暖通空调常见问题和若干新技术的合理应用.ppt
《暖通空调常见问题和若干新技术的合理应用.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《暖通空调常见问题和若干新技术的合理应用.ppt(173页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、十五、VRV系统及地面辐射采暖 变制冷剂流量多分体空调系统的设计深度和分工,设计单位应该做到:提出空调房间的夏季和冬季设计负荷;确定室内机和室外机的位置;确定冷凝水管的管径和布置;初步确定冷媒工质管的路由。,在设计说明中作下列文字表达:“请建设单位选定设备厂家,再请厂家配合进行冷媒工质管道布管的细部设计。”可提出下列技术要求:“冷媒工质管道应采用半硬态紫铜管(T2或TP2),壁厚不小于A类,除室内机分液处可以有接头外,其他部位不应有接头。”,地面辐射采暖系统的设计深度:提出采暖设计负荷;配置到分、集水器;如热媒温度不匹配,应配置换热或混水设施;与其他专业协调预留构造层空间。,住宅家具对地面遮挡
2、的有效面积系数,在设计说明中用下列文字表达:“地面辐射采暖的埋地管,可以采用PB、PE-X、XPAP、PP-R、PE-RT等塑料管或铜管。本设计提出采暖设计负荷并配置到分、集水器,请建设单位选定管材和施工专业企业后,再请施工专业企业配合进行布管的细部设计。”,低温热水地面辐射供暖的利弊得失 2000年,我给国管局的基建部门讲了一次地面辐射供暖技术,因为我刚主持编制了国内第一个地面辐射供暖技术规程-北京市标准DBJ/T 01-49-2000低温热水地板辐射供暖应用技术规程。那次即席发言使得国管局原来准备采用地面辐射供暖的住宅小区改用了散热器采暖,可能主要是由于“主要弊病”中的第6条,这个“软肋”
3、至今仍是许多开发建设单位采用地面辐射供暖的主要顾忌。,地面辐射供暖,无疑是热舒适度最好的一种供暖方式。但不一定能成为供暖方式的首先选择,更不是唯一选择。这是因为任何一种供暖方式,都会有其特定的优势和弊病,应根据具体工程条件,将所采用供暖方式的优势充分加以发挥,尽可能减少其弊病。,地面辐射供暖大致有以下的主要优点:1)与其它供暖方式相比有较高的舒适度 垂直温度场分布比较均匀。,在室温相同的条件下,距地面0.050.15m(人体对冷暖的敏感部位)高度的温度,较对流供暖方式约高810,对人体生理有益。与对流供暖方式相比,空气对流减弱,有较好的空气洁净度。房间热惰性较好。平均辐射温度适当,可减少人体辐
4、射散热。,2)与其它供暖方式相比,较为节能和可使用低品位热媒 由于垂直温度分布的差别,有效区域内相同温度时,平均温度最低;由于可减少人体辐射散热,与对流供暖方式相比,可取得23的等效舒适温度。以上两项因素综合,节能幅度约为1020。对于住宅,节能幅度约为10。地面辐射供暖可以使用(而散热器采暖无法合理使用)低于40的低品位热媒,对于采用地源热泵、空气源热泵或地热水梯级利用,是采暖末端比较合理的选择。,3)有利于建筑装饰。4)有利于实施分户热计量。5)有利于隔声和降低楼板撞击声。住宅设计规范规定:楼板的计权标准化撞击声压级,宜75dB。一般的地面构造层难以达到,只有地面辐射的构造层,才能达到。6
5、)有利于实施扩大应用塑料类管材的产业政策。,7)经济比较并不占劣势 由于塑料类管材生产的发展和市场竞争,地暖的造价呈大幅度下降趋势,已从按建筑面积计的100元/m2,下降到6070元/m2(甚至50元/m2以下)左右。目前,比较高档钢制散热器的价格约为0.81元/W,按分户热计量考虑户间传热因素,设计耗热量指标5060W/m2计算,约折合4060元/m2,加上温控阀、配件和管道,按建筑面积计的造价,已经不低于地面辐射供暖了。,地面辐射供暖大致有以下主要弊病:1)仅适合于建筑热工条件较佳的节能住宅。不节能住宅地面温度超标,降低舒适度。2)需占用空间高度至少80mm,与不设置辐射供暖的室内其它空间
