集中供暖技术方案
集中供暖方案

集中供暖方案第1篇集中供暖方案一、项目背景随着我国经济的快速发展,人民生活水平不断提高,对于居住环境的要求也越来越高。
冬季供暖作为居民生活的重要保障,关系着广大人民群众的切身利益。
为了提高供暖效率,降低能源消耗,减少环境污染,我国在北方地区大力推广集中供暖模式。
本方案旨在为某区域制定一套合法合规的集中供暖方案,以满足居民供暖需求,提高供暖质量。
二、目标与原则1. 目标:实现区域内居民冬季供暖全覆盖,提高供暖质量,降低能源消耗,减少环境污染。
2. 原则:(1)合法性原则:严格遵守国家法律法规,确保项目合法合规。
(2)安全性原则:确保供暖设施安全可靠,保障人民群众生命财产安全。
(3)节能环保原则:采用节能技术,提高能源利用效率,降低污染物排放。
(4)人性化原则:充分考虑居民需求,提供便捷、舒适的供暖服务。
三、供暖方式及设备选型1. 供暖方式:根据区域实际情况,采用热水供暖和蒸汽供暖相结合的方式。
2. 设备选型:(1)热源设备:选用高效、节能、环保的热源设备,如燃气锅炉、热泵等。
(2)输配设备:选用性能稳定、噪音低、占地面积小的输配设备,如离心泵、换热器等。
(3)末端设备:选用舒适、节能、美观的末端设备,如散热器、地暖等。
四、供暖系统设计1. 热源设计:根据区域供暖需求,合理配置热源设备,确保供暖系统稳定运行。
2. 输配系统设计:采用分区、分时段控制,实现供暖系统的高效运行。
3. 末端系统设计:结合居民需求,合理配置末端设备,确保供暖效果。
4. 自动化控制系统:采用先进的自动化控制系统,实现供暖系统的智能化管理。
五、实施步骤1. 前期调研:收集区域内供暖需求、建筑物特点、能源状况等基础数据。
2. 方案设计:根据前期调研结果,制定集中供暖方案。
3. 环评审批:依法进行环境影响评价,取得相关审批手续。
4. 设备采购:按照设计方案,采购符合国家标准的相关设备。
5. 工程施工:严格按照设计方案和施工规范进行施工。
集中供暖方案

集中供暖方案引言集中供暖是指通过集中的供热设备,将热能集中供应给多个建筑、房间或社区的供热系统。
集中供暖具有高效、安全、节能等优点,成为城市房屋供暖的主要方式。
本文将介绍集中供暖的几种方案,并分析其优缺点。
1. 锅炉加热1.1 方案概述锅炉加热是传统的集中供暖方案之一。
该方案通过集中布置锅炉房,在锅炉内燃烧燃料,产生热能,然后通过管道输送到建筑物的各个散热点进行供暖。
1.2 优点•高温供暖:锅炉加热能提供较高的供暖温度,适用于寒冷地区。
•燃料灵活:锅炉可以使用多种燃料,如天然气、煤炭、油等,根据实际情况选择燃料类型。
•热传导快:热水传导能力较强,可以迅速将热能传递到散热器。
1.3 缺点•能耗较高:锅炉加热在燃烧过程中会产生大量废热,导致能效较低。
•污染排放:燃烧过程中产生的废气和废水会对环境造成污染。
•维护成本高:锅炉需要定期检修和维护,增加了运维成本。
2. 地源热泵2.1 方案概述地源热泵是一种利用地下能源进行供暖的集中供暖方案。
该方案利用地下储存的热能,通过热泵技术将地下热能提取出来,供应给建筑物的供暖系统。
2.2 优点•高效节能:地源热泵利用地下能源进行供暖,不需要额外的燃料消耗,能耗较低。
•环保无污染:地源热泵系统没有直接的燃烧过程,不产生废气和废水,对环境无污染。
•操作安全:地源热泵系统工作在低温状态,运行安全可靠。
2.3 缺点•初始投资高:地源热泵系统的建设需要较大的初始投资,包括钻井和设备安装费用。
•受地质条件限制:地源热泵的使用需要有适合的地下热能储存条件,受地质条件限制较大。
3. 燃气热电联产3.1 方案概述燃气热电联产是通过燃气发电机组产生电力和热能,将产生的热能供应给建筑物的供暖系统。
该方案实现了热能和电能的联合利用,提高了能源的利用效率。
3.2 优点•高能效:燃气热电联产系统可以同时产生电力和热能,在供暖过程中实现能源的高效利用。
•燃烧充分:燃气发电过程中的废气可以通过余热锅炉再利用,减少能源浪费。
城镇集中供暖实施方案

城镇集中供暖实施方案随着城镇化进程的不断加快,城市人口规模不断扩大,城镇集中供暖成为了保障居民冬季取暖需求的重要手段。
