供热基础知识
供热基础知识整理

供热基础知识整理首先,我们来了解一下什么是供热系统。
供热系统是指利用燃料、电能或其他能源,经过一系列设备传递热能,将热能输送到用户处,为用户提供热水、热风或暖气的系统。
在城市或大型建筑中,供热系统往往是一个重要的基础设施,它不仅影响着居民的生活舒适度,还对节能减排和环境保护起着重要作用。
一、供热系统的主要组成部分1. 能源供应系统:能源供应系统是供热系统的核心部分,一般由锅炉、燃气热水炉、热泵或地热能源设备等组成。
这些设备通过燃烧、发电或其他方式产生热能,供给供热系统使用。
2. 热交换设备:热交换设备是能源供应系统和用户之间热能传递的关键部分,主要包括换热站、热交换器等设备。
通过热交换设备,能源供应系统产生的高温热能可以转化为低温热能,然后输送到用户处。
3. 输配热设备:输配热设备是将热能从能源供应系统输送到用户处的设备,主要包括供热管道、阀门、泵站等。
这些设备起到输送、调节和控制热能传递的作用。
4. 用户设备:用户设备是指供热系统中最终为用户提供热能的设备,包括散热器、供暖片、热水器等。
用户设备能够将输送过来的热能转化为热水、暖气或其他形式的能源,供用户使用。
二、供热系统的工作原理供热系统的工作原理可以简单分为能源供应、热交换、热传导和热利用四个过程。
首先,能源供应系统通过燃烧燃料、发电等方式产生热能,并将高温热能经过热交换设备转化为低温热能。
然后,输配热设备将低温热能输送到用户处。
最后,用户设备将输送过来的热能转化为用户可用的热水、暖气或其他形式的能源。
三、供热系统的分类根据热能传递方式和能源种类的不同,供热系统可以分为集中供热系统和分户供热系统两种主要类型。
1. 集中供热系统:集中供热系统是指通过供热管网将热能从能源中心输送到用户处的系统,主要适用于大型城市和高层建筑。
由于热能集中供应,集中供热系统不仅能够提供稳定的热能,还能够更好地实现能源的统一调度和管理。
2. 分户供热系统:分户供热系统是指每个用户都拥有独立的供热设备,能够根据个人需求进行调节的供热系统。
供热基础知识培训

供热基础知识培训供热作为现代生活中不可或缺的一项基础设施,对我们的生活和工作起着重要的作用。
为了加强对供热系统的了解和掌握,提高供热管理水平,以下是关于供热基础知识的培训内容。
一、供热系统概述1.1 供热系统的定义及作用供热系统是指通过热水、蒸汽等方式将余热或专门热源供应给用户,以满足其生活、生产中的供热需求。
供热系统的主要作用是提供舒适的室内温度,改善生活和工作环境。
1.2 供热系统的组成供热系统由供热源、管网输送系统和热力站组成。
供热源可以是锅炉、燃气热水器等,管网输送系统负责将热能输送至用户,热力站则负责将高温热水分发至不同的用户。
二、供热源2.1 锅炉锅炉是供热系统中常用的热能转换设备,其通过燃烧能源产生热能。
常见的锅炉有燃煤锅炉、燃气锅炉和电锅炉等。
锅炉在工业和生活中被广泛应用,其热效率高低直接影响着供热系统的运行效果。
2.2 热泵热泵是一种利用电能驱动的热能转换设备,其通过制冷剂的循环运动,将低温热能转换为高温热能。
热泵具有高效节能的特点,在供热系统中逐渐得到应用。
三、管网输送系统3.1 管道材料供热系统中常见的管道材料有钢管、塑料管和玻璃钢管等。
不同的管道材料具有不同的特点和适用范围,在选择管道时需要根据具体情况进行合理选择。
3.2 管道布局供热系统的管道布局需要遵循一定的原则,如尽量减少管道的长度和弯头的数量,保持管道的坡度等。
合理的管道布局有助于提高供热系统的运行效率和稳定性。
四、热力站4.1 热力站的作用热力站是将供热系统中的高温热水分发至用户的集散地,其主要功能包括热水分发、水质调节和供热功率调节等。
热力站的设计和运行状态对供热系统的正常运行和用户供热质量有重要影响。
