垂直双管式热水采暖系统的适用层数
热水集中采暖系统形式及下供下回系统管道放水排气做法探讨

热水集中采暖系统形式及下供下回系统管道放水排气做法探讨【摘要】本文主要介绍了热水采暖的形式,对下供下回垂直双管系统的管道放水排气做法的探讨。
【关键词】常用的采暖形式;下供下回引出式放水井;引出式排气井1 热水集中采暖系统形式在设计工作中遇到的常用的建筑热水集中采暖系统的形式有:1.1 住宅建筑1.1.1 下供下回(下分式)水平双管系统户内的供、回水干管暗敷在本层地面下垫层中的沟槽内;或沿地面明装,或镶嵌在踢脚板内,地面上局部过门管道,暗敷在沟槽内。
各组散热器的进出水管下供下回,分别连接在供、回水干管上。
1.1.2 上供上回(上分式)水平双管系统户内的供、回水干管沿本层天花板下水平布置。
各组散热器的供、回水支管上供上回,分别连接在供、回水干管上。
1.1.3 下供下回(下分式)全带跨越管的水平单管系统供、回水干管暗敷在本层地面下垫层中的沟槽内或沿地面明装,或镶嵌在踢脚板内。
地面上局部过门管道,暗敷在沟槽内。
各组散热器的进出水管下供下回,均并联在供水干管上。
1.1.4 放射双管式(章鱼式)系统每组散热器通过各自的供、回水支管直接与户内的集、分水器连接。
供、回水支管均暗敷在本层地面下的垫层内,并采取外加软性塑料套管等保温措施,以防地面开裂。
以上系统中每组散热器的供水支管上应设置两通恒温阀。
1.1.5 低温热水地面辐射供暖系统该系统以工作压力不大于0.8mpa,温度不高于60 ℃的热水为热媒,在加热管内循环流动加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热。
通常用的供、回水加热管为化学管材,均暗敷在本层地面下的垫层内。
1.2 公共建筑1.2.1 上供下回垂直双管系统该系统一般用于4 层及4层以下、顶层有条件布置水平干管且有集中排气要求的建筑。
当散热器设自力式恒温阀,经过水力平衡计算符合要求时,可应用于层数超过4层的建筑。
1.2.2 下供下回垂直双管系统该系统一般用于4层及4层以下的建筑,其水力状况优于上供下回式,但要注意解决好系统的排气问题,通常宜在每副立管供水管上端或最上层散热器设自动排气阀,有条件时也可以在顶层设集中排气管。
《暖通空调》复习答案2023年修改整理

(0757)《暖通空调》复习考虑题答案一、填空题1、集中采暖系统要紧由热源、输送管网和散热设备三部分组成。
2、依照供暖系统散热方式不同,要紧可分为对流供温顺辐射供暖。
3、以对流换热为要紧方式的供暖,称为对流供暖。
4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。
5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。
6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的要紧区别是在系统中设置了循环水泵,要紧靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。
7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。
8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。
9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。
10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。
11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。
12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型要紧有二柱M-132、四柱、五柱三种类型13、最常用的疏水器要紧有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。
14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。
15、通风房子气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。
16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。
17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、汲取法和吸附法。
18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。
19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。
20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。
21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。
22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。
23、夏季空调室外计算干球温度应采纳历年平均每年不保证50h的干球温度。
24、夏季空调室外计算湿球温度应采纳历年平均每年不保证50h的湿球温度。
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。
暖通空调规范(1)

窗墙面积比
建筑物窗墙面积比应按国家现行节能设计 标准规定执行。 窗墙面积比:是指窗户洞口面积与房间立 面单元面积的比值。 体形系数:是指建筑物与室外大气接触的 外表面积与其所包围的体积的比值。外表 面积不包括地面、楼梯间隔墙及户门面积。
暖通空调规范(1)
竖向分区
建筑物热水供暖系统应按系统内最低承受 压力设备的工作压力及水力平衡要求进行 竖向分区,高度超过50m,宜竖向分区设置。 目的:防止超压和垂直失调。
暖通空调规范(1)
规范制定宗旨
实现建筑节能目标,推动绿色建筑发展。
暖通空调规范(1)
相关规范
公共建筑节能标准 严寒寒冷地区居住建筑节能标准 夏热冬冷地区居住建筑节能标准 夏热冬暖地区居住建筑节能标准
暖通空调规范(1)
相关规范
居住建筑节能改造技术规程 居住建筑节能检验标准 公共建筑节能改造技术规程 公共建筑节能检验标准 建筑节能工程施工质量验收规范 地面辐射供暖技术规程 供热计量技术规程 采暖通风和空调工程施工规范 建筑给水排水及供暖工程施工质量验收规范 通风与空调工程施工质量验收规范
采暖一般规定
严寒、寒冷地区设置供暖的公共建筑,在非使 用的时间内,室内温度必须保持在0℃以上; 如利用房间蓄热量不能满足要求,应设置值班 采暖,保证室内温度5℃。目的是防止水管及 用水设备冻结。 值班供暖-在非工作时间或中断使用的时间内, 为使建筑物保证最低室温要求而设置的采暖。 居住建筑集中供暖应按连续供暖设计。(新增)
暖通空调规范(1)
热负荷
朝向修正率 北、东北、西北向:0~10%; 东、西:-5%; 东南、西南:-10%~-15%; 南向:-15%~30%。 冬季日照率小于35%的地区,东南、西 南和南向的修正率宜采用-10%~0%, 东西可不修正。
简析高层建筑分层式热水采暖系统

