第三章全水系统详解.ppt
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* 暖通空调 HVAC 第 3 章 全 水 系 统 暖通空调 HVAC 第3章 全水系统 3.3 热水采暖系统的分类与特点 3.3.1 按系统的循环动力分类 分为:重力(自然)循环 机械循环 膨胀水箱 排气 作用半径 暖通空调 HVAC 第3章 全水系统 3.3 热水采暖系统的分类与特点 3.3.1 按系统的循环动力分类 分为:重力(自然)循环 机械循环 膨胀水箱 排气(集气罐) 作用半径 暖通空调 HVAC 第3章 全水系统 3.3热水采暖系统的分类与特点 3.3.2 按供水温度分类 分为:高温水系统,低温水系统。 我国规定高于100℃为高温水系统, 120-130/70-80℃ 低温水95/70℃、85/60℃,80/60℃。 高温水:易烫人,烤焦灰尘易汽化卫生条件及舒适性差,省散热器,供回水温差大,管径小。 低温水:优缺点 暖通空调 HVAC 第3章 全水系统 3.3热水采暖系统的分类与特点 3.3.3 按供回水的方式分类 1、上供下回式系统 供水干管设置于系统最上面 回水干管设置于系统最下面。 布置管道方便,排气顺畅,用得最多。 总 管:热水或蒸汽系统、出口未经分流之前或全部分流以后的总管段。 干 管:连接若干立管的具有分流或合流作用的主干管道。 立 管:竖向布置的热水或蒸汽系统中与散热设备支管连接的垂直管道。 支 管:同散热设备进出口连接的管段。 暖通空调 HVAC 第3章 全水系统 3.3热水采暖系统的分类与特点 3.3.3 按供回水的方式分类 2、上供上回式 供回水干管均位于最上面,干管不与地面设备与管道发生占地矛盾。 主管消耗量增加,立管设放水阀; 主要用于地面设备和管道较多的,地在面布置干管有困难的车间。 暖通空调 HVAC 第3章 全水系统 3.3热水采暖系统的分类与特点 3.3.3 按供回水的方式分类 3、下供下回式 供回水管均位于系统最下部; 供回干管无效热损失小; 可减轻竖向失调(双管)有利于水力平衡; 顶棚下无立管,可分层施工,分层供暖, 顶层散热器设放气阀或设空气管。 暖通空调 HVAC 第3章 全水系统 3.3热水采暖系统的分类与特点 3.3.3 按供回水的方式分类 4、下供上回式 供水干管在下,回水干管在上,倒流式供水系统; 干管一层地面明设时,无效热损失小,底层散热器平均温度升高,可减少面积; 垂管中水流与空气浮升方向一致有利于排气; 高温水面不易汽化。 散热器表面温度接近出水温度,散热器传热系数低于上进下回的约15%~20%。一般用于高温水系统 暖通空调 HVAC 第3章 全水系统 3.3热水采暖系统的分类与特点 3.3.3 按供回水的方式分类 5、中供式系统 供水干管位于中间 减轻竖向水力失调 调节麻烦 暖通空调 HVAC 第3章 全水系统 3.3热水采暖系统的分类与特点 3.3.4 按散热器的连接方式分类 1、垂直式:垂直主管连接(单侧,双侧);2、水平式:水平管线连接 暖通空调 HVAC 第3章 全水系统 3.3热水采暖系统的分类与特点 3.3.4 按散热器的连接方式分类 1、垂直式:垂直主管连接(单侧,双侧);2、水平式:水平管线连接 暖通空调 HVAC 第3章 全水系统 3.3热水采暖系统的分类与特点 3.3.5 按连接散热器的管道数量分类 1、单管:用一根管道将多组散热器依次串联,供回水不分开。造价低、调节困难、水力稳定性好等、 2、双管:两根管道并联,供回水截然分开。造价高、可调、易竖向失调等 暖通空调 HVAC 第3章 全水系统 3.3热水采暖系统的分类与特点 3.3.5 按连接散热器的管道数量分类 1、单管:用一根管道将多组散热器依次串联,供回水不分开。造价低、调节困难、水力稳定性好等、 2、双管:两根管道并联,供回水截然分开。造价高、可调、易竖向失调等 暖通空调 HVAC 第3章 全水系统 3.3热水采暖系统的分类与特点 3.3.6 按并联环路水的流程分类 1、同程式; 2、异程式 暖通空调 HVAC 第3章 全水系统 3.4 高层建筑热水采暖系统 高层建筑:中国自2005年起规定超过10层的住宅建筑和超过24米高的其他民用建筑为高层建筑。 特点:底层散热器承压加大,易产生竖向失调;热压与风压同时作用。 设立系统时注意:最高点不倒空,不汽化,最低点不超压,与热网直连会否使其他建筑物超压(地形)减轻竖向失调。 暖通空调 HVAC 第3章 全水系统 3.4 高层建
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