第5章建筑热水与直饮水供应系统

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给排水概论第五章建筑给水排水工程

给排水概论第五章建筑给水排水工程

5.3.3 建筑雨水排水系统
1、外排水系统 (1)檐沟外排水
一般用于居住建筑,屋面面积比较 小的公共建筑和单跨工业建筑,屋面雨 水汇集到屋顶的檐沟里,然后流入雨落 管,沿雨落管排泄到地下管沟或排到地 面。
5.3.3 建筑雨水排水系统
1、外排水系统 (2)天沟外排水
一般用于排除大型屋面的雨、雪水。 特别是多跨度的厂房屋面,多采用天沟外排水。 所谓天沟,是指屋面上在构造上形成的排水沟,接
居住区由于面积大,人口多,其给排水特点和城市给
排水类同,本节所述的给排水系统主要是针对居住小区和 居住组团的。
居住小区给水排水系统工程是在室内给排水管道和室
外市政给排水管道之间起衔接作用的室外管道工程,是一 项重要的住宅配套工作。
5.5.2居住小区给水系统工程
1、一般居住小区的给水 ➢ 一般居住小区的给水是以城市给水系统作为水源
1.单立管排水系统——多层建筑。 这是利用排水立管本身及其连接的横支管进行气流交换,不
单独设通气立管的系统。 2.双立管排水系统——多层和高层建筑。 排水和通气分别设置的管道系统。 3.三立管排水系统——多层高层建筑。
由一根排污水的立管、一根排废水的立管和一根通气管组成 。
双立管排水系统
单立管排水系统
5.5.1 居住小区概念 居住小区通常是指城镇居民住宅建筑区。按我国《城市
生活居住区规划设计规范》,居民居住区分为三级: 1. 居住组团 这是最基本的居住区单元,一般占地在
10×104m2以下,住户介于300~800户之间,人口在 1000~3000人范围内。 2. 居住小区 由若干居住组团构成,占地在10×104m2~ 20×104m2之间,住户2000~3000户,人口在7000~13000 人之间。 3. 居住区 由若干居住小区组成。

建筑给水系统—热水供应系统(建筑设备)

建筑给水系统—热水供应系统(建筑设备)

建筑热水供应系统
2 热水系统分类与组成
油锅炉燃 燃气锅炉
电锅炉
建筑热水供应系统
2 热水系统分类与组成
加热设备-将热媒的热量传递给被加热水

直接
水 加
加热


间接

加热
多孔管直接加热 喷射器直接加热 汽-水热交换器 水-水热交换器
建筑热水供应系统
2 热水系统分类与组成
喷射器直接加热
多孔管直接加热
建筑热水供应系统
2 热水系统分类与组成
太阳能局部热水系统流程示意
建筑热水供应系统
2 热水系统分类与组成
屋 面 太 阳 能 热 水 器 的 布 置
建筑热水供应系统
2 热水系统分类与组成
屋面太阳能热水器的布置
建筑热水供应系统
2 热水系统分类与组成
太 阳 能 热 水 器 室 外 布 管
建筑热水供应系统
95℃
70℃
70℃
60℃
蒸汽
70℃
凝结水
60℃
热媒系统原理图
建筑热水供应系统
2 热水系统分类与组成
3、热水配水管路
组成:热水配水管网和回水管网组成 工作过程: 1)从水加热器中出来的热水经配水管网送至配
水点。
2)水加热中的冷水由屋顶的水箱或给水管网补 给。
3)部分热水经回水管、循环水泵回到加热器再 加热。
建筑热水供应系统
2 热水系统分类与组成
间接加热设备 容积式热交换器
建筑热水供应系统
2 热水系统分类与组成
间接加热设备 板式热交换器
建筑热水供应系统
2 热水系统分类与组成
间接加热设备 容积式水加热器

