08建筑采暖.ppt

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1、建筑设备工程,建筑采暖系统,2013.4.,第八章,2,一、采暖系统的作用 采暖(供暖) 用人工方法向室内供给热量,保持一定的室内温度,以创造适宜的生活条件或工作条件的技术。 作用 提供热能,维持室温。 利用热源的能量向室内供应热量,补偿室内外温度不同而产生的热损失,以使室内的温度维持在人们要求的范围内。,8.1 采暖方式及分类,8.1 采暖方式及分类,二、系统的组成 1. 热源 2. 输热网 3. 散热设备,3,8.1 采暖方式及分类,二、系统的组成 1. 热源 产生热能的设备和装置。 目前广泛使用的是热水和蒸汽锅炉。在热源处,热媒被加热,变成温度较高的热水或蒸汽。 2. 输热网 将热源加热

2、的热媒输送到各个采暖地点的管网。 常由焊接钢管和无缝钢管连接构成,表面保温。 3. 散热设备 释放热媒的热量,提高采暖地点温度的设备。 常用各类散热器。,4,8.1 采暖方式及分类,三、分类 按热源布置位置分 集中采暖系统 热源远离采暖房间。热源产生的热量依靠热媒通过管道输送到一个或几个建筑物的采暖房间的散热设备中去。 系统规模大,形式复杂。在建筑设计上要根据系统形式特点考虑不同的结构设计。 由城市集中锅炉房或热电站向城市大范围片区供暖的系统称为区域集中采暖系统。,5,8.1 采暖方式及分类,2. 分散采暖系统 热源与散热设备同在一个房间。 如火炉、燃气辐射采暖器、电加热器等。 系统的作用范围

3、比较小,仅限于一幢建筑物中的某个房间,或是某个房间中的某一部分空间。 对于这种系统,在建筑设计中一般不专门考虑,也不作特殊处理。,6,8.1 采暖方式及分类,按作用范围分 1. 全面采暖 使整个房间保持一定温度的采暖方式。 2. 局部采暖 只在房间局部区域维持一定温度的采暖方式。,7,8.1 采暖方式及分类,按运行时间分 1. 连续采暖 全天运行,保持房间温度全天达到设计要求。 2. 间歇采暖 部分时间运行,保持房间使用时间内温度达到设计要求。 3. 值班采暖 非工作时间,使建筑物保持最低室温要求的采暖方式。,8,8.1 采暖方式及分类,按管道中的热媒种类分 1.热水采暖系统 低温水:100

4、以前通常是9570,现在建议为7550 高温水:100 通常是供水110150,回水7080。 蒸汽采暖系统 低压:70kPa 高压:70kPa 热风采暖系统,9,8.1 采暖方式及分类,按散热方式分 1.对流采暖 利用空气受热所形成的自然对流,使房间温度上升。 主要设备有散热器、暖风机等。 辐射采暖 利用受热面释放热射线,将室内空气加热。 主要设备有辐射散热器、辐射地板、燃气辐射采暖器等。,10,8.2 采暖系统热负荷,一、基本概念 建筑物的热量传递:得热量、失热量。 1.得热量 建筑物获取的热量。 如太阳辐射、灯具照明、电器及工艺设备散热、人体散热等。 2.失热量 建筑物通过各种途径损失的

5、热量。 如围护结构传热、冷风耗热、水分蒸发吸热等。,11,8.2 采暖系统热负荷,一、基本概念 3.供暖热负荷 为了维持室内一定温度,由供暖系统向建筑物供给的热量。用Q表示,单位是W或kW。 Q=Qs-Qd=Q1+Q2+Q3-Q10 教材式(8-2) Qs建筑物失热量,W; Qd建筑物得热量,W; Q1围护结构传热耗热量,W; Q2冷风渗透耗热量,W; Q3冷风侵入耗热量,W; Q10太阳辐射得热量,W。,12,8.2 采暖系统热负荷,二、负荷估算 规划和初步设计阶段,工程上常采用粗略的方法,对建筑热负荷进行估算。通常采用的是热指标法: 面积热指标法 面积热指标qf 每平米建筑面积所需要的热负

