宾馆冷水、热水计算(124)
完整版给排水计算公式

完整版给排水计算公式给排水计算是建筑工程中非常重要的一项计算,涉及到建筑物的给水和排水系统的设计。
下面是关于给排水计算的完整版公式:1.给水计算:给水计算主要包括冷水供应和热水供应两方面。
给水计算的目的是确定建筑物中每个设备所需要的水流量,并且确保供水系统的稳定运行。
冷水供应计算公式:需水量Qc = Vc x Nc x tc其中,需水量Qc为冷水供应的总需求量(单位:L/min);Vc为一个最大设计进水流量参数(单位:L/min);Nc为一个最大设计进水次数参数(次/min);tc为一个最大设计进水时间参数(min)。
热水供应计算公式:需水量Qh = Vh x Nh x th其中,需水量Qh为热水供应的总需求量(单位:L/min);Vh为一个最大设计进水流量参数(单位:L/min);Nh为一个最大设计进水次数参数(次/min);th为一个最大设计进水时间参数(min)。
2.排水计算:排水计算主要包括内部排水和外部排水两方面。
内部排水计算是为了确定建筑物内部排水系统中各个设备的排水量。
外部排水计算是为了确定排水系统中的下水道和排水管道的尺寸。
内部排水计算公式:需水量Qd=VdxNd其中,需水量Qd为内部排水的总需求量(单位:L/min);Vd为一个最大设计排水流量参数(单位:L/min);Nd为一个最大设计排水次数参数(次/min)。
外部排水计算公式:对于下水道,计算其尺寸时可以使用曼宁方程:Q=AxV其中,Q为流量(单位:m³/s);A为流域横截面积(单位:m²);V为流速(单位:m/s)。
针对排水管道,可以使用潮流理论公式:Q=KxAxR^(2/3)xS^(1/2)其中,Q为流量(单位:m³/s);K为常数,代表水流特性;A为流域横截面积(单位:m²);R为水力半径(单位:m);S为水力坡度(单位:m/m)。
此外,还需要根据专业规范和标准,考虑一些其他因素,比如管道的摩阻系数、流速限制等。
热水水箱计算[参考]
![热水水箱计算[参考]](https://img.taocdn.com/s3/m/59ce7c84dbef5ef7ba0d4a7302768e9951e76e05.png)
热水计算设计小时耗热量计算:全日供应热水的宿舍(I 、II 类)、住宅、别墅、酒店式公寓、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的客房(不含员工)、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所(有住宿)、办公楼等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗热量应按下式计算:()r r rh h l mq C t t Q K Tρ-= (5.3.1-1)式中:Q h ——设计小时耗热量(kJ/h);m ——用水计算单位数(人数或床位数);q r ——热水用水定额(L/人·d 或L/床·d),按本规范表5.1.1采用;C ——水的比热,C=4.187(kJ/k g ·℃);t r ——热水温度,t r =50(℃);t l ——冷水温度, 按本规范表5.1.4选用;ρr ——热水密度(kg/L );T ——每日使用时间(h ),按本规范表5.1.1采用;K h ——小时变化系数, 可按表5.3.1采用。
表5.1.1-1 热水用水定额注: 热水温度按50℃计;表5.1.4 冷水计算温度(o C)表5.3.1 热水小时变化系数K h值注:1 K h应根据热水用水定额高低、使用人(床)数多少取值,当热水用水定额高、使用人(床)数多时取低值,反之取高值,使用人(床)数小于等于下限值及大于等于上限值的,K h就取下限值及上限值,中间值可用内插法求得;2设有全日集中热水供应系统的办公楼、公共浴室等表中未列入的其他类建筑的Kh值可按本规范表3.1.10中给水的小时变化系数选值。
螺蛳湾设计小时耗热量分别为:设计小时供热量计算:地源热泵的设计小时供热量应按下式计算:()r r rg 11l mq C t t Q k T ρ-= (5.4.2B-1)式中: Q g ——地源热泵设计小时供热量(kJ/h);q r ——热水用水定额(L/人·d 或L/床·d ),按不高于本规范表5.1.1-1和表5.1.1-2中用水定额中下限取值;m ——用水计算单位数(人数或床位数);t r ——热水温度, t r =50(℃);t l ——冷水温度, 按本规范表5.1.4选用;T 1——热泵机组设计工作时间(h/d ),取12h ~20h ;k 1——安全系数,k 1=1.05~1.10。
冷热水混合温度计算

