还剩15页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
设计方案南工院学生宿舍供热系统课程名称建筑给排水综合实训指导教师王俊琪、彭夷项目设计学生宿舍班级:空冷1111项目小组第三组提交日期
2013.
10.25在管路的水力计算中,通常把管路中水流量和管径都没有改变的一段管子称为一个计算管段任何一个热水供暖系统的管路都是由许多串联或并联的计算管段组成的插入
5.2供热系统水力计算的任务与方法
5.
2.1水力计算的任务
①按已知系统各管段的流量和循环作用压力,确定各管段的管径常用于工程设计
②按已知系统各管段的流量和管径,确定系统所需的循环作用压力,常用于校核计算
③按已知系统各管段的管径和该管段的允许压力降,确定该管段的水流量校核计算,不等温降第二种情况的水力计算,常用于校核计算根据最不利循环环路各管段改变后的流量和已知各管段的管径,利用水力计算图表,确定该循环环路个管段的压力损失以及系统必需的循环作用压力,并检查循环水泵的扬程是否满足要求第三种情况下的水力计算,是根据管段的管径d和该管段的允许压力降,来确定通过该管段的流量对已有的热水供暖系统,在管段已知作用压头下,校核各管段通过的水流量的能力,以及热水供暖系统采用的所谓“不等温降”水力计算方法,就是按此方法进行计算的
5.
2.2等温降水力计算的方法1平均比摩阻Rpj法2推荐的平均比摩阻Rpj法60120Pa/m〜实际设计过程中,为了平衡各并联环路的压力损失,往往需要提高循环环路各分支管段的比摩阻和流速,但流速过大会使管道产生噪声,所以规范规定最大允许的水流流速不应大于下列数值民用建筑
1.2m/s
1.5m/s生产厂房的辅助建筑
2.Om/s生产厂房
3.0m/s整个热水供暖系统总的计算压力损失,宜增加10%的附加值,以此确定系统必需的循环作用压力
5.3供热系统水力计算的过程最不利管路水力计算见表
5.1表
5.1最不利管路水力计算平均比摩局部阻力损失流量管管径d管长1流速阻沿程阻力损Pjm当量长度段mm mGkg/h vm/sRPa/m失Py Pa法
1254.
556102.
1130.
062.
4511.
1622253.
593144.
0540.
074.
0914.
6953253.
617185.
9950.
096.
4423.
2934323.
982227.
9360.
072.
7010.
7515323.
926269.
8770.
083.
3413.
1136328.
760311.
8180.
084.
0535.
4787204.
90775.
5450.
064.
8823.
9460.
888253.
512114.
7630.
063.
1010.
8871.
019253.
643153.
9810.
085.
2018.
9440.
8310323.
482193.
1990.
061.
956.
7901.
4111323.
711232.
4170.
072.
7010.
0201.
1612323.
564271.
6350.
083.
5712.
7231.
16133214.
421310.
8530.
116.
8598.
7842.
02145012.
417622.
6710.
092.
6933.
4021.
4315503.
380734.
1680.
103.
1310.
5791.
7116503.
732779.
7880.
103.
2812.
2411.
7117503.
711825.
4080.
124.
2715.
8461.
7118503.
638871.
0280.
124.
2715.
5341.
7119503.
480916.
6480.
135.
1918.
0611.
7120503.
863962.
2680.
135.
1920.
0491.
7121503.
5321007.
8880.
135.
6920.
0971.
7122506.
3001097.
4280.
146.
2039.
0601.
71237010.
3202194.
8560.
176.
4766.
7702.696制热设备和水泵的选型
6.1循环水泵选型
6.
