集中供热系统由三大部分组成Word版

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集中供热系统

集中供热系统
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单击输入目录标题 集中供热系统的概述 集中供热系统的优势 集中供热系统的运行原理 集中供热系统的应用场景 集中供热系统的未来发展
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集中供热系统的概述
集中供热系统的定义
集中供热系统 是一种将热源 产生的热量通 过热力管网输 送到用户端的
供热方式。
集中供热系统 包括热源、热 力管网和用户
方便用户使用
系统可以自动调节温度满足 不同用户的需求
集中供热系统可以提供稳定 的热源保证用户随时使用
用户可以通过手机PP等智能 设备远程控制供热系统方便
快捷
系统可以自动检测故障及时 通知用户进行维修保证供热
系统的正常运行
降低运营成本
集中供热系统可以减少能源消耗降低运营成本 集中供热系统可以减少设备维护和维修成本 集中供热系统可以减少人工成本提高工作效率 集中供热系统可以减少环境污染降低环保成本
商业用热系统
商业建筑:如商场、写字楼、酒店等 工业园区:如工厂、仓库等 公共设施:如学校、医院、体育馆等 住宅小区:如公寓、别墅等
集中供热系统的未来发展
智能化控制技术的应用
智能控制技术的发展:人工智能、大数据、云计算等技术的发展为智能 化控制技术提供了支持 智能化控制技术的特点:实时监控、自动调节、故障诊断、远程控制等
集中供热系统的应用场景
城市供暖系统
应用范围:城市居民区、商业区、 工业区等
供暖效果:提高室内温度改善居住 环境
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供暖方式:热电厂、区域锅炉房、 地源热泵等
节能环保:减少能源消耗降低环境 污染
工业用热系统
化工行业:用于加热反应器 提高化学反应速率

建筑给排水工程:热水供应系统的组成

建筑给排水工程:热水供应系统的组成

10 冷水箱 2 水加热器 3 配水干管 4 配水立管 5 回水立管 6 回水干管 7 循环泵
热媒为蒸汽的集中热水系统
热水供应系统的组成
3.附件
包括:蒸汽、热水的控制附件及管道的连接附件。
温度自动调节器
减压阀
膨胀罐管道伸缩器安来自阀 闸阀自动排气阀水嘴
……
热水供应系统的组成
温度自动调节器
安全阀
自动排气阀
热媒为蒸汽的集中热水系统
热水供应系统的组成
2.热水供水系统(第二循环系统)
热水供水系统由热水配水管网和回水管 网组成。
被加热到一定温度的热水,从水加热器 输出经配水管网送至各个热水配水点,而水 加热器的冷水由高位水箱或给水管网补给。 为保证各用水点随时都有规定水温的热水, 在立管和水平干管甚至支管设置回水管,使 一定量的热水经过循环水泵流回水加热器以 补充管网所散失的热量。
伸缩节
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6.1.2 热水供应系统的 组成
热水供应系统的组成
热水供应系统的组成因建筑类型和规模、热源情况、用水要求、加热和贮存 设备的供应情况、建筑对美观和安静的要求等不同情况而异。
室内集中热水供应系统主要由3部分组成: 热媒系统(第一循环系统)
热水供应系统(第二循环系统) 附件
热水供应系统的组成
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,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。
1 锅炉 2 水加热器 8 冷凝水池 9 冷凝水泵 12 热媒蒸汽管 13 冷凝水管

集成供暖定义

集成供暖定义

集成供暖定义
集成供暖,属于第二代供暖系统,主要以燃气为能源,以水为热媒,由暖通集成商将各种品牌的锅炉、分集水器、管道、阀门和散热器等各种配件集合而成,通过管道输送热量,再通过散热器来进行热交换的供暖形式。

组成部分一个家庭供暖的组成一般分为三部分:
1.热源部、
2.连接件、
3.散热器。

热源部为家庭供暖单位提供热量的基础部分,是不可缺少的部分。

目前能做为热源部的有:燃气壁挂炉、地源热泵、中央空调。

但是只有燃气壁挂炉能最好的为家庭供暖提供热量,是主流的家庭供暖热源。

中央空调因为在5度一下即需要电辅热,大量消耗能源。

国家已经不提倡使用。

因为燃气壁挂炉发源于德国,其燃气壁挂炉技术是最先进的。

主要品牌有威能、沃尔堡、博世。

连接部连接燃气壁挂炉与散热部的管道等。

散热部给各个房间散发热量的部分。

主要有:暖气片和地暖两种方式。

系统特征:
1、结构复杂,由多品牌配件拼接而成。

2、施工难度较大,施工周期较长,对施工人员的素质要求较高。

3、暂无统一的施工标准和验收标准
4、管道热损与管道的长短成正比例关系
5、须定期维护,发生故障后维修难度和成本较大
6、燃气锅炉属于明火高温作业,有大量碳化物排出
7、调节不灵活
8、热效率呈逐年下降趋势。

