热水与燃气供应
关于酒店给供水及燃气的要求

关于酒店给供水及燃气的要求关于酒店给供水及燃气的要求一、给水方式的选择要求市政管网一般能提供的常年资用水头在0.3Mpa~0.5Mpa,而酒店建筑总高度一般要在90~100m之间,因此市政管网远不能满足建筑内部用水要求,故考虑二次加压。
应选择设水池、变频水泵和水箱的联合供水方式,选择设变频水泵、水箱联合供水方式比较经济。
这样室内给水系统拟采用分区变频给水方式,由变频水泵统一加压,该方式具有供水可靠,设备及管材较少,投资省,中间各区不占水箱面积,设备布置集中,便于维护管理等优点。
根据卫生器具给水参数,最大静水压力为300~350Kpa,酒店内给水系统一般要分三~四区。
第一区可由室外市政管网直接供水,给水管网采用下行上给式;为了供水的安全,其他的分区供水干管均要成环,给水管网采用上行下给式,给水管网的干管可设在客房走廊的天花内,通过各干管分区变频泵供水。
二、给水管道的布置与安装1、根据酒店的装修要求,管材可选用铜管或PP-R给水管,这两种管材卫生要求都比较高,耐碱耐酸的腐蚀性能好,且质量较轻,便于安装等优点,所以这两种管材是合适之选。
各层的给水管道均采用暗装敷设,主干管走天花内,竖管均走管道井内。
2、管道外壁距墙面不小于150mm,离梁、柱及设备之间的距离为50mm,立管外壁距墙、梁、柱净距不小于50mm。
支管距墙梁净距为20~25mm。
3、给水管与排水管道平行、交叉时,其距离分别大于0.5m和0.15m,交叉给水管在排水管上面。
给水管与热水管道平行时,给水管在热水管下面100m。
三、给水设计流量计算的参数:1、用水定额:a、客房:每床每日:500~600L;小时变化系数:2,使用时间:24h。
b、餐饮业:每顾客每次:15~20L;小时变化系数:2.0~1.5h;使用时间:12~16h。
2、最高日用水量计算:建筑物最高日生活用水量按下式计算: Qd=mqd/1000(m3/d)式中:Qd---最高日生活用水量(m3/d);m---设计单位数(人、床、m2等);qd---单位用水定额(L/人·d,L/床·d, L/M2·d)由此可以计算出酒店每日正常冷水用量为:Qd =208*450/1000=94(吨)3、最大小时生活用水量最大小时生活用水量应根据最高日生活用水量,每天使用时间和时变化系数按下式计算: Qh=KhQd/T式中:Qh---最大小时生活用水量(m3/h) Qd---最高日生活用水量(m3/d) T—每日使用时间(h/d) Kh---时变化系数最大小时用水量为:Qh=94*2/5=38(m3/h)4、未预见用水量:按日用水量的15%计算。
林内燃气热水器原理

林内燃气热水器原理
林内燃气热水器是一种利用燃气燃烧产生的热能,加热冷水并提供热水的设备。
其工作原理如下:
1. 燃气供应:燃气通过管道输送到热水器内部。
为了确保安全,燃气供应需要通过阀门进行调节并与点火装置连接。
2. 点火:当用户需要热水时,热水器内的点火装置会产生火花,点燃燃气。
火花由点火电极产生,并通过火花线圈实现点火。
3. 燃烧:经过点火后,燃气与空气在热水器的燃烧室内混合并燃烧。
燃烧产生的热能将通过散热片传递给热水器的热交换器。
4. 热交换:热水器内的热交换器是实现燃烧产生的热能与冷水之间传热的关键部件。
冷水从进水口进入热交换器,热能使水温升高,并流经热交换器的管道。
5. 供水:经过热交换后的热水通过出水管道流出热水器,并供应给用户使用。
