高层建筑供热系统的竖向分区

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2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)模拟考试试卷A卷含答案

2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)模拟考试试卷A卷含答案

2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)模拟考试试卷A卷含答案单选题(共30题)1、下列关于空调系统排风热回收装置的额定热回收效率的说法中,正确的是( )。

A.全热热回收设备的热回收效率不应低于50%B.显热热回收设备的热回收效率不应低于50%C.全热热回收设备的热回收效率不应低于70%D.全热和显热热回收设备的热回收效率均不应低于60%【答案】 D2、适用于冷热水系统的调节阀,一般应选用下列哪一种流量特性?( )A.直线型流量特性B.等百分比型流量特性C.抛物线型流量特性D.快开型流量特性【答案】 B3、某空调系统在调试时,发生离心式风机电动机的电流超值,试问是下列哪一种原因引起的?( )A.空气过滤器阻塞、阻力增大,致使所需电动机功率增大B.系统阻力小于设计值,致使风量增大C.空调区出口风阀未开启,致使风机压力上升,电流增大D.风机的风压偏小,导致风量增加【答案】 B4、通风系统风管穿防,火分区防火墙或楼板处设置的预埋管(或防护套管)的钢板厚度不应小于( )。

A.1.2mmB.1.6mmC.2.0mmD.2.5mm【答案】 B5、在进行高层建筑热水系统的竖向分区时,其分区应( )。

A.与冷水系统分区一致B.按卫生器具给水配件的最大工作压力进行C.采用减压阀分区方式D.采用分区热水箱供水方式【答案】 A6、水蓄冷空调系统中,无隔板式温度分层型蓄冷水槽的绝热处理方案,正确的应是下列哪一项?A.水槽侧壁和底部绝热厚度均相同B.水槽侧壁绝热厚度大于底部C.水槽底部绝热厚度大于侧壁D.水槽顶部和底部绝热厚度大于侧壁【答案】 C7、采用地埋管换热器的地源热泵系统,机组制冷能效比为EER,地源热泵系统向土壤的最大释热量Q。

表述正确的应是下列哪一项?( )A.B.C.D.【答案】 D8、在计算一个房间的空调冷负荷时,下列发热量算法中哪一项是正确的?( )A.电冰箱的发热量按散热板的发热量计算B.计算机的发热量按′额定功率计算C.照明发热量按房间全部灯具的总额定功率计算D.确定人员发热量时应考虑人员的组成【答案】 D9、下列选项中,在低温热水地面辐射采暖系统中对管材的技术要求是错误的是( )。

单位内部认证建筑公用设备工程师考试专业知识(暖通空调)(试卷编号141)

单位内部认证建筑公用设备工程师考试专业知识(暖通空调)(试卷编号141)

单位内部认证建筑公用设备工程师考试专业知识(暖通空调)(试卷编号141)1.[单选题]绿色办公、宾馆类建筑( )的主要功能空间室内采光系数应满足现行国家标准GB/T50033-2001《建筑采光设计标准》的要求。

A)40%以上B)50%以上C)60%以上D)75%以上答案:D解析:2.[单选题]外部吸气罩在控制点上造成控制风速的大小与( )无关。

A)外部吸气罩的形式B)有害物的毒性C)外部吸气罩的排风量D)外部吸气罩口与控制点的距离答案:B解析:3.[单选题]某单层厂房设计工艺性空调,采用全空气系统。

冬季通过蒸汽加热,干蒸汽加湿处理空气。

室内设计参数:24℃、60%;运行时,室内相对湿度低于设计要求。

下列哪一项不会造成该问题发生?A)新风阀开度小于设计值B)加湿器阀门设置有误C)厂房外门、外窗不严密D)新风量超过设计值答案:A解析:室内湿度偏低,造成的原因是新风过多。

4.[单选题]空调水系统设计中,下列哪一项是错误的?( )A)循环水泵出口管道增加平衡阀B)主要设备与控制阀门前安装过滤器C)并联工作的冷却塔加装平衡管D)设置必要的固定点与补偿装置答案:A解析:5.[单选题]由水泵联动提升进水的高位水箱的调节容积,宜按( )确定。

A)不宜小于最高日生活用水量的15%~20%D)不宜小于最大小时生活用水量的50%答案:D解析:6.[单选题]下列哪种元件属于小型氟利昂制冷系统所必需的?( )A)干燥过滤器B)气液分离器C)溶液泵D)油压表答案:A解析:水长期溶解于氟利昂中会腐蚀金属,还会使润滑油乳化;另一方面,为防止膨胀阀出现脏堵,需在氟利昂系统中设置干燥过滤器除去制冷剂中的水分和杂质。

7.[单选题]使用盐水溶液作为载冷剂时,盐水溶液的凝固温度随浓度的增加( )。

A)升高B)降低C)基本一致D)不一定答案:D解析:8.[单选题]敷设空调冷水管道时,管道支架常用防腐木制瓦型管套支垫,其主要作用是下列哪一项( )A)减弱振动的传递B)减少管道在支吊架处的磨损C)减少管道在支吊架处的冷桥效应D)有利管道胀缩时,在支吊架处位移答案:C解析:9.[单选题]下列关于溴化锂吸收式制冷机的热力系数的表达不正确的是( )。

建筑给排水工程试题(八)

建筑给排水工程试题(八)

建筑给排水工程试题(八)一、单项选择题1. 排水立管最小管径可采用()。

A、 DN50B、 DN100C、 DN150D、 DN2002. 重力流屋面雨水排水管系的悬吊管、埋地管分别按()设计。

A、非满流、满流B、非满流、非满流C、满流、非满流D、满流、满流3. 无人活动的屋面设置的伸顶通气管高出屋面不得小于()。

A、0.5mB、0.4mC、0.3mD、0.2m4. 多斗雨水排水系统的雨水斗应对称布置,一根据吊管上连接的雨水斗数不得超过()个,且雨水斗不能设在立管顶端。

A、 2B、3C、 4D、 55. 关于水封破坏,下列( )叙述是正确的。

A、排水管内排水量过大,造成水封水被冲走而破坏;B、因动态和静态原因造成水封高度减少,不足以抵抗管道内允许的压力变化;C、由于排水立管内下落水流速度太快,产生过高水压;D、因排水管道堵塞而造成6. 多层建筑直接供水方式的条件是()。

