《供热工程》期末重点总结
供热工程知识点总结归纳

供热工程知识点总结归纳一、供热工程基础知识1. 供热系统概述供热系统是指利用燃烧、电能或其他能源将热能转化为热水或蒸汽,通过管道输送至各用户的集中供热系统。
供热系统包括锅炉系统、换热器系统、管道系统、热力站系统等。
2. 供热方式常见的供热方式有集中供热和分户供热两种,集中供热是指通过热力站将热能集中供应给多个用户,而分户供热是指在每个用户处设立独立的采暖装置,自行供热。
3. 供热水质量要求供热水的质量直接影响着系统的运行效率和使用寿命,因此对供热水的质量有严格的要求,包括水质检测、水质处理、水质监测等方面。
二、供热工程设备1. 锅炉锅炉是供热系统中的核心设备,其作用是将能源转化为热能,供给热水或蒸汽。
锅炉的种类有燃煤锅炉、燃气锅炉、电锅炉等。
2. 热力站热力站是供热系统中的重要设备,其作用是将锅炉产生的热能通过热力泵、换热器等设备输送至用户,同时对供热水进行循环加热。
3. 换热器换热器是供热系统中的重要设备,其作用是将热能从热源输送至用户处,同时将用户产生的冷凝水的热能回收到供热系统中。
4. 泵泵是供热系统中的重要设备,其作用是将供热水进行循环输送至用户处,同时对供热系统进行水力平衡控制。
5. 控制阀控制阀是供热系统中的重要设备,其作用是对供热水的流量、温度进行调节控制,以保证系统的安全稳定运行。
三、供热管道1. 管道材料供热管道选用的材料需要具备良好的耐高温、耐压力、耐腐蚀等特性,常见的管道材料包括碳钢、不锈钢、塑料、玻璃钢等。
2. 管道安装供热管道的安装需要符合相关的施工标准,包括管道的走向、支吊架的设置、管道的连接方式等。
3. 管道维护供热管道的维护包括防腐保温、漏水检修、管道清洗等工作,以确保管道的安全稳定运行。
四、供热系统监控与管理1. 监控系统供热系统需要安装相应的监控设备,包括温度传感器、压力传感器、流量计等,以实时监测系统运行情况。
2. 系统管理供热系统的管理包括日常运行管理、维护保养管理、安全监督管理等,以确保系统的正常运行和安全稳定。
《供热工程》期末重点总结教学提纲

《供热工程》期末重点总结1.热能工程:将自然界的能源直接或间接的转化为热能,以满足人们需要的科学技术。
2.供暖系统分为对流供暖和辐射供暖。
3.供热工程发展面临的主要问题:1)节能减排,创建和谐社会2)采用绿色能源3)加强供热系统的科学化管理。
第一章室内供暖系统的设计热负荷 1.供暖系统的热负荷:是指在某一室外温度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: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’。
它是设计供暖系统的最基本依据3.失热量:主要包括围护结构传热耗热量、冷风侵透耗热量和冷风渗透耗热量。
3、基本耗热量: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.围护结构的传热耗热量:是指室内温度高于室外温度时,通过围护结构向外传递的热量。
5.附加耗热量:是指围护结构的传热状况发生变化而对基本耗热量进行修正的耗热量。
包括风力附加、高度附加和朝向修正等耗热量。
6.室内计算温度tn:是指距地面2m以内人们活动地区的平均温度,对于一般民用建筑可以用其房间无冷暖热源影响的几何中心处的温度来代表。
许多国家所规定的冬季室内温度标准,大致在16~22摄氏度范围内。
7.供暖室外计算温度。
选定供暖室外计算温度的方法分为:一根据维护结构的热惰性原理,二是根据不保证天数的原则来确定。
8. 维护结构的热惰性原理:它规定供暖室外计算温度要按50年中最冷的八个季节里最冷的连续5天的日平均温度的平均值确定。
9.不保证天数的原则:认为允许有几天时间可以低于规定的供暖室外计算温度直亦即容许这几天室内温度可能稍低于室内计算温度tn值。
10.温差修正系数值:作用:计算与大气不直接接触的外围护结构基本耗热量,为统一计算公式。
采用该系数。
【最新】供热工程总结

【最新】供热工程总结