6、荷,W/m2。 热负荷估算: Q = qf F (W) 教材式(8-3),13,8.2 采暖系统热负荷, 体积热指标法 体积热指标qv 每立方米建筑在室内外温差1时,所需要的热负荷,W/m3。 热负荷估算: Q = qv V(tn-tw) (W) V建筑物体积,m3; tn室内设计温度,; tw室外计算温度,。,14,8.2 采暖系统热负荷,体积指标法与建筑体积有关,还与当地室内外温差有关,准确性较好; 面积指标法,准确性取决于经验值(面积热指标)的选取,但因其简单方便,故在工程中应用较普遍。 热指标法适用于对整幢建筑物进行热负荷的估算,若用于建筑物中的单个房间,则准确性较差。,15,8.3

7、对流采暖系统,对流采暖 依靠流体的运动,把热量由一处传递到另一处。 传热方式以对流为主。,16,8.3 对流采暖系统,作用原理: 常见设备形式: 对流散热器、 暖风机、 风机盘管。,17,8.3 对流采暖系统,一、热水采暖系统 热水采暖系统有多种形式,分别适应于不同的应用场所。 热媒水。 工作过程:,18,8.3 对流采暖系统,多种分类方式 按循环动力分 1.重力循环(自然循环) 作用原理: 靠供水和回水温度不同形成的密度差产生的重力作用进行循环。作用力有限,作用范围不大。,19,8.3 对流采暖系统, 机械循环 作用动力: 依靠机械泵提供循环动力。系统需消耗电能,水泵运行有噪声,循环动力大,

8、作用范围广。,20,8.3 对流采暖系统,按管线结构分 垂直式和水平式 垂直式系统 系统中各层散热器或换热设备主要采用立管连接的形式。,21,8.3 对流采暖系统,按管线结构分 垂直式和水平式 水平式系统 散热器或换热设备主要是用水平管道连接在一起。,22,8.3 对流采暖系统, 单管式和双管式 单管系统: 各组散热器通过一根管道串联在一起。 结构简单,施工方便,造价低,主要缺点是各散热器流量单独调节困难。,23,单管垂直式热水采暖系统,8.3 对流采暖系统,24,单管水平式热水采暖系统,8.3 对流采暖系统,25,(跨越式可一定程度调节;顺流式不能调节。),水平单管跨越式热水采暖系统,8.3

9、 对流采暖系统, 单管式和双管式 双管系统: 一根进水管,一根回水管,各组散热器并联在供、回水管之间。 双管式系统各散热器流量可单独控制,使用灵活、调节方便。,26,双管垂直式热水采暖系统,8.3 对流采暖系统,27,双管水平式热水采暖系统,上述系统可以混合设置,构成单、双管混合式系统 兼有二者的特点。,8.3 对流采暖系统, 上分式、下分式、中分式 对垂直式水系统,还可根据供、回水干管在建筑物中的位置进行系统划分。 上供式(上分式、上行下给式) 供水干管布置在建筑物上部空间,通过各个立管自上而下进行介质分配的系统。 下供式(下分式、下行上给式) 供水干管布置在建筑物的底部,通过各个立管自下而

10、上分配介质的系统。,28,8.3 对流采暖系统,中供式(中分式、中给式) 供水干管布置在建筑物的中部,通过各个立管向上和向下分配介质的系统。 类似于供水干管,对回水干管相应的有上回式和下回式系统形式。,29,8.3 对流采暖系统,综合供、回水干管的布置,可组合形成多种系统形式,如: 上供下回式 下供上回式(倒流式) 下供下回式 上供上回式 混合式 等。,30,8.3 对流采暖系统,31,8.3 对流采暖系统,32,8.3 对流采暖系统,33,8.3 对流采暖系统,34,8.3 对流采暖系统, 同程式和异程式 根据系统中各循环环路流程长度是否相同,有同程式和异程式系统之分。 同程式 各循环环路长

11、度相同的系统。阻力容易平衡,避免或减轻水力失调。 异程式 各循环环路长度不同的系统。环路阻力不易平衡,近端环路阻力小,流量会加大,远端流量则会相应不足。,35,8.3 对流采暖系统,36,8.3 对流采暖系统,二、蒸汽采暖系统 工作原理与特点 工作原理: 利用蒸汽凝结成水所放出的液化放热,使室内空气加热。 蒸汽凝结成水的过程中,温度保持不变。,37,8.3 对流采暖系统,蒸汽采暖系统特点: 1.所需流量少。同样的热负荷,蒸汽采暖时所需要的蒸汽质量流量比热水流量少得多; 2.蒸汽温度高,对同样热负荷所需散热设备的面积小,但温度高容易烧烤积在散热器上的有机灰尘,产生异味,卫生条件不好; 3.蒸汽密

