第八讲机械循环热水采暖系统

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谈机械循环热水采暖系统常见故障及对策

谈机械循环热水采暖系统常见故障及对策
网, 系统在运行过程 中消耗的水量 由补水 泵将 经水处 理装置处 理
造成这种水平失调的原因主要 是在设计 阶段 , 由于热 源近端
后的水从 回水管补 充到 系统 内。热水 采 暖系统具 有热 能利用 率 用户距离热源 的管路路径短 , 其压 力损失小 , 所需要 的热媒 也小 ,
高、 输送 时无效热 损失 小、 散 热设备 不易腐 蚀 、 系统 操作 方便 、 运 而距离热源远端用户热媒所经过 的管路 路程长 , 压力损 失相对 大 行安全等诸多优点 , 并 被广泛 应用 于工业及 民用 建筑 。 目前 , 国 些 , 所需热媒 也较大 , 在设计时热负荷计算 完成后 , 如果 进行管 网 家标准规定北方地区冬季室 内采 暖温度为 1 6℃ ~ 2 4℃ ¨ J , 但 在 布置的流量分配 不均衡 , 就会 导致 近热源端 热媒 的流量 过 剩 , 超 实际采暖系统的建设和运行维护 中, 我们遇到 了各 种原 因造成 了 出实际所需值 , 而远端 用户热媒 流量相对短 缺 , 小 于所需值 , 从 而

第3 9卷 第 2 5期 1 1 2・ 2 0 1 3 年 9 月
山 西 建 筑
S HA NXI ARC HI T E C T URE
Vo 1 . 3 9 N o . 2 5 S e p . 2 0 1 3


・暖
Hale Waihona Puke ・电・ 文章编号 : 1 0 0 9 — 6 8 2 5 ( 2 0 1 3 ) 2 5 — 0 l l 2 — 0 2
积气等原 因引起的采暖不热 问题 进行 了分析 , 提 出了相应 的解决措施 , 以改善供 暖环境 。 关键词 : 采 暖系统 , 故障 , 堵塞 , 对策

采暖系统

采暖系统

三、机械循环的热水采暖系统
1.工作原理:利用
水泵强制循环,水 流在整个环状管路 中流行的阻力靠水 泵提供的动力来克 服,水泵的扬程大 小由流动阻力确定
2. 特点:设臵了循环 水泵,增加了系统的 经常运行电费和维修 工作量,但水泵所产 生的作用压力很大, 因而供暖范围可以扩 大,不仅可以单栋建 筑供暖,也可以多栋 建筑,区域供暖,广 泛使用。
③ 在施工 中,每安装好 一层散热器即 可采暖,给冬 季施工带来很 大方便。免得 为了冬季施工 的需要,特别 装置临时供暖 设备。
机械循环双管下供下回式热水采暖系统
4)机械循环中供式热水采暖系统
(1)结构形式 水平供水干管敷 设在系统的中部,上 部系统可用下供下回 式,下部系统则用上 供下回式。
(1)结构形式 将回水干管可以设臵在一 层顶板下或楼层夹层中,可省 去地沟。安装时,在立管下端 设泄水堵丝,以方便泄水及排 放管道中的杂物。回水干管末 端需设臵自动排气阀或其他排 气装臵。 (2)适用场合 该系统适合不宜设臵地沟 的多层建筑。
7)水平串联式
(1)结构形式 一根立管水平串联多组散热器。当串联散热器很多时, 运行中易出现前端过热,末端过冷的水平失调现象。每个环 路散热器组8-12组为宜。 按照供水管与散热器的连接方式可分为顺流式和跨越式 两。
图 热水采暖系统组成示意图
热水采暖系统的分类
1.按热水供暖循环动力的不同,分为自然循环系统 和机械循环系统。

循环动力 自然循环系统依靠水的密度差进行循环 机械循环系统依靠水泵压力进行循环
排气阀 散热 器
膨胀 水箱 水 泵
锅 炉
除污器
2.按供、回水方式 的不同,可分为 单管系统和双管 系统。
3)机械循环双管下供下回式

供暖系统简介,很有价值解读

供暖系统简介,很有价值解读

1.1 热负荷

热负荷
外门附加率
外门布置状况 一道门 两道门(有门斗) 三道门(有两个门斗) 公共建筑和厂房的主要出入口 附加率 65n% 80n% 60n% 500%
注:n——建筑物的层数
1.1 热负荷

