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热水供应系统有几种形式

热水供应系统有几种形式
热水供应系统有几种形式

(二)换热工

1.热水供应系统有几种形式?

(1)集中热水供应系统(2)区域热水供应系统

对于较分散,用水量较小可以在用水附件设置小型的加热设备

1.简述你所在换热站供热水系统的操作规程及工艺流程?

2.换热工的岗位职责是什么?

(1)负责所辖区采暖,热水的供应(2)按规定对热水的温度,压力进行有效地控制(3)负责设备的保养,维护工作(4)负责工作场所的设备卫生清洁干净

(5)负责做好各类记录

3.换热工的应知应会有哪些?

应知:熟悉掌握供暖,供热系统基本情况,掌握正确操作的安全要求

应会:会正确使用换热系统设备技术

4.热水供应系统的间接加热方式常用的加热设备主要有哪些?

板式换热器,卧式容积式加热器,螺旋式换热器,快速水加热器

5.卧式容积式换热器的自力式温度调节阀的作用是什么?

起恒定温度自动调节的作用,既将稳控阀调至适当温度,当热水温度超过此温度时,温控阀自动关闭热源。直至热水温度将至近于调定温度,又自动接通热源,保持温度的恒定。6.换热器上的疏水阀的作用是什么?

它是个通水不通气的装置,在运行过程中起疏导排泄领水的作用。具体说,既当热汽进入换热器时,变为大量冷凝水,冷凝水通过疏水阀排入下水管道或集中装置,既将疏水阀部分蒸汽截留,继续在换热器为循环加热。

7.如遇突然停水或水压严重不足,换热工应采取哪些应急措施?

应立即通知锅炉房关闭热源,同时立即关闭进气阀,如遇到换热器内伴有剧烈响声,可启动循环泵以起到减速的作用。

8.在温度计,温控阀失灵的情况下,如何控制热水温度?

可以用手试探热水的温度,并通过进气阀门的适当调节来控制热水的温度。

9.如何正确使用循环泵?

平时多注意听,多观察,注意听即听泵的声音是否有异常,如有立即停止运行,并告知负责人派专人检修,同时如听到电箱内有响声,也应立即停止运行通知修复,多观察即平时多观察泵是否有漏水,缺油现象,如有通知检修人员适当检修。

10.简述你所在换热站内供暖系统的操作规程或工艺流程?

(1)系统补水(2)冷水换热(3)供热总管闭路循环(4)系统排污(5)水温和水压调节(6)安全阀定压(7)工艺指标制定

12.供暖系统运行中应注意哪些问题?

(1)经常检查压力表,温度计等是否完好,以便准确掌握出水,回水压力与出水回水温度(2)补水时应适当,或高或低都会影响供暖质量。

(3)循环泵连续运转,有时会造成电机过热,影响泵的使用寿命,因此在运行中,可在室外不太冷的情况下,停泵或与备用泵交替运行。

(4)注意定期排污

13.当热水预热困难时,换热工应如何处理?

(1)首先看气压是否足够,若无压,与锅炉房联系要汽。

(2)检查进汽阀门是否完好打开。

(3)检查疏水阀处管路截门是否完好开启。

(4)在上述情况都正常的情况下,通知负责人派检修人员检查送水,送气,管路是否泄漏

或积水,以便及时运行检修,保证送水质量。

(三)污水处理工

一.工作原理

污水通过格栅将塑纸,纱团的颗粒隔除流经调节池,由提升泵抽至一级氧化池,二级氧化池并由鼓风机往一级氧化池,二级氧化池送风增氧,增加有关营养成分,培养微生物菌种(生物膜),此过程大约需要20-25天,水温必须保证15℃以上,生物膜形成后,吸附在生物膜的微生物将消耗水中的有机物,从而达到生活污水处理的目的。

生活污水经过一级氧化,二级氧化后,流经沉淀池,在一级二级氧化过程中,老的生物膜在填料上脱落,新的生物膜形成,老的生物膜脱落随同水流至沉淀池,沉淀的表面负荷1.17.沉淀的污泥由电磁阀气提至污泥进行浓缩,定期清理自然干化(一般半年进行一次)。二.活性污泥的培养分二类,即直接培养法和间接培养法。