A、H>H SB、H<H SC、H=H SD、和H S无关7. 某住宅7层,室外给水管网在建筑引入管始端水压为0.16MPa,采用的给水方式为()。

A、1~3层直接给水,4~7层加压给水;B、1~7层加压给水;C、1层直接给水,2~7层加压给水;D、1~4层直接给水,5~7层加压给水。

8. 铸铁管的常用连接方法有()。

A、粘接B、焊接C、法兰连接D、承插连接9. 超过2000个座位的会堂、礼堂的舞台口,即与舞台相连的侧台、后台的门窗洞口,应设置()。

A、预作用喷水灭火系统;B、水幕喷水灭火泵系统;C、雨淋喷水灭火系统;D、湿式喷水灭火系统10. 建筑内给水系统组成有()。

A、建筑内给水立管、给水横管、水表;B、引入管、计量仪表、给水管道、用水设备、配水装置;C、配水装置、用水设备、给水管道;D、引入管、给水管道、计量仪表。

11. 湿式自动喷水灭火系统定用环境温度为()。

A、4~70℃;B、小于4℃;C、大于0℃;D、大于20℃12. 以某一卫生器具流量(给水流量或排水流量)值为基数,其它卫生器具的流量(给水流量或排水流量)值与其比值为()。

建筑内环境要素

建筑内环境要素

1.建筑内环境要素:建筑热环境、建筑光环境、建筑声环境和建筑内空气环境和建筑内电磁环境。

2.室内空气湿度舒适气湿为40%-70%。

3.传热的基本形式:对流换热、导热、辐射换热。

4.钢管连接方法:螺纹连接、焊接、法兰连接。

5.铸铁管连接方式一般采用承插连接。

6.流速式水表分:旋翼式和螺翼式。

7.大便器有:坐式大便器、蹲式大便器和大便槽。

8.地漏的规格有直径50、75、100mm三种。

9.建筑内给水系统的组成有:引入管、水表节点、给水管道、配水装置和用水设备、给水附件、升压和存水设备。

10.高层建筑给水系统竖向分区的基本形式:串联式、减压式、并列式。

11.建筑消防系统:消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、其他使用非水灭火剂的固定灭火系统。

12.自动喷水灭火系统的组成:喷头、报警阀组、水流指示器、压力开关、末端试水装置和火灾探测等构件组成。

13.消防给水系统:低压制给水系统、高压制给水系统、临时高压制给水系统。

14.水泵的种类:叶轮泵、容积泵、射流泵、气提泵。

15.排水系统的分类:生活排水系统、工业废水排水系统、屋面雨水排除系统。

16.排水系统的组成:卫生器具和生产设备受水器、排水管道、清通设备、通气系统、污水提升设备、污水局部处理设备。

17.屋面雨水的排除方式:外排水系统和内排水系统。

18.中水系统:建筑中水系统、小区中水系统、城市中水系统。

19.建筑物中水系统:沐浴排水、盥水排水、冷却水、洗衣排水、厨房排水、冲厕排水。

20.城市给水系统:取水工程、净水工程、输配水工程。

21.城市排水工程的任务是排除城市生活污水、工业废水和降水。

22.现代的污水处理技术方法:物理法、化学法、生物法。

23.供暖系统:热源、供热管道、散热设备。

24.供暖系统按热源分部:局部供暖、集中供暖、区域供暖。

25.供暖热负荷的估算方法:单位面积供暖指标法、单位体积热指标法、单位温差热指标法。

26.散热设备:散热器、暖风机、钢质辐射板。

012采暖系统竖向分区和高层直连采暖技术

012采暖系统竖向分区和高层直连采暖技术

采暖系统竖向分区和高层直连采暖技术中国轻工业武汉设计院邬守春太原一顺悟业节能新技术有限公司周宁于青摘要分析了采暖水系统竖向分区的目的,列举了设计中出现的误区;介绍了带阻断器的高层建筑直连采暖装置和带减压阀的高层建筑直连采暖装置,简要介绍其原理,介绍了带减压阀的高层建筑直连采暖装置的工程实例。

关键词采暖水系统压力竖向分区高层直连采暖技术随着国家经济的飞速发展,人们生活水平的不断提高,城市化进程的加快,全国各地城镇的民用建筑楼层越来越高,严寒和寒冷地区的高层居住建筑也越来越多。

为了防止高层建筑采暖系统下部的压力超过散热器及部件的承压极限,高层建筑的采暖系统应进行竖向分区;当室外管网只有低压等级而且供水压力不能满足高层系统的运行要求时,有多种解决办法,其一是采用高层直连采暖装置,使高层系统与室外低压管网直接连接,而不用配置高压力等级的室外管网系统。

1 采暖系统竖向分区的规定及误区1.1 采暖系统竖向分区的规定《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第4.3.9条规定:“建筑物的热水采暖系统高度超过50m时,宜竖向分区设置。

”作出本规定的目的是:减小散热器、埋地加热管以及室内采暖系统其它附件所承受的压力,保证系统安全运行,同时分散立管负荷、避免立管直径过大及出现垂直失调等现象。

目前国内现行的设计规范均规定,热水采暖系统中散热器、地面辐射采暖加热管和附件的最大工作压力不宜大于0.8MPa。

在同一竖向分区内的各层中,最底层的工作压力最大,最底层和最高层的工作压力差为两者之间的几何高差,要达到最大工作压力不宜大于0.8MPa的要求,几何高差、循环水泵扬程以及系统顶点压力之和应不超过80m(0.8MPa),其内在的含义是,同一竖向分区内最底层和最高层的几何高差限制为50m,当超过50m时,宜进行竖向分区。