2集中供热系统11页word文档

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二、集中供热系统集中供热系统是由热源、热网和热用户三部分组成的。

集中供热系统向许多不同的热用户供给热能,供应范围广,热用户所需的热媒种类和参数不一,锅炉房或热电厂供给的热媒及其参数,往往不能完全满足所有热用户的要求。

因此,必须选择与热用户要求相适宜的供热系统形式及其管网与热用户的连接方式。

集中供热系统,可按下列方式进行分类:1.根据热煤不同,分为热水供热系统和蒸汽供热系统。

2.根据热源不同,主要可分为热电厂供热系统和区域锅炉房供热系统,此外,也有以按供热站,地热,工业余热作为热源的供热系统。

3.根据供热管道的不同,可分为单管制、双管制和多管制的供热系统。

第一节热水供热系统热水供热系统主要采用两种型式:闭式系统和开式系统。

在闭式系统中,热网的循环水仅作为热媒,供给热用户热量而不从热网中取出使用。

在开式系统中,热网的循环水部分地或全部地从热网中取出,直接用于生产或热水供应热用户中。

一、闭式热水供热系统图7—1所示为双管制的闭式热水供热系统示意图。

热水沿热网供水管输送到各个热用户,在热用户系统的用热设备内放出热量后,沿热网回水管返回热源。

双管闭式热水供热系统是我国日前最广泛应用的热水供热系统。

下面分别介绍闭式热水供热系统热网与供暖,通风,热水供应等热用户的连接方式。

(一)供暖系统热用户与热水网路的连接方式供暖系统热用户与热水网路的连接方式可分为直接连接和间接连接两种方式。

直接连接是用户系统直接连接于热水网路上。

热水网路的水力工况(压力和流量状况)和供热工况与供暖热用户有着密切的联系。

间接连接方式是在供暖系统热用户设置表面式水—水换热器(或在热力站处设置担负该区供暖热负荷的表面式水-水换热器),用户系统与热水网路被表面式水-水换热器隔离,形成两个独立的系统。

用户与网路之间的水力工况互不影响。

供暖系统热用户与热水网路的连接方式,常见的有以下几种方式:1.无混合装置的直接连接(图7—1a)。

热水由热网供水管直接进入供暖系统热用户,在散热器内放热后,返回热网回水管去。

供热工程知识点整理

供热工程知识点整理

绪论1、供暖系统的组成:热媒制备(热源)、热媒输送(供热管网)和热媒利用(散热设备)三个主要部分组我。

2、供暖系统按相互位置关系分为:局部供暖系统和集中式供暖系统按供暖系统散热给室内的方式不同分为对流供暖和辐射供暖3、集中供热系统由三大部分组成:热源、热网和热用户1、供暖系统的热负荷: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'3、基本耗热: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、附加修正耗热量包括:风力附加、高度附加和朝向修正等耗热量。

5、6、室内温度的确定:不同的围护结构选择不同的温度。

民用建筑的主要房间是16^24C (通常是18C) :工业建筑的工作地点宜采用轻工业i821C,中作业16-180,重作业1416C,过重作业工光注筑的工作地点真来限214效层4C当层高超过4m的建筑物或房间(1、在计算地面的耗热量时,应采用工作地点的温度tg 2、计算屋顶和天窗耗热量时,应采用屋顶下的温度td 3、计算门、窗和墙的耗热量时,应采用室内平均温度7、宣外计算温度的方法热情性法和不保证天数法室外计算温度的确定通常按照连续采暖确定,若不按照连续采暖时定,则应重新确定。

8、不保证天数发的原则:认为允许有几天时间可以低于规定的供暖室外计算温度值,亦即容许这几天室内温度可能稍低于室内计算温度9、维护结构温差修正系数a值得大小取决于非供暖房间或空间的保温性能和透气状况10、当两个相邻的房间的温差≥5C时,应计算通过隔墙或楼板的传热量11、围护结构内表面换热:自然对流和辐射对流图护结构外表面换热:强迫对流和辐射对流主要是强迫对流换热12、空气间层传热,当间层达到一定厚度后,热阻的大小几乎不随厚度增加而变化,传热系数不会再减小。

