热水及饮水供应系统课件

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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

建筑设备第四章(热水供应)PPT课件

建筑设备第四章(热水供应)PPT课件

Qr
Kh
mqr T
Q rC bT r T LQ r 3600
47 13.11.2020
第四章 热水供应
4.3 热水供应系统计算
三.设计小时耗热量
定时供应热水的住宅、旅馆、医院及工业企业生活间、 公共浴室、宿舍(III、IV类)、剧院化妆间、体育馆(场) 运动员休息室等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗热 量应按下式计算:
适用:用户要求水压稳定且允许设置高位水箱的 热水系统。 。
27 13.11.2020
第四章 热水供应
4.1热水供应系统概述
开式系统 优点:
管网与大气相通,系统内的水压主要取决于水 箱的设置高度,不受室外给水管网水压波动的影 响,系统运行稳定、安全可靠。 缺点:
高位水箱占用使用空间,开式水箱水质易受外 界污染。因此,该系统适用于要求水压稳定,且 允许设高位水箱的热水用户。
一.热水用水量
生产用热水定额按工艺要求确定。 生活用热水定额与建筑物性质、卫生设备完善 程度、当地气候条件、热水供应时间、生活习惯 及水温有关。集中供应热水时,可根据用水单位 数按表4-1确定,也可根据卫生器具一次或一小 时热水用量及使用水温按表4-2确定。
42 13.11.2020
第四章 热水供应
10 13.11.2020
11 13.11.2020
第四章 热水供应
4.1热水供应系统概述
3.区域热水供应系统 优点:
供水规模较大,热能利用效率高,设备集中,热 水成本低,使用方便,对环境污染小; 缺点:
设备系统较复杂,管网较长,一次性投资较大。 有条件时应优先选用这种系统。
12 13.11.2020
4)半即热式水加热器
半即热水加热器

“建筑设备课件-热水供应系统”

“建筑设备课件-热水供应系统”
建筑设备课件——热水供 应系统
这个课件介绍了热水供应系统的各个方面,包括系统概述、需求计算、系统 分类、管道材料和规格、储存设施、设计参数等内容。
热水供应系统概述
了解热水供应系统的基本原理和作用,包括热水的产生、传输和使用过程。
Hale Waihona Puke 热水需求的计算学习如何准确计算建筑物中的热水需求,以确定合适的供应系统容量。
热水供应系统分类
了解不同类型的热水供应系统,包括中央供热系统和分户式供热系统。
中央热水供应系统
探索中央热水供应系统的工作原理和组成部分,以及它在大型建筑物中的应 用。
分户式热水供应系统
介绍分户式热水供应系统的特点、优势和适用范围,以及它在住宅和小型建筑物中的应用。
热水管道的材料和规格
讲解热水管道常用的材料和规格,以及如何选择适当的管道来确保系统的安全和效率。
热水储存设施
了解热水储存设施的不同类型和工作原理,以及如何选择适合建筑物需求的储存设备。

热水及饮水供应系统课件

热水及饮水供应系统课件
Q = QrCB (tr - tl ) 3.6
Q-设计小时的耗热量(W〕 Qr-设计小时热水量,L/h;
CB-水的比热(kJ/kg ℃),热水供应系统中可取4·19 (kJ/kg ℃)
tl-冷水温度℃ tr-热水温度℃
(三)热媒耗量的计算
1.蒸汽直接与被加热水混合时,热媒耗量计算公式为:
Gm
(1.1
Vr
0.75Q CB (t r tl )
Vr
0.5Q CB (t r tl )
Vr-贮水罐的容积(L〕。
CB-水的比热(kj/kg ℃),热水供应系统中可取4·19
(kj/kg ℃)
tl-冷水温度℃ tr-热水温度℃
(2)理论计算方法
某建筑物的日耗热量曲线
日耗热量曲线
供热量累积曲线
右图曲线斜率为其该时刻的小时耗热量
二、发热和加热设备
1、发热设备
热水供应系统的的发热设备常指锅炉、工厂废热利 用设备、太阳能集热器等。
各种锅炉
热水供应锅炉的种类
按燃料分类:燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉 按热媒分类:蒸汽锅炉和热水锅炉 按外形分类:有立式和卧式 按构造分类:
立式锅炉:横水管、横火管、直水管、弯水管 卧式锅炉:外燃回水管、内燃回水管、快装卧式内燃 快装卧式内燃(KGZ)锅炉总效率较高,体积小和安装简单 燃油、燃气锅炉自动化程度高,不需储煤和炉渣,油价高
Hx-自然循环作用水头(Pa〕 h-锅炉中心与热水罐中心或水加热器排 管中心的标高差(m); r1-热水罐或水加热器回水管中的平均重 度N/m3 r2-锅炉出口水的平均重度N/m3
循环条件:
2.热媒为高压蒸汽时
(二)热水配水管网和循环管网的计算
1. 热水配水管网的计算