直接培养法:在有条件的地方,可向当地污水处理站抽取本氧化池容积的1/10的活性污泥投进氧化池,进行鼓风连续一间断10-15天,即可培养成功。

间接培养法:向污水中投加米泔水,粪便上清液,磷酸三钠,尿素等营养物,然后进行连续曝气一周,然后再进行间断曝气,这时水中将出现轮虫,鞭毛虫等微生物群体,吸附在填料上并逐渐繁殖。此时可向一级二级氧化池中逐渐补充废水,让微生物菌种适应生活污水的需要,补充量以20%,40%-60%逐渐加大到额定处理量的要求,并观察生物膜的生长情况,如填料的生物膜厚度生长到1-1.5mm时,说明微生体已经形成,生活污水处理已达到要求。三.注意事项

1.定期委派兼职人员观察电控柜上是否有故障指示,如有及时排除。

2.风机每半年检查一次,观察润滑油液位,低于观察孔时及时添加。

3.水泵每年保养一次。

4.设置必要的分析仪器,以保证达标排放。

热水供应计算

热水供应计算 一、生活热水用水定额 1、集中供应热水时,各类建筑的热水用水定额可按表5.1.1-1 表5.1.1-1 热水用水定额 序号建筑物名称单位各温度时最高日用水定额(L) 50℃55℃60℃65℃70℃75℃ 1 住宅(每户设淋浴设备) 每人每天107~160 96~144 87~131 80~120 74~111 69~103 2 集体宿舍 有盥洗室每人每天33~47 30~42 27~38 25~35 23~32 21~30 有盥洗室和集中浴室每人每天47~67 42~60 38~55 35~50 32~46 30~43 3 普通旅店、招待所 有盥洗室每床每天33~67 30~60 27~55 25~50 23~46 21~43 有盥洗室和集中浴室每床每天67~133 60~120 55~109 50~100 46~92 43~86 设有浴盆的客房每床每天133~200 120~180 109~164 100~150 92~138 86~129 4 宾馆客房每床每天200~267 180~240 164~218 150~200 138~18 5 129~171 5 医院、疗养院、休养所 有盥洗室每病床每天40~80 36~72 33~65 30~60 28~55 26~51 有盥洗室和集中浴室每病床每天80~160 72~144 65~131 60~120 55~111 51~103 设有浴盆的客房每病床每天200~267 180~240 164~218 150~200 138~185 129~171 6 门诊部、诊疗所每病人每次7~11 6~10 5~9 5~8 5~ 7 4~7 7 公共浴室 设有淋浴、浴盆、浴 池和理发室 每顾客每次67~133 60~120 55~109 50~100 46~92 43~86 8 理发室每顾客每次7~16 6~14 5~13 5~12 5~11 4~10 9 洗衣房每千克干衣20~33 18~30 16~27 15~25 14~23 13~21 10 公共食堂 营业食堂每顾客每次5~8 5~7 4~7 4~6 4~6 3~5 工厂、机关、学校、居 民食堂 每顾客每次4~7 4~6 3~5 3~5 3~5 3~4 11 幼儿园、托儿所 有住宿每儿童每天20~40 18~36 16~33 15~30 14~28 13~26 无住宿每儿童每天11~20 10~18 9~16 8~15 7~14 7~13 12 体育场 运动员淋浴每人每天33 30 27 25 23 21 2、卫生器具一次和一小时热水用水定额及其热水使用温度可按表5.1-2 表5.1-2 卫生器具一次和一小时热水用水定额 序号卫生器具名称一次用水量 (L) 一小时用水量 (L) 水温(℃) 1 住宅、旅店 带有淋浴器的浴盆150 300 40 不带淋浴器的浴盆125 250 40 淋浴器70~100 140~200 37~40

热水供应系统的分类、组成和供水方式资料

第7章建筑内部热水供应系统?7.1 热水供应系统的分类、组成和供水方式 ?7.2 热水供应系统的热源、加热设备和贮热设备?7.3 热水供应系统的管材和附件 ?7.4 热水供应系统的敷设与保温 ?7.5 高层建筑热水供应系统

