内蒙古工业大学建筑设备复习资料

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1、1、试述地面水和地下水各有哪些取水方式,它们适用于何种情况? 答:地下水取水方式以及适用情况: 管井:取水方式:管井是以直径300-400mm的管壁做井壁,井内装水泵抽水的构筑物。管井 是用凿井机在地层中打一个直径500-600mm的井孔,打到设计深度,将井管下入井孔,井管 在地层的含水层的深度上装有滤水管,它是井管上开孔并缠包滤水网形成的。(井管从地面打 到含水层,抽取地下水的井)适用情况:汲取深层或浅层地下水的取水建筑物。(适用于含水层厚度大于4m,其底板埋藏深 度大于 8m) 大口井:取水方式:大口井由井筒及井口组成。井筒用混凝土或砖石砌成,筒下设滤水孔和滤 水层,井口需高出地面0.5m

2、以上,井内设水泵,即形成水泵站。(由人工开挖或沉井法施工, 设置井筒以截取浅层地下水的构筑物) 适用情况:大口井是专用于取浅层地下水的构筑物,由于施工条件限制,我国大口井多用于开 采埋深小于12m,厚度在5-20m的含水层。(适用于含水层厚度在5m左右,其底板埋藏深度 小于15m;渗透系数大于20m/d) 渗透:取水方式:铺设于河流,水库等地面水体下或岸边,以利集取地下渗流水,埋深3-5m, 渗水管管径及长度视集取水量而定。(壁上开孔,以集取浅层地下水的水平管渠)适用情况:渗渠通常只适用于开采埋藏深度小于2m,厚度小于6m的含水层。(适用于含水层 厚度小于5m,渠底埋藏深度小于6m,最适宜开采

3、河床渗透水) 地面水取水方式以及适用情况: 固定式:采用永久性取水设施,适用于取水量大的情况,具有运行、维护、管理方便的优点。 固定式取水构筑物按进水间的位置不同又可分为岸边式和河床式。浮船式:是将取水泵安装在可浮动的船上,船和岸之间的输水管连接是采用可转动的“万向 接头”以适应水位涨落浮船高低的变化。缆车式:是将取水泵站建在缆车上,岸边建倾斜的缆车轨道和固定的原水输水管道。缆车 沿斜轨上下移动,以适应河水位的变化。2、试述清水池与高地水池,水塔的作用和同异?答:清水池的作用:用来调节净水厂产水与二泵站向外供水的不平衡;水塔或高地水池作用: 用来调节二泵站供水与用水水量的不平衡;异同:清水池设

4、在水厂内,水塔或高地水池一般 设在供水区或管网前后。两者都可以调节水量,保证水泵在稳定的水量和水压下工作。水塔 与高地水池相比,调节水量较小,仅适用于小城镇或工矿企业内部。3、试说明建筑给水的方式和适用条件?答:直接给水方式:当城市供水水压能保证满足建筑给水所需水压时。设水箱的供水方式 城市给水水压有波动,用水高峰时,供水压力不能满足建筑给水所需水压,而当供水高峰过 后,又可满足供水水压的要求时。设水箱与水泵的给水方式:室外管网供水水压不能满足 建筑物给水所需水压,且建筑内用水不均衡,用水量又不是很大时。 分区供水方式:在多层与高层建筑中可利用城市管网中的水压供下部几层的用水,而上部 再用水泵

5、和水箱联合供水(供水压力只能满足建筑下层供水要求时) 气压给水方式:外网水压不能满足所需水压,用水不均匀,且不易设水箱时。 调频水泵给水方式:当建筑内供水水压有变化时4、试归纳室内管道布置原则?答:给水管道的布置:应保证管道供水安全,不易损坏;力求管线简短,并使管道便于施 工便于维修,同时应与其他管线,建筑,结构协调解决可能产生的矛盾。排水管道的布置 原则:力求简短少拐弯或不拐弯避免堵塞。热水管道布置原则:是在满足供水要求的前提 下管道力求简短同时管道的布置应方便使用,便于管理和维修,并兼顾室内的整齐美观。5、高层建筑供水与一般建筑的供水有何不同,试述出三种以上高层建筑的给水方 式,并评价其优