4.2 热力站的组成热力站包括主管道、换热设备、水泵和控制系统等组成部分。
主管道负责将高温热水输送至用户,换热设备用于将热水的热能传递给用户,水泵负责推动热水的流动,控制系统则对热力站的运行进行监控和控制。
五、供热系统的运行与管理5.1 运行参数的调整供热系统的运行参数包括供水温度、回水温度、压力和流量等。
供热知识调整版

Q/BDHG·GL/XS-302-2005第一章基础知识第二节供热基本知识⒈一次水、二次水从热源输送热能到各热力站的管网为一级供热管网。
该管网中流动的水为一次水。
一次水是高温热水,它由热源经管网流入热力站换热设备,释放出热量后再经管网返回热源。
一次水在热源处已经过软化处理,以避免因高温而使换热设备结垢。
从热力站输送热能到各用户的管网为二级供热管网。
该管网中流动的水称为二次水。
二次水在热力站换热设备中吸收热量,经管网流入用户,作为供暖水和生活热水。
为避免换热设备结垢,供暖用水必须经过软化处理;生活用水必须将供水温度控制在60℃以下。
⒉集中供热系统⑴. 热源:是指通过燃料燃烧产生热能将热媒加热成高温水或蒸汽的区域锅炉房或热电厂。
⑵. 热网:是指由区域供热蒸汽管网或热水管网组成的热媒输配系统。
⑶. 热用户:是指由建筑物内供暖、生活生产用热系统与设备组成的系统。
⒊集中供热系统型式⑴. 根据供热系统的热源不同可分为:热电厂供热系统、区域锅炉房供热系统、利用工业余热的供热系统以及以核能、太阳能、地热等作为热源的供热系统。
⑵. 根据使用热媒不同可分为:蒸汽供热系统和热水供热系统。
⑶. 根据用户供热管道的数目不同可分为:单管供热系统、双管供热系统。
⒋集中供热过程的组成供热过程由热介质的准备、热介质的输送、热介质的利用三个步骤组成。
⒌热负荷⑴.按其用途可分为:供暖热负荷:供暖系统的热负荷是指在某一室外温度下,为了达到要求的室内温度,保持房间的热平衡,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。
通风(空调)热负荷:在供暖季节,加热从室外进入室内的新鲜空气所消耗的热量。
生活用热负荷:为满足日常生活中用于洗盥、洗衣、洗刷器皿、热饭等的用热。
生产工艺热负荷:为满足生产过程中用于加热、烘干、蒸煮等用热,或作为动力用于拖动机械设备的用热。
⑵.按热媒种类分为:热水热负荷和蒸汽热负荷。
⑶.按使用时间分为:季节性热负荷和长年热负荷。
供热基础知识

供热基础知识1、术语1.1 输送干线1.2 输配干线1.3 动态水力分析1.4多热源供热系统:具有多个热源的供热系统(1)、多热源分别运行(2)、多热源解列运行(3)、多热源联网运行2、强制性条文2.1热水热力网供水管道任何一点的压力不应低于供热介质的汽化压力,并应留有30Kpa~50Kpa 的富裕压力。
2.2热水热力网回水压力符合下列规定:(1)不应超过直接连接用户系统的允许压力(2)任何一点的压力不应低于50Kpa2.3热水热力网循环泵停止时,应保持必要的静态压力:(1)不应使热力网任何一点的水汽化,并应有30~50Kpa 的富裕压力。
(2)与热力网直接连接的用户系统应充满水。
(3)不应超过系统中任何一点的允许压力。
2.4开式热水热力网非采暖期运行时,回水压力不应低于直接配水用户热水供应系统静水压力再加上50Kpa。
2.5热力网循环泵与中级泵吸入侧的压力不应低于吸入口可能达到的最高水温下的饱和蒸汽压力加50Kpa,且不得低于50Kpa。
3、管道布置与敷设3.1城镇供热管网的布置应在城镇规划的指导下,根据热负荷分布、热源位置,其他管线及构筑物、园林绿地、水文、地质条件等因素,经技术比较确定。
3.2城镇供热管网管道应符合下列规定(1)城镇道路上的供热管道应平行于道路中心线,并宜敷设在车行道以外同一条管道应只沿街道的一侧敷设。
