热水系统计算书

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(完整版)太阳能热水工程设计计算书模板

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某太阳能热水工程设计一、设计范围二、计算参数(一)设计用水定额、用水单位数(二)冷、热水设计温度(三)气象参数三、计算内容(一)热水系统负荷计算1、系统日耗热量()86400r r L d q c t t m Q ρ-=式中:d Q ——日耗热量,W ; r q ——热水用水定额,L/(人·d)或L/(b ·d);c ——水的比热容,J/(kg ·℃);ρ——热水密度,kg/L;r t ——热水温度,℃;L t ——冷水温度,℃;m ——用水计算单位数,人数或床位数。

2、系统设计日用水量rd r q q m =式中:rd q ——设计日用水量,L/d;r q ——热水用水定额,L/(人·d)或L/(b ·d);m ——用水计算单位数,人数或床位数。

3、系统平均日用水量w ar Q q m =式中:w Q ——日平均用热水量,L/d;ar q ——日平均用水定额,L/(人·d);m ——用水计算单位数,人数或床位数。

4、设计小时耗热量()86400r r L h h mq c t t Q K ρ-= 式中:h Q ——设计小时耗热量,W ;m ——用水计算单位数,人数或床位数;r q ——热水用水定额,L/(人·d)或L/(b ·d);c ——水的比热容,J/(kg ·℃);ρ——热水密度,kg/L;r t ——热水温度,℃;L t ——冷水温度,℃;h K ——小时变化系数。

(二)集热器方位太阳能集热器宜朝向正南,或南偏东、偏西30°的朝向范围内设置,太阳集热器的倾角可选择在当地纬度±10°的范围内。

(三)日照间距S某一时刻太阳能集热器不被前方障碍物遮挡阳光的日照间距应按下式计算:0coth cos D H γ=⨯⨯式中:D ——日照间距, m ;H ——前方障碍物的高度, m ;h ——计算时刻的太阳高度角,°;0γ——计算时刻太阳光线在水平面上的投影线与集热器表面法线在水平面上的投影线之间的夹角,°。

太阳能热水系统-标准计算书

太阳能热水系统-标准计算书

太阳能热水系统计算书项目名称:xxxxx建设单位:xxxxxxxxx设计单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx施工图审查单位:联系人及联系方式:太阳能热水系统计算书一、单体建筑太阳能热水计算1、本栋22~32层有 20 户 1 居室,以每户 2 人计算,人数为 440人;33层有 17 户 1 居室,以每户 2 人计算,人数为 34 人;22~32层共计 474 人。

(用水人数取值见附表)2、全年平均每人每天热水用量取50L/(人·天),太阳能热水系统满足 12 层用户热水需求,则太阳能热水系统能提供的热水量w Q = 23700 L 。

3、屋面实际安装太阳能集热器面积如下:)()(L T J C Q A ηη--=1f t t cd i end w w c式中 w Q ——太阳能热水系统供水量w C ——水的定压比热容,4.1868kJ/(kg·℃); i end t t -——贮水箱内水的温升,取45℃;f——太阳能保证率,取50%;T J ——深圳地区正南方向、倾角为纬度的平面全年日平均太阳辐照量,取1.47×104kJ/(m 2·天);cd η——集热器的年平均集热效率,50%;L η——贮水箱和管路的热损失率,20%。

=-⨯⨯⨯⨯⨯⨯=--=)%201(%501047.1%50451868.423700)1(f )t t (4cd i end w w c L T J C Q A ηη 380 m 24、屋面面积 1032 m 2,实际可利用面积 421 m 2,太阳能集热器覆盖率是 90.3 %。