冷热水混合温度计算冷热水混合温度计算,也被称为溶液稀释计算,是指根据两种或多种不同温度的水混合后的最终温度。
这种计算在实际生活和工程应用中非常常见,比如冷热水澡水温度调节、热水供应系统设计等。
以下将详细介绍冷热水混合温度计算及其相关原理与应用。
首先,冷热水混合温度计算的原理基于热平衡定律。
热平衡定律指出,在两个物体之间存在热交换时,它们最终达到的温度是相同的。
根据这个原理,我们可以推导出冷热水混合温度计算的基本公式。
假设有两个不同温度的水,分别为T1和T2、当它们混合在一起时,最终达到的温度为T。
根据热平衡定律,我们可以得到如下的公式:m1*C1*(T-T1)=m2*C2*(T2-T)其中,m1和m2分别表示两种水的质量,C1和C2分别表示两种水的比热容。
这个公式可以解释为,混合后水的质量和比热容的乘积与温度差的乘积是相等的。
根据这个公式,我们可以计算出混合后的最终温度T。
这个计算过程涉及到代数方程的求解。
一般来说,我们可以将这个方程转化为标准的二次方程,然后通过求根公式求解。
然而,在实际应用中,上述计算过程可能会很繁琐,特别是当涉及到多种不同温度的水混合时。
因此,人们通常采用近似方法来简化计算。
其中一个常用的方法是加权平均法。
加权平均法是指根据水的质量或体积比例来计算最终温度的近似值。
具体而言,我们可以根据如下公式计算混合后的温度T:T=(m1*T1+m2*T2)/(m1+m2)T=(V1*T1+V2*T2)/(V1+V2)其中,V1和V2表示两种水的体积,m1和m2表示两种水的质量。
这种方法简化了计算过程,但是对于温度变化较大的混合情况,可能会存在一定的误差。
除了冷热水混合温度计算,这个原理也可以应用于其他溶液稀释计算中。
溶液稀释计算是指在已知浓度的溶液中加入一定量的溶剂,从而改变溶液的浓度。
冷热水混合温度计算可以看作是溶液稀释计算的特殊情况。
在实际生活和工程应用中,冷热水混合温度计算具有广泛的应用价值。
上海某酒店用水计算书

建设单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目名称:XXXXXXXXXXX 酒店专业:给排水阶段:施工图一. 工程概况:工程名称:XXXXXXXXXXX 酒店所处城市:上海地上层数:酒店及其裙房,26层地下层数:酒店设备及管理用房,1层(不设人防)简述:二. 设计依据:1.建筑给水排水设计规范 GB50015-20032.高层民用建筑设计防火规范(2005年版) GB50045-953.自动喷水灭火系统设计规范(2005年版) GB50084-20014.建筑灭火器配置设计规范 GB50140-20055.汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-976.民用建筑水灭火系统设计规程 DGJ08-94-20017.建筑工种提供的平、立、剖面图、总平面图8.业主要求的使用标准、提供的市政管线资料三. 给水设计:资料:从基地内给水环管上引两路DN250给水管接入酒店地下室供消防,再在环管上引一路DN150供酒店生活用水。
生活及消防市政进水管分别设置总水表计量。
市政水压为0.2MPa.1. 用水量计算:1) 客房床位数n =1066 人 用水标准q =400升/人·天 使用时间t =24 小时 小时变化系数 k =2.5 ,则:日用水量:Q d =1000q n ⋅=10004001066⨯≈426(m 3/d ) 最大小时用水量:Q max =t k Q d ⋅=245.2426⨯=44.4(m 3/h )2) 员工人数 n=1000 人 用水标准 q=100升/人·天 使用时间 t=24 小时 小时变化系数 k=2.5 ,则: 日用水量:Qd =1000q n ⋅=10001001000⨯=100(m 3/d ) 最大小时用水量:Qmax =t k Q d ⋅=245.2100⨯=10.4(m 3/h )3) 餐厅人数 n=1000 座 用水标准 q=40升/座·次 每天按 2.5次计使用时间 t=12 小时 小时变化系数 k=1.2 ,则: 日用水量: Qd =10005.2q n ⋅⨯=10004010005.2⨯⨯=100(m 3/d )最大小时用水量: Qmax =t k Q d ⋅=122.1100⨯=10(m 3/h )4) 健身中心人数 n =100 人用水标准q =40升/人·天 每天按 5次计使用时间 t =12 小时小时变化系数 k =1.2 ,则:日用水量:Qd =51000⨯⋅q n =5100040100⨯⨯=20(m 3/d ) 最大小时用水量: Qmax =t k Q d ⋅=122.120⨯=2(m 3/h )5) 游泳池 游泳池容积为300立方,每日补水量按容积的8%使用时间t =12 小时 日用水量: Qd =300×8%=24(M 3/d )最大小时用水量: Qmax =24∕12=2M 3/h6) 空调用补充水量:根据暖通专业提供资料,经计算冷却循环水量为943 M 3/h ,补充水量为:使用时间 t =24 小时最大小时用水量: Qmax =943×1.5%=14M 3/h日用水量:Qd =14×24=336(M 3/d )7) 未预见用水量(包括室外绿化用水)10%:Qd =101 m 3Qmax =8.3m 38) 总用水量:∑Q d =1006+101=1107(m 3/d )∑Qh =82.8+8.3=91.1(m 3/h )2. 给水方式:给水竖向总共分四区。
电热水器常用数据计算方法