(2)穿过厂区的供热管道应敷设在易于检修和维护的位置(3)通过非建筑区的供热管道应沿公路敷设(4)供热管网选线时应避开土质松软地区、地震断裂带、滑坡危险地带以及高地下水位区等不利地段。
3.3管径小于或等于300mm的供热管道,可穿越建筑物的地下室或用开槽施工法自建筑物下专门敷设的通行管沟内穿过。
用暗挖法施工穿过建筑物时,可不受管径限制。
3.4热力网管道可与自来水管道、电压10KV 一下的电力电缆、通信线路、压缩空气管道、压力排水管道和重油管道一起敷设在综合管道内。
在综合管沟内,热力网管道应高于自来水管道和重油管道,并且自来水管道应做绝热层和防水层。
供热基础知识培训

供热基础知识培训一、什么是供热系统供热系统是指将热能从发热源送至热用户的一套设备和管道系统。
它主要由热源、输热介质、输送设备、用户设备和控制系统组成。
二、热源种类1. 锅炉:常见的热源设备,根据燃料种类分为燃油锅炉、燃气锅炉和燃煤锅炉。
2. 热泵:通过利用地源、空气或水源来实现热能的提取和利用。
3.余热发电装置:利用工业生产过程中产生的余热来发电,同时将产生的热能供应给用户。
三、输热介质常用的输热介质有水、蒸汽和导热油。
水是最常见的输热介质,具有传热效果好、价格低廉的特点,广泛应用于供热系统中。
四、输送设备1.主要管道:负责将发热源产生的热能输送至用户处。
常见的管材有钢管、无缝钢管、塑料管等。
2.泵站设备:通过增压泵将热介质推动至用户处。
3.阀门:控制热介质的流量和温度。
4.换热设备:用于热能传递,包括换热器、换热站等。
五、用户设备用户设备用于接收和利用供热系统输送过来的热能,常见的包括散热器、辐射采暖器、热风机、地板采暖等。
六、控制系统控制系统主要用于监测和控制供热系统的运行状态,确保系统的安全稳定运行。
它主要包括温度传感器、压力传感器、流量计、计量表等设备。
七、供热系统的优势1. 提供舒适的室内温度:供热系统能够根据需要调节室内温度,提供舒适的居住环境。
2. 节约能源:供热系统可以通过多种方式回收能量,提高能源利用效率。
3. 方便管理和运维:供热系统可以实现自动化控制,方便管理和维护。
4. 环保节能:与传统的分散供暖方式相比,供热系统能够减少烟尘和废气的排放,更加环保。
八、供热系统运行注意事项1. 定期检查设备性能:对供热系统中的热源设备、管道和设备进行定期的检查和维护,确保其正常运行。
2. 合理调节温度:合理调整供热系统的温度,避免能源的浪费和过度消耗。
3. 加强安全措施:加装相应的安全阀、报警装置等设备,确保供热系统的运行安全。
4. 提高能源利用率:采用节能的输送设备和用户设备,提高供热系统的能源利用效率。
供热基础知识培训

– 自动排气阀 作用:自动排除系统中的气体 安装位置:安装在系统最高处及系统中容易集气的位置。 气体对系统运行的不良影响:水力工况变差;产生噪音;
散热器传热效果变差;……
– 安全阀
作用:防止系统超压。 当系统压力过高时,安全阀自动打开放水,待压力 下降后自动关闭。
– 温控阀
热媒 输送
水泵
定压系统 补水系统
如安全阀、膨胀水箱 水处理设备 补水装置
管道系统
管道系统方式 管材
其它
如排气装置、除污器、 换热器、阀门等
• 室外管网与热用户连接的主要形式
{ 直接连接(直供式) 间接连接(间供式)
锅 炉
热 用 户
锅 炉
板 式 换 热 器
循环水泵
一次循环水泵
补 水 泵
水处理设备 软化水箱
– 手动平衡阀
原理:通过旋转手柄调节阀芯的上下运动,通过专用仪表连接阀门两端的测压点可以测 量阀门的压降和通过流量,并可以锁定阀门的开度。
作用:消耗富余压差,使管路流量和压降与设计值一致,测量流量。
安装位置: 供回水安装
– 动态压差/流量平衡阀 作用: 压差平衡阀:保证供回水压差的恒定; 流量平衡阀:保证通过该阀流量的恒定。