6、缺点?答:一般建筑,市政供水供水一楼的静压比六楼大不了多少。高层建筑,一般要分高区中区低 区,这要看建筑物高度决定,一般在 50m 以下的之分两个区供水。给水水箱及水泵,一般设 置在地下专门的设备用房内,如果是小区住宅的话,一般设置在一个泵房供多个住宅用水。 这是还要看设计情况。高层建筑的给水方式有:串联、并联、减压水箱和无减压水箱的减压给水 串联方式:分区设置水箱和水泵,水泵分散布置,自下区水箱抽水供上区用水逐层类推。 优点:工作效率高,能量耗费少并且使用的管道较短减少了投资成本 缺点:一旦下层发生故障则其上面的所有楼层均不能正常用水,并且维修工作难度较大,并 且下层水箱需水量很大增加结构负

7、荷。 并联给水方式:水泵集中布置便于管理,出现故障停水维护工作只影响小部分用户,系统 比较灵活,但是其给水管道的布置比较繁多复杂并且较高楼层扬程很大。 减压水箱给水方式:分区设置水箱水泵统一加压利用水箱减压,上区供下区用水,这种方 式虽然便于管理但是由于最高层的水箱水量很多建筑结构荷载增大,这种方式容易产生故障, 并且倘若上层分区出现故障,则位于之下的下层分区都将不能正常用水。 无减压水箱的减压给水方式:以减压阀取代减压水箱方式中的减压箱,这样就避免了上述 方法的不足之处,并且此种方式资金投入较低施工安装比较简单,并且可以保证给水系统的 安全可靠。6、试论述消防给水的水压体制及其优缺点?答:低

8、压制给水:管网平时保持一般城镇生活,生产用水水压运行消防时由消防车的水泵 加压供水。要求管网在消防用水时仍能保持不小于10m水头(从地面算起)的水压。(能耗小, 经济,适用范围广,多为城镇)。 高压制给水:使消防供水管网内的水压直接保证达到建筑最高处水枪灭火所需的水压要求。 使得消防供水安全但能耗大整个系统常年工作在高压下,增加维修管理费用。 临时高压制给水:在消防供水系统内,设消防泵,消防泵是按消防时的水压水量选定平时 不能保证消防水量,火灾发生时启动消防泵使管网内的水压和水量都能满足消防需求。7、试述什么样的情况下需要使用室内消火栓?答:低层和多层建筑栓设室内消火栓的范围:建筑面积大于30

9、0m2的厂房特等甲等的剧 场,超过800座的其他等级的剧场和电影院等,超过1200座的礼堂体育馆等体积超过5000 立方米的车站码头机场的候车楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建 筑等。超过了 7层的住宅。当确有困难时,只可设干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的 斯内消火栓。超过5层或体积超过10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其他 民用建筑。国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。高层建筑消火栓设置范围:高层建筑必须设置室内和室外消火栓给水系统,室外消火栓应沿 高层建筑四周均匀布置,室内消火栓除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层都应设 置室内消火

10、栓。8、在什么情况下需设消防水池和消防水箱,它们的容积是根据什么考虑的? 答:当管网不允许消防泵直接抽水时,则应设消防水池、消防泵和消防水箱。它贮存火灾初 期 10min 的应急灭火用水。9、试述哪些地方应设置自动喷水灭火系统,自动喷水灭火系统有几种不同的形式, 以及它们各自应用的适用场所?答:自动喷水灭火系统应设在人员密集,不易疏散,外部增援灭火与救生较困难,建筑物性 质重要,火灾危险性较大的场所,湿式自动喷水灭火系统一一适用于常年温度不低于4C且 不高于70C的场所,最大工作水压1.2MPa。干式自动喷水灭火系统一一可用于温度低于4C 或高于70C的场所。干式报警阀本身应设在既不会冰冻,又

11、不致使水汽化的场所,其允许承 受的水压为1.2MPa。干湿式自动喷水灭火系统该系统是干式系统的改良型,既可适 于用冰冻场所,也在一定时间内作为湿式系统使用。其缺点是系统较复杂。预作用自动喷 水灭火系统预作用系统兼有湿式系统和干式系统的优点,可应用于干、湿式系统实用的 场所,但由于其自控系统较为复杂,造价高,故其使用受到限制,目前只用于对安全程度要 求较高的场所 雨淋喷水灭火系统一一(1)雨淋系统适用于火灾蔓延快,而闭式喷头不能 及时有效地覆盖火灾的场所(2)净空高度超过8m的民用建筑和工业厂房,净空高度超过9m 的仓库和采用快速响应早期抑制喷头的仓库,当仓库不设货架内喷头时,室内净空高度超过

