暖通设计办公楼采暖系统设计计算书
供热计算书

供暖计算书
一、设计对象
天津诺德英蓝金融中心项目部办公区活动板房,供暖面积349.92平米。
二、原始资料
1、建筑物用途:活动板房办公建筑
2、气象资料:
采暖室外计算温度:tw=-9℃
室内计算温度:tn=18℃
冬季室外平均风速:Vw=3.1m/s;
风力附加系数: 0.00
热压系数: 0.25
风压系数: 0.70
4、热源情况:由锅炉房供热,供、回水温度90/70℃。
5、建筑物平面见附图。
6、详见建筑平面、立面、剖面图和门窗表
围护结构传热系数见节能表
7、本建筑不设膨胀水箱锅炉房内设置定压设备
三、热负荷基本计算公式
1.通过围护结构的基本耗热量计算公式
基本耗热量
—基本耗热量
F —传热面积
—室内空气计算温度18℃
—室外供暖计算温度-9℃
2.外门开启的冷风侵入耗热量计算公式
—通过外门冷风侵入耗热量
—某围护的基本耗热量
—外门开启外门开启冲入冷风耗热量附加率
四、热负荷计算结果
五、散热器面积计算
321)
(βββn pj t t K Q F -=
㎡
式中 Q ——散热器的散热量,W ;
pj t ——散热器内热媒平均温度,℃;、
n t ——供暖室内就算温度,℃;
K ——散热器的传热系数,W /㎡·℃ 1β——散热器组装片数修正系数;
(取1.0) 2β——散热器连接形式修正系数;
(取1.1)
3β——散热器安装形式修正系数。
(取1.1)。
兰州A研究所办公楼供暖系统计.

兰州A 研究所办公楼供暖系统设计(建筑环境与设备工程专业2010 级)班级姓名学号导师成绩2012 年9 月目录一、兰州A 研究所办公楼供暖系统设计计算书1、计算要求2、供暖热负荷计算(1)基本耗热量(2)修正耗热量(3)冷风渗透耗热量(4)供暖设计热负荷3、散热器计算4、水力计算二、兰州A 研究所办公楼供暖系统设计说明书1、明确设计项目和工程要求2、确定气象条件3、一.二层建筑平面图(见附录)4、确定散热器种类、规格以及安装方式5、供暖系统形式的确定兰州A 研究所办公楼供暖系统设计计算书一、计算要求1、计算过程中使用的公式和选用的参数必须注明来源。
2、计算结果分别列表汇总,表中只列出计算结果,每项计算应至少举一个例子加以说明,计算单位一律采用国际单位制。
3、计算中应配以必要的简图,如系统图、围护结构组成图等。
4、计算中从图表中查取的数值应精确,不能直接查到的采用插值法计算,不允许估算。
二、供暖热负荷计算由《供热工程》的教材可知,对于民用建筑以及产热量很少的工业建筑,热负荷主要考虑围护结构传热耗热量、冷风渗透耗热量、冷风侵入耗热量、太阳辐射得热量。
为简化计算,太阳辐射得热和冷风侵入耗热量,分别在围护结构传热耗热量中按一定比例进行附减和附加。
在工程设计中,将建筑物围护结构的传热耗热量Q 1′分为基本耗热量Q 1,j ′和附加(修正)耗热量Q 1,x ′两部分进行计算。
基本耗热量是指在设计条件下(某一稳定传热传热状态下),通过房间各部分围护结构(门、窗、墙、屋顶、地板等)从室内到室外的稳定传热量总和。
附加(修正)耗热量是指考虑围护结构的传热状况发生变化,对基本耗热量进行修正的耗热量。
1、基本耗热量由《供热工程》的教材可知,建筑物围护结构的基本耗热量,按一维稳态传热过程计算,即假定室内、外空气温度和其他影响传热过程的因素都不随时间变化,可按下式计算a t t KF q w n )'(-='式中:q ′—围护结构基本耗热量(W );K —围护结构的传热系数(W/(㎡·℃);F —围护结构的面积(㎡);t n —供暖室内计算温度(℃);t ′w —供暖室外计算温度(℃);a —围护结构的温差修正系数。
暖通节能设计计算书

暖通设计计算书厦翔物流城项目1. 设计依据:现行国家有关空调节能设计规范、规定:《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调•动力》 2009《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002建筑专业提供的平、立、剖面图纸建设单位提供的设计任务书。
2.工程概况:2.1工程名称:厦翔物流城项目2.2工程建设地点主要气象参数:冬季采暖室外计算温度:-9℃2.3室内计算参数:冬季室内采暖计算温度:办公室:20℃;卫生间:16℃。
