供热常见指标
民用建筑面积供热指标

民用建筑面积供热指标民用建筑面积供热指标是对建筑物的能源效益和环境友好程度进行评估的重要指标。
它是指在特定的条件下,每平方米建筑面积所需的供热量。
本文将从民用建筑面积供热指标的概念、影响因素和提高措施三个方面进行论述。
一、民用建筑面积供热指标的概念民用建筑面积供热指标是反映建筑物热能利用率的重要指标。
它是使用能源(如煤、天然气、电能等)供暖的建筑物中,每平方米建筑面积所需的能源量。
通常以单位为千焦耳/平方米·小时或者千瓦时/平方米·小时来衡量。
二、民用建筑面积供热指标的影响因素1. 建筑物的隔热性能:建筑物的隔热性能直接影响供热指标的高低。
如果建筑物外墙、屋顶、地面等部位的隔热性能良好,那么在供暖季节,建筑物内部的热量不易散失,供热指标就会相对较低。
2. 建筑物的朝向和设计布局:建筑物的朝向和设计布局也对供热指标有着一定的影响。
合理的朝向和布局可以最大限度地利用太阳辐射,减少对外界环境的依赖,降低供热指标。
3. 供热设备的效率:供热设备的效率高低直接关系到供热指标的水平。
高效率的供热设备可以在提供足够热量的同时降低能源消耗,从而提高供热指标。
4. 供热系统的管网损失:供热系统的管网损失是指在输送热能过程中由于管道热量散失所造成的能源浪费。
管道绝热性能良好、管网布局合理可以减少供热系统的能量损失,提高供热指标。
三、提高民用建筑面积供热指标的措施要提高民用建筑面积供热指标,需要从多个方面入手,综合考虑以下几点措施:1. 提高建筑隔热性能:采用保温材料、优化外墙、屋顶和地面的隔热结构设计,减少热量散失。
2. 优化朝向和设计布局:根据地理环境和气候特点,合理设计建筑的朝向和布局,充分利用太阳能进行供热,减少非必要的能源消耗。
3. 使用高效供热设备:选用效率高的供热设备,如高效燃气锅炉、热泵等,提高能源利用效率,降低供热指标。
4. 优化供热系统管网:合理布局供热系统管网,选择绝热性能好的管道材料,减少热量损失,降低供热指标。
供热行业财务指标

供热行业财务指标
供热行业财务指标是指用来反映供热行业财务状况的量化指标,一般包括以下几项:
1、经营效益指标:其中包括总收入、净利润、营业利润率、营业收入增长率等。
2、运营效率指标:其中包括应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率等。
3、财务结构指标:其中包括资产负债率、流动比率、速动比率等。
4、股权指标:其中包括回报率(ROE)、市盈率(PER)、市净率(PBR)等。
5、现金流量指标:其中包括经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额等。
供暖指标基础资料

供暖指标基础资料民用住宅设计:60w/m2=60w/m2×3.6KJ/h.m2=216KJ/h.m2216KJ/h.m2×1个月=216×24×30=155520KJ/月.m2=155.52MJ/月.m2=0.16GJ/月.m2商品价:3.80元/月.m2则:3.8/0.16=23.75元/GJ0.49MPa和0.98MPa的抽汽平均热焓2990KJ/kg,每吨汽约3GJ,每吨汽价=23.75×3=71.25元/t.汽功率单位:1KW =1KJ/s=3600KJ/h=860Kal/h=102Kgfm/s=1.36马力汽:1t≈2.9~3.0GJ/t =2.9~3.0MJ/Kg=7000Kcl/Kg=29308KJ/Kg=29.308MJ/Kg=29308J/g=29.31KJ/g1Kcl=4.1868KJ1GJ=34.12Kg标煤1W =1J/s=3.6KJ/h1Kw=3600KJ/h=3.6MJ/h1Mw=3.6GJ/h功的計算式:功率P=W/tW=F×s式中:F表示力单位牛顿Ns 距离m1W=1N×1m1N=1/9.80665 kgf1Kgf=9.80665N0.49MPa和0.98MPa的抽汽平均热焓2990KJ/kg,折合每吨蒸汽的热量约0.81MW,如果每平米60W,那一吨蒸汽约可提供1.3万平米的面积所需的热量(1)、1W=0.86Kcal, 1Kcal=1.163W;(2)、1t饱和蒸汽=0.7MW=2.5GJ=60万Kcal;(3)、1kg标煤=7000Kcal=29300KJ;(4)、热工当量1Kcal=4.1868KJ. 1W=3.6J蒸汽锅炉的蒸发量单位--吨/小时;供热锅炉以前的发热量单位--大卡/小时;现在供热锅炉发热量单位--兆瓦。