12、度小,流动阻力小,流速可以提高,同时不会像热水那样产生很大的“水静压力”;,38,8.3 对流采暖系统,4.蒸汽热惰性小,供汽时热得快,停汽时冷得快,很适宜于间歇采暖的用户。 5.两相流动,状态复杂。当温度降低时,蒸汽会凝结成水,当压力降低时,凝结水又会重新变成蒸汽。管道内会同时有汽和水两种状态的变化,状态复杂,造成设计和运行管理复杂。,39,8.3 对流采暖系统,问题如果解决不好,经常出现“跑、冒、滴、漏”的现象,降低蒸汽采暖系统的经济性和适用性。 “跑、冒、滴、漏”现象和卫生条件不好,是蒸汽采暖系统不适宜在民用建筑中使用的两个主要原因。,40,8.3 对流采暖系统,系统类型 按蒸汽压力分

13、低压蒸汽采暖: 蒸汽工作压力70kPa; 高压蒸汽采暖: 蒸汽工作压力70kPa。,41,8.3 对流采暖系统, 按管线结构分 上供式、中供式、下供式;单管式和双管式。 按回水方式分 重力回水式、机械回水式。 重力回水系统形式简单,不需水泵,但作用范围不能太大,适合小型系统采用。 机械回水需要凝结水箱和凝结水泵。采暖范围大,使用较普遍。,42,8.3 对流采暖系统,三、热风采暖 工作原理: 利用空气加热器将空气加热,通过风机送入采暖房间,与室内空气进行混合换热,维持室内空气达到设计要求。 特点: 热惰性小,升温快; 室内温度分布均匀; 设备简单、投资省。,43,8.3 对流采暖系统,基本形式:

14、 集中送风系统 风量大、风速高,节省风道和风口。 管道送风系统 利用管道将热风送至各采暖区域,与机械送风系统合并使用。,44,8.3 对流采暖系统,暖风机送风系统 将空气加热器和风机装在一个箱体中构成暖风机,采用悬挂或落地式,将热风送到指定的区域。,45,8.4 辐射采暖系统,辐射采暖: 依靠物体表面对外发射可见和不可见的射线(电磁波,光子)传递热量。 热辐射主要是指红外线辐射(0.76600m),可见光线的能量是很少的,可忽略不计。,46,8.4 辐射采暖系统,1.作用原理: 通过加热设备表面产生的热射线,直接将热量投射到人体、周围围护结构和室内物体表面。 2. 热媒形式 温度比较高的热水,

15、少数时 候也有蒸汽(如工厂车间)。 3. 常见设备形式: 辐射供暖板、燃气燃烧器 。,47,8.4 辐射采暖系统,一、辐射采暖的特点 舒适性,48,1. 辐射、温度双重作用; 2. 温度分布均匀,可实现下热上凉; 3. 提高物体表面温度,减少表面冷辐射。,8.4 辐射采暖系统,一、辐射采暖的特点 卫生状况,49,室内空气流动平缓,减少尘埃飞扬,8.4 辐射采暖系统,一、辐射采暖的特点 能耗状况,50,1. 温度梯度小,避免因上部过热造成的传热加大; 2. 辐射热量直接投射到人体,室内温度可比对流供暖降低23,从而降低能耗10%20%,8.4 辐射采暖系统,一、辐射采暖的特点 建筑适应性,51,

16、辐射板可吊装,节省占地面积; 2. 辐射供暖可与建筑结合,室内可不设管道及设备。,8.4 辐射采暖系统,一、辐射采暖的特点 施工方便性,52,与建筑结合的辐射供暖系统安装难度大,要求高.,8.4 辐射采暖系统,一、辐射采暖的特点 运行维护性,53,与建筑结合的暗装辐射供暖维修困难,8.4 辐射采暖系统,一、辐射采暖的特点 价格经济性,54,辐射比对流约高15%25%,8.4 辐射采暖系统,二、辐射采暖系统的类型 低温辐射采暖 板面温度80 常用系统形式: 加热管与建筑结构合为一体。 低温热水地板辐射采暖 采用低于60低温水作为热媒,通过直接埋入建筑物地板内的盘管辐射而达到的一种方便灵活的采暖形