1.2 误区之一:认为竖向分环就是竖向分区【案例】2001年前后,武汉市的一些住宅小区开始设计集中采暖系统,成为当地商品房的新卖点。

高层建筑供热系统的竖向分区

高层建筑供热系统的竖向分区

高层建筑供热系统的竖向分区正文:1.概述1.1 介绍1.2 目的1.3 范围2.建筑结构分析2.1 建筑高度2.2 建筑结构类型2.3 建筑外立面材料3.供热系统设计3.1 供热系统类型3.2 供热介质选择3.3 进口及出口设计3.4 节能措施4.竖向分区4.1 竖向分区划分原则4.2 分区结果表格4.3 分区间隔设计5.分区热负荷计算5.1 分区面积测定5.2 分区人员及设备热负荷计算方法6.热水供应系统设计6.1 供水温度及压力设计6.2 供水管道布置6.3 水泵选型6.4 容器及设备选型7.暖气系统设计7.1 暖气片选型7.2 暖气回路布置7.3 循环泵选型7.4 暖气阀门及控制方式附录:附件1:建筑结构图纸附件2:供热系统图纸附件3:暖气系统图纸法律名词及注释:1. 建筑法律名词解释:根据建筑管理法,建筑物指的是土地上由墙、屋顶和其他构件构成的独立的、有居住、工作、教育、文化、医疗保健和其他活动用途的房屋和其他建筑物。

2. 供热系统法律名词解释:供热系统是指将供热介质通过管道输送到建筑物内,以满足人们居住和工作环境的舒适和需求的系统。

3. 附件1、附件2、附件3为本文档所涉及的图纸、图表和其他相关材料。

正文:1.概述1.1 介绍1.2 目的1.3 范围2.建筑结构分析2.1 建筑高度2.2 建筑结构类型2.3 建筑外立面材料3.供热系统设计3.1 供热系统类型3.2 供热介质选择3.3 进口及出口设计3.4 节能措施4.竖向分区4.1 竖向分区划分原则4.2 分区结果表格4.3 分区间隔设计5.分区热负荷计算5.1 分区面积测定5.2 分区人员及设备热负荷计算方法6.热水供应系统设计6.1 供水温度及压力设计6.2 供水管道布置6.3 水泵选型6.4 容器及设备选型7.暖气系统设计7.1 暖气片选型7.2 暖气回路布置7.3 循环泵选型7.4 暖气阀门及控制方式附录:附件1:建筑结构图纸附件2:供热系统图纸附件3:暖气系统图纸法律名词及注释:1. 建筑法律名词解释:根据建筑管理法,建筑物指的是土地上由墙、屋顶和其他构件构成的独立的、有居住、工作、教育、文化、医疗保健和其他活动用途的房屋和其他建筑物。

2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)强化训练试卷B卷附答案

2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)强化训练试卷B卷附答案

2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)强化训练试卷B卷附答案单选题(共40题)1、对于有害气体的处理,常用的处理方法中( )是不提倡采用的。

A.燃烧法B.吸附法C.吸收法D.高空稀释法【答案】 D2、外部吸气罩在控制点上造成控制风速的大小与( )无关。

A.外部吸气罩的形式B.有害物的毒性C.外部吸气罩的排风量D.外部吸气罩口与控制点的距离【答案】 B3、溴化锂吸收式冷水机组设备内,低压部分的压力很低,处于低压部分的蒸发器和吸收器的压力与绝对大气压力的比值,应是下列哪一项?( )A.约为1/25B.约为1/75C.约为1/125D.约为1/200【答案】 C4、下列关于燃气密度值大小的比较,正确的表述是( )。

A.人工燃气密度大于空气密度B.天然气密度大于空气密度C.液化石油气密度大于空气密度D.液化石油气密度小于空气密度【答案】 C5、因制冷剂R22润滑油有一定相容性,在设计制冷管路系统时应注意下列哪一项问题?A.不必考虑润滑油问题B.应考虑满液式蒸发器回油和压缩机出口润滑油分离问题C.应考虑压缩机吸气管回油问题D.应考虑蒸发器、压缩机吸气管回油和压缩机出口润滑油分离问题【答案】 D6、接受式排风罩的排风量取决于( )。

A.接受污染气流的尺寸B.抽风在罩内造成负压C.罩口至污染源的距离D.工作孔上控制风速【答案】 A7、为保证热水管网水力平衡,所用平衡阀的安装及使用要求,下列哪一项是错误的?( )A.建议安装在建筑物人口的回水管道上B.室内供暖系统环路间也可安装C.不必再安装截止阀D.可随意变动平衡阀的开度【答案】 D8、民用建筑的地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时房间的事故排风换气次数应不小于( )。

A.B.C.D.【答案】 B9、民用建筑的地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时房间的事故排风换气次数应不小于( )。

A.B.C.D.【答案】 B10、某地区室外冬季空调计算温度为-12℃,在该气温下,一台空气源热泵冷热水机组的制热量为100kW,输入功率为60kW,在60kW。

采暖系统竖向分区和高层直连采暖技术

采暖系统竖向分区和高层直连采暖技术

2016年10月下【施工技术】住宅与房地产采暖系统竖向分区和高层直连采暖技术方 悦(江西省桂能综合设计研究院有限公司,江西 宜春 336000)摘要:文章以研究系统性竖向分区和高层直连采暖技术为目的,讲解其基本的工作原理,并解释了采暖系统竖向分区和高层直连采暖技术运行中的注意事项及工作误区,以资参考。

关键词:采暖系统;竖向分区;高层直连;采暖技术中图分类号:TU832.1 文献标志码:A 文章编号:1006-6012(2016)10-0147-011 采暖系统竖向分区的目的与原则室内需要一定的温度维持宜居,这种给室内供给热量的工程设备就是采暖系统。