1.1泵选择的目的与原则循环水泵在供暖系统中所占比例,无论是容量还是设备数量都是很大的,运行中的问题也比较多因此,正确选择、合理使用和管理,确保正常供暖和提高经济效益是十分重要的选择的原则是设备在系统中能够安全、高效、经济地运行选择的内容主要是确定它的型式、台数、规格、转速以及与之配套的电动机功率选择时应具体考虑以下几个原则
①所选的循环泵应满足系统中所需的最大流量和扬程,同时要使循环水泵的最佳工况点,尽可能接近系统实际的工作点,且能长期在高效区运行,以提高循环水泵长期运行的经济性2力求选择结构简单、体积小、重量轻、效率相对比较高的循环水泵3力求运行时安全可靠、平稳、振动小、噪音低、抗汽蚀性能好4选择适用于流量变化大而扬程变化不大的水泵,即G—H特性曲线趋于平坦的水泵
6.
1.2泵选型条件1输送介质的物理化学性能输送介质的物理化学性能直接影响泵的性能、材料和结构,是选型时需要考虑的重要因素{介质名称、介质特性腐蚀性、磨蚀性、毒性等、固体颗粒含量及颗粒大小、密度、黏度、汽化压力、气体含量、是否结晶等}2工艺参数选型重要依据流量Q工艺装置生产中,要求泵输送的介质量,工艺人员一般应给出正常、最小和最大流量泵数据表是上往往只给出泵的正常和额定流量选泵时,要求额定流量不小于装置的最大流量或取正常流量的
1.
11.15倍〜扬程H:工艺装置所需的扬程值,也称计算扬程一般要求泵的额定扬程为装置所需扬程的
1.05L1倍〜进口压力Ps和出口压力Pd:进、指泵进出接管法兰处的压力,进出口压力的大小影响到壳体的耐压和轴封的要求温度T泵进口介质温度,一般应给出工艺过程中泵进口介质的正常、最低和最高温度装置汽蚀余量NPSHa:有效汽蚀余量操作状态:操作状态分连续操作和间歇操作两种
6.
1.3泵选型依据应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力如设计院工艺设计中能算出泵正常、最小、最大三种流量选择泵时,以最大流量为依据,兼顾正常流量,在没有最大流量时,通常可取正常流量的11倍作为最大流量装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,吸如侧最低液面,排出侧最高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系梳扬程计算和汽蚀余量的校核操作条件的内容很多,如液体的操作T饱和蒸汽力P、吸入侧压力PS绝对、排出侧容器压力PZ、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的、泵的位置是定的还是可移的
6.
1.3泵选型依据泵的类型应根据装置的工艺参数、输送介质的物理和化学性质、操作周期和泵的结构特性等因素合理选择离心泵具有结构简单,输液无脉动,流量调节简单等优点,因此除以下情况外,应尽可能选用离心泵1有计量要求时,选用计量泵2扬程要求很高,流量很小无合适小流量高扬程离心泵可选时,可选用往复泵;如汽蚀要求不高时也可选用旋涡泵3扬程很低,流量很大时,可选用轴流泵和混流泵4介质黏度较大>6501000mm2/s时,可考虑选用转子泵,如螺杆泵或往复泵;黏度特别〜大时,可选用特殊设计的高黏度螺杆泵和高黏度往复泵5介质含气量>5肌流量较小且黏度<
37.4mm2/s时,可选用旋涡泵如允许流量有脉动,可选用往复泵6对启动频繁或灌泵不便的场合,应选用具有自吸性能的泵,如自吸式离心泵、自吸式旋涡泵、自吸式容积泵
6.
1.4泵型号的确定泵的类型、系列和材料选定后就可以根据泵厂提供的样本及有关资料确定泵的型号
(1)容积式泵型号的确定a工艺要求的额定流量Q和额定出口压力P的确定额定流量Q一般直接采用最大流量,如缺少最大流量值时,取正常流量的
1.