供暖 系统
集中供暖 分户供暖
传统垂直系统 新型分户系统 户式中央空调 电热膜/电缆加热 燃气壁挂炉
集中供热系统示意图
膨胀水箱
热源制备
锅炉
热媒利用
热水管道
散热器
水泵
热媒输送
2、热源
• 常见热源
供热 热源
燃煤 燃气 电能
热电厂 燃煤锅炉房
燃气锅炉房 分户独立燃气热源
空调热泵 电热膜/电缆加热
供热常用资料完全版

供热常用资料完全版在寒冷的冬季,供热是人们生活中不可或缺的服务之一。
为了使供热工作更加高效和可靠,以下是一些常用的供热资料,可供大家参考。
一、供热基础知识1.供热原理:通过锅炉将燃烧产生的热量传递给热传输介质,再通过输送管线将热量传递至用户处。
2.供热方式:城市集中供热和独立供热两种。
3.供热参数及计算:总热功率、供热面积、热功率密度等指标的计算方法。
4.节能技术:中央空调回收余热、分时段送风送暖等节能技术的应用。
二、供热设备1.锅炉:燃煤锅炉、燃气锅炉、燃油锅炉、生物质锅炉等不同种类的锅炉介绍及选型参考。
2.管道系统:管道材质及规格、保温材料、阀门、泵站等管道系统组成部分介绍。
3.热交换器:板式热交换器及管式热交换器的应用。
4.泵站:循环水泵、加压水泵、罐式水泵等不同种类泵站的选型及应用。
三、供热管理1.供热管理制度:供热计量制度、供热费计算、供热管道维修养护制度等供热管理制度的建立与实施。
2.供热安全:供热系统操作安全、热力设备安全使用、供热管道安全等方面的相关要求。
3.故障处理:供热过程中可能出现的各种故障处理方法及应急措施。
四、供热效果检测1.供热效果检测方法:室内温度检测、供热流量计量、热损失测算等检测方法。
2.供热效果检测指标:供热期间温度波动情况、节能效果等指标。
五、供热优化方案1.管道系统优化:管道材质的优化、管道敷设方式的调整等方案。
2.设备优化:锅炉、泵站及热交换器等设备的优化方案。
以上是一些常用的供热资料,可以供大家参考。
当然,随着技术的不断创新,供热资料也在不断更新和完善。
希望大家在实际工作中能够选取合适的资料,并加以灵活运用,使得供热工作更加高效、安全、可靠。
供热工程知识点总结

供热工程知识点总结1. 供热系统的分类供热系统根据热源类型和传热介质的不同可以分为多种类型,主要包括集中供热系统和分户供热系统。
集中供热系统是将热源设备集中在一处,通过管道将热能传递到各个用户处。
分户供热系统则是将热源设备设置在用户处,每个用户拥有独立的热源设备。
2. 热源设备常见的热源设备包括锅炉、热水锅炉、蒸汽锅炉、地源热泵、空气源热泵等。
在选择热源设备时需要考虑建筑的热负荷、运行成本、环保要求等因素,以选择最适合的热源设备。
3. 供热系统设计供热系统设计过程中需要考虑到建筑的热负荷、管道的敷设、热力站的设置、换热器的选型等多个方面。
设计过程中需要充分考虑建筑的使用需求,确保供热系统能够满足建筑的室内温度要求。
4. 管道敷设供热系统的管道敷设是供热工程中的重要组成部分,合理的管道敷设可以降低能耗、减少能源损失。
在管道敷设过程中需要考虑到管道的绝热、防腐、排水等要求,确保供热系统的安全稳定运行。
5. 热力站热力站是供热系统中的重要设备,其作用是将热源设备提供的热能转化为建筑所需的热能。
热力站通常包括换热器、泵、阀门等设备,通过热力站可以实现不同用户的热能分配。
6. 换热器换热器是供热系统中的重要设备,其作用是将热源设备提供的热能传递给供热系统的传热介质。
常见的换热器包括板式换热器、壳管式换热器等,通过换热器可以实现热能的高效传递。
7. 控制系统供热系统的控制系统是确保系统安全稳定运行的关键。
控制系统需要实现对热源设备、热力站、泵、阀门等设备的智能控制,实现对供热系统的自动化运行。
8. 温度调节供热系统需要根据室内温度的变化进行相应的调节,以保持室内温度在舒适范围内。