热负荷
高度附加率
民用建筑筑和工业辅助建筑物(楼梯间除外)的房间 高度大于4m时,高出1m应附加2%,但总的附加率不应大 于15%。 需要修正的耗热量等于垂直的外围护结构(门、窗、 外墙及用顶的垂直部分)的基本耗热量和其它附加(修正) 耗热量的总和乘以相应的高度附加率。
3 i i
i 1 2
i
机械循环下供上回(倒流式)热水采暖系统
下供上回式采暖系统特点
3
无需设置集气罐等排 气装置(水与空气流 动方向一致) 。
底层散热器的面积减 小,便于布置。
i
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i 1 2
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机械循环下供上回(倒流式)热水采暖系统
5、混合式采暖系统
混合式系统是由上供下回式、下供下 回式和下供上回式等串联组成的系统。 由于两组及以上的系统串联,系统的 压力损失大些。这种系统一般只宜使用在 连接于高温热水网路上的卫生要求不高的 民用建筑或生产厂房。
下供下回式采暖系统特点
4 5
6
a b
>h
3 1 2
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。 排除系统中的空气较易。
3、中供式采暖系统
水平供水干管敷设在 系统中部。 下部:上供下回; 上部:下供下回(左) 上供下回(右)
中供式采暖系统特点
中供式系统可避免由于顶层梁底标高过低,
放热中心1 (散热器) 加热中心2 (锅炉) 供水管3 回水管4 膨胀水箱5

第八章集中供热系统(001)

第八章集中供热系统(001)

闭式与开式热水供热系统的优缺点
1.闭式热水供热系统的网路补水量少。 在运行中,闭式热水供热系统容易监测网 路系统的严密程度。
2.在闭式热水供热系统中,网路循环 水通过表面式热交换器将城市上水加热, 热水供应用水的水质与城市上水水质相同 且稳定。
闭式与开式热水供热系统的优缺点
3.在闭式热水供热系统中,在热力站 或用户入口处,需安装表面式热交换器。 热力站或用户引入口处设备增多,投资增 加,运行管理也较复杂。
分类
直接连接 间接连接
无混水
有混水
用户水力工况 受热网影响
通过水-水换热器
用户水力工况与 热网无关
热水由热网供水管直接进入供暖系统 热用户,在散热器内放热后,返回热网回 水管去。
这种直接连接方式最简单,造价低。
只能在设计供水温度不超过规定的散 热器供暖系统的最高热媒温度时才能采用。
用户引入口处热网的供回水管的资用 压差大于供暖系统用户要求的压力损失时 才能应用。
系统中的水在锅炉中被加热到需要的温 度,以循环水泵做动力使水沿供水管流人各 用户,散热后回水沿回水管返回锅炉,水不 断地在系统中循环流动。系统在运行过程中 的漏水量或被用户消耗的水量,由补给水泵 把经过处理后的水从回水管补充到系统内。 补充水量的多少可通过压力调节阀控制。除 污器设在循环水泵吸人口侧,用以清除水中 的污物、杂质,避免进入水泵与锅炉内。
热水网路供水通过表面式水-水 换热器将城市上水加热。冷却 了的网路水全部返回热网回水 管。在热水供应系统的供水管 上宜装置温度调节器,使系统 的供水温度控制在60~65oC 范围内,否则供应热水的温度 将会随用水量的大小而剧烈地 变化。
应用: 常用于一般的住宅或公 用建筑中。
在表面式水-水换热 器中被加热的城市 上水,先送到设置 在建筑物高处的储 水箱中,然后热水 再沿配水管送到各 取水点使用。上部 储水箱起储存热水 和稳定水压的作用。

教案-1-1-1-3-机械循环热水供暖系统与自然循环热水供暖.

教案-1-1-1-3-机械循环热水供暖系统与自然循环热水供暖.