17、式。 建议采用供水温度为3540,供回水温差不大于10,不小于5。,55,8.4 辐射采暖系统,辐射体表面平均温度: 人员经常停留的地面:2527,不超过29; 人员短期停留的地面:2830,不超过32; 无人停留的地面:3540,不超过42。,56,8.4 辐射采暖系统,57,低温热水地板辐射采暖系统组成示意图:,8.4 辐射采暖系统,居住建筑热水辐射供暖系统示意图:,58,8.4 辐射采暖系统,59,8.4 辐射采暖系统,a、低温热水地板辐射采暖构造: 低温热水地板辐射采暖因水温低,管路基本不结垢, 多采用管路一次性埋设于垫层中的作法。 地面结构一般由楼板、绝热层(上部敷设加管)、 填充层

18、、找平层和地面层组成。,60,8.4 辐射采暖系统,绝热层: 主要用来控制热量传递方向; 填充层: 用来埋置、保护加热管并使地面温度均匀; 找平层: 是在填充层或结构层上进行抹平的构造层; 地面层:指完成的建筑地面。 如允许地面双向散热时 ,可不设绝热层。,61,住宅建筑因涉及分户热计量,不应取消绝热层。,8.4 辐射采暖系统,b、低温热水地板辐射采暖系统管材: 早期,低温热水地板辐射采暖系统均采用钢管或铜管, 埋管接头多; 施工困难而且渗漏不能彻底解决; 管道膨胀较大; 系统寿命短,安全性较差。,62,8.4 辐射采暖系统,现在,低温热水地板辐射采暖系统均采用塑料管。 交联铝塑复合管(PAP

19、、XPAP); 聚丁烯(PB)管; 交联聚乙烯(PE-X)管; 无规共聚聚丙烯(PP-R)管。 特点:耐老化、耐腐蚀、不结垢、承压高、无污染、沿程阻力小等优点。,63,8.4 辐射采暖系统,c、低温热水地板辐射采暖系统特点: 热舒适感强: 由于辐射强度及温度的双重作用,人体所受冷辐射减少,户内地表温度均匀,室温从下而上逐渐减低,给人以脚暖头凉的良好感觉,具有很好的舒适感。 节能性好; 热稳定性好; 便于实施分户热计量等优点。,64,8.4 辐射采暖系统,但是: 系统初投资较大; 对施工要求高; 增加了楼板厚度、减小了室内净高; 楼面的结构荷载也加大了; 尽管低温热水地板辐射采暖使用寿命长,但一

20、旦损坏进行维修几乎不可能。,65,8.4 辐射采暖系统,低温电热辐射采暖 利用电热电缆、电热膜或电热织物等电热元件与建筑构件组合而成。 根据电热元件的布置位置有 电热顶棚,66,8.4 辐射采暖系统,低温电热辐射采暖 电热地面,67,8.4 辐射采暖系统,低温电热辐射采暖 电热墙 等几种形式。,68,8.4 辐射采暖系统, 中温辐射采暖 表面温度:80200。 常用形式:辐射板(钢管焊在钢板上)。 主要用于工业厂房和一些大空间的民用建筑,如商场、展览厅、车站等。 辐射板可沿房间长度方向布置,水平吊挂在屋顶下或屋架下弦下部,长达可达数十米。,69,8.4 辐射采暖系统,体育馆辐射采暖,70,8.

