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建筑大全下册
第三节 室内排水管的布置与敷设 第四节 排水管材和卫生器具 第五节 屋面雨水系统 第七章 高层建筑给排水系统简介 第八章 室外排水工程简介 第二节 室外排水管道的布置与敷设 第九章 水泵与水泵站 第一节 离心泵的构造与基本参数 第8章 采暖系统及其分类 本章教学目标 第一节 热水采暖系统 第二节 热水供暖系统 一、自然循环热水供暖系统 ☆工作原理:当水在锅炉内加热后,水的密度减小;在散热器内被冷却后,水的密度增加。整个系统将因供回水密度差的不同而维持循环流动。 ☆特点:供暖系统维护管理简单,不需消耗电能。但由于其作用压力小、管中水流速度不大,所以管径就相对大一些,作用范围也受到限制。 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3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。 3)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,与空气流动方向一致,可通过顺流式膨胀水箱排除空气,无需设置集中气罐等排气装置; 对热损失大的底层房间,由于底层供水温度高,底层散热器的面积减小,便于布置; 当采用高温水供暖系统时,由于供水干管设在底层,这样可降低防止高温水汽化所需的水箱标高,减少布置高架水管困难。 4) 异程式和同程式 异程式:通过各立管的循环环路总长度不相等,近处立管分配的流量多,房间过热,远处立管分配的流量少,房间过冷。 同程式: 通过各立管的循环环路总长度 近似相等,因而环路的压力损失容易平衡。缺点:长度长,管径大,因而耗材多 第四节 蒸汽供暖系统 第五节 供暖系统的管路布置注意事项 三、钢制散热器 钢制散热器的形式有: 柱型、扳型及扁管型三种。 闭式钢串片对流散热器 由钢管、钢片、联箱、放气阀和管接头组成。钢管上的串片采用0.5mm的薄钢片,串片两端折边90度形成封闭形。许多封闭垂直空气通道增强了对流换热能力,同时也使串片不易损坏。 板形散热器 由面板、背板、进出水口接头及上下支架组成。背板有带对流片和不带对流片两种。 钢制柱型散热器 构造与铸铁的相似,每片有几个中空立柱。采用1.25-1.5mm 厚冷钢板冲压延伸形成片状半柱型。将两个片状半柱型经过压力滚焊复合成单片,单片之间经过气体弧焊联结成散热器。 特点
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