第五章 建筑内部热水及饮水供应系统资料

第五章 建筑内部热水及饮水供应系统资料

第五章
建筑内部热水及饮水供应系统
(2)热水供应方式 1)全日供应和定时供应 按热水供应的时间分为全日供应方式和定时供应方式。 全日供应方式: 是指热水供应管网在全天任何时刻都保持设计的循环 水量,热水配水管网全天任何时刻都可正常供水,并能保 证配水点的水温。 定时供应方式: 是指热水供应系统每天定时供水,其余时间系统停止运 行。此方式在供水前,利用循环水泵将管网中已冷却的水 强制循环到水加热器进行加热,达到使用温度才使用。
第五章
建筑内部热水及饮水供应系统
2)开式系统和闭式系统 根据热水管网的压力工况不同,可分为开式系统和 闭式系统两类。 开式热水供水方式: 在配水点关闭后系统仍与大气相通。此方式一般在 管网顶部设有开式热水箱或冷水箱和膨胀管,水箱的设 置高度决定系统的压力,而不受外网水压波动的影响, 供水安全可靠、用户水压稳定,但开式水箱易受外界污 染,且占用建筑面积和空间。此方式适用于用户要求水 压稳定又允许设高位水箱的热水系统。
第五章
建筑内部热水及饮水供应系统
异程式系统: 是指每一个热水循环环路各不相等,对应管段管径 也不相同,所有环路水头损失也不相同。 4)下行上给式和上行下给式 按热水管网水平干管的位置不同,分为下行上给式 供水方式和上行下给式供水方式。 水平干管设置在顶层向下供水的方式称上行下给式 供水方式水平干管设置在底层向上供水的方式称为下行 上给式供水方式。
第五章
建筑内部热水及饮水供应系统
热媒系统设施投资大,热源采用小型加热器热效率低 ,制备热水成本较高等缺点,一般只适用于热水用水量 小且分散的建筑,如如单元式住宅、饮食店、理发店、 门诊所、办公楼等热水分散的建筑物。 (2)集中热水供应系统 集中热水供应系统供水范围较大,采用锅炉或换热 器在锅炉房或热交换站中将水集中加热,通过热水管道 向一栋或几栋建筑输送热水。 集中热水供应系统热水输送距离较长,管道热损失 大,设备系统复杂,建设投资较高。但是由于该系统具 有加热设备集中、热效率高、管理方便等优点,适用于

热水及饮水供应系统

热水及饮水供应系统
对照设计要求和施工规范进行验收, 确保质量达标。
注意事项
确保验收过程公正、公开、公平, 遵守相关法律法规。
04
04
系统维护与保养
日常维护保养
1 2
定期检查
每天检查热水及饮水供应系统的运行状况,确保 设备正常运行。
清洁设备
定期清洁设备表面,保持设备整洁,防止污垢和 细菌滋生。
3
检查水质
定期检测热水及饮水的水质,确保水质符合卫生 标准。
热水及饮水供应系统
目录
• 系统概述 • 系统组成与工作原理 • 系统设计与安装 • 系统维护与保养 • 系统安全与环保 • 系统应用与发展趋势
01
系统概述
定义与功能
定义
热水及饮水供应系统是指用于提供热 水和饮用水的设备和设施的总称。
功能
满足人们日常热水和饮水的需求,提 供安全、卫生、可靠的水源。
分散供热
利用小型热水器或电加热器为单个用户提供 热水。
太阳能供热
利用太阳能集热器收集太阳能,通过热交换 器将热能传递给水。
储水设备
即热式热水器
直接将冷水加热至设定温度,无储水功能。
储水式热水器
储存一定量的热水,通过电加热器加热至设 定温度。
饮水机
储存饮用水的设备,通常配有加热和制冷功 能。
输送管道
常见故障及排除方法
水温异常
检查加热器是否正常工 作,如有问题及时更换。
水流不畅
检查管道是否有堵塞, 及时清理或更换管道。
设备漏水
检查设备密封圈是否老 化或损坏,及时更换密 封圈。
定期检查与维修
定期检查
01
每季度对热水及饮水供应系统进行全面检查,确保系统正常运

