暖通空调培训ppt课件.ppt
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1、第三章 全水系统 3.1.1 全水系统组成:冷(热)源、管道系统、供冷(热)设备(末端装置)冷(热)源:产生冷(热)量,供给冷(热)媒。管道系统:介质输送。源管道末端 末端装置:热(冷)量释放。自然对流:由温度差产生的密度差,形成的重 力循环,如散热器采暖;强迫对流:风机强迫空气流动,形成机械循环。如风机盘管供冷暖,暖风机供暖。3.1.2 热水采暖系统采暖系统:热水、蒸汽热水采暖系统的特点(与蒸汽比):1.运行管理简单,维修费用低;2.热效率高,跑、冒、滴、漏轻,比蒸汽节能2040%;3.可采用质调节;4.供暖效果好;5.管道锈蚀轻,使用寿命长。6.可远距离输送。7.散热设备传热系数低,设备多
2、。8.凝结,温降。热水流量大,管径大,造价高。9.输送热媒耗点多。3.1.3 全水空调系统(风机盘管)水承担房间冷(热)负荷。末端:风机盘管 优点:P321.输送能耗低,占空间小2.适用灵活,调控方便,节省运行费用3.各房间空气不串通,防止空气交叉污染,空气品质4.占面积小。除冷、热源机房外,无其他机房全水空调系统(风机盘管)缺点:P321.比全空气系统维护量大2.无加湿功能3.新风,只能靠渗透或开窗,无组织通风4.风机盘管的噪声5.应用范围受限制:静音(录音、广播)、空气品质高、湿度。全水空调系统与热水采暖的对比:1、功能:空调冬、夏使用;采暖冬季使用。2、末端:空调风机盘管或空调机组,强制
3、循 环,室内温、湿度均匀。采暖散热器,自然循环;不耗电,无风机噪声。3、维修管理:空调工作量大;4、造价:空调价格高。3.2 全水系统的末端装置 建筑物内供热、供冷的设备,处于能量输送系统的终端。主要有散热器、暖风机、风机盘管等。3.2.1 散热器 散热器采暖,散热设备;自然对流放热。3.2.1.1 散热器性能评价指标 1)热工性能:K 值高,提高方法:增加外壁面积(肋片)、提高空气流速(串片散热器加罩)、提高辐射换热(辐射系数高的涂料)、减小部件间热阻(钢管与串片)2)经济要求:单位散热量的成本(元/W)及金属耗量少(q),寿命长 3)安装使用和工艺:机械强度、程压能力。安装、组合面积、尺寸
4、、占地。制造简单,批量生产 4)卫生和美观:表面光滑、清除灰尘、美观3.2.1.2 散热器的种类 辐射散热器核对流散热器。对流散热器对流热几乎100%材质:铸铁、钢质、铝合金、塑料1、铸铁散热器:结构简单、耐腐蚀、使用寿命长、水容量大。金属耗量大、笨重、金属热强度低、污染 柱型:四柱813、二柱M132。足,美观、K 大、面积 翼型:长翼、圆翼。单片面积大,工艺简单,价格低2、钢制散热器:美观、金属耗量少、承压高、占地小;腐蚀 柱型、板式、扁管式、串片式、光排管3、其他:铝合金、塑料、陶瓷3.2.1.3 散热器的选择、布置1、选择:K 值高,热工性能好,承压能力强,耐腐 蚀,美观。2、布置:多
5、沿外墙,外窗下。考虑舒适性,见图3-5.内墙:方便管路布置,地面温度低。明装,暗装(加罩)楼梯间,散热器尽量底层布置,防冻,两道外门之间不能布置散热器。3.2.1.4 散热器的计算面积已知放热量、散热器形式、连接方式、安装方式,求片数 tm散热器内热媒平均温度。K 影响因素很多,实验:柱型,8 片,明装,上进下出,同侧连接 k=a tb 修正系数:片数,连接方式,安装形式。3.2.2 暖风机 组成:通风机、电动机、空气换热器,直接安装在采暖房间。分类:轴流(小型);离心(大型)热水、蒸汽 暖风机供暖的优点:供热量大,占地小,启动快,能迅速提高室温。缺点:噪声,空气品质,室内空气循环。适用条件:
6、空间大,供热负荷大,间歇工作,允许室内空气循环的工厂或场馆。不能用暖风机:空气有剧毒、易燃、易爆的气体和纤维、粉尘,空气不能循环使用。暖风机供暖方案:a 暖风机供全部热量;b 暖风机(正常供暖)+散热器 注意:1.值班温度5;2.送风温度一般不宜35,但不70。暖风机设计时,确定型号、台数、布置方案空间大,选用多台同型号暖风机,台数:n=Q/q 样本,q,G,v,t。条件:进口温度15。进口温度不同修正:q=q0(tm-ti)/(tm-15)tm暖风机进、出口热媒平均温度,ti设计条件进口空气温度,可取室内温度。送风温度3570,(吹冷风,射流上升)。室内空气循环次数不小于1.5 次/h 布置