11.5倍额定出口〜压力P指泵出口可能出现的最大压力值b查容积泵样本或技术资料给出的流量[Q]和压力[P]流量[Q]指容积式泵输出的最大流量可通过旁路调节和改变行程等方法达到工艺要求的流量压力[P]指容积式泵允许的注意大出口压力c选型依据符合以下条件者即为初步确定的泵型号流量QW[Q],且Q愈接近[Q]愈合理;压力P W[P],且P愈接近[P]愈合理;d校核泵的汽蚀余量NPSHrV装置汽蚀余量NPSHa,如不合乎此要求,需降低泵的安装高度,以提高NPSHa值;或向泵厂家提出要求,以降低NPSHr值;或同时采用上述两方法,最终使NPSHr VNPSHa一安全余量S当符合以上条件泵不止一种时,应综合考虑选择效率高、价格低廉和可靠性高的泵
(2)离心泵型号的确定a额定流量和扬程的确定额定流量一般直接采用最大流量,如缺少最大流量值时,取正常流量的
1.
11.5倍额定扬程〜一般取装置所需扬程的
1.
051.1倍对黏度>20mm2/s或含固体颗粒的介质,需换算成输送清〜水时的额定流量和扬程,再进行以下工作b查系列型图谱按额定流量和扬程查出初步选择的泵型号,可能为1种,也可能为2种以上c校核按性能曲线校核泵的额定工作点是否落在泵的高效工作区内;校核泵的装置汽蚀余量NPSHa-必需汽蚀余量NPSHr是否符合要求当不满足时,应采取有效措施加以实现当符合以上条件者有2种以上规格时,要选择综合指标高者为最终选定的泵型号具体可比较以下参数效率(泵效率高者为优)、重量(泵重量轻者为优)和价格(泵价格低者为优)
6.
1.5泵的台数和备用率一般水泵大中型泵站台数以48台为宜中小型泵站以36台为宜,小型泵站以23台为〜〜〜宜,对正常运转的泵,一般只用一台,因为一台大泵与并联工作的两台小泵相当,指扬程、流量相同,大泵效率高于小泵,故从节能角度讲宁可选一台大泵,而不用两台小泵,但遇有下列情况时,可考虑两台泵并联工作*流量很大,一台泵达不到此流量*对于需要有50%的备用率大型泵,可改两台较小的泵工作,两台备用共三台*对某些大型泵,可选用70%流量要求的泵并联操作,不用备用泵,在一台泵检修时,另一抬泵仍然承担生产上70%的输送*对需24小时连续不停运转的泵,应备用二台泵,运转,一■台备用,一台维修
6.2水泵选型
6.
2.1选择原则1满足工艺参数原则流量,扬程,温度,压力,装置汽蚀余量2满足被输送液体性能原则腐蚀性液体,不允许泄露性的液体,含有长纤维类液体,高温、高压类液体,黏性液体3满足泵现场使用环境条件的原则安装位置,环境条件,电网条件,危险区的划分
6.
