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《建筑设备》课件—第2章-建筑采暖系统.ppt
2.1 采暖系统的组成与分类 冬季室外气温较低,室内热量会通过围护结构传热到室外,为使室内保持所需温度,必须向室内供给相应的热量。 历史遗留问题 新中国成立后,我国开始对寒冷地区集中供暖。采暖地区的选择是历年月平均温度低于或等于5℃的天气超过90天的华北、东北、西北地区,供暖的分界线则是秦岭—淮河线。 2.1 采暖系统的组成与原理、分类 所有采暖系统均由以下三个主要部分组成: (1)热源 如锅炉房等,使燃料燃烧产生热。 (2)散热设备 如散热器、辐射板等,散热量至空间。 (3)供热管道 指热源和散热设备之间的连接管道,将热媒输送到各个散热设备。 2.1 采暖系统的组成与原理、分类 2.1 采暖系统的组成与原理、分类 1按设备相对位置分类(或根据作用范围的不同) (1) 局部采暖系统 热源、热网、散热器三部分在构造上合在一起,如火炉采暖、燃气采暖、电热采暖、简易散热器采暖。 (2) 集中采暖系统 热源和散热设备分别设置,用热网相连接,热源集中向各个房间或建筑物供给热量。 (3) 区域采暖系统 以区域性锅炉房作为热源,供一个区域许多建筑物采暖。 2.1 采暖系统的组成与原理、分类 2按热媒种类分类 (1) 热水采暖系统 以热水为热媒的采暖系统,主要应用于民用建筑。 (2) 蒸汽采暖系统 以水蒸汽为热媒的采暖系统,主要应用于工业建筑。 (3) 热风采暖系统 以热空气为热媒的采暖系统,主要应用于大型工业车间。 (4) 烟气采暖系统 以高温烟气为热媒的采暖系统,主要应用于北方广大村镇。 2.2 热水采暖系统 1)按系统循环动力的不同分为自然循环系统和机械循环系统。 自然循环系统靠供回水的密度差进行循环,作用压力小,目前在集中式采暖中很少采用; 机械循环系统靠机械动力(水泵)进行循环,作用压力大,目前在集中式采暖中较多采用。 2.2 热水采暖系统 设P1和P2分别表示A-A断面右侧和左侧的水柱压力,则 P1=g(h0ρh+hρh+h1ρg) P2=g(h0ρh+hρg+h1ρg) 断面A—A两侧之差值,即系统的循环作用压力为 ΔP=P1-P2=gh(ρh-ρg) (2-1) 由式(2-1)可见,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密度差。 例如:供回水温度为95℃/70℃,则每米高差可产生的作用压力为: gh(ρh-ρg)=9.81×1.0 × (977.81-961.92) =156(KPa) 2.2 热水采暖系统 机械循环与自然循环区别: 设置了循环水泵 2.2 热水采暖系统 P106 系统中的水在锅炉中被加热到所需的温度,用循环水泵作动力,沿供水管流入各用户,散热后回水沿水管返回锅炉,水不断地在系统中循环流动。 膨胀水箱设在系统最高点处,用以接纳水因受热后膨胀的体积。这样可使整个系统在正压下工作,保证系统中的水不致汽化,避免了因水汽化而断水的现象。 系统中水流的速度常常超过了自水中分离出来的空气气泡的浮升速度。为了使气泡不致被带入立管,在供水干管内要使气泡随着水流方向流动,应按水流方向设上升坡度。气泡聚集到系统的最高点,通过在最高点设排气装置,将空气排至系统以外。 供水及回水干管的坡度根据设计规范i≥0.002规定,一般取i=0.003,回水干管的坡向要求与自然循环系统相同,目的是使系统内的水能全部排出。 有以下几种主要形式: 2.2 热水采暖系统 1机械循环双管上供下回式热水采暖系统 图2-5所示该系统与每组散热器连接的立管均为两根,热水平行地分配给所有散热器,散热器流出的回水直接流回锅炉。 由图可见,供水干管布置在所有散热器上方,而回水干管布置在所有散热器下方,所以叫上供下回式。 2.2 热水采暖系统 2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,特点: (1) 在地下室布置供水干管,管路直接散热给地下室,无效热损失小。 (2) 在施工中,每安装好一层散热器即可采暖,给冬季施工带来很大方便。免得为了冬季施工的需要,特别装置临时供暖设备。 (3) 排除空气比较困难。 2.2 热水采暖系统 3机械循环中供式热水采暖系统(图2-7) 从系统总立管引出的水平供水干管敷设在系统的中部,下部系统为上供下回式,上部系统可采用下供下回式。中供式系统可用于原有建筑物加建楼层或上部建筑面积小于下部建筑面积的场合。 2.2 热水采暖系统 4机械循环下供上回式(倒流式
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