图解空调同程式和异程式
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什么是同程式热水采暖系统?什么是异程热水采暖系统?各自有什么特点?
什么是同程式热水采暖系统?什么是异程热水采暖系统?各自有什么特点?
提问者: yyyyi
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时间:2008-12-18
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同程和异程采暖系统是指供水干管和回水干管的走向,与热媒流动方向一致的供热管线成为同程系统,反之为异程系统。
同程系统各段消耗的沿程阻力基本相同,因此各环路阻力基本平衡,系统的起始端和末端立管所带的散热器散热效果比较接近,不会出现过热或不热的现象,是较为理想的布置方式。
但是同程系统增加了回水干管的长度,在施工时,因供回水干管的坡向不一致,不能够使供回水干管共架铺设,较为费工费料,增加部分初投资费用。
异程系统各环路各环路阻力不平衡,设计者需要通过选择管径和设调节阀门等措施来降低其不平衡率,不然会出现较为严重的不平衡现象。
异程系统回水干管简短,节省初投资,因公回水干管坡向一致,可以共架铺设,易于施工。
一般在采暖供热要求标准较高的建筑物宜采用同程采暖系统。
回答者。
常年提供一级建造师、二级建造师、造价工程师、房地产估价师等考试辅导培训建设工程教育网/手机访问/ 2016年造价《安装计量》:空调水系统的分类2016造价工程师复习时间已过半了,小伙伴们有没有很好的制定复习计划加紧学习呀?建设工程教育网精心为大家准备了复习讲义,以下是重点知识点,大家要谨记哦!(1)双管制和四管制系统双管制系统优点是系统简单、初投资少,但在要求需要全年运行空调的建筑中,过渡季会出现朝阳房间需要供冷而背阳房间需要供热的情况,这时若用该系统就不能满足这种特殊要求。
四管制优点是能同时满足供冷、供热的要求,且没有冷、热混合损失。
缺点是初投资高,管路系统复杂,且占有一定的空间。
(2)开式和闭式系统开式系统的冷冻水与大气相通。
当冷源采用蓄冷水池蓄冷时宜采用开式系统。
闭式冷冻水系统的水除膨胀水箱外不与大气相通,大部分空调建筑中的冷冻水系统都采用闭式系统。
(3)同程式和异程式系统同程式系统各并联环路的管路总长度基本相等,各用户盘管的水阻力大致相等,所以系统的水力稳定性好,流量分配均匀。
高层建筑的垂直立管通常采用同程式,水平管路系统范围大时亦应尽量采用同程式。
异程式系统管路简单,不需采用同程管,水系统投资较少,但水量分配、调节较难。
如果系统较小,适当减小公共管路的阻力,增加并联支管阻力,并在所有盘管连接支管上安装流量调节阀平衡阻力,则亦可用异程式布置。
(4)定流量和变流量系统。
定流量水系统中的循环水量保持定值,对于有多台冷水机组,且一机一泵的定流量系统。
当负荷减少相当于一台冷水机组的冷量时,可以停开一台机组和一台水泵,实行分阶段的定流量运行,这样可节省运输冷量的能耗。
变流量水系统是指冷源供给用户的水流量随负荷的变化而变化。
(5)单级泵和双级泵系统。
单级泵水系统的冷、热源侧和负荷侧只用一组循环水泵,系统简单、初投资省,但为了保证冷水机组的流量恒定,因此不能充分利用输送管网中的水流量减少(变流量系统)所带来的输送能耗降低的好处。
一、半径标注单位置:【尺寸标注】→【半径标注】(BJBZ)功能:在图中标注弧线或圆弧墙的半径,尺寸文字容纳不下时,会按照制图标准规定,自动引出标注在尺寸线外侧。
菜单点取【半径标注】或命令行输入“BJBZ”后,会执行本命令。
点取菜单命令后,命令行提示:请选择待标注的圆弧<退出>:此时点取圆弧上任一点,即在图中标注好半径。
二、备档拆图菜单位置:【文件布图】→【备档拆图】(BDCT)功能:很多时候一个工程的许多张图纸都放在同一个DWG文件中,当需要备档的时候就需要把这些图一张一张的拆出来,每张都要保存一个单独的DWG文件,那么这个功能就是自动完成拆图并且每张图保存成单独文件。