第7章建筑内部热水供应系统 7.1 热水供应系统的分类、组成和 供水方式

7.1 热水供应系统的分类、组成和供水方式 7.1.1 热水供应系统的分类 局部热水供应系统、 集中热水供应系统、 区域热水供应系统。 建筑内部热水供应系统 按热水供应范围, 可分为: 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称局部热 水供应系统。 1、局部热水供应系统

7.1 热水供应系统的分类、组成和供水方式 7.1.1 热水供应系统的分类 例如,采用小型燃气热水器、电热水器、太阳能热水器等,供给单个厨房、浴室、生活间等用水。对于大型建筑,也可以采用很多局部热水供应系统分别对各个用水场所供应热水。 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。 小型加热器热效率低,制水成本较高;使用不够方便舒适;每个用水场所均需设置加热装置,占用建筑总面积较大。 优点: 缺点:

适用于: 热水用量较小且较分散的建筑,如一般单元式居住建筑,小型饮食店、理发馆、医院、诊所等公共建筑和车间卫生间布置较分散的工业建筑。 2.集中热水供应系统 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幢或几幢建筑的热水系统称集中热 水供应系统。

加热和其他设备集中设置,便于集中维护管理;加热设备热效率较高,热水成本较低;各热水使用场所不必设置加热装置,占用总建筑面积较少;使用较为方便舒适。 设备、系统较复杂,建筑投资较大;需要有专门维护管理人员;管网较长,热损失较大;一旦建成后,改建、扩建较困难。 优点: 缺点:

第九章-热水供应系统

第九章建筑内部热水供应系统 §9-1 热水供应系统的分类、组成和供水方式 9.1.1 热水供应系统的分类 1 局部热水供应系统; 2 集中热水供应系统; 3 区域性热水供应系统 9.1.2 热水供应系统的组成 热水供应系统由下列部分 组成,见图。 1热媒系统(第一循环系 统) 发热设备——→加热设备 (热源 水加热器 热媒循环管) 2 热水系统(第二循环系 统) 加热设备——→用水设备 3.附件 (1)温度自动调节器 (2)减压阀 (3)膨胀管和膨胀水箱 (4)自动排气阀 (5)伸缩补偿器 9.1.3 热水供水方式 1 按加热方式 直接加热——热媒与冷 水直接混合; 间接加热——传热面传 递能量。 2 按循环与否

全循环——配水干管、立管均设回水管道,保证任意点水温;(见教材图P179T7.8) 半循环——只在干管设回水管道,保证干管水温。(见教材图144t7.9) 3 按循环动力 自然循环——利用热网中配、回管网中的温度差形成自然循环作用水头,使管网维护一定的循环流量,以补偿热损失,保证一定的供水水温; 机械循环——利用水泵强制水在热水管网内循环,造成一定的循环流量。 4 按热水循环系统个循环环路的长度分 同程式热水供应系统 异程式热水供应系统 5 按供应时间长短 全日制供应方式 定时供应方式 6 按系统是否敞开 开式热水系统——配水点关闭,系统仍与大气相通(见教材图P142-T8-2)闭式热水系统——配水点关闭,系统不与大气相通(见教材图P142-T8-3) §9-2 加热设备和管材 9.2.1 热水的加热方式 热水锅炉直接加热方式 蒸汽直接加热方式 间接加热方式 9.2.2 加热设备 1 小型锅炉 热水锅炉属于一次换热设备,可以分为三种类型:燃煤、燃气和燃油。 2 水加热器 1)容积式水加热器(二次换热设备) 容积式加热器是内部设有热媒导管的热水贮存器,具有加热冷水和贮存热水两种功能。见图8-10画图8-10 组成:①贮水罐:钢板、密闭压力容器。 ②盘管:铜、钢 热媒:蒸汽、高温水

