地板采暖国家行业标准 JGJ142-2004

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地板采暖规范

地板采暖规范

地板采暖规范————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:ﻩ地板采暖规范一、施工人员在进入施工现场后首先仔细核验图纸,根据实地校验盘管供回路走向,确定好固定分水器安装位置。

二、清扫地面杂物.三、铺聚苯乙烯板,铺板时不允许留3mm以上缝隙,板面要做到平整,不翘曲。

四、反热膜铺设要以搭接方式铺设,不得留间隙。

五、固定盘管前要查看图纸并画出单向管路线条,留出足够的接头尺寸后沿线固定,每个管卡的间距不得大于500mm转弯处管道弯曲半径应小于管道外径的8倍,管路中间禁止使用接头,在两根采暖管之间间距小于80mm时应加隔温套管。

六、制作了隔离带、伸缩缝、盘管固定后,沿着墙边柱边及门口把10mm(厚)*100mm(高)的泡沫板贴牢固。

房间边长6米以上时必须留5mm宽的伸缩缝。

七、加压测试:分水器和管道连接完毕,把分水器阀门逐个关闭后再逐路缓慢充水,直至管路空气排尽,异物冲出,最后连接加压泵,加压至0.7Mpa以上,留观30分钟,如果压力下降大于0.05Mpa时必须仔细检查原因,直至故障排除,最后在拆除压力泵前关闭泄压阀,使管路保持水压,在混凝土填充过程中管道内应保持不低于0.4Ma 的压力。

八、维护保养。

第一个采暖期开始时用35℃以下的低温热水运行24小时之后方可继续加热,加热幅度不应大于10℃,以后间隔24小时水温上调10℃以内,直至设计水温地板采暖技术要点及规范术语地暖是与人体取暖生理需求特性最为吻合的供暖方式之一,室内温度均匀、室温由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉,较好地解决了“寒从脚下生”的难题,在此环境下工作,有利于提高工作效率。

由于辐射表面温度低,灰尘、细菌不易飘浮运动,或因升华而产生异味,不易造成室内污浊空气对流,室内洁净。

在地暖房间居住或办公感到舒适、卫生并具有一定保健作用。

总的来说:用之舒适、卫生、不占面积、高效节能、热稳定性能好、使用寿命长、运行费用低等优点已在国内外得到广泛应用,特别是在新疆从2004年开始,也逐渐开始代替热水散热器,地暖的设计说明以及材料的选择涉及多方面的知识,需专业人士方可阐明,所以在此不作细论,仅对施工作细则概论。

细数规范中国地暖行业的那些标准

细数规范中国地暖行业的那些标准

细数规范中国地暖行业的那些标准来源:地暖杂志, 更新时间:2011-05-05 14:37 点击:314次作者:“王水”近些年,我国地暖行业以前所未有的速度发展,取得了巨大成绩成就。

地暖行业的蓬勃发展不仅为我国人民带来了健康舒适的家居环境,也为我国建筑节能事业做出了重要贡献。

我国地暖产业蓬勃发展的同时,也正逐步向着规范化的进程迈进,地暖产业的规范化有力地促进了我国地产业的蓬勃发展。

这其中的功劳,很大程度上要功归于规范着行业发展的那些条条文文。

试想一下如果没有没有一个适应现状的标准指导产品生产和施工安装,市场上销售的地暖产品必将型号各异,产品质量也将参差不齐,地暖工程施工工艺也会五花八门。

试想用这样的产品和施工工艺做出来的地暖系统能与建筑同寿命吗?答案不言而喻。

既然这些条条文文对中国地暖行业如此重要,那么这些条条文文具体都包括哪些?当初又是哪些相关部门编订了它们?在下文中,记者为您一一解惑。

产品标准多为国家标准地暖管材、分集水器、温控器、泡沫混凝土、燃气壁挂炉、发热电缆、电热膜、预制轻薄型温水辐射供暖板是目前在国内地暖系统中应用较多的几种产品。

一套完美的地暖系统,当然离不开这些高质量的地暖材料。

记者通过调查了解到,这些产品当中,除了发热电缆以及温控器外,其他的都已经具有或者正在制定产品的行业或者国家标准。

地暖管材中,PE-Xa、PE-RT、PB是目前在我国应用相对较为普遍的三种塑料管材,PE-Xa被业内人士誉为“性价比之神”,各种地暖管材中,在国内起步较早,市场份额也最大,该管材主要以工程市场为主,目前国内典型的代表企业有秦皇宏岳、沈阳大富科世、秦皇岛日泰、唐山道诚等。