6、会形成一定高差,需增加地面荷载约120kg/m2。,3)地面装修宜一次到位,二次装修时,易被损坏。4)因对热媒温度和流量的要求不同,需设置单独热源系统。5)因热媒温差较小,相应流量较大,热媒输送管道断面和输送能耗较散热器供暖系统,约增大一倍。,6)材料和施工市场状况堪忧,施工、调试和验收程序方面困难较多:开发建设单位片面追求低价位;施工单位的资质审查认定未制度化;材料是送检而非随机抽样;施工现场保护难以实施;调试和验收难以按照规范的要求程序严格实施。7)技术原理和设计基础资料环节,仍处在认识过程中,滞后于应用。,北京市低温热水地板辐射采暖应用技术规程(DBJ016042000)6.4.3 竣工
7、验收应在通暖24小时、停暖24小时、再通暖24小时后进行。初次通暖应缓慢升温,先将热水温度控制在2530范围内运行24小时,以后再每隔24小时升温5,直至达设计水温。,地面辐射供暖技术规程(JGJ 142 2004)6.5.5 初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10左右,且不应高于32。并应连续运行48小时;以后每隔24小时水温升高3,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。,十六、塑料类管材及其正确应用 塑料管和输送热介质的塑料管种类 塑料管应进行强度验算 塑料管的选择计算(确定S系列或壁厚e)塑料管的许用设
8、计应力 关于最小管壁厚度 塑料类管材的设计选用程序 关于铝塑复合管 各种塑料管的比较,塑料管和输送热介质的塑料管种类建筑用塑料类管材PVC 聚氯乙烯管 PVC-C 聚氯乙烯耐热管PE 聚乙烯管 LDPE 低密度聚乙烯管 MDPE 中密度聚乙烯管 HDPE 高密度聚乙烯管 PE-X 交联聚乙烯管 PE-RT 非交联热塑性聚乙烯管 PAP 铝塑复合管 XPAP 交联铝塑复合管,PP 聚丙烯管 PP-H 均聚聚丙烯管(耐压较高,但易低温脆化)4级 2.90 Mpa,20/50年 6.25 Mpa。PP-B 嵌段共聚聚丙烯管(耐压低于PP-H)4级 1.67 MPa,20/50年 6.21 Mpa。P
9、P-R 无规共聚聚丙烯管 4级 3.3 MPa,20/50年 6.93 Mpa。(PP-C管,接近并略优于PP-B管)PB 聚丁烯管,适合于输送热介质的塑料管PVC-C 聚氯乙烯耐热管PE-X 交联聚乙烯管PE-RT 非交联热塑性聚乙烯管PP-R 无规共聚聚丙烯管PB 聚丁烯管XPAP 交联铝塑复合管(PP-R 或 PERT 铝塑复合管),铝塑复合管的种类日益繁多,到目前为止,搭接焊式大致有PAP-聚乙烯或无规共聚聚丙烯/铝/聚乙烯或无规共聚聚丙烯(铝塑复合管),XPAP-交联聚乙烯/铝合金/交联聚乙烯(交联铝塑复合管);,对接焊式有:PAP1-聚乙烯/铝/交联聚乙烯(一型铝塑管),XPAP2
10、-交联聚乙烯/铝/交联聚乙烯(二型铝塑管),PAP3-聚乙烯/铝/聚乙烯(三型铝塑管),PAP4-聚乙烯/铝/聚乙烯(四型铝塑管-可用于输送燃气等气体),RPAP5-耐热聚乙烯/铝/耐热聚乙烯(五型铝塑管)。,尽管各种铝塑复合管均称长期工作温度可以达到60或以上,但是,由于长期工作温度这个概念比较模糊,仍然只有采用交联聚乙烯(PE-X)塑料、无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料和非交联耐热聚乙烯(PE-RT)塑料的铝塑复合管,才可以用于输送热介质。,采用塑料管应进行强度验算 无论是金属管材还是塑料类管材,在内压作用下,管壁任意一点将产生三个方向的应力,即:轴向应力、径向应力和环向应力,其中环向应力最