菜单点取【备档拆图】或命令行输入“BDCT”后会执行本命令,命令启动后光标变为方形拾取框,命令行提示:“请选择范围:<整图>”;框选如上图所示的9张图纸的区域,右键确定会弹出如下对话框:上方可以调整拆分好的文件存放的路径;中间表格可以编辑拆分后图纸的文件名、图名、图号同事还可以查看该文件对应的原文件中图纸的位置;下方可以勾选拆分后是否自动打开文件,编辑完成点击确定即可。
注:插图要求图面上所有的图框均为天正图框,天正图库开放图框可扩充。
三、边线对齐菜单位置:【建筑】→【墙体工具】→【边线对齐】(BXDQ)功能:本命令用来对齐墙边,并维持基线不变,边线偏移到给定的位置。
换句话说,就是维持基线位置和总宽不变,通过修改左右宽度达到边线与给定位置对齐的目的。
通常用于处理墙体与某些特定位置的对齐,特别是和柱子的边线对齐。
墙体与柱子的关系并非都是中线对中线,要把墙边与柱边对齐,无非两个途径,直接用基线对齐柱边绘制,或者先不考虑对齐,而是快速地沿轴线绘制墙体,待绘制完毕后用本命令处理。
后者可以把同一延长线方向上的多个墙段一次取齐,推荐使用。
菜单点取【边线对齐】或命令行输入“BXDQ”后,会执行本命令,命令行提示:请点取墙边应通过的点:取墙体边线通过的一点(如图中P点);选择墙体:选中墙体边线改为通过指定点。
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项目一:室内热水供暖工程施工
模块一:识读、绘制室内热水供暖系统施工图
单元1 热水供暖系统形式
1-1-1-5同程式和异程式热水供暖系统的特点
1.同程式和异程式热水供暖系统的特点
异程式系统是指通过各立管的循环环路总长度不相等,如图1-1-15所示。
前面介绍垂直式系统时列举的各种图示均是异程式系统。
图1-1-15 异程式系统
1-热水锅炉 2-循环水泵 3-膨胀水箱 4-集气罐
图1-1-16 同程式系统
1-热水锅炉 2-循环水泵 3-膨胀水箱 4-集气罐
由于机械循环系统的作用半径较大,各立管循环环路的总长度就可能相差很大,各并联环路的阻力不易平衡,离总立管最近的立管虽采用了最小管径DN15,有时仍有过多的剩余压力,当初调节不当时,会出现远近立管流量的分配不均,造成近处立管分配的流量多,房间过热;远处立管分配的流量少,房间过冷的水平失调问题。
在大型的供暖系统中,为了减轻水平失调,使各并联环路的压力损失易于平衡,多采用同程式系统,同程式系统各立管的循环环路总长度相等,阻力易于平衡,如图1-1-16。
但同程式系统会增加干管长度,需要精心考虑,布置得当。
暖通空调水系统管路设计及管道阀门选型空调水系统的分类方法很多,依照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种重要类型:按原理可分为:闭式循环和开式循环;按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制;按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式;按调整方式可分为:定水量和变水量。
水系统分类1、闭式循环系统定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。
当空调系统采纳风机盘管、诱导器和水冷式表冷器冷却用时,冷水系统宜采纳闭式系统。
高层建筑宜采纳闭式系统。
闭式循环的优点:管道与设备不易腐蚀;不需为提上升度的静水压力,循环水泵压力低,从而水泵功率小;由于没有贮水箱、不需重力回水、回水不需另设水泵等,因而投资省、系统简单。
2、开式循环系统定义:管路之间有贮水箱(或水池)通大气。
自流回水时,管路通大气的系统。
空调系统采纳喷水室冷却空气时,宜采纳开式系统。