目前以这些厂家为代表的PE-Xa管材生产企业,在产品的生产过程中执行的均为中华人民共和国国家标准《冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统第2部分:管材》,标准号为GB/T 18992.2---2003。

该标准由中国轻工业联合会提出,由中华民人共和国国家质量监督检验检疫总局于2003年3月5日发布,2003年8月1日正式开始实施,并沿用至今。

地板辐射采暖负荷计算

地板辐射采暖负荷计算

房间的负荷计算方法当然是一样的,但是辐射板自己本身的散热量和普通的散热器有所区别,首先地板辐射有一部分热损失(向其他区域的),另外地板辐射有一部分遮盖面积是无效面积地面辐射供暖通过埋设在地板内的加热管道、电缆等来加热地板,以对室内进行供暖。

它的突出特点是舒适、节能,因此,近年来地面辐射供暖越来越多地应用于我国的公共建筑和住宅建筑中。

1.热舒适性好1)平均辐射温度高。

辐射采暖不同于对流采暖的一点就是并非直接加热室内空气,而是通过辐射换热加热各围护结构内表面以及室内各物体表面,提高其表面温度,从而提高室内的平均辐射温度。

平均辐射温度的提高会使人感觉更舒适。

2)室内垂直温度分布好。

采用地板辐射采暖的房间内,室内垂直温度的分布比较均匀,从各种地面辐射供暖资料提供的室内垂直温度的分布曲线可见,在人的活动范围内,0.3m以下温度较高,此外下部温度变化很小、比较均匀,上部温度比下部低,形成下热上冷的温度梯度,也就是通常所说的,比散热器供暖舒适的原因之一。

但是,我们对高层住宅的实测发现,每层均采用地面辐射供暖的建筑的中间层(楼板上均有30mm的聚苯板保温层),室内空气温度分布并非如以往文献中所述的下热上冷。

测试结果表明,除地板表面温度高于空气温度外,顶板下温度也高于空气温度,因此高度在0.3m-2.0m范围内的室内空气温度是随高度升高的,出现了温度梯度反向的现象,不过温差不大。

顶层房间测试结果则仍符合下热上冷的分布规律。

我们认为,出现这种情况是因为以往资料中提供的多是单层采用地面辐射供暖的情况,属于单向辐射,上述情况属于双向辐射。

3)热稳定性好。

由于地面混凝土层蓄热量大,热稳定性好,因此,在间歇供暖的情况下,室内温度的波动也不会太大,提高了热舒适性。

2.节能1)可适当降低室内采暖设计温度。

人员的热舒适感主要取决于人体实感温度。

实感温度是室内平均辐射温度和室内空气温度综合作用的结果,辐射采暖提高了室内各表面温度,使得室内平均辐射温度升高。

低温热水地板辐射采暖施工工艺标准

低温热水地板辐射采暖施工工艺标准

低温热水地面辐射采暖系统施工工艺标准低温热水地面敷设供暖:以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。

低温辐射地热采暖结构图特点:绿色环保;节约能源、舒适保健、节省空间、使用安全、寿命长。

一、范围本标准适用于供水温度不大于60℃、工作压力不大于0.8MPa的室内低温热水地面辐射采暖系统安装工程。

二、规范性引用文件GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范JGJ142-2004 地面辐射供暖技术规程三、术语1防潮层:防止建筑地基或楼层地面下潮气透过地面的构造层。