简析高层建筑分层式热水采暖系统摘要本文对高层建筑加热的分层式采暖系统、双水箱及单水箱分层式采暖系统,以及本文提到的加压泵,减压泵装置分层式采暖系统运行原理进行了分析;论述了各种系统的优缺点、适用场合。
最后,建议在供热热媒为低温水的场合下,优先选用加压泵、减压泵装置分层式采暖系统。
关键词高层建筑分层加热采暖系统供热外网由于城市集中供热的热媒参数不同,而决定了高层建筑采暖系统与供热外网连接形式的不同,对于高层建筑在垂直方向上分成两个或者两个以上的采暖系统,也就是分层式采暖系统而言,通常是低层采暖系统与供热外网直接连接,且采暖系统的高度取决于供热外网的供水压力和散热器的承压能力,而高层采暖系统,由于其静水位高于供热外网的供水压力,所以此系统必须采取相应的有效措施,既能保证高层采暖系统的正常供暖,又能保护低层采暖系统散热器不因超压而被压破。
目前,对于高层采暖系统与供热外网连接形式有如下几种:一、热交换器分层式采暖系统系统形式见图一。
图中:1是城市供热给水管网,2是供热回水管网,3是热交换器,4是高层采暖系统循环水泵,5是高层采暖系统补水泵,6是自动跑风。
此系统的工作原理是:由供热热媒通过热交换器加热高层采暖系统的循环水,通过循环水泵使之循环,而达到采暖的目的。
系统形式的特点:一是使高层采暖系统与供热外网彻底隔绝,从而在高层采暖系统运行或者停止运行时,都不影响供热外网的水力工况,采暖系统运行可靠。
二是这种系统无论是高层系统还是低层系统的散热器均可选用承压力较低的。
但是这种系统仅仅适用于供热热媒为高温水或者是蒸汽热源的场合,对于目前一些集中供热热媒为低温水,有的供水温度仅为70℃。
80℃的城市而言,这种系统是不可能采用的。
其原因是因为供热热水温度低时,若再经过二次换热,势必造成高层系统循环水温度更低,从而使散热器用量加大,热交换器也会庞大,使系统投资加大,在经济上显然是不太合理的,同时也容易因散热器增多而造成散热器布置不下的困难。
建筑供暖设备简介

散热器平均温度高,持续时间长,表管内液体 蒸发量越多;反之,散热器平均温度低,持续 时间短,表管内液体蒸发量就少。表管内液体 蒸发量与散热器平均温度和持续时间成比例。 采暖期中玻璃管中的液体蒸发量,即玻璃管中 的液体的液面下降的高度,就表示该散热器向 房间散出热量的多少。因此,它实际上是一种 测量玻璃管中的液体温度对时间积分的装置。
2) 双管系统中散热器具有较好的调节特性,进 入双管系统中散热器的流量明显小于进入单管 跨越式系统中散热器的流量,相对而言,更接 近或处于散热器调节敏感区。
适合热分配表的采暖系统
热分配表的使用方法是:在每个散热器上
安装热量分配表,测量计算每个住户用热比例,
通过总表来计算热量;在每个采暖季结束后,
热量分配表是通过测定用户散热设备的散
热量来确定用户的用热量的仪表。它的使用方
法是:在集中供热系统中,在每个散热器上安
装热量分配表,测量计算每个住户用热比例,
通过总表来计算热量;在每个采暖季结束后,
由工作人员来读表,根据计算,求得实际耗热
量。常用的有蒸发式和电子式两种。
蒸发式热分配表
电子式热分配表
蒸发式热分配表的特点是:价格较低,安装方 便,但计量准确性较差。蒸发式热分配表装有 可蒸发液体的开口透明玻璃管,把它安装在散 热器规定位置上,将感受到散热器的平均温度, 使表管内液体蒸发。
这几种塑料管具有耐老化、耐腐蚀、不结垢、
承压高、无污染、沿程阻力小等优点。
4、低温热水地板辐射采暖系统特点:
由于辐射强度及温度的双重作用,人体所受 冷辐射减少,户内地表温度均匀,室温从下而 上逐渐减低,给人以脚暖头凉的良好感觉,具 有很好的舒适感。
同时,还具有节能、热稳定性好、便于实施 分户热计量等优点。但是,低温热水地板辐射 采暖系统初投资较大,对施工要求高,增加了 楼板厚度、减小了室内净高,楼面的结构荷载 也加大了。
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]。
(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。