建筑热水计算

5.3 耗热量、热水量和加热设备供热量的计算 5.3.1设计小时耗热量的计算: 1设有集中热水供应系统的居住小区的设计小时耗热量,当公共建筑的最大用水时时段与住宅的最大用水时时段一致时,应按两者的设计耗热量叠加计算,当公共建筑的最大用水时时段与住宅的最大用水时时段不一致时,应按住宅的设计小时耗热量加公共建筑的平均小时耗热量叠加计算。 2全日供应热水的住宅、别墅、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的客房(不含员工)、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所(有住宿)等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗电量应按下式计算: (5.3.1-1) 式中--设计小时耗热量(W); --用水计算单位数(人数或床位数); --热水用水定额(L/人·d或L/床·d)应按本规范表5.1.1-1采用; --水的比热,=4187(J/Kg·℃); --热水的温度,=60℃; --冷水温度,按本规范表5.1.4选用; --热水的密度(Kg/L); --小时变化系数,可按表5.3.1-1~表5.3.1-3采用。 表5.3.1-1 住宅、别墅的热水小时变化系数值 居住人数m ≤100150 200 250 300 500 1000 3000 ≥6000 5.12 4.49 4.13 3.88 3.70 3.28 2.86 2.48 2.34 表5.3.1-2 旅馆的热水小时变化变化系数值 居住人数m ≤150300 450 600 900 ≥6000 6.84 5.61 4.97 4.58 4.19 3.90

表5.3.1-3 医院的热水小时变化变化系数值 居住人数m ≤5075 100 200 300 500 4.55 3.78 3.54 2.93 2.60 2.23 注:招待所、培训中心、宾馆的客房(不含员工)、养老院、幼儿园、托儿所(有住宿)等的建筑K h可参照表5.1.3-2选用;办公楼的K h见表3.1.10。 3 定时供应热水的住宅、旅馆、医院及工业企业生活间、公共浴室、学校、剧院、体育馆 (场)等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗热量应按下式计算: (5.3.1-2) 式中--设计小时耗热量(W); --卫生器具热水的小时用水定额(L/h),应按本规范表5.1.1-2采用; --水的比热,C=4187(J/Kg·℃); --热水的温度(℃),按本规范表5.1.1-2采用 --冷水温度(℃),按本规范表5.1.4采用; --热水的密度(Kg/L); --同类型卫生器具数; --卫生器具的同时使用百分数:住宅、旅馆、医院、疗养院病房,卫生间内浴盆或淋浴器可按70%~100% 计,其他器具不计,但定时连续供水时间应不小于2h。工业企业生活间、公共浴室、学校、剧院、体 育馆(场)等的浴室内淋浴器和洗脸盆均按100%计。住宅一户带多个卫生间时,只按照一个卫生间计 算。 4具有多个不同使用热水部门的单一建筑或具有多种使用功能的综合性建筑,当其热水由同一热水供应系统供应时,设计小时耗热量,可按同一时间内出现用水高峰的主要用水部门的设计小时耗热量加其他部门的平均小时耗热量计算。 5.3.2设计小时耗热量可按下式计算: (5.3.2) 式中--设计小时耗热量(L/h);

宿舍热水设计计算

熱水供應系統規劃簡介 三已知條件:員工宿舍3棟 ,每棟地上6層,幹部1棟 1員工宿舍每棟8人房共220間,共1760人 (440支淋浴器) 2員工宿舍每棟8人房共210間,共1680人 (420支淋浴器) 3員工宿舍每棟8人房共185間,共1480人 (370支淋浴器) 4員工宿舍每棟4人房共119間,共476人(119支淋浴器) A)設計重點: 供水溫度的穩定,供水壓力的穩定,熱水供應的速度 B)需求量計算 一般集體宿舍shower一人次的用水量為70 L ~ 100 L (based on 40?C),取85 L為設計值 假設冷水最冷平均供應溫度為15?C, 熱水供應溫度為60?C <一>1棟 1)以鍋爐為能源 1760人次x85L/人次 (based on 40?C Shower用水) x 55.56%(熱水比例) = 83,118L/Day (based on 60?C供水) 熱水升溫所需熱能(?T = 45?C,based on 15?C ↑ 60?C) 83,118L/Day x 45 =3,740,310Kcal/Day 3,740,310Kcal/Day x1.1(考慮熱損) =4,114,341Kcal/Day 若供應熱水時間每日大約集中為2~3Hr 則建議鍋爐選擇為 4,114,341Kcal x90%(每天洗澡使用比率) ÷ 2.5Hr=1,481,163Kcal/Hr----1722kw 建議鍋爐採850kw x 2台 熱水產能4,292GPH (?T = 45?C)/台 =71.5 GPM/台 考慮SHOWER 瞬間用量 440支 x 3GPM/支 x 40%(同時使用率)=528GPM