城镇集中供暖是指通过集中供热设施向城镇内的居民供应热水或蒸汽,以满足冬季取暖和生活热水的需求。
为了有效实施城镇集中供暖,我们制定了以下实施方案。
首先,需要建立完善的供热设施。
城镇集中供暖需要有一套完备的供热设施,包括锅炉、管道、换热器等。
这些设施需要经过严格的设计、施工和验收,确保供热设施的安全、高效运行。
其次,要加强供热管网建设。
供热管网是城镇集中供暖的“血管”,负责将热能输送到各个用户处。
因此,要加强供热管网的建设,确保覆盖面广,输送效率高,减少能源损耗。
另外,需要制定合理的供热计量和收费制度。
为了公平合理地向用户收取供热费用,需要建立健全的供热计量和收费制度,确保用户按照实际使用量缴纳费用,同时也要保障供热企业的合法权益。
此外,还要加强供热设施的维护和管理。
供热设施一旦出现故障,将给用户生活带来极大不便,甚至影响居民生活安全。
因此,需要加强对供热设施的维护和管理,定期进行检查和维修,确保供热设施的正常运行。
最后,要加强对城镇集中供暖的监管和服务。
政府部门要加强对城镇集中供暖的监管,确保供热企业依法经营,不得恶意涨价或提供低质量的服务。
同时,也要加强对用户的服务,及时解决用户反映的问题,确保用户取暖需求得到满足。
总的来说,城镇集中供暖实施方案需要从供热设施建设、管网建设、计量收费制度、设施维护管理和监管服务等多方面加以完善,确保城镇居民在寒冷的冬季能够得到温暖舒适的取暖环境。
希望相关部门和企业能够认真落实这些方案,为城镇集中供暖提供更好的保障。
设计建筑集中供暖方案

设计建筑集中供暖方案设计建筑集中供暖方案随着城市规模的不断扩大和人们生活水平的提高,设计建筑的集中供暖方案变得越来越重要。
集中供暖系统能够为整个建筑提供统一的供暖服务,确保居民在寒冷的冬季也能享受到温暖和舒适。
首先,集中供暖系统采用的是集中式供热方式,通过集中供热站将热水或蒸汽输送到各个单位,实现供暖的目的。
这种方式相比于分散供暖的方式有诸多的优势。
一方面,集中供暖可以节约能源,减少燃料的使用,降低能源消耗。
另一方面,由于集中供暖的燃烧设备安装在集中供热站中,避免了在每个单位都独立安装供暖设备的情况,减少了能源浪费和空间占用。
其次,集中供暖系统具有供暖效果稳定的特点。
通过集中供热站统一管理和调控热水或蒸汽的供应量和温度,可以保证整个建筑物内部供暖效果的一致性。
相比于分散供暖方式中每个单位独自调节供暖设备的情况,集中供暖能够更好地控制供暖温度,提高供暖效果。
另外,集中供暖系统在使用过程中也更加方便维护和管理。
由于热源设备集中在供热站中,维护和管理人员可以更加方便地对设备进行检修和维修,减少了故障维修时间和成本。
同时,集中供暖系统还可以实现计量计费,为居民提供公平和透明的供暖收支情况。
然而,设计建筑的集中供暖方案也面临一些挑战。
首先是供热管道的敷设和维护成本较高。
由于需要将热水或蒸汽输送到各个单位,需要大量的供热管道,并需要进行定期的检修和维护,增加了系统的运维成本。
其次,集中供暖系统在新建建筑中实施相对容易,但对于已建成的老旧建筑而言,需要进行改造,增加了工程难度和成本。
针对这些挑战,设计建筑集中供暖方案需要充分考虑建筑的需求和特点,并与供热公司、建筑设计单位等各方进行密切合作。
设计师需要根据建筑的规模、结构和热负荷等因素进行系统的设计,确保供暖效果和安全性。
同时,需要选择合适的材料和设备,以提高供暖系统的效率和可靠性。
总结起来,设计建筑的集中供暖方案是一项复杂的任务,需要综合考虑多个因素。
透过集中供暖提供的统一供暖服务,可以提升居民的生活质量,为城市的可持续发展做出贡献。
学校集中供暖方案

学校集中供暖方案学校集中供暖方案(通用8篇)为了确保事情或工作得以顺利进行,常常需要提前准备一份具体、详细、针对性强的方案,方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。
那么你有了解过方案吗?以下是小编整理的学校集中供暖方案(通用8篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