建筑设备工程课件 第四章热水及饮用水供应

建筑设备工程课件 第四章热水及饮用水供应

4.1 室内热水供应系统
区域性热水供应系统
适用范围:建筑群、大型企业、住宅区 热源:城市热网、区域锅炉房 特点:热水量大、热效率最高、系统复杂、 投资很大
4 热水及饮用水供应
4.1 室内热水供应系统
4.1.3 室内热水供应方式
按管网有无循环管道的分类方式:
全循环
半循环
无循环
4 热水及饮用水供应
(a) 全循环;(b) 立管循环
4 热水及饮用水供应
4 热水及饮用水供应
4.1 室内热水供应系统
4.1.1 热水水质和用水量标准 加热 储存 输配
4 热水及饮用水供应
室 内 热 水 供 应
4.1 室内热水供应系统
4.1.2 室内热水供应系统 加热设备
热 水 供 应 系 统 的 组 成
4 热水及饮用水供应
热媒管网 热水储存水箱
热水输配水管网与循环管网
4 热水及饮用水供应
4.1 室内热水供应系统
同程式全循环
4 热水及饮用水供应
异程式自然循环
(c) 干管循环
4 热水及饮用水供应
(d) 无循环
4 热水及饮用水供应
4.2 加热设备及器材、附件
4.2.1 加热冷水的热源
4 热水及饮用水供应
4.2 加热设备及器材、附件
4.2.2 加热冷水的方式
加 热 冷 水 的 方 式
其他设备和附件
4.1 室内热水供应系统
4 热水及饮用水供应
4.1 室内热水供应系统
热 水 供 水 系 统
局部热水供水系统 集中热水供水系统 区域热水供水系统
4 热水及饮用水供应
4.1 室内热水供应系统
局部热水供应系统 适用范围:用水量较少、用水点少或分散的建 筑,如住宅、食堂、旧建筑等。 热源:燃气,电,太阳能,蒸汽
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~
1.2)
i
Q Qhr
Gm-热媒蒸汽耗量(kg/h) Q -设计小时耗热量(KJ/h) i -蒸汽热容(KJ/h) ,按压力查表得出 Qhx-蒸汽与冷水混合后热水的含热量(KJ/kg) 1·1~1·2-热水供应热损失
2.蒸汽通过传热面间接加热冷水时
Gmh
Q (1.1 ~ 1.2)
rh
Gmh- 蒸汽通过传热面加热冷水 时的热媒耗量(kg/h) rh- 蒸汽的汽化热(KJ/kg) 1·1~1·2-热水供应热损失 Q -设计小时耗热量(KJ/h)
Q = QrCB (tr - tl ) 3.6
Q-设计小时的耗热量(W〕 Qr-设计小时热水量,L/h;
CB-水的比热(kJ/kg ℃),热水供应系统中可取4·19 (kJ/kg ℃)
tl-冷水温度℃ tr-热水温度℃
(三)热媒耗量的计算
1.蒸汽直接与被加热水混合时,热媒耗量计算公式为:
Gm
(1.1
2. 自然循环管网的计算 (1)初步确定回水管的管径 (2)计算管段的终点水温 采用面积温降法
(3)配水管网的各管段的热损失计算
qs
= DLK (1- )(tc
- tZ 2
-tj)
qs—配水管网中任一计算管段的热损失,kJ/h K— η—绝热系数; tC、tZ—计算管段的始、终点水温,℃ D—管子外径,m L—计算管段长度,m; tj—计算管段周围空气温度,℃;
利用软体热媒管在热交换器中的扰动改变水的流态 (层流-紊流〕提高热交换率。
(2)快速水加热器 汽——水式 水——水式
快速水加热器比容积式水加热器 热效率高,但不能贮存热水。
还可分为多管式和单管式
(3)加热水箱
4.半容积式水加热器 半容积式水加热器是带有适量贮存与调节容积的内藏
式容积式水加热器,由贮热水罐内藏式快速换热器和内循 环泵3个主要部分组成。
2.加热设备的热交换面积计算
Fp
(1.1
Q ~ 1.2)
Kt j
式中 Fp—换热器中的换热排管或盘管的传热面积,m2 Q—设计小时耗热量计算,kJ/h ε—由于结垢影响传热效率的修正系数, 1.1~1.2—热水供应系统的热损失系数 K—传热系数 ,kJ/(m2·h·℃); Δtj—热媒和被加热水的计算温差,℃;(见教材)
(4)计算配水管网总的热损失
QS=∑qs 各个管段热损失之和 (5)计算总循环流量

