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散热器采暖系统设计

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散热器采暖系统设计

散热器采暖系统设计 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

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摘要

本次进行了西宁市某中学实验楼采暖系统设计。采用散热器采暖,系统以

95℃/70℃的热水为热媒,采用机械循环上供下回垂直单管顺流式系统进行采暖。

首先计算出系统的热负荷,总热负荷为。在此基础上,通过对散热器的比较,选择性能好且经济的四柱760及型散热器和钢制高频焊翅片管散热器。由于采用上供下回单管系统,根据各房间热负荷可以计算出每间房屋所需的散热片数量。进行系统管路设计,绘制各层的平面图及系统图。进行水力计算,求出并联环路的不平衡率,对于不平衡率较大的并联管路用立管阀门进行节流。在水力计算的基础上选择合理的选取排气阀、除污器等其他附件设备。

关键词:采暖;热负荷计算;散热器选型和计算;系统设计;水力计算

一、绪论

在人类很长的历史时期中,人们以火的形式利用能源。后来人们为了取得热量,开始用原始的炉灶获得热能取暖、做饭和照明。这种局部的取暖装置至今还保留和使用着,如火炉、火墙、火坑等。

蒸汽机的发明,促进了锅炉制造业的发展。十九世纪初期开始出现了以蒸汽或热水作为热媒的供暖系统。在供暖系统中,由一个锅炉产生的蒸汽或热水,通过管路供给一座建筑物各房间取暖。1877年在美国建成了区域供热系统,由一个锅炉房供给全区许多座建筑物和生产与生活所用的热能。

二十世纪初期一些工业发达的国家开始利用发电厂中汽轮机的废汽,供给生活与生产用热。其后逐渐发展为现代化的热电厂,联合生产电能与热能,显着地提高了燃料利用率。

二次大战后,特别是六十年代,世界能源的消耗,随着城市工业的发展和城市人口的增加而迅速地增加,1950~1965年间,联邦德国、捷克斯洛伐克等国热能消耗量增长了2倍,日本增长了倍。巨大的热能消耗,不仅要求有足够的供应能力,而且要求提高供热效率和降低成本。此外,锅炉房多建于城市人口稠密区,煤烟粉尘和锅炉排出的二氧化硫气体是造成城市环境污染的主要原因。

在区域供热系统中采用大型现代化锅炉,燃烧效率高,尤其是综合生产热能与电能的热电厂可以大量节省能源、大型区域供热系统供热半径长、热源可以远离城市中心人口稠密区,并可装设有效的排烟除硫和除尘设备以防止城市环境的污染。因此,近30年来区域供热事业的发展极为迅速。

苏联和东欧各国的区域供热的热源以热电厂为主。美国和西欧各国的区域供热的热源,多以区域锅炉房为主,早期以蒸汽作为主要热媒,二次世界大战以后,以高温水为热媒的区域供热系统发展很快。近年来,在法国、瑞士等国出现了一些城市区域供热锅炉,以城市垃圾作为主要燃料。

在旧中国,仅只是在一些大城市的个别建筑和特殊区域内设置有集中供热设备。以北京为例,当时的六国饭店(现北京饭店老楼)、清华大学图书馆、体育馆、东单的德国医院(现北京医院)等都装有功能完善的暖气系统。甚至冬季很短、气温不太低的上海的某些宾馆,如国际饭店、沙逊大厦(现和平饭店)和个别高档公寓,如华山公寓、霞飞公寓等也装有可随气候调节温度的真空式蒸汽采暖系

统。当时这些系统基本上由洋人设计,所用设备由国外运来。显然那时的集中供热只是达官贵人和显要们的专利,与广大老百姓无缘。

随着经济建设的发展和人民生活水平的提高,我国的供热事业也得到迅速发展。北方地区的绝大多数公共建筑和工业企业都装设了集中供暖设备,居民住宅也陆续装设了供暖系统,居住的舒适、卫生与环境条件得到很大的改善。

建国初期,“三北”地区(东北、西北、华北)居民住宅以平房为主,冬季采用火炉、火炕或火墙取暖。自1951年我国第一座城市热电站——北京东郊热电站投入运行,到改革开放前,全国只有哈尔滨、沈阳等8个城市有集中供热。改革开放后发展迅速,1956年增加到151个城市,到1961年这5年中有集中供热的城市猛增到516个,供热面积也从1956的年的91亿m2猛增到5年的292亿

m2。

此外,从80年代开始,我国已经能够自行设计大、中、小型的成套设备,各型锅炉,设计与制造多种铸铁、钢材和铝合金的散热设备。特别是近年来拓宽了国际技术交流的渠道,大量先进技术陆续引进,国内供热技术的开发力度也不断增强,城镇供热在设计标准、工艺水平和技术性能、自动化程度等方面都有长足的进步。

二、设计原始资料

(一)设计题目

西宁市某中学实验楼采暖系统设计

(二)设计原始资料

1、建筑物所在地点:西宁;

2、建筑物周围环境:市内,无遮挡;

3、建筑资料:详见建筑施工图纸;

4、热源:集中供热锅炉房;

5、热媒参数:95/70℃热水,引入口处资用压差100kPa;

6、建筑面积:占地面积:;

7、层数:五层;总高度米;

8、结构形式:框架结构;

9、耐火等级:二级;

10、屋面防水等级:二级;

11、设计年限:二级50~100年;

12(其他土建资料详见图纸)。

三、采暖系统设计热负荷计算

(一)设计气象资料的确定

1.设计气象资料确定原则

(1)冬季室外计算温度:

采暖室外计算温度,应采用历年冬季平均不保证5天的日平均温度,这主要用于计算采暖设计热负荷。

在采暖热负荷计算中,如何确定室外计算温度是非常重要的。从气象资料中就可以看出,最冷的天气并不是每年都会出现。如果采暖设备是根据历年最不利条件选择的,即把室外计算温度定得过低,那么,在采暖运行期的绝大多数时间里,会显得设计能力富余过多,造成浪费;反之,如果把室外计算温度定得过高,则在较长的时间内不能保证必要的室内温度,达不到采暖的目的和要求。因此,正确地确定和合理的采用采暖室外计算温度是一个技术与经济统一的问题。《采暖通风与空气调节设计规范》[GB50019—2003]所规定的采暖室外设计温度,适用于连续采暖或间歇时间较短的热负荷计算。

(2)冬季室外平均风速:

冬季室外平均风速应采用累年最冷3个月各月平均风速的平均值,“累年最冷3个月,系指累年逐月平均气温最低的3个月,主要用来计算风力附加耗热量和冷风渗透耗热量。

(3)冬季主导风向

冬季“主导风向”即为“虽多风向”,采用的是累年最冷3个月平均频率最高的风向,风向的频率指在一个观测周期内,某风向出现的次数占总数的百分数,主要用来计算冷风渗透耗热量。用四个字母ESWN分别表示东南西北四个方向,其它方位用这四个字母组合表示风的吹向,即风从外面刮来的方向。当风速小于米/秒时,用字母c来表示,各地区冬季主导风向可参见《供热手册》,如哈尔滨主导风向为SSW,安达主导风向为NW,即分别表示为南西南风和西北风。

(4)冬季日照率

冬季日照率(冬季日照百分率),采用历年最冷3个月平均日照率的平均值,系指在一个观测周期(全月)内,实测日照总时数占可照总时数的百分率,用来确定朝向修正率。

2.具体气象参数选取

(1)计气象资料建筑物所在城市:西宁

(2)查出当地的气象资料如下:

