热水供暖系统设计
大学生宿舍空气能热水系统设计应用方案

雷达学院宿舍空气能热水系统案一、目前高校宿舍热水供应现状目前高校宿舍大部分都配备了单独的卫生间,或者楼层集中的卫生间,但是仅有东1和东2宿舍楼配备有电热水器,其它宿舍楼学生还是在澡堂或提热水在宿舍洗浴。
目前热水的供应式存在以下几种问题:1.污染大,人力成本高。
使用化燃料的燃煤、燃气锅炉在工作时产生的大量废气、废渣重污染学校的环境,同时对于燃煤(气)锅炉的维护上,需要投入大量的人力、物力,增加了学校的管理成本;2.能源消耗大、成本高。
用于提供热水的化能源,电能能源消耗成本在学校的能耗成本支出面居高不下,能源的不合理利用是对社会资源的巨大的浪费,成本上对学校和学生来说也是一个沉重的负担;对于整个社会而言,能源的不合理低效利用会极大的提高单位GDP的能耗,与我们目前大力倡导的节能减排和建设资源节约型、环境友好型社会的目标相违背。
3.学生宿舍安全隐患大。
由于宿舍没有热水供应,有些学生为了图便,不愿下楼洗澡,违规使用大功率电器如“热得快”在寝室烧热水。
这存在非常重的安全隐患:一是让宿舍的供电线路超负荷,二是使用过程中易因漏电,短路等原因而引发触电,火灾等安全事故,对学校的和谐运行产生重大的安全隐患。
4.无法凸显住宿条件优势。
高校在住宿及其它条件落后的情况下,也将失去一个明显的竞争能力,在未来大学生的生源呈现大幅回落的阶段中,生源的保证对学校实现可持续发展尤为重要。
二、空气能热泵热水系统简介1.公司简介纽瑞达科技()有限公司是纽瑞达集团下属子公司之一,我们以美国和欧洲先进技术为依托,从事高新科技项目引进、咨询、销售、施工以及售后服务。
代理产品涵盖暖通设备、水处理设备、铁路产品、公路产品、煤矿设备等等。
我公司是金轮电器有限公司省战略合作伙伴,全权负责金轮电器有限公司生产的铭迪牌空气能热水机组在的销售、安装、售后等业务。
2.设备生产厂家介绍金抡电器有限公司创立于2001年,为中国最早的空气源、水地源热泵热水机组研发、制造企业之一,拥有知识产权局颁发的15项热泵专利。
一次二次供暖系统设计

通相隔的距离在 1 米以内,其两点之间的压力损失
更高压力 更低压力
相对很小。如此小的压差所导入的水流有可能没有
1
能力带动这个环路的热负荷。然而,经验表明,即便很小的流量也会带来足够的热量导致所 在区域在停止供暖或气候温暖的情况下被动过热。
图 2 A 点到 B 点的压差导致水的流动
减小导流可能性的一个办法便是让两个三通之间的压力损失尽可能小。这通过将两个 三通紧凑地安装在一起来实现,如图 3 所示。由于两个三通之间的压差近乎为零,一次系 统的水不会被导入二次系统。当二次系统设计的热负荷有需求时,其自身的循环泵运行提供 其循环所需的压差。
在安装一次/二次系统的设备间里,尽量将一次环路的位置安装高于二次环路,这是非 常有意义的。尽管二次环路的管道从设备间出来后会高于一次环路,但自然形成的 U 型热 力曲颈管则能有效防止热水被动的迁移。
回水止回阀
带止回阀的循环泵(供水端)
供水止回阀 一次循环泵
一次环路
下悬式热力曲颈 管
回水止回阀
供水止回阀(回水由热力下 悬自然防止回流)
对所有的一次/二次系统来说,紧凑型三通的运用可以大大减小二次系统的导流发生。 其一准则是两个三通的中心距不能超过一次系统管径的 4 倍。同时为了避免紧凑型三通的 上下游形成湍流,还需要将紧凑型三通安装在距上一个紧凑型三通 4 倍于管径的直线距离 以上的下游部分,下一个紧凑型三通 8 倍于管径的直线距离以上的上游部分(见图 4)。