建筑热水供应系统

建筑热水供应系统

快速换热器 下降管
温包
冷水管
温度调节阀 疏水器 系统循环泵
附图 半即热式水加热器
附图 自动温度调节器
温包 自动调节器
蒸汽
直接式温度调节
温包
电触点温度计 自动调节器 蒸汽
间接式自动温度调节
附图 闭式膨胀水箱
冷水箱
无循环系统
膨胀排气管 加热器
半循环热水供应
循环水泵
膨胀排气管 加热器
补水箱 膨 胀 排 气 管
1)容积式水加热器 内部设有热媒导管,具有加热和贮存热水两种功
能。“层流加热”
分类: ① U盘管
进入
②导流型
U盘管:①具有较大的贮存、调节能力;
②出水温度稳定;
60℃ 45℃ 40℃ 38℃ 层流加热
③水头损失小;
④传热系数小,热交换效率低;
⑤占地面积大,容积利用率低。
适用:水温要求均匀、需要贮存调节用水量场所。
5)加热水箱和热水贮水箱 ①直接加热水箱: ——在水箱中安装蒸汽多孔管或蒸汽喷射器。 ②间接加热水箱: ——在水箱中安装排管或盘管。
适用:用水量大而均匀的定时热水供应系统。
热水贮水箱——专门调解热水量的容器。 适用:用水不均匀的热水供应系统中设置,以调节
水量,稳定出水温度。
二、加热器材
1. 自动温度调节装置
加热器
循环泵
下行上给立管循环
加热器
膨胀罐
循环泵
下行上给干管循环
4)半即热式水加热器
半即热水加热器
——带有超前控制,具有少量贮存容积的快速式水加 热器。(见附图)
▪ 特点:①有预测温控装置,出水温度稳定; ②传热系数大,换热速度快; ③体积小,占地面极小,水流停留时间短,能

建筑热水供应与饮用水供应

建筑热水供应与饮用水供应

5.2.1.2局部加热设备 1.燃气热水器 燃气热水器的热源有天然气、焦炉煤气、液化石油气和 混合煤气4种。依照燃气压力有低压(P<5kPa)、中压() 热水器之分。民用和公共建筑生活、洗涤用燃气热水设 备一般采用低压,工业企业生产所用燃气功热水器可采 用中压。按加热冷水的方式不同,燃气热水器有直流快 速式和容积式之分,图5.2.1和图5.2.2为两类热水器 的构造示意图。直流快速式燃气热水器的构造示意图。 直流快速式燃气热水器一般安装在用水点就地加热,可 随时点燃并可立即取得热水,供一个或几个配水点使用, 常用于厨房、浴室、医院手术室等到局部热水供应。容 积式燃气热水器具有一定的贮水容积,使用前应预先加 热,可供几个配水点或整个管网用水,可用于住宅、公 共建筑和工业企业的局部和集中热水供应。
图5.2.4 装配式太阳能加热器
图5.2.5
自然循环太阳能热水器
图5.2.6
直接加热机械循环太阳能热水器
图5.2.7
间接加热机械循环太阳能热水器
5.2.1.3集中热水供应系统的加热和贮热设备 1.热水锅炉
集中热水供应系统采用的热水锅炉主要有燃煤、燃油和燃气3种。 燃煤热水锅炉多数是为供暖系统制造的,中小型热水锅炉也可用 于热水系统。图5.2.8为快装卧式内燃锅炉的构造示意图,该种锅 炉具有热效率高、体积小和安装简单等优点。燃煤锅炉使用燃料价 格低,运行成本低,但存在因燃煤产生的烟尘和SO2对环境的污染问 题。目前许多城市为解决日益严重的城市空气污染问题,已开始限 制甚至禁止市区风燃煤锅炉的使用。 燃油(燃气)锅炉的构造示意见图5.2.9。该类锅炉通过燃烧 器向正在燃烧的炉膛内喷射雾状油(或通往煤气),燃烧迅速,且 比较完全,具有构造简单、体积小、热效率高、排污总量少的优点。 随着生活水平的提高,人们对环保要求也越来越严格,燃油(燃气) 锅炉的市场正急剧扩大,使用日益广泛。

建筑内部热水及饮水供应

建筑内部热水及饮水供应

第十一章建筑内部热水及饮水供应11-1 热水供应系统一、热水供应系统的分类局部热水供应系统:一般采用小型加热器在用水场所就地加热,供局部范围内一个或几个配水点使用。