它们的关系是:1吨/小时(T/H)相当于0.7兆瓦(MW),也相当于60万大卡/小时(Kcal/H)。
供热常见指标范文

供热常见指标范文1.单位面积供热量:衡量供热系统热能的输出能力,通常以每平方米供热面积所提供的热能量来表示。
单位可以是千瓦时/平方米或兆焦耳/平方米。
2.温度差:供热系统中的温度差越大,热能传输效率越高。
供热系统中常见的温度差指标包括进出口温度差、室内外温度差等。
3.热损失率:指供热系统中热能的损失程度,衡量系统热量的利用率。
热损失率越低,供热系统的效能越高。
常见的热损失率指标包括传递损失、辐射损失、烟气损失等。
4.热负荷:指建筑物所需的供热能力。
根据热负荷的大小,供热系统的供热容量可以进行合理的设计。
热负荷可以基于建筑物的类型、面积、用途等参数进行估算。
5.平均室温:指建筑物内部的平均温度。
室温的控制对于供热系统的运行和舒适度至关重要。
较低的平均室温可能表明供热系统出现问题,如故障或不均衡。
6.供水温度:指供热系统中热水的出水温度。
合理控制供水温度可以提高热能的传输效率,并确保建筑物内部温度适宜。
7.供热回收率:指供热系统中回收再利用的热能百分比。
供热回收率高的系统可以提高能源利用效率,降低能源消耗。
8.燃料消耗量:供热系统中燃料的使用量。
燃料消耗量与供热系统的能效直接相关,对系统运行的经济性和环境影响具有重要意义。
9.运行时间:指供热系统的运行时间及频率。
监测供热系统的运行时间可以帮助我们评估系统的可靠性和稳定性。
10.故障率:指供热系统的故障发生频率和持续时间。
较低的故障率表明供热系统的可靠性高,降低了维修和停机时间成本。
11.维修频率和维修时间:指供热系统进行维修的频率和所需的维修时间。
通过监测维修频率和时间,可以评估供热系统的可维护性和维修效率。
12.用户满意度:通过用户调查等方式测量用户对供热服务的满意程度。
了解用户满意度可以帮助我们改进供热系统的运行和服务质量。
总之,供热常见指标的评估和监测可以帮助我们了解供热系统的性能和效果,识别问题,并采取相应的措施进行改进。
这些指标是优化供热系统运行的重要工具,有助于提高能源利用效率、减少能源消耗,实现可持续发展。
供热系数资料

供热系数供热系数是指在供暖系统中,用以表示单位面积或单位长度的表面积所释放的热量的能力指标。
通常用于评估建筑物的供热效果和节能性能。
供热系数的大小直接影响着建筑物的舒适度和能源利用效率。
1. 供热系数的定义供热系数的定义是单位面积或单位长度的建筑结构中所释放的热量与时间、温度差之积的比值。
通常以“W/m^2·K”(瓦特每平方米每摄氏度)为单位。
该系数反映了建筑物对外界温度变化的响应能力,系数值越高,建筑物对外界温度的影响越小,反之则说明建筑物的保温性能较差。
2. 供热系数与建筑节能供热系数与建筑节能密切相关。
一个低供热系数意味着建筑物更好地保持热量,因此在供热过程中所需能耗更低。
高供热系数的建筑物则需要更多的能量来维持室内的舒适温度,造成能源浪费和能源成本的增加。
因此,通过降低建筑物的供热系数,可以有效提升建筑的节能性能,减少能源消耗。
3. 供热系数的计算方法供热系数的计算通常需要考虑建筑结构的保温材料、厚度、密度等因素。
一般而言,通过对建筑物在不同温度条件下的热传导性能进行测试,可以得到相应的供热系数。
计算供热系数是评估建筑保温性能的重要手段之一,也是指导建筑节能改造的参考依据。
4. 供热系数的影响因素影响供热系数的因素有很多,主要包括建筑结构、保温材料的性能、墙体厚度、窗户类型、门的密封性能等。
在建筑设计和施工中,合理选择保温材料、优化建筑结构设计,可以有效提高建筑物的供热系数,降低能源消耗。
5. 结语供热系数作为评估建筑物保温性能的重要参数,在建筑设计和改造中起着至关重要的作用。
随着节能环保意识的提升,建筑节能已经成为社会关注的焦点之一。
通过不断提高建筑物的供热系数,可以有效减少能源消耗,降低碳排放,实现可持续发展目标。
建筑行业应当重视提高供热系数的工作,推动建筑物的节能改造,为未来的节能环保事业贡献力量。
以上就是关于供热系数的一些基本概念和相关内容,希望对您有所帮助。
供热技术指标

供热技术指标一、供热技术指标概述供热技术指标是衡量供热系统运行效果和服务质量的重要依据。