学校集中供暖方案(通用8篇)1为保证师生身体健康和教育教学工作的顺利进行,确保我校冬季取暖安全,根据本校实际,特制定冬季取暖应急预案如下:一、成立组织机构,加强领导,认真做好冬季防寒取暖应急工作成立冬季取暖工作领导小组组长:XXXXXX(校长)副组长:XXXXX(副主任)XXXX(副主任)成员:各班班主任、各科任教师明确职责,严格落实冬季防寒取暖安全工作的各项要求,组长负责全面工作,副组长负责工作的协调和反馈,成员负责工作的具体实施。
二、基本情况取暖方式:锅炉房采用电子速热装置取暖,各室为暖气片供暖。
取暖时间:周一至周五的上午6:00至下午4:00取暖范围:全校幼儿园及小学的教室和专业室、功能室。
三、事故预防及报告程序1、取暖工作领导小组成员,必须每天对锅炉,各室内外等进行巡查,并记录在册,指定专人(我校为任桂林)整理记录定期上报,学校要将相关记录留档备查。
2、事故报告锅炉房及室外、地下管道设备等有异常情况时,应立即向厂家应急人员报告,请专业人员前来处理,学校做好记录工作。
各室内暖气设备出现漏水、不热等故障时,应及时向校长报告,应积极采取应急措施,让学生做好紧急避险工作,以防发生烫伤、冻伤、感冒等事件四、应急预案当出现如停电或其他安全事故时,学校安全取暖领导小组转为安全应急指挥部,立即启动《突发事件应急预案》,要立刻拨打电话求助,向上级报告突发事件情况,并组织应急救援工作。
事件发生后,做好学生安抚工作,及时查请事件发生起因,做好事件的发展分析、预测,开展救援工作宣传,配合其他部门做好相关工作,确保师生减少或不受伤害。
采暖期集中供热保障工作方案

采暖期集中供热保障工作方案一、背景在冬季采暖期,为了确保市民的温暖和舒适,保障供热的正常运行非常重要。
为此,制定一项科学合理的采暖期集中供热保障工作方案,将能够有效应对各种困难和挑战,提供持续可靠的供热服务。
二、保障措施1. 检修维护在每年采暖季开始前,对供热设备进行全面的检修和维护,确保设备在高负荷工作期间的正常运行。
所有关键设备的工作状态和性能必须经过严格的测试,确保安全可靠。
2. 供热网络管理建立健全供热网络的管理体系,确保各个供热站之间的协调配合和信息畅通。
及时检测供热管网的状况,发现问题可立即进行修复,避免发生管网事故导致供热中断。
3. 能源保障确保供热期间有足够的能源供应,及时采购煤炭、天然气等供热燃料,保证供应的稳定性和可靠性。
同时,加大对能源的储备力度,以备不时之需。
4. 故障处理建立快速反应机制,对供热系统故障做出及时准确的诊断和处置。
确保故障在最短时间内得到修复,最大限度地减少供暖时间和影响范围。
5. 应急预案制定健全的应急预案,确保在极端天气条件下的供热系统运行。
及时预警并采取预防措施,防止可能发生的灾害事故,如停电、管道破裂等,保障供热系统的稳定性。
6. 能耗监控建立供热系统的能耗监控系统,实时监测供热设备的工作状态和能源消耗情况。
通过数据分析和评估,及时调整和优化供热系统的运行方式,降低能耗,提高效率。
7. 服务投诉处理建立健全的市民服务机制,确保市民对供热服务的投诉能够得到及时回应和处理。
通过高效的沟通渠道,解决市民在供热过程中遇到的问题,提升市民的满意度。
三、应用范围该采暖期集中供热保障工作方案适用于各个城市的采暖系统,无论是居民区还是商业区,都应该根据实际情况制定相应的方案。
方案的实施需要各级政府部门、供热公司和市民的共同努力,以保障整个供热系统的安全和稳定。
四、总结采暖期集中供热保障工作方案是确保供热系统正常运行的重要保证。
通过各项措施的合理运用,可以及时应对各种突发情况,保证市民的基本生活需要。
新建社区集中供热工程方案

新建社区集中供热工程方案一、前言为了改善城市居民的生活环境,促进城市经济协调发展,提高城市的住房和建筑品质,满足城市居民对于舒适宜居的居住环境需求,我设计了一套新建社区集中供热工程方案,希望通过此方案,提高城市居民的生活品质,为城市建设做出积极贡献。
二、需求分析新建社区需要采用集中供热方式,主要有以下几点需求:1. 提高居民生活质量。
集中供热方式可以确保居民供暖的温度舒适度,保障居民的生活质量。
2. 提高可持续发展能力。