地理位置:

北纬度;

东经度;

海拔米;

大气压力:

冬季Pb=;

夏季Pb=;

冬季供暖室外计算温度:℃;

冬季最低日平均:℃;

冬季室外平均风速:s ;

冬季通风:-10℃;

冬季日照率:66%;

设计计算用采暖期天数及平均温度

供暖期:日平均温度:<+5℃,天数:149天。

(二)采暖设计热负荷计算方法

采暖设计热负荷包括围护结构的基本耗热量和围护结构的附加耗热量,利用下式计算:

'''''

1123

j x Q Q Q Q Q ??=+++ (3-1) 式中:

'1j Q ?——围护结构的基本耗热量,W ;

'1x Q ?——围护结构的附加(修正)耗热量,W ;

'

2

Q ——冷风渗透耗热量,W ; '3Q ——冷风侵入耗热量,W ;

'Q ——供暖总耗热量,W 。

其中,'1j Q ?为围护结构的基本耗热量,围护结构附加耗热量为'2Q 、'3Q 、'1x Q ?之

和。

说明:围护结构的基本耗热量是在稳定条件下计算得出的。实际耗热量会受到气象条件以及建筑物因素等各种影响而有所增减。所以要对房间围护结构的基本耗热量进行修正。修正后的耗热量即为附加耗热量。通常按基本耗热量的百分率计算。包括朝向修正,风力附加和高度附加等。基本耗热量还不是建筑物围护结构的全部耗热量,因为建筑物围护结构的耗热量还与它所处的地理位置及它的形状等因素(如朝向、风速、高度等)有关,这些因素在计算它的基本耗热量时并没有考虑进去。在附加耗热量中,应按其占基本耗热量的百分率确定。

(三)围护结构的基本耗热量

1.计算公式

围护结构基本耗热量按照下式计算:

''()n w Q KF t t a =-W (3-2)

式中:

K——围护结构的传热系数,W/(2

m·℃);

F——围护结构的面积,2

m;

a——围护结构的温差修正系数;

t——冬季室内计算温度,℃;

n

t——供暖室外计算温度,℃。

w

2.围护结构的传热系数

屋面:加气混凝土保温屋面,II型,k=m2·k

外墙:砖+泡沫混凝土 + 木丝板+白灰粉刷,II型墙,k=W/m2·k 外窗:采用塑钢窗,中空玻璃,k=W/m2·k

门:根据用途不同查有关资料确定传热系数值;

内墙:采用200厚KP1型空心砖,k=m2·k,两侧各抹20厚水泥砂浆;楼板:120厚钢筋混凝土楼板,40厚水泥珍珠岩砂浆垫层,k=m2·k

楼梯间:为不使用空调区域,内抹30厚保温砂浆;

地面:采用地带划分方法

表3-1 地面划分地带传热系数

3.室内计算温度及温差修正系数

(1)室内计算温度

民用建筑的主要房间,室内计算温度宜采用16~24℃,当工艺或使用条件有特殊要求时,各类建筑物的室内温度可按国家现行有关专业标准、规范执行。

辅助建筑物及辅助用室,不应低于下列数值:

1、浴室24℃;

2、更衣室24℃;

3、办公室休息室18℃;

4、食堂18℃;

5、走廊及门厅16℃;

6、盥洗室及厕所16℃。

(2)温差修正系数:

当围护结构外侧直接对大气时,α=1。但是,在计算围护结构时,还常遇到围护结构外侧不直接与室外空气接触,它的外侧是不供暖的房间或空间(如顶棚或地下室等),而这些房间或空间通常是有与外侧相通的门或窗。为了便于计算,规定仍利用温差(tn-tw′)计算耗热量,而用系数α进行修正。温差修正系数是根据经验确定的,可查表3-2。

还有一种情况,有时采暖房间围护结构的另一侧也是采暖房间,但两侧室温不同,与相邻的房间温差大于或等于5℃时,应该算通过隔墙或楼板等的传热量。与相邻房间的温差小于5℃时,且通过隔墙和楼板的等的传热量大于该房间的10%时,也应计算传热量。

表3-2围护结构的温差正系数α

4.基本耗热量的计算举例

首先将房间编号,编号应简单明了且有层次,编号详见平面图。

以101房间为例。

已知的围护结构条件:

1、房间高,长12m ,宽,含一扇外通窗和一面外墙,无外门

2、采暖室外计算温度:'

w t =℃,该房间为化学实验室,室内计算温度为

=n t 18℃;

3、外窗传热系数为wc K =(m2.℃),外墙传热系数为wq K =(m2.℃),地面传热系数按照地带划分为1、2、3、4 四个地带,传热系数分别为(m2.℃) (m2.℃) W/(m2.℃) (m2.℃)

代入公式(3-2)得:

=++=d wq wch Q Q Q Q

(四)围护结构的附加耗热量

1.围护结构的附加(修正)耗热量

(1)朝向修正耗热量

朝向修正耗热量是考虑建筑物受太阳照射而对外围护结构传热损失的修正。

1、不同朝向的围护结构所得的太阳辐射热是不同的,如为连续采暖时,朝向修正率应按规定的数值选用。

2、需要减少(或附加)的耗热量等于垂直的外围结构(门、窗、外墙及屋顶的垂直部分)基本耗热量乘以相应的朝向修正率。

3、建筑物被遮挡时不进行朝向修正,此要了解所设计建筑物的周边环境。本设计建筑物不被遮挡。

4、一般情况下,课程设计提供的建筑图上都有指南针,在进行朝向修正时要按建筑物的方位进行设计,如图中无指南针,仍按上北下南来考虑。

朝向修正耗热量的修正率为:

东:-5%;

西:-5%;

南:-20%;

北:5%。

(2)风力附加耗热量

风力附加是考虑室外风速变化而对外围结构传热耗热量的修正。《设计规范》规定:在一般情况下,不必考虑风力附加,只对建筑在不避风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑物,以及城镇、厂区内特别高出的建筑物,垂直的外围护结构附加5%~10%。

风力附加率,是指在采暖耗热量计算中,基于较大的室外风速会引起围护结构外表面换热系数增大即大于23w/(㎡.℃)而增加的附加系数。由于我国大部份地区冬季平均风速不大,一般为2~3m/s,仅个别地区大于5m/s,影响不大,为简化计算起见,一般建筑物不必考虑风力附加,仅对建筑在不避风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑物,以及城镇、厂区内特别高出的建筑物的风力附加系数做了规定。

本次设计不做附加计算。

(3)高度附加耗热量

民用建筑和工业企业辅助建筑(楼梯间除外)的高度附加率,房间高度大于4m 时,每高出lm应附加2%,但总的附加率不应大于15%。

高度附加率,是基于房间高度大于4m时,由于竖向温度梯度的影响导致上

采暖系统图画法

通过利康和崂山体育馆两个工程的锻炼,自我感觉在采暖系统上已经有了初步的认识,和独立完成系统图的能力。 一、画系统图首先你的平面图是正确的平面图(图1)中 图1平面图 管径、管线遮挡、编号等都正确的情况下,可以用天正软件自动生成系统图。然后为了出图清晰,可以将45度倾斜的管线间距拉大,一般为200(图2)即可。 图2 系统图 二、有了骨架,剩下的就是往管线上搭东西。首先是暖气片。暖气片的朝向根据平面图中一一对应来画即可。注意上供上回(图3、图4)和下供下回(图5、图6)等不同供回水方式中管线连接散热器的不同画法。