2.2选择流程1首先应根据使用环境条件和工艺要求,采用不同的泵型2水泵流量的确定工艺要求给出泵的额定、最小、最大三种流量,则选泵时应以最大流量为依据;在没有给出最大流量时,通常应以额定流量的
1.1倍作为依据3水泵扬程的确定水泵的扬程指总扬程,即实际扬程+损失扬程所需实际扬程:通过各种方法实地测量出来根据前述计算出的所需流量,查水泵性能表,选定所需水泵的口径,并根据水泵的口径选定水泵进、出管直径当所需的流量和扬程确定之后,即可根据水泵性能表选定水泵的型号在查水泵性能表时,先查找出与所需流量和扬程相接近的水泵,然后再确定型号选泵用的扬程值应注意到最低吸入液面和最高送液高度,同时留有余量;一般选泵的额定扬程为装置所需扬程的
1.05~
1.1倍4水泵型号和规格确定流量和扬程后,利用有关技术图表,确定水泵型号和规格a使用水泵性能规格表选泵型水泵厂在产品目录中都提供了这种表格,表中每一个型号的性能都有三行数据,究竟以哪一行为准呢?一般设计流量和设计扬程应与性能表列出的中间一行的数值相一致,或是相接近,而又必须落在上、下两行的范围内,因为这个范围是水泵运转的高效率区域,这个型号的水泵就认为是符合实际需要的,水泵算是选定了b使用水泵选型表选泵型根据确定的设计扬程和设计流量,在选型表中,横表头查找出与设计扬程相符合或相接近的扬程数值;再在纵表头找出与设计流量相一致或相接近的流量数值,纵横相交于小方块,它标出了水泵的型号,初步选出泵型但有时会出现两种泵型都满足设计要求,此时,可把这两种泵型作方案比较,进行技术经济分析,然后选定其中一个合适的泵型这种选择水泵的方法比较简便而又快捷c使用水泵性能综合型谱图选泵型将离心泵、轴流泵、混流泵的工作区域全部综合画在同一张图上,这就构成了农用水泵系列综合型谱图,该图绘制比较复杂,但使用比较方便根据确定的设计流量和设计扬程,在型谱图上,首先在纵坐标上以设计扬程查找出符合扬程要求,而流量不等的几种水泵,然后再在横坐标上以设计流量来确定选用哪一种水泵如果设计流量较大时,单泵未能符合要求,可考虑多机作业,但应注意尽量采用相同型号的水泵,以利于施工安装、管理维修初选出水泵后,应进一步根据初选的情况,确定管路的具体布置,同时求出水泵的工作点看其工况点是否落在泵的高效区内,校核最大设计扬程和最小设计扬程是否超出工作范围
6.3水泵性能参数表格具体参数参看表
6.1表
6.1水泵选型输出额定频率总扬程流量使用粘型号规格涂色防护等级功率电压额定m L/h Hz度界限Kw V电流A芒塞VKB05101AH
30400.
52003.75075IEC60034-1CE标记IP54尔N1芒塞VKB
36400.
62004.14075IEC60034-1CE标记IP54尔N1芒塞VKB
42400.
72004.65075IEC60034-1CE标记IP54尔N1富士冷却泵(富士电机上海有限公司)参考文献
[1]蒋志良主编,供热工程,北京中国建筑工业出版社,
2005.1
[2]陆耀庆主编,实用供热空调设计手册,北京中国建筑工业出版社,
2008.5
[3]黄素逸,林秀诚主编,采暖空调制冷手册,北京机械工业出版社,
1996.1
[4]张健主编,建筑给排水工程,北京中国建筑工业出版社,
2005.1
[5]中国建筑设计研究院主编,建筑给排水设计手册,北京中国建筑工业出版社,
2008.10目录1建筑物概述
11.1工程概况
11.2设计参数12建筑物供暖热负荷计算
12.1采暖设计热负荷
12.
1.1建筑物得热量和失热量
12.
1.2确定热负荷的基本原则2供暖设计热负荷的概算
22.2围护结构的基本耗热量、附加耗热量、冷风渗透耗热量的计算33散热器选型
43.1散热器选择原则
43.2散热器的选择
43.3散热器的计算
43.
3.1散热面积的计算
43.
3.2散热器片数及长度的确定
53.4散热器的布置54供热系统设计
54.1供热系统介绍
54.
1.1基本原理
54.
1.2系统组成
54.
1.3设备构成
55.
1.4特点
64.2供热系统散热器布置平面图
74.3供热系统施工注意事项75系统的水力计算
75.1供热系统水力计算原理
75.2供热系统水力计算的任务与方法
85.
2.1水力计算的任务
85.3供热系统水力计算的过程86制热设备和水泵的选型
106.1循环水泵选型
101.
1.1泵选择的目的与原则
102.
1.2泵选型条件
106.
1.3泵选型依据
117.
1.3泵选型依据
118.
1.5泵的台数和备用率
136.2水泵选型
136.
2.1选择原则
137.
