10-凝水管
第一节 蒸汽作为供热系统热媒的特点
2020
演讲完毕 谢谢观看
为了保持蒸汽的干度,避免沿途凝水进人供汽
立管,供汽立管宜从供水干管的上方或侧上方接出。
6、避免出现真空度
停止供汽时,原充满在管路和散热器内的蒸汽 冷凝成水,管路和散热器内会出现一定程度的真空 度。为了避免出现真空度,在每个散热器上设置蒸 汽自动排气阀等装置等措施进行补进空气。蒸汽自 动排气阀的工作原理:靠阀体内的膨胀芯热胀冷缩 来防止蒸汽外逸出和让冷空气通过阀体进入散热器。
大减轻前后加热滞后的现象。
蒸汽作为供热系统热媒的特点
4、蒸汽供暖系统中的散热器热媒平均温度高 例如:高温水130/70 ℃供暖系统的散热器热媒平均
温度为(130+70)/2=100 ℃; 采用蒸汽表压力200kPa供热,散热器热媒平均温度
为133.5℃; 5、由于蒸汽具有比容大、密度小的特点。水静压力比热
按照蒸汽干管布置的不同分: 1、上供式 2、中供式
3、下供式 按照立管的布置特点分:
1、单管式 2、双管式 目前国内绝大多数蒸汽供暖系统采用双管式。
室内蒸汽供暖系统
按照回水动力不同分: 1、重力回水 2、机械回水
高压蒸气供暖系统都采用机械回水方式。
二、低压蒸汽供暖系统的基本型式(a)
i≥0.003
(3)当疏水器安装在凝水干管末端时,P1=0.7 Pb。 此处Pb表示该供热系统的入口蒸汽表压力。
第五节 室内低压蒸汽供暖系统管路的
水力计算方法和例题
室内低压蒸汽供暖系统水力计算原则和方法
在进行低压蒸汽供暖系统管路的水力计算 时,先从最不利的管路开始。
平均比摩阻建议控制比压降值按不超过 100Pa/m设计
后再用凝水泵将凝水送回热源重新加热。 在低压蒸汽供暖系统中,凝水箱布置应低于所有 散热器和凝水管。
进凝水箱的凝水干管应作顺流向下的坡度,使 从散热器流出的凝水靠重力自流进入凝水箱。 为了系统的空气可经凝水干管流入凝水箱,再 经凝水箱上的空气管排往大气,凝水干管同样 应按干式凝水管设计。
干式凝水管:凝水管上部分充满空气,下部分充满凝 水,凝水靠重力流动,这种非满管流动的凝水管称干式 凝水管。
Q=c△tG =251.2kJ/kg。
采用蒸汽表压力200kPa供热,相应的汽化潜热r=2164kJ/ kg。
蒸汽作为供热系统热媒的特点
2、蒸汽和凝水在管路里流动时,会伴随相态变化 。
湿饱和蒸汽在沿途产生凝水;湿饱和蒸汽经 过阀门等节流后压力下降可能成为干饱和蒸汽或 过热蒸汽;从散热设备流出的饱和凝水,通过疏 水器和在凝水管路中压力下降,沸点改变,凝水部 分重新汽化,产生“二次蒸汽”。
温调式疏水器
二、疏水器前、后压力的确定原则
疏水器前的表压力P1 取决于疏水器在蒸汽供热系统 中连接的位置;
(1)当疏水器用于排除蒸汽管路的凝水时,P1=Pb, 此处Pb表示疏水点处的蒸汽表压力,
(2)当疏水器安装在用热没备(如热交换器暖风机等) 的出口凝水支管上时,P1=0.95Pb,此处Pb表示 用热设备前的蒸汽表压力。
三、单管下供下回式低压蒸汽供暖系统
单管下供下回式低压蒸汽供暖系统的特点
1、散热器支管与立管的连接点必须低于散热器 出口水平面;
2、 立、支管的管径都需要粗一些; 3、每个散热器上,必须装置自动排气阀; 4、自动排气阀应装在散热器1/3的高度处。
第三节 室内高压蒸汽供热系统
在工厂,生产工艺用热往往需要使用较高 压力的蒸汽。
根据疏水器的作用原理不同,可分为三种 类型的疏水器
1、机械型疏水器(利用蒸汽和凝水密度的不 同,对液位敏感,以控制凝水排水孔自动启 闭工作; 如浮筒式疏水器)
2、热动力型疏水器(利用蒸汽和凝水热动力 学特性的不同; 如圆盘式疏水器)
3、热静力型(恒温型)疏水器(利用蒸汽和凝 水的温度不同引起恒温元件膨胀或变形来 工作的疏水器)如温调式疏水器
利用高压蒸汽作为热媒,向工厂车间及其辅助建 筑物各种不同用途的热用户供热,是一种常用的供热 方式。
生产工艺、热水 供应、通风及供
暖热用户等
室内高压蒸汽供热系统
干凝水管路(无论低压或高压蒸汽系统)通 过过门地沟时,必须设空气绕行管 。
但当车间地面不便布置凝水管时,也可采 用如图所示的上供上回式。
通常只有在散热量较大的暖风机供暖系统 等,且又难以在地面敷设凝水管时(如在多跨 车间中部布置暖风机等场合),才考虑采用上 供上回布置方式。
二、低压蒸汽供暖系统的基本型式
i≥ 0.003
i≥0.003
B
i≥
蒸汽
4 凝水
i≥ 0.005 3
2
h 200~250
Ⅱ ⅠⅠ