集中供暖的原理

集中供暖的原理

集中供暖的原理
集中供暖是指将热能集中供应到建筑物中的所有房间和空间,以提供舒适的室内温度。

其原理是通过热源将热能转化为热水或蒸汽,然后通过管道系统将热媒介传输到各个供暖终端(如散热器、地板辐射等)。

在供暖终端处,热媒介与空气进行热交换,使室内空气得到加热,从而提高室内温度。

集中供暖的系统通常包括以下主要组成部分:供热系统、管道系统和供暖终端。

供热系统由热源、热交换设备(如锅炉、换热器等)和控制装置组成。

热源可以是燃气锅炉、燃油锅炉、电锅炉等,它们通过燃烧燃料或电能产生热能。

热源将产生的热能转移给热媒介,使其温度升高。

热媒介可以是热水或蒸汽,在运输过程中通过管道系统输送到各个供暖终端。

管道系统起到连接热源和供暖终端的作用,通常由金属或塑料制成的管道组成。

管道系统中的热媒介在一定压力下流动,通过热传导和对流的方式将热能传输到供暖终端。

管道系统还包括阀门、泵等辅助设备,用于控制热媒介的流量和温度。

供暖终端是连接到管道系统的设备,用于将热能传递给室内空气。

常见的供暖终端包括散热器、地板辐射、风机盘管等。

这些供暖终端通过与室内空气接触,将热能传递给空气,使室内温度逐渐提高。

集中供暖系统中的控制装置可以根据室内温度、室外温度等参数对供热系统进行调节和控制,以实现舒适的室内温度。

通过
合理的调节和控制,集中供暖系统能够提供稳定、高效的供暖效果,满足人们对舒适室内环境的需求。

集中供热系统概述

集中供热系统概述

二 网 供 水
二网回水
除污器
分水器 集水器








换热器
除污器 温控阀
一网供水 一网回水
循环泵
盐水 加盐泵
补水泵
水箱
排水池
树脂
Q
自来水
换热器结构
支柱
上导杆
板片
后 端 板
前端 板
二 一网 网
换热器介质流向
板式换热器板片知识
角孔 人字形换热板片
人字波纹
密封垫片
密封槽
双层

密封


常见换热站实物排布图
二网供水
二网回水
循环泵
换热站工艺流程
换 热 器
温控阀
一网供水
盐水 加盐泵
一网回水 自来水
树 脂
超压排放 补水泵
软化水
换热站工艺简介
在换热站内,用一级热力网的热水通过水水换热器对二级热力网内的水进行 加热,换热后的一级热力网的循环水回到锅炉房再次被加热,而经过换热站被加 热的水经过二级网输送到热用户进行散热,散热后回到换热站内继续被加热。
提供热量转移所需要的载体,既要将锅炉产生
的热源源源不断的输送至用热单位,同时又要
炉膛
脱硝SCR 脱硝SCR
ห้องสมุดไป่ตู้
空气预热器 低温省煤器 中温省煤器
保证减少对设备的损害,延长设备的寿命,进 入锅炉及热网的水应符合相关水质要求。主要 设备有软化水装置、水箱、补水泵、除氧器、 循环水泵、炉水加碱、取样等设备。
高温省煤器
进水集箱
循环泵
热网循环水
补水泵
水箱

室内供暖工程施工智慧树知到课后章节答案2023年下黑龙江建筑职业技术学院

室内供暖工程施工智慧树知到课后章节答案2023年下黑龙江建筑职业技术学院

室内供暖工程施工智慧树知到课后章节答案2023年下黑龙江建筑职业技术学院黑龙江建筑职业技术学院绪论单元测试1.集中供热系统由热源、热网、热用户三大部分组成。

()A:对 B:错答案:对项目一测试1.在水的循环流动过程中,供水和回水由于温度差的存在,产生了密度差,系统就是靠供、回水的密度差作为循环动力的。

这种系统称为()A:自然循环系统 B:无动力系统 C:机械循环系统 D:蒸汽循环系统答案:自然循环系统2.在水的循环流动过程中采用循环水泵,系统靠水泵提供循环动力,这种系统称为()A:自然循环系统 B:蒸汽循环系统 C:无动力系统 D:机械循环系统答案:机械循环系统3.热水进入立管后,由上向下顺序流过各层散热器,水温逐层降低,各组散热器串联在立管上。

每根立管(包括立管上各组散热器)与锅炉、供回水干管形成一个循环环路,各立管环路是并联关系。

这种系统称为()A:多管系统 B:单管系统 C:水平系统 D:双管系统答案:单管系统4.各层散热器都并联在供、回水立管上,热水直接流经供水干管、立管进入各层散热器,冷却后的回水经回水立管、干管直接流回锅炉,如果不考虑水在管道中的冷却,则进入各层散热器的水温相同。

这种系统称为()A:双管系统 B:水平系统 C:单管系统 D:多管系统答案:双管系统5.热用户全部或部分地取用热网循环水,热网循环水直接消耗在生产和热水供应用户上,只有部分热媒返回热源。