项目一:室内热水供暖工程施工模块一:识读、绘制室内热水供暖系统施工图(24学时)
单元1 热水供暖系统形式
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环动力。

机械循环系统膨胀水箱设在系统的最高处,水箱下部接出的膨胀管连接在循环水泵入口前的回水干管上。

其作用除了容纳水受热膨胀而增加的体积外,还能恒定水泵入口压力,保证水泵入口压力稳定。

自然循环热水供暖系统在系统的最高处连接一个膨胀水箱,用来排除系统空气和容纳水受热膨胀而增加的体积。

机械循环系统水平敷设的供水干管应沿水流方向设上升坡度,坡度值不小于0.002,一般为0.003,在供水干管末端最高点处设置集气罐,以便空气能顺利地和水流同方向流动,集中到集气罐处排除。

自然循环上供下回式热水供暖系统的供水干管应设沿水流方向下降的坡度,坡度值为0.5%~1.0%,空气能够逆着水流方向向高处聚集。

自然循环上供下回式热水供暖系统可通过设在供水总立管最上部的膨胀水箱排空气。

(5)机械循环系统如果像自然循环系统那样,将膨胀水箱接在供水总立管上会产生什么危害?
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热水采暖系统实验(学生)

热水采暖系统实验(学生)

热水采暖系统实验实验说明书土木工程系暖通实验室编制人:***一、概述热水采暖系统是由热水锅炉、供热管道、散热设备三个基本部分组成。

其工作过程为:先用锅炉将水加热,然后用水泵加压,热水通过加热管道供给在室内均匀安装的散热器,在通过散热器对室内空气进行加温。

整个系统为循环系统,冷却后的水重新回到锅炉进行加热,进入下一次循环。

二、实验目的1、了解常见的采暖系统形式,掌握系统中各部件的作用及其连接方式,巩固课堂学习的知识。

2、认识和了解热水在系统中及散热器内的流动情况和规律。

3、认识和了解空气在系统中存在的情况,认识排除空气的重要性及其排气措施。

三、实验原理重力自然循环热水供暖系统工作原理如图1所示,系统循环作用压力为:()g h gh P P P ρρ-=-=∆21机械循环热水采暖系统的作用压头为水泵的压头和自然作用压头的共同作用,如图2所示。

图1 重力自然循环热水供暖系统工作原理 图2 机械循环热水供暖系统工作原理四、实验装置B C24335ⅠⅡⅢⅣⅤ图3 热水采暖系统观测实验装置示意图1—水箱;2—循环水泵;3—集气罐;4—散热器;5—膨胀水箱Ⅰ—水平式顺流式系统;Ⅱ—水平式跨越式系统;Ⅲ—垂直式单管跨越式系统;Ⅳ—垂直式单管顺流式系统;Ⅴ—双管系统五、实验内容和步骤1、实验前准备工作:1)、掌握热水采暖系统的分类方法:A、按系统循环动力分B、按供回水方式不同分C、按系统管道敷设方式分D、按热媒水温度分2)、机械循环热水供暖系统的主要型式及其特点:A、按供、回水干管布置位置不同分:a、上供下回式b、下供下回式c、中供式d、下供上回式(倒流式)e、混合式B、按供回水方式不同分为:双管和单管系统。

C、按管道敷设方式不同分为:垂直式和水平式。

D、按供回水通过各立管的循环环路的总长度是否相等分为:同程式和异程式。

2、系统的充水与排气系统工作前,先将水充满给水箱1,然后打开阀门B和C,同时启动水泵2,向系统充水。

机械循环热水采暖系统中的通病

机械循环热水采暖系统中的通病机械循环热水采暖系统是一个含有多环路、多支立管的复杂水利系统。

在设计该系统为建筑供暖时,时常会出现各种各样的处理不当之处,从而导致暖气不热的现象发生。

遇到采暖系统不热时,找到真正的原因是关键,否则可能会使问题更加严重。

1通病分析与解决方案1.1住宅小区出现大面积暖气不热据调查,有整个小区供热普遍不好的现象,具体表现为散热器热得不好或者干脆不热,冬天室内的温度达不到要求,用户苦不堪言。

造成这类现象的原因有很多,根据经验,从设计角度看最常见的有2种:(1)选择锅炉的容量较小或者锅炉出力不够。

锅炉的容量不够,突出表现在锅炉升温困难,一般锅炉开始工作时,炉内水温为15寸,如果两小时后,供、回水温度尚达不到60-70。

C和40-50o C,并且延长燃烧时间后,温度还是上不去,就说明锅炉出力有问题;(2)循环水泵容量不够。

主要表现是锅炉的供水温度比较正常但是回水温度明显低于设计值,导致供、回水温差过大,这样热量不能正常输送。

对上述两种原因一般采取如下方法解决:(1)及时准确地了解住宅小区的供暖总面积和运行锅炉的总容量,加以核算,如果确实是锅炉出力的问题,可增加锅炉运行的数量,如果无锅炉可增,则应考虑对现有锅炉开展必要的扩容。

