多层建筑采暖系统计算书
太原市六层住宅楼热负荷计算书

太原市六层住宅楼热负荷计算书一、引言随着我国节能减排政策的深入推进,建筑节能已成为关注的焦点。
在建筑设计阶段,合理计算建筑热负荷是确保供暖通风与空调系统设计合理、节能的关键。
本文以太原市六层住宅楼为例,详细介绍了建筑热负荷的计算方法,以期为类似项目提供参考。
二、太原市六层住宅楼热负荷计算方法1.建筑热负荷计算建筑热负荷是指在一定的室内外温度差下,建筑物所需供热量。
热负荷的计算主要包括建筑物的保温性能、窗户面积、建筑物的朝向、室内外温差等因素。
2.室内外温度差计算根据我国气候特点,太原市冬季平均气温约为-6℃,夏季平均气温约为26℃。
根据经验,室内外温差取值为10℃。
3.热负荷计算公式及参数热负荷计算公式为:Q = U × A × ΔT其中,Q为热负荷(W),U为热传导系数(W/m·K),A为建筑物的面积(m),ΔT为室内外温差(K)。
三、实例分析1.建筑基本信息以太原市某六层住宅楼为例,建筑总面积为10000㎡。
建筑物的墙体厚度为240mm,热传导系数为1.5W/m·K;窗户面积为1000㎡,采用双层中空玻璃,热传导系数为3W/m·K。
2.热负荷计算过程根据公式,计算墙体热负荷:Q1 = U1 × A1 × ΔT计算窗户热负荷:Q2 = U2 × A2 × ΔT总热负荷:Q = Q1 + Q23.结果分析与讨论根据计算结果,墙体热负荷为10000W,窗户热负荷为3000W,总热负荷为13000W。
此结果可为供暖通风与空调系统设计提供依据。
四、结论与建议1.结论总结本文通过对太原市六层住宅楼热负荷的计算,得到了合理的热负荷值。
可知,建筑物的保温性能、窗户面积和室内外温差是影响热负荷的重要因素。
2.存在的问题目前,我国建筑热负荷计算仍存在一定程度的粗略性,如墙体和窗户的热传导系数取值较为单一,未考虑建筑物内部热源的影响等。
太原市六层住宅楼热负荷计算书

太原市六层住宅楼热负荷计算书摘要:一、引言二、太原市气候特点三、住宅楼基本信息四、热负荷计算方法五、计算结果与分析六、结论正文:一、引言本文主要针对太原市一栋六层住宅楼进行热负荷计算。
通过合理的热负荷计算,可以为住宅楼供暖、空调等系统的设计提供依据,保证室内舒适度的同时,降低能源消耗,提高能源利用效率。
二、太原市气候特点太原市位于我国北方地区,属于温带大陆性气候,四季分明。
冬季寒冷,夏季炎热,春秋短暂。
年平均气温约为9℃,极端气温可达-25℃至40℃。
年降水量约为450 毫米,集中在夏季。
三、住宅楼基本信息本次计算的住宅楼位于太原市,共六层,包括两部电梯、楼梯间及公共区域。
建筑总面积为8000 平方米,其中住宅面积为6000 平方米,公共区域面积为2000 平方米。
建筑围护结构材料主要为混凝土、砖墙及玻璃幕墙。
四、热负荷计算方法本文采用我国现行的《民用建筑热负荷计算规范》(GB 50736-2012)进行热负荷计算。
根据规范,民用建筑热负荷计算主要包括以下几个方面:1.围护结构传热热负荷2.通风换气热负荷3.太阳辐射热负荷4.人体散热量5.电气设备散热量6.其他设备散热量五、计算结果与分析根据上述计算方法,本文对太原市这栋六层住宅楼的热负荷进行了详细计算。
计算结果表明,住宅楼总热负荷为1200kW,其中围护结构传热热负荷占60%,通风换气热负荷占20%,太阳辐射热负荷占10%,人体散热量占5%,电气设备散热量占2%,其他设备散热量占3%。
通过对计算结果的分析,我们可以发现,在设计供暖、空调等系统时,应重点关注围护结构、通风换气及太阳辐射等方面,以降低能源消耗,提高住宅楼的能源利用效率。
六、结论本文对太原市一栋六层住宅楼的热负荷进行了详细计算,并根据计算结果提出了合理的设计建议。
二层建筑采暖设计计算书

Δ P(Pa) 42 51 23 36 41 55
编号 BG1 BG2 BG3 BG4 BG5 BH1 BH2 BH3 BH4 BH5
Q(W) 25450 23870 23870 23870 23870 25450 24530 24530 24530 23120
