地面传热系数计算表--
节能计算表

节能建筑设计计算书1、屋顶传热系数计算屋面构造设计为:20mm厚混合砂浆+110mm混凝土板+30mm水泥焦渣找坡层+30mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫板+20mm水泥砂浆找平层+防水层。
查表可知各种材料导热系数λ[W/(m·K)]、修正系数a:混合砂浆:λc=λ·a=0.87 ×1.0=0.87钢筋混凝土:λc=λ·a=1.74×1.0=1.74水泥焦渣:λc=λ·a=0.42 ×1.5=0.63挤塑聚苯乙烯泡沫板:λc=λ·a=0.03×1.2=0.036水泥砂浆:λc=λ·a=0.93×1.0=0.93防水层(忽略不计)查表可知内外表面换热系数:hi=19.0; he=8.7。
总热阻R0=Ri+∑Rk+Re=1/hi+∑δk/λkak+1/he=1/19.0+0.020/0.87+0.110/1.74+0.030/0.63+0.030/0.036+0.020/0.93 +1/8.7=1.156m2·K/W传热系数K=R0=1/1.156=0.865W/(m2·K)<0.9W/(m2·K)满足要求2、外墙传热系数计算外墙构造设计为: 5mm厚抗裂砂浆+ 15mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫板+ 190mm 厚单排孔混凝土砌块+ 20mm厚混合砂浆。
查表可知各种材料导热系数λ[W/(m·K)]、蓄热系数S[W/(m2·K)]、修正系数a:抗裂砂浆(按水泥砂浆计):λc=λ·a=0.93×1.0=0.93挤塑聚苯乙烯泡沫板:λc=λ·a=0.03×1.2=0.036混凝土砌块:λc=λ·a=1.51×1.0=1.51混合砂浆:λc=λ·a=0.87 ×1.0=0.87查表可知内外表面换热系数:hi=19.0; he=8.7。
热工计算表

0
0.5
0
0.55
地面
周边地面 非周边地面
0
0.52
0
0.3
∑
0
单位建筑面积围护结构的传热量(W/m2)
qH.T=17.6(∑εi*Ki*Fi)/A0= #DIV/0!
单位建筑面积空气渗透耗热量(W/m2)
注:
楼梯间不采暖时:
q1H.F=1.92V0/A0= #DIV/0!
楼梯间采暖时:
q1H.F=2.08V0/A0= #DIV/0!
工程 号
建筑物名称
热工计算表
层数
层高
不同朝向的窗墙面积比
建筑面积(A0)
朝向
窗面积
墙面积
窗墙面积比
限值
北、西北
东、东北、西、西 南
#DIV/0!
0.25
#DIV/0!
0.3
南、东南
#DIV/0!
0.35
围护结构传热量计算数据
计算项目 屋顶
εi
Ki w/(m2*k)
Fi m2
εi*Ki*Fi
Ki限值[w/(m2*k)]
3、当计算屋顶的传热面积时,如果楼梯见不采暖,应减去楼梯间的屋 顶面积,计算外墙的传热面积时应减去窗户和外门的洞口面积。
建筑专业计算人
暖通专业计算人
年月日
郭鹏
2020/11/2
0
外窗
外墙
0
4
0.82
0
3.8
0.91
0
3.6
0.95
0
3.4
0.99
0
3.2
1.03
0
3
1.07
0
2.8
1.11
采暖热负荷详细计算表采暖计算公式

采暖负荷计算书一、工程信息项目名称0采暖形式传统形式地理位置0建筑层数5建筑高度18二、基本计算公式计算原理参照《实用供热空调设计手册》陆耀庆,中国建筑工业出版社1.通过围护结构的基本耗热量计算公式—基本耗热量 K —传热系数 F —传热面积—室内空气计算温度—室外供暖计算温度α —温差修正系数2.附加耗热量计算公式—考虑各项附加后,某围护的耗热量—某围护的基本耗热量—朝向修正—风力修正—两面外墙修正—窗墙面积比过大—房高附加—间歇附加α)(w n j t t KF Q -=j Q n t w t )1)(1)(1(.1j g f m li f ch j Q Q ββββββ++++++=1Q j Q ch βf βli βm βfg βj β2若C<=-1或m<=0,可不计算冷空气渗透耗热量3对于大于六层的高层建筑,计算中,若h<10m 时,h=10m ,当无以上及门窗构造相关数据时,可采用换气次数法计算门窗隙缝的冷风渗透耗热量房间类型一面外墙有窗房间二面外墙有窗房间三面外墙有窗房间门厅换气次数k0.50.5-1.01.0-1.52门窗隙缝的冷风渗透耗热量:Q 2=0.28*1*1.4*(t n-tw)*k*V4.外门开启冲入冷风耗热量计算公式—通过外门冷风侵入耗热量—某围护的基本耗热量—外门开启外门开启冲入冷风耗热量附加率,参见[2]p128表4.1-12三、气象参数室外采暖计算温度℃-22风力附加系数0热压系数0.25风压系数0.25东/西[朝向修正]0北/东北/西北[朝向修正]0.1南[朝向修正]-0.23东南/西南[朝向修正]-0.13kqj Q Q β⨯=33Q j Q kq β。
热负荷计算方法