区域的热需求独立运行。当一个或多个二次环路
运行时,一次环路的水泵必须一直运行。 一次 / 二次系统布管结构的意图在于将一次
一次环路
系统循环泵产生的压差与任何二次系统循环泵产
生的压差‘脱钩’。这种方式能让每个二次系统独立
供热工程设计说明书

目录摘要........................................................ .2 第1章设计概况................................................. .2第2章设计依据.. (3)2.1设计参数 (3)2.2采暖设备要求 (3)2.3维护结构传热系数 (3)2.4方案比较 (3)第3章供暖热负荷计算 (4)3.1 房间围护结构耗热量计算 (4)3.2 房间围护结构耗热量计算表 (6)第4章散热器的选型及安装形式 (6)4.1 散热器的选择 (6)4.2 散热器的布置 (6)4.3散热器的安装尺寸要求 (6)4.4散热器片数计算 (7)第5章管道布置 (7)5.1 采暖系统的选择 (7)5.2 水力计算步骤 (7)5.3 水力计算结果 (9)第6章参考文献 (9)附表...........................................................摘要本工程共六层,每层3单元。
建筑总供暖面积约3050.64平方米。
系统与室外管网连接,.该工程采用接外热网机械循环下供下回式热水供暖系统,楼梯间独立立管供热。
参考有关文献资料对该楼的供热调系统进行系统负荷计算、规划、设计计算和设备选型。
第一章设计概况本次设计的任务是布置楼内的采暖系统,具体设计的步骤有:负荷的计算,散热器的选择,散热器片数确定,散热器的布置,水力计算。
第2章设计依据2.1设计参数室外气象参数采暖室外计算(干球)温度为tw =-23℃,;室内温度为tn=18℃冬季室外平均风速为vw=4.2m/s。
室内设计温度由《实用供热空调设计手册》中表4.1-1可以查得本设计所用到的民用建筑供暖室内计算温度,整理后列于下表中:表2.1 不同房间供暖室内计算温度2.2采暖设备要求散热器要求散热性能好,金属热强度大,承压能力高,价格便宜,经久耐用,使用寿命长。
5.供暖通风除尘系统设计

3、设计方法、步骤
1.仔细阅读设计任务书和已提供的相关资料,如工艺资料,建筑资料等。 了解设计要
求。
2.根据设计需要收集设计原始资料。除了已经提供的资料外,还要收 集其他设计所需
资料,如当地室外设计计算参数,工艺特点、与通风除尘有关的工艺参数、 工作班次计规范等。必要时还要到现场和已有类似系统的地方进行实地考察。
一、供暖系统设计
1、分类 按方式: ➢散热器供暖 ➢辐射供暖 ➢热风供暖 按热媒: ➢蒸汽,高压(0.2~0.4Mpa);低压(<70kpa) ➢热水,低温(70/95);高温(110/130) ➢电 ➢其他
2、供暖系统的形式与特点
双管 单管 单、双管 水平 分户式
3、热水供暖系统设计
散热器供暖的设计步骤: 1.确定供暖热媒种类 2.计算建筑的热负荷 3.根据建筑特点,选择供暖系统方式 4.计算散热器的面积 (1)计算散热器内的热媒温度; (2)选择散热器的种类和型号规格; (3)计算散热器面积。 5.布置散热器的位置
6.系统水力计算 (1)绘制系统图; (2)确定管道直径; (3)水力平衡计算;
(4)选择水泵及附件。 7.绘制施工图 8.编制施工图预算
4、辐射供暖
分类:
按辐射表面温度:低温(<80);中温(80200);高温(500以上)
