采暖设计估算
采暖负荷计算

采暖负荷计算只设采暖系统的民用建筑物,其采暖负荷可按下列两种方法进行估算,注以下计计算方法要求建筑物均按照国家节能建筑设计标准设计,建筑围护结构采取了一定的节能措施,达到了节能建筑的最低节能要求,对于未按节能标准设计的建筑应根据具体情况进行修正。
1.1、单位面积热指标法当我们只知道建筑物总面积时,其采暖热负荷可参考下列数值进行估算:Q=q×FQ:建筑物采暖负荷(w);q:单位面积热指标(w/m3),查表1,对于窗墙比比较大的建筑物应参考注释“窗墙比公式法”进行修正;F:建筑面积(m2);表1:单位面积热指标注释:1) 总建筑面积大、外围护结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标;2)当我们已知外墙面积、窗墙比及建筑面积时,对窗墙比比较大的建筑物,单位面积热指标应按下式进行修正:)()7.17(w n t t FW q -+∂=q :建筑物采暖面积指标(w/m 2);∂:外窗面积与外墙面积(包括窗)之比;W :外墙总面积(包括窗)(m 2); F :总建筑面积(m 2); tn :室内采暖设计温度(℃);(1) 设计集中采暖时,冬季室内采暖设计温度,应根据建筑物的用途,按下列规定采用: a 民用建筑的主要房间,散热器对流采暖宜采用16-20℃,地板辐射采暖宜采用14-18℃,空气调节宜采用18-22℃(风机盘管);b 生产厂房的工作地点:轻作业设计温度不应低于15℃;中作业设计温度不应低于12℃;重作业设计温度不应低于10℃,作业种类的划分应按国家现行《工业企业设计卫生标准》执行,当每名工人占用较大面积(50~100m 2)时,轻作业可低至10℃,中作业可低至7℃,重作业可低至5℃;c 辅助建筑物及辅助用房,不应低于下列数值:浴室25℃;更衣室23℃;托儿所、医务室、儿院20℃;办公用室16~18℃;食堂14℃;厕所12℃;车库5℃;d 工艺或使用有特殊要求时应按相关专业标准、规范执行;e 对于冬季空气调节室内计算参数,应符合室内计算温度为18~22℃。
采暖热负荷计算方法

热负荷计算方法发布时间:2016-02-24城市集中供热系统的用户在单位时间内所需的热量。
它是制订城市供热规划和设计供热系统的重要依据,也是对供热系统设计进行技术经济分析的重要原始资料。
集中供热系统的热负荷主要有采暖、通风、热水供应和生产工艺等热负荷。
其中采暖和通风用热是季节性热负荷,而热水供应和生产工艺用热则多是常年性热负荷。
季节性热负荷随气候条件而变化,在一年中变化很大,但在一天内波动较小。
常年性热负荷受气候条件影响较小,在一年中变化不大,但在一天内波动大,特别是对非全天需热的用户。
采暖热负荷在冬季某一室外温度下,为达到要求的室内温度,供热系统在单位时间内向建筑物供给的热量。
采暖设计热负荷是指当室外温度为采暖室外计算温度时,为了达到上述所要求的室内温度,供热系统在单位时间内向建筑物供给的热量。
在制订城市或区域供热规划或设计其供热系统时,往往缺乏确切的原始资料,一般只能用热指标法估算,即用单位建筑面积的热指标乘以建筑面积,得出采暖的设计热负荷Q(瓦)。
用公式表示为:Q=qfFqf--单位建筑面积热指标(W/㎡);F--建筑面积(㎡)如已知房屋体积,也可采用每立方米建筑体积在室内外温差为1°C时的热指标qv 【W/(m3·°C)】Q=qvV(tn-tw)V--建筑体积(m3);tn--室内计算温度(°C);tw--采暖室外计算温度(°C)。
采暖热指标qv和qf的大小与建筑物围护结构的传热系数、外围体积、密闭性或通风条件、建筑物的类型和外形以及墙窗面积比等许多因素有关,通常是依据实际工程统计分析而得,设计时可参考有关部门提供的资料,结合具体情况选用。
一、维护结构的耗热量1.维护结构的基本耗热量Qj--j部分围护结构的基本耗热量,W;Aj--j部分围护结构的表面积,m2;Kj--j部分围护结构的传热系数,W/(m2*℃);tR--冬季室内计算温度,℃;tow-- 采暖室外计算温度,℃;α--围护结构的温差修正系数2.维护结构附加耗热量(1)朝向修正率不同朝向的围护结构,收到的太阳辐射热量是不同的;同时,不同的朝向,风的速度和频率也不同。