2.2选择流程
136.3水泵性能参数表格14参考文献161建筑物概述
1.1工程概况学生宿舍坐北朝南,左右大概对称总占地面积为1891m2o宿舍分为3层,每层层高为
3.14m,每一楼层分为一个个小的房间,房间的主要功能为学生住宿2设计参数
1.室内设计温度20℃室外设计温度~3℃2建筑物供暖热负荷计算
2.1采暖设计热负荷人们为了保证正常的生产和生活,要求室内保证一定的温度各建筑物或房间可有各种得热和散失热量的途径,当建筑物或房间的失热量大于热量时,为了保持室内在要求温度下的热平衡,需要由采暖通风系统补给热量,以保证室内要求的温度供暖系统的热负荷是指在某一室外温度t wn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供暖系统的设计热负荷是指在设计室外温度twn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
2.
1.1建筑物得热量和失热量建筑物失热量1围护结构的好热量;2加热由门、窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,称为冷风渗透耗热量;3加热由门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气的耗热量,称为冷风侵入耗热量;4水分蒸发的耗热量;5加热由外部运入的冷物料和运输工具的耗热量;6通风耗热量通风系统将空气从室内从室内排到室外所带走的热量建筑物得热量1生产车间最小负荷班的工艺设备散热量;2热管道及其他热表面的散热量;3热物料的散热量;4太阳辐射进入室内的热量此外,还会有通过其他途径散失或获得的热量
2.
1.2确定热负荷的基本原则冬季采暖通风系统的热负荷,应根据建筑物或房间得、失热量确定房间供暖热负荷为房间失热量与房间得热量的差值对于没有由于生产工艺所带来得失热量而需通风系统的建筑物或房间(如一般的民用住宅建筑、办公楼等),失热量只考虑上述的前三项耗热量得热量只考虑太阳辐射计入室内的热量至于住宅中其他途径的的热量,如人体散热量、炊事和照明散热量,一般散发量不大,且不稳定,通常可不予计入对没有装置机械通风系统的建筑物,围护结构的耗热量是指当室内温度高于室外温度时,通过围护结构向外传递热量在工程设计中,计算采暖系统的设计热负荷时,常把它分为围护结构的基本耗热量和附加(修正)耗热量两部分进行计算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附加(修正)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,包括朝向修正、风力附加和外门附加等耗热量计算围护结构附加(修正)耗热量时,太阳辐射得热量可采用对基本耗热量附加(减)的方法列入,而风力和高度影响用增加一部分基本耗热量的方法进行附加
3.
1.3供暖设计热负荷的概算为了计算方便,有许多资料推荐了建筑面积热指标和体积热指标,而这一指标往往成为一些供暖设计人员的实际供暖热负荷的估算依据,一般用体积热指标较准确a面积热指标法Q h=qf FX10-3式中Q h——建筑物的供暖设计热负荷,KW;qf--建筑物供暖面积热指标,W/m2;F采暖建筑物的建筑面积,m2;建筑物供暖面积热指标表示各类建筑物在室内外温差为1℃时,每1疔建筑面积的供暖设计热负荷各建筑物供暖面积热指标推荐值见表
2.1供暖面积热指标(W/itf)表
2.1住宅学校医院旅馆商店食堂餐影剧院大礼堂建筑物居住区办公托幼厅展览馆体育馆类型综合采节措586460~6760~80658060~706580115^14095115115165未〜〜〜〜取能施40~45455550~70557050~6055~7010013080105100^150采取节〜〜能措施注
1、表中数值适用于我国东北、华北、西北地区;