按辐射板位置:顶面、墙面、地板
特点:
舒适、节能、投资较高
低温辐射地板
3.制定提出可行性方案。对这些方案作经济技术比较,从中选择确定 可靠、简单、经济
的方案。
4.针对所确定的方案划分系统,计算各系统所需的通风量。
5.进行系统的风量与热量平衡计算,确定送风参数(如果设置了机械送 风),设相应的
送风系统,选择净化设备,预选择风机。
采暖系统的设计流程

采暖系统的设计流程目前很多企业的采暖设计非常简单,设计过程、图纸照搬照抄现象严重,导致设计出来的采暖系统出现房间热负荷过大、水力失调、塑料管材影响、燃气壁挂炉水泵不匹配等问题。
其实设计过程可以有条件的简化,但决不允许简单到几乎没有。
现提供家用采暖适用的简约设计流程。
1.基础数据的收集基础资料的收集是下面整个供暖设计的基础,气象资料和土建资料是建筑物热负荷准确计算的基础,南方的气候和建筑物的材料都与北方有很大不同,单纯照搬北方的设计经验,势必会造成热负荷的计算偏差,所以,针对南方地区,设计修正了采暖热负荷的公式。
而供暖要求主要是针对业主的不同要求来设计相关的系统,热源资料在扬州地区主要使用燃气挂壁炉。
2.确定加热模式和热媒参数本公司的供暖方式主要选用燃气壁挂炉,其是一种以燃气为主要能源,提供温暖舒适的居家供暖及生活热水的家用产品,它可接驳散热片、地暖和风机盘管以及其他散热系统。
热媒参数主要确定循环热水系统的供回水温度,一般选择80℃/60℃。
3.负荷计算在负荷计算中,考虑到详细供暖设计中面积热负荷计算方法偏差较大,负荷计算方法复杂,我们选择了建筑负荷的容积热指数法。
容积热指数多年来一直没有得到修正,无法满足当前的舒适性要求。
因此,我们将改进体积热指数法,以获得相关公式!q?2aqnvv(tnp?tw)(一般房间)Q2.4aqnvv(TNP?TW)(卫生间、老人室)供暖室外计算温度(oc)0-5-10暖计算温度。
与常规方法计算的热负荷相比,偏差约为5%,完全满足设计要求,只需一个公式即可计算,方便快捷!4.确定供暖形式供暖形式主要分为供暖系统末端形式和管道布置形式。
4.1供暖系统的端部形式根据业主和建筑物的需求,选择采暖系统末端形式:散热器或地板采暖,两者各有优势,可由业主自主选择。
修正系数A2 051.671.45qnv值:0.5,V建筑物外部轮廓体积,TNP室内平均计算空气温度,TW室外送风家庭采暖主要末端形式散热器对流采暖1.钢制散热器美观洁净、散热性能好、金属热强度高;特点;2.扩大了房间有效使用面积;3.使用寿命长,无人工破坏,使用寿命可在50年以上。
集中供热系统方案

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任务一 集中供热系统方案的确定
• 一般来说,对以生产用热量为主,供暖用热量不大,且供暖时间又不 长的工业厂区,宜采用蒸汽热媒向全厂区供热;对其室内供暖系统, 可考虑采用换热设备间接热水供暖或直接利用蒸汽供暖。而对厂区供 暖用热量较大、供暖时间较长的情况,宜在热源处设置换热设备或采 用单独的热水供暖系统。
项目七 集中供热系统方案
• 任务一 集中供热系统方案的确定 • 任务二 集中供热的基本形式 • 任务三 热水供热系统 • 任务四 蒸汽供热系统
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任务一 集中供热系统方案的确定
• 一、热媒种类的确定
• 集中供热系统的热媒主要包括热水和蒸汽,应根据建筑物的用途、供 热情况以及当地气象条件等,经技术经济比较后选择确定。