高层建筑供热系统的竖向分区主要有两个目的:①考虑低区系统材料的承压问题;②便于调控,防止系统出现垂直失调现象[1]。

建筑物按层数大致有如下的分类:住宅建筑:低层:1~3层;多层:4~6层;中高层:7~9层;高层:10层及10层以上。

就公共建筑和综合性建筑来说,总高度在24m以下者为非高层建筑,总高度在24m以上者为高层建筑。

建筑物高度超过100m时,不管是住宅或公共建筑都称为超高层建筑。

在我国土木业内规范上有这样的规定:“建筑物高度超过50m时空调系统宜分区。

”从这个我们可以看出,高层建筑供热系统竖向分区并没有一个严格的分区高度或层数。

实际上各地区根据各自不同情况,也进行了大量工程及运行实践[2]。

对于一个热源供单独一栋楼的高层楼房时,除考虑材料承受的压力外,施工所需要的成本,施工所带来的难度系数等都是需要区分和考虑的因素。

芝加哥的地标建筑金岸大楼,在其空调的运作中就出现了两种声音,来自美国的专家们提出整个空调系统不进行区分,门阀、组装机以及各种部件都单独向供应商订货,仅仅安装一套水机组与整个采暖系统相连。

这种操作的初衷,是为了在运行的成本上以及后期对整个系统的维护、管理层面来进行考虑。

而中方专家对此提出了不同的意见,他们坚持将空调系统分为三个独立的运行区,并且购置三套水机组合与之相连[3]。

高层建筑热水供应系统有哪些分区形式

高层建筑热水供应系统有哪些分区形式

高层建筑热水供应系统有哪些分区形式【范本一:正式风格】本文档是针对高层建筑热水供应系统的分区形式进行详细介绍。

本文主要包括以下几个章节:一.单独供应方式;二.集中供应方式;三.混合供应方式。

本文的目的是为了读者了解不同的分区形式,以便在实际应用中选择适合的方式。

一.单独供应方式在单独供应方式下,每个房间或每个套房都有独立的热水供应系统。

这种方式的优点是供水稳定、温度可调,但缺点是需要占用较多的空间和更多的供水设备。

同时,维护和管理也比较复杂。

该方式适用于比较高档的酒店、宾馆或大型住宅等。

1.1 系统组成单独供应方式的主要组成部分包括:热水锅炉、加热设备、循环泵、热水管道、水箱和控制系统等。

1.2 工作原理热水锅炉将水加热到设定的温度,通过循环泵将热水通过管道输送到各个房间或套房中的加热设备中。

加热设备将热水加热到适宜的温度后,供应给使用。

冷水则通过管道回流到热水锅炉中进行再次加热。

二.集中供应方式在集中供应方式下,整栋建筑的热水供应由一个中央热水系统完成。

这种方式的优点是节省空间和设备成本,同时也便于管理和维护。

但缺点是可能存在供水不稳定和温度不均匀的问题。

该方式适用于普通住宅、办公楼等。

2.1 系统组成集中供应方式的主要组成部分包括:热水锅炉房、热水管道、水箱、加热设备和控制系统等。

2.2 工作原理热水锅炉房将水加热到设定温度后,通过管道输送到各个楼层的水箱中。

加热设备将水加热到适宜的温度后,再通过管道供应给使用。

冷水则通过管道回流到热水锅炉房进行再次加热。

三.混合供应方式混合供应方式是单独供应方式和集中供应方式的结合,根据不同的楼层或房间的需求采用不同的供水方式。

该方式的优点是兼具单独供应方式和集中供应方式的优势,能够灵活应对不同的需求。

但缺点是系统配置复杂,管理和维护成本较高。

该方式适用于部分高档住宅、写字楼等。

3.1 系统组成混合供应方式的主要组成部分包括:热水锅炉、加热设备、循环泵、热水管道、水箱和控制系统等。

第三章习题

第三章习题

第三章习题第3章建筑生活热水供应系统第一部分习题3.1选择题3.1-1下列关于热水用水定额、水温和水质的叙述中,不符合现行《建筑给水排水设计规范》的是() 。

A.生活热水水质的卫生标准应符合现行的《生活饮用水水质卫生规范》B.别墅热水用水定额为70 ~100L/(幢·d ),该热水量未包含在其200~350 L/(幢·d )的冷水定额内C.系统对溶解氧控制要求较高时,宜采取除氧措施D.幼儿园浴盆的使用温度应为35℃3.1-2从安全、卫生、节能、防垢等考虑,适宜的热水供水温度为()。

A .40~50 ℃ B. 50~60 ℃ C. 55 ~65 ℃ D.55~60 ℃3.1-3热水的水温与()无关。

A.热水使用要求B.加热设备的热源C.水质D.热水供应时间3.1-4集中热水供应系统中,在水加热设备和热水管道保温条件下,加热设备出口处与配水点的热水温度差,一般不大于()。

A. 5 ℃B. 10 ℃C. 15 ℃D. 20 ℃3.1-5热水供应系统中,锅炉或水加热器的出水温度与配水点最低水温的温度差,不得大于()℃。

A. 5B. 8C. 10D. 153.1-6局部热水供应系统和以热力管网热水做热媒的热水供应系统,配水点最低水温为()。

A. 40 ℃B. 50 ℃C. 60 ℃D. 70 ℃3.1-7冷水的计算温度,应以当地()确定。

A.全年的平均水温B.冬季的平均水温C.最冷月的最低水温D.最冷月的平均水温3.1-8原水水质无需软化处理时.水加热器出口的最高水温度为()℃。

A. 40B. 50C. 60D. 753.1-9在室内热水供应系统中,下列情况原水可不进行水质处理(水温按60 ℃计算)的是() 。

A.日用水量小于5m3且原水总硬度(以碳酸钙计)> 300mg/L 时B.日用水量小于l0m3且原水总硬度(以碳酸钙计)< 300mg/L 时C.日用水量小于20m3且原水总硬度(以碳酸钙计)> 300mg/L 时D.日用水量小于50m3且原水总硬度(以碳酸钙计)< 300mg/L 时3.1-10用蒸汽作热媒间接加热的水加热器的凝结水回水管上应每台设备设疏水器,当水加热器能确保凝结水回水温度≤()℃时,可不装疏水器。

(优选)采暖系统的垂直分区详解.

(优选)采暖系统的垂直分区详解.