温度调节可以通过控制热源设备的运行模式、调节阀门的开度等方式实现。
9. 节能与环保在供热工程中需要高度重视节能与环保的要求,通过优化供热系统设计、合理选型热源设备、使用高效的换热器等措施,降低能耗、减少环境污染。
总的来说,供热工程知识点涉及到热源设备、供热系统设计、管道敷设、热力站、换热器、控制系统、温度调节、节能与环保等多个方面。
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1.城市集中供热由(热源)、(热网)及(热用户)三部分组成。
2.热电联产是指发电厂既生产(电能),又利用汽轮发电机作过功的蒸汽对用户(供热)的生产方式。
3.供热首站位于热电厂的出口,完成(汽)—(水)换热过程,并作为整个热网的热媒制备与输送中心。
4.热媒是指用以传递热能的中间媒介物质,主要有(蒸汽)介质和(热水)介质两种。
5.热网是指由城市集中供热热源,向热用户输送和分配供热介质的管线系统。
它由(一次网)和(二次网)组成。
6.换热站内主要设备有:(板式换热器)、(循环泵)、(补水泵)、(除污器)、(软化器)以及电气设备仪表等。
7.一次网通常指的是由(热源厂)至(换热站)的管道系统。
二次网通常指的是由(换热站)到(热用户)的供热管道系统。
8.一次网常设置的阀门有:(排气阀)、(泄水阀)、(关断阀)。
9.二次管网常设置的阀门有:(关断阀)、(排气阀)、(泄水阀)、(平衡阀)、(安全阀)。
10.北京地区供暖期为每年(11月15日)至次年的(3月15日),供暖时间为(120)天。
供暖期内,在用户房屋正常保温的情况下,室内温度应保证在(18±2)℃。
11.供热系统运行调节方式主要有:(质调节)、(量调节)、(质量调节)、(间歇调节)。
12.热量的传递方式有(传导)、(对流)、(辐射)。
13.1GJ=(109)J;1KWh=(0.0036)GJ14.1MPa=(100)m水柱=(10)kg/cm2=(1000)Kpa15.汽化是热水供热系统内,由于水的压力低于该点水温下的(汽化压力)而产生水蒸发变成蒸汽的现象。
16.管道支架分为(固定)支架、(导向)支架、(活动)支架。
17.热水管网根据平面布置分为(枝状)管网和(环状)管网。
18.系统定压点选在循环泵(入口)处。
19.热网的失水率一般控制在(1-2)%。
20.保证供热系统正常运行对水压的要求(保证运行合理压力)、(不倒空)、(不超压)、(不汽化)。
21.管道输送中能量损失一般可分为(沿程阻力)和(局部阻力)两种形式。
22.换热站是用来改变供热介质(参数),分配、控制及计量供给用户(热能)的设施。
23.供热管道敷设方式:(架空)、(直埋)、(管沟)。
24.地暖以(辐射)热传递为主,暖气片以(对流)热传递为主。
25.自动排气阀安装在管道系统的(最高)点,泄水阀安装在管道系统的(最低)点。
26.热计量表的安装方向为(竖向)和(水平)。
27.阀门、热计量表等安装时候,阀体上的箭头指向应与管道水流方向(相同)。
28.只适用于全开或者全闭的工况,不适用作为调节和节流使用的阀门为(闸阀)。
29.只允许介质向一个方向流动,阻止反方向逆流的阀门是(止回阀),常用的类型有(旋启式止回阀)和(升降式止回阀)。
30.循环泵作用是为了克服(阻力损失),使介质在供热系统中循环流动。
31.补水泵作用是(保证运行压力),(系统补水)。
32.软化器的作用是离析自来水的(Ca)(Mg)离子,阻止换热器结垢、堵塞。
33.热网的软化水硬度合格标准为(≤0.6mmol/L)。
34.中低压管道上的阀门一般采用(法兰)连接,高压管道上的阀门采用(焊接)。
35.泵的主要性能参数(反应泵性能的物理量称参数)(流量)(扬程)、(转速)、(功率)。