一旦用户停止使用热水,热水器会根据设定的温度自动关闭燃气供应,以保持水温恒定。
需要注意的是,燃气热水器使用燃烧产生热能的方式,因此在使用过程中需要确保燃气的安全性,并定期进行维护和清洁,以确保正常工作。
此外,用户在使用燃气热水器时应遵循操作规程,注意防止燃气泄漏和其他安全隐患的发生。
燃气热水器工作原理

燃气热水器工作原理
燃气热水器是一种利用燃气传热的设备,用于加热供应家庭热水。
它的工作原理可以分为以下几个步骤:
1. 燃气供应:燃气热水器通过连接燃气管道获取燃气供应。
通常使用天然气或液化石油气作为燃料。
2. 水流控制:首先,冷水进入热水器的水箱。
热水器中的阀门或控制器控制着水流的开启和关闭,确保冷水进入热水器。
3. 点火:当燃气热水器需要加热水时,点火器开始工作,产生火花点燃燃气。
点燃后,燃气会在燃烧室内燃烧,产生燃烧的热量。
4. 传热:燃烧产生的热量会穿过燃烧室壁,加热围绕在外部的水箱。
水箱内的水被加热,温度逐渐升高。
5. 烟气排放:在燃烧过程中,产生的烟气会通过热交换器,将烟气中的热量传递给进入热水器的水。
烟气中的热量被充分利用,提高了热水器的热效率。
同时,在热交换过程中,烟气会被冷水冷却,凝结成水蒸气和液体。
6. 热水供应:随着水的升温,热水会通过燃气热水器的出水口流出,供应给家庭使用。
可以通过控制器或水龙头来调节出水的温度和水流量。
总的来说,燃气热水器通过燃气燃烧产生的热量,通过热交换
器将热量传递给水,从而加热水的工作原理。
这种设备结构简单、加热效率高,因此被广泛应用于家庭和商业场所的热水供应。
室内热水供应方式

室内热水供应方式主要有以下几种:
1. 燃气热水器:这是最常见的热水供应方式,通过燃烧天然气或液化石油气来加热水。
燃气热水器的优点是加热速度快,使用方便,但缺点是有一定的安全隐患,需要定期维护。
2. 电热水器:电热水器是通过电热元件将电能转化为热能来加热水的。
电热水器的优点是安全,没有燃气泄漏的风险,但缺点是加热速度慢,耗电量大。
3. 太阳能热水器:太阳能热水器是通过吸收太阳光的能量来加热水的。
太阳能热水器的优点是环保,节能,但缺点是受天气影响大,阴雨天或冬季无法提供热水。
4. 热泵热水器:热泵热水器是通过电力驱动,利用空气中的热量来加热水的。
热泵热水器的优点是能效比高,节能环保,但初期投资较大。
5. 空气源热水器:空气源热水器是通过吸收空气中的热量来加热水的。
空气源热水器的优点是能效比高,节能环保,但缺点是受环境温度影响大,低温环境下效率降低。
6. 地源热泵热水器:地源热泵热水器是通过利用地下土壤中的热量来加热水的。
地源热泵热水器的优点是能效比极高,节能环保,但安装成本高,且对地质条件有一定要求。
7. 热交换器:热交换器是一种间接加热的方式,通过与冷水进行热交换来加热水。
热交换器的优点是设备简单,操作方便,但加热效率较低。
8. 储水式电热水器:储水式电热水器是将水加热后储存在水箱中,使用时直接从水箱中取水。
储水式电热水器的优点是使用方便,但加热速度慢,且占用空间大。
以上就是常见的室内热水供应方式,每种方式都有其优点和缺点,用户可以根据自己的实际需求和预算来选择合适的热水供应方式。
燃气热水器的出水原理

燃气热水器的出水原理
燃气热水器的出水原理是利用燃气燃烧产生的热量来加热冷水,通过热水管路将加热后的热水输送到用户需要的位置。
具体来说,燃气热水器的工作原理如下:
1. 冷水进水:当用户打开热水龙头时,冷水通过进水管进入热水器的冷水进水口。