第二节 管路布置及主要设备
室内热水供暖系统管路布置合理与否, 直接影响到系统的造价和使用效果。应根据 建筑物的具体条件,与外网连接的形式以及 运行情况等因素来选择合理的布置方案。
一、管路布置原则
各分支环路大致一样长; 各分支环路热负荷大致一样多; 管道布置要尽可能短; 管道布置要尽可能少占有效空间; 管道布置要便于施工、维修和排气。
分区以后,下层系统通常与室外网路直 接连接。它的高度主要取决于室外网路的压 力工况和散热器的承压能力。上层系统与外 网采用隔绝式连接(见图3—13,利用水加热 器使上层系统的压力与室外网络的压力隔 绝)。上层系统采用隔绝式连接,是目前常 用的一种型式。
当外网供水温度较低,使用热交换器所需 加热面过大而不经济合理时,可考虑采用如 图3—14所示的双水箱分层式供暖系统。
双水箱分层式供暖系统的特点
上层系统与外网直接连接。当外网供水压力低于高层 建筑静水压力时,在用户供水管上设加压水泵。利用进、 回水箱两个水位高差h进行上层系统的水循环。
上层系统利用非满管流动的溢流管6与外网回水管连
接,溢流管6下部的满管高度Hh取决于外网回水管的压
力。 由于利用两个水箱替代了用热交换器所起的隔绝压力
垂直失调 外网条件(充分利用外网) 节能 经济
高层建筑热水采暖系统几种常用的形式
分区式采暖系统-解决垂直失调和超压 双线式系统-解决垂直失调 单、双管混合式系统-解决垂直失调
一、分区式采暖系统
在高层建筑供暖系统中,垂直方向分成两 个或两个以上的独立系统,称为分层式供暖 系统。
在垂直方向上分为两个或两个以上的独立 系统 双水箱分层式供暖系统
作用。简化了入口没备,降低了系统造价。但由于增设 了两座高层水箱,增加了建筑造价。若外网不允许水泵 直接从管道中吸水,还需增设一座热水池。

暖通节能设计要点之室温调控

暖通节能设计要点之室温调控

暖通节能设计要点之室温调控暖通节能设计要点之室温调控:(1)散热器热水集中采暖系统,室温的调控是通过散热器恒温控制阀(简称恒温阀)来实现的。

大量恒温阀应用实践表明,使用恒温阀平均可节省能源15%~30%.为满足室温单独调控和节能的要求,热水集中采暖系统的每组(或每个房间)散热器的进水支管上应设置自力式恒温阀。

垂直或水平双管系统的每组散热器供水支管上,应设置高阻力的自力式两通恒温阀;全带跨越管的垂直或水平单管系统每组散热器供水支管上均应设置自力式恒温阀,一种方式为采用低阻力三通恒温阀,跨越管与散热器支管以及立管同径,另一种方式是在散热器供水支管上设置低阻力两通阀,两通阀前设跨越管,跨越管口径较相应立管口径小1号,两种方式不宜在一个采暖系统内同时存在;垂直单双管系统的每组散热器供水支管上,应设置高阻力的自力式两通恒温阀。

(2)低温热水地面辐射供暖系统,室温的调控是通过设置在每一分支环路的远传型自力式恒温阀或有线电动式恒温控制阀以及无线电子式恒温控制阀(也可在各房间加热管上设置自力式恒温阀)来实现的。

各种室内恒温控制阀的温控器应设置在能正确反映房间温度的位置,且应安装在避开阳光直射和有发热设备且距地面1.4m处的内墙面上。

(3)风机盘管加新风空调系统,室内温度的调控一般是通过在室内安装风机盘管温控器来实现的。

温控器带有温度设定旋钮、风机三档转速转换开关及制冷与供热模式转换开关,分别用于调节室内温度设定值、控制送入房间的风量及供冷和供热的转换;另外,在风机盘管回水管道上安装电动两通(调节)阀,以控制通过盘管的水量。

新风机组送风温度的控制,是通过安装在送风管道上的温度传感器检测送风温度信号,并传输至温度控制器,控制器自动调节安装在表冷器回水管道的电动调节阀的开度,以调节通过表冷器盘管的水量,从而实现控制送风温度恒定于设定值。

(4)全空气空调系统,室温的调控一般是通过在回风管道安装温度传感器,检测回风温度信号,并传输至控制器。

建筑物理与建筑设备(暖)

建筑物理与建筑设备(暖)

建筑物理与建筑设备(暖)建筑物理与建筑设备(暖)暖1. 采暖热水温度低于100℃,气化的可能性小,系统正常运行的可靠性高在低于100℃的前提下,水温尽量高,以减少散热面积2. 高层建筑热水采暖系统,建筑高度超过50M时竖向宜分开;超过50米系统水压高选择散热器不方便3. 窗墙比不大于:北向0.2 东西向0.25(单层窗)或0.3(双层窗)南向0.354. 计算采暖热负荷时,围护结构的附加耗热量应按其基本耗热量的百分率确定,其朝向修正率北、东北、西北0~10% 东、西-5% 东南、西南-10~-15% 南-15~-30%风力附加率:在不避风的地方或特别高出的建筑垂直外围的围护结构附加5%~10%。

外门附加率:一道门65n% 两道门80n% 三道门60n% 公建及厂房主要入口500% 高度附加率:房架高度大于4m时,每高出1m附加2%,但不大于15%。

当冬季的日照率小于35%时建筑物东南、西南和南向围护结构耗热量的修正率为-10~0%建筑物东、西向围护结构耗热量的不修正5. (一)采用集中采暖的气候条件1. 累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数大于或等于90天的地区,宜采用集中采暖。

2. 累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数为60~89天、累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数不足60天但稳定低于或等于8℃的日数大于或等于75天的地区,其幼儿园、养老院、中小学校、医疗机构等建筑,宜采用集中采暖。

(二)集中采暖室内空气计算参数1.民用建筑的主要房间,宜采用16~18℃。

2.生产厂房的工作地点,不应低于下列数值:轻作业~15℃中作业~12℃重作业~10℃3.辅助建筑物及辅助用室,不应低于下列数值:浴室25℃更衣室23℃托儿所、幼儿园、医务室20℃食堂14℃盥洗室、厕所12℃6. 通过建筑物的外门、窗散失的热能约占建筑物总能耗的2/37. 自然通风:(一)厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流措施或在支管上设置防火阀。