21、4 辐射采暖系统, 高温辐射采暖 表面温度:500。 常用设备:燃气辐射器、电辐射采暖器。 电气红外线辐射器是利用灯丝、电阻丝、石英灯或石英管等通电后在高温下辐射出红外线进行采暖。其中石英管或石英灯红外辐射器应用较广。,71,8.5 采暖系统的散热设备,一、散热器类型 作用: 通过散热器外表面,对室内的循环空气进行加热。主要传热方式为对流传热。 热媒: 热水;在工厂车间有时候也用蒸汽。,72,8.5 采暖系统的散热设备,1.按材质分 金属散热器 钢、铁、铝、铜、金属复合型等。 非金属散热器 陶瓷、混凝土、塑料等。 2.按形状分 柱型、翼型、管型、串片型、平板型等。,73,8.5 采暖系统的散热

22、设备,长翼型铸铁散热器,74,8.5 采暖系统的散热设备,钢制柱式散热器,75,8.5 采暖系统的散热设备,76,钢串片对流散热器,钢制板式散热器,8.5 采暖系统的散热设备,铜铝复合式散热器,77,8.5 采暖系统的散热设备,装饰型钢制散热器:,78,8.5 采暖系统的散热设备,全铜卫浴环形散热器,79,8.5 采暖系统的散热设备,二、各类散热器特点 1.铸铁散热器 价格低、耐腐蚀; 承压低、体积重、生产能耗高、不美观。 2.钢制散热器 承压高、样式美观、对流效果好; 易酸蚀和氧化腐蚀、寿命较短。 适宜于碱性水质,PH=1012。,80,8.5 采暖系统的散热设备,3.铝制散热器 分铸铝和焊

23、接两种。 散热效率高、价格相对便宜、轻巧方便、容易组合、有碱腐蚀,适宜于中性和偏酸水质。 焊接型散热器对焊接工艺质量要求高。 4.铜管散热器 抗氧化腐蚀性好,对水质酸碱度无要求,价格昂贵。,81,8.5 采暖系统的散热设备,5.复合型散热器 内部铜或钢结构,外层镀铝。 兼有钢、铜散热器的特点,外层铝增加散热能力。 缺点是复合材料热胀率不同,导致热阻会因使用时间长后增加,降低传热。 6.非金属散热器 抗腐蚀、节省金属; 传热效果不好,强度低。 用于特殊场合。,82,8.5 采暖系统的散热设备,三、散热器布置 基本原则: 易于空气对流 冷风加热迅速 缩短管长,减少损失热力、阻力 少占空间面积美观、

24、协调,安全可靠,83,活动空间舒适,8.5 采暖系统的散热设备, 安装位置 外窗窗台下 内墙设置,84,8.5 采暖系统的散热设备, 安装方式 敞露明装 散热器一般应明装,简 单布置。 暗装、半暗装 装修要求高的建筑可采 用暗装。 托儿所、幼儿园应暗装 或加防护罩,以防烫伤儿童。 3. 固定方式 落地、吊挂,85,窗台下明装,暗装,8.5 采暖系统的散热设备,4.其它 楼梯间 散热器尽量布置在底层。 楼梯间热气流上升。 外室及门斗 外室及门斗内不宜布置散热器,以防散热器冻裂。,86,8.6 采暖系统管路布置与设备附件,一、管材与连接 常用管材: 金属 钢管:焊接钢管(公称直径) 无缝钢管(外径

25、壁厚) 非金属 PP-R管、PE管、PB管 连接方式: 螺纹连接、焊接、法兰连接。,87,8.6 采暖系统管路布置与设备附件,二、布置原则 构造简单、节省管材 便于调节和阻力平衡 便于排气和检修放水 安装、维修方便 一般明装,要求高时暗装。,88,8.6 采暖系统管路布置与设备附件,三、布置方式 平面布置 合理分支 长度、流量尽量相同,便于阻力平衡。,89,四个分支环路异程式系统,8.6 采暖系统管路布置与设备附件,两个分支环路同程式系统,90,8.6 采暖系统管路布置与设备附件,引入口 室外网路进入建筑物的位置,是热用户与室外热力管网的连接点。 作用: 调节、统计和分配热、流量。 设有必要的

26、设备、仪表及控制设施。,91,8.6 采暖系统管路布置与设备附件,设置位置: 一栋建筑物或一个单元一个。 地下室 首层楼梯间楼梯下面 地下管沟 次要房间 尺寸要求: 高2m,宽约1.5m,长2.5m。,92,8.6 采暖系统管路布置与设备附件,93,引入口平面示意图,8.6 采暖系统管路布置与设备附件,94,引入口剖面示意图,8.6 采暖系统管路布置与设备附件,管道的安装敷设 1.干管 位置: 一般明装,设于顶棚下或底层地面; 暗装:顶棚内或底层地沟、地下室内。 坡度与坡向: 目的:排水、放气。,95,8.6 采暖系统管路布置与设备附件,重力循环系统: 系统作用压力小,水流速小,空气借助自身浮