2. 燃气燃烧:燃气热水器内部有一个燃气燃烧装置,使用燃气与空气混合后,在燃烧室中点燃,产生高温燃烧火焰。
3. 热水加热:燃烧产生的高温火焰通过燃气热交换器,使冷水流经热交换器内部的管道,并在火焰的热量作用下迅速升温。
4. 升温并达到设定温度:经过热交换器内部管道的加热作用,冷水转化为热水,并逐渐升温,直至达到用户设定的温度。
5. 出水供应:当热水温度达到设定温度后,热水经过出水管路输送到用户需要的位置,供用户使用。
6. 继续加热:当用户需求的热水量较大或水温下降时,燃气热水器会继续加热冷水,并将加热后的热水供应给用户。
需要注意的是,燃气热水器的运行需要注意安全性,如燃气泄漏防护、热水开启时阀门等。
此外,对于顶置式燃气热水器,由于冷热水的比重不同,冷水会通过重力自然循环,提高热水的供应效率。
即热式燃气热水器原理

即热式燃气热水器原理
即热式燃气热水器是一种通过燃气燃烧提供热水的装置。
它的原理主要是利用燃气燃烧产生的热量来加热水,从而提供热水供应。
即热式燃气热水器包括燃烧器、燃气阀、加热器、水喉、压力阀等部件。
首先,当用户需要热水时,通过控制开关打开燃气阀,供应燃气到燃烧器。
燃烧器中的点火装置点燃燃气,引起燃烧反应。
燃气燃烧时产生的热量被直接传递给加热器中的热交换管道,加热器中的冷水通过这些管道流过,与加热器壁面接触,发生热交换,从而使水温升高。
加热后的热水通过水喉被输送到用户需要的地方,提供热水供应。
在提供热水的过程中,燃烧产生的烟气需要通过烟气排出管道排出室外,防止室内燃烧产生的有害气体对人体健康产生危害。
为了保证热水的稳定供应,即热式燃气热水器还配备了压力阀。
当热水器内的水压超过设定值时,压力阀会自动打开,释放水压,从而保护热水器的安全运行。
总的来说,即热式燃气热水器利用燃气的燃烧产生的热量,通过加热器将冷水加热,从而提供热水供应。
它具有结构简单、使用方便、热水供应稳定等优点,广泛应用于家庭和商业场所。
燃气热水器的原理

燃气热水器的原理
燃气热水器是一种通过燃烧燃气来加热水的设备。
它的工作原理如下:
1. 燃气供应:燃气热水器使用天然气或液化气作为燃料。
燃气通过管道进入热水器内部。
2. 点火:当用户打开热水器的热水龙头时,热水器会检测到水流,并启动点火装置。
点火装置会引燃燃气,产生火焰。
3. 加热:点火后,燃气火焰会燃烧在燃气热水器的加热器上。
加热器通常由一系列的燃气喷嘴和换热管组成。
燃气通过喷嘴进入加热器,与空气混合后燃烧,释放热能。
该热能通过换热管传递给水,并使水温不断升高。
4. 温控和安全保护:燃气热水器通常配备有温度传感器和温度控制器。
温度传感器能够感知热水的温度,一旦达到设定的温度,温度控制器就会停止燃气的供应,保持水温稳定。
此外,燃气热水器还会配备一些安全装置,例如气压开关和烟感传感器,以确保热水器的正常运行并避免燃气泄露或其他安全问题。
5. 热水输出:加热后的热水通过热水管道输出到用户需要的位置,例如洗手间、厨房等。
总之,燃气热水器通过燃烧燃气加热水,利用加热器和换热管将热能传递给水,最终提供热水供应。
同时,燃气热水器还通过温度控制和安全保护装置来确保热水器的安全和稳定运行。
燃气热水器的工作原理

燃气热水器的工作原理
燃气热水器是一种利用燃气燃烧产生的热能来加热水的设备。
它的工作原理主要分为以下几个步骤:
1. 燃气供给:燃气热水器通过一个燃气管道连接到燃气供应系统。
当开启热水器时,燃气阀门会打开,供应燃气进入燃气燃烧器。