本次供热工程总结旨在对本工程实施过程中的细节、状况、发现问题及解决对策进行回顾,以期能够为相关部门提供宝贵经验和参考。
1、本次供热工程是在机械安装、电气安装完成后进行的,在检查现场条件及设备情况时,发现一些安装问题,通过正确使用常用资源,保证了设备正常工作。
2、利用深入分析、及时修改,完成了三个重要系统的配置,包括供热循环系统、主机系统和自动给水调节系统。
3、在空调、通风系统的调试过程中,检查出部分系统未经严格检验,在分析和修改细节后,确保能够正常工作,满足设备通用标准。
4、合理平衡室内温湿度,热水加热快速、均匀。
设计严格依照相关标准,确保系统处于安全的负责运行状态。
5、利用专业统计工具,对系统及各个部件的运行、能耗情况进行分析,确保系统能够稳定运行,同时可以有效地控制能耗。
6、在本次供热工程过程中,以手机及电脑平台,对设备进行远程监控应答,以确保各系统间连接情况,提高系统可靠性及安全性。
7、根据实际工程情况,及时调整计划,研究简化或优化方案,建立安全可靠的系统运行状态模组,减少工程的耗时、费用。
总的来说,本次供热工程中,我们力求把握安全、可靠、功能完善为主,充分运用有限资源,确保终端用户能够安全舒适地得到所需要的热量。
供热工程结课知识点

1.供热工程的研究对象和主要目标:以热水和蒸汽作为热媒的建筑物供暖系统和集中供热系统2.冬季供暖通风系统的热负荷,建筑物或房间得失热量:3.室内计算温度:距地面2m以内人们活动地区的平均空气温度4.室外计算温度:5.冷风渗透耗热量计算:缝隙法、换气次数法、百分数法6.冷风侵入耗热量计算:外门基本耗热量乘以百分数(一道门的附加值比两道门的小,是因为一道外门的基本负荷大。
)7.散热器的基本要求:8.散热器散热面积的计算9.最小传热阻:a.维护结构内表面温度值满足内表面不结露要求b.室内空气温度与维护及结构内表面温度的温差满足卫视要求10.经济传热阻:在一个规定年限内,使建筑物的建造费用和经营费用之和最小的维护结构传热阻11.选择散热器的基本要求:a.热工性能方面的要求(传热系数K);b.经济方面的要求(金属热强度q=K/G);c.安装、使用和生产工艺方面的要求;d.卫生和美观方面的要求;e.使用寿命的要求12.常见散热器的形式:铸铁散热器(翼型散热器、柱形散热器);钢制散热器(板型散热器、钢制柱形散热器)13.重力循环热水供暖系统的循环作用压力的大小,取决于水温(水的密度)在循环环路的变化状况。
循环作用的只有散热器中心之间这段高度的水柱密度差。
14.垂直失调:在供暖建筑物内,同一竖向的各层房间的室温不符合设计要求的温度,而出现上、下层冷热不均的现象。
【措施:采用不同管径使各层阻力达到平衡】15.水平失调: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16.垂直式系统的形式:上供下回式;下供下回;中供式;下供上回式;混合式17.分户采暖18.分户采暖与传统采暖系统的区别主要是户内散热器具有可调性19.膨胀水箱的作用:a.贮存热水供暖系统加热的膨胀水量b.重力循环上供下回式系统中起着排气的作用c.恒定供暖系统压力d.补水20.膨胀水箱容积:21.分水器:将低温热水平稳的分开并导入每一路的地面辐射供暖所铺设的盘管内集水器:将散热后的每一路内的低温水汇集到一起22.为什么热水在室内供暖系统管路内的流动状态,几乎都是处在过渡区内:23.基尔霍夫流量定律:对于供暖系统,流入节点与流出节点的代数和为零基尔霍夫压降定律:对于供暖系统中的任一个回路,个管段的压降代数和为零24.与热水作为供热暖系统的热媒相对比,蒸汽哪些特点:a.相态发生了变化b.状态参数变化很大c.热媒温度高(节省散热设备面积,但散热器表面温度高,易烧烤积在散热器上的有机灰尘,产生异味,卫生条件差)d.比热容大(蒸汽管道中可采用高流速,减轻前后加热滞后的现象)e.比热容大,密度小,不会像热水供暖那样,产生很大水静压力25.按供汽压力大小,将蒸汽供暖分为三类:高压蒸汽供暖(供汽的表压力高于70kPa)、低压蒸汽供暖(供汽的表压力等于或低于70kPa)、真空蒸汽供暖(系统中的压力低于大气压) 26.