02446建筑设备复习资料(自己整理)内容摘要:
、热源介质输送寄分配设备,空调系统的控制和调节设备,消声和减振设备 三、空调系统的分类: 按空气处理设备的位置 集中式空调系统(影院,商场) 半集中式(办公室、旅馆饭店) 分散式 按 负担室内空调负荷所 用的介质 全空气系统(集中式) 2全水系统 空气 水系统 制冷剂系统 四、空调系统简介: 一次回风系统 :属于集中式空调系统,全空气系统,适用于会堂、影剧院。 商场、旅馆、门厅、音乐厅 风机盘管加新风空调系统 :属于半集中式,空气 水系统。 五、空调器通设备 :空气热湿处理设备,组合式空调机组,局部空调机组,热泵,变冷计量( VRV)空调机组系统,消声器,减振装置,空气净化设备,空调风口,空调机房 二、 VRV(变冷剂量) 空调系统组成及方式。 了解 p180 组成: 由一台室外机连接多台室内机组。 方式: VRV空调系统全称是 Varied Refrigerant Volume,简称 VRV,是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。 通过控制压缩机 的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。 VRV系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。 但该系统控制复杂,对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。 三、空调系统中的风管道和水管道的布置和敷设要求。 四、 空调系统中的热湿处理设备、空气 净化 设备、空调风口、消声减振等主要设备的工作原理和布置要求。 p171 看书 掌握 第七章 建筑热水供应系统 一、建筑热水用水量标准 :一种是按热水用水 单位所消耗的热水量及其所需水温而定,另一种是按照那个卫生器具一次或一小时热水用水量和所需水温而制定。 二、热水供应系统的组成: 生活用水水温在 25~60℃,水加热的出水温度不超过 75℃。 组成: 加热设备 —— 锅炉、炉灶、太阳能热水器、各种热交换器 热媒管网 —— 蒸汽管或过热水管,凝结水管 热水储存水箱 —— 开式、闭式水箱 热水输配水管网和循环管网 其他设备和附件 —— 循环水泵,各种器材和仪表,管道伸缩器。 室内热水供应系统按其供应范围大小,分 局部 集中 区域 性热水供应系统。 局部热水供应系统 特点 : 供水范围小,热水分散制备(一般是靠近用水点设置小型加热设备供一个或几个配水点使用),热水管路短,热损失小,使用灵活 第 8 页 共 17 页 适用于 : 热水用水量较小且较分散的建筑,如单元式住宅、医院、诊所和布置较分散的车间及卫生间等建筑 集中热水供应系统 特点 : 供水范围大,热水在锅炉房或热交换站集中制备,用管网输送到一幢或几幢建筑使用,热水管网较复杂,设备较多, — 次性投资大 适用于 : 使用要求高,耗热量大,用水点多且比较集中的建筑,如高级居住建筑、旅馆、医院、疗养院及体育馆等公共建筑 区域 性热水供应系统 特点 : 供水范围大,热水在区域性锅炉房或热交换站制备,通过市政热水管网送至整个建筑群,热水管网复杂,热损失大,设备、附件多,自动化控制技术先进,管理水平要求高,一次性投资大 适用于 : 城市片区、居住小区的范围内 三、热水供应系统方式: 按照热水供应范围:局部热水供应系统,集中热水供应系统, 四、建筑热水供应系统的主要设备与部件的工作原理。 熟悉 p204 主要设备: 管道及管件 水加热设备 水质处理设备 膨胀水箱及配件 温度自动调节器 混水装置 循环水泵 捕碱器 磁水器 伸缩补偿器 1疏水器 1自动排气阀 水加热设备,按是否密闭(闭式,开始)按水加热器的外形(立式、卧式)按水加热器热媒(汽 水加热器,水 水加热器),按水加热器的换热方式(表面式、混合式) 膨胀管,膨胀水箱,膨胀罐解决 1因水温升高 2水密度减小 水容积增加的问题。 