第7章室内热水供应系统讲解.ppt

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第7章 建筑内部热水供应系统概述   建筑内的热水供应系统按照热水供应范围的大 小,可分为:集中热水供应系统、局部热水供应系 统和区域热水供应系统。 集中热水供应系统   特点: (见附图1)  在锅炉房、热交换站或加热间将水集中加热后,通过 热水管网输送到整栋或几栋建筑的热水系统。   适用:    适用于使用要求高,耗热量大,用水点多且分布  较密集的建筑。   热源:    应首先利用工业余热、废热、地热和太阳热,如  无以上热源,应优先采用能保证全年供热的城市热力  管网或区域性锅炉房供热。 集中热水供应系统   优点:  加热和其他设备集中设置,便于集中维护管理; 加热设备热效率加高,热水成本较低; 占用总建筑面积少; 使用较舒服。 缺点:  设备、系统较复杂,建筑投资较大; 需要专门维护管理人员; 管网较长,热损失较大; 建成后,改造、扩建较困难。 局部热水供应系统   特点:    采用小型加热器在用水场所就地加热,供局部范围内一个或几个配水点使用的热水系统。   适用:    适用于使用要求不高,热水用量较小且分散的建筑,如小型饮食店、医院等公共建筑。   热源:    宜采用蒸汽、煤气、炉灶余热或太阳能等。 局部热水供应系统   优点:    热水输送管道短,热损失小; 设备、系统简单,造价低; 维护管理方便、灵活; 改建、增设较容易。 缺点:    小型加热器热效率低,制水成本较高; 使用不够方便; 占用建筑总面积大。 区域热水供应系统   特点:    在热电厂、区域性锅炉房或热交换站将水集中加热后,通过市政热力管网输送至整个建筑群、居民区、城市街坊或整个工业企业的热水系统。   适用:    适用于建筑布置较集中,热水用量较大的城市和工业企业,目前在国外特别是发达国家中应用较多。    区域热水供应系统   优点: 便于集中统一维护管理和热能的综合利用; 有利于减少环境污染; 设备热效率和自动化程度较高; 热水成本低,设备总容量小,占用总面积少; 使用方便舒适,保证率高。 缺点: 设备、系统复杂,建设投资高; 需要较高的维护管理水平; 改建、扩建困难。   1.  热媒系统(第一循环系统) 组成:热源、水加热器、热媒管网管 工作过程:    锅炉产生的蒸汽或过热水通过热媒管网送到水 加热器加热冷水,经过热交换,蒸汽变成冷凝水, 靠余压再送到冷凝水池,冷凝水和新补充的软化水 经冷凝循环泵再送回锅炉加热为蒸汽。 2.  热水供水系统(第二循环系统) 组成:热水配水管网和回水管网组成 工作过程:加热设备→用水设备   被加热到一定温度的热水,从水加热器中出来 经配水管网送至各个热水配水点,而水加热中的冷 水由屋顶的水箱或给水管网补给。为了保证用水点 的水温,在立管和水平干管甚至支管处设置回水管, 使部分热水经过循环水泵流回水加热器再加热。 3.  附件 组成:蒸汽、热水的控制附件及管道的连接附件,如温度自动调节器、输水器、减压阀、安全阀、自动排气阀、膨胀罐、管道伸缩器、闸阀、水嘴等。 1a.  开式供水方式(水箱+膨胀管或开式加热器) 特点:在管网顶部设水箱,管网与大气相通,系统水 压决定于水箱的设置高度,而不受室外给水管网的水 压的波动影响。 适用:用户要求水压稳定,且允许设高位水箱的热水系统。 缺点:高位水箱占用建筑空间、开式水箱易受外界污染 注意:该方式必须设置高位冷水箱和膨胀管或高位开 式加热水箱 1b.  闭式供水方式(设安全阀、膨胀罐,不设屋顶水箱) 特点:所有配水电关闭后,整个系统与大气隔绝,形成封闭系统。 优点:冷水直接进入加热器,管路简单,水质不易受污染,但供水水压稳定性差,安全可靠性差。 适用:屋顶不宜设水箱,且对供水压力要求不太严格的建筑。 注意:为了确保系统的安全运转,需采用有安全阀的承压水加热器,有条件时应考虑设置压力膨胀罐。 2a.直接加热(一次换热)供水方式 特点:热水锅炉将冷水直接加热到所需的温度,或将 蒸汽直接通入冷水混合制备热水。前者热效率高,节 能;后者设备简单,热效率高,不需凝水管,但噪音高,运行费用高。 适用:适用于具有合格的蒸汽热媒,且对噪音无严格 要求的公共浴室,洗衣房、工矿企业等。 2b. 间接加热(二次换热)供水方式 特点:将热媒通过水加热器把热量传递给冷却水达到 加热冷水的目的,在加热过程中热媒和冷水不接触。 该方式冷凝水可重复使用,运行费用低,不产生噪音, 供水稳定。 适用:适用于要求供水稳定、安全、噪音要求高的旅 馆、住宅、医院、办公楼等建筑。 3a.  全循环供水方式

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