2、热指标中已包括约5%的热网热损失b体积热指标法Q h=qv vwtn-twn X10-3式中Q h-一建筑物的供暖设计热负荷,KW;qv—-建筑物供暖体积热指标,W/m2℃;vw采暖建筑物的外围体积,m30建筑物供暖体积热指标表示各类建筑物在室内外温差为时,每1m3建筑外围体积的供暖设计热负荷它的大小取决于建筑物的围护结构及外形尺寸,围护结构的传热系数越大、采光率越大、外围体积越小、长宽比越大,体积热指标就越大各类建筑物工软体积热指标可查阅有关设计手册
2.2围护结构的基本耗热量、附加耗热量、冷风渗透耗热量的计算3散热器选型
3.1散热器选择原则承压能力应满足系统的工作压力当选用钢制、铝制、铜制散热器时,为降低内腐蚀应对水质提出要求(含氧量小于
0.Img/L;一般钢制PH=10~12;铝制PH=5~
8.5;铜制PH=
7.510)的连续供暖系统不宜采用铝合金散热器〜
3.2散热器的选择在这个设计中,根据散热器的选用原则及其他多方面因素,选用四柱813(带腿)散热器这种散热器金属热强度及传热系数高,外型美观,易于清除积灰,容易组成所需的面积,便于落地和靠墙安装其性能参数参看表
3.1表
3.1型号散热面积水容量重量工作压力四柱
8130.28m/片L41/片8Kg/片
0.5MPa传热系数计算公式K=
2.503At~
0.293W/m•℃热水传媒当=
64.5℃时的K值为
7.87W/m•℃
3.3散热器的计算
3.
3.1散热面积的计算散热器的散热面积F按下列计算F=Q,31•83/k(tpj-tn)m式中Q散热器的散热量,Wtpj——散热器热媒平均温度,Ctn——供暖室内计算温度,CK——散热器的传热系数,W/m•℃B1—散热器组装片数修正系数32——散热器连接形式修正系数B3——散热器安装形式修正系数式中tsg——散热器进水温度tsh——散热器回水温度散热器组装片数修正系数61(其值选取按照《供热工程》附录2-3)散热器连接形式修正系数62(其值选取按照《供热工程》附录2-4)o散热器安装形式修正系数63(其值选取按照《供热工程》附录2-5)
3.
3.2散热器片数及长度的确定在确定所需的散热器面积后,先假定81=1,可按n=F/f计算式中f—每片或每1m长的散热器散热面积次系统的f=
0.28,暖通规范规定,柱型散热器面积可比计算面积小
0.1m(片数n取整数)不过铸铁散热器的组装片数四柱一般不宜超过50片4散热器的布置
3.散热器安装在外墙的窗台下4供热系统设计
4.1供热系统介绍供暖就是用人工方法向室内供给热量,使室内保持一定的温度,以创造适宜的生活条件或工作条件的技术供暖系统由热源(热媒制备)、热循环系统(管网或热媒输送)及散热设备(热媒利用)三个主要部分组成
4.
1.1基本原理供暖系统的基本工作原理低温热媒在热源中被加热,吸收热量后,变为高温热媒(高温水或蒸汽),经输送管道送往室内,通过散热设备放出热量,使室内温度升高;散热后温度降低,变成低温热媒(低温水),再通过回收管道返回热源,进行循环使用如此不断循环,从而不断将热量从热源送到室内,以补充室内的热量损耗,使室内保持一定的温度
4.
1.2系统组成供暖系统由热源、热媒输送管道和散热设备组成热源制取具有压力、温度等参数的蒸汽或热水的设备热媒输送管道把热量从热源输送到热用户的管道系统散热设备把热量传送给室内空气的设备
4.
1.3设备构成
(1)供暖系统所涉及的设备设施很多,其中主要包括热力系统包括水处理设备、分水定压系统、循环系统烟风系统包括鼓风机、引风机、烟道、风道、除油器等运煤除灰系统包括煤的破碎、筛分、输送、提升、除灰、排渣设备等
(2)
(2)室外供热热网室外供热管网的敷设方式主要有架空敷设和埋地敷设,埋地敷设比较常见,埋地敷设又分为通风地沟、半通风地沟、不通风地沟、直接埋地几种敷设方式,其中涉及的主要设备设施有供回水管道、各类阀件、伸缩器、支架、法兰垫、管道地沟及屋顶膨胀水箱等3室内供暖系统室内供暖系统主要是指室内的供回水管道、管路上的排气阀、伸缩器阀件、散热设备及室内地沟等
4.