它们反映了供热系统的能耗水平、供热效果、安全可靠性等方面的情况,对于保障居民冬季取暖和生活用热的需求具有重要意义。
本文将从能效、温度、压力、安全等方面介绍一些常见的供热技术指标。
二、能效指标1. 系统能效系统能效是指供热系统在给定工况下的热能转化效率。
常见的衡量指标有供热系统的热力效率、能耗指标等。
其中,热力效率是指供热系统输出的有效热量与输入的燃料热量之比,能耗指标则是指供热系统运行过程中的能耗量。
2. 单元能效单元能效是指供热系统中各个环节的能耗效率。
例如,锅炉的燃烧效率、循环泵的电机效率、换热器的换热效率等。
这些指标直接影响到供热系统的总能效。
三、温度指标1. 出水温度出水温度是指供热系统中热水的实际温度。
合理的出水温度可以保证用户的舒适感和供热质量。
一般来说,冬季供热系统的出水温度应在55-65℃之间。
2. 回水温度回水温度是指供热系统中热水返回锅炉前的温度。
回水温度的高低直接影响热交换器的换热效果和供热系统的能效。
合理的回水温度应在40-50℃之间。
四、压力指标1. 出水压力出水压力是指供热系统中热水的压力。
合理的出水压力可以保证供热系统的正常运行和用户的供热需求。
一般来说,供热系统的出水压力应在0.1-0.3MPa之间。
2. 回水压力回水压力是指供热系统中热水返回锅炉前的压力。
回水压力的高低直接影响供热系统的循环能力和供热效果。
合理的回水压力应在0.05-0.15MPa之间。
五、安全指标1. 燃气安全燃气安全是指供热系统中燃气的使用安全。
供热系统中的燃气应符合国家标准,并采取相应的安全措施,如安装燃气泄漏报警器、防爆门等。
2. 热力安全热力安全是指供热系统中热力介质的使用安全。
供热系统应采取相应的防爆、防冻、防腐等措施,确保热力介质的安全稳定运行。
六、总结本文介绍了供热技术中的一些常见指标,包括能效、温度、压力和安全等方面。
民用建筑面积供热指标

民用建筑面积供热指标qF(w/㎡)民用建筑面积供热指标住宅楼每平米热量 46 ~ 70 商店每平米热量64 ~ 87 办公楼、教室每平米热量 58 ~ 81 单层住宅 80 ~ 105 医院、幼儿园 64 ~ 80 食堂、餐厅 116 ~ 140 旅馆 58 ~ 70 影剧院 93 ~ 116 图书馆 46 ~ 75 礼堂、体育馆数。
1千卡=1大卡1卡=4.187焦耳,1千卡=4.187千焦耳(kJ)。
1焦耳/s为1瓦特。
能量焦耳1焦耳= 1牛顿·米=1瓦特·秒热量电子伏特1电子伏特= 0.1602×10-18 焦耳功率瓦特-- 1瓦特= 1焦耳/秒=1牛顿·米/秒一焦耳相等于:1×10−6 兆焦耳2.7778×10−7 千瓦·时0.239 卡路里0.000948 英国热量单位0.738 呎‧磅力1 W·s (瓦特秒)1 N·m (牛顿米)23.7 呎磅10,000,000 尔格是对的,热量等于流量乘以温差乘以热焓(4.18)最后除以 3.6,因为这里的单位有符合单位,所以最后结果是瓦。
1吉焦=百万千焦=1000000X10001千瓦时=0.0036吉焦千瓦时和吉焦都属于热费计量单位,1千瓦时等于0.0036吉焦。
房间热负荷的确定2008-05-16 15:10按《采暖通风与空气调节》(GBJ19—78)中第三章第二节负荷的规定执行。
热负荷是指在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要由热源供给的热量。
介绍两种热负荷计算方法:一种是概算指标法,适用于用户初步估计自己选用圣尔诺碳晶板供暖后,大概估算投资费用及采暖期间的运行费;另一种是热工计算法,适用于用户详细计算每个房间的用量。
概算指标法概算指标法采用面积热指标.面积热指标qF是指同类型建筑物,采暖时单位面积的耗热量,其单位为W/m2,(见表2)有了q F 则建筑物采暖负荷概算值计算公式为:Q=F×qF式中:Q:总耗热量,单位:WF:建筑面积,单位:m2qF:面积热指标,单位:W/m2表2 设计热指标及年运行费用分户实例计算,功率及使用费用(以100平米建筑面积为据)上海地区每年12月10日—次年3月10日(正常使用时,系统的实际工作时间约建筑性质概算热指标qF(W/m2)总耗电KWh(度)24h/日×90天(系统实际工作时间约为5-6小时)供暖运行费用(元/ m2)单位电价0.5元/度(峰谷平均)×总耗电量度/m2每月平均费用(元/月)设计值住宅80 43.2 21.6 720办公楼、教室85 45.9 22.95 765医院、幼儿园85 45.9 22.95 765旅馆85 45.9 22.95 765 商店100 54 27 900别墅大堂85 45.9 22.95 765以上数值的测算是按全天24小时运行,并持续保持室温20℃温度的使用情况。