这种系统称为()A:间接连接热水供热系统 B:闭式热水供热系统 C:开式热水供热系统 D:直接连接热水供热系统答案:开式热水供热系统6.开式系统的特点是()A:补给水由热源处的补水装置补充无法用热源补水量的变化情况判别热水网路的漏水情况。

B:一般系统的泄漏水量不应超过系统总水量的1%, C:系统补水量应为热水用户的消耗水量和系统泄漏水量之和 D:热用户不从热网中取用热水 E:热用户全部或部分地取用热网循环水答案:补给水由热源处的补水装置补充无法用热源补水量的变化情况判别热水网路的漏水情况。

集中供热系统方案

集中供热系统方案

集中供热系统方案一、系统组成1.热源装置:包括锅炉、热泵、凝汽器等,用于产生热能。

2.管网系统:由输配热管道和支管组成,将热能输送到各个建筑物或房间。

3.换热器:将热源装置产生的热能转移到供暖水系统中。

4.室内供暖系统:包括散热器、辐射板等供热设备,将热能释放到室内。

5.控制系统:对供热系统进行调控和监测,以保证供热的稳定运行。

二、供热方式1.水暖式供热:水暖式供热是指将热能通过水进行输送和传递的方式。

它具有热损失小、温度稳定等优点,适用于大面积供热。

2.蒸汽式供热:蒸汽式供热是指将热能以蒸汽的形式输送和传递的方式。

它具有温度易于调节、传热效率高等优点,适用于对温度要求较高的场所。

三、供热控制供热系统的控制是保证供热稳定运行的关键。

可以通过以下几个方面进行控制:1.温度控制:通过控制热源装置的温度,保持供热水的温度稳定。

可以采用自动调温系统,根据室内温度自动调节供热水的温度。

2.压力控制:通过控制供热系统的压力,在一定范围内保持供热系统的稳定运行。

可以采用自动压力调节系统,根据管道压力自动调节供热系统的运行压力。

3.流量控制:通过控制供热系统的流量,以确保供热水在管道中的流动速度适中。

可以采用自动流量调节系统,根据供热需求自动调节供热水的流量。

四、优势和应用范围1.经济性:由于热源设备和输配管道可以共享,可以降低建筑物的供热投资和运行成本。

2.环保性:提供集中供热可以减少燃烧设备的数量,减少燃烧排放对环境的污染。

3.高效性:集中供热系统可以通过优化设计和控制,提高能源利用效率。

1.大型居住小区:可以通过集中供热系统为小区内的多栋楼房提供供暖服务。

2.商业、政府建筑:可以通过集中供热系统为商业、政府建筑提供供暖服务。

3.工业园区:可以通过集中供热系统为工业园区内的企业和建筑物提供供暖服务。

以上是一种常见的集中供热系统方案。

根据实际情况,还可以根据地区气候、建筑布局、供热需求等因素进行综合考虑和调整,以实现最佳的供热效果。

供热服务小常识

供热服务小常识

供热服务小常识集中供热的工作原理集中供热系统是由热源、热用户和热网三部分组成。

热源负责制备热媒,热力网负责热媒的输送,热用户是指用热场所.由电厂提供热能,以热水为载能体,高温热水经一级管网传送至换热站,流经换热站板换的高温热水将热量传递后,再经一级管网回水管返回电厂,由此构成一级循环.板换加热,循环泵加压后的热水输送至用户,热量散发传递后,降温后的热水再经二级回水管返回换热站,由此构成二级循环。

供热成本的构成1、电厂供能热费;2、设备电费;3、热媒水费;4、固定资产折旧(管网、换热站设备);5、人工成本;6、设备维护和保养费;7、常用耗材。

一、漏水的紧急处理当采暖系统发生漏水时,为尽量减少您的损失,首先要及时在漏水的下方放置可以盛水的器皿,如果水四处喷溅,可用毛巾把漏水处包起来,引到盛水的器皿里。

分户控制的用户要及时关闭室内管道入口处的两只阀门,老系统有控制阀的要迅速关闭暖气片控制阀门。

当暖气片没有控制阀门时,如果情况特别紧急得不到控制时,可在别人的帮助下迅速关闭楼前总阀门,并及时拨打外网维修人员的服务电话,由我单位工作人员对损坏的系统做进一步的指导处理。

二、暖气很热,为什么家里温度不好?暖气片很热,这说明供热系统正常,此时大部分原因一是因为房屋的保温效果不好,建筑物的散热量大,温度上不来.影响供热效果因素很多,主要有散热器小或散热器被装饰包裹影响散热器散热;住在楼的两山、顶层或底层;整栋楼住户少,住户分散等。