G(kg/h) 1750 1560 1560 1560 1560 1750 1510 1510 1510 1510
楼层不平衡率
10.00%
Δ Py(Pa) Δ Pj(Pa) Δ P(Pa) 22 14 36 22 14 36
楼层总阻力(Pa) 52.3 编号 DG DH Q(W) 580 580 G(kg/h) L(m) 120 2 120 2
楼层不平衡率
8.90%
Δ Py(Pa) Δ Pj(Pa) Δ P(Pa) 22 14 36 22 14 36
立管不平衡率 Δ Py(Pa) Δ Pj(Pa) 1 5 1 3 1 5 1 3
0.90% Δ P(Pa) 6 4 6 4
楼层总阻力(Pa) 52.3 编号 DG DH Q(W) 580 580 G(kg/h) L(m) 120 2 120 2
楼层不平衡率
10.00%
Δ Py(Pa) Δ Pj(Pa) Δ P(Pa) 22 14 36 22 14 36
分支2立管6楼层8 R(Pa/m) Σ ξ Δ Py(Pa) 140.63 0 281 140.63 0 281 140.63 2.5 281 54.65 0.3 109 140.63 2.5 281 54.65 0.3 109 54.65 0 109 45.4 1 91 37 1 74 29.45 1 59 22.75 1 46 16.91 1 34 22.75 1.6 46 16.91 1 34 0.6 1.5 1 0.6 1 1 0.6 1 3 0.6 1 3 0.6 1 3 0.6 1 3 0.6 1 3 0.6 1.5 1 0.6 1 1 0.6 1 3 0.6 1 3 0.6 1 3 0.6 1 3 0.6 1 3 10.99 1.5 22 10.99 1.5 22 40.86 12 1432
太原市六层住宅楼热负荷计算书

太原市六层住宅楼热负荷计算书一、项目概述该项目是位于太原市的一座六层住宅楼,总建筑面积为XXXX平方米。
本计算书旨在对该住宅楼的热负荷进行详细计算和分析,为建筑设计和暖通设计提供参考。
二、计算依据1.建筑节能设计标准2.建筑外墙及屋面保温技术标准3.建筑节能计算方法与规范4.建筑供冷暖设备节能设计标准5.建筑节能材料使用标准三、计算内容1.建筑物热损失计算根据建筑物的热传输特性和外界环境条件,计算建筑物整体的热损失。
包括建筑外墙、屋面和窗户的传热损失,以及建筑物的气密性、隔热材料等因素的影响。
2.人体热负荷计算根据建筑物的使用情况和人员密度,计算人体产热负荷。
包括人员的新陈代谢产热、活动产热、呼吸产热等因素。
3.设备热负荷计算根据建筑物的使用情况和需求,计算设备的热负荷。
包括照明设备、电气设备、暖通设备等的热负荷。
四、计算步骤1.确定建筑物的热传导系数和热容量。
根据建筑物的结构、材料和构造等参数,计算建筑物的热传导系数和热容量。
这些参数可以通过建筑物的施工图、设计说明书等资料获得。
2.计算建筑物的传热损失。
根据建筑物的外立面积、外界气温、室内温度和传热系数等参数,计算建筑物的传热损失。
其中传热系数包括建筑外墙、屋面和窗户的传热系数。
3.计算人体热负荷。
根据住宅楼的使用情况和人员密度,计算人体热负荷。
这涉及到人员的新陈代谢产热、活动产热、呼吸产热等因素。
4.计算设备热负荷。
根据住宅楼的使用情况和设备需求,计算设备的热负荷。
这包括照明设备、电气设备、暖通设备等的热负荷。
5.总结和分析计算结果。
将以上各项计算结果进行总结和分析,评估建筑物的热负荷水平,为建筑设计和暖通设计提供参考和建议。
五、计算结果与分析根据以上计算步骤,得出建筑物的热损失、人体热负荷和设备热负荷的具体数值,并分析建筑物的热负荷水平是否符合太原市的气候条件和节能要求。
六、结论与建议根据以上分析结果,对建筑物的热负荷提出合理的建议和改进措施,以降低建筑物的能耗、提高建筑的热舒适度。
建筑采暖设计计算书secret

1 工程概况本工程为大同市一栋三层的办公楼,其中有办公、会议、培训等功能用途的房间。
层高为3.7米,建筑占地面积约550平米,建筑面积约1300平米。
本工程以0.4MPa饱和蒸汽的市政管网为热源、为本办公楼设计供暖系统。