• 目前,对于居住小区供暖热用户为主的供热系统,多采用区域热水锅 炉房供热系统,对于既有工业生产用户,又有供暖、通风、生活用热 等用户的供热系统,宜采用区域蒸汽锅炉房供热系统。
• 二、热电厂供热系统
• 以热电厂作为热源的供热系统称为热电厂供热系统。
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任务二 集中供热的基本形式
• 热电厂的主要设备是汽轮机,它驱动发电机产生电能,同时利用作功 抽(排)汽供热。
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任务三 热水供热系统
• 热水供热系统的供热对象多为供暖、通风和热水供应的热用户。 • 热水供热系统主要采用闭式系统和开式系统。热用户不从热网中取用
热水,热网循环水仅作为热媒,起转移热能的作用,供给用户热量的 系统称为闭式系统。热用户全部或部分地取用热网循环水,直接消耗 在生产和热水供应用户上,只有部分热媒返回热源的系统称为开式系 统。
供热工程设计说明书

目录第一章概述 (1)1.1 设计目的 (1)1.2 设计任务 (1)1.3 工程概况 (1)第二章设计依据 (2)2.1 设计依据 (2)2.2 设计范围 (2)2.3 冬季室内外设计参数 (2)2.4 建筑参数 (2)2.5 动力参数 (2)第三章热负荷计算 (3)3.1围护结构的耗热量 (3)3.1.1围护结构的基本耗热量 (3)3.1.2围护结构附加耗热量 (3)3.2冷风渗透耗热量 (4)3.3房间热负荷计算: (5)3.3.1休息室101热负荷计算 (5)第四章方案确定 (7)4.1 热水供暖的方式 (7)4.1.1供回水方式选择 (7)4.1.2供回水敷设方式的选择 (7)4.1.3热媒流经路程的选择 (7)4.2 工程方案确定 (7)第五章散热器的选型及安装形式 (8)5.1散热器的选择 (8)5.2 散热器的布置 (8)5.3 散热器的安装 (8)5.4 散热器的计算 (9)第六章热水供暖系统水力计算 (11)6.1 供暖系统的确定 (11)6.2 设计计算公式 (11)第七章管道保温及其附件 (16)7.1管道的选择 (16)7.2附件的选择 (16)7.3保温措施 (16)参考资料 (17)致谢 (18)第一章概述1.1 设计目的本课程为《供热工程》,它是建筑环境与设备工程专业的重要学科。
通过课程设计等实践性教学环节,掌握建筑物供暖系统和集中供热系统的工程设计原理和方法,以及运行管理的基本知识。
培养我们的设计思想和严谨的态度,让我们对建筑采暖有了进一步的认识,同时进一步加强ACS、CAD等相关软件的运用。
1.2 设计任务本设计为长春市某二层多媒体教室热水供暖设计,设计包括采暖设计热负荷及热指标的计算、散热设备选择计算、管道水力计算,掌握布置管道和附属设备选择的方法,供暖系统的确定方案以及施工图的绘制并确保施工图的可实施性。
本设计采用散热器采暖方案。
1.3 工程概况整个建筑物共有两层,建筑面积为1564.08m2,建筑总高12.25m。
供热工程第四章室内热水供暖系统的水力计算

第三节 机械循环单管热水供暖系统 管路的水力计算方法循环室内热水供暖系统入口处 的循环作用压力已经确定,可根据入口 处的作用压力求出各循环环路的平均比 摩阻,进而确定各管段的管径。
2、如果系统入口处作用压力较高时,必然 要求环路的总压力损失也较高,这会使 系统的比摩阻、流速相应提高。
二、当量局部阻力法和当量长度法