图3上供上回平面图 图4 上供上回系统图 图5下供下回平面图 图6下供下回系统图 画完暖气片的位置,不要忘记标注暖气片数(图7、图8)。 图7暖气片数平面图画法

图8系统图中暖气片数画法三、其次就是管径的标注(图9、图10)。 图9-1平面图中管径标注 图10-1系统图中管径标注

图9-2平面图中管径标注 图10-2系统图中管径标注 图9-3平面图中管径标注 图10-3系统图中管径标注 图9-4平面图中管径标注

图10-4系统图中管径标注 四、接下来就是坡度的标注,水汽同向i=0.003,水汽逆向i=0.005,可是在图中并不需要标出具体的数字。只需标出所坡的方向就够了。 平面图中和系统图中的画法也是不一样的(图11、图12)。 图11平面图中坡度画法 图12系统图中坡度画法 尽量是45度倾斜并且箭头在同一条45度直线上。 五、自动排气阀 有了坡度自然要有排气阀,需要有引出标注标明排气阀的型号。在平面图中不好看出自动排气阀的作用,但在系统图中一目了然,可以直观看出系统的最高点。另外,如果出现如图15的情况,立管底部需要加泄水丝堵。画法如下图所示。

散热器采暖施工方案

定位画线→干管支架安装→干管、主立管安装→隐蔽管道→水压试验、保温及验收→立管支架和套管理→分立管安装→散热器组对试压及就位安装→散热器支管安装→系统试压、清洗、调试及验收→管道系统防腐涂漆 (1)、定位画线 材料:钢钎、尼龙绳等。 工具:水准仪、塑料管、水平尺、钢卷尺、红蓝铅笔等。 按施工图纸和已经审批的施工方案,绘制施工简图,其内容包括:管道的位置和走向、始末端和拐弯点的坐标和标高; 管段长度、管径、变径位置和规格;预留口尺寸、位置和方向;管道坡向;阀门位置、规格型号和方向;支架位置;补偿器安装位置、规格型号等。 按照施工简图确定的管道走向、标高和建筑轴线,用水准 仪或透明塑料管灌水(应把管内的空气排净,以免有气泡影响准确度)。在墙、柱上找出水平点定位,再按管道坡度,经打钢钎挂线,定出管道安装中心线即管道支架安装基准线。 (2)、干管支架安装 材料:成品支架、水泥、电焊条、螺栓等。 工具:电焊机、钢卷尺、电锤、手锤、扁钎、活扳手等。 依据基准线及管道的规格和管道支架间距来确定支架位置。 支架安装前应对制作好的支架进行除锈及清理焊渣,再刷 防锈漆两遍(刷第二遍时应在第一遍防锈漆外表面干燥后进

行,埋入墙内部分可不刷防锈漆)。 埋入式支架安装:按照支架位置在墙、板打洞,孔洞的深 度应不小于150mm,孔洞直径应比支架燕尾处大20mm。埋设支 架前应把孔洞清理干净、湿润,用M10水泥沙浆堵洞,洞内的沙浆应饱满,支架埋入墙内的深度不小于120mm(可先将洞内 填满沙浆,再插入支架,填满抹平),埋设的支架应养护72h 后方可承托管道。 焊接式支架安装:按照预埋铁件的位置,将铁件表面清理 干净,依据基准线把支架焊接位置画在预埋铁件上,然后找准 位置把支架先点焊在铁件上,经校对无误后,再把支架焊牢。 包柱式支架安装:依据基准线,按支架的形式,用长螺栓 将支架紧固在混泥土柱上,紧固螺栓时应边紧固边调整支架的 高度和水平度。 (3)、干管、主立管安装 材料:管材、电焊条、氧气、乙炔气等。 工具:切割机、电焊机、乙炔焊、套丝机、管钳、活扳手、 角尺、钢卷尺、线坠等。 埋设的支架达到强度后,可进行干管安装,地沟入口的始 端应安装法兰阀。干管安装前应对照施工图对分立管进行定 位,依据各段长度进行下料,按翻样图要求的各种部件和管段 已加工制作完毕,并适当的组装在一起,此时就可以进行安装 就位。 采暖管道在地沟敷设时,供水或供汽管应设在水流前进方 向的右侧,左侧为回水管道,两管之间应顺直、相互平行,两 管之间的间距应根据保温层厚度确定。 采暖主立管和干管的分支与变径连接时应避免采用T形 连接。当干管与分支管处同一平面水平连接时,分支干管应用

4.2室内采暖系统散热器及辅助设备

室内采暖系统散热器及辅助设备安装施工工艺标准 (QB-CNCEC J050402-2004) 1适用范围 本工艺标准适用于灰铸铁长翼型,圆翼型、柱型和M132型散热器组对与安装,钢制扁管型、板型、柱型和串片型散热器及辅助设备的安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证; 散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。 钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。2.1.2 散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过 1.5mm厚),并符合使用压力要求。 2.1.3 其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。 2.2 作业人员要求 参加施工的工程技术人员、质量验收人员及安装工人,均应具备相应的专业资格岗位证书,特殊工种持证上岗。 2.3 主要机具: 2.3.1 机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。 2.3.2 工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳手、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 2.3.3 量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。 2.4 作业条件: 2.4.1 根据设计要求开箱核对热水器的规格型号是否正确,配件是否齐全。 2.4.2 组对场地有水源、电源。 2.4.3 铸铁散热片、托钩和卡子均已除锈干净,并刷好一道防锈漆。 2.4.4 室内墙面和地面抹完。 2.4.5 室内采暖干管、立管安装完毕,接往各散热器的支管预留管口的位置正确,标高符合要求。 2.4.6 安装地点不得堆放施工材料或其它障碍物品。 3操作工艺

1.采暖暖气片施工方案

采暖工程 一、材料要求: 散热器(铸铁、钢制):散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片完好。钢串片的翼片不得松动、卷曲、碰损。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。 其它材料:圆钢、拉条垫、托钩、固定卡、膨胀螺栓、钢管、冷风门、机油、铅油、麻线、防锈漆及水泥的选用应符合质量和规范要求。 二、主要机具: 机具:台钻、手电钻、冲击钻、电动试压泵、沙轮锯、套丝机。 工具:铸铁散热器组对架子,对丝钥匙、压力案子、管钳、铁刷子、锯条、手锤、活扳子、套丝板、自制扳子、錾子、钢锯、丝锥、煨管器、手动试压泵、气焊工具、散热器运输车等。 量具:水平尺、钢尺、线坠、压力表。 二、操作工艺 (一)工艺流程: 编制组片统计表→散热器组对→外拉条预制、安装→散热器单组水压试验→散热器安装→散热器冷风门安装→支管安装→系统试压→刷漆 按施工图分段分层分规格统计出散热器的组数、每组片数,列成表以便组对和安装时使用。 (二)各种型号的铸铁柱型散热器组对: 组对前要备有散热器组对架子或根据散热器规格用100×100木方平放在地上,楔四个铁桩用铅丝将木方绑牢加固,做成临时组对架。 组对密封垫采用石棉橡胶垫片,其厚度不超过1.5mm,用机油随用随浸。 将散热器内部污物倒净,用钢刷子除净对口及内丝处的铁锈,正扣朝上,依次码放。3.3.4按统计表的数量规格进行组对,组对散热器片前,做好丝扣的选试。 组对时应两人一组摆好第一片,拧上对丝一扣,套上石棉橡胶垫,将第二片反扣对准对丝,找正后两人各用一手扶住炉片,另一手将对丝钥匙插入对丝内径,先向回徐徐倒退,然后再顺转,使两端入扣,同时缓缓均衡拧紧,照此逐片组对至所需的片数为止。 将组成的散热器慢慢立起,用人工或车运至集中地点 (三)外拉条预制、安装: 根据散热器的片数和长度,计算出外拉条长度尺寸,切断φ8~φ10的圆钢并进行调直,两端收头套好丝扣,将螺母上好,除锈后刷防锈漆一遍。 20片及以上的散热器加外拉条,在每根外拉条端头套好一个骑码,从散热器上下两端外柱内穿入四根拉条,每根再套上一个骑码带上螺母;找直后用扳子均匀拧紧,丝扣外露不得超过一个螺母厚度。 (四)散热器水压试验。 将散热器抬到试压台上,用管钳子上好临时炉堵和临时补心,上好放气嘴,