供暖面积热指标计算公式

供暖面积热指标计算公式
供暖面积热指标是衡量一个建筑物供暖系统能否满足人们舒适需求的重要指标。
它通常用于评估供暖系统的设计是否合理,并为建筑物的供暖设计提供参考。
供暖面积热指标的计算公式如下:
面积热指标 = 需要供暖的总面积× 设计室内温度× 设计室外温度差 / 设计室内温度差
其中,需要供暖的总面积是指建筑物内需要供暖的全部面积。
设计室内温度是指在供暖系统设计中预设的室内温度。
设计室外温度差是指室内设计温度与室外设计温度之间的温差。
设计室内温度差是指供暖系统设计中预设的室内温度差。
根据以上公式,我们可以得出供暖面积热指标。
这个指标越高,说明供暖系统在给定条件下所能提供的热量越充足,越能满足人们的舒适需求。
反之,如果指标较低,可能意味着供暖系统的设计存在问题,无法满足人们的舒适需求。
在实际应用中,供暖面积热指标可以帮助我们评估不同建筑物的供暖系统,并进行合理的设计和改进。
通过合理计算和比较,我们可以选择最适合的供暖系统,以提供舒适的室内温度。
供暖面积热指标是一个重要的评估指标,它可以帮助我们评估供暖
系统的性能和舒适性。
合理的供暖面积热指标设计可以为建筑物提供舒适的室内环境,提高生活质量。
在供暖系统的设计和改进中,我们应该充分考虑这一指标,以满足人们的需求。
采暖设计热负荷指标q计算公式定稿版

采暖设计热负荷指标q计算公式HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】采暖设计热负荷指标q计算一、比较准确的计算方法,公式如下:(1) q=Q/A式中Q,A0分别为冬季采暖通风系统的热负荷(W)和建筑面积(m2)。
Q=Q1+Q21)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=A×F×K×(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)、维护结构的面积(m2)、传热系数[W/(m2·K)]、温差修正系数(采暖通风与空气调节设计规范,表4.1.8-1)是根据围护结构与室外空气接触的状况对室内外温差采取的修正系数、冬季室内计算温度(℃)、采暖室外温度(℃)。
围护结构附加耗热量Q1,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。
根据采暖通风与空气调节设计规范4.2.6中规定进行修正。
2)加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,计算公式为:Q2=0.28×cp×ρwn×L×(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)、tn和twn与上同、Cp表示空气的定压比热容[kJ/(kg·K)] ,温度为250K时,空气的定压比热容cp=1.003kJ/(kg·K),300K时,空气的定压比热容cp=1.005kJ/(kg·K),冬天可按250K时的值算。
ρwn表示采暖室外计算温度下的空气密度(kg/m3)、L表示渗透空气量(m3/h)、其计算公式如下:L=L×l×m×b (4) 0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)] 、l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(采暖通风与空气调节设计规范,附录D),b表示门窗缝渗风指数,b=0.56~0.78。
采暖管径估算资料

分类:燃气锅炉技术交流采暖供热设备的估算方法简介:为解决供热设备选型,造价作出估算及验算负荷或在施工中需要作局部变更,或需编制供暖锅炉的耗煤计划,常因缺乏数据而不能进行工作,这些琐碎的工作给设计部门增添麻烦。
本人根据从事暖通专业工作多年的经验,撰写此文,供从事咨询工作的人员参考。
关键字:设备选型造价估算耗煤相关站中站:锅炉及锅炉房专题负荷计算技术专题供暖系统由锅炉、供热管道、散热器三部分组成。
