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      供暖系統(tǒng)課程設計總結

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      供暖系統(tǒng)課程設計總結

      供暖系統(tǒng)課程設計總結范文第1篇

      [關鍵詞]供熱工程與熱源;教學;改革;知行合一

      [中圖分類號] TU83 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-3437(2016)12-0124-02

      供熱工程與熱源是一門專業(yè)課,研究建筑物采暖、生活熱水供給系統(tǒng)的設計、施工的工程應用性學科。本課培養(yǎng)學生認識和掌握熱量的轉換、輸送和傳遞、系統(tǒng)的設計、設備的選型,形成綜合的系統(tǒng)設計能力和工程應用能力,課程具有很強的實用性,對提高學生的設計和實踐能力具有重要意義。

      寧波工程學院2006年開始招收建筑環(huán)境與設備工程專業(yè)本科生以來,即提出了培養(yǎng)“知行合一、雙核協(xié)同”的應用開發(fā)型高等技術人才的辦學目標。[1,2]供熱工程與熱源是建筑環(huán)境專業(yè)傳統(tǒng)的供暖、通風、空氣調節(jié)、建筑智能化內容的重要組成部分之一,是實現(xiàn)舒適健康的室內人工環(huán)境必不可少的學習內容。在供熱工程與熱源的教學過程中,激發(fā)學生的學習興趣,提高實踐能力,提高教學質量,是培養(yǎng)學生綜合素質的重要步驟。

      一、課程特點

      本課程的特點之一是實用性強,是建筑環(huán)境專業(yè)基本功的重要組成部分。

      特點之二是在浙江及周邊地區(qū),供熱系統(tǒng)普及度不廣,導致大部分學生對供熱系統(tǒng)比較陌生,或者認為“無用”而學習動力不強。

      特點三是學生難以在生產實習中得到鍛煉。由于浙江地區(qū)供熱系統(tǒng)較少,因此認識實習、生產實習不便,學生日常生活中接觸較少,難以在實踐中得到鍛煉,因此“知行合一”就顯得尤為重要,執(zhí)行過程也更加困難。

      二、逐層深入的引導式教學

      首先,初步形成供熱系統(tǒng)的范圍和印象。由于寧波工程學院的學生絕大部分來自浙江及周邊省市,北方同學較少,大部分同學對供熱系統(tǒng)無直觀印象。課程開始之初,通過圖片、視頻的形式,建立初步的感官印象,使學生了解供熱系統(tǒng)的作用和目的,掌握供熱系統(tǒng)的基本形態(tài)。

      (一)系統(tǒng)教學

      教學之初首先掌握供熱系統(tǒng)的宏觀組成:熱源(產生熱量)、供熱管網(輸送熱量)、熱用戶(使用熱量),形成系統(tǒng)的原理圖。供熱系統(tǒng)要解決的問題是提供用戶生活熱水和采暖的需要,首先要解決需要多少熱量的問題。如何把熱量輸送并分配到各用戶是供熱系統(tǒng)要解決的重要問題之一,也就是供熱管網的問題。通過對問題的逐步提出和依次解答,使學生首先對供熱系統(tǒng)形成宏觀思路,便于授課過程中逐步解決細節(jié)問題。

      (二)細節(jié)教學與項目教學相結合

      在宏觀系統(tǒng)建立的基礎上,通過給定一個具體的小型別墅項目,逐個解決細節(jié)問題,幫助理解設計的流程。[3]

      細節(jié)方面,引導學生思考該設計環(huán)節(jié)的意義、原因,自主得出結論。以熱負荷為例:

      熱源需要提供多少熱量?用戶需要多少熱量? 用戶損失了多少熱量,即需要補充多少熱量?用戶有哪些熱損失途徑,分別損失了多少熱量?

      上述一系列的問題提問,歸結為用戶損失了多少熱量的問題,引出系統(tǒng)負荷計算的方法。

      損失熱量的途徑:(1)外門、外窗、屋頂、地面等護結構在室內外溫差的驅動下向室外散熱;(2)運輸進房間的冷物料、過程等需要補充的熱量;(3)門窗縫隙滲入的冷空氣所需補充的熱量;(4)外門開啟時侵入的冷空氣需要補充的熱量。除了熱量損失以外,冬季室內還有一些得熱的途徑,如:(1)室內照明系統(tǒng)散熱;(2)太陽輻射得熱;(3)室內其他熱過程散熱;(4)人員散熱。

      為了保證供暖系統(tǒng)能夠提供冬季不利條件下的負荷,忽略室內的得熱,將其作為最不利條件下的熱量緩沖的部分。太陽輻射得熱作為附加耗熱量,在后面的計算中以修正系數(shù)的方式計入。

      主要考慮圍護結構熱損失、門窗縫隙滲入冷空氣所需熱量、外門侵入的冷空氣所需的熱量這幾個部分。

      圍護結構散熱主要是溫差驅動下的熱傳遞過程,與圍護結構的傳熱性能有關,聯(lián)系傳熱學知識,計算過程基本耗熱量為:

      Q = KFΔt (1)