一般适用于热水用量小且分散的建筑,如饮食店、理发店、门诊所、办公楼等。

集中热水供应系统:采用锅炉或换热器在锅炉房或热交换站中将水集中加热,通过热水管道向一栋或几栋建筑输送热水。

适用于热水用水量大,用水点多且较集中的建筑,如旅馆、医院、住宅、公共浴室等。

区域热水供应系统:一般以集中供热的热网做热源来加热冷水或直接从热网中取水,通过室外热水管网向城市街坊、住宅小区各建筑输送热水。

一般适用于要求热水供应的建筑甚至多且较集中的城镇住宅区和大型工业企业。

二、热水供应系统的组成以集中热水供应系统为例,热水供应系统一般由两个循环系统组成。

第一循环系统包括发热设备、加热设备及热媒管道,其功能是制备一定水温和水量的热水;第二循环系统包括建筑内部热水配水管网,回水管网及各种附件,其作用是将热水送至各用水点,并保证各配水点热水的温度。

1、热媒系统也称第一循环系统(热媒、水加热器和热媒管网)由锅炉生产的蒸汽通过热媒管网送到水加热器加热冷水而后变成冷凝水,靠余压回到凝结水池,冷凝水和新补充的软化水经冷凝水泵作用压送至锅炉重新加热为蒸汽,如此循环完成热传递过程。

2、热水供应系统也称第二循环系统(热水配水管网和回水管网)在水加热器中冷水被加热到一定温度经配水管网送至各热水配水点,而消耗的冷水由高位水箱或给水管网直接补给。

本系统中各立管、水平干管甚至支管处都设了回水管,其目的是在循环水泵的作用下使一定量的热水通过回水管流回加热器重新加热,以补充管网所散失的热量,从而保证了各配水点设计水温。

3、附件包括热媒和热水的控制附件、配水附件。

如温度自动调节器、疏水器、减压阀、安全阀、膨胀罐、补偿器、闸阀、水嘴等。

三、热水供水方式1、直接加热与间接加热直接加热主要是利用热水锅炉,把冷水直接加热到所需温度或是通过蒸汽锅炉将蒸汽直接通入冷水混合转换成热水。

第8讲(2):建筑饮水供应系统

第8讲(2):建筑饮水供应系统

每人每班
每人每日 每学生每日 每病床每日 每观众每场 每客人每日 每观众每日
1~2
1~2 1~2 2~3 0.2 2~3 0.2
1.5
1.5 2.0 1.5 1.0 1.5 1.0
•饮用水设计计算
设计最大时饮用水量:
qmax
m qE Kh T
制备开水所需的最大时耗热量:
QK (1.05 ~ 1.10)(t K t L ) qmax Cs
第8讲(2):建筑饮水供应系统(第5章)
• 分类:开水供应系统 冷饮水供应系统 饮用净水供应系统(管道直饮水系统) • • • • 饮用水分类:纯净水、矿泉水、优质水 饮水水质 《生活饮用用水水质标准》(GB 5749-2006) 《饮用天然矿泉水标准》(GB8537-1995)


《饮用净水水质标准》(CJ94-2005)

• 略
管道直饮水净水机房设计
在冬季需把冷饮水加热到35~40℃, 制备冷饮水所需的最大时耗热量如下:
QK (1.05 ~ 1.10)(t E t L ) qmax Cs
•饮水制备
图5-4 饮用温水制备流程
图5-5 饮用净水供应系统
1.原水调节水池 2.净水处理设备 3.供水设备 5.紫外线消毒设备 6.净水配水水 平干管 7.配水立管 8.进户支管 9.水表 10.净水配水龙头 11.回水管 12.循环泵 13.自动排气阀
饮水水温
开水(100℃)、冷饮水 (10~30℃ )、冷饮水(7~15℃ )
•饮水定额
表5-1 饮用水量定额、小时变化系数
建筑物名称 热车间 一般车间 工厂生活间 单位 每人每班 每人每班 每人每班 饮用水量定额(L) 3~5 2~4 1~2 时变化系数Kh 1.5 1.5 1.5
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