5、综合上述分析,本栋太阳能满足 12 层用户需求,且满铺屋面。

二、本工程太阳能热水系统汇总表(例)附表住宅建筑太阳能热水系统设计用水人数。

太阳能热水系统设计计算

太阳能热水系统设计计算

.太阳能热水系统设计计算.1基本参数(1) 用水人数404号楼共有住户21户,每户以2.8人计,用水人数共计约59人。

(2) 用水定额(热水定额)404号楼有集中热水供应和淋浴设备,每人每日用热水定额以60℃热水计算,取100L/人·d。

(3) 用水时间24小时全日供应热水2设计计算(1) 设计小时耗热量的计算式中:Qh—设计小时耗热量(W)m—用水人数qr—热水用水定额(L/人·d)Qh—水的比热,c=4187(J/kg·℃)tr—热水温度,tr=60(℃)tL—冷水温度,tL=10(℃)r—热水密度(kg/L),r=0.983kg/Lkh—小时变化系数,kh=5.12Qh=71951(W)(2) 设计小时热水量式中:qrh—设计小时热水量(L/h)h—设计小时耗热量(W)tr—设计热水温度(℃),tr=55(℃)tL—设计冷水温度(℃),tL=10(℃)r—热水密度(kg/L),r=0.986(kg/L)qrh=1394.32(L/h)(3) 全日供应热水系统的热水循环流量式中:qx—全日供应热水的循环流量(L/h)Qs—配水管道的热损失(W),取设计耗热量的5%△t—配水管道的热水温度差(℃),取5℃qx= 615.6(L/h)(4) 热水供水管的设计秒流量q(L/s)计算最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率式中:Uo—生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%)qr—最高热水用水定额m—每户用水人数kh—热水小时变化系数Ng—每户设置的卫生器具给水当量数T—用水时数(h)0.2—一个卫生器具,给水当量的额定流量(L/s)Uo=0.012%查《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)得系统热水供水管的设计秒流量为q=2.51(L/s)。

3 设备选取(1) 蓄水箱对于太阳能热水系统,由于受自然条件(太阳辐射一天之内随时间变化)的限制,太阳能集热系统,不可能全天24小时满足设计小时用水量(qrh)的要求。

热水供热系统水力计算

热水供热系统水力计算
资用压差,应满足热力站或用户所需的作用压头。 P 资 ≥∑ΔP作用
? 2.静水压线
? 静水压曲线是网路循环水泵停运时网路上各点测压管 水头的连接线。它是一条水平线。
? ⑴与热水网路直接连接的供暖用户系统内,静态压力 不应超过系统中任何一点的允许压力。
? ⑵不应使热水网路任何一点的水汽化,应保持 3-5m 的富裕压力。
空气定压一般用在小型供热系统上。
四、蒸汽定压 蒸汽定压形式: (1)蒸汽锅筒定压方式 (2)外置膨胀罐的蒸汽定压方式 (3)采用淋水式加热器的蒸汽定压方式
五、补水泵变频调速定压 1.上述定压方式存在的问题 ? 膨胀水箱定压使用范围受限 ? 连续运行补水泵定压费电 ? 间歇运行补水泵定压压力的波动 ? 蒸汽、气体定压复杂、昂贵
变化等
热水网路压力状况的基本技术要求
? 1.动水压线 ? 在网路循环水泵运行时,网路上各点测压管水头连线,
称为动水压曲线。 ? ⑴在与热力网路直接连接的用户系统内,压力不应超过
该用户系统用热设备及管道构件的承压能力。P系统≯ 设备及关键承压能力 ? ⑵在高温水网路和用户系统,水温超过100℃的地点, 热媒压力应不低于该水温下的汽化压力。还应留有 3汽0化~5压0K力pa如富表裕2压-3力所。示P。≮P汽化+30~50kPa。不同温度下的
设独立的供热系统。
第三节 水力计算的方法和步骤
? 水力计算的基本步骤 1 .热用户的设计流量
⑴采暖、通风、空调热用户及闭式热水供热系 统生活热水热用户
G?? 3.6Q? c(t1?? t2?)
⑵开式热水供热系统生活热水热用户
G ??
3.6Q? c(t1?? tl )
第三节 水力计算的方法和步骤
2 .热力网各管段的流量 管段的计算流量就是该管段承担的各用户的计算流 量之和,即