风量后,再计算其耗热。
4. 外门开启冲入冷风耗热量 Q3(W)
请参考《实用供热空调设计手册》第二版
P314 。
5. 单层厂房的大门开启冲入冷风耗热量
Q3(W)
每班开启时间等于或者小于 15min 的大门,采用附加率法确定其大门冲入冷风耗热
附加在大门的基本耗热量上,附加率为 200% ~ 500%
每班开启时间大于 15min 的大门,按下面经验公式确定其大门开启冲入冷风量
V 的计算方法:
V = ∑(l ·L ·n )
(3.1.1)
式中:
l— 房间某朝向上的可开启门、窗缝隙的长度, m ;
L— 每米门窗缝隙的渗风量, m3/(m ? h) ;
n — 渗风量的朝向修正系数。
考虑热压与风压的联合作用, 且室外风速随高度递增时的计算方法 (暖通与空调设
计规范规定之方法) : V = l1 ·L0 ·pow(m, b) 式中:
式中:
Qj — 该围护物的基本耗热量, W ;
βch — 朝向修正;
βf — 风力修正;
βlang — 两面外墙修正;
βm —窗墙面积比过大修正;
βfg —房高修正;
βjian —间歇附加。
3. 通过门、窗缝隙的冷风渗透耗热量
Q2(W)
Q2 = 0.28 ·Cp ·V ·ρw·(tn - tw)
式中:
F—车间上部可能开启的排风窗或排气孔的面积,
m2
多层厂房大门开启冲入冷风耗热量可按民用多层建筑外门开启冲入冷风耗热量计算,
条
件是车间内无机械通风造成的余压(或正或负) ,无天窗,无大量余热。
3
G
( kg/s ): G=A+(a+N · vw) ·F 式中:
烘干室热能计算 新标准

2702554 KJ/h 1283226 KJ/h
751 kw 356 kw
16052.4
1.0
44109.0
1.0
858209.0
1.0
10149.3
0.2
32686.6
575.0
64800
4.459 12.2525 238.3914 2.819237 9.079602
0.159722 0
18
7
Qsh7=m5c4(te-te0)
64800 KJ/h
四 热量计算汇总 1 烘干保温时总耗热量 2 烘干升温时总耗热量 转换成电功率 转换成电功率
2,162,043 KJ/h 1,026,581 KJ/h
601 kw 285 kw
1 kw(千瓦时)=860 kca1/h(千卡/时) 1 kj(千焦耳)= 0.239kcai(千卡) l kcal(千卡)=4.19kj(千 焦耳)
加热单元数量:
1
加热单元宽:
m
加热单元长:
m
加热单元高:
m
9 保温时总耗热量
Qh
Qh=Qh1+Qh2+Qh3+Qh4+Qh5+Qh6+Qh7+Qh8
= 2,162,042.80 KJ/h
二 升温时热损耗计算 1 通过烘干室外壁散失的热量
Qsh1 Qsh1=1/2Qh1
16052.4 KJ/h
2 通过地面散失的热量
4 烘干室围壁保温层吸热量
Qsh4
Qsh4=(m7c6Δt)/t
式
中 Δt Δt=(te+te3)/2-te0 取
42.5
te3 外壁的温度
常用建筑材料热物理性能计算参数.

附件2常用建筑材料热物理性能计算参数取值
膨胀聚苯板(EPS板)0.038~0.041 挤塑聚苯板(XPS板)0.028~0.03 岩棉板0.041~0.045
胶粉聚苯颗粒保温浆料0.057~0.06 聚氨酯发泡材料0.025~0.028
珍珠岩等浆料0.07~0.09
附件3常用建筑材料热物理性能计算参数取值《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调.动力》(2009年版)
实例1 华铜搬迁小区住宅建筑围护结构热工性能判定
表3.1-2 建筑物屋面传热系数
实例2 大连鲁能(厂家提供)优山美地北区1#地住宅项目住宅结构做法
1.31 住宅屋面结构做法
1.32住宅外墙结构做法
实例3 春柳公园A区住宅项目住宅结构做法
表3-9 分隔采暖与非采暖空间的隔墙传热系数
实例1 华铜搬迁小区公建围护结构热工性能判定
表3.8-2 公建屋面传热系数
实例2 大连鲁能(厂家提供)优山美地北区1#地住宅项目公建结构做法
1.36 公建底层地面结构做法
1.37公建屋面结构做法
1.38公建外墙结构做法
实例3 春柳公园A区住宅项目公建结构做法
建筑保温材料的热工设计计算应当采用计算值,因此在节能设计时,我们需要考虑保温材料在不同情况下的修正系数,保温材料的计算修正系数,可参照现行的国家《民用建筑热工设计规范》(GB50176)或者上海市工程建设规范《住宅建筑围护结构节能应用技术规程》(DG/TJ08)的规定。
在此我们把常用保温材料的修正系数取值归纳如下:。
M132型供热工程课程设计