散热器采暖标准化设计

远 散热器采暖标准化设计 设计管理中心

一、基本规定 1、根据《散热器采暖系统标准化设计》的实际工作要求,使得在常用的住宅、公寓等居住建筑中,散热器采暖 系统模块化、标准化,特制定本标准作为技术储备。 2、标准中住宅的集中热水供暖系统应能实现分户热计量及分室控温。 3、由于进流系数较小,标准中不应采用两通恒温阀加跨越管的水平单管跨越式户内系统。 4、为了加大进流系数,标准中推荐根据情况从以下两种做法中选择:在水平双管式系统的每组散热器前加恒温 控制阀的做法;在水平单管跨越式系统的每组散热器前加三通阀的做法。 4、散热器支管连接方式的修正系数较小为好,宜采用同侧上供下回(?柱=1.0,?铜铝复合柱翼=1.0);异侧上供下回 (?柱=1.0,?铜铝复合柱翼=0.96)。不宜采用无隔板同侧底部供回(?铜铝复合柱翼=1.14);异侧底部供回(?铜铝复合柱翼=1.08);异侧下供下回(?柱=1.25,?铜铝复合柱翼=1.10)。 5、散热器安装形式宜为上部敞口,当需隐蔽时:凹槽内上部距墙宜大于100mm,明装上部距离台板宜大于150mm, 装在罩内时上下部开口高度宜大于150mm。

二、设计内容 1、住宅散热器采暖户内管道安装应暗埋敷设在垫层预留沟槽内,用卡子稳妥固定在地面上。 2、户内供暖管道材料选择:交联铝塑复合管(XPAP),聚丁烯管(PB)和无规共聚丙烯管(PP-R)。并应根据使 用条件分级、工作压力确定管道级别S。 3、室内散热器支管上,应设置恒温控制阀,或调节性能良好的手动阀。材质均为铜质。 4、暗装散热器设温控阀时,应采用外置式温度传感器,温度传感器应放置在能正确反映房间温度的位置。 5、片式组对柱形散热器每组片数不宜超过25片,组装长度不宜超过1500mm。当散热器片数过多,可分租串 联时,供回支管宜异侧连接。 6、散热器选用原则: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0.1mg/L;一般钢制PH=10~12;铝制PH=5~8.5;铜制PH=7.5~10 )的连续供暖系统不宜采用铝合金散热器。 7、散热器布置原则:有外窗卧室、起居室、书房、餐厅等房间的散热器宜布置在窗下,散热器底部距地200mm; 卫生间采用卫浴型挂式散热器,安装位置在洗衣机侧上方或座便正上方,底部距地1.0米;厨房采用挂式散热器,安装位置在外墙无排烟道一侧,底部距地1.1米;南侧小户型厨房采用常规散热器,位于门一侧,距地 0.2米。厨房、卫生间散热器距墙预留粘接瓷砖的厚度。

住宅室内采暖系统节能设计方案

1、引言 节能是我国一项长远的战略方针。我国政府对节能工作高度重视,特别是改革开放以后节能工作出现了欣欣向荣的局面。节能对于供热行业来说潜力是相当大的。供热行业是能耗大户,能耗支出占据其大部分成本。由于以往的住宅供暖按面积收取热费,存在很大的不合理性,且不便于用户进行局部调节,造成供热用热浪费很大。随着人们生活水平的提高和供暖事业的不断发展,对供暖系统实现用热量的分户计量和独立控制的呼声越来越高。 近年来节能问题在供暖系统设计中越来越被人们重视。因此有必要在新建住宅中采用更合适的供暖系统形式来满足热费按户计量的需要。在节能问题上,尤其要特别重视能源利用过程前的处理,即在规划设计整个供暖系统时,应该考虑该系统的节能前景及经济效益。建设部《建筑节能“九五”计划和2010年规划》明确指出,“对集中供暖的民用建筑安装热表及有关调节设备并按户计量收费的工作,1998年通过试点取得成效,开始推广,2000年在重点城市新建小区中推行,2010年全面推广”。因此,在进行住宅室内采暖系统设计时,设计人员应考虑热用户分户及分室控制温度的需要。据初步测算,采取供暖分户计量,可以实现采暖节能20%以上。本文就几种适宜分户计量的采暖系统做一浅析。 2、旧式采暖系统的基本形式及其优缺点 长期以来,我国城市住宅室内采暖系统设计基本上都采用单管垂直系统的方案进行设计。(如图1)这种设计方案有许多优点:1系统简单;2施工方便;3造价低等,但是也存在一定缺陷,主要是不便于用户进行局部调节,因而造成能源的浪费。随着能源结构的变化及节能和物业管理的要求,这一缺陷越来越明显,使得此种供暖系统不得不被逐步替代。

室内采暖工程施工组织设计(20200606143454)

海洋新城花园11#住宅楼建筑采暖工程施工方案 编制: 审核: 批准: 日期:

三门峡海洋建筑工程有限公司第三项目部室内采暖管道安装分项工程 一、材料要求: 1、管材必须有出厂合格证,检测报告; 2、管材不得弯曲、生锈。无毛刺、重皮及凸凹不平现象; 3、管件无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象; 4、阀门铸造规矩、无毛刺、裂纹,开关灵活严密、直度和角度正 确; 二、作业条件: 1、干管安装:位于地沟内管道应把地沟内的杂物清理干净,安装 好托吊卡架,未封地沟前进行安装;位于地下和楼层的干管应 在结构封顶后进行安装; 2、立管安装必须在确定地面标高后进行; 3、支管安装必须在墙面抹灰后进行; 三、操作工艺: 1、主体结构施工程中,密切配合土建做好预留洞工作,预留洞的 大小应比管外径大50mm。各立管安装前应上下拉通线,对预留 洞校正。 2、支架安装:支架的埋设应在安装前进行。支架的间距按表6-1 设置;