室内给排水、热水、消防系统计算步骤(精)

一、建筑内部给水系统设计计算步骤 1. 初步确定系统方案 ⑴给水系统——生活、生活~生产、生产~消防、 ⑵供水方式: H0与估算的H 比较确定 H0>H H0稍<H H0<H ⑶管路图式:下行上给、上行下给、中分 ⑷建筑物的性质:重要——环状、暗装。 不重要——枝状、明装。 2. 管道平面布置 地下室、底层、标准层、顶层、屋面、水箱间 内容包括:引入管、干管、立管、支管、卫生设备、水池、水泵、水箱。(并向建筑、结构、暖通、电气提供地沟、立管位置、水箱位置) 3. 绘制计算草图 ⑴可不按比例画,但应按实际布置位置情况画; ⑵画出水池、水泵、水箱及室外管网示意图: ⑶以流量变化为节点,对计算管路编号; 上行下给从最高最远用水点至水箱,

下行上给从最高最远用水点至水水泵或室外管网。 ⑷其他管路编号(一张草图上编号不能重)。 ⑸标出管长。 4. 据建筑物类型确定设计秒流量计算公式及参数 5. 列表进行水力计算确定各管段的 计算管路:qg 、DN 、V 、I 、hy 其他管路:qg 、DN 、V 6、求计算管路的沿程水头损失、局部水头损失、水表水头损失。 7、求系统所需压力H 8、校核室外管网资用水头Ho 。最后确定供水方式 9、增压贮水调节设备设计计算(若 Ho>H 接第 10步) 水箱:容积、选定型产品、确定水箱的安装高度。 水泵:出水量、扬程、选产品类型和数量 水池:容积、几何尺寸、标高(最高水位、最低水位)提交给搞结构的。 10、绘制正式平面图 地下室、底层、标准层、顶层、屋面、水箱间 11、绘制正式系统图 标出管径、坡度、管件、附件、标高 12、局部放大图

第五章热水系统设计与计算

第五章热水系统设计与计算 5.1热水系统选择 5.1.1热水供应系统选择 建筑热水供应系统按热水供应围的大小,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。热水供应系统类型的选择,应根据使用要求、耗热量、用水点分布、热源种类等因素确定。综合考虑,本设计中采用集中热水供应方式。 5.1.2热水供应方式确定 本设计中采用间接加热方式,加热设备选用导流型容积式水加热器,热水管网采用半循环方式,打开配水龙头时只需放掉热水支管中少量的存水,就能获得规定水温的热水。并采用开式热水供水方式,即在所有配水点关闭后,系统的水仍与大气相通。该方式一般在管网顶部设有高位冷水箱和膨胀管或高位开式加热水箱。为了保证良好的循环效果,采用同程式循环系统。 5.2热水供应系统组成 热水供应系统的组成因建筑类型和规模、热源情况、用水要求、加热和储存设备的供应情况、建筑对美观和安静的要求等不同情况而异。典型的集中热水供应系统主要由热媒系统、热水供应系统、附件三部分组成。 5.3热水管道的布置与敷设 热水管道的布置与敷设除了应满足给(冷)水管布置敷设的要求外,还应注意由于水温高带来的体积膨胀、管道伸缩补偿、保温、排气等问题。 5.3.1热水管道的布置 热水管道的布置按热水流向分为上行下给和下行上给两种形式。根据《建筑给水排水设计规》GB 50015—2009规定根据生活给水管道的布置形式和相关规要求,确定下、上区热水管道的布置形式为均为下行上给式。另外,热水管道的