太阳能热水系统的计算

太阳能热水系统的计算
年平均日太阳辐射(水平面):海口12.912MJ/㎡日,三亚16.627MJ/㎡日;
第3页,共11页。
年平均日太阳辐射(当地纬度倾角平面):海口13.018MJ/㎡日,三亚
16.956MJ/㎡日;
太阳能保证率f:海口45%,三亚55%;
(2)热水设计参数 日平均热水用水量:按不高于《建筑给排水设计规范》中用水定额的下限 取值。住宅50L/人日,酒店、宾馆100L/日床; 设计冷水计算温度t1:海口地表水15℃(地下水17℃),三亚20℃(地 下水22℃);中间市县按纬度内插。 设计热水温度tr:60℃。
用水计算单位数(人数或床位数)。
参数计算结果:
按以上公式及设计参数计算出海口、三亚地区住宅和宾馆项目每人需要 太阳能集热器面积如下表:
第5页,共11页。
类型
地区
住宅(㎡) 宾馆(㎡)
备注
海口0.8Fra bibliotek1.6 设计日用热水
量按:住宅
50L/人日,酒
店、宾馆
100L/日床;
三亚
0.68
1.36
第6页,共11页。
第一款:12层以下(含12层)的住宅建筑,12层是指住宅部分,当 以居住建筑为主的高层综合楼、商住楼等层数超过12层而住宅部分在12 层以下(含12层)时,仍应按照本款配建太阳能热水系统。
第二款:当“高层公共建筑”屋顶有效太阳能集热面积所产热水量小于全楼 设计热水量的1/3时,可不设太阳能热水系统。为避免故意减小建筑屋顶有效 太阳能集热面积和太阳能热水量,规定屋顶有效太阳能集热面积应大于等于屋顶 总面积的50%,海口、三亚地区的每平米太阳能集热面积60℃热水产量分别为62.5L
和73.5L,其余地区按照当地纬度内插求解。当高层宾馆裙房屋顶适合布 置太阳能集热板且有一定面积时,建议在裙房屋面设置太阳能热水系统作 为裙房热水供应或其他热水系统的预热装置。

热水系统计算书

热水系统计算书

热水系统计算一、热水系统:1.1.本工程宿舍设全日制集中热水供应系统。

1.2. 耗热量计算:冷、热水计算温度分别取值5℃和60℃;宿舍热水总耗热量计算:已知:用水计算单位数m=324 (床位);热水用水定额qr=100升/每人每日;使用时间=24小时;冷水水温tl=5℃;热水水温tr=60℃;根据《给水排水设计手册》第一册,第二版《常用资料》的表5-28,插值计算得热水密度=0.98324kg/L ;再根据2009版《建筑给水排水设计规范》的表 5.3.1插值计算得小时变化系数Kh=4.534857 ;水的比热C=4.187kJ/kg℃;计算:设计小时耗热量Qh=(4.534857×324×100×4.187×(60-5)×0.98324)/24=1386189kJ/h=385kW。

1.3.设计小时总热水量:已知:设计小时耗热量=385000W ;设计热水温度=60℃;设计冷水温度=5℃;计算:根据《给水排水设计手册》第一册,第二版《常用资料》的表5-28,插值计算得热水密度=0.98324kg/L ;设计小时热水量=385000/(1.163×(60-5)×0.98324)=6121.51L/h ,即6.12立方米/小时。

2.本工程热水系统供水分区同冷水给水系统。

其中3F~5F为供水一区,6F~11F为供水二区。

21.低区(3F~5F)宿舍热水耗热量计算:已知:用水计算单位数m=108 ;热水用水定额qr=100升/每人每日;使用时间=24小时;冷水水温tl=5℃;热水水温tr=60℃;根据《给水排水设计手册》第一册,第二版《常用资料》的表5-28,插值计算得热水密度=0.98324kg/L ;再根据2009版《建筑给水排水设计规范》的表5.3.1插值计算得小时变化系数Kh=4.8 ;水的比热C=4.187kJ/kg℃;计算:设计小时耗热量Qh=(4.8×108×100× 4.187×(60-5)×0.98324)/24=489079kJ/h=136kW。