建筑物的耗热量和散热器的确定以及供热管道管径和系统压力损失的计算是一项周密细致和复杂的设计过程。
一般由设计部门暖通设计人员承担。
但是对于我们咨询行业要为某业主在初建、扩建或可研阶段,对供热设备(散热器、管道、锅炉)的选型,造价作出估算及验算供热管道和锅炉的负荷或在施工中需要作局部变更,或需编制供暖锅炉的耗煤计划,常因缺乏数据而不能进行工作,况且这些零星琐碎的工作也不便给设计部门增添麻烦。
为解决上述问题,本人根据从事暖通专业工作多年的经验,特撰写此文,仅供从事咨询工作的人员参考。
一、建筑物的供热指标(q0)供热指标是在当地室外采暖计算温度下,每平方米建筑面积维持在设计规定的室内温度下供暖,每平方米所消耗的热量(W/m2)。
在没有设计文件不能详细计算建筑物耗热量,只知道总建筑面积的情况下,可用此指标估算供暖设备,概略地确定系统的投资,q0值详见表-1。
各类型建筑物热指标及采暖系统所需散热器的片数表-1说明:1).此表散热器是恒定在64.5℃温差情况下的数量。
2).此表所列散热器片数可根据q0的变更作相应修正。
二、散热器散热量及数量的估算1.以四柱640型散热器为准,采暖供回水温度95-70℃热水采暖时,一片散热器的Q值为:Q水=K×F×Δt=7.13×0.20×64.5=92(W/片)式中:K=3.663Δt0.16K=3.663×(100 -18)0.16=7.13W/m2·℃当采用低压蒸汽采暖时:Q汽= K×F×Δt =7.41×0.20×(100-18)=122(W/片)式中:K=3.663Δt0.16K=3.663×(100-18)0.16=7.41W/m2·℃根据热平衡原理,将建筑物热指标和所需散热器片数列表1(以四柱640型为准)。
采暖等常用热量计算公式表格

人 升 小时 C C
给定 《建筑给水排水设计手册》表5.1-1 给定 《建筑给水排水设计手册》表5.4-1 《建筑给水排水设计手册》表5.1-1 《建筑给水排水设计手册》表5.1-5 给定 k×n×q/h W×(tr-tl)×C
450 200 24 4.97 60 5 1 18638 1025062.5
备注:1、选择青岛荏原产的1台STEE2000K燃油锅炉及1台HKLE3600K燃油锅炉即可满足全部用汽要求。2、考 虑到末端热负荷的不确定因素(散热、保温、门窗、环境温度及冷水温度、同时使用率、流量等),因此此 计算书计算结果,仅供参考,请以设计院选型为准。
青岛荏原环境设备有限公司 2010-XX-XX
注: 计算表格中用黄色填充的数字是查表所得,不同情况下选取数值不同;灰色填充的数字是根据客户 的实际情况而定的,情况不同数字也有所改变。 。
300 80 100 40 10 1 24000 720000
C C
kcal/kg 升 kcal/h
二、采暖热负荷估算(工业厂房) 1 2 3 4 5 6 7 8 建筑物面积 建筑物高度 建筑物体积 单位热指标 冬季室内计算温度 冬季室外计算温度 修正系数 采暖热负荷 F H V qv Tn Tw α Q2
kcal/kg 升 kcal/h
一、洗浴热负荷估算(卫生器具) 1 2 3 5 6 7 8 9 一小时热水用水量 同类型卫生器具数 同时使用百分系数 热水温度 冷水温度 水的比热 最大小时热水用量 设计小时耗热量 q n k tr tl C W Q1 升 个 %
o o
《给水排水设计规范》表5.1.1-2 给定 《建筑给水排水设计手册》5.4.1 《给水排水设计规范》表5.1.1-2 《建筑给水排水设计手册》表5.1-5 给定 q×n×k/100 W×(tr-t定 给定 F×H
热负荷计算

1 室内供暖系统的设计热负荷供暖热负荷的估算对于只设供暖系统的建筑物,在进行方案初选或只做技术方案比较时,其供暖的供热量可采用下面方法之一进行估算。
1)单位面积热指标法当只知道总面积时,其供暖热指标可参考表2-6的数值。
表2-6 供暖指标(单位 W/m2)若建筑物总面积大,外围护结构热工性能好,窗户面积小,采用下限的指标;反之,采用较大的上限指标。