2.4围护结构的传热系数外墙:0.6w/m2℃; 外窗:2.7w/m2℃;屋顶:0.55w/m2℃;采暖房间与非采暖房间隔墙:1.5 w/m2℃3. 主要计算软件简介与计算公式3.1 鸿业负荷计算软件简介本设计采用鸿业负荷计算软件进行热负荷的计算,该软件的主要功能如下:①可以计算空调热负荷和采暖热负荷。
②热负荷计算围护结构数据共享。
③可以生成详细Excel计算书。
④可以生成逐时负荷曲线,将负荷曲线保存为BMP图形。
⑤丰富的墙体材质数据库,并可扩充。
由此可组建符合工程实际的围护结构。
⑥全国200多个城市的气象资料,可以自由添加和修改。
⑦丰富的建筑材料,可以自由组建新的墙体,材质库可以自由扩充。
⑧传热系数计算器,可计算任意围护结构的传热系数。
3.2主要计算公式1.主要计算公式:(1).通过围护物的温差传热作用下的基本耗热量:Qj =K*F(tn-tw)*aQj--通过供暖房间某一围护物的温差传热量(或称为基本耗热量),W;K--该面围护物的传热系数,w/m2℃;F--该面围护物的散热面积, m2+;tn—室内空气计算温度, ℃;tw—室外供暖计算温度, ℃;a—温差修正系数.注:对于内门内墙内窗,如果提供了邻室温差,则基本耗热量计算公式如下:Qj=K*F*邻室温差其符号意义同上,该围护结构的附加耗热量等于其基本耗热量.(2).附加耗热量Q 1= Qj*(1+βch+βf)*(1+βfg)+ Qj*βxQ1—附加耗热量;βch—朝向附加率(或称朝向修正系数);βf—风力附加率(或称风力修正系数);βfg—高度附加;βx–外门附加;(3).通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量Q s =0.28* CP*V* ρW*(tn-tw)C P —干空气的定压质量比热容, CP=1.0KJ/Kg〃℃V—渗透空气的体积流量,m3/h;ρW—室外温度下的空气密度kg/ m3;tn--室内空气计算温度, ℃;tw--室外供暖计算温度, ℃.V的确定:V=L*ll*pow(m,b)ll—外门窗缝隙长度,m;L—每米门窗缝隙的基准渗风量, m3/h〃m;m—门窗缝隙的渗风量综合修正系数;b—门窗缝隙渗风指数,b=0.56~0.78,当无实测数据的时候可以取b=0.67.L的确定:L 0=a1*pow((v10*v10*ρW/2),b)a1—门窗缝隙渗透系数, m3/(h*m*Pa b)v10—基准高度冬季室外最多风向的平均风速,m/s m的确定:m=Cr *Cf*(pow(n,1/b)+C)*ChCr—热压系数;Cr—风压差系数, m/s,当无实测数据的时候,可取0.7;C—作用于门窗缝隙两侧的有效热压差和有效风压差之比;Ch—高度修正系数,可按下式计算Ch=0.3* pow(h,0.4) h—计算门窗中心线的标高C的确定:C=70*{(hz -h)/[ Cf*v10*v10* pow(h,0.4)]}*[( tn/- tw)/(273+ tn/)]hz—热压单独作用下,建筑物中和界的标高,m;tn /--建筑物内形成热压作用的竖井计算温度. 4.热负荷计算结果详见附表1,总计算热负荷:372KW ,建筑面积热指标:22.4W/m 25.采暖系统水力计算1>阻力计算公式:2L p 22L d P P P 2y 22j y ρυξρυξρυλ+∆=+=∆+∆=∆其中 P ∆——管段压力损失,Pa ;y P ∆——沿程压力损失,Pa ;——局部压力损失,Pa ;m p ∆——单位长度摩擦压力损失,Pa ;λ——摩擦系数;d ——管道直径,m ;L ——管道长度,m ;υ——热媒在管道内流速,m/s ;ρ——热媒的密度,kg/m3;ξ——局部阻力系数。
暖通空调供暖设计计算

337.15 66.87 414.32 198.68 113.00 56.76 213.37 214.55 276.21 35.48 183.90 122.60 20.48 60.77 183.90 251.10 150.66 47.30 195.05 35.84 292.57 92.16 113.00 56.76 426.87 208.14 759.58 85.15 89.16 76.07 527.31 124.17 160.83 414.32 141.91 37.67 47.30 183.90 26.33 451.98