在实际工程设计中,为了简化计算,也 有采用所谓“当量局部阻力法”或“当量长 度法”进行管路的水力计算。
当量局部阻力法(动压头法) 当量局部阻 力法的基本原理是将管段的沿程损失转变为 局部损失来计算。
当量长度法 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。
不等温降法在计算垂直单管系统时,
将各立管温降采用不同的数值。它是在 选定管径后,根据压力损失平衡的要求, 计算各立管流量,再根据流量计算立管 的实际温降,最后确定散热器的面积。 不等温降法有可能在设计上解决系统的 水平失调问题,但设计过程比较复杂。
第二节 重力循环双管系统管路 水力计算方法和例题
3.确定最不利环路各管段的管径d。
(1)求单位长度平均比摩阻
(2)根据各管段的热负荷,求出各管段的流量
(3)根据G、Rpj,查附录表4—1,选择最接近Rpj 的管径。选用的Rpj越大,需要的管径越小,会降
低系统的基建投资和热损失,但系统循环水泵的投 资和运行电耗会随之增加。所以需要确定一个经济 比摩阻,使得在规定的计算年限内总费用为最小。 机械循环热水供暖系统推荐选用的经济平均比摩阻 一般为60~120Pa/m。
(3)求通过底层与第二层并联环路的压降不平衡率。
10.确定通过立管I第三层散热器环路上各管段 的管径,计算方法与前相同。计算结果如下:
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热水供暖系统设计
一、供暖设计概要:
供暖设计要先从了解当地气象资料入手,并依据当地热源状况(集中供热或其他热源),选定相宜的供暖方式和供暖系统;然后依据建筑物的围护构造状况进展供暖热负荷计算、选取散热器、进展平面布置、绘制管道系统图并进展水力计算(管径选择及水流阻力计算)、配备相应的附属部件、绘制相应的安装大样,完成采暖工程设计的施工图。
我国现行的供暖方式,大致有散热器(热水)供暖(包括集中供暖与单户供暖)、地板供暖(热水)、热风供暖及采纳其它能源的电热供暖(包括电热散热器及电热水炉等)、燃气供暖、热泵供暖及太阳能供暖(包括被动式与主动式)等等,各有特点和所长,但应用最广的仍为城市集中供热的热水供暖方式。
二、热水供暖系统的型式及设计要点
1、热水供暖系统的型式采纳状况
热水采暖系统的主要制式有双管(并联)和单管(串联或设三通阀)两大类,包括垂直设置和水平设置两种方式。
应按建筑物使用要求和管道敷设条件选定供暖系统制式。
目前实行分户热计量的住宅建筑,多采纳公用立管分户供暖系统,公用立管设于公用管井中,每户设一个暖气进口,(供、回水及其它他配件)户内独成环路,多采纳水平双管并联系统,也
可以采纳单管串联系统。
2、热水供暖系统的根本要求有以下几点:(1)必需保证满水条件下的闭式循环。
(2)必需保证有足够的循环水量。
一个采暖系统的总循环水量,是依据本建筑物的总采暖热负荷(留意不包括分户计量系统中为计算邻户传热增加的散热量)除以供、回水温差而求得的;一个房间或一组散热器所需的通水量,也可按同样方法求得。
(3)必需保证有足够的水循环资用压头。
(4)必需保证系统各部位都能通水。
这就要求系统要有良好的排气,不使气泡阻断水流。
(5)必需设置为检修、泄水和调控所需要的阀门和其他设备。
(6)管道较长时必需考虑热补偿。
(7)散热器的安装位置要在保证供暖质量的前提下,结合家具及装修布置综合考虑。
特别建筑还要考虑对人的安全爱护(如幼儿园等)。
3、热水供暖系统的水质要求
我国对供暖水质的要求,近些年来才渐渐明确提出。