2 分水器:采暖水系统中,用于连接各路加热管供水管的配水装置。

3 集水器:采暖水系统中,用于连接各路加热管回水管的汇水装置。

4 面层:建筑地面直接承受各种物理和化学作用的表面层。

5 找平面:在垫层或楼板面上进行抹平找坡的构造层。

6 隔离层:防止建筑地面上的各种液体或地下水、潮气透过地面的构造层。

7 填充层:在绝热层或楼板基面上设置加热管的构造层。

用以保护加热管并使地面温度均匀。

8 绝热层:用以阻挡热量传递,减少无效热耗的构造层。

9伸缩缝:补偿混凝土填充层、面层等膨胀或收缩的构造缝。

四、施工准备A 技术准备1 施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行了图纸会审、技术交底,并形成会议记录。

2《施工方案》已获批准,技术人员已向施工人员进行了技术交底。

3 施工管理人员应充分熟悉图纸,理解设计意图、明确建筑结构形式、地面的工程做法、厚度和伸缩缝位置等设计参数。

4 设计施工图中所涉及的验收规范、技术规程、标准图集等技术资料齐备。

B 物资准备1 主要材料:加热管及管件、分水器、集水器、过滤器、调节阀、绝热材料等,应有材料质量证明文件、产品出厂合格证。

加热盘管常用的管材有:铝塑复合管(PAP)、聚丁烯管(PB)、交联聚乙烯管(PE-X)、无规共聚聚丙烯管(PP-R)、嵌段共聚聚丙烯管(PP-B)等。

地热施工组织设计

地热施工组织设计

水暖工程施工组织设计第一章编制依据:1、行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-20042、国家标准《建筑给排水采暖施工质量验收规范》GB50242-20043、民用建筑节能设计标准实施细则GB50189-20054、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)5、《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》(GB50242-2002)6、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)第二章施工内容及部署第一节采暖系统(一)、工程概况及内容:1、本工程为文化局展览馆扩建工程,建筑层数为二层,建筑面积,,建筑高度为。

2、本工程包括室内排水、采暖及室内消防给水系统设计。

(二)、采暖设计及计算参数:1、采暖室外计算参数:冬季采暖室外计算温度:-26℃;冬季室外最多朝向平均风速:s。

2、采暖室内计算参数:室内展厅18℃;(三)、采暖系统:1、采暖系统为低温热水辐射地板采暖,楼梯间采用内腔无砂型四柱760型散热器消防控制室采用光排管(管径DN100,五排)散热器。

2、热媒为60~50℃热水,由室外换热站提供,供热方式为连续采暖建筑采暖系统热负荷191KW;阻力28KPa,面积热指标45w/㎡。

3、楼梯间采用内腔无砂型760型散热器,散热器工作压力为,试验压力为,消防控制室采用光排管(管径DN100,五排)散热器试验压力为工作压力的倍,但不得小于,其采暖管道均采用焊接连接。

4、集分水器前采暖管道采用热镀锌钢管,管径小于或等于32毫米,采用螺纹连接;管径大于32毫米,采用螺纹连接;管径大于32毫米,采用焊接或法兰连接,采暖干管低处设泄水,高处设排气地热管材为PB地板辐射采暖管,规格为D20×。

5、采暖系统安装完毕后,应做水压试验,采暖系统的试验压力为,试压方法按国标《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定执行。

6、供暖系统安装完毕并经试压合格后,应对系统反复注水排水,直至排出水中不含泥沙铁屑等杂质,且水色不浑浊方为合格。

地板采暖技术要求

地板采暖技术要求

地板采暖工程投标技术及其它要求1、采暖方式:采用天然气户烧炉自供分户采暖,参照设计文件要求,户烧炉供回水温度为55℃/45℃。

室外采暖计算温度-9℃;室内采暖设计温度要求:卧室起居室20℃,卫生间18℃,厨房15℃。

2、执行《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004,按设计文件提供的各房间热负荷进行地板采暖二次设计。