36.闸阀、截止阀、安全阀的类型代号分别为(Z)、(J)、(A)。
37.供热管道常用补偿器:(方形补偿器)和(套筒补偿器)和(波纹补偿器)等。
38.多台水泵串联时,流量(不变),扬程(增加)。
多台水泵并联时,流量(增加),扬程(不变)。
39.3kg的水温度从20℃升至60℃所需要的热量为(5.04*105)J。
40.将60kg的80℃热水与40kg的30℃热水混合,水最后的温度为(60)℃。
41.10Kg冷水,温度为20℃,用12KW的电加热器进行加热,(140)秒后可加热至60℃。
42.已知普通钢管的线膨胀系数为12*10-3mm/(m℃),管道安装时外界温度10℃。
一条100米长的普通钢管,在采暖水温达90℃的时候,膨胀量是(96)mm。
43.某住宅小区节能建筑4万㎡,非节能建筑3万㎡,已知节能建筑供热指标为42W/㎡,非节能建筑供热指标为节能建筑热指标的1.5倍,那么该小区采暖热负荷为(3.57)MW。
44.同上题,假设供热热费单价为32元/GJ,该小区每天热费合计为(9870.336)元。
45.同上题,若用户收费采用两部制热价,基本热费为3元/㎡,使用热费按热量表结算,该小区全年应交供暖费用为(1394440.32)元。
46.同上题,若该小区采用电热器采暖,居民电价为0.6元/度,电采暖时间10小时,电热采暖费为(2570400)元。
47.某换热站地面标高为610米,所带两栋9层住宅楼地面标高为614米,若住宅楼层高为2.8米,防止汽化压力为30Kpa,安全余量为20Kpa该换热站所设定压点为(0.342)MPa。
48.某换热站所带热用户建筑面积为5万㎡,假定冬季运行时二网供水温度60℃,回水温度40℃,该建筑供热指标为60W/㎡,为满足供热需求所需最大流量为(128.57)t/h。
49.同上题,若该热用户进行节能改造以后,节能建筑热指标为42W/㎡,热费单价为32元/GJ,则该热用户每年可节省热费(298598.4)元.50.同上题,某热用户建筑面积为160平方米,管网水力调节时,需给该用户分配流量为(0.411)t/h。
采暖热负荷计算公式如下:Qnp=Qn(tn-tp)/( tn-twn) (2.2.1-1)式中Qnp—采暖平均热负荷,KW;Qn —采暖设计热负荷,kw;tn—室内设计温度,°C,可取18°C;tp—采暖期室外平均温度,°C;twn—采暖室外计算温度,°C。
一般房屋的门窗,墙壁冬季都会散热,热量损失多少,就要补偿多少,否则室温就会下降。
保温状况一般的情况下,即房屋不存在特殊保温层、门窗关闭状况一般、室内空气流动一般:东北地区:每平方米装机容量80~120W华北地区:每平方米装机容量60~100W平均热负荷系数是一年或一个供暖期内平均热负荷与最大热负荷之比涉及到单位方面简单介绍一下吧1J/s=1w。
1KW=3600KJ/h也就是一小时放出能量3600kj。
这些是暖通常见的换算方式。
焦耳和大卡是能量计量常见的单位,国际通用的功率单位是瓦特,即单位时间内产生的能量。
采暖设计热负荷概算指标中常见的有体积热负荷指标、面积热负荷指标。
它们的相同点:都是热指标。
不同点:体积热指标指的是单位供暖体积的指标;面积热指标是指单位面积的指标。
觉得体积热指标更合适些,因为和房间的高度有关,也就是和围护结构的面积关系更密切。
中文名采暖设计热负荷指标外文名index of design load for heating of building 指标有体积热负荷指标面积热负荷指标条件采暖室外计算温度单位:W/`M^2` 分类体积热负荷指标、面积热负荷指标目录1 英文名2 单位3 计算方法4 比较分析▪ 概念差异▪ 方法差异▪ 比较结论英文名index of design load for heating of building单位在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉房或其他供热设施供给的热量,单位:W/`M^2` 。