℃ ⑺
⑹
一 层 左 单 元
北内墙 西外墙 南外墙 卫生间 南外窗 东内墙 东内门 地面 北内墙 北内门 东外墙 东外窗 商铺 南外墙 南外窗 西外墙 西外窗 地面 北内墙 北内门 南外墙 门厅 南外门 南外窗 地面 北内墙 北内门 门厅 南外墙 南外门 地面 北内墙 北内门
2.20 2.00 1.20 0.80 2.00 0.70 2.20 3.00 1.80 0.90 0.60 3.40 2.20 6.05 0.90 3.90 1.60 2.60 4.20 1.50 1.70 5.15 1.60 2.60 4.20 3.2 2.40 3.00 2.40 3.30 3.00 3.00 1.50 3.00 3.00 2.10 2.20 3.00 3.00 3.00 1.50 3.00 2.10 3.00 2.10 3.00 2.40 3.00 2.40 3.00 2.40 3.00 2.10 3.00 2.10 2.40 3.00 2.40 3.00 2.40 3.00 2.10 3.00
27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
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·℃。
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。
某综合楼暖通空调设计计算书(共49页)

目录一、工程概况 (1)二、设计依据 (1)1、室外气象参数 (1)2、建筑防护结构及其热工性能 (1)3、室内设计参数 (1)4、当地基本条件 (2)5、执行规范 (2)三、负荷计算 (2)1、夏季空调冷负荷和湿负荷 (2)2、冬季空调热负荷和湿负荷 (7)四、新风量的确定和新风负荷 (8)1、新风量的确定 (8)2、计算新风负荷 (10)3、设计工况下空调总冷负荷,总热负荷及总湿负荷 (10)五、空调方案的确定和系统的划分 (15)1、方案概述 (15)2、系统划分的原则 (16)3、本工程空调方案的确定和系统的划分 (17)六、空调风系统的设计计算 (17)1、半集中式系统的设计计算 (17)2、集中式系统的设计计算 (21)3、集中式系统的水力计算 (22)七、气流组织的设计 (25)1、概述 (25)2、空调送风口与回风口 (26)3、空间气流分布的形式 (27)4、送回风口的选择计算 (27)八、冷热源的选择 (30)1、工程的能源条件 (30)2、环境保护 (30)3、上海市能源政策 (30)4、冷、热源方案的经济性比较 (31)九、空调水系统的设计计算 (33)1、空调水系统的确定 (33)2、空调管路系统的设计原则: (35)3、空调水系统的形式 (37)4、机组的选择 (38)5、冷冻水管路的设计: (39)6、空调水用水泵的选择 (43)7、气体定压罐的选择 (45)8、分、集水器的选择 (45)9、换热器的选择 (45)10、冷凝水管路系统的设计 (46)十、空调系统的保温、消声和隔振 (46)1、保温层的计算 (46)2、噪声及隔声、减振处理 (48)3、减振设计 (48)一、工程概况该建筑为上海市某综合写字楼,总建筑面积7435平方米,空调面积4560平方米。
地上8层,地下1层,总高度为33.3米。
地下一层为汽车库与机房,1至2层为商场;3至8层分布大致相同,均为办公区。
采暖设计计算书

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。
计算冬季围护结构室外计算温度 e w t ⋅时,围护结构类型类不同选择的公式也不同。
式中'w t 为采暖室外计算温度,m in ⋅p t 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:e w t ⋅――冬季围护结构室外计算温度,℃;n t ――采暖室内设计温度,℃;n t ――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表[3]建筑材料的热物特性: 建筑材料 厚度δ mm 导热系数λ W/m ·℃蓄热系数S W/m 2·℃ 水泥沙浆 40 0.87 10.79 砖墙δ0.769.86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]。