2. 点火燃烧:燃气燃烧器会将燃气与空气混合并点燃,产生一团蓝色的明火。
这个明火会一直保持燃烧状态,提供热能给热水器。
3. 加热水箱:燃烧产生的热量会通过热交换器传递给热水箱内的水。
热交换器可以将燃气燃烧产生的热能高效地传递给水,使水温迅速升高。
4. 温控保护:燃气热水器通常配备有温度传感器,可以实时监测水温。
当设定的水温达到时,燃气燃烧器会自动关闭,防止水温过高。
5. 热水供应:一旦水温达到设定值,热水器会将加热好的热水通过出水管道供给给用户使用。
用户可以根据需要调节热水器的水温,以满足不同的使用需求。
总之,燃气热水器通过燃烧燃气产生的热能来加热水。
它具有使用方便、加热速度快等优点,广泛应用于家庭和商业场所。
在使用过程中,需要注意燃气的安全使用和定期维护,确保热水器的正常运行。
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进入阀体的蒸汽和凝结水,对阀片两边
产生压力差而升降阀片达到排水阻汽作
ห้องสมุดไป่ตู้
用。
•13
•3、减压和节流阀
• 减压阀安装在热媒进 管上.节流阀安装在热 水供应系统的回水管 道上. •热水加热器所需蒸汽 压力一般小于 4·90×105pa,当热 媒蒸汽压力远大于水 加热器所需的蒸汽压 力,通过减压阀把压 力减到需要值。
•16
•5、自然补偿管道和伸缩器
•17
•五、饮水供应的计算(补充)
•饮用水的水量可安下表用水定额和小时变化系数选用:
建筑物 名称
热车间 一般车间 工厂生活 间 办公楼 集体宿舍 教学楼 医院 影剧院 招待所 体育馆 高级饭店
单位 饮用水量 定额(L)
每人每班 每人每班 每人每班 每人每班 每人每日 每人每日 每学生每日 每病床每日 每人每厂 每人每日 每人每日 每小时每人
•设计最大小时饮用水量计算公式
•qEmax-设计最大饮用水量(L/h) •Kh-小时变化系数 •qE-饮用水量 •TE-每日供应饮用水时数
•19
•六、热水的水质和水温要求(P101)
•(1)热水的水质要求 • 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。
为四种:从气井开采出来的气田气,或称纯天然气;伴随石油一起
开采出来的石油气,也称石油伴生气;含石油轻质馏分的凝析气田 气;从井下煤层抽出的煤矿矿井气。
•25
•
一般纯天然气的可燃成分以甲烷为主,还含有少量的二
氧化碳、硫化氢、氮和微量的氦、氖、氩等气体。天然气的发
热值为33494~41868 kJ/Bm3,是一种理想的城市气源。
•22
•2、分散供应方式 • 使用方便,可保证饮水点的水温,但不便集中管理,投资 较 •高,耗热量较大。 •3、凉开水供应系统 • 必须保证水质和饮用安全,防止污染。
•23
•
开水机
• 冷 却 器
•24
• 7.2 燃气供 • 气体燃料优点:应热效率高,燃烧温度高,火焰调节方便,易实现
燃烧系统自动化,无灰渣,管道输送。
3~5 2~4 1~2 1~2 1~2 1~2 1~2 2~3
0.2 2~3
0.2 0.31~0.38
小时变化 开水温 系数(Kh) 度(℃)
2 .0
100(105)
1.5
100(105)
1.5
100(105) 100(105)
1.5
100(105)
1.5
100(105)
1.5
100(105)
1.5
• 缺点:有毒,易燃爆炸。
• 一、燃气的种类和性质 (P103)