i≥0.005
1 上水
排水
Ⅰ 上水
1—低压恒温式疏水器 2—凝水箱 3—空气管 4—凝水泵
机械回水低压蒸汽供暖系统
机械回水低压蒸汽供暖系统的特点
机械回水系统是一个“断开式”系统。 凝水不直按返回锅炉,而首先进入凝水箱。然
室内蒸汽供暖系统
按照供汽压力的大小分: 1、供汽的表压力高于70KPa时,称为高压蒸 汽供暖; 高压蒸汽供暖的压力一般由管路和 设备的耐压强度确定。 2、供汽的表压力等于或低于70kPa时,称为 低压蒸汽供暖; 3、当系统中的压力低于大气压力时,称为真 空蒸汽供暖。 卫生条件好,系统复杂。
室内蒸汽供暖系统
低压蒸汽供暖系统应注意的问题
实际运行时供汽压力总有波动,为了避免 供汽压力过高时未凝结的蒸汽窜入凝水管,可在 每个散热器出口或在每根凝水立管下端安装疏水 器。
蒸汽疏水器的作用是:
自动阻止蒸汽逸漏;
迅速地排出用热设备及管道中的凝水;
能排除系统中积留的空气和其它不凝性气体。
疏水器是蒸汽供热系统中重要的设备。它的 工作状况对系统运行的可靠性和经济性影响极大。
三、低压蒸汽供暖系统的特点
重力回水低压蒸汽供暖系统型式简单,无需 如机械回水系统那样,需要设置凝水箱和凝水 泵,运行时不消耗电能,宜在小型系统中采用。
但在供暖系统作用半径较长时,就要采用较 高的蒸汽压力才能将蒸汽输送到最远散热器。
当系统作用半径较大,供汽压力较高(通常 供汽表压力高于20kPa)时,就都采用机械回 水系统。
低压蒸汽供暖系统应注意的问题:
1、在设计低压蒸汽供暖系统时,一方面尽可能采用较低的 供汽压力,另一方面系统的干式凝水管又与大气相通; 因此,散热器内的蒸汽压力只需比大气压力稍高一点即
可,散热器入口阀门前的蒸汽剩余压力通常为1500~
2000Pa. 2、供汽压力运行值的选取 下图(a)散热器工作正常,供汽压力符合设计要求,散热 器内充满蒸汽,进入的蒸汽量恰能被散热器表面冷凝下 来,形成一层凝水薄膜,凝水顺利流出,不积留在散热 器内,空气排除干净。 下图(b)散热器工作不正常,供汽压力低于设计值,进入 的蒸汽量减少,不能充满整个散热器,散热器内的空气 不能排除干净,或由于蒸汽冷凝,造成微负压而从干式 凝水管吸入空气。蒸汽只占据散热器上部空间,空气停 留在散热器下部。
B
i
h 200~250


i≥0.005

ⅠⅠ
上水
排水
上水
重力回水低压蒸汽上供式供暖系统
二、低压蒸汽供暖系统的基本型式(b)
重力回水低压蒸汽下供式供暖系统
二、重力回水低压蒸汽供暖系统的工 作原理
锅炉充水至I—I平面。锅炉加热后产生 的蒸汽,在其自身压力作用下,克服流 动阻力,沿供汽管道输进散热器内,并 将积聚在供汽管道和散热器内的空气驱 入凝水管,最后,经连接在凝水管末端 的B点处排出。蒸汽在散热器内冷疑放 热。凝水靠重力作用沿凝水管路返回锅 炉,重新加热变成蒸汽。
二次蒸发箱(器)
n 二次蒸发箱的作用
将室内各用汽设备排出的凝水,在较低的 压力下分离出一部分二次蒸汽。
n 二次蒸发箱的工作原理
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