12、12m时。(3)严重危险级II级的场所如100 以上生产和使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛 璐珞胶片的厂房;60 以上或储存超过2t的硝化棉、喷漆棉、硝化纤维的库房;日装瓶3000 瓶的液化石油贮备站;灌瓶间、实瓶库、舞台葡萄架下部、摄影棚。应设雨淋喷水灭火系统。 水幕系统一一在应设置防火隔离墙而又不能设的部位可设水幕;相邻建筑之间的防火间距 不能满足要求时,其相邻建筑间的门、窗口及可燃屋檐处应设水幕;剧院舞台台口上方设水 幕系统以阻止舞台火势向观众蔓延,与防火卷帘、防火幕配水使用。10、试述建筑排水系统的组成及它们的作用? 污水和废水收集器具。收集生活污水。排水管道。水供给和排放的媒介。水封装

13、置。 用来阻挡排水官管道中产生的臭气,使其不致溢到室内,以免恶化室内环境。通气管。保 证排水管道与大气相通,以避免在排水管中因局部满流柱塞流时水流后会形成负压,产生 抽吸作用致使排水设备下的水封被破坏,同时通气管还有散发臭气的作用。清通部件。方 便管道堵塞时可打开进行检查和清理。提升设备。建筑物的地下室或人防建筑,其内部标 高低于室外排水管网的标高,常需要用水泵将地下室的污水抽送出去,需设提升泵进行提升。 污水局部处理设备。当建筑物内的污水水质不符合排放标准时,需要在排放前先进行局部 处理。高层建筑排水系统特殊构件:(1)气水混合器(2)气水分离器11、试述建筑排水管道布置应注意的问题? 布置

14、与敷设的原则是力求简短,少拐弯或不拐弯,避免堵塞。管道不布置在遇水会引起原料、 产品和设备损坏的地方。排水管不穿卧室、客厅、不穿行贵重物品储藏室,不穿变电室、配 电室和通风小室,不穿行炉灶上方,不穿烟道。排水管不宜穿越容易引起自身损坏的地方, 如建筑物的沉降缝、伸缩缝、重载地段和重型设备的基础下方、冰冻地段,如果不得不穿越, 要有切实的保护措施。12、建筑雨水系统如何分类,各适用于何种情况,厂房雨水排除为何应首先 考虑采用外排水系统? 建筑雨水分类:一是有压不满流雨水排水系统;另一种为虹吸流雨水系统或称压力流雨水系统。 前者适用于一般民用建筑、公共建筑或较小的工业厂房等;后者用于大型屋面积的建

15、筑物,如 仓库、厂房及大面积的公共建筑等房屋类。外排水系统结构简单、施工方便、节省投资、应用较安全,是厂房首选的雨水排水形式。13、室外排水体制应当推荐哪种,对旧城镇若已有合流制排水管系应当如何 改造? 直泄式完全合流制系统截流式合流制完全分流制不完全分流制混合制排水体 制。对旧城镇已有合流制排水管系,在合流制管道的排河口上设截流井,截流井将污水截下,并 通过沿河岸敷设的截流干管将污水送到污水处理厂进行处理,大大减少污水对河道的污染。(混 合制排水系统)14、室外排水管道的布置有几种形式,它们适用于何种地形? 正交式:指排水干管与地形等高线正交与河道流向成90 度相交的布置形式。这种形式在老

16、城市的合流制管道中多有应用,现今已被截流式替代。 截流式平行式:地形坡度较大时 当一个城市的地形高差相差很大时,可分别设两个排水区。分散式:适用于当城市较大时, 各区距离较远,或者城市本身由相隔较远的组团区镇组成。15、叙述自然循环热水采暖系统的工作原理及分类? 在自然循环热水采暖系统中,不设水泵,依靠锅炉加热和主要依靠散热器散热冷却造成供、 回水温度差而形成水的密度差,来维持系统中水的循环,这种水循环作用压力称为自然压头。(在一个有回路的采暖系统中当管道中的热水加热,热水自然向上流动,冷水会向另一端的 回水管中流动,回水管中的冷水会自然流到加热器中,重新加热向上流动。 ) 热水采暖系统分类