• 城市民用和工业用燃气是由几种气体组成的混合气体,包括可燃 和不可燃气体。可燃气体包括碳氢化合物、氢、一氧化碳;不可燃
气体包括二氧化碳、氮和氧等。燃气种类很多,城市用气主要有人
工煤气、液化石油气和天然气。
• 1.天然气
•
天然气是从地下直接开采出来的可燃气体。天然气一般可分
•
(1) 固体燃料干馏煤气 将煤放在专用的工业炉中,
隔绝空气,从外部加热,分解出来的气体经过处理后,可分别
得到煤焦油、氨、粗萘、粗苯和干馏煤气。剩余的固体残渣即
为焦炭。用于干馏煤气的工业炉有炼焦炉、连续式直立炭化炉
和立箱炉等,一般都采用炼焦炉,其干馏煤气称为焦炉煤气,
它的主要成分是甲烷和氢气。
•26
•8
•2)热水系统的组成图
•9
•三、室内热水管道的布置和敷设 (P102)
•1、布置方式
• (1)明装
• 使管道尽可能的布置在卫生间、厨房或非居住人的房间。
• (2)暗装
•
不得埋于地面下,多敷设于地沟内、地下室顶部、建筑
物
• 最高层的顶部,或沿墙、柱敷设,也可敷设在管道井内及预
• 留沟槽内。
•2、布置原则
•供水范围大、加热器及其他设备集中、加热效率高、热水制备成 本低、设备容量小、使用较为方便舒适,但系统复杂、管线长、热 损失大、投资较大,需要专门维护管理人员。
•室内热水管道系统形式 (P102)
•(1)下行上给式全循环
• 适用:热水用水量大、要求高的建筑
•(2)上行下给式
• 适用:五层以上,并且对热水温度的稳定性要求较高的建筑
热水与燃气供应
2020年6月2日星期二
•通过对本章学习后的要求:
•1、了解热水供应系统的分类和组成,热水用量标 准及对水温和对水质的要求,燃气的种类、性质及 常用供应方式。 •2、掌握热水供应管道系统的布置与敷设,燃气管 道系统的组成及常用的燃气用具。
•7.1 热水供应
•一、室内热水供应(P99) •1、热水供应系统的分类和组成 •1)热水系统的分类
•28
•燃气在输送过程中要不断排出凝结水,因而管道应有不小于0.003 的坡度坡向凝水器。凝水器内的水应定期用手摇泵排除。凝水器设 在庭院燃气管道的入口处。 • 燃气管网一般为埋地敷设,也可以架空敷设。一般情况不设 管沟,更不准与其他管道同沟敷设,以防燃气泄漏时积聚在管沟内 引起火灾、爆炸或中毒事故。埋地燃气管道不得穿过其他管沟,如 因特殊需要必须穿越时,燃气管道必须装在套管内。埋地燃气管道 穿越城市道路、铁路等障碍物时,燃气管应设在套管或管沟内,但 套管或管沟要用砂填实。埋地燃气管道要做加强防腐处理,在穿越 铁路等杂散电流较强的地方必须做特加强防腐,以抗御电化锈蚀。 • 当由城市中压管网直接引入庭院管网,或直接接入大型公共 建筑物内时,需设置专用调压室。调压室内设有调压器、过滤器、 安全水封及阀门等。调压室宜为地上独立的建筑物,其净高不小于 •3 m,屋顶应有泄压措施。调压室与一般房屋的水平净距不小于 6m,距重要的公共建筑物不应小于25 m。
•27
•3.液化石油气 • 液化石油气是在对石油进行加工处理过程中(例如常减压蒸馏 、催化裂化、铂重整等)作为副产品而获得的一部分碳氢化合物。 • 液化石油气是多种气体的混合物,其中主要是丙烷、丙烯、 丁烷和丁烯,它们在常温常压下呈气态,当压力升高或温度降低时 很容易转变为液态,便于贮存和运输。液化气的发热值通常为 83736~113044 kJ/Bm3。
• 室内饮水供应,包括开水、凉开水和凉水供应三大类
• 开水温度通常按100 C考虑,其水质符合国家现行的《生活饮
用水水质标准》