2 设计依据2.1任务书<<供热课程设计提纲>>2.2规范及标准[1]<<采暖通风与空气调节设计规范>>GBJ 19-87[2]<<通风与空气调节制图标准>>GJ114-882.3设计参数室外气象参数[1]:采暖室外计算(干球)温度为-17℃。
最低日平均温度为-24℃。
冬季大气压89920Pa。
冬季室外最多风向平均风速3.5m/s。
室内设计温度见表[1]。
表[1]室内设计参数3 围护结构要求为了保证室内人员的热舒适性要求,根据室内空气温度与围护结构内表面的温差要求来确定围护结构的最小传热阻。
3.1大同地区在不同室内设计温度下的最小传热阻为验证围护结构的热阻满足最小传热阻的要求,本设计先计算出不同围护结构类型下,对应不同室内计温度的最小传热阻,再根据围护的结构来计算需求多少厚度的保温层才能满足需要。
⋅=ewt计算冬季围护结构室外计算温度时,围护结构类型类不同选择的公式也不同。
式中为采暖室外计算温度,min⋅pt为累年最低日平均温度。
再根据室内设计温度由式[1]计算最小传热阻。
式[1] 式中:――冬季围护结构室外计算温度,℃;――采暖室内设计温度,℃;――根据舒适性确定的室内温度与围护结构内表面的温差,这里取6℃。
计算结果列于表[2]。
3.2某种外围护结构在不同保温层厚度下的隋性和热阻图[1]外墙结构已知外墙结构如图[1]所示,根据式[2]、[3]计算当取不同砖墙厚度时的热隋性指标和实际传热阻,结果列于表[4]。
总结构的热惰性指标按下式计算:∑∑∑===iiiiiissRDDλδ式[2] 式中:――各层材料的传热阻,m2·℃/W;――各层材料的畜热系数,W/m2·℃;――各层材料的厚度,mm;――各层材料的导热系数,W/m·℃。
供暖热负荷计算书

添加城市
• 先在左侧栏内选择任意一个城市→
• 然后把右侧栏内的省份和城市名称改为你需要的名称点击添加→
• 选择这个城市→点击修改→把需要更改的参数进行修改→点击完 成修改→确定。
确定计算模式:菜单计算→计算模式→冷 热负荷
修改围护结构传热系数:在该页面下单击 详细设置→
根据建筑提供的建筑热工性能判断表修改 相应的传热系数数值→确定。
冷负荷计算书输出完毕后再回到输出计算书页 面→选择热负荷→输出→保存到指定文件夹
最后将负荷计算的原版进行保存,单击菜单栏里的工程选择另存为保 存到指定文件夹,当计算书出现问题时,可打开计算书原版进行修改
后,再次输出计算书。
• 外门:在建筑施工图中的门窗表中查找对应的外门尺寸计算外门面积;
• 外墙:参考建筑平面图和建筑立面图,确定外墙的尺寸和建筑层高,长X高—外窗面积=外墙面积;
• 例:会议室 北外墙:墙体长为:7.8+3.9=11.7m 层高:4.5m
•
北外墙传热面积为:11.7X4.5—3.24X3=42.93m2
在参考资料工具中查找对应的遮挡系数CS 值→
遮挡系数CS值确定后,双击该数值回到负 荷添加页面)→
选择内遮阳系数(点击内遮阳系数右侧空 白处→点击右侧正方形按钮→
在参考资料工具中查找对应的内遮阳系数 Cn值→
内遮阳系数Cn值确定后,双击该数值回到 负荷添加页面)→
点击添加
内墙添加
• 单击房间右边的下拉箭头→选择内墙→输入内墙面积→选择内墙的朝向→添加。
用鼠标右键点击2号楼,弹出菜单选择添 加楼层。
右键点击1层,弹出菜单点击添加房间, 并把房间名称进行修改
修改房间基本信息:输入房间面积、高度、冷 负荷参数里的设计温度和热负荷参数里的设计 温度,然后点击修改。
采暖计算书
1.工程概况1.1、工程概况1、 工程名称:淮南市某办公楼采暖工程2、 地理位置:北纬32.6,东经116.83、建筑面积1600m 2,总高度14.4m (相对地面),一层为办公,二三层为办公和经理室,顶层为设计室和会议室1.2、建筑条件1、该建筑结构类型为:砖混结构,层高3.6米,2、围护结构,200空心砖墙,楼板均为现浇混凝土板1.3、热源条件1、热源为市政蒸汽管网,经小区换热站(汽水换热)交换 1.2设计内容办公综合楼集中供暖系统2 设计依据2.1任务书《供热工程》课程设计任务书2.2基础数据一、气象参数:冬季采暖室外计算干球温度:-3.5。