管径(mm)15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 支架间距(m)保温 1.5 2 2 2.5 3 3 4 4 4.5 5 6 不保温 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 3、当管径DN>32mm,宜采用焊接或法兰连接,当≤32mm,宜采用螺纹 连接。焊接时,焊缝应光滑无焊渣。转角处应用钢管煨弯,不 宜用冲压弯头;采用法兰连接时,对接应平行、紧密,法兰与 中心线垂直,螺母在同侧,衬垫材质符合要求,无双层。 4、管道穿过墙壁和楼板,应设置套管。安装在楼内套管,其顶部 应高出地面20mm,卫生间应高出50mm,当地面为毛地面时,应 考虑饰面的厚度,底部应于板底平。安装在墙壁内套管,其两 端应于饰面平。制作套管时,可将套管割成两部分,保证与饰 面平,套管与管道的间隙4-5mm; 5、安装DN≤32 mm不保温采暖单立管时,平面坐标宜控制在50mm 左右。双里管时,两管中心应为80mm,热管或汽管应在两侧。 散热器立管与支管相交,立管应煨弯绕过支管; 6、管道从门窗或洞口、梁、柱、等绕过,其处应高于或底于管道 水平走向,在其最高点装排汽装置,最低点装泄水装置; 7、连接散热器的支管应有坡度。当支管全长≤500mm,坡度值为 5mm;大于500mm,其坡度值均为10mm;当散热器支管长度大于 1.5m时,应在中间安装支架; 8、采暖管的变径,水暖管的变径应以顶平,汽暖回水宜同心,汽

采暖施工方案

采暖工程 施 工 方 案 编制单位: 编制日期:年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、供暖主管道安装 (2) 四、一层地暖施工方案 (13) 四、散热器供暖施工方案 (22)

一、编制依据 1、潍坊金宝凯利莱大酒店改造工程设计暖通专业施工图, 2、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 5、《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》 二、工程概况 潍坊金宝凯利莱大酒店改造工程,建筑面积:61379㎡,其中地下建筑面积:14806㎡,应甲方要求,本楼夏季采用多联机空调供冷,冬季一层地暖供暖,二至十一层采用散热器供暖。本建筑采暖系统散热器安装均为明装,并在每组散热器供水管上设温控阀,回水管上设阀门以便调节温度,以利于散热和节能。本楼为供暖系统不分区,地暖系统设计工作压力为0.30MPa,供暖热负荷362KW,系统阻力为50KPa。暖气片系统设计工作压力为0.60MPa,供暖热负荷1762KW,系统阻力为50KPa 三、供暖主管道安装 (一)、技术准备 了解施工图纸上预留、预埋的孔洞和管线位置,并结合土建结构施工图纸,核对已留孔洞的标高、坐标,以保证安装工程的施工不受孔洞预留的影响。要求各给排水以及采暖管道施工作业人员对各项技术操作规程、规范做到心中有数,在安装时才能确保工程施工质量符合规程、规范的要

求。 (二)、作业条件 1.干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装 好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管, 应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。 2.立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。 3.支管安装必须在墙面抹灰后进行。 (三)、材料要求 1、管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重 皮及凹凸不平现象。 2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不 准确现象。 3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤, 直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。安装前应进行强 度、严密性试验,主控阀门100%试验,其他阀门抽检10%,若有 不合格,则抽查20%,还有不合格,则逐个检验。 4、其他材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电 气焊条等。选用时应符合设计要求。 5、在住宅工程中的室内部分中,禁止使用铸铁截止阀。 6、各类管材、阀门、调压装置、绝热材料应有产品质量合格证和材 质检验报告,热量表应有计量检定证书等。

采暖通风施工方案

采暖通风施工方案 1、采暖施工应具备的条件 1)厂房各层间围护结构安装结束,防腐涂料施工完。 2)散热器、暖风机安装部位的墙面抹灰完,当建筑标准较高时,要先作预安装,然后拆下待建筑做完装饰后再进行安装。 3)采暖系统设备、材料、管道附件经检验符合设计要求。 4)落地式散热器的地面已施工完毕。 5)光排管散热器按设计的规格型号制作完成并经过水压试验合格,然后在组合场地进行防腐完。 6)暖风机及散热器按设计的规格型号及数量经检验合格后,全部运到施工现场。 7)采暖管道安装部位的土建结构施工已完成,预留孔洞已按要求尺寸预留并清理干净;地沟内已抹灰,杂物和灰渣已清除干净。 2、采暖施工主要措施 A、施工程序 施工准备→主供回水管道安装→主管安装→采暖设备安装→支管与采暖设备连接→系统水压试验→防腐补涂及绝热保温→系统分部试运 B、施工准备 1)按设计要求,将采暖系统的管道统一除锈刷底漆,要求除锈彻底,刷油前要将外管壁上的浮锈、尘土清扫干净,刷油时不得有漏涂及流淌现象,每根管道两端留出200MM的施工段。 2)按图纸设计进行散热器的组对及光排散热器的加工制作,完成后每组均要作水压试验,合格后置放在指定地点,并做好产品标识。 3)对需要安装使用的阀门进行解体检查、水压试验,合格后存放在指定地点做好标识。 C、管道安装 1)按规范加工制作管道、散热器、暖风机支架,支架安装位置应符合设计要求及规范规定,其根部焊接在厂房钢结构上,如没有可供使用的钢结构,也可根据现场的实际情况采用其它安装方式。支架安装要稳固。 2)按设计要求进行管道连接,如设计无明确要求,应遵循如下原则,主干管立管采用焊接或法兰连接,分支管采用丝扣连接。丝接管道丝扣破坏长度不得超过总丝长10%,丝接

散热器采暖施工方案

散热器采暖施工方 案 1 2020年4月19日

定位画线→干管支架安装→干管、主立管安装→隐蔽管道 →水压试验、保温及验收→立管支架和套管理→分立管安装→散 热器组对试压及就位安装→散热器支管安装→系统试压、清 洗、调试及验收→管道系统防腐涂漆 (1)、定位画线 材料:钢钎、尼龙绳等。 工具:水准仪、塑料管、水平尺、钢卷尺、红蓝铅笔等。 按施工图纸和已经审批的施工方案,绘制施工简图,其内 容包括:管道的位置和走向、始末端和拐弯点的坐标和标高; 管段长度、管径、变径位置和规格;预留口尺寸、位置和方向; 管道坡向;阀门位置、规格型号和方向;支架位置;补偿器安 装位置、规格型号等。 按照施工简图确定的管道走向、标高和建筑轴线,用水准 仪或透明塑料管灌水(应把管内的空气排净,以免有气泡影响 准确度)。在墙、柱上找出水平点定位,再按管道坡度,经打 钢钎挂线,定出管道安装中心线即管道支架安装基准线。 (2)、干管支架安装 材料:成品支架、水泥、电焊条、螺栓等。 2 2020年4月19日

工具:电焊机、钢卷尺、电锤、手锤、扁钎、活扳手等。 依据基准线及管道的规格和管道支架间距来确定支架位 置。 支架安装前应对制作好的支架进行除锈及清理焊渣,再刷 防锈漆两遍(刷第二遍时应在第一遍防锈漆外表面干燥后进 行,埋入墙内部分可不刷防锈漆)。 埋入式支架安装:按照支架位置在墙、板打洞,孔洞的深 度应不小于150mm,孔洞直径应比支架燕尾处大20mm。埋设支 架前应把孔洞清理干净、湿润,用M10水泥沙浆堵洞,洞内的沙浆应饱满,支架埋入墙内的深度不小于120mm(可先将洞内 填满沙浆,再插入支架,填满抹平),埋设的支架应养护72h 后方可承托管道。 焊接式支架安装:按照预埋铁件的位置,将铁件表面清理 干净,依据基准线把支架焊接位置画在预埋铁件上,然后找准 位置把支架先点焊在铁件上,经校对无误后,再把支架焊牢。 包柱式支架安装:依据基准线,按支架的形式,用长螺栓 将支架紧固在混泥土柱上,紧固螺栓时应边紧固边调整支架的 高度和水平度。 (3)、干管、主立管安装 3 2020年4月19日