2)窗墙比公式法当已知外墙面积、窗墙比及建筑面积时,供暖指标也可按下式估算:q={(1.163κ(6a+1.5)A)}•(t N-t W)/F (W/m2)式中 q——建筑物供暖热负荷指标,W/m2,按表2-6选取;κ——新风系数,1.3~1.5;a——外窗面积与外墙面积(包括窗)之比;A——外墙总面积(包括窗),m2F——总建筑面积,m2t N——冬季空调室内计算温度,℃;t W——冬季空调室外计算温度,℃。
在冬季,人们为了满足正常活动和生产工艺的需要,要求室内具有一定的温度。
为此就得向房间供给一定的热量,以维持供暖房间在该温度下的热平衡。
所谓供暖系统的设计热负荷,是指在某一室外温度下,为了维持所要求的室内温度,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。
该热量随着房间失热量与得热量的变化而变化。
当室内能维持在一定温度时,必须保持供暖房间在该温度下的热平衡。
通过对供暖房间热平衡时得热量和失热量情况的分析和计算,就可以确定供暖系统的设计热负荷。
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,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。
它随建筑物得失热量的变化而变化,是一个动态的概念[5]。
1.1供暖房间的热平衡冬季供热通风系统的热负荷应根据建筑物或房间的得、失热量确定,即根据(建筑物 或房间的)热平衡确定热负荷Q 。
(1)失热量失热量(sh Q )包括以下几部分: (1)围护结构传热耗热量Q1。
;(2)冷风渗透耗热量Q2(加热由门窗缝隙渗入的冷空气的耗热量);(3)冷风渗入耗热量Q3(加热由外门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气的耗热量); (4)水分蒸发耗热量Q4;(5)加热外部进入的冷物料和运输工具的耗热量Q5;(6)通风耗热量Q6(通风系统将空气从室内排到室外所带走的热量)。
005-体积法-采暖热负荷的估算办法

供暖热负荷估算-体积热指标法1
空气源热泵或其他作为冷热源时,选取采暖制冷指标时,采用24h持续供暖制冷的指标,不考虑间歇折合。
在进行运行测算时,考虑空气源热泵或其他冷热源,考虑10-15小时的全负荷运行时段,要考虑间歇。
体积热指标法一般是指在室内外温差为1℃的情况下,每立方米建筑物所对应的采暖热负荷。
体积热指标公式:Qn=a×Rn×V×(tn-tw)。
采暖热负荷W=修正系数×体积热指标W/m³×建筑的外围体积m3×(室内空气温度℃-室外供暖计算温度℃)。
注1:a修正系数,参考下表:
一般取0.5w/(m3*k)。
体积热指标法2。
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采暖设计估算总结供暖系统由锅炉、供热管道、散热器三部分组成。
建筑物的耗热量和散热器的确定以及供热管道管径和系统压力损失的计算是一项周密细致和复杂的设计过程。
一般由设计部门暖通设计人员承担。
但是对于我们咨询行业要为某业主在初建、扩建或可研阶段,对供热设备(散热器、管道、锅炉)的选型,造价作出估算及验算供热管道和锅炉的负荷或在施工中需要作局部变更,或需编制供暖锅炉的耗煤计划,常因缺乏数据而不能进行工作,况且这些零星琐碎的工作也不便给设计部门增添麻烦。
一、建筑物的供热指标(q0)供热指标是在当地室外采暖计算温度下,每平方米建筑面积维持在设计规定的室内温度下供暖,每平方米所消耗的热量(W/m2)。
在没有设计文件不能详细计算建筑物耗热量,只知道总建筑面积的情况下,可用此指标估算供暖设备,概略地确定系统的投资,q0值详见表-1。
各类型建筑物热指标及采暖系统所需散热器的片数表-1序号建筑物类型 qo(W/m2) 1片/m2(热水采暖) 1片/m2(低压蒸气采暖)1 多层住宅 60 0.652 不宜采用2 单层住宅 95 1.032 0.7793 办公楼、学校 70 0.761 不宜采用4 影剧院 105 1.141 0.8615 医院、幼儿园 70 0.761 不宜采用6 旅馆 65 0.707 0.5337 图书馆 60 0.652 0.4928 商店 75 0.815 0.6159 浴室 140 1.522 1.14810 高级宾馆 145 1.576 1.18911 大礼堂、体育馆 140 1.522 1.14812 食堂、餐厅 130 1.413 1.066说明:1).此表散热器是恒定在64.5℃温差情况下的数量。