C,冬季主导风向:西北,风速3.3m/s,室内设计温度:18。
C二、热工参数:外表面换热系数取αw =23W/m 2.。
C内表面换热系数取αw =8.7W/m 2.。
C 墙体导热热阻:λ=0.3w/m. .。
C 三、热源参数:95 .。
C 供水70.。
C 回水四、门窗类型窗:对拉双层木窗,K=2.68W/2m ·℃ 1.8×4门:实体木制双层木门 1.5×23 采暖热负荷计算3.1 负荷计算见负荷计算计算书对于本办公楼的热负荷计算只考虑围护结构传热的耗热量和冷风渗透引起的耗热量,人员、灯光等得热作为有利因素暂不考虑在热负荷计算当中。
围护结构基本耗热量按下式计算:at t KF Q w n )('1-=式[1]式中:K ――围护结构的传热系数,W/m 2·℃;F ――围护结构的面积,m 2;a ――围护结构的温差修正系数。
冷风渗透耗热量按下式计算:)(278.0'2w n p w t t c V Q -=ρ 式[2]式中:V ――经门、窗隙入室内的总空气量,m 3/h ;w ρ――供暖室外计算温度下的空气密度,kg/m 3;p c ――冷空气的定压比热,这里为1Kj/kg ·℃。
公式来自课本《供热工程》,公式中的参数来自课本附录1-4和表1-3等下面以一层房间101为例进行计算: (1)、对房间地带的划分及热负荷计算第三地带第二地带第一地带第一地带:F=7.5×2+6×2=27 m 2 地面传热系数 k=0.47 W/m 2·℃ 第二地带:F=5.5×2+2×2=15 m 2 地面传热系数 k=0.23 W/m 2·℃第三地带:F=3.5×2=7 m 2 地面传热系数 k=0.12 W/m 2·℃ 温度修正系数取为a =1q 0=0.47×27×(18+3.5)×1+0.23×15×(18+3.5)×1+0.12×7×(18+3.5)×17 =365.08 W(2)西外墙热负荷计算F=6×3.6=21.6 m 2 传热系数k=1.2 W/m 2·℃ q 1=1.2×21.6×21.5×1=565.19 W(3)南外墙热负荷计算F=7.5×3.6-1.8×2×2=19.8 m 2 传热系数k=1.2 W/m 2·℃q 2=1.2×19.8×21.5×1=510.84 W (4)南外窗热负荷计算F=1.8×2×2=7.2 m 2 传热系数k=2.68 W/m 2·℃ q 3=2.68×7.2×21.5×1=414.86 W (5)朝向修正西外墙X CN =-5% 南外墙X CN =-20% 南外窗X CN =-20% q 1 = 565.19×(1-5% )=536.93 W q 2 = 510.84×(1-20% )=408.67 W q 3 = 414.86×(1-20% )=331.89 W (6) 冷风渗透耗热量V=L l n=3.3×9.6×2=63.36m 3/hQ 2=0.278×63.36×0.4×1.4×21.6=212.2 W总耗热量 Q = 536.93+408.67+331.89+212.2=1854.6 W4 供暖系统设计4.1系统方案一、热媒设计参数采暖系统采用热水采暖系统,供水温度tg=95。
采暖设计计算说明
设计计算说明书引言:本文首先根据基本设计资料计算了哈尔滨--平安大厦裙楼负一层到地面三层的热负荷,然后根据热负荷及建筑物的形式等条件,进行经济比较分析,采用散热器采暖系统,选择布置了供暖管网系统——机械双管同程式系统。
绘制出了该系统的平面图和系统图,还对该系统进行了水力计算,选择管径和流速,使管网系统较好地符合了水力平衡要求。
最后还计算了散热器的片数,并布置了散热器。
一、工程概况及基本设计资料1、本工程为哈尔滨——平安大厦,地处哈尔滨市区中心。
其建筑面积为46567平方米,建筑高度50.25米。
地下一层为超市和设备用房,地面共13层,1~~3层为商业用房,4—13层为居民住房。
裙楼集中供热900KW,主楼集中供热12 84 KW。