干式凝水管:湿式凝水管:27.散热器入口阀门前的蒸汽剩余压力通常为1500~2000Pa:a.保证蒸汽流入散热器所需的压力损失b.靠蒸汽压力将散热器中的空气驱入凝水管28.水塞:落在管底的沿途凝水被高速蒸汽流掀起形成“水塞”水击:蒸汽供暖系统中,沿管壁凝结的沿途凝水可能被高速蒸汽裹带,形成随蒸汽流动的高速水滴;水塞随着蒸汽一起高速向下,在遭到阀门、拐弯或向上的管段等使流动方向改变时,水滴或水塞在高速下与管件或管子撞击,产生“水击”,出现噪声、振动或局部高压,严重时破坏管件接口的严密性和管路支架29.余压回水:靠疏水器后的余压输送凝水的方式30.疏水器:a.自动阻止蒸汽逸漏b.迅速排出用热设备及管道内的凝水c.排除系统中积留的空气和其他不凝性气体31.疏水器的选择计算:32.减压阀:通过调节阀孔大小,对蒸汽进行节流而达到减压的目的,并能自动地将阀后压力维持在一定的范围内。
供热工程复习重点

一、填空题(每空1分,共40分):1、供热系统包括热源、供热热网和热用户三个基本组成部分。
2、维护结构的表面换热过程是对流和辐射的综合过程。
3、在机械循环上供下回式水平敷设的供水干管应设沿水流方向上升的坡度,在供水干管末端的最高点处设集气罐来进行集中排气。
4、机械循环热水供暖系统与自然循环热水循环系统的主要区别是:一循环动力不同、二膨胀水箱的作用和连接点不同、三、排气方式不同。
5、疏水器的作用是阻汽`排水。
6、暖风机是由通风机、电动机和空气加热器组成。
7、一般情况下,室内热水采暖系统的流动状态几乎都是处于紊流过渡区区,室外热水的流动状态大多处于紊流粗糙区区。
8、在蒸汽采暖系统中,蒸汽流动的动力来自于自身压力,采用的调节方式为间歇调节,工作时有噪声,易产生水击现象。
9、集中供热系统各热用户用热系统的热负荷,按其性质可分为为季节性热负荷和常年性热负荷两大类。
10、热水热网系统常采用的定压方式有高位水箱定压、补给水泵定压和气体定压。
11、常用的阀门有截止阀、闸阀、蝶阀、止回阀、手动调节阀、电磁阀。
12、供热管道的保温层是由保温层和保护层两部分组成;常用的保护层有金属保温层、包扎式混合保温层和涂抹式保护层。
13、疏水器根据作用原理不同可分为机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力式疏水器。
14、机械循环热水采暖系统的平均比摩阻为 60-120pa/m 。
二、名词解释(每题2分,共20分)1、采暖:使室内获得热量并保持一定的室内温度,已达到适宜的生活条件或工作条件的技术。
2、散热器的金属热强度:散热器内热媒平均温度与室内空气温度相差为1OC时,每公斤质量散热器单位时间内所散出的热量。
3、当量长度法:将管段的局部损失折合为管段的沿程损失来计算。
4、管段的阻力数:当管段通过单位流量时的压力损失值。
5、水力稳定性:指网路中各个热用户在其他热用户流量改变时保持本身流量不变的能力。
6、水压曲线:在热水管路中,将管路各节点的测压管水头高度顺次连接起来的曲线,称为热水管路的水压曲线。
《供热工程》期末重点总结

《供热工程》期末重点总结第一篇:《供热工程》期末重点总结1.热能工程:将自然界的能源直接或间接的转化为热能,以满足人们需要的科学技术。
2.供暖系统分为对流供暖和辐射供暖。
3.供热工程发展面临的主要问题:1)节能减排,创建和谐社会2)采用绿色能源3)加强供热系统的科学化管理。
第一章室内供暖系统的设计热负荷1.供暖系统的热负荷:是指在某一室外温度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: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’。
它是设计供暖系统的最基本依据3.失热量:主要包括围护结构传热耗热量、冷风侵透耗热量和冷风渗透耗热量。
3、基本耗热量: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.围护结构的传热耗热量:是指室内温度高于室外温度时,通过围护结构向外传递的热量。