三、为什么开始供热时用户要主动进行排气?供热管网内的气体容易堵塞在散热器顶端,底端、两侧及管道高点,致使供热循环不畅,造成散热器不热或供热效果不佳,放气阀一般按在散热器顶端和楼顶,排气操作较容易。

所以供热前后用户要及时排放管道集气,以免影响你的供热效果。

四、为什么不能放掉暖气中的循环水?暖气管道中的循环水是做过防腐处理的软化水,供热系统需要足够的循环水才能保证正常的运转,放循环水容易导致系统缺水或形成气塞,从而影响供热系统运行及供热效果。

供热计量管理系统

供热计量管理系统

1一、热源系统管理一套完整的供热系统由三大部分组成,即集中供热热源系统、换热站供热节能系统和JFK集中供暖分户计量系统。

集中供热热源系统常规采用锅炉制备热媒。

换热站供热节能系统是连接热源与热用户的重要环节,根据室外温度的变化,按照制定的二次网供、回水温度曲线,自动控制一次网供水的流量和供热量。

JFK集中供暖分户计量系统是由管路系统与末端装置组成的热量分配系统,按负荷的大小合理地将热量分配到各个房间。

集中供热热源系统系统概述集中供热热源系统是城市集中供热系统的热能制备和供应中心。

该热源系统将其他形式的能源(矿物燃料、核能、工业余热等)转换为热能,或直接采用地热等天然热源,通过蒸汽或热水等介质,沿着热网输送到用户。

集中供热热源有以下几种形式:热电厂和区域锅炉房、工业余热、地热、核能。

除上述热源形式外,还有电能和太阳能供热。

系统控制集中供热热源控制系统通过热源热效率平衡计算,采用最优化的计算方法,将热源各环节热损失进行科学分析,针对各热效率的特点进行优化设计控制,主要对热源、各动力辅机和管网进行节能控制,调整热源供热系统各应用工况的运行模式,使系统在任何负荷情况下能达到最可靠的工况节能运行,保证热源的热效率最大化。

在满足末端供热系统要求的前提下,整个系统达到最经济的运行状态,即系统的运行费用最低。

同时提高系统的自动化水平和管理效率,并降低管理劳动强度。

热源系统控制主要包括:各设备的节能运行控制、各设备运行状态的监控,系统能耗的监测。

系统概述换热站供热节能系统是连接热源系统和热用户的重要环节,在整个供热系统中起到举足轻重的作用,热水管网又分为一次网和二次网,一次网是连接于管网与换热站之间的管网。

二次网是指连接于换热站与热用户之间的管网。

换热站供热系统是指连接于一次网与二次网并装有与用户连接的相关设备、仪表和控制设备的系统。

系统原理针对目前集中供热换热站控制的现状,开发的换热站自动控制系统,是在保证热用户供热温度的前提下,实现按需供热,达到安全、经济运行。

集中供热系统由三大部分组成

集中供热系统由三大部分组成

1、供暖系统热负荷:是指在某一室外温度下,为了达到要求的室内温度,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、供暖系统设计热负荷:是指在设计室外温度下,为了达到要求的室内温度t n,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。

3、热负荷计算包括的内容:(1)、供暖房间失热量: a、围护结构的耗热量 b、加热经门、窗缝渗入室内的冷空气耗热量,称冷风渗透耗热量。

c、加热由门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气额耗热量,称冷风侵入耗热量。

d、加热由外部运入的冷物料和运输工具等的耗热量。

e、通风系统将空气从室内排到室外所带走的热量,称通风耗热量。

f、水分蒸发耗热量。

(2)供暖房间得热量:a、最小负荷班的工艺设备散热量。

b、热管道及其他热表面的散热量。

c、热物料的散热量。

(3)通过其他途径散失或获得的热量。

5、散热器的计算:散热器散热面积按下式计算F-散热器的散热面积(m2)Q-散热器的散热量(W)K-散热器的传热系数【W/(m2℃)】Tpj- 散热器内热媒平均温度tn-供暖室内计算温度-散热器组装片数修正系数散热器连接方式修正系数散热器安装形式修正系数6、低温热水地板辐射供暖的特点:1、热舒适度高2、节约能源3、不占据室内地面有效空间4、房间热稳定性好5、便于实现分户热计量6、有利于隔声和降低楼板撞击声7、重力循环热水供暖系统的基本原理8、重力循环系统作用压力的计算9、单管系统各层水温计算10、膨胀水箱的作用是用来贮存热水供暖系统加热后的膨胀水量。