qx
= (tc
Qs
- tz)CB
式中 ∑qx—计算管段的总循环流量,kg/h CB—热水比热,取CB=4.19kJ/kg·℃; QS—
(6)计算各管段的循环流量
• 减压阀的选择方法,热媒为蒸汽一般按下式计算, 求得减压阀的工作孔口截面后,由产品样本确定其型号
f G0 0.6 q0
f -减压阀工作孔口的截面积(cm2) G0 -蒸汽流量(kg/h) q0 -通过每cm2孔口截面的理论流量(蒸汽)(kg/h)
4、自动排气阀
为排除上行 下给式干管中热 水散发出来的气 体,保证管道系 统内热水畅通。
Vr
0.75Q CB (t r tl )
Vr
0.5Q CB (t r tl )
Vr-贮水罐的容积(L〕。
CB-水的比热(kj/kg ℃),热水供应系统中可取4·19
(kj/kg ℃)
tl-冷水温度℃ tr-热水温度℃
(2)理论计算方法
某建筑物的日耗热量曲线
日耗热量曲线
供热量累积曲线
右图曲线斜率为其该时刻的小时耗热量
Hx-自然循环作用水头(Pa〕 h-锅炉中心与热水罐中心或水加热器排 管中心的标高差(m); r1-热水罐或水加热器回水管中的平均重 度N/m3 r2-锅炉出口水的平均重度N/m3
循环条件:
2.热媒为高压蒸汽时
(二)热水配水管网和循环管网的计算
1. 热水配水管网的计算
配水管网计算的方法与给水管网相同,但因为热水的重度小 于冷水的重度热水管网容易结垢等因素,管道水头损失的计 算应使用热水管道的水力计算表格。
二、发热和加热设备
1、发热设备
热水供应系统的的发热设备常指锅炉、工厂废热利 用设备、太阳能集热器等。
各种锅炉
ห้องสมุดไป่ตู้
热水供应锅炉的种类
按燃料分类:燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉 按热媒分类:蒸汽锅炉和热水锅炉 按外形分类:有立式和卧式 按构造分类:
立式锅炉:横水管、横火管、直水管、弯水管 卧式锅炉:外燃回水管、内燃回水管、快装卧式内燃 快装卧式内燃(KGZ)锅炉总效率较高,体积小和安装简单 燃油、燃气锅炉自动化程度高,不需储煤和炉渣,油价高
3.快速加热器的水流阻力计算 容积式加热器水流阻力忽略不计
2、锅炉的选择
在实际设计工作中,选择锅炉的方法,一般是按热水系 统的设计小时热量乘以热损失系数,作为锅炉应该保证供给 的小时供热量,然后从锅炉样本中选出锅炉型号。
Qg=(1.1~1.2)Q
Qg-锅炉小时供热量(KJ/h) Q-设计小时耗热量(KJ/h) 1.1~1.2-热水供应系统的热损失系数
CB-水的比热(kj/kg ℃),热水供应系统中可取4·19 (kj/kg ℃)
Q -设计小时耗热量(KJ/h)
二、热水贮存设备、加热设备和锅炉的选择
1、热水箱、热水罐、加热水箱和容积式水加热器容积计算方法
(1)经验计算法
对于住宅、集体宿舍、旅馆、医院、和公共浴池、可按不 小于45分钟设计小时耗热量,对于企业浴室和和集团浴室可取30 分钟设计小时耗热量计算,计算经验公式分别为:
(二)间接加热方式
热媒通过传热面加热冷 水。
常用设备: (1)容积式水加热器 (2)快速水加热器 (3)加热水箱 (4)半容积式水加热器 (5)半即热式水加热器
容积式热交换器
容积式水加热器间接加热方式。热媒可使用蒸汽和高温热水。容积式 水加热器有卧式和立式两种类型。容积式水加热器适用于供水温度要求均 匀、无噪声的医院、饭店、旅馆、住宅等建筑。
热器时的阻力损失;
其三,形成被加热水的连续热循环。
(4)半即热式水加热器
半即热式水加热器是带有超前控制,具有少量贮 存容积的快速式水加热器。