5.附加耗热量:是指围护结构的传热状况发生变化而对基本耗热量进行修正的耗热量。
包括风力附加、高度附加和朝向修正等耗热量。
6.室内计算温度tn:是指距地面2m以内人们活动地区的平均温度,对于一般民用建筑可以用其房间无冷暖热源影响的几何中心处的温度来代表。
许多国家所规定的冬季室内温度标准,大致在16~22摄氏度范围内。
7.供暖室外计算温度。
选定供暖室外计算温度的方法分为:一根据维护结构的热惰性原理,二是根据不保证天数的原则来确定。
8.维护结构的热惰性原理:它规定供暖室外计算温度要按50年中最冷的八个季节里最冷的连续5天的日平均温度的平均值确定。
9.不保证天数的原则:认为允许有几天时间可以低于规定的供暖室外计算温度直亦即容许这几天室内温度可能稍低于室内计算温度tn 值。
10.温差修正系数值:作用:计算与大气不直接接触的外围护结构基本耗热量,为统一计算公式。
供热工程总结.doc

供热工程总结填空题1集中供热的热负荷一般包括采暖,通风,空气调节,生活用热,生产工艺。
2补偿器:自然补偿器,方形,波纹型,套筒,球形。
3计算冷风渗透耗热量的方法:缝隙法,换气次数法,百分数法。
4实际工程设计中可采用当量局部阻力法,当量长度法。
5蒸汽供热系统分类按供气压力的大小,蒸汽供暖可分为:高压蒸汽供暖,低压蒸汽供暖,真空蒸汽供暖。
6维护结构的附加耗热量:朝向,风力,高度。
7地点不同,供热调节可分为:集中调节,局部调节,个体调节。
8热负荷的计算常用方法:体积热指标法,面积热指标法。
9热水工作系统的工作特点:热水用量具有昼夜的周期性。
10绘制水压图的理论基础:伯努利能量方程。
11静水压线表示供热系统在停止运行时的压力分布。
12测压管水头线包括:动水压线,静水压线。
13根据热媒流动的形式供热系统分为:闭式、半闭式、开式14热力站的类型:1用户热力站2集中热力站3工业热力站4中级泵站15供热管道补偿器:自然补偿器、套管式、波纹式、方形、球形。
16供热热源方式:热电厂供热方式、区域锅炉房、换热站。
17锅炉的附件:水力表、压力表、安全阀。
18热用户调节难以控制的原因是:大流量、小温差。
19供热系统分为蒸汽供热和热水供热耗热量可分别按什么方法计算?1采暖年耗热量,2采暖期通风耗热量,3空调年耗热量,4热水供应全年耗热量,5生产工艺耗热量。
2供热管网可分为几种?各有什么特点?分为枝状管网和环状管网。
枝状管网节约投资,但水力平衡较难,运行费用较环状管网较高。
环状管网投资高,但系统较易水力平衡,运行安全可靠,费用低。
另外还可分为单热源热网和多热源热网。
3水利计算包括哪些内容?1确定管道直径,2计算管段的压力损失,3确定供热管道的流量。
4在进行热网水利计算前,应有什么资料?热网的平面布置图,热用户的热负荷,热源的位置,热媒的计算温度。
5水击现象:在蒸汽供暖系统中,沿管壁凝结的沿途凝结水可能被高速的蒸汽流裹带,形成随蒸汽流动的高速水滴;落在管底的沿途凝水可能被高速蒸汽重新掀起,形成水塞,并随蒸汽一起高速流动,在遭到阀门.拐弯或向上的管段等使流动方向改变时,水滴或水塞在高速下与管件或管子撞击,就产生水击,出现噪声.振动或局部高压,严重时能破坏关键接口的严密性和管路支架。
供热工程知识点总结免费

供热工程知识点总结免费一、供热系统概述供热系统是为了解决建筑物内部空间和热水的供热问题。
它包括采暖热源、输热介质、传热设备和热网络等组成部分。
常用的供热系统有燃煤锅炉、燃气锅炉、地热能和太阳能等。
二、供热源1. 燃煤锅炉:是通过燃烧煤炭产生热能,利用热能加热水或空气,然后传输到建筑物内部空间,用于供暖。
2. 燃气锅炉:利用燃气进行燃烧,产生热能,然后通过管道传输到建筑物内部,实现供暖和热水供应。
3. 地热能:通过地下热源采集热能,利用热泵将热能传递到建筑物内部,实现供暖和热水供应。
4. 太阳能:利用太阳能进行热能采集,通过集热器和储热设备将热能传递到建筑物内部,实现供暖和热水供应。
三、输热介质输热介质是供热系统中用于传递热能的介质,常见的输热介质包括热水、蒸汽和热油等。