膨胀罐可安装在热水管网与容积是加热器之间,以水加热器同一室。 水质处理设备:按 65℃计算的日用水量≥ 10m179。 ,原水碳酸盐硬度> ,洗衣房用水应进行软化处理。 按 65℃计算的日用水量< 10m179。 ,可不进行软化处理。 五 、热水管 网的计算与敷设。 热水在管网中得流速≧。 穿过卫生间楼板的套管应高出室内地面 5~10cm,以避免地面水从套管渗入下层。 所有热水横管内均应有≦。 在下行式回水立管的起端,应装在立管最高点一下。 六 、室内饮水供应的类型。 饮水供应的类型主要有三类, 开水供应系统, 冷水供应系统, 凉开水供应系统 第八章 冷热源及动力设施 一、 锅炉 是将燃料的化学能转变为热能传递给水,以产生热水或蒸汽的供热设备 二、 锅炉分类 :热水锅炉,蒸汽锅炉,工业锅炉,动力锅炉 三 、 锅炉的工作包括 3个同时 : 燃料的燃烧过程 烟气向水的传热过程 水的受热气化过程。 四、 锅炉的参数: 蒸发量(蒸汽锅炉每小时产生的蒸汽量)、发热量(锅炉每小时产生的热量)、参数(压力:锅炉允许的最高工作压力。 温度:锅炉生产介质的额定温度)、热效率(单位时间倍锅炉中汽、水所吸收的热量与送入锅炉燃料所具有的热量百分比 60%~80%) 五、 锅炉房的辅助设备: 运煤除灰设备 送、引风及除尘设备 给水及水处理设备 仪表控制系统 六、 锅炉房位置确定 : 力求靠近热负荷较大或集中地区,以节约供热管道 尽量布置在地形较低位置,以利于回收凝结水 便于燃料的储运和灰渣的排除,并应留有扩建的可能 建在常年主导风的下风侧,以减少灰尘及有害气体对环境的污染 有较好的朝向,以利于自然通风和采光 便于给水、排水、供电,且有较好的地质条件。 七、 锅炉房对土建专业的基本要求。 ⑴锅炉房每层至少有两个出口,分别设在相对的两侧 ⑵锅炉房屋顶的自重大于 ,应开设天窗 ,或在高出锅炉的锅炉房墙上开设玻璃窗 ,开窗面积至少应为全部锅炉房占地面积的 10% ⑶锅炉房的平面布置和结构应考虑有扩建的可能性 ,附属间 应布置在锅炉房的固定端 , 另一端留作发展扩建用 ,当锅炉房的发展端的侧墙拆除时应不影响锅炉房的整体结构 第 9 页 共 17 页 ⑷砖砌或钢筋混凝土烟囱一般放在锅炉房的后面 ,烟囱中心与锅炉房后墙的距离应保证烟囱地基不碰到锅炉房后墙基础 ,其距离一般为 68m ⑸应有良好的自然通风和采光 ⑹地面至少高出室外约 150mm,以免积水和便于泄水 .台阶应做成坡道 ,以利运输 , ⑺锅炉房的某些房间应预留大型设备的安装、更换空洞,其上布置过梁,通常结合门、窗统一考虑 ⑻锅炉房与锅炉不共用同一基础 八、锅炉房的工艺布置: 应尽量按工艺流程布置 设计 应以近期为主,远近结合,统筹安排 锅炉房的层数应根据锅炉容量及辅助设备配置情况综合考虑。 九、锅炉房的布置尺寸: ⑴、锅炉前端到锅炉房前墙的距离不小于 3m;对于炉前需要操作的锅炉,此距离应>燃料室长度 2m以上 ⑵、不需要在锅炉侧面操作室,锅炉与锅炉侧墙之间或锅炉与锅炉房侧墙之间的距离≦ 1m;锅炉后墙与锅炉房后墙间的通道的通道宽度不应小于 1m ⑶、鼓风机、引风机和水泵等之间通道,≦ ;过滤器和离子交换器前室的操作通道≦ ⑷、锅炉的最高操作地点到锅炉房顶部最低结构距离,≦ 2m;如锅炉房室砖木结构 时,≦ 3m ⑸、人工除渣时,≦ ;机械除渣时,比灰车高 ;除灰室通道宽度每边应比灰车宽。 内壁倾斜≦ 55176。 十、 、热力站的分类和组成。 分类: 按 网路(一次热网)热媒的不同,分 热水热力站 蒸汽热力站 按服务对象,分 工业热力站 民用热力站 按热力站的位置及功能,分 用户热力站 集中热力站 区域热力站 组成: 压力计 温度计 手动调节阀 涡轮流量器 温度调节阀 沉淀罐 止回阀 磁水器 过滤器 等等 十一 、燃气调压站的分类和组成。 了解 p222 分类: 按使用性质分 区域调压站 用户 专用 按调解压力分 高中压 高低压 中低压 按建筑形式分 地上 地下 组成: 阀门 过滤器 安全装置 旁通管 测量仪器 十二、 低压燃气管道(≦ 5kpa),中压( 5kpa~),次高压( ~)、高压( ~)超高压(> ) 居民用户和小型公共建筑由低压管道供气。 