水箱上连有膨胀管、溢流管、信号管、排水管及循环管路等管路。

膨胀管与供暖系统的连接点,在机械循环系统中,一般接至循环水泵吸入口处。

11、热负荷延续时间图、绘制方法1、确定热水网路水压图的基准面及坐标轴。

2、选定静水压曲线的位置3、选定回水管的动水压曲线的位置4、选定供水管动水压曲线的位置12、供暖热用户与热水外网的连接方式:直接连接和间接连接直接连接:无混合装置的直接连接、装水喷射器的直接连接:这种系统不需要其他能源,而是靠外网与用户系统连接处供、回水压差工作的。

集中供热系统的组成

集中供热系统的组成

1.集中供热系统的组成:所有供暖系统都是由热媒制备热媒输送和热媒利用三部分组成2.供热的含义:供暖就是用人工的方法向室内供给热量,保持一定的室内温度,以创造适宜的生活条件或工作条件的技术3.供暖热负荷:围护结构耗热量,冷风渗透耗热量,冷风侵入耗热量1.三种散热设备特性比较:铸铁散热器结构简单,防腐蚀性好,使用寿命长,热稳定性好.但金属耗量大,金属热强度低于钢制散热器.钢制散热器较铸铁散热器,金属耗量少,耐压强度高,外形美观整洁占地小便于布置,水容量少,热稳定性差在供水温度偏低而又采用间歇供暖时散热效果明显降低,容易被腐蚀,使用寿命短.铝制散热器重量轻,外表美观,铝的辐射系数小.导热系数大,适合于二次表面传热,因此翼片多,并且大而长2.放气阀的安装位置:1.室内热水供暖系统方式:按热媒温度不同可以分为低温水供暖系统和高温水供暖系统;按系统循环动力不同分为重力循环系统和机械循环系统;按管道敷设方式不同分为垂直式和水平式;按散热器供回水方式不同分为单管系统和双管系统.2.水平失调:在机械循环系统中,由于作用半径较大,连接立管较多,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最小的管径15mm,仍有很多剩余压力,初调解不当时会出现近处立管流量超过要求,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。

为消除或减轻系统水平失调,在供回水干管走向布置方面可采用同程式系统。

3.垂直失调:在供暖建筑物内,同一竖向各层房间的室温不符合设计要求的温度,出现上下层冷热不均匀现象。

双管系统垂直失调是由于通过各层循环作用压力不同,而单管系统是由于各层散热器的传热系数K随各层散热器平均计算温度差的变化程度不同。

4.室内热水供暖系统管路布置:供暖系统的引入口宜设置在建筑物热负荷对称分配的位置一般在建筑中部;在布置供回水干管时,首先应确定供回水干管走向;室内热水供暖系统管路应明装,有特殊要求时,采用暗装;对上供下回系统,供水干管设在顶层顶棚下;为有效排除系统空气,所有水平供水干管应具有不小于0.002的坡度。

集中供热系统

集中供热系统

集中供热系统的热力站及主要设备
➢ 调节和控制设备 ✓ 常用的调节和控制设备有: 蝶阀:阀体长度小,流动阻力小,调节性能稍优于前两者, 但造价高;上三种阀门连接方式有:法兰、螺纹或焊接;传动 方式有:手动、齿轮、电动、液动和气动等,公称直径 ≥600mm的阀门应采用电动驱动装置 止回阀(逆止阀):用来防止管道或设备中的介质倒流,它利 用流体的动能开启阀门;在供热系统中,常设在水泵的出口、 疏水器的出口管道或其他不允许流体反向流动的地方;
网管路压力时; (3) 外网为高温水,而用户需低温水供暖
热水供热系统
集中供热系统型式
➢ 通风系统热用户与热水网路的连接方式——直接连接 (图e): 通风系统的散热设备承压能力较高,并对热媒参数无严格 限制,所以可以采用最简单的连接方式:直接连接 ➢ 热水供应热用户与热水网路的连接方式: 热水供应热用户与外网间接连接时,必须设水-水换热器, 根据用户热水供应系统中是否设置储水箱及其设置位置不 同,其连接方式又分为四种
2.设水喷射器的直接连接 3.设混合水泵的直接连接 4.间接连接


热 水
通风系统热用户与 通风用热设备 (如空气加热器等)与热网 热水网路的连接 的连接,通常采用简单的连接形式


1.无储水箱的连接
系 热水供应热用户与 2.设上部储水箱的连接
统 热水网路的连接
3.设容积式换热器的连接 4.设下部储水箱的连接
集中供热系统的热力站及主要设备
➢ 喷射器 ✓ 可以使不同压力下的两种流体相互混合,在混合过程中进行 能量交换,形成一种中间压力的混合流体 ✓ 特点:结构简单,工作可靠,在供暖系统中得到广泛的应用 ✓ 分类(根据工作流体和被引射流体的性质分): 水-水喷射器(俗称水喷射泵或混合器):常设于用户入口处, 将热网的高温水和室内供暖系统的部分回水混合,以满足供水 温度的要求