采暖施工方案

采暖工程施 工 方 案 编制单位: 编制日期:年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、供暖主管道安装 (2) 四、一层地暖施工方案 (13) 四、散热器供暖施工方案 (22)

一、编制依据 1、潍坊金宝凯利莱大酒店改造工程设计暖通专业施工图, 2、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5、《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》 二、工程概况 潍坊金宝凯利莱大酒店改造工程,建筑面积:61379㎡,其中地下建筑面积:14806㎡,应甲方要求,本楼夏季采用多联机空调供冷,冬季一层地暖供暖,二至十一层采用散热器供暖。本建筑采暖系统散热器安装均为明装,并在每组散热器供水管上设温控阀,回水管上设阀门以便调节温度,以利于散热和节能。本楼为供暖系统不分区,地暖系统设计工作压力为0.30MPa,供暖热负荷362KW,系统阻力为50KPa。暖气片系统设计工作压力为0.60MPa,供暖热负荷1762KW,系统阻力为50KPa 三、供暖主管道安装 (一)、技术准备 了解施工图纸上预留、预埋的孔洞和管线位置,并结合土建结构施工图纸,核对已留孔洞的标高、坐标,以保证安装工程的施工不受孔洞预留的影响。要求各给排水以及采暖管道施工作业人员对各项技术操作规程、规范做到心中有数,在安装时才能确保工程施工质量符合规程、规范的要

求。 (二)、作业条件 1.干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净, 安装好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干 管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。 2.立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。 3.支管安装必须在墙面抹灰后进行。 (三)、材料要求 1、管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀, 无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂 纹和角度不准确现象。 3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密, 丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。安 装前应进行强度、严密性试验,主控阀门100%试验,其他阀门抽 检10%,若有不合格,则抽查20%,还有不合格,则逐个检验。 4、其他材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、 麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 5、在住宅工程中的室内部分中,禁止使用铸铁截止阀。 6、各类管材、阀门、调压装置、绝热材料应有产品质量 合格证和材质检验报告,热量表应有计量检定证书等。

散热器采暖系统设计

目录 一、绪论 (1) 二、设计原始资料 (3) (一)设计题目 (3) (二)设计原始资料 (3) 三、采暖系统设计热负荷计算 (3) (一)设计气象资料的确定 (3) 1.设计气象资料确定原则 (3) 2.具体气象参数选取设 (4) (二)采暖设计热负荷计算方法 (5) (三)围护结构的基本耗热量 (6) 1.计算公式 (6) 2.围护结构的传热系数 (6) 3.室内计算温度及温差修正系数 (7) 4.基本耗热量的计算举例 (8) (四)围护结构的附加耗热量 (8) 1.围护结构的附加(修正)耗热量 (8) (五)计算热指标:....................................................... 1..1. 四、采暖系统的选择与确定 (12) (一)本次设计采用散热器采暖,系统以95C /70C的热水为热媒 (12) (二)系统形式的选择与确定 (12) 1 .重力循环..................................................... 1 2 2.机械循环 (13) 3.系统确定 (15) 五、散热器的选择及计算 (16) (一)散热器的选用 (16) 1.散热器的选用原则 (16) 2.对散热器的选用及使用的注意事项 (16)

3.散热器常见故障的排除 (17) 4.钢制散热器与铸铁散热器的比较 (18) 5.散热器的选取 (18) (二)散热器的计算 (19) 1.散热器的计算方法 (19) (三)散热器的布置 (23) 六、管道布置 (24) (一)管材选用 (24) (二)管道布置 (24) 七、系统水力计算 (25) (一)绘制系统图 (25) (二)水力计算方法 (25) 1.本设计选用方法 (25) 2.计算原理 (25) 3.计算方法 (26) 4.涉及公式 (26) 5.水力计算举例 (27) 结论...................... 错误! 未定义书签。

散热器采暖和地板采暖系统的综合比较

散热器采暖和地板采暖系统的综合比较 目前,住宅采暖的采暖方式大体为:散热器采暖、地板采暖、电采暖、空调采暖等四种主要采暖方式,根据权威机构的统计,目前各种采暖方式的市场占有率为:散热器采暖占75%左右,地板采暖占15%左右,电采暖占3%左右,空调采暖占5%作于,其它占2%。 散热器采暖大家都比较熟悉,它已有140余年的历史,在中国的北方家庭早已深入人心。但传统的铸铁散热器由于外观粗陋,不易清洁、能耗高、承压低、不能分户计量等缺点已经慢慢被市场淘汰,取而代之的是各种新型散热器,如:铜铝复合散热器、钢铝复合散热器、钢制柱型散热器、卫浴型散热器等,新型散热器的基本材料是原生紫铜管和优质铝合金、优质冷轧低碳钢管等,经过切管、冲压、焊接、打磨、电泳、喷粉等十几道严格复杂的工艺加工而成,具有颜色丰富、造型多变、表面光滑易于清洁、散热性能好、采暖舒适、重量轻、耐腐蚀、承压高、寿命长、安装简捷、易维修等特点。 地板采暖又称低温辐射地板采暖系统,是通过埋设在地板下的加热管把地板加热(地板表面温度一般在26-30度之间),由地板向房间辐射热量从而达到采暖的目的,它分为热水型低温地板辐射采暖(水地暖)和电热型低温地板辐射采暖(电地暖)两种。 地板采暖是最近几年才开始在我国被大面积采用的,所以其在我国还是新生事物,问题和特点还不为一般老百姓所熟知,在选择和使用过程中有很多问题需要注意,否则不仅达不到舒适采暖的目的,还

会降低使用寿命,甚至会出现地暖管老化、破裂漏水等重大事故,造成家庭财产损失。 由于地板表面温度有极限值(最高值),否则有害健康,损坏复合地板。德国标准规定地板表面温度最高值:居住活动区29℃、墙边区域(离墙1m范围内)35℃,卫生间33℃,这就限制地板采暖的散热量,所以不适合热负荷大的地区(寒冷地区或保温不好的建筑),或者增加散热器或墙采暖补充。但值得一提的是,在很多高寒地区,如我国的东北,尽管不适合用地暖,但还是有很多城市的开发商通过提高水温,提高地板温度(高至烫脚)以满足热量需求。这样的地板采暖的房子,不仅不会舒适,还会带来很多问题。 各种不同的采暖方式都有各自的优势和不足,可谓是仁者见仁智者见智,下面就散热器采暖系统和地板采暖系统的利弊做一下综合比较。 一、关于低温采暖的节能问题。 有舆论讲:地板采暖是低温采暖,比散热器采暖节能,错!散热器采暖和地板采暖一样完全适合用于低温采暖系统当中,并且散热器是最有效的低温采暖末端。经国家散热器检测实验中心实验证明,在同等条件和同样热负荷的前提下,散热器更容易使房间内的温度迅速达到人们的舒适度要求,而地暖则很慢,且耗能较多,因为地板采暖有很大的热惰性,它需要先加热整个建筑体,然后再加热房间的温度,而暖气片可以直接加热房间的温度,基本无热惰性。所以说地暖采暖比暖气片节能是不正确的,其效果恰恰相反。

