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全水系统
定义
第3章 全水系统
概 述
华北电力大学-荆有印
全水系统--全部用水作为介质传递室内热负荷或(和)冷负荷的系统称为全水系统。
分类
⑴按提供热量(或冷量)
供热的全水系统、供冷的全水系统和既供冷又供热的全水系统。供热时,水被称为“热媒”;供冷时,水被称为冷冻水或冷媒。
⑵按末端装置
自然对流和强迫对流。
自然对流的系统:空气靠在密度差产生的重力压头驱动下流过末端装置与水进行热交换,并引导空气在室内循环。如散热器热水采暖系统。
强迫对流的系统:空气靠风机的机械动力流过末端装置与水进行热交换,并导致空气在室内循环。如风机盘管空调系统和暖风机热水采暖系统。
⑶按用途
热水采暖系统和全水空调系统。
组成
供热的全水系统:由热源、输送热媒的管道系统和供热设备(末端装置)组成。
供冷的全水系统由冷源、输送冷媒的管道系统和供冷设备(末端装置)组成。
既供冷又供热的全水系统中同时有冷源和热源,末端装置是供热或
(和)供冷的设备。
热水采暖系统
定义
热水采暖系统即供热的全水系统。
分类
按热媒分为热水采暖系统和蒸汽采暖系统。
相对蒸汽采暖系统,热水采暖系统的优缺点
⑴优点
①运行管理简单,维修费用低。
②热效率高,跑、冒、滴、漏现象轻,可比蒸汽供暖节能20%-40%。
③可采用多种调节方法,特别是可采用随室外温度变化改变采暖供、回水温度的质调节。
④供暖效果好。连续供暖时,室内温度波动小。房间温度均匀,无噪声,可创造良好的室内环境,增加舒适度。
⑤管道设备锈蚀较轻,使用寿命长。
⑵缺点
①散热设备传热系数低,因此在相同供热量下,所需供暖设备
②蒸汽采暖主要靠蒸汽冷凝时放出的汽化潜热;热水采暖靠水的温降。在相同供热量下,热水为热媒时流量大,管径大,造价高。
③输送热媒消耗电能多。
适应范围
是民用和公用建筑的主要采暖系统型式,也可用于工业建筑及其辅助建筑中。
全水空调系统
定义
全水空调系统中房间的冷负荷或热负荷全靠水来承担。由于全水空调系统的末端装置为风机盘管,因此全水空调系统又称为全水风机盘管系统。
与其他空调系统相比,全水空调系统的优缺点
⑴优点
①由于水的比热比空气大得多,系统水量比全空气空调系统中的空气量小得多,输送能耗低,水管所占空间比风管小得多。对现有建筑改造时,易于解决布管问题。
②可兼备集中供冷和供热的优点,同时各末端装置又有独立开关和调节的功能。使用灵活方便,各个房间可单独开关、调节与控制,节省运行费用。
③各房间设末端装置处理空气,各房间之间的空气互不串通,避免了空气交叉污染,有利于保证室内空气品质。
④除冷、热源机房外,无其他空调机房,末端装置吊挂或靠墙安装,比全空气空调系统占用建筑面积少。
⑵缺点
①比全空气空调系统运行维护量大。
②有冷却去湿功能,无加湿功能,靠门窗渗风或定期开窗来满足房间对新风的要求,不能解决房间有组织的通风换气问题。
③风机盘管运行时有噪声。
1.与热水采暖系统相比,有以下特点:
⑴夏季供冷,冬季供热,热水采暖系统只能用于冬季供热;
⑵室内空气强迫循环,室内温、湿度均匀,风机需要消耗功率,且有噪声;
⑶管理、维修工作量比热水采暖系统要大;
⑷比热水采暖系统造价高,如仅用于冬季采暖,热水采暖系统优于全水空调系统。
全水系统的末端装置
建筑物室内的供热或供冷设备处于能量输送系统的终端,称为末端装置。常用末端装置有:散热器、暖风机、风机盘管等。
散热器
散热器是采暖系统重要的、基本的组成部件。水在散热器内降温向室内供热达到采的目的。
散热器性能评价指标(1)热工性能
传热系数越高,其热工性能越好。
增大传热系数的途径:可采用增加外壁散热面、提高散热器周围空气流动速度、强化散热器外表面辐强度和减少散热器各部件间的接触热阻等。
经济指标
单位散热量的成本(元/W)及金属耗量越低,其经济指标越好。安装费用低、使用寿命越长,其经济性越好。
安装使用和工艺方面的要求
具有一定的机械强度和承压能力。安装组对简单。便于安装和组合成所的散热面积。尺寸较小,占用房间面积和空间少。不易破损,制造加工简单、适于批量生产。
卫生和美观方面的要求
散热器表面应光滑,方便和易于清除灰尘。外形应美观,与房间装饰协调。
散热器的种类
按传热方式分为:辐射散热器和对流散热器。
按材质分为:铸铁散热器、钢制散热器、铝合金散热器以及塑料散热器等。
铸铁散热器
铸铁散热器用灰口铸铁浇铸而成。
优点:结构简单、耐腐蚀、使用命长、水容量大。
缺点:金属耗量大、笨重、金属热强度比钢制散热器低。
目国内应用较多的铸铁散热器有柱型和翼型。
①铸铁柱型散热器
是由呈柱状的单片散热器,用对丝组对而成。
型式:四柱、二柱、五柱
四柱散热器有:带足片与无足片,分别用于落地和挂墙安装。
特点:外形
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