建筑物各层计算层高:负一层:4.5一层:4.5m 二层:4.5m 三层:4.5m(一)设计参数及设计依据本供暖工程设计系统分为三部分:1.负一层及裙房(一至三层)供暖设计,采用上供下回同程式散热器采暖系统,供回水温度分别为95℃,70℃。
2.主楼住宅(四至十三层)供暖设计采用下供下回低温地板辐射采暖;热源来自供暖房的换热器。
(二)设计依据采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003(三)采暖热负荷及系统阻力本工程建筑面积:44500平方米,计算热负荷:Q=2300kW。
采暖热负荷指标:51.6W/平方米。
系统阻力为20kPa。
其中:散热器采暖系统:本子工程散热器采暖建筑面积:19500平方米,计算热负7荷:Q=900kW。
bb7 面积热指7标为45w/m2.体积热指标为9w/(m3.℃)总的压力损失为8Kpa.2、围护结构条件①、外墙: K=0.6 W/㎡℃②、内墙: K=1 W/㎡℃③、地板:直接铺在土壤上的不保温地面根据划分地带法计算=0.47 W/㎡℃ =0.23 W/㎡℃ =0.12 W/㎡℃ =0.07 W/㎡℃⑤、外窗:外窗传热系数:K=0.67 W/㎡℃外窗缝隙的计算长度:L=12m⑥、外门:M—2外门传热系数:K=1.5W/㎡℃外门缝隙的计算长度:L=8m3、气象条件哈尔滨冬季室外采暖室外计算温度 = -26℃北京市冬季室外平均风速= 4.8m/s4、设计要求室内计算温度办公室: =20℃ 走廊:=16℃ 楼梯=16℃校核最小传热热阻:外墙最小传热热阻为0.9,实际传热热阻为1.6,满足计算设计要求.二、热负荷计算1、围护结构传热耗热量计算2、冷风渗透耗热量计算冷风渗透耗热量:冷风渗透耗热量:3、外门冷风侵入耗热量计算外门冷风侵入耗热量: W4、耗热量修正先进行朝向和风向修正,在进行高度修正5、房间总耗热量计算计算结果在附表中。
供热计算说明书
供热工程课程设计计算说明书第1章设计原始资料1.1设计目的运用《供热工程》课程所学到的理论知识,对图示建筑物进行供热工程设计计算,并进行方案选择以巩固所学理论知识和培养解决实际问题能力。
1。
2设计题目张家口市新区中学宿舍楼采暖设计1。
3设计原始资料1、建筑概况:(1)该建筑物为张家口市新区中学学生宿舍楼,共5层。
(2)层高:该建筑物房间高度见图纸.(3)建筑结构:全部为砖混结构,外墙均为37墙,外墙加聚苯板保温。
外窗为塑钢窗,单、双层普通玻璃。
外门为铝合金玻璃门,内门均为保温木门。
门窗结构和尺寸见图纸,其它未提条件见图纸。
(4)设计热媒:60℃/50℃机械循环单管顺流异程式热水系统。
(5)宿舍居室每室4人,按单床布置,总建筑面积为3169.10平方米,其中1-5层建筑面积均为633。
82平方米 , 檐口高度为17.25米。
2、设计要求及条件整栋建筑物均采用供暖系统.室内设计温度要求取18℃。
第2章供暖系统热负荷计算2.1设计气象资料2.1。
1查出设计题目中建筑物所在地区的相关气象资料查《采暖通风与空气调节设计规范》、《实用供热空调设计手册》(以下简称《供热手册》)等其他规范及手册,得出以下设计参数:1、冬季供暖室外计算温度的确定采暖室外计算温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度,主要用于计算采暖设计热负荷。
查得张家口市冬季供暖室外计算温度为-12℃.2、冬季室外平均风速冬季室外平均风速应采用累年最冷3个月各月平均风速的平均值,“累年最冷3个月",系指累年逐月平均气温最低的3个月,主要用来计算风力附加耗热量和冷风渗透耗热量.查得张家口市冬季室外平均风速为3.6/m s 。
3、冬季主导风向冬季“主导风向"即为“虽多风向”,采用的是累年最冷3个月平均频率最高的风向,风向的频率指在一个观测周期内,某风向出现的次数占总数的百分数,主要用来计算冷风渗透耗热量。
用四个字母ESWN 分别表示东南西北四个方向,其它方位用这四个字母组合表示风的吹向,即风从外面刮来的方向。
太原市六层住宅楼热负荷计算书
太原市六层住宅楼热负荷计算书(原创实用版)目录1.太原市六层住宅楼热负荷计算书概述2.热负荷计算的相关参数和方法3.计算过程和结果4.结论和建议正文一、太原市六层住宅楼热负荷计算书概述本文旨在对太原市某六层住宅楼的热负荷进行计算,以便为建筑的供暖设计提供依据。