太阳能热水系统课程设计计算书

太阳能热水系统课程设计计算书LT1.设计参数1.1 气象参数本工程为杭州市现代宾馆的太阳能系统设计。

杭州地区纬度为北纬30°14’,根据《民用建筑太阳能热水系统工程技术手册》表1-10,查得该地区的水平面年总辐照量为4068.653 MJ/(㎡•a),水平面年平均日辐照量为11.117 MJ/(㎡•d),当地纬度倾角平面年总辐照量为4252.141MJ/(㎡•a),当地纬度倾角平面年平均日辐照量11.621 MJ/(㎡•d)。

1.2 热水设计参数根据《民用建筑节水设计标准》表 3.1.7,酒店的热水平均日用水定额取110—140 L/(床•d),本设计取120 L/(床•d),热水温度按60 ℃计。

根据《民用建筑太阳能热水系统工程技术手册》表1—16,杭州地区冷水计算温度取5 ℃(地面水)。

2.太阳集热系统设计2.1集热器面积确定根据我国现行标准,太阳能集热系统的热性能指标以贮热水箱容积600 L 为界限。

本工程贮热水箱容积大于600 L ,故其集热器面积的确定为:式中:C A ——系统集热器总面积,m 2; w Q ——日平均用热水量,考虑太阳能热水系统全年提供宾馆客房用热水,客房总数为72床,则日平均用热水量为8640 L/d ;c ——水的定压比热容,4.187 kJ/(kg·℃);rρ——水的密度,1 kg/L ;endt ——贮热水箱内水的终止设计温度,取60 ℃;L t ——水的初始温度,取5 ℃;J T ——当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量,取11621kJ/m 2;f ——太阳能保证率,上海地区属于太阳能资源一般区,由《民用建筑太阳能热水系统工程技术手册》4.4.3.1,并参照表4—6,取0.45;cdη——集热器年平均集热效率,由《民用建筑太阳能热水系统工程技术手册》4.4.3.1, 太阳能热水工程中集热器效率一般在0.25 —0.5 间,本工程全年使用,取平均 值0.375。

太阳能住宅(居住建筑)热水系统计算书

ti——水的初始温度(℃)(与J T 取值相同月份的冷水平均温度) 取15℃索利得宿舍
集热器面积Ac
94.50752389m2q rd =q r ·m
q rd ——热水量(L/d)
q r ——热水用水定额,L/每人每天
t r ——热水温度,取60℃t L ——冷水温度,取15℃m——用水计算单位数(人数或床位数)太阳能热水系统计算书
A c =[Q w C w (t end -t i )*f*ρ]/[J T *ηcd (1-ηL )]
Ac——直接加热系统集热器面积(m 2)
Qw——日均热水用水量(L),(可按最高日用热水量的下限值)
Cw——水的定压比热容,4.187KJ/KG·℃
卧室每间2人
ρr——热水密度(KG/L)
60度取值0.981KG/L
ρ——水的密度,1.0KG/L
采光面上月均日辐照量,应考虑集热器倾角和方位角的影响(KJ/m2·d)ηL——管路及储水箱热损失率,无量纲;根据经验取值0.2~0.25
Q d =m·q r c·ρr (t r -t L )
注:年日照常数:4585MJ/m2,J T =4585/365=12560KJ/m2·d
J T ——当地春分、秋分所在月(春,秋季使用)或冬至所在月(冬季使用)集热器ηcd——集热器全日集热效率,无量纲;根据国家标准取值0.46~0.55
Q d ——日耗热量(KJ/d)
c——水的比热,4.187KJ/KG·℃
t end ——储水箱内水的终止温度(℃) 取60℃
f——太阳能保证率,无量纲(0.4~0.6)
数)。