热媒蒸汽经控制阀和底部入口通过立管进入
各并联盘管,冷凝水入立管后由底部流出,冷水从
底部经孔板入罐,同时有少量冷水进入分流管。入
罐冷水经转向器均匀进入罐底并向上流过盘管得到
三、热水的水质
生产用热水的水质标准符合生产工艺要求的标 准,而生活用热水的水质标准除应符合我国现行的 《生活饮用水卫生标准》外,对集中的热水供应系 统加热前水质是否需要软化处理,应根据水质、水 量、使用要求等因素进行技术经济比较确定。一般 情况下热水供应系统按65℃水温计算时,水量较小 ,如用水量小于10m3可不进行软化处理。如果经过 实践证明,该地区使用磁化器软化水有效时,可在 水加热器或锅炉冷水进水管上安装磁水器。
5、自然补偿管道和伸缩器
第五节 供应系统的计算热水
一、热水量、耗热量、热媒耗量及产水量的计算
(一)热水量的计算(最大小时热水用量) 1.全日供水的住宅、别墅、旅馆等建筑
Qr
Kh
mqr T
Qr-按人数、单位数或卫生器具数计算的热水设计用水量(l/h) m -用水计算单位数,人数或床位数等。 qr -每人每天的热水用水量,L/人.d。 T -1日内热水供应的小时数,T=24h. Kh-小时变化系数
加热,热水由上部出口流出。部分热水在顶部进入
感温管开口端,冷水以与热水用水量成比例的流量
由分流管同时入感温管,感温元件读出瞬间感温管
内的冷、热水平均温度,即向控制阀发出信号,按
需要调节控制阀,以保持所需的热水输出温度。
第四节 热水供应系统的附件
1 、 自动温度调节器
热水供应系统控制热水温度,常采用自动温度调节器。
3.热媒为热水通过传热面加热冷水时耗 热量计算公式
Gms
(1.11.2)
CB
Q (tmc
tmz
)
Gms-热水通过传热面加热冷水时的热媒耗量(kg/h)
tmc-热媒为冷水的初温℃ ,一般为95 ℃ ,当管道很长时 采用110~150 ℃
tmz-热媒为热水的终温(℃ );一般为70~75 ℃
1·1~1·2-热水供应热损失
太阳能热水器
太阳能平板型集热器, 是一种利用“热箱”原理 把太阳能转换为热能的装 置。它由双层高硼硅玻璃, 夹层高真空,内壁是用无 光黑色涂料涂黑,保温层 绝热。如果只在5-10月份 使用,应比当地纬度少10 度效果较好。
2、加热设备
(1) 容积式水加热器 容积式水加热器有立式和卧式两种。
•新型震动式热交换器工作原理 其构造如详图:
第二节 热水供应系统 一、热水系统的分类
按照热水供应范围大小: 局部热水供应系统 集中热水供应系统 区域性热水供应系统
二、热水系统的组成
组成: 由第一循环系统和第二循环 系统组成
工作流程: 锅炉生产的蒸汽经热媒
管送入水加热器加热冷水 加热器中的热水由配水
管送到各个用水点 蒸汽凝结水由凝结水管
排至凝水池 锅炉用水由凝结池供给 水加热器中所需冷水由
生活用热水量定额有两种:一种按照使用的热水单位确 定,另一种按照卫生器具一次或一小时热水用量确定。
二、水温的计算
我国《规范》规定: 冷水温度:当地最冷月平均水温 热水锅炉和水加热器的出水温度75℃ 最不利配水点的最低水温: 供洗涤时应不低于60℃ 供应浴盆时不低于55℃ 加热设备出口与最不利配水点温度差15℃
第五章 热水及饮水供应系统
第一节 热水用水定额、水温及水质 第二节 热水供应系统 第三节 加热方式和加热设备 第四节 热水供应系统的附件 第五节 热水供应系统的计算 第六节 高层建筑热水供应系统 第七节 饮水供应 第八节 热水管道系统的布置与铺设
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