采暖管道及散热器安装工艺流程

采暖管道及散热器安装工艺流程 施工准备—预制加工—卡架安装—干管安装—立管安装—支管安装—试压、冲洗—防腐、保温—散热器安装——调试4.散热器组对及安装工艺流程 编制组片统计表—散热器组对—外接条预制、安装—散热器单组试压—散热器安装—散热器冷风门安装5.主要施工方法及技术要求 采暖管道安装主要施工方法及技术要求基本同给排水施工方案,不同的技术要求如下所述。 5.1 散热器安装前首先检查暖气片是否有沙眼,丝扣处有无断丝,然后进行除锈、刷漆,用砂纸把接头处打磨光滑、平整,其上的螺纹部分和连接用的丝对也应除锈并涂机油。 5.2 组对散热器暖气片时,应使用高碳钢质的专用钥匙。5.3 组对铸铁散热器应平 直紧密,上下两个对丝要同时拧动,当两个散热片的密封面相接触后,应减慢速度,直至垫片挤出油为止。5.4 散热器在运输和搬运过程中,须轻拿轻放,不得互相碰撞,以免损坏。 5.5 管道穿过墙壁和楼板时,设置钢制套管,安装在楼板内的套管,其顶部高出地面 20mm,底部与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。套管内用油麻填塞密实。 5.6 支管弯曲度要一致,这就要求煨弯大小相同,角度均匀,长度一致。 5.7 管道的坡度须符合要求,当支管全长小于或等于500mm,坡度值为5mm;大于500mm为10mm。 5.9 组对散热器要平直紧密,垫片不得露出颈外。散热器与管道连接,必须安装可拆除的连接件。 5.10 散热器组成后,须做水压试验。在试验压力下保持2~3分钟,不渗不漏为合格。 5.11 散热器支、托架安装,位置准确,埋设平整、牢固。散热器支管长度大于1.5m,在中间安装管卡。散热器支、托架的数量符合设计和规范要求。 5.12 采暖管道在试验压力下,5分钟内压力降不大于0.02MPa为合格。试压完毕,铸铁散热器及不保温的管道外刷樟丹一道,银粉二道。 5.13 方形补偿器采用液压弯管机进行煨弯,弯角必须是90度,顶部不得有焊口存在,在钢平台上组对,连接点设在垂直臂的中部位置,组对尺寸按照设计图纸要求,尺寸正确,四个弯曲角在同一个平面上。 补偿器安装前做预拉伸,预拉伸量为设计补偿量的一半长度,允许偏差±10mm,预拉伸间隙设在补偿器与固定支架距离的1/2处附近。预拉伸时,将补偿器两端的固定支架焊好,管道一侧与补偿器 焊好,另一侧留出预拉伸管间隙,在接口处安装卡箍,卡箍及另一侧支架上用钢丝绳绑牢,中间用倒链拉到合口,然后再进行焊接。补偿器安装后,其两边的固定支架要固定牢固,两侧及顶部活动支架要保证导向活动。 5.14 保温:非采暖房间的管道用岩棉进行保温,外包铝箔玻璃丝布,DN≥40mm 的管道保温厚度为40mm,DN<40mm的管道保温厚度为30mm。 管道的保温须在管道试压及防腐完成以后进行,非水平管道的保温自下而上进行;管道的保温要密实,特别是三通、弯头、支架及阀门、法兰等部位要用岩棉填实。 管道保温要求粘贴紧密,表面平整,圆弧均匀、无环形断裂。 室内散热器组对与安装质量管理 1、范围 本工艺标准适用于钢制柱型散热器的安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1钢制散热器:散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格 证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 2.1.2散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、 短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。

散热器供暖

散热器供暖 5.3.1 散热器供暖系统应采用热水作为热媒;散热器集中供暖系统宜按75℃/50℃连续供暖进行设计,且供水温度不宜大于85℃,供回水温差不宜小于20℃。 5.3.2居住建筑室内供暖系统的制式宜采用垂直双管系统或共用立管的分户独立循环双管系统,也可采用垂直单管跨越式系统;公共建筑供暖系统宜采用双管系统,也可采用单管跨越式系统。 5.3.3既有建筑的室内垂直单管顺流式系统应改成垂直双管系统或垂直单管跨越式系统,不宜改造为分户独立循环系统。 5.3.4垂直单管跨越式系统的楼层层数不宜超过6层,水平单管跨越式系统的散热器组数不宜超过6组。 5.3.5管道有冻结危险的场所,散热器的供暖立管或支管应单独设置。 5.3.6选择散热器时,应符合下列规定: 1 应根据供暖系统的压力要求,确定散热器的工作压力,并符合国家现行有关产品标准的规定; 2 相对湿度较大的房间应采用耐腐蚀的散热器; 3 采用钢制散热器时,应满足产品对水质的要求,在非供暖季节供暖系统应充水保养; 4 采用铝制散热器时,应选用内防腐型,并满足产品对水质的要求; 5 安装热量表和恒温阀的热水供暖系统不宜采用水流通道内含有粘砂的铸铁散热器; 6 高大空间供暖不宜单独采用对流型散热器。 5.3.7布置散热器时,应符合下列规定: 1 散热器宜安装在外墙窗台下,当安装或布置管道有困难时,也可靠内墙安装; 2 两道外门之间的门斗内,不应设置散热器; 3 楼梯间的散热器,应分配在底层或按一定比例分配在下部各层。 5.3.8铸铁散热器的组装片数,宜符合下列规定: 1 粗柱型(包括柱翼型)不宜超过20片; 2 细柱型不宜超过25片。 5.3.9除幼儿园、老年人和特殊功能要求的建筑外,散热器应明装。必须暗装时,装饰罩应有合理的气流通道、足够的通道面积,并方便维修。散热器的外表面应刷非金属性涂料。 5.3.10幼儿园、老年人和特殊功能要求的建筑的散热器必须暗装或加防护罩。 5.3.11确定散热器数量时,应根据其连接方式、安装形式、组装片数、热水流量以及表面涂料等对散热量

暖气安装改造施工方案

目录 1、投标人信誉承诺函 2、企业基本概况介绍 3、投标人法人营业执照复印件 4、投标人资质证书副本及项目经理(注册建造师)资质证书复印件 5、河口区或投标企业所在地人民检察院开具的无行贿犯罪证明复印件 6、法定代表人授权委托书及受委托人身份证复印件 7、工程量清单报价 8、实施所报工程项目的施工方案 9、拟派驻施工现场的主要管理人员名单及劳动力、机械安排计划 10、工程项目工期计划安排以及工期保证措施 11、工程质量、安全、文明施工保证措施 12、工程保修承诺 施工方案 一、本工程施工过程要做到正常施工并保证办公楼内工作的正常运行,这使得施工难度增加,施工中应注意以下几点:

1、原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不方便使用,要采用人工搬运方式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。室外部分暖气管网改造施工时要设立警示带或其他标志。 2、楼内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员。 3、管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音,影响楼内人员正常办公。 4、施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏。 5、施工时间根据现场办公人员在场时间确定,办公人员不在场时不得施工,在场时方可施工。因办公人员不在场导致的施工进度延缓,要在其余时间加班加点完成。 6、施工工序:拆除原暖气系统改造管道→机械套丝或管道预制→安装准备→卡架安装→管道及阀门安装(先干管,再立管,后支管)→散热器安装→水压试验→系统冲洗→→系统调试→后期恢复(墙面、地面瓷砖装修恢复、室内设施复位)→竣工清理。 7、拆除原暖气系统改造部分(室外采用气割,室内采用机械切割) (1)为防止对办公环境等造成破坏,室内原有暖气系统尽量采用手工拆除方法,为加快施工进度,暖气片加切断阀和旁路可在各楼层同时进行。 (2)涉及吊顶拆除应尽量避免造成大的破坏,以便于后期恢复。 (3)拆除过程中应注意人身安全,避免立管倾斜、掉落,散热器砸伤工人及其他人员。同时对周围物品做好保护措施。拆除下来的管道、暖气罩、散