太阳能热水系统计算说明书

太阳能热水系统计算说明目录一、项目概况 1二、设计依据 1三、设计参数 13.1 气象参数 13.2 热水设计参数 1四、设计计算 14.1 太阳能热水系统日耗热量 14.2系统平均日用热水量 24.3设计小时耗热量计算 24.4太阳能集热器的定位 24.5直接系统集热面积计算 24.6集热器相关计算 34.7水箱的容积计算 34.7.1 贮热水箱容积 34.7.2供热水箱的容积 34.8年平均日辐照度计算公式 44.9归一化温差 44.10辅助电加热器耗热量 54.11集热系统管网水力计算与水泵选型 64.11.1集热循环管路流量 64.11.2集热循环管网热水流速及管径的确定 64.11.3集热循环最不利管路路管道水力损失计算 7(1)管道沿程水头损失计算 7(2)管道单位长度沿程水头损失 7(3)管道的局部水头损失 7(4)集热系统官网总水力损失 74.11.4 水泵选型7五、设计总结8一、项目概况为满足许昌校区学生对洗浴的需求,现决定在学生餐厅顶层设置公共浴室,热水系统使用太阳能热水系统。

在餐厅楼顶布置集热器,需满足每日1000人次的洗浴需求。

该太阳能系统要求为直接式系统,定时供应热水(每天的6:00-24:00),集热系统强制循环,辅助热源为电加热。

许昌校区经纬度为113°81′E ,34°14′N ,许昌夏热冬冷、四季分明是典型的温带季风气候。

二、设计依据《民用建筑太阳能热水系统工程技术手册》郑瑞澄主编 化学工业出版社2006版; 《太阳热水器及系统》 罗运俊、陶桢编著 化学工业出版社2007版《太阳能热利用技术与施工》 高援朝 沙永玲 王建新编著 人民邮电出版社2010版; 《GB50015-2003建筑给排水设计规范》;《GB/T 17049---2005全玻璃真空太阳集热管》。

三、设计参数3.1 气象参数:(年太阳辐照量与年平均日辐照量均按照郑州地区的参数)年太阳辐照量:5222.523MJ/m 2; (当地纬度倾角平面) 年平均日太阳辐照量:14.301MJ/m 2;年辐照小时时数:2280h ;(中国天气网内查询所得) 年平均环境温度:14.7℃。

太阳能热水系统课程设计计算书

太阳能热水系统课程设计计算书WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】《太阳能应用技术》课程设计计算书题目:杭州市现代宾馆(公寓)太阳能热水系统设计姓名:杨超学院:建筑工程学院专业:建筑环境与能源应用工程班级:建环142学号:指导教师:候景鑫2017年12月25日目录1.设计参数气象参数本工程为杭州市现代宾馆的太阳能系统设计。

杭州地区纬度为北纬30°14’,根据《民用建筑太阳能热水系统工程技术手册》表1-10,查得该地区的水平面年总辐照量为 MJ/(㎡?a ),水平面年平均日辐照量为 MJ/(㎡?d ),当地纬度倾角平面年总辐照量为 MJ/(㎡?a ),当地纬度倾角平面年平均日 辐照量 MJ/(㎡?d )。

热水设计参数根据《民用建筑节水设计标准》表,酒店的热水平均日用水定额取110—140 L/(床?d ),本设计取120 L/(床?d ),热水温度按60 ℃计。

根据《民用建筑太阳能热水系统工程技术手册》表1—16,杭州地区冷水计算温度取5 ℃(地面水)。

2.太阳集热系统设计集热器面积确定根据我国现行标准,太阳能集热系统的热性能指标以贮热水箱容积600 L 为界限。

本工程贮热水箱容积大于600 L ,故其集热器面积的确定为: 式中:C A ——系统集热器总面积,m 2;w Q ——日平均用热水量,考虑太阳能热水系统全年提供宾馆客房用热水,客房总数为72床,则日平均用热水量为8640 L/d ;c ——水的定压比热容, kJ/(kg·℃);r ρ——水的密度,1 kg/L ;end t ——贮热水箱内水的终止设计温度,取60 ℃;()(1)w r end L C T cd L Q c t t fA J ρηη-=-Lt——水的初始温度,取5 ℃;J T——当地集热器采光面上的年平均日太阳辐照量,取11621kJ/m2;f ——太阳能保证率,4—6,取;cdη——集热器年平均集热效率,太阳能热水工程中集热器效率一般在—间,本工程全年使用,取平均值。

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热水系统计算
一、热水系统:
1.1.本工程宿舍设全日制集中热水供应系统。