(2)如果是水泵的容量缺陷,可以改换大功率水泵或提高水泵的转速。

1.2建筑物供热网络末端暖气不热在供暖期间,一个住宅小区中总有一些距离热力点最远的楼号的散热器不太热,室温达不到要求,而其他楼号的供暖情况正常。

造成这种现象的原因,一般是热网的水平失调。

主要是由于在设计热网系统时,管网布置方面的水力平衡欠考虑,导致实际运行时,距离锅炉房近端的楼号流入的水量多,而远端的楼号散热器水量不够。

尽管经过仔细地调节,还是无济于事,达不到平衡。

要防止这种现象的发生,首先要在设计时合理地布置管网,仔细开展水力平衡计算。

其次在余压过大的楼号入口处安装合适的孔板或者平衡板,同时可可将热网末端的管径适当放大。

建筑给排水工程(机工版)教案:第8章 建筑内部热水供应系统

第8章建筑内部热水供应系统第8章建筑内部热水供应系统 8-1 热水供应系统的分类、组成和供水方式一分类 1 局部热水供应系统; 2 集中热水供应系统; 3 区域性热水供应系统二组成热水供应系统由下列部分组成,见图。

(画图10-1 讲义) 1热媒系统(第一循环系统)发热设备——→加热设备 2 热水系统(第二循环系统)加热设备——→用水设备三热水供水方式1 按加热方式直接加热——热媒与冷水直接混合;间接加热——传热面传递能量。

2 按循环与否全循环——配水干管、立管均设回水管道,保证任意点水温;(见教材图P144T8-5a、b)半循环——只在干管设回水管道,保证干管水温。

(见教材图144t8-5cz 左图) 3 按循环动力自然循环——利用热网中配、回管网中的温度差形成自然循环作用水头,使管网维护一定的循环流量,以补偿热损失,保证一定的供水水温;机械循环——利用水泵强制水在热水管网内循环,造成一定的循环流量。

4 按管路布置图式上行下给下行上给 5 按热媒种类蒸汽热媒高温水热媒 6 按系统是否敞开开式热水系统——配水点关闭,系统仍与大气相通(见教材图P142-T8-2)闭式热水系统——配水点关闭,系统不与大气相通(见教材图P142-T8-3) 8-2加热设备和器材一加热设备 1 小型锅炉热水锅炉属于一次换热设备,可以分为三种类型:燃煤、燃气和燃油。

2 水加热器 1)容积式水加热器(二次换热设备)容积式加热器是内部设有热媒导管的热水贮存器,具有加热冷水和贮存热水两种功能。

见图8-10画图8-10 组成:①贮水罐:钢板、密闭压力容器。

②盘管:铜、钢热媒:蒸汽、高温水特点:① 具有较大的贮存、调节能力;② 出水温度稳定;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。

适用范围:用水温度要求均匀、需要贮存调节用水量的场所。

2)快速加热器快速加热器就是热媒与被加热水通过较大速度的流动进行快速换热的一种间接加热设备。

机械循环热水供暖系统-课程中心


双管系统垂直失调的原因:通过各层的循环作用压力不同。
楼层数越多,垂直失调越严重,所以垂直双管系统不宜用在超 过4层的系统中。
Chap3 室内热水供暖系统
2.特点 (1)各层散热器的供、回水温度相同。 (2)供水温度较单管高,散热器面积相应小。 (3)可进行局部调节。
(4)垂直失调严重,机械循环系统也是如此。
Chap3 室内热水供暖系统
二、水平式系统(图3-13、3-14)
按供水管与散热器的连接方式不同:单管式、双管式
单管式:顺流式和跨越式;双管式
单管水平串联式
单管水平跨越式
Chap3 室内热水供暖系统
水平式系统与垂直式系统相比,具有如下优点: (a)系统的总造价,一般要比垂直式系统低; (b)管路简单,无穿过各层楼板的立管,施工方便;
用半径较大,连接立管较多,因而通过各个立管环路的压力损失较难平衡。 有时靠近总立管最近的立管,即使选用了最小的管径DN15mm,仍有很多的 剩余压力。初调节不当时,就会出现近处立管流量超过要求,而远处立管流 量不足。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”。
Chap3 室内热水供暖系统
根据上述方法,串联N组散热器的系统,流出第i组散热器的 水温ti,可按下式计算:
ti t g
Qi Qi 1 Q8 t
Q
g
th t g
Q t Q
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n
g
th
Chap3 室内热水供暖系统
五、附加作用压力的计算
考虑水在管路中沿途冷却的因素所产生的作用压力,工程计 算中总的重力循环作用压力 Pzh :
GL
0.86 Q