供热企业供热单位指标

2 0 0 7年煤炭的平均价格超过 了 1 0 0 0元/ 吨,供热企业难 以承 单位面积供热量。首站单位面积供热单耗 :供热首站供 出的 受煤价飚升的成本压力 , 政府主导上调了供热价格。 近几年来 , 煤 总热量除 以供 热面积 i二级站单位面积供热单耗 :所有二级站供 炭价格持续下降,网络上 出现了一些呼声 : 为什么煤炭价格下降, 出的总热量除以供热面积 :用户单位面积供热单耗 :所有用户总 而供热价格不下调?其实供热价格调整时 ,为保护民生 ,并未达 热量 除以供热面积 ;以上三个指标相差的是热水输送过程 中的热 到盈利价格 ,供 热企业 的生存依靠政府 的亏损补贴 ;加上近几年 量损失 ,一般采用用户单位面积供热单耗 ;用户单位面积供热单 来企业人力成本上升 ,环保成本加 大,供热企业依然 未能彻底走 耗所用面积为供热用户的建筑面积 ,实践中与收费面积可能有些 出亏损困境 ,所 以煤炭价格下降,供热价格却不能下调。煤炭价 小 的差 别 。 格下降后 ,供热企业仍要注重节能降耗 ,既是为提高企业经济效 供热单位成本 。热 电联产企业在计算供热单位成本时 ,将供 益 ,又 是 为 建设 节 能 型 社 会做 贡 献 。本 文 从统 计 的角 度 对供 热企 热收入 比作 为分摊发 电和供热成本的比例 ,用供 热成 本数除以供 业 的供热单位指标进行分析 ,并在企业管理 中加 以运用 ,以满足 热面积计算供热单位成本。 以上 要 求 。 供热 面积在此 处也有供热用户 建筑 面积和供 热收费面积 之 供热企业的供热 方式主要有热 电联产、蒸汽锅炉供热、热水 分 ,因为是财务数据 ,一般采用供热收费面积 。 锅炉供热等。重要 的供热单位指标主要有 :供热标煤率、单位面 供热单位指标之间的联系和 区别 积供热量、供热单位成本等。 以上供热单位指标 ,虽然计算范围不 同,计算 方法不一样 , 供热单位指标解释 但是指标性质相同 ,均为单位指标 ,并且都是逆指标 ,指标值越 供热标煤率 :是供热企业 生产过程中重要的供热单耗指标之 小 ,对生产企业和用户来说就越有意义。所以供热企业要认真 分 主要报送政府生产主管部 门。是指报告期内每供 出 1吉焦热 析这几项指标 ,加强管理 ,降低指标数值。 量所消耗 的标煤量 。单位 :k g / G J 。计算方法 :用供热标煤量 除以 以上指标 的计算范围和意义不同。供热标煤 率是生产环节的 供热量。由于供热生产方式的不同 ,供 热标煤率 的计算方法也有 单位数值 ,是供热企业原料投入和产品产出的比值。单位面积供 所不同。又 分为:热 电联产机组供热标煤率 、蒸汽锅炉供热标煤 热量是供热环节的单位数值 ,是用户单位面积所消耗 的热量。供 率和热水锅炉供热标煤率。 热单位成 本是企业管理环节的单位数值 ,是供热企业的单位成本 单位面积供热量 :是供热企业供热过程 中重要的单耗指标之 数据 ,也是确定用户供热收费价格 的依据 。 主要报送政府供热主管部 门。是指 报告期 内单位供 热面积所 准确计算供热单位指标需要做的工作 耗用的热量。单位 :Mw/ 平方米。计算 方法 :用户总热量除以供 供热企业要准确计 算以上供热单耗指标 ,定 出合适的考核标 热面积 。根据计算范围不同,分为几个指标。 准 ,严格进行考核 ,用来指导生产 、供热和 企业管理。在实践过 供热单位成本 :是供 热企业财务管理 重要 的单位指标 之一。 程 中 ,有 一 些 重点 工 作 需要做 好 。 主要报送政府企业主管部 门等。是指整个采暖期每平方米需要的 加强计量管理。统计原始数据 的出处是表计。加强计量管理 , 供热费用。单位 :元/ 平方米。计算方法 :供热总成本除以供热收 使各类计量器具准确 ,是准确核 算供热单位 指标 的重要前提 ,计 费面积 。 量器具要完善 ,需要加装 的一定要加装。要按时检验 ,保证计量
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1、水和水蒸汽有哪些基本性质?