传统的分散供热方式会造成能源资源的浪费,而集中供热方式可以更好地利用能源,提高城市的可持续发展能力。
3. 降低居民用能成本。
集中供热方式可以降低居民的用能成本,提高供热效率,帮助居民节约开支。
4. 便于管理和维护。
采用集中供热方式可以方便管理和维护,减少人力物力资源的浪费。
三、技术方案1. 供热锅炉系统为了满足新建社区的集中供热需求,我们选择了燃气锅炉系统作为供热设备。
燃气锅炉系统具有供热效率高、节能环保等特点,可以满足新建社区的供热需求。
2. 热网系统热网系统是集中供热工程不可或缺的一部分,它将热能从热源输送到用户处,为用户提供热水供暖和生活用水。
我们将采用双回路循环系统,保证供热的稳定和可靠性,并减少系统的能源损失。
3. 热力站在整个供热系统中,热力站是连接热源和用户的重要设备,起到调节和分配热能的作用。
我们将选择高效、稳定的热力站,确保供热系统的正常运行。
4. 控制系统为了方便实时监控和管理供热系统,我们将配备先进的供热控制系统,实现对供热系统的各个部分进行精细化的监控和调节,确保供热系统的稳定运行。
为了确保热能的输送,我们将选择质量可靠的热力管道,采用先进的焊接技术,保证管道的密封性和耐久性,保障供热系统的稳定运行。
6. 安全防护设施为了确保供热系统的安全运行,我们将配备相应的安全防护设施,例如泄漏报警器、压力表、安全阀等设备,保障未发生危险事故。
四、实施方案1. 设计阶段在新建社区集中供热工程的设计阶段,我们将结合实际需求,与市政相关部门充分沟通,进行供热系统的详细设计,并确保设计方案合理可行。
空气能集中供暖运营方案书

空气能集中供暖运营方案书一、项目概况随着能源问题日益凸显,环保意识不断提高,空气能集中供暖作为一种清洁、高效、节能的供暖方式逐渐成为热门选择。
本项目旨在利用空气能技术,为大型建筑、小区、工业园区等提供集中供暖服务,为广大用户提供舒适而环保的供暖体验。
二、项目目标1. 打造一套成熟高效的空气能供暖系统,为用户提供稳定、舒适的供暖服务。
2. 以低成本、高效能为原则,使空气能供暖成为用户首选的供暖方式。
3. 开发新的技术,提高空气能供暖的智能化水平,为用户提供更加智能的服务。
4. 完善运营管理体系,提升服务质量,成为用户信赖的专业空气能供暖服务提供商。
三、系统规划与设计1. 技术选择空气能供暖系统采用高效空气能热泵技术,利用空气中的热能,通过热泵循环工作原理,将低温热能转化为高温热能,为建筑物供暖。
该技术具有低能耗、环保、易于安装和运行稳定的优点。
2. 设计理念为满足不同建筑物的供暖需求,本项目设计了多种规格的供暖系统,包括集中供暖、分户供暖等,以及智能控制、调节系统,最大限度地提高系统效率。
3. 安全性设计在设计过程中,充分考虑系统运行的安全性,确保供暖系统的运行安全可靠,提前预测可能出现的故障,并设计应对措施,最大程度地提高系统的可靠性。
四、施工与调试1. 施工组织在施工过程中,严格按照国家相关规范和标准进行设计、建设、安装,确保施工过程合理、有序,并对施工进行全过程的监督和检查。
2. 调试测试系统建设完成后,进行系统调试和测试,全面检查系统的运行状况,保证系统工作正常,提前发现并解决存在的问题,确保系统的运行稳定。
五、运营管理1. 运营团队建立专业运营团队,包括技术人员、维护人员、服务人员等,确保运营过程中技术设备的维护、服务等各项工作得到保障。
2. 运营模式采用智能化管理模式,实现对供暖系统的智能化监控、调控等管理,提高系统的运行效率和可靠性。
3. 服务意识以用户需求为中心,提供全方位的服务,包括系统的安装调试、日常维护、售后服务等,确保用户能够方便、安心地使用供暖系统。
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集中供暖技术方案
1概述
1.1城市概况
1.1.1地理位置
鄢陵县位于河南省许昌市东部,东经114°02′—114°19′,北纬33°46′—34°14′。
东距扶沟县城20km,西距许昌市36km,南距西华县69.5km,北距尉氏县城35km,距开封80km,距郑州110km。
北距新郑国际机场70公里,全县东西宽20.87km,南北长57.5km,总面积871.6平方公里,约占许昌市总土地面积的17.4%,占全省土地面积的0.5%。