27、力上升。要求管道倾斜度大,坡度一般为 0.0050.01。 干管朝向膨胀水箱方向上升。 机械循环: 流速大,气水同向,沿水流方向上升。 坡度0.0020.005,一般0.003 条件限制难以设坡时,也允许管道水平布置,但管内水流速不得小于0.25m/s。,96,8.6 采暖系统管路布置与设备附件,2.立管 明装立管 设于房间墙角,尤其是外墙角; 设于窗间墙处。 暗装立管 设于管井或墙槽内。 管井断面,住宅建筑每户一个约1000mm500mm左右,开门于户外。,97,8.6 采暖系统管路布置与设备附件,四、供暖系统附属设备 膨胀水箱 作用: 容纳系统膨胀水; 稳定系统压力; 可用于排除系统内空气

28、。 结构形式: 一般用钢板制成,有圆形和矩形等多种形式。,98,8.6 采暖系统管路布置与设备附件,配管: 膨胀管5、 排水管4、 信号管6、 溢流管3、 循环管2。 架设高度: 水箱架设在采暖系统最高处,其底部应高出系统最高点200mm以上。,方形膨胀水箱,99,8.6 采暖系统管路布置与设备附件,排气装置 1. 空气来源: 充水前存留空气; 加热后水中析出的溶解气; 系统泄漏,外部空气渗入。 2. 空气危害: 阻碍热水流动; 占据传热空间; 加速材料氧化腐蚀。,100,8.6 采暖系统管路布置与设备附件,3. 常用装置: 集气罐,101,8.6 采暖系统管路布置与设备附件,3. 常用装置:

29、 排气阀(自动、手动),102,8.6 采暖系统管路布置与设备附件,调节装置 压力、流量调节。 常用装置: 调压板(节流孔板)、 截止阀、平衡阀 温控阀。,103,8.6 采暖系统管路布置与设备附件,除污器 立式、卧式、角通式 注意安装方向。,104,8.7 采暖系统的热源,一、热力网供热形式 热水供热网 闭式系统 仅向热用户提供热量,热网中的水全部返回热源,循环使用。 热量的传递通过热交换器来进行。 优点:补水量少,G补0.01G循环,节约水处理设备和费用。 缺点:入口设备装置增加,设备及维修费增加。,105,8.7 采暖系统的热源, 开式系统 不仅向热用户提供热量,还部分或全部向热用户提供

30、热水使用,这部分不再回到热源。 优点: 引入口设备简单; 内部系统不易结垢,热利用率高。 缺点: 补水量大,G补1520循环。,106,8.7 采暖系统的热源,蒸汽供热网 由蒸汽锅炉产生,广泛用于工业厂房和工业区域。 不同的用户对象,采用不同的连接方式: 蒸汽热用户 采用与外网直连方式; 热水热用户 采用汽水换热器、汽水混合器连接,并制备热水。,107,8.7 采暖系统的热源,二、热力站供热 热力站:供热管网和热用户连接的场所 热力站的作用 分配热量 转换热媒(种类、压力、温度) 检测、计量 补水定压、提供循环动力 回收凝结水,108,8.7 采暖系统的热源,热力站的类型 1. 按作用分 换热

31、站站内设有换热设备,二级网络经换热设备与外网间接连接。 分配站向各用户分配热量,无换热设备。 2. 按外网介质分 热水热力站采用水水换热器 蒸汽热力站采用汽水换热器,109,8.7 采暖系统的热源,3. 按设置位置分 用户热力站设置在单幢建筑物入口,常称为用户热力入口。 集中热力站小区热力站。 4. 按服务对象分 民用热力站 工业热力站,110,111,8.7 采暖系统的热源,常见热力站形式 1. 用户热力站(用户引入口或热力分配站),组成:检测仪表、除污器、调压装置、泄水装置、旁通管,供 暖 用 户,112,8.7 采暖系统的热源,2. 集中热力站,一级热网,二级热网,组成:换热器、循环水泵