17、根据热煤参数分:低温热水采暖系统(热煤参数低于100C)和高温热水采暖系统。以系统 循环动力分:自然循环(重力循环)和机械循环系统。以系统的每组立管根数分:单管和双管系统。以系统的管道敷设方式分:垂直式和水平式系统。16、低温辐射采暖系统的基本构造是什么?地面装饰层边界糅温带防潮层抹載层 外墙I慄护层1铝箔)结构层, 绝热层,填充 层,防水层, 防潮层和地 面层所组成图&30低温热水地板辐射采暖地面做法示意图17、试述异程式和同程式系统(解决水力失调),分析优缺点?同城市:通过各种立管的图1乘喘女營希宜宙H麹程式“鼻肢式循环环路长度近似相等的系 统,阻力易于平衡。优:水利系统平衡,系 统的起始

18、端和末端立管所带的 散热器散热效果比较接近,一 般不会出现首端过热末端不热 的现象。缺:增加了回水干管的 长度,在施工时较为费工费料, 增加部分初期投资。异城市:通过各种立管 的循环环路长度不相等的系 统,各并联环路的阻力不易平 衡。优:回水干管管道行程较短,节省初期投资,易于施工。缺:各环路总长度有可能相差很大,各立管环路的压力损失就难以平衡, 有时会出现严重的水平失衡现象,造成近立管所在房间温度偏高,远立管所在房间温度偏低。18、试画图说明水平顺流式、跨流式供暖系统,分析优缺点P158顺流式:最省管材,但每个散热器不能进行局部调节,只能用在对室温控制要求不严格的建 筑物或大的房间中跨流式:

19、允许在散热器上进行局部调节19、画图,说明散热器支管的连接及原因(为什么这样连接)(S3异侧下进下出式揺醫示童麵1同侧上进下出:最有利于水循环2异侧上进下出:当散热器长度较长时采 用此方式可保证散热器整个有效散热长度 内温度分布均匀3异侧下进下出:美观,有利于管道暗装 于墙内和地板内20、画图,回水(凝水)干管在 过门处的连接1005排污建堵图8-睨回水干管在过门地沟处的连接方式H18-34擬水干管过门空/_0 00321、维护结构散热量计算公式,公式中字母的意义 答:在稳定传热的条件下,通过维护结构的基本耗热量(整个房间计) 为:0=工餌心弋归式中K-围护结构的传热系数,W/ (m2*D;F

20、-每一计算部分的围护结构的传热面积,m?;tn-采暖室内计算温度,C;-采暖室外计算温度,C;wa围护结构的温差修正系数。22、如何减小维护结构耗热量根据上述公式自行分析23、对散热器的设计要求,类型及其优缺点在选择散热器的类型、评价散热器的优劣、研制新型散热器时,要全面了解对散热器的各种 要求,概括起来有以下四个方面。热工性能方面的要求散热器的传热系数K值愈大,热工性能愈好。一般常用散热器的K值约为510w/ (m2*D 散热器传统系数的大小取决于它的材料、构造、安装方式以及热媒的种类 经济方面的要求 经常用散热器的金属热强度来衡量散热器的经济性。金属热强度是指散热器内热媒平均温度 与室内空

21、气温度差为1C时,每kg质量的散热器单位时间内所散出的热量,其单位为w/(kg*C)q= K/G式中K散热器的传热系数w/(m2 *C)G散热器每平方米散热面积的质量k/m2q值愈大,说明散出同样的热量所消耗的金属量愈少,从材料消耗方面来说,它的经济 性愈高 卫生和美观方面的要求 外表光滑、不易积灰尘,易于清扫。公共与民用建筑中,散热 器的形式、装饰、色泽等应与房间内部装饰相协调。 制造和安装方面的要求 散热器应能承受较高的压力,不漏水,不漏气,耐腐蚀。 结构形式应便于大规模工业化生产和组装。散热器的高度应有 多种尺寸,以适应窗台高度的不同要求。类型:柱型、翼型、钢串片、光管 优缺点:1柱型散

22、热器 优点:传热系数高,外型美观,易清扫,容易组对成需要的散热面积 缺点:制造工艺复杂,劳动强度大。2翼型散热器 优点:制造工艺简单,耐腐蚀,造价较低 缺点:承压能力低,易积灰,难清扫,外形不美观3钢串对流散热器 优点:承压高,体积小,重量轻,容易加工,安装简单和维修方便 缺点:薄钢片间距密,不易清扫,耐腐蚀性差。24、分析并画出某一带有高、低窗的房间在冬季和夏季自然通风和余压分布 示意图(1)只考虑热压(2)同时考虑热压和风压下的自然通风图金丄凤压和热压冋时柞用下的白然適凤高谨的变化余压分布分析:某一窗口的内外压差,称为余压。即室内某一点压力与室外同标高未受建筑 或其他物体扰动的空气压力的差