• 根据热源的具体情况,开水供应可分为: 分散供应
•
集中供应
• 1、集中供应方式
• 耗热量小,节省燃料,便于操作管理,投资省,但饮用
不方便,饮用温度不保证。
•21
•热 水 炉
天然气可以管道输送,也可以压缩成液态运输和贮存,液态天
然气的体积仅为气态天然气的1/600。
•
天然气通常没有气味,所以在使用时需混入无害而有臭味
的气体(如乙硫醇C2H2SH),以便易于发现漏气的情况
,避免发生中毒或爆炸等事故。
• 2.人工煤气
•
人工煤气是将煤、重油等矿物燃料通过热加工而得到的
。通常使用的有干馏煤气(如焦炉煤气)和重油裂解气。
•热水立管与水平干管的连接方式
•11
•非金属补偿器
通用型补偿器
•大拉杆补偿器
•通用型补偿器 •12
•四、热水供应系统的控制附件 (P100)
•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。
•2、疏水器
•作用:阻气排水
•设置在以蒸汽为热媒间接加热的凝结管 道上。
•右图为偏心热动力式疏水器。它是利用
100(105)
1.5
100(105) 100(105)
1.5
100(105)
1.5
100(105)
1.5
100(105)
1.5
100(105)
冷饮水 温度℃
14~18 7~10 7~10 7~10 7~10 7~10 7~10 7~10 7~10 7~10 7~10 7~10
•18
•饮用水量计算公式
•(2)水温的要求 •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℃,生活用热水的水温一般为25~60 ℃。
•20
•七、饮水供应方式 (补充)
• 家 用 炉灶
•3
•(2)小型单管快速加热和汽水直接混合的加热方式 • 适用:室外有蒸汽管道、室内仅有少量卫生器具使用热 水。 • 缺点:调节水温困难
•4
•(3)管式太阳能热水器的热水供应方式
• 缺点:冬季或阴雨天气效果较差,需要备有其他热源和设备
•
使水加热。
•5
•2、集中热水供应方式(P99)
•(1)管道穿墙、楼层时应设套管;
• (2)适当的位置应加设阀门,便于调节和检修; •10
•(3)考虑补偿,装自然补偿管道或装足够的管道补偿器; •(4)所有的热水横管,均应有不小于0.003的坡度,以便排 • 气和泄水。
•圆形纤维补偿器
•右图中: •1-吊顶; •2-地板或沟盖板; •3-配水横管; •4-回水管。
•(2) 固体燃料气化煤气 将煤或焦炭放入煤气发生炉,通入空气 、水蒸气或两者的混合物,使其吹过赤热的煤(焦)层,在空气供应 不足的情况下进行氧化和还原作用,生成以一氧化碳和氢为主的可 燃气体,称为发生炉煤气。由于它的热值低,一氧化碳含量高,因 此不适合作为民用煤气,多供工业用。 •(3) 油制气 将重油在压力、温度和催化剂的作用下,使分子裂 变而形成可燃气体,这种气体经过处理后可分别得到煤气、粗苯和 残渣油。重油裂解气也叫油煤气或油制气。 •(4) 高炉煤气 它是冶金炼铁时的副产气,其主要成分是一氧化 碳和氮气。 • 人工煤气具有强烈的气味及毒性,含有硫化氢、萘、苯、氨 、焦油等杂质,容易腐蚀及堵塞管道,因此,人工煤气需加以净化 后才能使用,并用贮气罐气态贮存或管道输送。 • 供应城市的人工煤气要求发热值在14654 kJ/Bm3以上。 一般焦炉煤气的发热值为17585~18422 kJ/Bm3,重油裂解气 的发热值为16747~20515 kJ/Bm3。