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3
46
212
办公
21.6
20
2022 0 2019 0 2019
3
94
213
女厕
21.6
20
1076 0 1072 0 1072
4
50
二层小计
331.1
18606 0 18560 0 18560
46
56
301
会议
43.2
20
3965 0 2463 1471 3934
31
92
302
休息室
21.6
20
1867 0 1100 736 1836
根据建筑的结构形式,布置干管和立管,为每个房间分配散热器组。
6 散热器选型
考虑到散热器耐用性和经济性,本工程选用铸铁柱型散热器。结合室内负荷,选 择四柱 760 型较适合。散热片主要参数如下,散热面积 0.28m2,水容量 1.4L/片,重 量 8Kg/片,工作压力 0.5MPa。多数散热器安装在窗台下的墙龛内,距窗台底 80mm, 表面喷银粉。
式[1]
-1-
tn ――采暖室内设计温度,℃; tn ――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]。
围护结 构类型
I
表 [2] 大同地区不同室内设计温度下的最小传热阻
冬季围护结构室外计算 温度的计算公式
冬季围护结 构室外计算
温度(℃)
室内计算温度为 20℃的最小热阻
暖通设计办公楼采暖系统设计计算书
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>>
-3-
表[5]办公楼采暖负荷统计
房间编号
用途
地面 墙面 房顶
建筑面积 设计温度 总采暖
围护结构 冷风负荷 总采暖
负荷 负荷 负荷
m2
℃
负荷 W W W W 负荷 W
W 指标 W/m2
101
会议
43.2
20
3602 400 3157 0 3557
45
83
102
会议
43.2
20
2735 400 2290 0 2690
∑ ∑ ∑ D =
Di =
Ri si =
δi si λi
式中: Ri ――各层材料的传热阻,m2·℃/W;
式[2]
si ――各层材料的畜热系数,W/m2·℃;
δi ――各层材料的厚度,mm;
λi ――各层材料的导热系数,W/m·℃。
-2-
总结构的传热热阻按下式计算:
∑ R0
=
1 αn
+
δi + 1 λi α w
房间功能 室内设计温度(℃)
表 [1] 室内设计参数
办公室
会议室
接待室
20
20
22
培训室 18
电脑机房 18
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。
入口温度 总负荷 74.5 1801 79.1 3169 79.1 3321 79.4 2772 79.4 2772 74.9 1386 77.2 2144 76.9 2144 78.5 4175
第一层 平均温度 左组负荷 72.2 1801 74.6 1801 74.6 1368 74.7 1386 74.7 1386 72.4 1386 73.6 1072 73.4 1072 74.3 2275
出口温度 右组负荷 70.0 0 70.0 1368 70.0 1953 70.0 1386 70.0 1386 70.0 0 70.0 1072 70.0 1072 70.0 1900
根据每个房间的热负荷和室内设计温度,计算散热器片数。为简化计算,如同一 室多组散热器平均温度不同,则取平均温度进行计算。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
20
7550 283 7100 0 7383
167
120
109
男厕
21.6
20
1953 200 1708 0 1908
45
90
门厅
门厅
37.8
18
5801 410 5261 0 5089
130
153
底层小计
439.5
37032 3753 32595 0 36348 684
84
201
办公
21.6
20
1858 0 1854 0 1854