1.1.2行政区划及人口
2013年,鄢陵县辖2乡10镇1区,即安陵镇、马栏镇、张桥镇、南坞乡、陶城镇、望田镇、只乐镇、大马镇、柏梁镇、陈化店镇、马坊乡、彭店镇和金汇区。
全县共有386个行政村,657个行政村。
安陵镇是鄢陵县委、县人民政府所在地,是全县政治、经济、文化中心。
2013年,全县总人口65.71万人,其中:其中城镇人口为22.17万,农村人口为43.54万人,城镇化率为33.74%。
1.1.3交通运输
从全省位置来看,鄢陵县位于河南省中部,国道311、省道219呈“十”字形贯穿全境,兰南高速公路在其境内县城西侧穿过,并在与311国道交汇处设有出入口,距现状县城约5km。
永登高速公路在其境内县城南侧穿过,并在与219省道交汇处设有出入口,距县城约10km。
西距京港澳高速公路约20km,北距新郑国际机场70km, 处于全省“米”字型高速公路网核心区,对外交通方便快捷。
1.1.4气象条件
鄢陵县属暖温带季风性气候,春、夏、秋、冬四季分明。
其特点:冬季寒冷干燥,春季干旱多风,夏季炎热,雨量集中,秋季晴朗清爽。
年平均气温为14.3℃,
无霜期年平均为239天(1998年),年平均降水量700mm—800mm,全年实际日照时数为1633.2小时(2000年),全年日照百分率为44%,多年平均风向以秋冬多西北、偏北风,春、夏多东南或偏南风。
年平均相对湿度为74%。
按照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012附录A,主要气候数据如下:
极端最高气温41.9℃
极端最低气温-19.6℃
年平均气温14.5℃
采暖期室外计算温度-3.2℃
冬季室外大气压1018.6hpa
夏季室外大气压997.2hpa
采暖期室外平均温度 2.2℃(≤+5℃)
采暖天数120天(≤+5℃)
日平均温度≤+5℃的起止日期11.28~03.02
1.2供热规划原则
(1)紧密结合当地经济发展水平、地理地貌及气候条件,与城市的性质、规模及发展方向相适应。
(2)遵循近、远期相结合;布局合理、全面安排;总体规划,分期实施的原则。
(3)积极推广可再生能源利用,推行能源循环利用,节约能源、减少污染、改善环境质量,创建环境友好型、资源节约型社会。
(4)热源布局结合城市总体规划,新建热源布局应合理。
(5)既要考虑目前急需的现状负荷,还要兼顾近、远期发展的负荷,适当结合城市远景发展目标。
(6)充分利用现有管网,挖掘现有设施潜力,节约投资。
(7)优先发展集中供热,建立以集中供热为骨干的供热系统。
(8)要适时地根据需要,分批分期实施,既要保证集中供热的质量和高水平,又要把资金用在条件成熟时期。
(9)采用先进和可靠的技术,注重能源的综合合理利用和节约能源,重视经济效益、社会效益和环境效益的统一。
1.3编制依据
(1)《鄢陵县城市总体规划(2011-2030)》
(2)《中华人民共和国节约能源法》(2008.4.1)
(3)国家发改委《关于完善农林生物质发电价格政策的通知》(发改价格[2010]1579号)
(4)原建设部、原国家计委《城市供热规划的技术要求》、《城市供热规划的内容深度》
(5)国家计委、国家经贸委、建设部、国家环保总局联合发布的急计基础(2000)1268号文,《关于发展热电联产的若干规定》
(6)国家发展计划委员会文件,计基础(2003)369号文,《国家计委关于进一步做好热电联产项目建设管理工作的通知》
(7)《河南省计委、省环保局、省建设厅、省物价局文件,豫计能源[2000]672号,《关于鼓励城市实行集中供热的若干规定》。
(8)《国务院落实科学发展观加强环境保护的决定》国发〔2005〕39号
(9)国家发展和改革委员会,《节能中长期专项规划》
(10)《中华人民共和国城市规划法》(中华人民共和国主席令第74号)(11)《锅炉房设计规范》(GB50041-2008)
(12)《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010)
