采暖基础知识培训教程--secret
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供热基础知识培训供热作为现代生活中不可或缺的一项基础设施,对我们的生活和工作起着重要的作用。
为了加强对供热系统的了解和掌握,提高供热管理水平,以下是关于供热基础知识的培训内容。
一、供热系统概述1.1 供热系统的定义及作用供热系统是指通过热水、蒸汽等方式将余热或专门热源供应给用户,以满足其生活、生产中的供热需求。
供热系统的主要作用是提供舒适的室内温度,改善生活和工作环境。
1.2 供热系统的组成供热系统由供热源、管网输送系统和热力站组成。
供热源可以是锅炉、燃气热水器等,管网输送系统负责将热能输送至用户,热力站则负责将高温热水分发至不同的用户。
二、供热源2.1 锅炉锅炉是供热系统中常用的热能转换设备,其通过燃烧能源产生热能。
常见的锅炉有燃煤锅炉、燃气锅炉和电锅炉等。
锅炉在工业和生活中被广泛应用,其热效率高低直接影响着供热系统的运行效果。
2.2 热泵热泵是一种利用电能驱动的热能转换设备,其通过制冷剂的循环运动,将低温热能转换为高温热能。
热泵具有高效节能的特点,在供热系统中逐渐得到应用。
三、管网输送系统3.1 管道材料供热系统中常见的管道材料有钢管、塑料管和玻璃钢管等。
不同的管道材料具有不同的特点和适用范围,在选择管道时需要根据具体情况进行合理选择。
3.2 管道布局供热系统的管道布局需要遵循一定的原则,如尽量减少管道的长度和弯头的数量,保持管道的坡度等。
合理的管道布局有助于提高供热系统的运行效率和稳定性。
四、热力站4.1 热力站的作用热力站是将供热系统中的高温热水分发至用户的集散地,其主要功能包括热水分发、水质调节和供热功率调节等。
热力站的设计和运行状态对供热系统的正常运行和用户供热质量有重要影响。
4.2 热力站的组成热力站包括主管道、换热设备、水泵和控制系统等组成部分。
主管道负责将高温热水输送至用户,换热设备用于将热水的热能传递给用户,水泵负责推动热水的流动,控制系统则对热力站的运行进行监控和控制。
五、供热系统的运行与管理5.1 运行参数的调整供热系统的运行参数包括供水温度、回水温度、压力和流量等。
天汇热能工程公司家用暖通技术培训资料制作:重庆天汇热能工程有限公司日期:2006年6月目录一、基础理论二、地板采暖第一章:地暖的起源及历史第二章:地暖知识简介第三章:地暖的种类第四章:低温热水地面辐射供暖第五章:低温电热辐射供暖第六章:常采用的低温热水地面辐射供暖系统元件三、高级散热器采暖四、热水循环系统五、泳池及水疗池水处理恒温系统基础理论一、名词和热量单位1、什么叫大卡(kcal)和焦耳(J)大卡是一种描述热量多少的物理单位,1升水温度上升1度需要的热量就是1大卡。
焦耳是描述作功多少的单位,1卡=4.18J所有能量最后都要变成热量。
2、什么是千瓦(KW)、瓦(W)描述功率的单位,表征单位时间内发出的能量多少(可以是作功或发热),1W=1J/S3、转换关系:1kcal/h=1.16W 1万kcal/h=11.6kw4、电单位:度按1KW的功率运行1小时,就是1度,所以叫1千瓦时。
1万kcal=11.6度。
5、天然气热值每立方天然气热值为8500Kcal,转换为度数就是约9度,天然气燃烧转换为热量转换效率按92%考虑。
故1方天然气发出的热量相当于9度电的热量。
6、温度(温差)、压力(压差)、流量(流速)、物位二、制冷和采暖负荷1、采暖周期:每年3个月,实际还要长一些。
2、采暖温度:舒适性采暖温度为18-22度,特殊场所(浴室泳池等)需24-26度。
环境4度。
3、制冷:24-26度。
4、采暖负荷:舒适:100-120w/m2,特殊:100-150w/m2,卫生间取140w/m2。
房间温度18-22度,环境温度4度。
6、制冷负荷:普通150-200w/m2,特殊250-300(商场、餐厅等)房间温度24-26,环境37度。
7、计算采暖制冷热量:面积×每平米采暖负荷×N(同时使用率1)注:采暖面积按布置有采暖末端(地暖、散热器或风机盘管)的区域计算。
三、热水参考规范:建筑给排水设计手册。
暖通术语1. 集中供暖(central heating)热源和散热设备分别设置,由热源提供的热媒,通过管道系统向各幢建筑物或各户供给热量的供暖方式。
不含以燃气热水炉或电热水炉、室内电加热器等为分户独立热源的供暖方式。
2. 热水供暖系统(hot water heating system)以热水作为热媒的供暖系统。
3. 分户热计量(household-based heat metering)以住宅的户(套)为单位,分别计量向户内供给的供暖热量。
4. 热源状况附加系数(additional factor for heat source condition)在按连续供暖条件进行供暖负荷计算的基础上,考虑由于热源设备的具体操作条件或运行管理水平不尽相同,对由不能全日满负荷供暖热源供暖的建筑供暖负荷的附加修正率。
5. 户间传热量(heat transfer for neighbor)通过户间的隔墙或楼板,由于温差而形成的传热量。
6. 一次水系统(primary water system)热源设备侧的热媒循环系统。
7. 二次水系统(secondary water system)热用户侧的热媒循环系统。