其中热水是最常用的输热介质,它具有热容量大、传热效率高、操作温度范围广等优点。
四、传热设备1. 锅炉:是供热系统中重要的传热设备,用于将燃料燃烧产生的热能传递给输热介质,产生蒸汽或热水,然后通过管道输送到建筑物内部。
2. 热交换器:用于将热能从燃料燃烧产生的烟气中提取出来,传递给输热介质,实现烟气余热回收,提高利用效率。
3. 热泵:利用压缩机的工作原理,将低温热能转化为高温热能,用于供暖和热水供应。
4. 锅炉辅助设备:包括给水设备、空气预热器、除氧器等设备,用于提高锅炉的工作效率和安全性。
五、热网络热网络是供热系统中用于传输热能的管道系统,包括主管道、支管道和室内配管等组成部分,用于将热能从供热源传输到建筑物内部各个空间。
六、供热系统的设计与运行1. 设计原则:供热系统的设计应考虑建筑物的热负荷、供热源选择、输热介质选用、传热设备布置、热网络规划等方面。
2. 运行管理:供热系统的运行管理应定期检查设备运行状态、热损失情况、节能措施、安全排查等,确保供热系统正常运行。
七、供热系统的维护与保养1. 设备保养:供热系统的设备应定期维护保养,包括清洗、润滑、更换易损件等,延长设备寿命,减少故障发生。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1.热能工程:将自然界的能源直接或间接的转化为热能,以满足人们需要的科学技术。
2.供暖系统分为对流供暖和辐射供暖。
3.供热工程发展面临的主要问题:1)节能减排,创建和谐社会2)采用绿色能源3)加强供热系统的科学化管理。
第一章室内供暖系统的设计热负荷 1.供暖系统的热负荷:是指在某一室外温度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: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’。
它是设计供暖系统的最基本依据3.失热量:主要包括围护结构传热耗热量、冷风侵透耗热量和冷风渗透耗热量。
3、基本耗热量: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.围护结构的传热耗热量:是指室内温度高于室外温度时,通过围护结构向外传递的热量。
5.附加耗热量:是指围护结构的传热状况发生变化而对基本耗热量进行修正的耗热量。
包括风力附加、高度附加和朝向修正等耗热量。
6.室内计算温度tn:是指距地面2m以内人们活动地区的平均温度,对于一般民用建筑可以用其房间无冷暖热源影响的几何中心处的温度来代表。
许多国家所规定的冬季室内温度标准,大致在16~22摄氏度范围内。
7.供暖室外计算温度。
选定供暖室外计算温度的方法分为:一根据维护结构的热惰性原理,二是根据不保证天数的原则来确定。
8. 维护结构的热惰性原理:它规定供暖室外计算温度要按50年中最冷的八个季节里最冷的连续5天的日平均温度的平均值确定。
9.不保证天数的原则:认为允许有几天时间可以低于规定的供暖室外计算温度直亦即容许这几天室内温度可能稍低于室内计算温度tn值。
10.温差修正系数值:作用:计算与大气不直接接触的外围护结构基本耗热量,为统一计算公式。
采用该系数。
其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状况,不供暖房间或空间的空气温度更接近于室外温度,则a值更接近于1.如两个相邻房间的温差大于或等于5摄氏度时,应计算通过隔墙或楼板的传热量。
11.由两种以上材料组成的、两向非匀质围护结构的传热系数K值。
传统的实心砖墙的传热系数K值较高。
12.计算冷风渗透耗热量常用的方法有:缝隙法、换气次数法和百分数法冷风渗透耗热量的影响因素:房屋高度不高时,主要是风压的作用;对于高层建筑,主要是风压和热压的作用。
13.根据散热设备表面温度不同,辐射供暖分为:1)低温辐射供暖(小于等于60C)2)中温辐射供暖(80~200)3)高温辐射供暖(大于等于200C)。
14.与对流供暖相比,地板辐射供暖的好处:1)舒适度高,节能。