(13)《城镇供热直埋热水管道技术规程》(CJJ/T81-2013)
(14)《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》(CJJ/T104-2014)
(15)《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)
(16)《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
(17)其它国家和地方的有关法规和技术规范
2集中供热现状
目前,鄢陵县城各用热单位设自备锅炉解决用热问题。
居民采用壁挂炉采暖,县城集中供热滞后于城市建设的发展。
综合分析鄢陵县城的集中供热现状,主要存在以下问题:
(1)集中供热发展滞后
由于目前既缺少集中供热热源,又缺少热网的配套建设,与当地经济发展水平极不协调,已成为制约城市经济发展的重要因素。
城市集中供热是现代化城市的重要基础设施,它可以完善城市功能,改造城市生活环境和投资环境,提高人民生活水平,是节约能源,减少环境污染的重要措施之一。
纵观鄢陵县的集中供热现状,近期急需解决的问题是尽快建成供居民采暖用的热源厂和供工业生产用热的热源厂,并建成相配套的管网,以解决居民的冬季采暖和工业生产用热问题。
(2)环境污染
分散供热锅炉效率低,没有除尘脱硫措施,不仅对城市环境造成污染,同时也加大了煤、灰、渣的运输量,并由此带来市政交通压力和运输车辆的排放污染问题,还占用了大量的建设用地和城市绿地,影响了城市景观和环境质量。
3热负荷
结合鄢陵县城居住、公共建筑的分布情况,综合考虑当地实际情况和居民、企业、事业单位的承受能力,本次只规划集中供热范围内的居住、公共建筑的采暖和工业生产用热及配套的采暖。
同时,对生活热水供应提出指导意见。
3.1采暖热负荷
(1)采暖综合热指标
根据《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010)、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)、《河南省居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》DBJ41/071-2012,并结合鄢陵县建筑物围护结构的实际情况、室外气象条件等,确定鄢陵县采暖热指标取值如下:
非节能建筑:居住建筑:55W/m2
公共建筑:65W/m2
节能建筑:居住建筑:40W/m2
公共建筑:50W/m2
结合鄢陵县建筑物围护结构的实际情况,本规划确定民用节能建筑和非节能建筑的比例为:
近期:节能建筑:非节能建筑0.7:0.3
远期:节能建筑:非节能建筑0.8:0.2
由以上数据可计算得出鄢陵县居住建筑和公共建筑采暖热指标如下
近期:居住建筑:44.5W/m2
公共建筑:54.5W/m2
远期:居住建筑:43W/m2
公共建筑:53W/m2
(2)采暖平均热负荷系数
冬季采暖室内计算温度18℃,采暖室外计算温度-3.2℃,采暖期平均温度
2.2℃,采暖起始温度5℃,则采暖平均热负荷系数取值如下:
则采暖平均热负荷系数=)2.3(182
.218---=0.745
(3)采暖最小热负荷系数
冬季采暖室内计算温度18℃,采暖室外计算温度-3.2℃,采暖起始温度5℃,则采暖最小热负荷系数取值如下:
则采暖最小热负荷系数=)2.3(185
18---=0.613
(4)民用采暖热负荷
集中供热热负荷是根据现状保留的各类需采暖建筑物的供热面积及控规中各地块的面积、用地性质、容积率,结合供热普及率、综合热指标统计计算得出。
3.2热负荷曲线及民用采暖年耗热量
(1)热负荷曲线
根据采暖期不同室外温度下的小时热负荷及采暖期供热延续小时数,绘制全年采暖热负荷曲线,见热力附图。
(2)民用采暖年供热量
全年供热量
Qn.a=86.4·n1·Qnp (GJ )
式中:Qnp —采暖期平均供热负荷,MW
n1—采暖期计算天数:120。
3.3工业热负荷
由于产业集聚区内的企业距离热电厂的管道距离均不超过3km ,工业企业用汽压力在0.5~0.8MPa 之间,因此考虑采用热电厂的抽汽供应工业生产用汽。