答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。
水的比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决定。
水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:KJ/Kg。
水的比热是指单位质量的水每升高1℃所吸收的热量,单位是KJ/ Kg·℃,通常取 4.18KJ。
水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力有关。
2、热水锅炉的出力如何表达?
答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/h)、兆瓦(MW)。
1)大卡/小时是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每小时供出的热量。
2)"吨"或"蒸吨"是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20℃加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。
3)兆瓦(MW)是国际单位制中功率的单位,基本单位为W (1MW=106W)。
正式文件中应采用这种表达方式。
三种表达方式换算关系如下:
60万大卡/小时(60×104Kcal/h)≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈0.7MW
3、什么是热耗指标?如何规定?
答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。
黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照下表:
建筑物类型
住宅
综合
居住区
学校或
办公场所
旅馆
食堂餐厅
非节能型建筑
56~64
60~80
60~80
60~70
115~140
节能型建筑
38~48
50~70
55~70
50~60
100~130
上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。
4、如何确定循环水量?如何定蒸汽量、热量和面积的关系?
答:对于热水供热系统,循环水流量由下式计算:
G=[Q/c(tg-th)]×3600=0.86Q/(tg-th)
式中:G - 计算水流量,kg/h
Q - 热用户设计热负荷,W
c - 水的比热,c=4187J/ kgo℃
tg﹑th-设计供回水温度,℃
一般情况下,按每平方米建筑面积2~2.5 kg/h估算。
对汽动换热机组,由于供回水温差设计上按20℃计算,故水量常取2.5 kg/h。
采暖系统的蒸汽耗量可按下式计算:
G=3.6Q/r + ⊿h
式中:G - 蒸汽设计流量,kg/h
Q - 供热系统热负荷,W
r - 蒸汽的汽化潜热,KJ/ kg
⊿h - 凝结水由饱和状态到排放时的焓差,KJ/ kg
在地区作采暖估算时,一般地可按每吨过热蒸汽供1.2万平方米建筑。
5、系统的流速如何选定?管径如何选定?
答:蒸汽在管道最大流速可按下表选取:单位:( m/s )
蒸汽性质
公称直径>200
公称直径≤200
过热蒸汽
80
60
饱和蒸汽
60
35
蒸汽管径应根据流量、允许流速、压力、温度、允许压降等查表计算选取。
6、水系统的流速如何选定?管径如何选定?
答:一般规定,循环水的流速在0.5~3之间,管径越细,管程越长,阻力越大,要求流速越低。
为了避免水力失调,流速一般取较小值,或者说管径取偏大值,可参考下表:
管径(mm)
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
流速(m/s)
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
在选择主管路的管径时,应考虑到今后负荷的发展规划。
7、水系统的空气如何排除?存在什么危害?
答:水系统的空气一般通过管道布置时作成一定的坡度,在最高点外设排气阀排出。
排气阀有手动和自动的两种,管道坡度顺向坡度为0.003,逆向坡度为0.005。
管道的空气若不排出,会产生气塞,阻碍循环,影响供热。
另外还会对管路造成腐蚀。
空气进入汽动加热器会破坏工作状态,严重时造成事故。
8、运行中如何掌握供回水温度?我暖系统供回水温差通常取多少?
答:我暖设计沿用的规定:供水温度95℃,回水温度70℃,温差为25℃。
但近年来,根据国外供热的先进经验,供回水温度及温差有下降趋势,设计供回水温度有取80/60℃,温差20℃的。
9、什么是比摩阻?比摩阻系数通常选多少?水系统的总阻力一般在什么围?其中站、站外各为多少?
答:单位长度的沿程阻力称为比摩阻。
一般情况下,主干线采取30~70Pa/m,支线应根据允许压降选取,一般取60~120Pa/m,不应大于300 Pa/m。
一般地,在一个5万m2的供热面积系统中,供热系统总阻力20 ~25m 水柱,其中用户系统阻力2~4m,外网系统阻力4~8m水柱,换热站管路系统阻力8~15m水柱。