出口温度 右组负荷 86.3 1485 85.3 1867 85.0 1867 85.0 1485 85.0 1485 84.7 1458 84.9 1454 83.4 1557 86.7 2066
入口温度 总负荷 86.3 4765 85.3 2152 85.0 2152 85.0 1668 85.0 1668 84.7 2780 84.9 2299 83.4 2008 86.7 4022
4
86
202
办公
21.6
20
1076 0 1072 0 1072
4
50
203
办公
21.6
20
1076 0 1072 0 1072
4
50
204
办公
21.6
20
1076 0 1072 0 1072
4
50
205
会议
61.1
20
3335 0 3328 0 3328
7
55
206
库房
21.6
18
914 0 912 0 912
办公
43.2
20
4131 0 2629 1471 4100
31
96
308
男厕
21.6
20
1867 0 1100 736 1836
31
86
三层小计
331.1
28072 0 16721 11047 27768 304
85
全楼总计
1101.7
83710 3753 67876 11047 82676 1034
4 采暖热负荷计算
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:
q1 = KF (tn − tw' )a
式[4]
式中: K――围护结构的传热系数,W/m2·℃;
F ――围护结构的面积,m2; a ――围护结构的温差修正系数。 冷风渗透耗热量按下式计算:
计算冬季围护结构室外计算温度 tw⋅e 时,围护结构类型类不同选择的公式也不同。
式中 tw' 为采暖室外计算温度,t p⋅min 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。
R0⋅min
=
α (tn + tw⋅e ) ∆t y
式中: tw⋅e ――冬季围护结构室外计算温度,℃;
31
86
303
电控室
21.6
18
1766 0 1040 696 1736
30
82
304
培训
104.3
18
8909 0 5458 3363 8821
88
85
305
办公
32.4
20
2454 0 1320 1103 2423
31
76
306
办公
43.2
20
3113 0 1611 1471 3082
31
72
307
q2 = 0.278Vρ wc p (tn − tw' )
式中:V ――经门、窗隙入室内的总空气量,m3/h; ρw ――供暖室外计算温度下的空气密度,kg/m3; cp ――冷空气的定压比热,这里为 1Kj/kg·℃。
式[5]
使用华电源 HDY-SMAD 负荷计算软件进行采暖热负荷计算,统计结果列于表[5]。
表[6]上供下回垂直串联系统散热器平均温度计算表
立管编号
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
入口温度 总负荷 95.0 3485 95.0 3352 95.0 3633 95.0 2970 95.0 2970 95.0 2916 95.0 3011 95.0 3623 95.0 4066
第三层 平均温度 左组负荷 90.7 2000 90.2 1485 90.0 1766 90.0 1485 90.0 1485 89.9 1458 90.0 1557 89.2 2066 90.9 2000
每 10 片散热器的散热量按下式计算[3]:
( ) Q10 = 6.495 t pj − tn 1.286 W/m2·℃
式[6]
式中: t pj ――散热器进出口水温的算术平均值。
当散热器平均温度为(90+75)/2=82.5℃,室内设计温度分别为 18℃、20℃、22 ℃时,10 片散热量分别为 1379W、1325W、1270W。因为本工程为垂直式串联上供下 回系统,散热器平均温度上层要高于下层,散热量同样上层大于下层。在不考虑干管 温降的情况下,顶层入口为 95℃,底层出口为 70℃,各层散热器的平均温度是按负荷 比例分配的。按负荷的分配计算立管上各层散热器平均温度后列于表[6]。对于多功能 厅的水平串联式管路(立管 H10),采用文献[3]给出的计算表直接查出的每组散热器中 单片的散热量进行计算。