高层建筑供热系统的竖向分区

高层建筑供热系统的竖向分区

高层建筑供热系统的竖向分区高层建筑供热系统的竖向分区主要有两个目的,一是考虑低区系统材料的承压问题,二是便于调控,防止系统出现垂直失调现象。

建筑物按层数大致有如下的分类:住宅建筑:低层:1—3层;多层:4—6层;中高层:7—9层;高层:10—30层。

公共建筑及综合性建筑:建筑物总高度在24米以下者为非高层建筑,总高度在24米以上者为高层建筑(不包括高度超过24米的单层主体建筑)。

建筑物高度超过100米时,不论住宅或公共建筑均称为超高层建筑。

规范上有这样的规定:“建筑物高度超过50米时空调系统宜分区。

”由此可以看出,高层建筑供热系统竖向分区并没有一个严格的分区高度或层数(例如上海等高层建筑较多的城市一般按80—100米进行竖向分区),实际上各地区根据各自不同情况也进行了大量工程及运行实践。

(1)对于一个热源供单幢(或高度相当的几幢)高层建筑时,除考虑材料承压、垂直失调外,还应结合运行成本、控制技术等诸多因素综合考虑以确定分区的高度或是否分区,根据有关资料显示,甚至就有超高层建筑不分区的例子,上海地标性建筑金茂大厦(88层,420米)在确定空调水系统时就出现了两种观点:中方专家提出将系统竖向分三个区,安装三套冷(热)水机组分别与之相连;美方专家提出整个系统不分区,而是将机组、阀件及低部系统的材料等进行耐高压材料的单独定货,仅安装一套冷(热)水机组与之相连,同时配置高效自控设备。

后者从运行成本、运行管理、局部调控等方面都有明显优势,并且按此方案形成的空调系统运行状况良好。

(2)对于住宅建筑,在原有多层及中高层建筑热负荷中出现高层建筑(一般指30层以下)热负荷,由于受到不同的开发商、不同的系统设计、不同的材料等因素影响,给供热单位带来了相应的问题,单从投资、运行成本来说,对于供热单位并不希望高层建筑进行分区,并希望用尽量少的机组满足这不同高度热负荷的需求,这就引出了如下不同高度建筑与集中供热管网的连接方式问题。

论高直连机组的负荷计算和机组选型-最新年文档

论高直连机组的负荷计算和机组选型-最新年文档

论高直连机组的负荷计算和机组选型随着国家经济的飞速发展,城市化进程的加快,全国各地城镇的民用建筑楼层越来越高,寒冷地区的高层居住建筑也越来越多。

为了防止高层建筑采暖系统下部的压力超过散热器及部件的承压极限,高层建筑的采暖系统应进行竖向分区,这是有多种解决办法:其一、安装多台换热机组,每台机组分别提供采暖分区所需的不同压力的热水。

其二、双水箱分层式供暖系统,上层系统与外网直接连接。

当外网供水压力低于高层建筑静水压力时,在用户供水管上设加压水泵。

利用进、回水箱两个水位高差h 进行上层系统的水循环。

上层系统利用非满管流动的溢流管6 与外网回水管连接,溢流管6 下部的满管高度Hh 取决于外网回水管的压力。

由于利用两个水箱替代了用热交换器所起的隔绝压力作用。

简化了入口没备,降低了系统造价。

但由于增设了两座高层水箱,增加了建筑造价。

若外网不允许水泵直接从管道中吸水,还需增设一座热水池。

采用了开式水箱,易使空气进入系统,造成系统的腐蚀,现在已经基本不采用了。

其三、安装一台换热机组,换热量为小区所需的总热量,每个分区分别安装不同的直连高层供暖机组,使高层系统与低压管网直接连接,机组对低区热水进行加压送入高区系统,回水经减压后并入低区回水系统。

当室外管网只有低温热水,无法进行换热,而且供水压力不能满足高层系统的运行要求时,也可采用直连高层供暖机组供暖。

直连高层供暖机组安装系统图1.高层供暖机组与换热机组经济性对比我们将换热机组和直连高层供暖机组两种不同的供暖方式对使用成本进行了简单的对比:换热机组的组成:306 不锈钢板式换热器(一用一备)、循环(一用一备)、补水泵、玻璃钢生水箱,玻璃钢软化水水箱、软化水处理器、软化水注水泵(一用一备)、变频柜两台。

直连高层供暖机组组成:循环泵(一用一备)、阻断器、流量控制阀、减压阀、变频柜一台。

换热机组的安装面积约为130m2直连咼层供暖机组的安装面积约为40m2根据厂家报价,以5万平方米的高区供暖面积为例,换热机组设备价格为27 万元,直连咼层供暖机组价格为9 万元。