11、大,因此应按最不利条件的环向应力进行分析。,管壁厚、管径、承受压力和环向应力之间的关系,可用下式表示:,上式中:管材环向应力(MPa)D 管径(mm)P 管内压力(MPa)e 管壁厚(mm),上式说明:1.应力与管内压力P成正比,即许用应力越大可承压越大;反之,压力越大要求许用应力越大。2.应力与管径D成成正比,即许用应力越大对应的管径越大;反之,管径越大要求许用应力越大。3.应力与管壁厚e成反比,即许用环向应力越大对应的管壁厚越小;反之,管壁厚越小要求许用应力越大。,显然,管材的许用设计应力D,应该不小于管材环向应力,即:D,用以确定管壁厚度,可转换成以下形式:,金属管道使用寿命主要取决于腐
12、蚀速度,使用温度对许用应力影响不大。例如:10号钢的钢管许用应力,在较大的温度幅度范围内变化不大,温度100时为110.85MPa;温度150时为109.87MPa;温度200时为 103.99MPa。但钢管等金属管道,要考虑焊缝因素和腐蚀裕量,公式成为:,暖通空调工程中习惯使用钢管,使用温度对许用设计应力影响不大。如近似取许用设计应力为100 MPa,直径为200 mm的钢管,工作压力为1.0 MPa时,理论计算管壁厚度仅需1mm。暖通空调系统工作压力一般很少超过1.0 MPa,可见钢管的管壁厚度,主要不是满足承受应力,而是满足腐蚀因素的需要。因此,除在特殊高压条件下应用以外,一般无需进行强
13、度验算。,塑料管同金属管道力学特性的主要区别,是应力的变化规律不同。温度作用对塑料类管材许用应力的影响极大。使用寿命主要取决于不同使用温度对管材的累积破坏作用,概略说,温度每提高10,使用寿命约缩短 2.5倍,热作用使环应力逐步下降即发生管材的蠕变,以至不能满足使用压力而破坏。(可见下图),从PB管在不同温度下的等应变蠕变特性曲线可见:许用应力都会随时间的推移而下降,特别是随作用温度的升高而急剧下降。显然,应按使用温度确定许用应力,据以计算所需壁厚。,因此,采暖通风与空气调节设计规范条(强制性条文)规定:“地板辐射采暖加热管的材质和壁厚,应按工程要求的使用寿命、累计使用时间以及系统的运行水温、
14、工作压力等条件确定。”,塑料管计算(确定S系列或壁厚e)塑料管不需要考虑焊缝因素和腐蚀裕量,故仍采用下式确定所需壁厚:,强度计算用的管径D,对于钢管是指内径,而对于塑料管,是指中径,即DZ,DZDEe,故应写作:,塑料管强度计算,也常用下列形式:,等式中的第一项,是管材环应力与承压的比值,第二项只与管道尺寸有关。如果令其值为 S,那么,S 既是管材的尺寸系列,又可在许用应力和统工作压力既定条件下,便捷地计算和确定应选用的S系列,或不同管外径所需要的对应壁厚。,塑料类管道的值,是直径对壁厚的比值,由此可见:在管材许用应力确定后,值越小承压越高。塑料类管道划分为 2,2.5,3.2,4.0,5.0
15、,6.3,8.0和10共8个系列,其中2和10两种系列一般无产品。,塑料管常用范围的尺寸系列,欧洲还有一种塑料类管道划分系列的方法,即所谓标准尺寸比SDR。,塑料管的许用设计应力 管材在全部使用期内,不可能始终是在同一温度作用条件下,必然存在不同温度的时间分布。例如:供暖系统管材在非供暖期内温度会近似于室温,即使在供暖期内也会因质调节而受不同温度作用。,显然,各种塑料管对应于不同温度的等应变蠕变特性曲线,不能直接作为设计选用的依据,需要先按不同使用条件的温度作用频率,确定使用条件分级。,按照国际标准ISO/10508:1995推荐的方法,对总设计使用周期为50年,奥、德、法地区典型使用条件的不