1.2. 耗热量计算:
冷、热水计算温度分别取值5℃和60℃;
宿舍热水总耗热量计算:
已知:
用水计算单位数m=324 (床位);热水用水定额qr=100升/每人每日;使用时间=24小时;冷水水温tl=5℃;热水水温tr=60℃;根据《给水排水设计手册》第一册,第二版《常用资料》的表5-28,插值计算得热水密度=0.98324kg/L ;再根据2009版《建筑给水排水设计规范》的表 5.3.1插值计算得小时变化系数Kh=4.534857 ;水的比热C=4.187kJ/kg℃;
计算:
设计小时耗热量Qh=(4.534857×324×100×4.187×(60-5)×0.98324)/24=1386189kJ/h=385kW。

1.3.设计小时总热水量:
已知:
设计小时耗热量=385000W ;设计热水温度=60℃;设计冷水温度=5℃;
计算:
根据《给水排水设计手册》第一册,第二版《常用资料》的表5-28,插值计算得热水密度=0.98324kg/L ;设计小时热水量=385000/(1.163×(60-5)×0.98324)=6121.51L/h ,即6.12立方米/小时。

2.本工程热水系统供水分区同冷水给水系统。

其中3F~5F为供水一区,6F~11F为供水二区。

21.低区(3F~5F)宿舍热水耗热量计算:
已知:
用水计算单位数m=108 ;热水用水定额qr=100升/每人每日;使用时间=24小时;冷水水温tl=5℃;热水水温tr=60℃;根据《给水排水设计手册》第一册,第二版《常用资料》的表5-28,插值计算得热水密度=0.98324kg/L ;再根据2009版《建筑给水排水设计规范》的表5.3.1插值计算得小时变化系数Kh=4.8 ;水的比热C=4.187kJ/kg℃;
计算:
设计小时耗热量Qh=(4.8×108×100× 4.187×(60-5)×0.98324)/24=489079kJ/h=136kW。

2.2. 低区(3F~5F)宿舍设计小时热水量:
已知:
设计小时耗热量=136000W ;设计热水温度=60℃;设计冷水温度=5℃;
计算:
根据《给水排水设计手册》第一册,第二版《常用资料》的表5-28,插值计算得热水密度=0.98324kg/L ;设计小时热水量=136000/(1.163×(60-5)×0.98324)=2162.4L/h ,即2.16立方米/小时。

2.3.低区热水系统的热水循环流量计算:
已知:
配水管段的热损失取设计小时耗热量(136000W)的5%=136000×0.05=6,800.00W ;配水管段的热水温度差=5℃;
计算:
全日供应热水的循环流量qx=6,800.00/(1.163×5)=1,169.39L/h=0.3248L/s=1.169立方米/小时。

2.4.低区给水设计秒流量:
已知:
有洗脸盆(单阀水嘴),当量=0.75,数量=54 ;淋浴器混合阀,当量=0.75,数量=54 ;
计算:
卫生器具给水当量之和=0.75×54+0.75×54=81 ;给水设计秒流量=0.2×2.5×(810.5)=4.5L/s ;管段上的一个最大卫生器具的给水额定流量=0.2×0.75=0.15L/s ;管段上按卫生器具额定流量累加所得流量值=0.2×81=16.2L/s ;经比较,计算值4.5L/s处于合理区间内,所以给水设计秒流量按4.5L/s 。

冷水水温按5℃,热水供水水温按60℃,混合水温按40℃计,其中冷水量占混合水量百分比为36%,热水量占混合水量百分比为64%。

按设计秒流量考虑,供水流量为4.50×64%=2.88L/s,即10.37立方米/小时。

2.5. 高区(6F~11F)宿舍热水耗热量计算:
已知:
用水计算单位数m=216 ;热水用水定额qr=100升/每人每日;使用时间=24小时;冷水水温tl=5℃;热水水温tr=60℃;根据《给水排水设计手册》第一册,第二版《常用资料》的表5-28,插值计算得热水密度=0.98324kg/L ;再根据2009版《建筑给水排水设计规范》的表5.3.1插值计算得小时变化系数Kh=4.699429 ;水的比热C=4.187kJ/kg℃;
计算:
设计小时耗热量Qh=(4.699429×216×100×4.187×(60-5)×0.98324)/24=957663kJ/h=266kW。