32、、补水定压装置、水处理设备、除污器、检测仪表,用户1,用户2,用户3,113,8.7 采暖系统的热源,3. 工业蒸汽热力站,供 暖,通风,生活热水,自来水,供汽管,生产,凝结水,114,8.7 采暖系统的热源,热力站的布置 1. 位置 靠近负荷中心或负荷集中处; 单独建筑内或既有建筑底层、地下室; 利用原有锅炉房。 2. 房间功能 换热间、泵房、仪表间、值班室、生活间等。,8.7 采暖系统的热源,三、锅炉房供热 自备锅炉房 在建筑物内或在建筑物旁的辅助房间内设置的锅炉房。 区域锅炉房 集中向一个地区的各种热用户供热的锅炉房。 特点:采用的是大型锅炉,机械化程度高,自控管理好,燃料利用率高,节约

33、经常费用,减轻大气污染。,115,8.7 采暖系统的热源,锅炉类型 按热媒分 蒸汽锅炉 热水锅炉 按压力分: 低压锅炉: 蒸汽 P 0.7MPa 热水 t 100 高压锅炉: 蒸汽 P0.7MPa 热水 t 100,116,8.7 采暖系统的热源,锅炉房位置 燃煤锅炉房需单独建设; 燃油和燃气锅炉房可设在主体建筑中,但需有泄爆空间; 电锅炉房可在主体建筑中。,117,8.7 采暖系统的热源,锅炉房位置及设计要求 附属锅炉房 水温95热水锅炉房可设置在一般民用建筑的地下室、半地下室或第一层。 住宅与厂房 满足(T -100)V 5 ,可与住宅相连; 满足(T -100)V 100,可与生产厂房相

34、连(甲、乙类及使用可燃液体的丙类厂房除外)。 式中: T锅炉工作压力时的饱和温度,; V锅炉水容量,m3。,118,8.7 采暖系统的热源,贴邻一般民用建筑 锅炉蒸发量单台2t/h、 总量6t/h、 燃油、燃气锅炉房 可贴邻一般民用建筑布置。 高层附属建筑底层靠外墙 燃油、燃气; 单台4t/h(水管锅炉6t/h)、额定蒸汽压力1.27MPa的燃煤锅炉房 可设置在与高层建筑主体相连的附属建筑的底层靠外墙部位。,119,8.7 采暖系统的热源,任何情况下都不允许在人员密集的房间内或其上、下、主要疏散出口两侧设置锅炉房。(如浴室、教室、餐厅、影剧院、侯车室、托儿所、医院病房等。) 燃气锅炉房不宜设在

35、地下室、半地下室,当条件限制必须设置时,应采取可靠的通风措施。 上述设置均要求满足有关防火规范的规定,采取必要的防火措施。,120,8.7 采暖系统的热源, 独立锅炉房 高压锅炉房和不满足附属锅炉房条件的低压锅炉房必须设在独立锅炉房内。 靠近热负荷中心 以缩短主干线长度,减少热损失。 建筑距离 独立锅炉房与其它建筑物的距离应满足有关设计要求。,121,8.7 采暖系统的热源,燃料 燃煤锅炉房 位置要便于燃料和灰渣的运输及存放; 燃油锅炉房 应考虑燃油库的位置; 燃气锅炉房 应尽量靠近供气管网和调压站。 锅炉房应位于总体主导风向的下风侧。 主操作间南向或东向布置,避免西晒,并应考虑有较好的自然通

36、风和采光。,122,8.7 采暖系统的热源,锅炉房的设计要求 1.面积估算 建筑面积1000050000m2,占建筑面积23%; 建筑面积10000m2,占建筑面积4%。 2.高度 47.5m。,123,8.7 采暖系统的热源,锅炉房的设计要求 3.锅炉房出口 一般相对两侧各设一个。 大门向室外开,房内辅助间的门向锅炉间开。 4.上部开窗 屋顶自重120kg/m2时,设天窗或上部玻璃窗。 开窗面积占全部锅炉房面积的10。,124,8.7 采暖系统的热源,5.烟道、烟囱、煤灰场 水平烟道: 砖砌,有地面和地下两种方式,地下需考虑防水措施。 烟囱: 产生抽力。可靠墙砌筑,也可单独砌筑。烟囱最好是远离外墙,防止烟气冷却,减小抽力。 煤灰场: 位于主要出入口,主导风下方,大小视运输条件定。,125,第八章 建筑采暖系统,

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