      其中,K為傳熱系數(shù),見建筑設計參數(shù);F為對應的傳熱面積;Δt即室內外溫差。

      室內外溫差如何選取呢?由于實際室內外溫度狀態(tài)是一個動態(tài)的過程,實際圍護結構耗熱量是隨著室外氣象條件、室內使用情況隨時變化的。但是設計過程中,為簡化計算,按穩(wěn)態(tài)傳熱處理,室內溫度選定一個設計值,即室內設計溫度;室外溫度根據(jù)歷年氣象資料選擇。

      在上述基本耗熱量的基礎上,太陽輻射得熱量如何計入呢?常識是,向陽面輻射得熱量較大,背陰面較小,且全年太陽輻射得熱量也是隨著氣象條件而變化的動態(tài)過程。因此,計算中,考慮在基本耗熱量的基礎上乘以修正系數(shù)的方法,且不同朝向的圍護結構修正系數(shù)不同。

      若建筑處于迎風區(qū)域,則需要考慮風力對圍護結構耗熱量的加強作用,因此考慮風力附加系數(shù)。

      若建筑高度較高,熱氣流上升,導致大量熱量聚集在屋頂而不能有效利用,因此層高較高的建筑需要增加高度附加值,但不能無限增加,一般高度附加的最大比例為15%。

      上述過程僅為負荷計算的理論講解,要把理論知識轉化為設計實踐,需要考慮建筑的具體情況。通過給定建筑的計算實踐,掌握計算方法,能夠鞏固和加深對理論知識的理解。

      三、實踐環(huán)節(jié)

      (一)教學中的實踐練習

      實踐過程要與理論講解過程相結合,相互促進,才能加深對理論知識的理解,同時提高實踐能力。[4]教學過程中,每一部分的理論知識講解,都附加實際工程應用案例分析,應用理論知識解決實際問題,提高認識。仍以上述負荷計算為例,在理論知識的基礎上,附加一個單體別墅建筑的負荷計算作為設計案例,分析護結構(外墻、外門、外窗、地面、屋頂?shù)幕竞臒崃亢透郊雍臒崃?;戶間傳熱量;冷風滲透耗熱量和冷風侵入耗熱量等),學習計算方法。

      (二)虛擬實驗技術輔助實踐教學

      實驗是輔助理解理論教學內容的重要實踐手段??梢越Y合本校的實驗條件,設計虛擬實驗。如自然循環(huán)熱水采暖系統(tǒng),從循環(huán)原理出發(fā)幫助學生理解密度差如何促進水循環(huán)、排氣如何實現(xiàn)、膨脹水箱的作用等知識點,形象的解釋抽象的理論。

      供熱系統(tǒng)中的管網水力設計是系統(tǒng)正常運行的重要保障,可以設計管網水力系統(tǒng)虛擬實驗,使學生可通過操作、觀察、分析,掌握水力平衡、水力失調、定壓等知識點。

      (三) 課程設計實踐環(huán)節(jié)

      課程各環(huán)節(jié)知識學習結束之后,學生對供熱系統(tǒng)有了宏觀整體的把握,也都基本掌握了設計計算過程,這時就可以安排課程設計實踐環(huán)節(jié)進行整體設計練習了。從負荷計算、散熱末端設計計算、系統(tǒng)方案設計、水力計算、附屬設備設計選型等,實現(xiàn)對整棟建筑的供熱設計。

      設計過程中,不僅僅要對理論知識加以練習,還需要考慮到建筑的使用過程。

      1. 系統(tǒng)設計要符合建筑實際需要。如,散熱器的布置,不僅考慮供熱系統(tǒng)的功能實現(xiàn),還需要考慮散熱器位置是否會影響建筑的使用功能、空間是否足夠布置設計面積的散熱器、是否影響建筑美觀等;

      2. 以最經濟的方案實現(xiàn)建筑供熱。設計中不僅要實現(xiàn)供熱功能,還需要考慮系統(tǒng)的經濟性,盡量使系統(tǒng)最節(jié)約管材和運行費用。

      3. 注意設計中細節(jié)的把握,如閥門、放氣閥的布置,散熱器支管的標高及與干管的連接等。

      將理論知識學習和實踐有機結合,逐漸建立學生對供熱系統(tǒng)的認識,加深理解,掌握系統(tǒng)的設計方法,實現(xiàn)學生綜合素質的提高,是本課程的目的和任務。通過該課程的學習,學生基本能夠掌握供熱系統(tǒng)的設計方法和原則,熟練掌握系統(tǒng)設計各環(huán)節(jié),能夠繪制供熱系統(tǒng)施工圖。

      四、總結

      供熱工程與熱源是實踐性很強的課程,但由于受到當?shù)貤l件的制約,現(xiàn)場學習很難實現(xiàn),教學過程中,采用理論聯(lián)系設計實際的方式,加深對理論知識的理解;通過圖片、視頻、描述等,形成對供熱系統(tǒng)的整體宏觀把握,提高學生實踐能力。

      [ 參 考 文 獻 ]

      [1] 張麗娜,鞏學梅,魏莉莉. 基于華盛頓協(xié)議視角的建環(huán)專業(yè)人才培養(yǎng)模式探索[J].寧波工程學院,2015(1):76-78.

      [2] 高浩其,徐挺,李維維.“知行合一、雙核協(xié)同”,現(xiàn)代工程師培養(yǎng)模式的探索[J].高等工程教育研究,2007(4):18-21.

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