2).此表所列散热器片数可根据q0的变更作相应修正。
二、散热器散热量及数量的估算1. 以四柱640型散热器为准,采暖供回水温度95-70℃热水采暖时,一片散热器的Q值为:Q水=K×F×Δt=7.13×0.20×64.5=92(W/片)式中:K=3.663Δt0.16K=3.663×(-18)0.16=7.13W/m2·℃当采用低压蒸汽采暖时:Q汽= K×F×Δt =7.41×0.20×(100-18)=122(W/片)式中:K=3.663Δt0.16K=3.663×(100-18)0.16=7.41W/m2·℃根据热平衡原理,将建筑物热指标和所需散热器片数列表1(以四柱640型为准)。
2.各种散热器之间的换算若需将四柱640型散热器改为其它类型的散热器其片数转换可按下式:K1×F1×Δt= K2×F2×Δt 即K1×F1= K2×F2进行换算。
3.房间内散热器数量的调整1).朝向修正:朝南房间减一片,朝北房间加一片;既面积、窗墙比相同的两个房间,南、北向相差2片。
2).窗墙比修正:有门窗的房间比只有窗无外门面积、朝向均相同的房间多2片。
3).角隅房间(具有两面外墙的房间):按估算数附加100%。
散热器数量经过修正后,可根据适用、经济、美观的要求,选用所需散热器型号,并用互换公式换算所需订购的散热器数量。
4).如要求相对精确,散热器片数的确定,可参见暖通设计手册或其它有关资料。
三、供暖管道的估算1.供暖管道的布置形式:供暖管道布置形式多种多样,按干管位置分上供下回、下供下回和中供式,按立管又分双管和单管,单管又有垂直与水平串联之别,蒸汽采暖又有干式与湿式回水之分等等。
根据介质流经各环路的路程是否相等,还可分为:1).异程式:介质流经各环路的路程不相等,近环路阻力小,流量大,其散热器会产生过热,远环路阻力大,流量小,散热器将出现偏冷现象;中环路散热器温度适合,特别是在环路较多的大系统中,这种热的不平衡现象更易发生,且难调节。
但异程系统能节约管材,但采暖系统作用半径小。
2).同程式:介质流过各环路的路程大体一致,各环路阻力几乎相等,易于达到水力平衡,因而流量分配也比较均匀,不致象异程系统那样产生热不均匀现象。
但同程系统比异程系统多用管材。
但调试简单方便,供热安全可靠,建议采用同程采暖系统为最佳选择。
2.采暖管道的估算1).采暖管道管径的估算是根据允许单位摩擦阻力(热水采暖R=80-120Pa/m;蒸气采暖R=60Pa/m 和不超过管内热媒流动的最大允许流速来确定的(见表-2、表-3、表-4)。
管径估算表中Q、W、R、N值为常用估算值,而Qmax、Wmax、Rmax、Nmax值为最大值,适用于距锅炉房近,作用半径小,环路小的采暖系统。
2).利用此表可按管道负担的散热器片数迅速决定管径,也可用于系统局部变更或检验管道是否超负荷。
3).根据低压蒸气管与凝结水管同径热负荷的比较,DN70以下的蒸气管所用的凝结水管比蒸气管<1号;DN70以上的蒸气管所用的凝结水管比蒸气管<2号。
四、供暖系统压力损失的估算1.公式:ΣH水=1.1Σ(RL+Z) PaΣH汽=1.1Σ(RL+Z)+2000 Pa式中:R—单位管长度沿程压力损失,按100Pa/m估算。
1.1—因施工增加阻力和计算误差等因素考虑的系数。