7、:小型:直吹(跨度小,内墙向外墙吹);斜吹:大跨度,中轴,向两边吹 顺吹:大跨度,射流相接 大型:风速大,射程远,长度方向吹 安装高度:工作区风速不大于0.3m/s。小型:v5m/s 时,高度45m 大型:高度3.57m,风速采用515m/s3.2.3 风机盘管构成:风机、电动机、盘管、空气过滤器、调节装置。可同时有空气加热器。供冷、供热进水管 进水管风机 风机 电动机 电动机风机 风机过滤器 过滤器凝水管 凝水管回 回风 风出水管 出水管凝水盘 凝水盘3.2.3.1 风机盘管的构造、分类和特点 结构型式:立式、卧式、壁挂式、立柱式、卡式。安装方式:明装、暗装、半明装。P45 图3-9卧式暗装
8、卧式暗装卧式明装卧式明装 卧式暗装:卧式暗装:宾馆客房最宾馆客房最常见的形式常见的形式 立式暗装立式暗装立式明装立式明装 吸顶式暗装风机盘管构造与性能 风机:多翼离心、贯流风机。单台、两台、多台。风量高、中、低三档:改变电机电压、转速 盘管:23 排。接口,两管制、四管制 性能:名义工况(P46),风量2502500m3/h、冷(热)量、噪声、阻力1040kPa、机外余压(标准型机名义风量下为0 或1020Pa,高静压机组3060Pa)3.2.3.2 风机盘管的选择与安装 明装、暗装。立式、卧式、壁挂式、卡式、立柱式。选择:1)风量及冷热量,考虑修正系数按中档选;2)按夏季冷负荷选型,冬季较核
9、。名义工况3)供热时热水温度:60 为宜4)冷凝水管,坡度0.01;5)噪声;6)承压;7)水过滤器。风机盘管的选择与安装 风机盘管的暗装 卧式暗装有两种送风方式:1.上部侧送,可用低静压型;2.顶棚向下送风。,可用高静压型。3.回风有接风管和不接回风管两种。3.3 热水采暖系统的分类与特点热源、管道系统、散热设备3.3.1 按系统的循环动力分 自然(重力)、机械(水泵机械力)重力循环:P48 图3-10,原理:供、回水密度差,膨胀水箱:供水管上。容纳膨胀水,定压,排空气 坡度,坡向。作用压力小,供热半径小。不耗外力,无噪声,管理简单。机械循环:水泵动力,水箱连接作用,集气罐,坡向坡度。3.3
10、.2 按供水温度分 高温、低温:我国100。国外120,130。95/70。卫生,散热器数量。应用:工业,民用。主要低温3.3.3 按供回水的方式分水流方向:供水:供出。回水:回流 上供下回:P49 图3-11。布置方便,排气顺畅。应用广。上供上回:沿地面布置困难。下供上回:倒流,减小底层散热器面积,易布置。下供下回:无效热损失小,减轻垂直失调。顶棚布置困难。中供式:P50 图3-12。下供下回和上供下回。由下供下回和上供下回组成3.3.4 按散热器的连接方式分 垂直式:供水干管,回水干管,立管。水平式:供水立管,回水立管,干管。楼堂馆所,分户供暖。室内无立管。热胀冷缩,补偿,乙字弯,补偿器。
11、3.3.5 按连接散热器的管道数量分 单管:顺流,省管材,造价低,施工快。不能调节散热器。跨越,居中。双管:管材耗量大,造价高,施工麻烦,单个调节散热器。3.3.6 按并联环路水的流程分 异程式:各环路水流路线不同。阻力平衡,水力失调。同程式:阻力平衡,减轻水力失调。水平干管的展开长度称作用半径。作用半径大的。应同程。3.4 高层建筑热水供暖系统 高层建筑:H24m 的公共建筑和工业建筑;10 层及10 层以上住宅。高度增加,竖向失调。不超压,不汽化,不倒空。一、分区式高层建筑热水采暖系统 垂直方向分成两个或以上独立系统。高、低区。解决超压和垂直失调。低区:直接连接,高区:1 间接连接;2 双
12、水箱或单水箱。1.高区间接连接,P53图3-17采用换热器,高区与室外管网压力隔绝。外网供水温度较高。2.高区双水箱或单水箱,P53 图3-18a 双水箱:高区采暖的循环动力,两水箱高度差。回水非满管溢流与外网压力隔绝。水泵出口设逆止阀,停止运行时压力隔绝。b 单水箱:省去高水箱。c其他:供水-加压泵,回水-减压阀;无水箱直连供暖-供水设阻旋器;回水设“排气断流装置”。二、双线式采暖系统 不能解决超压问题。垂直双线、水平双线。散热器平均温度接近,解决失调。三、单双管混合式系统 垂直方向分组,各组内双管,组间单管。集单、双管优点。解决失调以及散热器支管过粗。四、热水和蒸汽混合式系统 特高建筑,当
13、H160m时,管路超压,分层,最高层用蒸汽,汽-水换热器。下层用热水。3.5 分户热计量采暖系统3.5.1 概述 采暖制度的改革,热商品。收费,计量,调节。热表,阀门,楼梯间管道井,便于管理。热表:流量计、温度传感器、积算仪 安装位置:供水(失水量小)、回水(延长使用寿命)。3.5.1 分户热计量热水采暖系统可分户热计量,调节供热量,控制、管理。防热表、温控部件堵塞:管道、散热器,清洗;过滤器。上供式、下供式、中供式单元立管,干管同程或异程分户系统型式:1 分户水平单管(及跨越式)系统 1)水平串联系统:不能分室控制温度;2)水平跨越式系统:可以分室控制温度,每组散热器均可装温控器。2 水平双
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