并经原设计单位复核后施工。

各房间热负荷由地暖二次设计查证。

3、埋设在地板内垫层的管道为PE-RT,选用S5系列,管径为De20x2.0,热熔粘接。

保温垫层内的保温材料采用聚苯板,容重不低于20 Kg/m3,氧指数不低于30%,厚度要求首层(地下无采暖)不低于30mm,其余层不低于20mm。

4、严格执行北京市地方标准《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》,采用直径不小于¢2网格不大于100*100的防裂固定丝网。

5、地暖回填层由总包完成。

配合总包完成回填,根据房间平面尺寸,安置防裂带。

6、工程量:壁挂炉金属软连接下至分水器的供回水管、过滤器、分水器阀门、分水器、隔热保温板、地暖管材、丝网、固定夹等必须材料的供应、施工安装、试验、报验、竣工图纸绘制。

7、本工程采用甲指。

中标后,经甲方通知总包并与总包分别按“高佃一村回迁区”、“高佃四村回迁区”、“独义村回迁区”完成合同的签订工作。

8、本地板采暖单价及总价报价按实铺面积计算,并综合考虑卫生间热量需求。

9、经与总包协商,本工程付款方式为:1)前期垫付,工程完成总工程量的50%后,经监理确认后,支付总工程款的30%;2)工程完成总工程量的100%后,经监理确认后,支付总工程款的50%;3)经甲方、监理、总包、施工单位四方验收后,支付总工程款的15%;4)余下5%作为质量保证金,质量保证期2年。

10、提供保温板、管材、分水器样品,分、集水器材料应为铜质。

11、填充层内的加热管不应有接头,地暖盘管密集处应做柔性防护隔绝套管。

12、其它未尽之处,均应执行《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004 ,北京市地方标准《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》。

低温热水地板辐射采暖专项施工方案 (1)

低温热水地板辐射采暖专项施工方案 (1)

低温热水地板辐射采暖专项施工方案一、编制依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300——2001);《建筑给水排水及采暖工程施工质量质量验收规范》(50242——2002);《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142——2004);万锦星城设计文件:楼面地板辐射采暖构成:5、预留30厚面层4、40厚C20细石混凝土垫层3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜2、30厚聚苯乙烯泡沫板保温层1、钢筋混凝土楼板卫生间地板辐射采暖构成:8、预留30厚面层7、0.6厚SBC防水层6、40厚C20细石混凝土垫层5、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜4、20厚聚苯乙烯泡沫板保温层- 1 -3、0.6厚SBC防水层2、20厚1;3水泥砂浆找坡1、钢筋混凝土楼板室内盘管PE-RT20 * 20连接支管PP-R塑铝稳态管S4级二、施工准备1、本工程设计为低温热水地板辐射采暖,准备工作必须行之有效。

2、对施工现场所有操作人员进行技术交底、安全交底,掌握施工工艺和规范标准要求。

3、按计划提前组织原材料进场,并出示合格证和检验报告,现场抽查送试复检。

4、主要施工工具,塑料管专用连接机具,试压泵,专用管剪,专用割管刀、手电钻、电热风机、铰板及板牙、板手、锯弓、刮刀、手锤、钢卷尺、盘尺、水平尺、角尺。

5、对现场进行清理,打扫干净,达到地板辐射施工要求。

三、施工工艺方法要求(一)地板辐射施工工艺流程准备工作—→绝热层施工—→集配装置安装—→加热盘管安装—→加热盘管冲洗—→初次水压试压—→加热盘管砼填充层施工—→二次水压试验—→面层施工—→系统调试—→结束。