8. 单级泵系统(one-grade pumps system)热源设备系统和热用户系统的热媒,用一级水泵完成循环的系统。
9. 两级泵系统(two-grade pumps system)热源设备系统和热用户系统的热媒,分别用一级水泵完成循环、且通过管道和构件相互连接的系统。
10. 室外系统(outdoor system)自供暖热源出口起、至建筑物供暖管道入口止的供暖系统。
11. 室内系统(indoor system)自建筑物供暖管道入口起、至户内系统入口止发供暖系统。
12. 户内系统(household system)设置于住宅户(套)内的供暖系统。
13. 共用立管(common riser)多层或高层住宅内,用以连接各层户内系统的垂直供回水管道。
采暖基础知识培训教程
采暖基础知识
1.基本概念:
采暖系统:冬季向室内供热保持室内所需温度的建筑设备叫做采暖系统。
采暖系统由热源或供热装置、散热设备及供热管道组成。
输送热量的物质或带热体叫做热媒,一般采用水和蒸气做为热媒。
热媒在热源获得热量通过供热管道输配到各个用户或散热设备,由散热设备把热量发散到室内。
围护结构:建筑物及房间各面的围挡物,如墙体、屋顶、地板和门窗等。
分内、外围护结构两类。
采暖热负荷:为维持采暖房间室内温度达到设计要求标准时,根据采暖房间围护结构的耗热量和得热量的平衡计算结果,需要采暖系统供给的热流量。
2.基本计算:
1) 采暖设计温度参数选择:
a) 采暖室外计算温度tW:各地区采用不同计算温度,参见规范规定。
b) 采暖室内计算温度tn: 卧室18 .C或20 .C;卫生间(带浴室)25 .C;厨房
14 .C或16.C。
c) 采暖系统供回水温度:
对于壁挂炉采暖系统,根据散热设备不同,采取不同供回水温度。
散热器系统:供水温度(tg)85 .C或80 .C ,回水温度(th)65 .C或60 .C
地板辐射系统:供水温度(tg)≤60 .C,供回水温差宜小于或等于10.C。
风机盘管系统:供水温度(tg)65 .C 或60 .C, 回水温度(th)55.C或50 .C 2)常用工程单位换算(见热工基础知识部分)
根据不同地区采暖室外计算温度tW及不同功能房间的采暖室内计算温度tn,采暖热负荷可以由采暖面积平均热指标及采暖面积进行估算。
同时要考虑采暖房间外围护结构的朝向及墙体的节能保温情况。
当采暖室外计算温度低,房间采暖室内计算温度高,外墙朝向为北向且保温性能差时,需采取较大的采暖面积平均热指标。
根据《民用建筑节能管理规定》,新建居住建筑外围护结构已考虑节能保温措施,
不同地区采暖面积平均热指标须根据当地气象条件确定。
对于北方地区主导风向为西北,南向及外墙少的房间热指标较小,东向房间稍多,西北向及外墙多的房间最大。
简化计算公式:
采暖热负荷Q¬¬¬¬(W)=采暖面积(m2 ) x面积热指标(W/ m2)。
3) 采暖系统水流量计算:
G=0.86Q/△t
G—流量kg/h
Q—热负荷w
△t—供回水温差tg-th .C
4) 采暖系统阻力计算:
水系统中阻力损失包含局部阻力损失及沿程阻力损失两部分,简化公式为:
△P=(1+a)△PmΣl
△P—管段总阻力损失Pa ; △Pm—沿程阻力损失Pa/m ;
Σl —最不利环路长度m ; a —局部阻力占沿程阻力的百分数
机械循环热水系统中,室内采暖管道沿程阻力损失取80~120 Pa/m,局部阻力百分数取0.5~1,散热器系统与风机盘管系相比较局部阻力百分数取值较小,具体数值视系统复杂情况而定。
低温热水地板辐射采暖系统的阻力应计算确定,详见后文。
3.采暖系统形式及管道布置:
壁挂炉采暖系统中以燃气壁挂炉为热源,热水作为热媒,通过不同管道布置形式连接散热器、地板辐射加热管或风机盘管等散热设备。
壁挂炉内水泵作为机械循环的强制动力。
1) 散热器系统:
a)主要系统连接方式有:
按供回水干管位置——上供下回式、下供上回式、下供下回式。
按各环路路程——异程式(各环路路程不同)、同程式(各环路路程相同)。
按连接散热器立管的数量——双管系统、单管系统。
按散热器在立管中连接方式——顺流式、跨越式。
实际工程应用中,上述各种连接方式可有不同组合,见下图示:
图1 上供下回单管同程式图2 上供下回单管异程式
图3 下供上回单管异程式图4 下供下回双管异程式
图5 水平单管系统图6 下供下回双管同程式
由于同程式系统中每环路路程一致,系统易平衡;同时双管系统可保证每组散热器进出口水温相同,因此布置采暖系统时,尽量采用双管同程式。
此系统不足在于比较浪费管材,需要多一段同程管道。
采暖炉分户系统中,每户单独为一系统,目前工程中散热器连接多采用图示中后三种方式,即下供下回双管同程式、水平单管系统、下供下回双管异程式。
这些方式同样适用复式住宅采暖系统布置,两层或三层共用一组立管,各层分环路布置。
这组立管可设置在设备管道井中,并加以保温,减少立管热损失。
这种布局的优点是房间内无立管通过,水平管道可暗装敷设在墙内和地板内,使居室更加美观。
此系统每组散热器均需设排气装置。
为达到分室温控,节约能源,推荐使用散热器温控阀或温控器连锁电动阀。
见下图示:
图7 使用散热器温控阀的系统图8 使用温控器连锁电动阀的系统
根据欧洲多年的成功经验,在系统中每一环路供回水总管处安装分水器、集水器。