布置按循环管路水流路径可分为异程和等程两种。规要求循环管道应采用同程布置方式,并设循环泵机械循环。 故本设计中建筑热水管道的布置采取下行上给的同程式布置。 5.3.2热水管道的敷设 本次设计中热水管道布置高度统一取 1.3米,当要穿门时布置高度取 2.5米。热给水管埋地深度0.4米,户外热水管做好保温措施,坡度取0.003。热回水管与热给水管布置方式相同,底层横干管埋深0.7米。 5.3.4热水管道管材选择 热水系统采用的管材和管件,应符合现行产品标准的要求。管道的工作压力和工作温度不得大于产品标准标定的允许工作压力和工作温度。 热水管道应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材,可采用薄壁铜管、薄壁不锈钢管、塑料热水管、塑料和金属复合热水管等。 本设计中采用明设塑料热水管,并设置防撞击的保护措施。 5.4热水系统水力计算 5.4.1设计小时耗热量计算 本设计中公寓采用定时热水供应系统,其设计小时耗热量应按下式计算: 式中 Q h ——设计小时耗热量,kJ/h; C——水的比热,C=4.187kJ/(kg?℃); T r ——热水温度,T r =40℃; T l ——冷水温度,按规中表格取; ρ——热水密度,kg/L; n ——同类型卫生器具数; b——卫生器具同时用水百分数,按100%算。 q h ——卫生器具小时用水定额,L/h。

热水供应系统

热水供应系统 1.热水供应系统的组成 热水供应系统的主要组成有: (1)热源供应设备 热源供应设备主要是锅炉。当有条件时也可以利用工业余热、废热、地热和太阳能为热源。 (2)换热设备和热水贮存设备 换热设备常指加热水箱和换热器,它们用蒸汽或高温水把冷水加热成热水。热水贮存设备用于贮存热水,有热水箱和热水罐。 (3)管道系统 管道系统有冷水供应管道系统和热水供应管道系统。冷水供应管道系统主要任务是向锅炉、换热设备和用热水设备供应冷水;热水供应管道系统主要任务是向用热水设备(如洗脸盆、洗涤池、浴盆、淋浴器等)供应热水。管道系统除管道外,还在管道上安装有阀门、补偿器、排气阀、泄水装置等附件。 (4)其他设备 在全循环、半循环热水供应系统中,其循环管道上安装有循环水泵。为了控制加热水温,在换热设备的进热媒管道上安装有温度自控装置,在蒸汽管道末端安装疏水阀。 2.热水供应系统分类 (1)按供水范围分类 1)局部热水供应系统采用各种小型加热器在用水场所或附近就近加热,供局部范围内的用水点使用的系统。

2)集中热水供应系统在锅炉房、热交换站等处将水集中加热,通过热水供应管网输送至整幢或更多建筑的热水供应系统。适用于热水用量较大、用水点比较集中的建筑,如旅馆、公共浴室、医院、体育馆、游泳池及部分居住建筑。 3)区域热水供应系统水在热电厂或区域性锅炉房或区域热交换站加热,通过室外热水管网将热水输送至城市街坊、住宅小区各建筑中。适用于热水供应的建筑多且较集中的城镇住宅区和大型工业企业。 (2)按热水管网循环方式分类 1)无循环热水供应系统。指热水供应系统中只有从加热器流出的热水流经热水管道至用水器具,热水管道内水不能返回加热器内。 2)全循环热水供应系统。热水供应系统中干管、立管和分支管均设有相应的热水回水管,管网内任意一点的水温保持在设计温度内。适用于旅馆、医院、饭店等建筑。 3)半循环式热水供应系统。在热水干管设有相应的热水回水管,保证干管的设计水温。适用于支管、分支管较短、对水温要求不严且用水较集中的建筑。 (3)按热水管网运行方式分类 1)全日循环热水供应系统。循环水泵全天运行,使设计管段的水温在全天任何时刻都保持不低于设计温度。适用于旅馆、饭店等建筑。 2)定时循环热水供应系统。一般在集中使用热水之前,开启循环水泵,将回水管道中已经冷却的水进行循环加热,当供水管道中的热水达到设计温度后再开始使用的循环方式。适用于用水时间集中的地方,如公共浴室。 (4)按热水管网循环动力分类 1)自然循环热水供应系统。一般只适用于系统小、管路简单、水平干管短的系统。