- 2 -(二)施工方法1、绝热层施工a.地面基层清理对水泥砂浆找平层进行清理,找平层上不应有砂石、垃圾、积灰等杂物,其平整度应符合规范要求。

b.绝热板铺设1)铺设绝热板之前,应根据房间形状和面积大小,合理下料裁板。

2)将保温板按先里后外顺序铺设在找平层上,多层绝热层应错缝铺设,接合处应严密,铺设应平整,不应凹凸不平或起包。

地暖技术交底

地暖技术交底

1、施工标准依据:JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》。

2、绝热层、反射层:绝热层厚度、密度应符合规程规定,敷设应平整,拼接严密,反射层搭接处应用胶带粘牢。

3、加热管:加热管材料、外径、壁厚符合规程规定,管间距、弯曲半径、布管方式符合图纸设计,固定可靠。

加热管不应有接头,与分集水器连接处无渗漏。

4、伸缩缝、边角保温:所有伸缩缝已按设计要求敷设完毕,边角保温应完整、连续、敷设到位。

5、水压试验:①、水压试验应在浇捣混凝土填充层之前;②、试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6Mpa③、检验方法:在试验压力下,稳压1h,观察其压力降,若压降不大于0.05Mpa,则认为合格;④、水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中要随时观察与检查有无渗漏;6、填充层、面层:伸缩缝、边角保温安装完毕,水压试验合格、加热管处于保压状态下,进行填充层的浇捣。

填充层强度应符合规范要求。

填充层应平整、面层应无明显裂缝。

7、调试与运行:通热试运行,必须在填充层或面层达到设计强度、并自然干燥后进行。

一、施工工艺1、管材固定;PE-RT管材一般为成卷供应,具有一定的挠性,安装时要将其完全校正笔直是不可能的,因此只有在安装时,适当减小卡子之间的间距,来减少由于管材的挠性引起的管不直,不美观现象。

2、PE-RT管弯曲PE-RT管可以任意弯曲,这为工程中的使用提供了极大的方便,同时也为地板采暖的大面积普及推广提供了原材料上的保证。

施工中管子需要改变方向的部位要严格按照施工图纸及管材允许的转弯半径弯曲,加热管的弯曲半径,PE-RT管不宜小于6倍管外径,转弯半径比较小的部位,弯管时必须使用弯管器。

另外,还必须注意的是要防止对管子的同一部位进行多次弯曲与回直操作,这样很容易使管子被弯曲的部位出现永久性塑性变形的疲劳破坏,失去应有的性能。

冬季室内温度低于5℃,必须密封室内,必要时还要在室内设置热源来提高室内温度。

室温低于5℃时不允许施工。

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地板采暖国家行业标准 JGJ142-2004时间:2011/2/24 17:43:35 来源:第一章总则第1.1.1条为了规范地面辐射供暖工程的设计、施工和验收工作,做到技术先进、经济合理、安全适用和保证工程质量,特制定本规程。

第1.1.2条本规程适用于新建的工业和民用建筑内,以热水为热媒或以发热电缆为热源的,地面辐射供暖工程的设计、施工和验收。

第1.1.3条进行地面辐射供暖工程的设计、施工和验收时,除应执行本规程外,尚应符合国家现行的有关标准、规范等的规定。

第二章术语第2.1.1条低温热水地面辐射供暖(low temperature hot water floor radiantheating)以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。

第2.1.2条分、集水器(manifold)水系统中,用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置。

第2.1.3条面层(surface course)建筑地面直接承受各种物理和化学作用的表面层。

第2.1.4条找平层(toweling course)在垫层或楼板面上进行抹平找坡的构造层。

第2.1.5条隔离层(isolating course)防止建筑地面上各种液体或地下水、潮气透过地面的构造层。

第2.1.6条填充层(filler course) 在绝热层或楼板基面上设置加热管或发热电缆用的构造层,用以保护设备并使地面温度均匀。

第2.1.7条绝热层(insulating course)用以阻挡热量传递,减少无效热耗的构造层。

第2.1.8条防潮层(moisture proofing course)防止建筑地基或楼层地面下潮气透过地面的构造层。

第2.1.9条伸缩缝(expansion joint)补偿混凝土填充层、上部构造层和面层等膨胀或收缩用的构造缝。

第2.1.10条铝塑复合管(polyethylene-aluminum compound pipe)内层和外层为交联聚乙烯或聚乙烯、中间层为增强铝管、层间采用专用热熔胶,通过挤出成型方法复合成一体的加热管。

