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采暖设备1

采 暖 设 备 第一节 采暖的基本概念 一、采暖的目的 在冬季维持室内空气温度在规定的范围内,此温度范围大多数场合为16-20?C。 二、采暖系统的类型 按采暖热媒分: 热水采暖:热水 蒸汽采暖:蒸汽(大型厂房里) 辐射采暖:高温水或高压蒸汽,煤气燃烧红外线辐射、电 热风采暖:空调冬季运行就是典型的热风采暖 三、采暖系统的组成 采暖系统由三大部分组成:热源、管路及散热器 第二节 常见的采暖系统类型 一、热水采暖系统 系统分类 热水供暖系统可按下述方法分类: 按系统循环动力: 重力循环系统:靠水的密度差进行循环的系统 机械循环系统:靠机械(水泵)力进行循环的系统 按供回水方式的不同: 单管系统:热水经供水管顺序流过多组散热器,并顺序地在各散热器中冷却的系统; 双管系统:热水经供水管平行地分配给多组散热彬,冷却后的回水自每个散热器直接沿回水管流回热源的系统。 按照管道敷设方式: 垂直式系统和水平式系统 按热媒温度: 低温水供暖系统和高温水供暖系统 我国的习惯做法: 低温水系统:水温低于或 等于100℃的热水系统;设计供回水温度多采用95℃ /70℃,适用于住宅、办公楼、医院及托幼建筑。 高温水系统:水温超过100℃的热水系统;设计供回水温度多采用130-80℃,适用于其他民用及工业建筑。 重力循环系统 重力循环热水供暖系统是最早采用的一种热水供暖方式,已有约200年的历史,至今仍在应用。 特点:装置简单,运行时无噪声和不消耗电能。但由于作用压力小、管径大,作用范围受到限制。重力循环热水供暖系统通常只能在单幢建筑物中应用,其作用半径不宜超过50米 。 系统主要的特点: 系统的供水干管必须有向膨胀水箱方向上升的坡度,其坡度宜采用0.5-1.0%,散热器支管的坡度一般取1%。 机械循环系统 机械循环热水供暖系统与重力循环系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。因为设置了水泵,增加了系统的运行费用和维修工作量;但由于水泵所产生的作用压力很大,供暖范围可以扩大。 机械循环热水供暖系统不仅可用于单幢建筑中,也可以用于多幢建筑,甚至发展为区域热水供暖系统。机械循环热水供暖系统成为应用最广泛的一种供暖系统。 上供下回 系统除膨胀水箱的连接位置与重力循环系统不同外,还增加了循环水泵和排气装置。在机械循环系统中,供水干管沿水流方向设上升坡度,使气泡随水流方向流动汇集到系统的最向点,通过设在最高点的排气装置3,将空气排出系统外。水平干管的坡度一般采用0.003,不得小于0.002。回水下行的坡向与重力循环系统相同,以便于系统水能顺利排出 。 为使系统顺利排除空气和在系统停止运行或抢修时能通过回水干管顺利地排水,回水干管应有向锅炉方向的向下坡度。 如图所示,左侧为双管式系统,右侧为单管式系统。 图左侧的双管系统在管路和散热器连接方式上与重力循环没有差别。 右侧立管Ⅲ是单管顺流式系统。单管顺流式系统的特点是立管中全部的水量顺次流人各层散热器。顺流式系统形式简单、施工方便、造价低,是国内目前一般建筑广泛应用的一种形式。它最大的缺点是不能进行局部调节,并且散热器中水温度不同。 右侧立管4是单管跨越式系统。立管的一部分水量流进散热器,另一部分立管水 量通过跨越管与散热器流出的回水混合,再流入下层散热器。与顺流式相比,由于在散热器支 管上安装阀门,施工工序增多,使系统造价增高。因此,目前在国内只用于房间温度要求较严 格并需要进行局部调节散热量的建筑物。 右侧立管5是一种跨越式与顺流式相结合的系统形式,主要用在高层建筑(通常超过六层)中。建筑上 部几层采用跨越式,下部采用顺流式。通过调节设置在上层跨越 管段上的阀门开启度,在系统试运转或运行时,调节进入上层散热器的流量,可适当地减轻供 暖系统中经常会出现的上热下冷的现象。但这种折衷形式并不能从设计角度有效地解决垂直 失调和散热器的可调节性能。 下供下回 适用场合:在设有地下室的建筑物中或在平屋顶顶棚下难以布置供水干管的场合。 特点: 在地下室布置供水干管,管路直接散热于地下室,无效热损失小; 在施工中,每安装好一层散热器即可供暖,给冬季施工带来很大方便; 排除系统中的空气较困难。 中间供水 优势:中供式系统可避免由于顶层梁底标高过低,致使供水于管挡住顶层窗户的不合理布置,并减轻了上供下回式在楼层过多时易出现的垂直失调的现象。 缺点:上部系统要增加排气装置。 适用场合:中供式系统可用于原有建筑物加建楼层或上部建筑面积少于下部建筑面积的场合。 下供上回 倒流式系统具有如下特点: 水在系统内的流动方向是自下而上流动,与空气

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