供热复习题

供热复习题

绪论1、供暖:使用人工的方法向室内供给热量,保持一定的室内温度,以创造适宜的生活条件或工作条件的技术。

2、供暖系统的组成:热媒制备(热源)、热媒输送(供热管网)和热媒利用(散热设备)三个主要部分组成。

3、局部供暖系统:热媒制备、热媒输送和热媒利用三个主要组成部分在构造上都在一起的供暖系统。

4、集中式供暖系统:热源和散热设备分别设置,用热媒管道相连接,由热源向各个房间或各个建筑物供给热量的供暖系统。

5、集中供热系统由三大部分组成:热源、热网和热用户。

第一章室内供暖设计热负荷1、供暖系统的热负荷: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:指在设计室外温度tw′下,为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、室内计算温度:是指距地面2m以内人们活动地区的平均空气温度。

4、我国现行的《暖通规范》采用了不保证天数方法确定北方城市的供暖室外计算温度值。

5、温差修正系数α值:维护结构温差修正系数α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。

对于保温性能差和易于室外空气流通的情况,不供暖房间或空间的空气温度th更接近于室外空气温度,则α值更接近于1.6、如两个相邻房间的温差大于或等于5℃时,应计算通过隔墙或楼板的传热量。

7、空气间层传热系数K值:P168、围护结构面积的丈量:(1)外墙面积的丈量:高度从本层地面算到上层的地面(底层除外)。

对平屋顶的建筑物,最顶层的丈量是从最顶层的地面到平屋顶的外表面的高度。

对有闷屋顶的斜屋面:算到闷顶内的保温层表面。

外墙的平面尺寸:按建筑物外廓尺寸计算。

两相邻房间以内墙中线为分界线。

(2)门窗的面积按外墙到外面上的净空尺寸计算。

(3)闷顶和地面的面积,应按建筑物外墙以内的内轮廓尺寸计算。

对平屋顶,顶棚面积按建筑物外轮廓尺寸计算。

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1、集中供热系统由三大部分组成:热源、热力网(热网)、和热用户
2、供暖系统热负荷:是指在某一室外温度下,为了达到要求的室内温度,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。

3、供暖系统设计热负荷:是指在设计室外温度下,为了达到要求的室内温度t n,供暖系
统在单位时间内向建筑物供给的热量。

4、热负荷计算包括的内容:(1)、供暖房间失热量: a、围护结构的耗热量 b、加热经门、
窗缝渗入室内的冷空气耗热量,称冷风渗透耗热量。

c、加热由门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气额耗热量,称冷风侵入耗热量。

d、加热由外部运入的冷物料和运输工具等的耗热量。

e、通风系统将空气从室内排到室外所带走的热量,称通风耗热量。

f、水分蒸发耗热量。

(2)供暖房间得热量:a、最小负荷班的工艺设备散热量。

b、热管道及其他热表面的散热量。

c、热物料的散热量。

(3)通过其他途径散失或获得的热量。

5、散热器的计算:散热器散热面积按下式计算
F-散热器的散热面积(m2)
Q-散热器的散热量(W)
K-散热器的传热系数【W/(m2℃)】
Tpj- 散热器内热媒平均温度
tn-供暖室内计算温度
-散热器组装片数修正系数
散热器连接方式修正系数
散热器安装形式修正系数
6、低温热水地板辐射供暖的特点:1、热舒适度高2、节约能源3、不占据室内地面有效空
间4、房间热稳定性好5、便于实现分户热计量6、有利于隔声和降低楼板撞击声
7、重力循环热水供暖系统的基本原理
8、 重力循环系统作用压力的计算
9、 单管系统各层水温计算
10、 膨胀水箱的作用是用来贮存热水供暖系统加热后的膨胀水量。

水箱上连有膨胀管、
溢流管、信号管、排水管及循环管路等管路。

膨胀管与供暖系统的连接点,在机械循环系统中,一般接至循环水泵吸入口处。

11、热负荷延续时间图、
绘制方法1、确定热水网路水压图的基准面及坐标轴。

2、选定静水压曲线的位置
3、选定回水管的动水压曲线的位置
4、选定供水管动水压曲线的位置
12、供暖热用户与热水外网的连接方式:直接连接和间接连接
直接连接:无混合装置的直接连接、
装水喷射器的直接连接:这种系统不需要其他能源,而是靠外网与用户
系统连接处供、回水压差工作的。

装混合水泵的直接连接
13、热水网路压力状况的基本技术要求:不超压、不汽化、不倒空、保证热用户有足够的资用压力、热水网路回水管内任何一点的压力,都应比大气压力至少高出50kp ,以免吸入空气。