按热水供暖循环动力的不同,热水系统分为哪几种

按热水供暖循环动力的不同,热水系统分为哪几种按热水供暖循环动力的不同,热水系统分为哪几种按热水供暖循环动力的不同,热水系统分为自然系统和动力系统。

能源和环境问题日益严峻,必须寻求更合理有效的利用和节约能源、保护自然环境的方法,以实现可持续发展。

发展节能减排与资源综合利用技术,对于缓解能源与资源约束具有重要意义。

城市人口密集,居民冬季取暖、生活用热水、沈浴中心等都需要消耗大量能源;而目前供暖大部分都采用煤或天然气等一次能源,能源利用率比较低;另外,主流热水器大都利用高品位的电能和燃气等直接加热获得仅40~50℃的沐浴用热水,存在着较大的能源浪费。

随着环境问题的日益严峻和能源结构的调整,经济、清洁地解决居民采冷、取暖、热水使用是保护环境、推进节约型社会建设所必须解决的问题。

热水供暖按系统循环动力可分为哪几类热水供暖按系统循环动力可分为机械循环热水供暖系统,和自然循环热水供暖系统1、机械循环热水供暖系统这种系统由锅炉输热管道、水泵、散热器以及膨胀水箱等组成,目前在热水供暖系统中得到广泛应用,主要依靠水泵所产生的压头(必须)使用双管系统,推行温度调节和户用热量计量装置,实行供热计量收费。

”全国正着手实现采暖制度的改革,改变单管串联,按供热面积收费的传统作法,提高住户的节能意识,促进采暖系统的节能和科学管理。

2、自然(重力)循环热水供暖系统这种系统中的不设水泵,仅依靠热水散热冷却所产生的自然压头促使水在系统内循环。

自然(重力)循环热水供暖系统与机械循环热水供暖系统一样,也有双管、单管、上供下回,下供下回等形式,与机械循环热水供暖系统相比,这种系统的作用半径小,管径大,但由于不设水泵,因此具有节电、无噪声、管理简单等优点,它适宜地下室、半地下室或就近较低处设置锅炉时采用。