计算方法在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度;单位建筑面积在单位时间内需由锅炉房或其他供热设施供给的热量采暖设计热负荷指标q计算公式如下:q=Q/Ao(1)式中Q,Ao分别为冬季采暖通风系统的热负荷(W)和建筑面积(m2),且Q值应根据建筑物下列散失的获得的热量确定:1)围护结构的耗热量,包括基本耗热量和附加耗热量,且基本耗热量计算公式为Q1=Afk(tn-twn)(2)式中Q1、F、K、a、tn、twn分别表示围护结构的基本耗热量(W)、面积(m2)、传热系数[W/(m2?K)]、温差修正系数及冬季室内计算温度(℃)、采暖室外(℃)。
围护结构附加耗热量,包括朝向附加、风力附加、外门附加和高度附加,各项附加应按其占基本耗热量的百分比确定。
2)加热由门窗隙渗入室内的冷空气的耗热量旧设计规范中的计算公式为:Q2=acpρwnLlm(tn-twn)(3)式中Q2表示由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量(W)、a表示单位换算系数、cp表示空气的定压比热容[kJ/(kg/K)]、L表示在基准高度(10m)风压的单独作用一,通过每米门缝进入室内的空气量[m3/(m?h)]、l表示门窗缝隙的计算长度(m)、tn和twn与上同、ρwn 表示采暖室外计算温度下的空气温度(kg/m3)、m表示综合修正系数。
新设计规范中的计算公式为:Q2=0.28cpρwnL(tn-twn)(4)式中tn和twn、ρwn与上同,L表示渗透空气量(m3/h)、其计算公式如下:L=L0lmb(5)式中L0表示在基准高度(10m)风压的单独作用下,通过每米门缝进入室内的空气量[m3/(m/h)] 、表示门窗缝隙的计算长度(m)、m表示冷风渗透压差综合修正系数,b表示门窗缝渗风指数,b=0.56~0.78。
由式(4)和式(5)可知,新设计规范对公式的形式及有关参数的确定上都进行了较大的修订,加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量的计算将更加合理和精确。
3)加热由门、孔沿及相邻房间浸入的冷空气的耗热量;4)建筑内部设备得热;5)通过其他途径散失或获得的热量。
比较分析概念差异1)采暖设计热负荷指标和建筑物耗热量指标是不完全相同的两个概念。
前者是在设计室内外条件下能耗量,其值是按设计规范计算得到的为确定最不利工况时达到室内温度所必须设计的采暖设备的依据,北京地区其值不宜超过52.0 W/ m2;后者是在全采暖期间内的耗热量的平均值,其值是按节能标准计算得到的,可用以计算全年采暖能耗量,北京地区其值不应超过20.6 W/ m2;2)在计算围护结构传热和冷风渗透耗热量时,设计规范中都用到了最大温差(tn-twn),而节能标准中都用到了平均温差(ti-te),二者的差异是很大的。
以北京地区为例,前者一般为27℃(厨房为24℃,卫生间为34℃),后者统一为17.6℃,前者为后者的1.534倍;3)设计规范是从纯渗透的角度出发(卫生间除外)确定渗透耗热量,而节能标准是从换气的角度出发确定渗透耗热量。
方法差异1)设计规范是按各房间分别计算,然后汇总得到整栋建筑的供热负荷;而节能标准是按渗透耗热、围护结构耗热和建筑内部得热三部分分别计算,然后汇总得到整栋建筑的供热负荷。
2)设计规范与节能标准中围护结构耗热量的计算公式是类似的,但修正系数的选取方法不同;由于计算分类不同,面积的选取也不同,但从整体上讲,计算所用的面积基本一致。