16、同管材,统一划分了使用条件分级。根据各使用条件分级不同温度的综合热作用,可按 ISO13760的 Miner,s规则,计算出各种塑料管确保50年使用寿命的许用应力。,使用条件分级不是硬性规定,是按特定地区气候和典型使用条件计算所得的推荐性标准,因此 应按实际要求的使用寿命年限,并根据使用情况,分析使用寿命年限内不同温度的频率,合理确定使用条件分级。,例如:北京地区一般低温热水地板辐射供暖工程,如按上述标准的4级选用管材和确定管壁厚,即在共50年的总使用周期中,运行温度20共历时2.5年,40共历时20年,60共历时25年,70共历时2.5年,100的意外运行条件不超过共100小时,显然是十分安
17、全可靠的。,管材的许用设计应力D(MPa),关于最小管壁厚度 北京市标准低温热水地板辐射供暖应用技术规程(DBJ/T 01-49-2000)的附录H有如下提示:考虑到管材生产和施工过程可能产生的缺陷,各类管材壁厚均不宜1.7 mm。北京市试用图集新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集的C17-18有如下提示:考虑到管材生产和施工过程可能产生的缺陷,采用壁厚均不宜小于2.0 mm。,国家行业标准地面辐射供暖技术规程(JGJ 1422004)附录有如下提示:考虑施工及使用中的一些不利因素,为安全起见,塑料管材壁厚应适当加厚,可参照德国标准DIN 4726关于热水地面供暖用塑料管材的基本要求:
18、对于管径15 mm的管材壁厚不应小于2.0 mm,对于管径15 mm的管材壁厚不应小于1.8 mm;需进行热熔焊接的管材,其壁厚不得小于1.9 mm。,采用塑料管的设计选用程序1 根据建设单位的意向初选管材。2 根据系统情况确定“使用条件分级”。3 得到所选管材的“许用应力”。4 根据所在部位的工作压力和许用应力,计算确定管材的 S系列或最小壁厚。5 工程条件对最小壁厚的限制。6 计算壁厚过大时是否需要改选其他管材。,关于铝塑复合管 铝塑复合管的定义是:以焊接(搭接焊或对接焊)铝管为中间层,内外层均为塑料,通过挤出成型复合成一体的管材。铝塑复合管是由塑料和铝材两种杨氏模量相差很大的材料组成的多
19、层管,在承受内压时,厚度方向的管环向应力分布是不等值的,无法考虑各种使用温度的累积作用,而且,每一种管径只有一个壁厚,因此不能用S 值来选用管材或确定管材的壁厚。,铝塑复合管的选用,大致有两种方法:1)根据生产厂家提供的长期工作温度和允许工作压力直接选择不同类别的铝塑管以及不同管径的单一壁厚;2)近似根据相应单一塑料材料的许用设计应力,仍用S 值来确定壁厚,并与不同管径铝塑复合管的单一壁厚作比较,以确定是否可以满足要求。以此方法选用为稳妥。,交联铝塑复合管(XPAP)只有对应于管径的一种壁厚:1014,1216,1620,2025,2632,3240,4150,5163,6075。可根据其壁厚
20、,判断其能否满足工程要求。,各种塑料管的比较(1)按许用应力排序。(2)按市场价格排列。(3)有效质量控制。(4)再生和热熔连接。(5)管材的氧渗透。(6)管材的纵向线膨胀。(7)耐低温性能。,1)按照许用设计应力排序。在相同的条件下,各类管材的许用设计应力大致为以下排列顺序:聚丁烯管,交联聚乙烯管,无规共聚聚丙烯管、非交联耐热聚乙烯管。铝塑复合管没有许用设计应力数值,如果按照交联铝塑复合(XPAP)管长期工作温度82 的允许工作压力0.86 MPa推算,公称外径20 mm的管道许用设计应力约为4.30 MPa,公称外径25 mm的约为4.30 MPa,公称外径32 mm的约为4.58 MPa