热水采暖系统管径估算表表-2 DN(mm) Q Qmax R Rmax V Vmax N NmaxW Pa/m m/s 负担四柱640型散热器片数15 5814 9302.4 120.48 297.13 0.29 0.46 63 10120 1.37×104 2.33×104 131.30 367.88 0.37 0.64 146 25325 2.44×104 4.80×104 116.17 431.98 0.41 0.81 265 51832 5.23×104 10.47×104 118.39 458.80 0.51 1.01 568 111240 8.43×104 20.93×104 146.89 876.83 0.62 1.54 916 227550 17.44×104 34.88×104 159.85 625.46 0.77 1.54 1896 379265 33.43×104 55.23×104 156.36 420.44 0.89 1..48 3634 606780 58.14×104 81.40×104 192.70 401.26 1.11 1.61 6320 9101100 98.83×104 151.16×104 130.73 302.46 1.09 1.66 10745 16433 125 168.61×104 203.49×104 124.48 180.44 1.22 1.47 18330 22754 150 261.63×104 261.63×104 119.44 119.44 1.33 1.33 30339 30339 说明:此表t=95℃、r=983.248kg/m3、K=0.2mm低压蒸气采暖系统管径估算表表-3 DN(mm) Q Qmax R Rmax V Vmax N W Pa/m m/s 负担四柱640型散热器片数15 2500 3500 38 84 5.1 7.6 1020 5500 8000 40 80 6.2 9 2225 9500 1.6×104 35 90 6.9 11.2 3932 2.4×104 3.0×104 47 73 9.6 12 9840 3.2×104 4.4×104 40 76 9.7 13.4 13750 6.5×104 8.5×104 43 73 11.8 15.5 27065 13×104 15×104 46 61 14.4 16.6 53980 19×104 22×104 39 53 14.8 17.2 784100 32×104 36×104 37 46 16.4 18.5 1470125 50×104 55×104 28 33 16.4 18.0 2059150 70×104 75×104 21 24 15.9 17.1 2941说明:此表P=200Kpa(绝对压力)、K=0.2mm低压蒸气采暖干式凝结水管径估算表表-415 20 25 32 40 50 70 80 100横管4652 1.74×104 3.26×104 7.91×104 12.1×104 25×104 50×104 69.78×104145.38×104四柱640片数 20 75 140 340 520 1075 2150 3000 6250立管6978 2.56×104 4.88×104 11.63×104 18.03×104 37.22×104 74.43×104 104.67×104 215.16×104四柱640片数 30 110 210 500 775 1600 3400 4500 9250说明:对不利环路起始端管径,考虑空气和锈渣的影响,一般不小于DN25。
2.热水供暖循环泵的估算1)流量:G=(1.2~1.3)式中:Δt=tG-tH=95℃-70℃=25℃c—水的比热。
取c=11. 2~1.3—储备系数2)扬程:根据下列公式估算H=1.1(H1+H2+H3)KPa式中:H1—锅炉房内部压力损失(70KPa~220KPa)H2—室外管网最不利环路的压力损失(KPa)H3—室内最长、最高环路的压力损失,一般为10-20Kpa;有暖风机的为20-50Kpa;水平串联系统为50-60Kpa;带混水器的为80-120Kpa。
R值按100Pa/m计算。
根据上列公式和数据,计算出水泵的流量和扬程,即可选择水泵。
沿程阻力及局部阻力概率分配率系统种类系统压力消耗所占百分比(%)沿程阻力局部阻力室内热水系统 50 50低压蒸气系统 60 40室外热水系统 80-90 20-10低压蒸气系统 50-70 50-303.低压蒸气采暖系统对锅炉定压的要求在蒸气量能满足系统采暖负荷的情况下,可按照低压蒸气系统压力损失估算法来确定锅炉的压力。