热负荷计算是建筑供暖设计的重要环节,直接影响到建筑的供暖效果和能源消耗。
因此,准确的热负荷计算对于建筑的供暖系统设计具有重要意义。
二、热负荷计算的相关参数和方法1.参数在进行热负荷计算时,需要考虑以下参数:(1) 建筑物的几何参数,包括建筑物的外表面积、体积等;(2) 建筑物的热工性能参数,包括墙体、屋顶、地板等的热导率、热容量等;(3) 气象参数,包括室外温度、风速、日照时间等;(4) 供暖设备的性能参数,包括供暖设备的热效率、供暖能力等。
2.方法热负荷计算一般采用以下方法:(1) 静态法:根据建筑物的几何参数、热工性能参数和气象参数,通过公式计算得到热负荷;(2) 动态法:根据建筑物的供暖设备性能参数和气象参数,通过模拟供暖过程的动态变化,计算得到热负荷。
三、计算过程和结果根据上述参数和方法,对太原市某六层住宅楼的热负荷进行计算。
首先,根据建筑物的几何参数、热工性能参数和气象参数,采用静态法计算得到建筑物在冬季的供暖热负荷;其次,根据建筑物的供暖设备性能参数和气象参数,采用动态法计算得到建筑物在冬季的供暖热负荷。
计算结果显示,建筑物在冬季的供暖热负荷为 XX 千瓦时/平方米。
四、结论和建议根据计算结果,可以得出以下结论和建议:(1) 建筑物的供暖热负荷是设计供暖系统的重要依据,应进行准确的计算;(2) 根据计算结果,可对建筑物的供暖系统进行优化设计,以提高供暖效果和降低能源消耗;(3) 在进行热负荷计算时,应充分考虑建筑物的几何参数、热工性能参数、气象参数和供暖设备性能参数等因素,以保证计算的准确性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
济南市某多层住宅室内采暖系统的设计1 热负荷计算各采暖房间编号的说明见平面图1.1计算方法分别计算各采暖房间的热负荷,最后得到建筑物的总热负荷,并求取采暖面积热指标。
1.1.1围护结构基本耗热量和附加耗热量的计算1.1.1.1 围护结构耗热量(1)室内设计温度查阅《简明供热设计手册》表2-1,根据不同房间不同用途,得各类房间室内温度:卧室22℃、餐厅和客厅20℃、门厅20℃、卫生间和盥洗室24℃、厨房16℃、小卫生间20℃。
(2)室外设计温度由《暖通空调规范实施手册》附表2-2.1 查得济南室外计算温度t w为-7℃。
(3)围护结构传热系数济南地区采暖居住建筑的各部分围护结构(屋顶、外墙、窗户、外门、地面等)的传热系数限值由《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)表4.2.1查阅,且传热系数的值按照表中规定限值的90%来确定。
2注意建筑物体形系数在0.30以下。
(4)户间传热因相邻采暖房间设计温差为0,不考虑户间传热量的计算。
(5)附加耗热量的计算i冷风渗透耗热量采用缝隙法计算采暖房间冷风渗透耗热量ii冷风侵入耗热量阳台外门不经常开启,其冷风侵入耗热量不予计算。
查《暖通空调规范实施手册》,济南室外冬季平均风为3.2m/s,小于4m/s,所以风力βf=0因房屋净高小于4m,顾房高附加耗热量忽略不计,βg=0。
101室冷风渗透耗热量计算Q2’:按缝隙法,并不考虑热压以及室外风速随高度的影响:取C r=1,C=0,C h=1,b=0.67, △C f=0.7,根据《采暖通风与空气调节设计规范》附录D.0.2-1 α1=0.5v0=3.2 m/swρ=1.2kgh=3.9m由《实用供热空调设计手册》表4.1-10 得n=0.45m=C r×△C f×(n1/b+C)C h=1×0.7×(0.451.28+0)=0.252 (1)L0=α1×bw V⎪⎭⎫⎝⎛22ρ=0.5×(22.1×3.22)0.67=1.687 m/(h·m) (2)l=(1.5+1.6)×2=6.2 mL=L0lm b=4.154m3/h (3) Q2’=0.278×L×wρ×C p×(t n-t w’)=0.278×7.177×1×(22-0.6)=51.237 W101室冷风侵入耗热量由《实用供热空调设计手册》表4.1-12 查得Q3’等于外门基本耗热量乘以65N% N——外门所在层以上的楼层数Q’3=0101室总耗热量Q=Q’+Q2’+Q3’=717.9+51.237+0=769.137 W各层供暖房间热负荷汇总表见附录1.2采暖系统布置2.1采暖系统布置2.1.1采暖系统形式考虑到本工程的实际规模和施工的方便性,本系统采用机械循环、单管水平串联式的下供下回式系统。