2)节约建筑面积,无散热器片与外露的管道。
15.经济传热阻:在一个规定年限内,使建筑物的建造费用和经营费用之和最小的围护结构传热阻,称为围护结构的经济传热阻。
16.热压:建筑物的内外温度不同,由于空气的密度差而引起空气流动的压力称为热压。
17.高层建筑由于建筑物高度增加,热压不能忽视,冷风士透露量受到风压和热压的综合作用。
18.节能建筑的相关节能指标:1)建筑的耗热指标与采暖设计热负荷2)采暖的耗煤量指标。
建筑的耗热指标:指在采暖期室外平均温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的,需由室内采暖设备供给的热量。
采暖设计热负荷指标:指在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉或其他供热设备供给的热量。
采暖的耗煤量指标:指在采暖期室外平均温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在一个采暖期消耗的标准煤量。
19.减少供暖热负荷的方法:1)最大限度的减少失热2)最大限度地争取得热。
20.建筑节能设计的步鄹主要是;校核建筑物体形系数、窗墙面积比是否符合节能标准要求。
1)体形系数是指建筑物与室外大气接触的外表面积E与其所包围的体积V0的比值。
2)窗墙面积比:是窗户洞口面积与房间立面单元面积的比值。
21.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。
第二章室内供暖系统的末端装置1.散热器:是最常见的室内供暖系统末端装置,其功能是将供暖系统的热媒所携带的热量,通过散热器壁面传给房间。
2.钢制散热器与铸铁散热器相比具有的特点:①金属耗量少②耐压强度高③外形美观整洁、占地小、便于布置④除钢制柱型散热器外,钢制散热器的水容量较少,热稳定性差些⑤钢制散热器的最主要缺点是容易被腐蚀,使用寿命比铸铁散热器短3.选择散热器的基本要求:1)热工性能方面的要求:散热器的传热系数K值越高,说明其散热性越好(增大散热器传热系数的方法:1增大外壁散热面积,在外壁上加肋片2提高散热器周围空气流动速度和增加散热器向外辐射强度)2)经济方面的要求:(金属热强度:是指散热器内热媒平均温度与室内空气温度差1C时,每千克质量散热器单位时间所散出的热量。
)3)安装、使用和生产工艺方面的要求4)卫生和美观方面的要求5)使用寿命的要求。
4.散热器的选用:①散热器的工作压力,当以热水为热媒时,不得超过制造厂规定的压力值;②在民用建筑中,宜采用外形美观,易于清扫的散热器③在放散粉尘或防尘要求较高的生产厂房,应采用易于清扫的散热器④在具有腐蚀性气体的生产厂房或相对湿度较大的房间,宜采用耐腐蚀性的散热器⑤采用钢制散热器时,应采用闭式系统,并满足产品对水质的要求,在非采暖季节采暖系统应充水保养;蒸汽采暖系统不得采用钢制柱型、板型和扁管等散热器⑥采用铝制散热器时,应选用内防腐型铝制散热器,并满足产品对水质的要求⑦安装热量表换热恒温阀的热水采暖系统不宜采用水流通道内含有粘砂的铸铁等散热器。
5.tpj为散热器进出口水温的算术平均值。
对双管热水供暖系统,散热器的进、出口温度分别按系统的设计供、回水温度计算;对单管热水供热供暖系统,所以每组散热器的进、出口水温必须逐一分别计算。
6.几个修正系数:散热器组装片数修正系数β1值散热器连接形式修正系数β2值散热器安装形式修正β3值考虑到整个散热量的修正β4 7.地面式辐射采暖的常用形式:1)低温热水地面辐射采暖:(加热盘管在耗热量较大的房间按最小间距100mm。
耗热量较小的,按最大间距300mm。
加热盘管敷设方式原则:一尽可能使室内的温度场分布均匀,二简单便于施工。
常用的布设方式有回折型和平行型)2)低温发热电缆地板辐射3)低温电热膜辐射采暖8.散热器的布置:1)散热器一般应安装在外墙的窗台下2)为防止冻裂散热器,两道外门之间,不准设置散热器3)散热器一般应明装,布置简单。
4)在垂直单管或双管热水系统中,同一房间的两组散热器可以串联连接。