1.4特点水为热媒的供暖系统的优点其室温比较稳定,卫生条件好;可集中调节水温,便于根据室外温度变化情况调节散热量;系统使用的寿命长,一般可使用25年热水为热媒的供暖系统的缺点采用低温热水作为热媒时,管材与散热器的耗散较多,初期投资较大;当建筑物较高时,系统的静水压力大,散热器容易产生超压现象;水的热惰性大,房间升温、降温速度较慢;热水排放不彻底时,容易发生冻裂事故热水供暖系统按其作用压力的不同,可分为重力循环热水供暖系统和机械循环热水供暖系统两种,机械循环热水供暖系统是用管道将锅炉、水泵和用户的散热器连接起来组成一个供暖系统在供暖系统中,各个散热器与管道的连接方式称为散热系统的形式热水供暖系统中散热系统的形式可分为垂直式和水平式两大类1垂直式指将垂直位置相同的各个散热器用立管进行连接的方式它按散热器与立管的连接方式又可分为单管系统和双管系统两种;按供、回水干管的布置位置和供水方向的不同也可分为上供下回、下供下回和下供上回等几种方式2水平式指将同一水平位置同一楼层的各个散热器用一根水平管道进行连接的方式它可分为顺序式和跨越式两种方式顺序式的优点是结构较简单,造价低,但各散热器不能单独调节;跨越式中各散热器可独立调节,但造价较高,且传热系数较低水平式系统与垂直式系统相比具有如下优点
①构造简单,经济性好
②管路简单,无穿过各楼层的立管,施工方便
③水平管可以敷设在顶棚或地沟内,便于隐蔽
④便于进行分层管理和调节但水平式系统的排气方式要比垂直式系统复杂些,它需要在散热器上设置冷风阀分散排气,或在同层散热器上串接一根空气管集中排气
4.2供热系统散热器布置平面图供暖一楼(标注)供暖二楼(标注)供暖三楼(标注)供暖三层参看附录1(标注)附录
24.3供热系统施工注意事项附录3
(1)严格按图纸和施工规范进行系统的安装;附录4
(2)平行管道的标高和坡度要达到图纸要求,锅炉的安装标高和散热器的安装标高以及坡度要符合图纸的要求;
(3)要保证管路系统顺利的排尽空气,水平管道尽量减少上下返弯,防止形成空气塞影响正常运行;
(4)自然循环系统的压头较小,要尽量减小系统的阻力5系统的水力计算
5.1供热系统水力计算原理
(1)水力计算基本公式设计热水供暖系统,为了使系统中各管段的水流量符合设计要求,以保证流进各散热器的水流量符合要求,就要进行管路的水力计算当流体沿管道流动时,由于流体分子间及其与管壁间的摩擦,就要损失能量;而当流体流过管道的一些附件(如阀门、弯头、三通、散热器等)时,由于流动方向或速度的改变,产生局部旋涡和撞击,也要损失能量前者称为沿程损失,后者称为局部损失因此,热水供暖系统中计算管段的压力损失,可用下式表示:△P=APy+APi=Rl+APiPa(4一1)式中△P——计算管段的压力损失,Pa;△P y——计算管段的沿程损失,Pa;△P i——计算管段的局部损失,Pa;R——每米管长的沿程损失,Pa/m;L管段长度,m o在管路的水力计算中,通常把管路中水流量和管径都没有改变的一段管子称为一个计算管段任何一个热水供暖系统的管路都是由许多串联或并联的计算管段组成的每米管长的沿程损失(比摩阻),可用流体力学的达西・维斯巴赫公式进行计算。