高层建筑给水系统竖向分区方式有哪几种

高层建筑给水系统竖向分区方式有哪几种

高层建筑给水系统竖向分区方式有哪几种模板一:正文:一:按楼层划分:1. 单层分区:将高层建筑的给水系统按楼层分为独立的区域,每层楼都配备独立的水箱和水泵。

这种方式适用于建筑较矮,楼层数较少的情况。

2. 多层分区:将高层建筑的给水系统按照一定的层面划分为多个区域,每个区域配备对应的水箱和水泵。

主要考虑楼层高度和给水压力的变化情况,保持每个分区内的给水压力稳定。

3. 集中供水分区:将高层建筑进行分块,将一定数量的楼层集中在一个给水分区内,这样可以减少系统的复杂性,同时确保供水压力的稳定。

二:按功能划分:1. 功能区域分区:将高层建筑的给水系统按照功能划分为多个区域,例如生活用水区、消防用水区、冷却水循环区等。

每个区域配备相应的水箱、水泵和管道系统,以满足不同功能的需求。

2. 垂直分区:将高层建筑的给水系统按照垂直方向划分为多个区域,例如地下区域、地面区域和屋顶区域。

每个区域配备相应的水箱、水泵和管道系统,以应对不同区域的特殊情况。

3. 建筑单元分区:将高层建筑按照建筑单元进行分区,每个单元配备独立的给水系统。

这样可以将系统的复杂性降低到最低,提高系统的可靠性和维护性。

三:按性能划分:1. 分区供水力平衡:将高层建筑的给水系统按照供水压力要求进行划分,每个区域的给水系统都保持一定的供水压力,以满足不同区域的需求。

2. 分区供水能耗平衡:将高层建筑的给水系统按照能耗要求进行划分,每个区域的给水系统都保持一定的能耗平衡,以提高系统的运行效率。

3. 分区供水水质平衡:将高层建筑的给水系统按照水质要求进行划分,每个区域的给水系统都保持一定的水质平衡,以保证供水的安全和卫生。

附件:本文档无附件。

法律名词及注释:无。

模板二:正文:一:按楼层划分:1. 单层分区:将高层建筑的给水系统按楼层分为独立的区域,每层楼都配备独立的水箱和水泵。

2. 多层分区:将高层建筑的给水系统按照一定的层面划分为多个区域,每个区域配备对应的水箱和水泵。

高层建筑给排水采暖管道系统讲解

高层建筑给排水采暖管道系统讲解
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高层给排水、采暖系统的形式
——高层建筑给水方式
(c)缺点: a.变频水泵套数较多,高压管线长,设备 和管线费用高; b.变频水泵维修较复杂。 (d)适用情况: 高层给水系统现在采用较多,推荐使用。
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高层给排水、采暖系统的形式
——高层建筑给水方式
(2)减压阀供水方式 (a)工作原理: 变频水泵设置在建筑物底层或者地下 室,通过减压阀分别向各区供水。 (b)优点: a.变频水泵一般只需要一套,设备费 用较低,管理维护方便; b.不需高位水箱,不占高层建筑上层 面积; c.管网管线简单经济。
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高层给排水、采暖系统的形式
——高层建筑排水方式

二、旋流排水系统
1.旋流接头 (1)设置在立管与横管连接处。 (2)主要是接头内部设置有旋流叶片和导流 板。 (3)立管下降的污水和横支管排出的污水, 通过旋流叶片和导流板的作用,在排水管 内形成旋流状态,使排水管中间形成气流 畅通的空气芯,管内压力变化很小。 2.特殊排水弯头
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高层给排水、采暖系统的形式
——高层建筑排水方式
5.器具通气排水系统 每个卫生器具都设置器具通气管的排 水系统。通气效果最好,能有效地防止水封 破坏,但是该系统造价最高,建筑上管道隐 蔽处理困难。 6.共用通气排水系统 两根排水立管合用一根通气立管,降 低排水系统造价。
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高层给排水、采暖系统的形式
2.高位水箱串联供水方式
(1)工作原理: 水泵分散设置在各分区的楼层中,低区的 水箱兼作上一区的水泵吸水水箱。 (2)优点: a.无高压水泵和高压管线; b.运行动力费用经济。
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高层给排水、采暖系统的形式

竖向分区式热水供暖系统运作流程

竖向分区式热水供暖系统运作流程

竖向分区式热水供暖系统运作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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超高层建筑空调水系统竖向分区分析

超高层建筑空调水系统竖向分区分析

超高层建筑空调水系统竖向分区分析丁学贵;贺德军;尹诚刚【摘要】空调水系统设计是超高层建筑空调设计的重点与难点,而空调水系统的竖向分区又是水系统设计的重点与难点.本文介绍了包括设置中间换热器及分区设置冷热源的各种竖向分区形式,分析了各种形式中空调水系统的水压分布和设备承压情况,以及各种分区形式的优缺点和重点要考虑的问题,最后介绍了几个典型超高层水系统分区案例.【期刊名称】《建筑热能通风空调》【年(卷),期】2018(037)007【总页数】5页(P58-61,54)【关键词】超高层;水系统;水压分布;竖向分区【作者】丁学贵;贺德军;尹诚刚【作者单位】湖南省建筑设计院有限公司;湖南省建筑设计院有限公司;湖南省建筑设计院有限公司【正文语种】中文建筑根据高度不同分为多层建筑、高层建筑和超高层建筑,对高度超过100 m的建筑称为超高层建筑[1]。

随着建筑高度的不断提高,空调水系统的承压也就越来越大,当建筑物的高度超过一定程度时,水系统需要进行竖向分区以减小系统工作压力。

空调水系统是否要竖向分区,主要取决于空调设备、管道及附件的承压能力,一般情况下,空调冷水机组的蒸发器和冷凝器的工作压力为1.0 MPa,加强型机组为1.6 MPa,如有需要还可以提高其承压能力;空调末端设备的工作压力为1.6 MPa;管道及其附件的承压能力,可根据需要进行选择。

众所周知,提高设备和管道的承压等级,会相应增加工程投资(造价),除此之外,增加水系统的工作压力,对施工会提出更高的要求,要求系统能安全运行。

可见超高层建筑的竖向分区设计关系着空调系统的技术经济及安全运行等问题。

1 空调水系统的水压分布超高层建筑的水系统设计,首先要尽量降低冷水机组的工作压力,水系统的水压分布与水泵的设置位置密切相关。

图1为冷水机组压入式系统[2],冷水机组入口的工作压力ΔPm1表示如下:式中:H为水泵扬程,m;h为水箱水面相对水泵入口高度,m。

图1 水泵压入式系统图2为冷水机组吸出式系统[2],冷水机组入口的工作压力ΔPm2表示如下:式中:ΔP0为冷水机组阻力,m;ΔP1为水泵出口至冷水机组入口管段水力损失,m;ΔP2为冷水机组出口至膨胀水箱水管接口管段的水力损失,m。

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高层建筑供热系统的竖向分区
高层建筑供热系统的竖向分区主要有两个目的,一是考虑低区系统材料的承压问题,二是便于调控,防止系统出现垂直失调现象。

建筑物按层数大致有如下的分类:
住宅建筑:低层:1—3层;多层:4—6层;中高层:7—9层;高层:10—30层。

公共建筑及综合性建筑:建筑物总高度在24米以下者为非高层建筑,总高度在24米以上者为高层建筑(不包括高度超过24米的单层主体建筑)。

建筑物高度超过100米时,不论住宅或公共建筑均称为超高层建筑。

规范上有这样的规定:“建筑物高度超过50米时空调系统宜分区。

”由此可以看出,高层建筑供热系统竖向分区并没有一个严格的分区高度或层数(例如上海等高层建筑较多的城市一般按80—100米进行竖向分区),实际上各地区根据各自不同情况也进行了大量工程及运行实践。