21、,大体与聚丁烯管相近。,2)按市场价格的高低排列,大体上也是上述顺序。许用设计应力较低的管材具有价格方面的优势。工程应用中,并非一定要选用许用设计应力高的管材。例如,散热器系统的热源为户式燃气热水炉时,工作压力不会超过0.3 MPa,如采用聚丁烯管,S=D/p=4.31 MPa/0.3 MPa=14.37,按照强度计算可以采用S8系列;如果采用无规共聚聚丙烯管,S=D/p=1.90 MPa/0.3 MPa=6.33,按照强度计算可以采用S6.3系列。但根据最小壁厚要求,管材宜优于S5系列。价格较高的聚丁烯管就显得大材小用了。,3)有效质量控制。据塑料工业业内人士分析,聚丁烯管、无规共聚聚丙烯管
22、、非交联耐热聚乙烯管主要通过原料的成份和品质实现较可靠的质量控制。而交联聚乙烯管和交联铝塑复合管,除原料成份和品质外,其交联工艺对质量控制也至关重要,正是交联工艺这一重要环节,使许多该类管材的质量失控。,4)聚丁烯、无规共聚聚丙烯、非交联耐热聚乙烯的施工剩余材料,可以再生利用,对环保有利。这几种管材还可采用热熔连接工艺,不但可以节省昂贵的连接配件,而且可以在特定条件下使用。,5)氧渗透问题。系统采用钢制散热器等易腐蚀构件时,聚丁烯管、交联聚乙烯管、无规共聚聚丙烯管和非交联耐热聚乙烯管宜有阻氧层,以有效防止渗入氧而加速对系统和散热器的氧化腐蚀。铝塑复合管中间层为增强铝管,可有效阻隔氧的渗透。,6
23、)管材的纵向线膨胀问题 钢管的线膨胀系数为 0.012 mm/mK,交联铝塑复合管 0.025 聚丁烯管 0.130 无规共聚聚丙烯管 0.180 交联聚乙烯管 0.200 由于较大的纵向膨胀,使管道受热后变形严重,因此不适合于明装。而埋设于混凝土垫层内的管道纵向膨胀受限,会转化为内应力,故在强度计算时需有适量安全系数。,管道受热后纵向膨胀形成的膨胀力,是线膨胀系数、管材的弹性模量和管道截面积的乘积。线膨胀系数大的管材受热作用会有较大的热长。但塑料类管材的弹性模量远小于钢管,钢管的弹性模量为20.6103kN/cm2,而例如PP-R管,在20时仅为80kN/cm2(NFPP-R管65kN/cm
24、2),95时又降低为25 kN/cm2。因此,在管道截面积相同时,塑料类管材的膨胀力会远小于钢管。,塑料类管材的纵向膨胀特性,则应在敷设方式上有所考虑。塑料类管材在地面内埋设时纵向膨胀受限,会转化为内应力,在管道强度计算的安全系数中可以消纳,而明装时则会发生较大的弯曲变形,且易受划伤而影响使用寿命。根据实际工程的问题和经验,北京市分户热计量试用图集中,只推荐在直埋时采用,非直埋的管道(包括明装或管道井内安装),仍推荐采用热镀锌钢管和螺纹连接,是很有必要的。,7)耐低温性能问题 无规共聚聚丙烯管在10(NFPP-R管15)环境条件下,会发生低温脆化,易在运输过程中损坏。而其它管材的脆化温度,可低
25、达70。,十七、关于地源热泵和地热的梯级利用1)什么叫做热泵?如同水泵能将水从低位提升到高位,依靠高位能(电力)拖动,使热量由低温物体传递给高温物体。,这是电动驱动压缩制冷循环原理图制冷工质经过4个过程:压缩机出口的高压汽态工质 经过冷凝,放出热量,成为高压液态工质 经过节流,成为低压液态工质 经过蒸发,吸收热量,成为低压汽态工质,蒸发过程从空气或水中吸收热量,就完成了制冷(可向室内提供冷量)冷凝过程所放出的热量,则排入另一侧(室外)的空气或水中如果这个过程是“逆向”的,就是热泵工作原理:冷凝过程所放出的热量向室内提供,就完成了制热 蒸发过程则从室外的空气或水中吸收热量,热泵制热过程虽然需要消
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 暖通 空调 常见问题 若干 新技术 合理 应用
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5357919.html