供热工程课程设计设计题目:天津某办公楼供热系统设计班级:建筑节能姓名:学号:指导老师:日期:目录1.工程概况及设计依据 (3)1.1 工程概况 (3)1.2 设计计算参数 (3)2.供热热负荷计算 (4)2.1 围护结构基本耗热量计算 (4)2.2 围护结构附加耗热量 (4)2.3 门窗缝隙渗入冷空气的耗热量 (5)2.4 以一层101会议室进行举例计算 (6)2.5 其他房间热负荷计算 (9)3.采暖系统的选择及管道布置 (16)3.1 热水供暖系统分类 (16)3.2 机械循环系统与重力循环系统的主要区别 (16)3.3 选择及布置 (16)3.4 膨胀水箱的计算 (17)4.散热器的选择及安装 (17)4.1 散热器的选择 (17)4.2 散热器的安装 (17)4.3 散热器的计算 (17)5.系统水力计算 (20)5.1 水力计算方法 (20)5.2 水力计算举例 (20)5.3 其他管路水力计算 (21)5.4 水力平衡校核 (26)6.个人总结 (31)参考文献附录施工图一、工程概况及设计依据1.1工程概况该项目是位于天津市(属于寒冷地区)的一座三层办公楼,包括会议室、办公室、值班室、阅览室、厕所等功能房间。
一层建筑层高4.2m,二三层层高3.3m。
1.2设计计算参数1.2.1 气象资料:冬季采暖室内计算温度办公室为20℃,会议室18℃,走廊、楼梯间、卫生间为16℃冬季室外计算温度-9℃冬季室外平均风速6.0m/s1.2.2 围护结构:1)外墙:保温外墙(37墙),传热系数为K=0.60W/(m2·K)2)内墙:两面抹灰一砖墙(37墙),传热系数为K=1.53W/(m2·K);一楼卫生间隔墙:两面抹灰一砖墙(24墙),传热系数为K=2.03W/(m2·K);3)外窗:双层铝合金推拉窗,传热系数为K=3.0W/(m2·K)4)门:单层木门;K=4.65W/(m2·K)5)屋顶:保温屋顶,传热系数K=0.55W/(m2·K);6)地面为不保温地面,K值按地带决定。
地埋管换热器传热系数_概述说明以及概述

地埋管换热器传热系数概述说明以及概述1. 引言1.1 概述地埋管换热器是一种广泛应用于能源节约和环境保护的技术设备,通过将导热性能良好的管材埋入地下,在地表循环流动介质实现换热以提供供暖或制冷效果。
而地埋管换热器传热系数作为评价其传热效率的指标,对于设计和优化该设备具有重要意义。
本文旨在概述地埋管换热器传热系数的相关知识,介绍测量方法与影响因素分析,并提出改进措施建议和未来发展方向。
1.2 文章结构本文共分为五个部分进行阐述。
引言部分将对本文的主题及目标进行简要介绍。
第二部分将概述地埋管换热器的基础知识、工作原理,并强调传热系数在该设备中的重要性。
第三部分将详细介绍传热系数测量方法,并对影响因素进行深入分析。
第四部分将探讨地埋管换热器传热系数在实际应用中存在的问题和挑战,并提出相应的改进措施和未来发展方向。
最后,第五部分将总结本文的主要发现,并对地埋管换热器传热系数的工程应用价值和推广前景进行评估和展望。
1.3 目的本文旨在系统概述地埋管换热器传热系数的相关知识,包括传热基础知识、测量方法和影响因素分析。
通过深入探究现有问题和挑战,提出改进措施建议并展望未来发展方向,以帮助读者更好地理解和运用地埋管换热器传热系数,在能源节约和环境保护领域中取得更好的效果。
2. 地埋管换热器传热系数概述2.1 传热基础知识在讨论地埋管换热器的传热系数之前,首先需要了解一些传热的基础知识。
传热是指物质内部或不同物质之间由于温度差异而发生的能量传递现象。
常见的三种传热方式包括导热、对流和辐射。
- 导热:通过物质内部分子之间的碰撞而进行的能量传递。
导热是固体和液体中主要的传热方式。
- 对流:通过流体内部因密度差异所引起的对流运动进行能量传递。
对流可分为自然对流和强制对流两种形式。
- 辐射:由于温度差异而产生的电场或者电子波辐射,并通过空气或真空中的电介质实现能量传递。
在地埋管换热器中,主要依靠地面、土壤等媒介中的导热来进行能量传递。