供水立管之间为同程式。
设计供回水温度为95、75℃。
在第一组散热器入口管段,设置散热器恒温控制阀。
2.1.2布置采暖管道和散热器2.1.2.1热力入口及管道敷设问题:分户热计量采暖系统采用共用立管的分户独立系统形式。
共用立管及户内系统的热量表等入户装置设置在户外的管道井。
公用空间采暖系统管道,采用热镀锌钢管螺纹连接。
户内采暖系统暗装,采用PE-X塑料管材。
为防止地面开裂,暗埋辐射在垫层内的管道宜采用适当的绝热措施,本系统采用外加塑料管的方法。
暗埋辐射管道敷设在垫层预留沟槽内,用卡子妥善固定在地面上,处理好管道胀缩。
2.1.2.2管道敷设保温:敷设在地沟、楼梯间等公用空间的管道,以及穿越不采暖房间的管道或当管道表面温度过高而容易使人烫伤时要对管道予以保温。
2.1.2.3散热器的选型:考虑到柱形散热器结构简单、防腐性能好、使用寿命长以及热稳定性好的优点远远多于散热器金属耗量大、金属热强度低的缺点,选择使用四柱813(带腿)散热器。
这种散热器金属热强度及传热系数高,外形美观,易于清除积灰,容易组成所需的面积,便于落地和靠墙安装。
其性能参数如下:每片散热器面积:0.28m2/片、水容量:1.4L/片、重量:8Kg/片、工作压力:0.5-0.8Mpa。
2.1.2.4散热器的布置:散热器明、置地,同一房间的两组散热器串联连接,串联管的管径,在本机械循环热水系统中为DN25。
散热器明装时考虑了门户开启方便以及少占用有效建筑面积。
2.1.3建筑物热力入口装置的确定:热力入口供、回水管均设置过滤器。
供水管设置两级过滤器,顺水流方向第一级为粗滤,第二级为精过滤,滤网规格为60目。
进入流量计前的回水管上设置过滤器,滤网规格大于60目。
2.1.4户内采暖系统入户装置的确定:包括供水管上的锁闭调节阀、户用热量表、水过滤器及回水管上的锁闭阀等部件,安装在管道井内。
2.1.5散热器恒温阀、自动排气阀等其他附属设备的形式。
2.1.6绘制采暖系统简图(轴测图):采暖系统简图见附录2采暖体统轴测图。
3散热器选择计算3.1散热器的计算方法3.1.1散热器供回水温度的计算以第一层左边第一户为例,计算室内散热器的供回水温度。
C M△T=QC——水的比热容;M——热媒水的质量;△T——供回水的温差;Q——每户总的耗热量所以M=180.456Kg/h。
因系统为单管串联系统,所有管段的质量流量都相同。
141室散热器:tg=95℃,室内耗热量为186w cm(tg-th)=q所以,th=94.12℃。
详细供回水温度见附录2。
3.1.2散热器片数计算由于资料给出的是散热量的计算式,而不是传热系数K 的计算式,所以将修正系数乘在散热量上进行计算。
对应的每组散热器片数按下式计算:(4)式中:Q ――一组散热器的散热量,W ;q ――每片散热器的散热量,W ; 1β――散热器组安装片数修正系数;2β――散热器连接形式修正系数,同侧上供下回时取1;3β――散热器安装形式修正系数,根据前面叙述的安装形式,应取1.07。
对于四柱813型散热器,十片散热器的散热量Q=6.887*△T1.306。
首先假设1β=1;对于同侧型散热器,查《供热工程》附录B 表B-12,2β=1,而异侧型散热器,2β=1.004;3β=1。
由此可得'n ,再由此《供热工程》附录B 表B-11,得1β,带入式(4),得到散热器片数n 。
散热器片数详细计算结果总汇表见附录2。
4采暖系统水利计算 4.1入户设备选择: C m △t=QC ——水的比热容; M ——热媒的质量;△t ——供水温度和回水温度的差; Q ——每户总的热负荷户内最大水流量为50克,即0.05cm 3选用PICOCIL 热量表,采用honeywallUBG 型暖气温控阀体。