5)在楼梯间布置散热器时,考虑楼梯间热流上升的特点,应尽量布置在底层或按一定比例分布在下部各层。
6)铸铁散热器的组装片,不易超过下列数值:粗柱形——20片、西柱形(四柱)——25片、长翼型——7片9.暖风机:是由通风机、电动机和空气加热器组合而成的联合机组。
分为轴流式和离心式,常称为小型暖风机和大型暖风机。
常见的小型暖风机布置方案有:直吹、斜吹和顺吹。
第三章室内热水供暖系统 1.室内供暖系统末端装置使用的热媒主要有:热水、蒸气和热风。
2.室内热水供暖系统的分类①按热媒温度的不同,分为低温水供暖系统和高温水供暖系统②按系统循环动力的不同,分为重力(自然)循环系统和机械循环系统③按系统管道敷设方式的不同,分为垂直式和水平式④按散热器供、回水方式的不同,分为单管系统和双管系统3.系统垂直失调:在供暖建筑物内,同一竖向的各层房间的室温不符合设计要求的温度,而出现上下层冷热不均的现象,通常称作系统垂直失调4.重力循环系统上供下回式管道布置的特点:系统的供水干管必须有向膨胀水箱方向上升的流向。
在重力循环系统中,水的流速较低,水平干管中流速小于0.2m/s;而在干管中空气泡的浮升速度为0.1~0.2m/s,而在立管中约为0.25m/s。
5.机械循环下供下回式双管系统的特点: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开始供暖,给冬季施工带来方便3)排除系统中的空气较困难。
6.机械循环下供下回式系统排除空气的两种方式:1)通过顶层散热器的冷风阀手动分散排气2)通过专设的空气管手动或自动集中排气。
7.系统的水平失调: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,称为系统的水平失调。
8.水平系统与垂直系统相比,具有如下特点:1)系统的总价一般要比垂直式系统低2)管路简单,无穿过各层楼板的立管,施工简单。
3)有可能利用最高层的辅助空间,架设膨胀水箱,不必在顶棚上专设安装膨胀水箱的房间。
9.同程式系统的特点:通过各个立管的循环环路的总长度都相等。
10.室内分户系统由三部分组成: 1)满足热用户用热需求的户内水平采暖系统{户内系统}2)向各个用户输送热媒的单元立管采暖系统,即用户的公共立管,可设于楼梯间或专用的采暖管井内{ 单元立管系统}3)向各个单元公共立管输送热媒的水平采暖系统{水平干管系统}。
11.户内水平水平采暖管道连接形式:水平单管串联式、水平单管跨越式、水平双管同程式、水平双管异程式和水平网程式。
因为在实际应用时由于同程式立管无法克服重力循环压力的影响,因此单元立管采暖系统应采用异程式立管。
12.分户采暖内系统包括:水平管道、散热装置、温控调节装置、系统的入户装置13.建筑热力入户装置的位置:1)新建住宅建筑应设置在住宅内部:⑴无地下室的住宅宜设置在采暖管道竖井下部,首间楼递间下部设热力小室或热力箱。
⑵有地下室的住宅建筑,热力入口应设置在地下室专用的房间。
2)对于既有建筑的新建与改造采暖工程,热力入口可参照新建住宅设置,若无位置,可设于单元雨篷上或建筑外,但要做好防雨、防冻与防盗的措施。
14.膨胀水箱的作用:用来储存热水供暖系统加热的膨胀水量。
在重力循环上供下回式系统中,还起着排气作用。
其另一个作用是恒定供暖系统的压力。
15.膨胀水箱上连有膨胀管、溢流管、信号管、排水管、循环管等管路。
当系统冲水水位超过溢流管口时,通过溢流管将水自动溢流排出。
信号管用来检查膨胀水箱是否存水,一般应引到管理人员容易观察到的地方。
排水管用来清洗水箱时放空存水和污垢。
16.在膨胀管、循环管、溢流管上严禁安装阀门,以防止系统超压,水箱水结或水从水箱溢出。
17.热水供暖系统排除空气的设备有:集气罐、自动排气阀、冷风阀。
第四章室内热水供暖系统的水力计算 1.局部阻力法的基本原理:将管段的沿程损失转变为局部损失来计算。
ζd =λl/d2.当量长度法的基本原理:是将管段的局部损失折合为管段的沿程损失来计算ld = ∑ζd/λ 3.在串联管路中,管路的总阻力数为各串联管路阻力数之和。