采暖系统的设计流程

采暖系统的设计流程 目前很多企业的采暖设计非常简单,设计过程、图纸照搬照抄现象严重,导致设计出来的采暖系统出现房间热负荷过大、水力失调、塑料管材影响、燃气壁挂炉水泵不匹配等问题。其实设计过程可以有条件的简化,但决不允许简单到几乎没有。现提供家用采暖适用的简约设计流程。 1.基础资料的收集 基础资料的收集是下面整个供暖设计的基础,气象资料和土建资料是建筑物热负荷准确计算的基础,南方的气候和建筑物的材料都与北方有很大不同,单纯照搬北方的设计经验,势必会造成热负荷的计算偏差,所以,针对南方地区,设计修正了采暖热负荷的公式。而供暖要求主要是针对业主的不同要求来设计相关的系统,热源资料在扬州地区主要使用燃气挂壁炉。 2.确定供暖方式及热媒参数 本公司的供暖方式主要选用燃气壁挂炉,其是一种以燃气为主要能源,提供温暖舒适的居家供暖及生活热水的家用产品,它可接驳散热片、地暖和风机盘管

等多种散热系统。 热媒参数主要确定循环热水系统的供回水温度,一般选择80℃/60℃。 3.负荷计算 负荷计算中,鉴于面积热负荷计算法偏差较大,而详细的供热设计中的负荷计算法又过于繁杂,我们选择了建筑物负荷的体积热指标法,体积热指标多年没有修正,已不能满足现在的舒适度要求,所有再将体积热指标法进行改进,得到相关公式! )(2w np NV t t V aq Q -=(一般房间) )(4.2w np NV t t V aq Q -=(卫生间,老人房) NV q 取值0.5,V 建筑物外轮廓体积,np t 室内平均计算空气温度,w t 室外供 暖计算温度。 用此方法与常规方法计算出的采暖热负荷进行比较,偏差大约在5%左右,完全符合设计要求,而且只需一个公式进行计算,方便快捷! 4.确定供暖形式 供暖形式主要分采暖系统的末端形式和管路布置形式 4.1采暖系统末端形式 根据业主和建筑物的需求,选择采暖系统末端形式:散热器或地板采暖,两者各有优势,可由业主自主选择。

采暖系统水力计算

在《供热工程》P97和P115有下面两段话:可以看出对于单元立管平均比摩阻的选择需要考虑重力循环自然附加压力的影响,试参照下面实例,分析对于供回水温60/50℃低温热水辐射供暖系统立管比摩阻的取值是多少?

实例:

附件6.2关于地板辐射采暖水力计算的方法和步骤(天正暖通软件辅助完成) 6.2.1水力计算界面: 菜单位置:【计算】→【采暖水力】(cnsl)菜单点取【采暖水力】或命令行输入“cnsL”后,会执行本命令,系统会弹出如下所示的对话框。 功能:进行采暖水力计算,系统的树视图、数据表格和原理图在同一对话框中,编辑数据的同时可预览原理图,直观的实现了数据、图形的结合,计算结果可赋值到图上进行标注。 快捷工具条:可在工具菜单中调整需要显示的部分,根据计算习惯定制快捷工具条容;树视图:计算系统的结构树;可通过【设置】菜单中的【系统形式】和【生成框架】进行设置; 原理图:与树视图对应的采暖原理图,根据树视图的变化,时时更新,计算完成后,

可通过【绘图】菜单中的【绘原理图】将其插入到dwg中,并可根据计算结果进行标注;数据表格:计算所需的必要参数及计算结果,计算完成后,可通过【计算书设置】选择容输出计算书; 菜单:下面是菜单对应的下拉命令,同样可通过快捷工具条中的图标调用; [文件] 提供了工程保存、打开等命令; 新建:可以同时建立多个计算工程文档; 打开:打开之前保存的水力计算工程,后缀名称为.csl; 保存:可以将水力计算工程保存下来; [设置] 计算前,选择计算的方法等; [编辑] 提供了一些编辑树视图的功能; 对象处理:对于使用天正命令绘制出来的平面图、系统图或原理图,有时由于管线间的连接处理不到位,可能造成提图识别不正确,可以使用此命令先框选处理后,再进行提图; [计算] 数据信息建立完毕后,可以通过下面提供的命令进行计算; [绘图] 可以将计算同时建立的原理图,绘制到dwg图上,也可将计算的数据赋回到原图上; [工具] 设置快捷命令菜单; 6.2.2采暖水力计算的具体操作: 1.下面以某住宅楼为例进行计算:住宅楼施工图如下:

19散热器采暖施工方案

3.1室内采暖系统工艺流程 定位画线→干管支架安装→干管、主立管安装→隐蔽管道 水压试验、保温及验收→立管支架和套管理→分立管安装→散 热器组对试压及就位安装→散热器支管安装→系统试压、清 洗、调试及验收→管道系统防腐涂漆 3.2定位画线 材料:钢钎、尼龙绳等。 工具:水准仪、塑料管、水平尺、钢卷尺、红蓝铅笔等。 按施工图纸和已经审批的施工方案,绘制施工简图,其内 容包括:管道的位置和走向、始末端和拐弯点的坐标和标高; 管段长度、管径、变径位置和规格;预留口尺寸、位置和方向; 管道坡向;阀门位置、规格型号和方向;支架位置;补偿器安 装位置、规格型号等。 按照施工简图确定的管道走向、标高和建筑轴线,用水准 仪或透明塑料管灌水(应把管内的空气排净,以免有气泡影响 准确度)。在墙、柱上找出水平点定位,再按管道坡度,经打 钢钎挂线,定出管道安装中心线即管道支架安装基准线。 3.3干管支架安装 材料:成品支架、水泥、电焊条、螺栓等。 工具:电焊机、钢卷尺、电锤、手锤、扁钎、活扳手等。 依据基准线及管道的规格和管道支架间距来确定支架位 置。 支架安装前应对制作好的支架进行除锈及清理焊渣,再刷 防锈漆两遍(刷第二遍时应在第一遍防锈漆外表面干燥后进 行,埋入墙内部分可不刷防锈漆)。 埋入式支架安装:按照支架位置在墙、板打洞,孔洞的深 度应不小于150mm,孔洞直径应比支架燕尾处大20mm。埋设支 架前应把孔洞清理干净、湿润,用M10水泥沙浆堵洞,洞内的沙浆应饱满,支架埋入墙内的深度不小于120mm(可先将洞内 填满沙浆,再插入支架,填满抹平),埋设的支架应养护72h 后方可承托管道。 焊接式支架安装:按照预埋铁件的位置,将铁件表面清理 干净,依据基准线把支架焊接位置画在预埋铁件上,然后找准 位置把支架先点焊在铁件上,经校对无误后,再把支架焊牢。 包柱式支架安装:依据基准线,按支架的形式,用长螺栓 将支架紧固在混泥土柱上,紧固螺栓时应边紧固边调整支架的 高度和水平度。 3.4 干管、主立管安装 材料:管材、电焊条、氧气、乙炔气等。 工具:切割机、电焊机、乙炔焊、套丝机、管钳、活扳手、 角尺、钢卷尺、线坠等。 埋设的支架达到强度后,可进行干管安装,地沟入口的始 端应安装法兰阀。干管安装前应对照施工图对分立管进行定 位,依据各段长度进行下料,按翻样图要求的各种部件和管段

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