4.2等温降法进行系统水力计算参阅《使用供热空调设计手册》图4.4-1四柱813型铸铁散热器的构造尺寸,画出系统图(见附录二),求出通过各管段的流量,对各管段进行编号(见附录2),对整个系统进行水力计算,以确定各段管径,及最不利环路的压力损失等。
计算结果列于附录3。
计算`步骤如下:(1) 对各管段进行编号,立管编号并注明各管段的热负荷和管长,详细图见附图。
(2) 确定最不利环路,本系统为同程式单管系统,一般取最远立管的最高层作为最不利环路。
本系统最不利环路是从入口到最高层,这个环路包括管段1到管段11。
(3) 计算最不利环路的管径。
本系统采用推荐的平均比摩阻R pj 大致为60-120Pa/m 来确定最不利环路的各管径。
根据G 和选用的R pj 值,查《供热工程》(中国建筑工业出版社)附录表4-1,将查出的各管段d 、R 、v 值,查附表4-3可得动压头△Pd 值。
△P=△Py+△Pj (1) △Pj=△Pd*∑ξ(Pa) (2)321'βββqQ n =△Py=RL(Pa) (3)管段局部阻力系数计算表见附录4。
5参考文献:1 贺平.供热工程.北京:中国建筑工业出版社2 陆耀庆. 实用供热空调设计手册. 北京:中国建筑工业出版社,1993.3 中华人民共和国建设部. GB50019-2003. 中华人民共和国国家标准-采暖通风与空气调节设计规范. 北京:中国计划出版社,2004.4李岱森. 简明供热设计手册. 北京:中国建筑工业出版社,1998.5中华人民共和国建设部. GB/T 50114-2001. 中华人民共和国国家标准-暖通空调制图标准. 北京:中国计划出版社,2002.6中华人民共和国建设部. JGJ26-95. 中华人民共和国行业标准-民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分). 北京:中国建筑工业出版社,1996.7 王亦昭.供热工程.北京:机械工业出版社6课设心得将近两周的供热课程设计结束了,感觉收获颇多。
想了想,也许可以用几句俗语来概括吧。
一、万事开头难当一件从未经历过却又比较复杂的事情来临时,也许我们更多的感觉是茫然无措吧。
就像这次课设,最初怎么给整体一个规划,是详细地整体地做下去还是先解决主要矛盾最后再整理更高效,课设究竟要我们把握到怎样的精准度,工程上也用这种方法来计算或者要求有同样的精度吗,等等很多问题都在我们最初的茫然无措里纠结成了一团乱麻。
不过已经开做,或者几个人有了思路大家一经商量议论,就有了拨云见日的光明。
二、磨刀不误砍柴功课设中,当看到自己课设的步子已经落后时,其实还是有点着急的。
不过,我暗暗告诉自己:很多人没有你做得详细,很多人没有你理解得透彻。
于是还是坚持沉下心来细细看设计指导书、课本、设计手册,还有网上下载的资料,深入地想,然后动手计算,最后发现自己还是做得挺快,自己相比之下好像更有思路。
于是我明白,做事切忌浮躁,真的要沉下心来,把东西看透弄懂再动手做也不迟。
三、三个臭皮匠顶个诸葛亮集体的力量是无限的。
以前很多时候,自己习惯于一个人专研,当然很多时候通过深入思考,自己对问题的认识会更深刻,效率却往往提不上去。
于是,学着交流、讨论,发现原来这样可以带给自己很多:良好的沟通技巧,优中择优而产生的好的思路,与自己不同的思维模式,还有有效地团队合作方法。
所有这些都是自己怎么摸索也得不到的。
当然自己积极深入地思考同样不可或缺,什么不懂都直接去问别人不仅是对别人宝贵时间的浪费,同样是对自己学习能力的极大损伤。
这里,我不得不说,除了同学、老师,电脑真的也会是我们的良师益友,通过查阅不同人的不同意见,真的往往能提炼出事情的精华。
四、板凳坐得十年冷课设中,大家的态度总体上还是积极主动的,特别是相对于文化课的学习来说。
不过仍然可以分出三六九等。
有的人非常认真,埋头苦干,积极讨论,准而块;有的人随大流吧,别人已经思考出门道,这些人便依葫芦画瓢,不过终究是自己的劳动成果;有的人选个搭档,别人做着他看着,或者是看都不看。