高层建筑热水供暖系统分为哪几种1.按系统循环动力的不同,可分为重力(自然)循环系统和机械循环系统。

靠水的密度差进行循环的系统,称为重力循环系统;靠机械(水泵)力进行循环的系统,称为机械循环系统。

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立管
3
I
II
4
III
IV
V
3
1 2
2、下供下回式采暖系统
系统的供水和回水干管都敷设在底层散热器 下面。在设有地下室的建筑物中或在平屋顶建 筑棚下难以布置供水干管的场合,常采用下供 下回式系统。
下供下回式系统排除空 气的方式主要有两种: 通过顶层散热器的冷风 阀手动分散排气。或通 过专设的空气管手动或 自动集中排气。
易于平衡。
➢在较大的建筑物中,常 采用同程式 ➢但同程式系统,管道的 1 用量多于异程式系统。
立管
3
I
II
III
IV
同程式系统
2
8、水平式系统
按供水管与散热器的连接方式可分为顺流式和跨 越式。这些连接方式,在机械循环和重力循环系统中都可应用。
1 (1)
2 (2)
1 (1)
2 (2)
单管水平串联式图
第八讲 机械循环热水采暖系统
主讲:刘满平
二、机械循环热水采暖系统的主要型式
垂直式
单管系统
上供下回 双管系统
下供下回双管系统
中供式系统
下供上回式(倒流式)系统 混合式系统
顺流式
水平式
跨越式 异程式系统 同程式系统
1、机械循环上供下回式采暖系统
立管 3
I
II
4 III
IV
V
3
双管系统
1
单管系统
2
3
系统的供水干管设在下
i
i
部,而回水干管设在
上部,顶部还设置有
顺流式膨胀水箱。
i
i
1 2
机械循环下供上回(倒流式)热水采暖系统
下供上回式采暖系统特点
➢ 无需设置集气罐等排气
3
装置(水与空气流动方
i
i
向一致) 。
➢ 底层散热器的面积减小, 便于布置。
➢ 当采用高温水采暖系统 时,可减少布置高架水
箱的困难。
4
5
>h
a 6
3 b
1 2
机械循环下供下回热水采暖系统
下供下回式采暖系统特点
4
5
>h
a 6
ห้องสมุดไป่ตู้3 b
➢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。
1
➢在施工中,每安装好一层2 散 热器即可开始供暖,给冬季施 工带来很大方便。
➢排除系统中的空气较易。
3、中供式采暖系统
水平供水干管敷设在系统中部。 下部:上供下回; 上部:下供下回(左)
上供下回(右)
➢中供式系统可避免由于顶层梁底标高过低, 致使供水干管挡住顶层窗户的不合理布置,并 减轻了上供下回式楼层过多,易出现垂直失调 的现象;但上部系统要增加排气装置。
➢中供式系统可用于加建楼层的原有的建筑物 或“品”字形建筑(上部建筑面积少于下部的 建筑)供暖上。
4、下供上回式(倒流式)采暖系统
6、异程式采暖系统
通过各个立
管的循环环路 的总长度不相 等。这种布置 形式称为异程 式系统。
立管
3
I
II
4
III
IV
V
3
1 2
水平失调
异程式系统供、回水干管的总长度短。在 机械循环系统中,由于作用半径较大,连接立 管较多,因而通过各个立管环路的压力损失较 难平衡。有时靠近总立管最近的立管即使选用 了最小的管径DN15,仍有很多剩余压力。初调 节不当时,会出现近处立管流量超过要求,而 远处立管流量不足。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。
7、同程式采暖系统
为了消除或减轻
4
系统的水平失调,在
供、回水干管走向布
置方面,可采用同程
式系统。
同程式系统的特
点是通过各个立管的 循环环路的总长度都 1
相等 。
立管
3
I
II
III
IV
同程式系统
2
同程式采暖系统特点
4
➢通过最近立管I的循环 环路与通过最远处立管
Ⅳ的循环环路的总长度
都相等。因而压力损失
机械循环上供下回式热水采暖系统
1—热源 2—循环水泵 3—集气罐 4—膨胀水箱
上供下回式采暖系统特点
➢符立合管 I建3 筑II物热负荷4 分III 布规律IV
➢散热器平均温度高
➢系统型式简单
➢施工方便
➢造价低
1
➢缺点是不能进行局2 部调节
V
3
立管Ⅰ、Ⅱ 是双管式系 统,主要优 点是可以调 节流量。
1—冷风阀;2—空气管
单管水平跨越式
1—冷风阀;2—空气管
水平式系统排气
➢水平式系统的排气方式要比垂直式上供下回系 统复杂些。 ➢需要在散热器上设置冷风阀分散排气,或在 同—层散热器上部串联—根空气管集中排气。 ➢对较小的系统,可用分散排气方式。 ➢对散热器较多的系统,宜用集中排气方式。
水平式系统优点(与垂直式相比)
立管Ⅲ是单管系 统,它的优点是 经济好,施工简 单,运行管理简 单,水力工况稳 定。
立管Ⅳ是单管跨越 式系统。散热器面 积增加,支管装阀 门,造价高,施工 工序多,多用于需 进行局部调节散热 器散热量。
立管V,在高层建筑 (通常超过六层) 中,可采用跨越式 与顺流式相结合的 系统形式——上部 几层采用跨越式, 下部采用顺流式。
➢ 散热器的面积要比上供
下回顺流式系统的面积
i
i
增多。
1
2
机械循环下供上回(倒流式)热水采暖系统
5、混合式采暖系统
混合式系统是由下供下回式(倒流式)和 上供下回式两组串联组成的系统。
由于两组系统串联,系统的压力损失大 些。这种系统一般只宜使用在连接于高温 热水网路上的卫生要求不高的民用建筑或 生产厂房。
➢ 系统的总造价,一般要比垂直式系统低; ➢ 管路简单,无穿过各层楼板的立管,施工 方便; ➢ 有可能利用最高层的辅助空间(如楼梯间、 厕所等),架设膨胀水箱,不必在顶棚上专设 安装膨胀水箱的房间。这样不仅降低了建筑 造价,还不影响建筑物外形美观。 ➢ 计量容易。
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