2.6. 高区(6F~11F)宿舍设计小时热水量:
已知:
设计小时耗热量=266000W ;设计热水温度=60℃;设计冷水温度=5℃;
计算:
根据《给水排水设计手册》第一册,第二版《常用资料》的表5-28,插值计算得热水密度=0.98324kg/L ;设计小时热水量=266000/(1.163×(60-5)×0.98324)=4229.41L/h ,即4.23立方米/小时。

2.7. 高区热水系统的热水循环流量计算:
已知:
配水管段的热损失取设计小时耗热量(266000W)的5%=266000×0.05=13,300.00W ;配水管段的热水温度差=5℃;
计算:
全日供应热水的循环流量qx=13,300.00/(1.163×5)=2,287.19L/h=0.6353L/s =2.287立方米/小时。

2.8.高区给水设计秒流量:
已知:
有洗脸盆(单阀水嘴),当量=0.75,数量=108 ;淋浴器混合阀,当量=0.75,数量=108 ;
计算:
卫生器具给水当量之和=0.75×108+0.75×108=162 ;给水设计秒流量=0.2×2.5×(1620.5)=6.36L/s ;管段上的一个最大卫生器具的给水额定流量=0.2×0.75=0.15L/s ;管段上按卫生器具额定流量累加所得流量值=0.2×162=32.4L/s ;经比较,计算值6.36L/s处于合理区间内,所以给水设计秒流量按6.36L/s 。

冷水水温按5℃,热水供水水温按60℃,混合水温按40℃计,其中冷水量占混合水量百分比为36%,热水量占混合水量百分比为64%。

高区热水采用变频供水设备,选型时应按设计秒流量考虑,供水流量为6.36×64%=4.07 L/s,即14.65立方米/小时。

2.9.低区热水立式膨胀水罐容积计算:
已知:
系统内热水总容积V
s =0.777m3;加热前加热、贮热设备内水的温度t
f
=50℃;热
水温度t
r =60℃;膨胀罐处管内工作压力P
1a
=0.3MPa ;膨胀罐处管内水压力P
1
=P
1a +0.1=0.3+0.1=0.4MPa ;膨胀罐处管内最大允许压力P
2
=1.10×P
1
=1.10×
0.4=0.44MPa(注:应校核P
2
值,并不应大于水加热器的额定工作压力。

) ;
计算:
根据设计手册,由热水的温度查热水的密度:加热前加热、贮热设备内水的温度t
f
=50℃对应的热水密度ρ
f =988.07kg/m3;热水温度t
r
=60℃对应的热水密度ρ
r
=983.24kg/m3;膨胀罐的总容积V
e =(ρ
f

r
)P
2
V
s
/((P
2
-P
1

r
)=(988.07-
983.24)×0.44×0.777/((0.44-0.4)×983.24)=0.04m3。

2.10. 高区热水立式膨胀水罐容积计算:
已知:
系统内热水总容积V
s =1.28m3;加热前加热、贮热设备内水的温度t
f
=50℃;热
水温度t
r =60℃;膨胀罐处管内工作压力P
1a
=0.55MPa ;膨胀罐处管内水压力
P 1=P
1a
+0.1=0.55+0.1=0.65MPa ;膨胀罐处管内最大允许压力P
2
=1.10×P
1

1.10×0.65=0.72MPa(注:应校核P
2
值,并不应大于水加热器的额定工作压力。

) ;计算:
根据设计手册,由热水的温度查热水的密度:加热前加热、贮热设备内水的温度t
f
=50℃对应的热水密度ρ
f =988.07kg/m3;热水温度t
r
=60℃对应的热水密度ρ
r
=983.24kg/m3;膨胀罐的总容积V
e =(ρ
f

r
)P
2
V
s
/((P
2
-P
1

r
)=(988.07-
983.24)×0.72×1.28/((0.72-0.65)×983.24)=0.06m3。

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