14、选择循环水泵时,应注意:
1、循环水泵的流量-扬程特性曲线,在水泵工作点附近应比较平缓,以便当网路水力工况发生变化时,循环水泵的扬程变化较小。

2、循环水泵的承压、耐温能力应与热网的设计参数相适应。

3、循环水泵的工作点应在水泵高效工作范围
4、循环水泵的台数选择,与热水供热系统所采用的供热调节方式有关。

不得少于两台
5、当多台水泵并联运行时,应绘制水泵和热网水力特性曲线,确定其工作点,进行水泵选择。

15、热水网路补水装置的选择:1.流量
主要取决于整个系统的渗漏水量。

闭式热水管网补水装置的补水量,不应小于供热系统循环流量的2%;事故补水量不应小于供热系统循环流量的4%;对开式热水供热系统,开式热水网路补水装置的补水量,不应小于生活热水最大设计流量和供热系统泄漏量之和。

2,压力
补水压力不应小于补水点管道压力再加30~50Pa 。

当补水泵同时用于维持管网静态压力时,其压力应满足静态压力的要求
H ——热水网路补给水泵的扬程,Pa ;
H b ——热水网路补水点的压力值,Pa ;
H xs ——补给水泵吸水管路的压力损失,Pa ;
H ys ——补给水泵压出管路的压力损失,Pa ;
h ——补给水箱最低水位高出补水点的高度,m 。

3,补给水泵台数
闭式热水供热系统的补给水泵台数,不应少于两台,可不设备用泵,正常时一台工作,事故时两台工作;开式热水供热系统的补给水泵不宜少于三台,其中一台备用。

h H H H H ys xs b -++=
16、水力失调:热水供热系统中各热用户的实际流量与要求的流量之间的不一致性
1.一致失调:热用户的x 都大于1或都小于1。

等比失调:所有热用户的x 值都相等。

不等比失调:所有热用户的x 值不相等。

2.不一致失调:热用户的x 有的大于1有的小于1。

17、循环水泵工作点确定
(1)绘出热水网路水力特性曲线,它表示出热水网路循环水泵流量V 及其压降ΔP 之间关系.
(2)再根据水泵样本绘出水泵特性曲线。

(3) 两条曲线交点A 即为水泵的工作点,即可确定网路的总流量和总压降。

18、热水网路的水力稳定性:就是指网路中各个热用户在其它热用户流量改变时保持本身流量不变的能力。

19、提高热水网路水力稳定性主要方法:1.相对地减小网路干管的压降。

增大干管管径,即选用较小R ,特别是增大靠近热源干管管径。

2.相对地增大用户系统的压降。

减少用户管径,即选用较大R ,可采用水喷射泵、调压板等。

20、初调节:
在通常情况下,供暖系统在建成投入运行后,由于各种原因,如设计本身的问题、小区扩建、改建的问题、调整阀门等客观因素,都会使供暖用户系统的流量不能满足流量的要求,使一些用户的室温不符合设计要求,即存在水力失调现象。

热水供热系统在投入运行初期,利用预先安装的调节阀门,对各支路的流量进行合理调节。

供热系统初调节亦即流量调节。

(2)初调节的目的
将热水供热系统实际工况调整到设计工况。

室内供暖系统进行初调节的目的是使供暖建筑物内所有散热器的热量分配达到设计值,以保证各个房间都达到供暖设计室温。

(3)初调节的特征
依靠流量调节消除系统运行工况失调问题,并将各热用户的运行流量调配到理想流量(热负荷需求的流量),解决系统流量分配不均问题。

(4)初调节方式
热水供热系统初调节分为室外和室内两部分。

首先通过调节各用户入口处和网路上的调节阀门,使热水网路的水力工况满足各用户的要求,然后再进行室内系统的调节。

供热系统的初调节也可在供热系统运行期间进行
21、集中供热调节方法
(1)质调节
(2)量调节 2SV p =∆()V f H =
(3)分阶段改变流量的质调节
(4)间歇调节
22、运行调节根据调节地点不同分为集中调节、局部调节和个体调节。

23、
24、间歇调节: 当室外温度升高时,不改变网路的循环水量和供水温度,而只减少每天供暖小时数。

25、热力站构成:热力站通常有换热器、循环水泵、补给水泵,混合水泵、除污器、给水箱、补水箱、分汽缸、分水器、集水器、过滤器等设备。

有的热力站内还设有凝结水箱、凝结水泵或软化水处理设备等。

为保证系统正常安全运行,站内还须设置必要的热工检测和安全保护装置
26、供热管线的布置与敷设方式:室外供热管道的敷设分为地上敷设(架空敷设)、地沟敷设 、无沟直埋。

合理的敷设方式及定线可节省投资,保证热网安全可靠运行,施工维修方便。

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