(1)对于一个热源供单幢(或高度相当的几幢)高层建筑时,除考虑材料承压、垂直失调外,还应结合运行成本、控制技术等诸多因素综合考虑以确定分区的高度或是否分区,根据有关资料显示,甚至就有超高层建筑不分区的例子,上海地标性建筑金茂大厦(88层,420米)在确定空调水系统时就出现了两种观点:中方专家提出将系统竖向分三个区,安装三套冷(热)水机组分别与之相连;美方专家提出整个系统不分区,而是将机组、阀件及低部系统的材料等进行耐高压材料的单独定货,仅安装一套冷(热)水
机组与之相连,同时配置高效自控设备。

后者从运行成本、运行管理、局部调控等方面都有明显优势,并且按此方案形成的空调系统运行状况良好。

(2)对于住宅建筑,在原有多层及中高层建筑热负荷中出现高层建筑(一般指30层以下)热负荷,由于受到不同的开发商、不同的系统设计、不同的材料等因素影响,给供热单位带来了相应的问题,单从投资、运行成本来说,对于供热单位并不希望高层建筑进行分区,并希望用尽量少的机组满足这不同高度热负荷的需求,这就引出了如下不同高度建筑与集中供热管网的连接方式问题。

多层、中高层、高层混合热负荷与集中供热系统的连接
当前,在一些中小城市,高层建筑越来越多出现在原有的多层或中高层中间,甚至由于地形等原因在同一片新建小区中,也会规划、设计出高度不同的建筑形式,这样供热单位就必须根据建筑分布、高层分区情况、采暖形式、系统材料等诸多情况进行综合分析,选择科学合理的连接方式与集中供热系统进行连接,既要保证热用户的采暖效果,还要确保整个供热系统的安全、经济运行。

下面就介绍几种连接方法。

蒸汽(高温水)换热间接供热
例如某小区内的建筑物有多层、中高层(室内供热系统不分区)和高层(室内供热系统分区)建筑。

若把多层建筑、中高层建筑与高层建筑的室内供热系统连接在一个水网系统上,则系统低点的静压太高,换热机组、低层热用户散热设备等都承压过高,一是设施长时间过高承压,降低了使用寿命,还直接影响到运行安全,二是易造成水力失调,使热用户出现冷热不均的现象,从而影响到运行管理和供热节能。

因此,宜把多层建筑、
中高层建筑与高层建筑的低区系统连接为一个水力系统,同时考虑到多层建筑采暖系统材料的承压问题,对多层建筑敷设单独的分支管道,并在该分支管道上安装压差平衡阀。

在换热站设两套供热机组,分别供高区、低区系统。

另外:(1)还可根据高层建筑的设计情况灵活的将供热机组安装在地下设备层或分区点的技术夹层,从而缩短供热半径,提高供热效果。

(2)根据该片区地形和周围热负荷的分布情况,在把多层建筑、中高层建筑与高层建筑的低区系统连接为一个水力系统后,可将高层建筑的高区系统接入地势高的临近换热站,这样就会大大降低设备承压,减小补水泵扬程,实现运行的安全、节能。

二级水网直连供热
例如某小区内的建筑物有多层、中高层(室内供热系统不分区)和高层(室内供热系统分区)建筑。

把多层建筑、中高层建筑与高层建筑的低区系统连接为一个水力系统,高层建筑的高区供热系统与热网采用特殊措施直接连接,这样高区供热系统既与低区系统直连,又独成一个系统,该系统供水需要另装中继泵,回水管需要设减压阀。

系统运行时,水减压阀可将上层系统的回水压力减至与热网要求符合的数值,高区系统供水管及回水管上设电磁阀;并与水泵联锁,其作用是防止突然性停泵,空气倒灌入上层系统。

与水泵并联的调节阀用于调节水泵流量。

与水减压阀并联的调节阀用来作为减压阀失灵时的备件。

另据有关报道,国内有专家已经针对高区与低区直接连接问题发明了实用新型设备(断流器、阻旋器),就是在安装中继泵、电磁阀等的基础上,在高区系统高点设断流器,与低区系统连接前设阻旋器,使高区系统循环水实现“有压流—无压流—有压流”的转换过程,将回水压力减至低区热网要求的压力范围,实现整个系统分别、有序的循环。

混水直连供热
混水直连是指一级网供水在进入用户系统之前进行混水后再连接。

直连供热与混水直连供热相比,在相同管径,相同经济比摩阻的情况下,后者输送热量的大于前者,因此混水直连供热系统在同样管径下供热能力增大。

具体做法如下:
(1)可在换热站内一级网供回水之间的旁通管上安装水泵,抽引回水压入供水管,混合后再进入二级网。

该方式可提高一级网供、回水温差,减小管径,降低管网初投资混合比μ的计算公式如
下:μ= Gh/ Gw (式中Gh—混水量T/H ; Gw—一级网循环水量T/H)对于现状供热管网,在热网改造困难或无法改造的情况下,可采用提高二级网混合比的方法来增大一级网的供回水温差,以满足热负荷不断增长的需求。

此种方式适用于一级网供回水压差能满足用户系统需用压差的热力站。

(2)在换热站一级网供水管上设置水泵,同时将泵吸入口处的供水管与用户系统的回水管连通,使得该泵同时抽引一级网供水与用户系统的部分回水,兼具加压与混水的两种功能。

此种方式主要应用于混水直连供热系统中一级网供回水压差低于用户系统需用压差的换热站。

综上所述,多种高度的建筑、多样的供热形式混合的热负荷越来越多,我们要根据热负荷的具体情况综合分析,选择与之相适应的供热系统,保证系统安全、经济运行,推动热力事业稳步健康发展。

(宋若生安锦锋陈维军马吉涛)
优美设计成就美好生活。

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