根据铝管焊接方法不同,分为搭接焊加对接焊两种形式,通常以XPAP或PAP标记。

第2.1.11条聚丁烯管(polyebutylene pipe) 由聚丁烯-1树脂添加适量助剂,经挤出成型的热塑性加热管,通常以PB标记。

第2.1.12条交联聚乙烯管(cross linked polyethylene pipe)以密度大于等于0.94g/cm3的聚乙烯或乙烯共聚物,添加适量助剂,通过化学的或物理的方法,使其线型的大分子交联成三维网状的大分子结构的加热管,通常以PE-X 标记。

按照交联方式的不同,可分为过氧化物交联聚乙烯(PE-Xa)、硅烷交联聚乙烯(PE-Xb)、电子束交联聚乙烯(PE-Xc)、偶氮交联聚乙烯(PE-Xd。

)第2.1.13条无规共聚聚丙烯管(polypropylene random copolymer pipe) 以丙烯和适量乙烯的无规共聚物,添加适量助剂,经挤出成型的热塑性加热管。

通常以PP-R标记。

第2.1.14条嵌段共聚聚丙烯管(polypropylene block copolymer pipe) 以丙烯和乙烯嵌段共聚物,添加适量助剂,经挤出成型的热塑性加热管。

通常以PP-B标记。

第2.1.15条耐热聚乙烯管(polyethylene of raised temperature resistance pipe)以乙烯和辛烯共聚制成的线性中密度乙烯共聚物,添加适量助剂,经挤出成型的一种热塑性加热管。

通常以PE-RT标记。

第2.1.16条黑球温度(black globe temperature)由黑球温度计指示的温度数值,习惯上也称实感温度。

第2.1.17条发热电缆(Heating cable)以供暖为目的、通电后能够发热的电缆,通常由发热导线、绝缘层、接地屏蔽层和外鞘等部分组成。

第2.1.18条发热电缆地面辐射供暖(Heating Cable floor radiant heating)将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。

第2.1.19条发热导线(heating conductor)发热电缆中将电能转换为热能的金属线。

第2.1.20条绝缘层(Insulation of a cable)发热导线之间或发热导线与接地屏蔽层之间的绝缘材料层。

第2.1.21条接地屏蔽层(Screen)包裹在发热导线外并与发热导线绝缘的金属层。

其材质可以是编织成网或螺旋缠绕的金属丝,也可以是螺旋缠绕或沿发热电缆纵向围合的金属丝或金属带。

第2.1.22条外鞘(Sheath)保护发热电缆内部不受外界环境影响(如腐蚀、受潮等)的电缆外壳层。

第2.1.23条室温温控器(Thermostat with room sensor)能够感应房间空气温度,用以调节房间所需温度的一种自动控制装置。

第2.1.24条地温温控器(Thermostat with floor sensor)能够感应地板温度,加以控制调节的一种自动控制装置。

第2.1.25条双温温控器(Thermostat with air & floor sensors)能够同时感应房间空气温度和地板温度,加以控制调节的一种自动控制装置。

第2.1.26条固定卡子(Tube clamps)将加热管或发热电缆直接固定在绝热层上的塑料卡钉。

第2.1.27条扎带(fixing)将加热管或发热电缆固定在木格栅或钢丝网上的固定带。

第三章低温热水地面辐射供暖系统的设计第1节一般规定第3.1.1条低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。

民用建筑供水温度宜采用35-50℃,不应超过60℃,供、回水温差宜小于或等于10℃。

第3.1.2条采用低温热水地面辐射供暖方式时,地面的表面平均温度应符合表3.1.2的规定。

表3.1.2 地面的表面平均温度(℃)区域特征适宜范围最高限值人员经常停留区24-26 28人员短期停留区28-30 32无人停留区35-40 42浴室及游泳池30-33 33第3.1.3条低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于0.8MPa;建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。

第3.1.4条无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,都应和热源系统相匹配;同时热源系统应设置相应的控制装置,满足低温热水地面辐射供暖系统运行与调节的需要。