最近修编的供全国设计单位使用的供热通风空调设计手册已把供暖水质要求列入其中,可使采暖设计人员更明确和重视供暖水质问题,这对各种材质散热器的应用是一个很大的支持。
供暖水质问题,《中国建筑金属构造》2023年第4期牟灵泉等论文《供暖水质与散热器》中已有详述论述。
4、散热器的选择
目前,散热器品种繁多,有铸铁散热器、钢板材质的钢制散热器、铝制散热器等;由于目前我国供暖系统中跑、冒、滴、漏比拟严峻而且多数
没有除氧装置,缺少主动防腐措施,再加上一些厂家对散热器的加工工艺和防腐处理简洁,甚至没作防腐处理,使散热器腐蚀的问题很突出,尤其是钢制散热器更为明显。
有不少这样的工程实例:新安装的钢制柱型或板式散热器既有产品合格证书又有施工试压记录,鉴定书上的经济技术指标也属上乘,但经过一至几个供暖期的运行使用,便消失了大量的腐蚀斑点、砂眼穿孔,以至无法修理不得不重新更换散热器,造成很大的经济损失。
散热器是供暖工程中的主要设备之一,对其质量问题必需高度重视。
要真正了解某种新型散热器的质量和使用寿命需要使用时间的检验,而在实际工程中往往不会有这个时间。
因此,在选择散热器时不仅要对其热工性能参数、价格、造型、材质和施工难易程度作综合的分析,更应留意使用寿命和加工工艺质量,了解散热器本身是否进展了防腐处理(这也标志了厂家的技术水平力量),抓住这个关键问题进展优化选择。
其次,假如不是对散热器有特别的要求和有的确的了解,一般状况下采纳具有耐腐蚀突出优点的铸铁散热器,对保证质量、削减修理仍不失为目前一种经济、牢靠的方案。
固然,从长远考虑铸铁散热器的生产简单、环境污染严峻、金属耗量大,应逐步淘汰。
在市场竞争猛烈的面前,有沉着选择的余地,但也要看到各种散热器在应用实践中都消失过不同性质的问题。
关键是要针对系统的特性,较为适当地应用,要用其所长,避其所短。
国家标准《住宅设计标准》有针对性地提到散热器的选择问题。
规定“应采纳体型紧凑、便于清扫、使用寿命不低于钢管的型式”。
系统的运行、保养和水质掌握
等环节水平的提高,要有一个渐进的过程,一种有生命力的产品,应当提高其适应客观条件的性能,而不是对客观条件的苛求。
5、排气装置问题
排气装置在热水供暖系统设备中所占比重不大,作用却很重要,若设计和施工不当,也会带来不少麻烦。
3.1自动排气阀:从原理上将主动排气阀的功能是随着系统内空气的排出,阀内浮球依靠水的浮力垂直上升到空气排净封闭气孔并阻挡水的流出。
但实际上由于所选产品的质量缘由和施工中将排气阀装歪装偏的操作缘由,往往达不到抱负的状态,常见的通病是气孔漏水。
另外,即使产品的质量和操作上都没有问题,由于系统内水温柔压力变化的作用,排气孔排出的经常是呈水雾状的气体,这样,若把导管端头的排气阀设计在室内,就难免因发生跑水、溅水,打湿损坏住户的家具用品,造成不应有的经济损失。
为避开这中状况的发生:(1)设计时应尽量将自动排气阀设置卫生间或厨房内。
(2)选择质量牢靠的产品,在施工中将排气阀装正、装平、装坚固。
(3)在自动排气阀处加装掌握阀门,一旦气孔常流水时能在不影响系统运行的状况下准时进展修理或更换。
(4)在排气孔上套装始终径相匹配的塑料软管并将管口另一端引至水池或室外防止水溅出。
3.2手动排气装置一般状况下,多数供暖设计都将排气管及阀门引到有排水口的地方。
但简单忽视的是,没有明确安装高度尺寸。
施工时也就因人的习惯作法而异。
结果当安装的管口位置能便利地用容器和胶管接水
时,在个别人家此处就成了供暖系统丢水的一个漏洞。
对此,设计时只要注明:“排气管口距池底≤5cm并按图施工,就能简洁地堵住这一漏洞。