低压输送人工燃气,压力≧ 2kpa;出送天然气,≧ ;输送液化石油气,≧ 5kpa。 十 三、调压站 距离重要的公共建筑物≦ 25m。 区域调压站中,调压站净高通常为 ~ ,主要通道的宽度及每台调压器之间的净距≦ 1m。 用户调压站中,当进口压力< ,可将用户调压器放在总开关后的用气房间内。 地上式调压站,调压器室与毗连房间之间应用实体隔墙隔开,且隔墙厚度≦ 24cm;设置与空旷地带的调压站及采用高架遥控天线的调压站应单独设置避雷装置,姐弟电阻值< 10Ω。 地下式调压站,室内净高≦ 2m;当调压站内、外燃气管道为绝缘连接时,调压站及其附属设备必须接地,电阻< 100Ω。 十四 、要求掌握 压缩式制冷原理和工作过程。 压缩式制冷 由 制冷压缩机 冷凝器 膨胀阀 蒸发器组成 工作过程: 制冷剂在制冷系统中历经蒸发、压缩、冷凝和节流等四个热力过程。 在蒸发器中,低压低温的制冷剂液体吸取其中冷冻水的热量,蒸发成为低压低温的制冷剂蒸汽。 制冷剂所吸收的任梁为该制冷装置的制冷量 Q0( kw)。 低压低温的制冷剂蒸汽被压缩机吸入并被压缩成高压高温的蒸汽后排入冷凝器。 在冷凝器中高压高温的制冷剂蒸汽被冷却水冷却,冷凝成高压的液体,进入蒸发器在进行蒸发制冷。 空调用冷源 有 天然冷源 人工冷源 膨胀 阀在制冷系统中的作用: 保证冷凝器与蒸发器之间的压力差 供给蒸发器一定数量的液态制冷剂。 制冷机房的高度:对氟利昂压缩式制冷,≦ ;对氨压缩式制冷,≦ 十二、锅炉中常用的燃料。 了解 p236 看书 煤 褐煤(呈棕褐色,可燃基挥发分高达 40%以上,发热量< 16750KJ/kg,易风化,易自然,难于贮存) 烟煤(黑色, 挥发分> 10%~40%,发热量< 15490 KJ/kg,称为劣质烟煤) 贫煤(挥发分> 10%~20%) 无烟煤(青色火焰,呈灰褐色, 金属光泽,质地坚硬, 不易研磨, 挥发分≤ 10%,可燃第 10 页 共 17 页 基碳含量 95%~98%,发分量在 20930~25150 KJ/kg) 燃料油(重油、渣油、柴油) 黏度: 流体本身阻滞其质点相对滑动的性质。 运动黏度: 在恒温下,测定一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管黏度计的时间,黏度计的毛细管常数与流动时间的乘积。 恩氏粘度: 200mml式样油在温度 t℃时,从恩氏粘度计流出的时间与 200mml温度为 20℃的蒸馏水从同一黏度中所出时间比。 闪电:当油气和空气的混合物与明火接触时,发生短暂的闪光,这个油温。 燃点:当右面上的 油气和空气的混合物遇明火能着火继续燃烧(≦ 5s), 自然点:油品缓慢氧化而开始自行着火燃烧的温度。 重油(含碳量高,灰分和水分含量少,发热量在 37600~44000 KJ/kg) 渣油( 主要成分高分子烃类和胶状物质 ) 柴油( 轻柴油:低位发热 42900 KJ/kg,高速 1000r/min。 重柴油:中速 600~1000,低速< 600) 气体燃料(天然气、人工燃气、油制气、液化石油气、地下气化煤气) 天然气 ( 1) 、气井气:在地下 2020~3000m初,主要成分甲烷 95%左右,少量二氧化碳,硫化氢,氮和氩,氖 ;密度 ~179。 ,发热量在 37000 KJ/kg ( 2)、油田伴生气:甲烷 80%左右,其他烃类,密度 ~ ( 3)、矿井气:甲烷 约占一半 , 其他空气和氮,发热量 21000 KJ/kg 人工燃气 (1)、炼焦燃气:主要成分氢,甲烷,热量 15000~25000 KJ/kg,无色,无味,着火点在 550~650℃,爆炸范围 %~%,密度 (。02446建筑设备复习资料(自己整理)
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