开式循环的优点:冷水箱有肯定的蓄冷本领,可以削减开启冷冻机的时间,加添能量调整本领,且冷水温度波动可以小一些。
3、两管制水系统定义:供冷系统和供暖系统采纳相同的供水管和回水管,只有一供一回两根水管的系统。
两管制系统的优点:系统简单,施工便利。
缺点:不能同时供冷供暖。
4、三管制水系统定义:分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水管共用。
三管制系统的优点:三管制系统能够同时充足供冷和供热的要求。
缺点:比两管制多而杂,投资也比较高,掌控较多而杂,且存在冷、热回水的混合损失。
5、四管制水系统定义:冷水和热水的系统完全单独设置供水管和回水管,可以充足高质量空调环境的要求。
四管制系统的优点:能够同时充足供冷和供热的要求,并且搭配末端设备能够实现室内温度和湿度精准明确掌控的要求。
缺点:系统多而杂,投资高。
6、同程式系统定义:经过每一并联环路的管长基本相等,阻力相近;若通过每米长管路的阻力损失接近相等,则管网的阻力不需调整即可保持平衡。
同城与异程系统的设置
在实际的空调工程系统设计中,经常会遇到末端水系统管路过长,
对于空调水系统而言,同程式和异程式系统的选用是有一定条件界定的。
计算选择的标准是:各并联环路的压力损失相对差额不大于15%。
当选定的单位比摩阻为200PA/m时:
1、立管距离远端设备的水平距离小于53米时,水平干管可以设
计为异程式;
2、立管距离远端设备的水平距离大于53米时,水平干管可以设
计为同程式。
当选定的单位比摩阻为300PA/m时:
1、立管距离远端设备的水平距离小于35米时,水平干管可以设
计为异程式;
2、立管距离远端设备的水平距离大于35米时,水平干管可以设
计为同程式。
值得注意的是:并非所有的设计都需要按照上述标准去做,水系统流量的水力平衡调节,有很多的措施,比如:合理划分和均匀布置环路;增大末端设备、减少公共段阻力所占比例;合理确定管段管径及比摩阻等,所以,针对不同的设计思路,有不同的做法,不可生搬硬套。
马志广2014-8-25。
图解)中央空调水系统同程式与异程式的区别
所谓的同程和异程指的是供、回水干管的水流方向,当二者方向相同时称之为同程,反之则为异程,实际工程中以异程较为多见。
在热水采暖系统中,不论你采用哪种分类方式,均可根据供水和回水的水流方向而布置成同程和异程系统(详见附图)。
我们设热媒自A点经a立管至B点为第1环路;自A点经b立管至B点为第2环路;自A点经c立管至B点为第3路;自A点经d立管点为第4环路;自A点经e立管至B点为第5环路;自A点经f立管至B点为第6环路。
那么根据附图所示的干管布置形式,我们可以得出如下结论:
1、从上图的同程系统可以看出,供水和回水干管中热媒的流动方向是一致。
起始端a立管及末端 f立管其供、回水干管所路经的距离基本相等,即消耗的沿程阻力基本相同,因此各环路的阻力基本平衡,系统的起始端及末端立管所带的散热器热效果比较接近,不会出现过热或不热的现象,是较为理想的布置方式。
但是同程系统的这种布置方式相对异程而言,增加了回水干管的长度,在施工时,不能使回水干管共架敷设(因供回水管的坡坡向不一致),因此较为费工费料,会增加部分初投资费用。
2、而在下图的异程系统中,供水与回水干管中热媒的流动方面则是一致的。
供水由A点起经a立管至B点的距离远大于由A点经f点立管至B点的距离,将产生各环路阻力不平衡的现象,设计人员通常会采用选择管径和设调节阀门等措施来降低这种不平衡的弊端,如果不采用这些措施,必然会造成从a立管向f立管散热量逐次降低的问题。
尽管从理论上看,异程系统不如同程系统来得合理,但由于异程系统回水干管简短,在一定程度上节约了初投资,而且在施工时可以采用共架敷设(因供回水干管坡向一致),易于施工,所以实际采用都较多。
因此,在一般的工程中异程系统较为常见,但如果建筑物对供热要求标准较高的话,还是应该采用同程采暖系统。