23、值。 热压下的自然通风分析:当a窗口的余压为零,b窗口的余压大于零的情况下,a、b窗口 同时开启,空气将从窗口 b 流出,随着室内空气向外流动,室内静压逐渐降低,使得窗孔 a 的余压从零变为小于零。这时室外空气从a窗孔流入室内。当a窗孔进风量等于b窗孔的排风 量时,室内静压就保持稳定了。 在热压和风压同时作用下,建筑物外围结构上各窗孔的内外压差就等于各窗孔的余压和室外风压之差。显然在迎风面上的窗孔有利于进风而不利于排风,而背风面则相反。25、为什么通风屋顶能有效降低顶层房间内的空气温度? 答:原理是间层的空气有很好的隔热效果,而且利用热压通风的原理使气流在间层流动,从 而把屋面积蓄的太阳辐射带

24、走,因此在我国南方地区的一些民用或工业建筑采用了这种通风 屋顶。26、窗式空调器为什么必须一半至于室内一半至于室外(=冰箱在室内可以降 温吗?为什么?)答:窗式空调器有两个换热器,一个用于和室内进行热交换,另一个和室外空气进行热交换 才能实现把室内的热量搬到室外(夏季),所以必须一半置于室内一半置于室外。 开启冰箱门时,冰箱停止工作,冰箱局部散热,所以由能量守恒可知,无法降温。27、用实例说明被调房间工艺要求或舒适性的重要性 答:恒温恒湿空调要求在工作区内保持均匀、稳定的温、湿度;有高度净化要求的空调工程 则要求在工作区内保持要求的洁净度和室内正压;对空气流速有严格要求的空调工程如舞台 乒乓球

25、等赛场等需要保证工作区内的气流符合要求。因此合理组织气流,使其形成的气流分 布满足被调房间的设计要求是必要的。 以下答案是网上的不确定!对有害物发生的车间,用有关污染物指标来评价气流分布效果; 对恒温恒湿空调房间,用温湿度均匀一致,并保持与基准的温湿度差最小。 温度梯度要求:在空调或通风房间内,送入与房间温度不同的空气,以及房间内有热源存 在,在垂直方向通常有温度差异,即存在温度梯度 工作区的风速:影响热舒适的已一个重要因索在温度较高的场所通常可以用提高风速来改 善热舒适环境,风速过大也不好。舒适性空调冬季室内风速不应大于0.2m/s,夏季不应大于 0.3m/s;工艺性空调冬0.3m/s,夏0

26、.20.5m/s.。室温高于30 C.大于0.5m/s。 吹风感和空气分布特性指标: (1)吹风感是由于空气温度和风速引起人体的局部地方有冷 感,导致不 舒适。.(2)有效吹风温度EDT: (tx-tm) -7.8 (Vx-0.(3气流分布性能指标ADPI:工 作冈内各点满足 EDT 和风速要求的点占总点数的百分比。 通风效率:又称混合效率,实际参与工作区内稀释污染物的风量占总送入风量之比。 空气龄,是指空气质点自进入房间至到达室内某点所约历的时间 换气效率是评价换气效果优劣的一个指标,它是气流分布的特性参数,与污染物无关 定义为空气最短的滞留时间与实际全室平均滞留时间之比28、空调系统的组成冷热源,空气处理设备,能量输配系统,被调房间29、解释 XX 机组是什么意思水冷式机组采用壳管式冷凝器,以水为冷却介质;需要连接冷却塔和冷却泵 风冷式机组采翅片式冷凝器, .直接以空气为冷却质;自带冷却风扇和翅片式换热器。30、分析井画出压缩式制冷的工作原理冷却介质A/VWVWVH齡檢阀制冷12A庄缩机AL蒸发器从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通 过电机运转带动活塞对其进彳丁压缩后,向 排气管排出高温高压的制冷剂气体,为 制冷循环提供动力,从而实现压缩一冷凝 一膨胀一蒸发(吸热)的制冷循环。A/AA/vA被冷却介质图压缩式制冷循环原理图

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