热水供应系统的管材和附件分析

第7章建筑内部热水供应系统 7.3 热水供应系统的管材和附件

7.3.1 热水供应系统的管材和管件 1.热水供应系统采用的管材和管件,应符合现行产品标准的要求。 2.热水管道的工作压力和工作温度不得大于产品标准标定的允许 工作压力和工作温度。 3.热水管道应选用耐腐蚀、安装连接方便可靠、符合饮用水卫生 要求的管材及相应的配件。 4.当选用塑料热水管或塑料和金属复合热水管材时,应符合下列 要求:

(1)管道的工作压力应按相应温度下的允许工作压力选择。(2)管件宜采用和管道相同的材质。 (3)定时供应热水的系统因其水温周期性变化大,不宜采用对温度变化较敏感的塑料热水管。 (4)设备机房内的管道不应采用塑料热水管。

热水供应系统中为实现节能节水、安全供水,在水加热设备的热媒管道上应装设自动温度调节装置来控制出水温度。 7.3.2 热水供应系统的附件 1.自动温度调节装置: 自动调温装置有直接式和电动式两种类型。 直接式自动调温装置由温包、感温原件和自动调节阀组成。 直接式

温度调节阀必须垂直安装,温包内装有低沸点液体,插装在水加热器出口的附近,感受热水温度的变化,产生压力升降,并通过毛细导管传至调节阀,通过改变阀门开启度来调节进入加热器的热媒流量,起到自动调温的作用。 电动式 电动式自动调温装置由温包、电触点压力式温度计、电动调节阀和电气控制装置组成。 温包插装在水加热器出口的附近,感受热水温度的变化,产生压力升降,并传导到电触点压力式温度计。

电触点压力式温度计内装有所需温度控制范围内的上下两个触点,例如60~70℃。 当加热器的出水温度过高,压力表指针与70℃触点接通,电动调节阀门关小。 当水温降低,压力表指针与60℃触点接通,电动调节阀门开大。 如果水温符合在规定范围内,压力表指针处于上下触点之间, 电动调节阀门停止动作。

酒店热水系统计算书

一、热水系统: 1.1.本工程酒店设全日制集中热水供应系统。 1.2.耗热量计算: 冷、热水计算温度分别取值20℃和60℃; 酒店热水总耗热量计算: 已知条件: 标准房和大床房按两个床位,豪华客房按三个,每层就是22个床位,十层,总共220个床位,每个床位按160升每人每天的热水标准 用水计算单位数m=220(床位); 热水用水定额qr=160L/每人每日; 使用时间=24小时; 冷水水温tl=20℃;热水水温tr=60℃; 热水密度=0.98324kg/L; 热水量小时变化系数Kh取值3; 水的比热C=4.187kJ/kg℃; 计算: 设计小时耗热量 Qh=(3×220×160×4.187×(60-20)×0.98324)/24=724561.35kJ/h=201.27kW 1.3.设计小时总热水量: 已知:设计小时耗热量=201270W ; 设计热水温度=60℃;设计冷水温度=20℃; 计算:设计小时热水量=201270/(1.163×(60-20)×0.98324)=4400.3L/h ,即4.40立方米/小时。 1.4.半容积式水加热器贮热量不得小于20minQh,取60min Qh。 即V有效不小于4.40立方米,除以有效贮热容积系数0.85,总贮热面积为5.17立方米,选用两台,每台3立方米。 1.5设计小时供热量: 设计小时耗热量持续时间T取3h。 Qg=Qh-(4400/3) ×(60-20) ×4.187×0.9832=483040.9 kJ/h=134.18kW 选用制热量80kW的空气能制热主机两台。如右图

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