第3.1.5条低温热水地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度, 应符合下列要求:1.施工图设计文件应以施工图纸为主, 包括:图纸目录、设计说明、加热管布置平面图、分、集水器、地面构造图等内容;2. 设计说明中应详细说明供暖室内、外计算温度、热源及热媒参数、加热管技术数据、规格(公称外径X壁厚);标明使用的具体条件如工作温度、工作压力以及绝热层材料的导热系数、容重(密度)、规格、厚度等;3. 平面图中应绘出加热管道的具体布置形式,标明敷设间距、各环路编号、加热管的管径、计算长度等。

第2节低温热水地面辐射供暖系统地面构造作法第3.2.1条低温热水地面辐射供暖系统的地面结构,宜由基层(楼板或与土壤相邻的地面)、找平层、绝热层(上部敷设加热管)、伸缩缝、填充层和地面层组成。

可参见附录A。

1. 当工程允许地面按双向散热进行设计时,各楼层间的楼板上部可不设绝热层。

2. 与土壤相邻的地面,必须设绝热层,绝热层下部应设置防潮层。

直接与室外空气相邻的楼板,也必须设绝热层。

3. 对于潮湿房间如卫生间、游泳馆等,在填充层上部应设置隔离层。

第3.2.2条采用低温热水地面辐射供暖方式时,宜优先采用热阻小于0.05㎡·K/W的材料作为面层。

第3.2.3条当面层采用带龙骨的架空木地板时,加热管应敷设在木地板下部、龙骨之间的绝热层上,这时可不设置豆石混凝土填充层。

第3.2.4条低温热水地面辐射供暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度不应小于表3.2.4规定值,若采用其它隔热材料时,可根据热阻相当的原则确定厚度。

表3.2.4 聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm)楼层之间楼板上的绝热层20、与土壤或室外空气相邻的地板上的绝热层40 第3.2.5条在与内外墙、柱及过门等垂直部件交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于20mm,伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料;当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应设置伸缩缝,伸缩缝宽度不宜小于8mm,伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。

第3.2.6条填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径不宜大于12mm。

填充层的厚度不宜小于50mm。

如地面荷载大于20KN/m2时,应会同结构设计人员采用加固措施。

第3节地面辐射供暖系统供暖热负荷的计算第3.3.1条低温热水地面辐射供暖系统的供暖热负荷,应按《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019)的有关规定进行计算。

第3.3.2条计算全面低温热水地面辐射供暖系统的耗热量时,室内计算温度的取值应降低2℃,或取计算总耗热量的90-95%。

第3.3.3条局部地面辐射供暖系统的耗热量,可按整个房间全面辐射供暖所算得的耗热量乘以该区域面积与所在房间面积的比值和表3.3.3中所规定的附加系数确定。

表3.3.3 局部辐射供暖热负荷的附加系数供暖区面积与房间总面积比值0.55 0.40 0.25附加系数1.30 1.35 1.50第3.3.4条进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为界分区,分别计算供暖热负荷和进行加热管布置。

第3.3.5条敷设加热管的建筑地面,不应计算地面的传热损失。

第3.3.6条计算低温热水地面辐射供暖系统的供暖热负荷时, 不考虑高度附加。

第3.3.7条采用集中供暖分户热计量或分户独立热源的低温热水地面辐射供暖的系统,应考虑间歇供暖和户间传热等因素,宜对计算的热负荷增加一定的附加值。

第4节低温热水地面辐射供暖系统的地面散热量第3.4.1条单位地面面积的散热量q (W/㎡)应按下式计算:q=qf + qd单位地面面积辐射传热量: qf=5x108[(tpj +273)4-( AUST+273)4]单位地面面积对流传热量:qd=α(tpj-tn)n式中:tpj—地面的表面平均温度(℃);AUST—室内非加热表面的面积加权平均温度(℃);(详见附录B)α—常数,向上传热时,α=2.17;向下传热时, α=0.14;n—指数,向上传热时,n=1.31;向下传热时, n=1.25;tn—室内计算温度(℃)。

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