电热水器常用数据计算方法
1.加热时间计算:
以60L的储水式电热水器为例,功率是1500W,冷水温度为15℃,加热到最高温度75℃,需要加热多长时间?
根据热量的计算公式:cm△t=ηpT可以得出:T=cm△t/ηp
其中:
C——水的比热4.2 单位:J/g·℃(焦耳每克摄氏度)
m——水的质量(即洗澡所需水的质量)单位:g(克)
△t——水的温升(即出水温度-进水温度)单位:℃(摄氏度)
η指热效率,为方便起见,我们按照100%计算,实际上的加热效率从90%到97.9%不等,p——功率单位W(瓦)
T——加热时间单位s(秒)
将以上相关数值套入公式,可得:T=4.2 *60*103 *(75-15)/(100%*1500),
最终计算得出T=10080秒,1小时=3600秒,转化成小时就是2.8小时。
即:第一次加热,水温从15℃加热到75℃,理论上需要的时间约是2.8小时。
公式可简化为(热效率100%):
T(小时)=1.17*升数*温升/热水器功率
2.加热过程中耗电量计算:
储水式电热水器耗电量(度)=功率P(千瓦kW)*时间T(小时h)
以上述问题为例,1.5kW功率加热2.8小时,最终耗电量就是1.5kW*2.8h=4.2kWh(度)。
3.热水使用时间粗略计算(请根据实际情况套入以下公式计算):
假设以下条件:60升的热水器注满时间为6分钟,冷水温度为15度,加热到75度,用户使用温度为40度(热水输出率70%),所需兑的冷水为X升
(60+X)*40=75*60+15*X
X= 84升
出水时间(尚未考虑热水输出率70%)为:[(84+60)/60 ]*6=14.4分钟。
第5章 热水计算

t t q DLK 1 t 2
c z s j
t t t f
z c
t
△t—配水管网中的面积比温降,℃/㎡; △T—配水管网起点和终点的温差,一般△T=5~15℃; F—计算管路配水管网的总外表面积,㎡; ∑f—计算管段的散热面积,㎡,可按表9-15计算。
Q Q Q
r L
h
Q t t Q t t
r h h r
L
L
2.公式(9-1)和(9-2)仅适用于全日集中热水供应系统热水量的计算, 不适用于定时热水供应系统热水量的计算。一般情况下,定时热 水供应时,由于使用时间集中,用水频繁,热水用水量会比全日 供水量有所增加,可参照当地同类型建筑用水变化情况确定。 3.一般小时热水量在初步设计阶段或已知人数、床位数等用水计算 单位数时,采用公式(9-1)计算;在施工图设计阶段或已知卫生器 具数目时,采用公式(9-2)计算。
T F
机械循环管网的计算
2)计算配水管网总的热损失 Q q
n s i 1 s
也可按设计小时耗热量的5%~10%来估算 3)计算总循环流量
Q q C T
s x B
Qs—配水管网总的热损失,W; qx一全日热水供应系统的总循环流量,L/S;
△T—配水管网起点和终点的温差。
机械循环管网的计算
9-4 热水管网的水力计算
目的:计算第一循环管网(热媒管网)的管径和相应的水头损失;计算 第二循环管网(配水管网和回水管网)的设计秒流量、循环流量、 管径、水头损失;确定循环方式,选择热水管网所需的各种设 备,如循环水泵、疏水器、膨胀设施等。 一、第一循环管网的水力计算 1. 热媒为热水:以热水为热媒时,热媒流量 Gm 按公式 (9-7) 计算。 热媒循环管路中的配、回水管道,其管径应根据热媒流量控制管 中流速不大于1.2m/s,每m管长的沿程水头损失在5OPa~1OOPa范 围内,由 Gm 查附录 9-1 来确定,并据此计算管路的总水头损失 Hh 。 当锅炉与水加热器或贮水器连接时,热媒管网的热水自然循环压 力值Hzr按下式计算: Hzr=lO△h(ρ 1-ρ 2)
宾馆冷热水系统

酒店客房分区供水配置,配水点静压要求:对超五星级及五星级酒店设有雨淋花洒之客房层,配水点的最小静压为0.25Mpa,因实践经验雨淋花洒需要最少静压0.25Mpa可保证效果。
如星级酒店未有设置雨淋花洒,则最小静压可为0.2Mpa;为满足不损坏给水配件要求,最大静水压力建议为0.45Mpa,尽量不设支管减压,以节省投资及减少漏水隐患。
卫生器具热水出水时间控制在尽可能短的范围内,客房层采用主立管回水,接至卫生洁具龙头,特别是淋浴房之管道走向尽量缩短。
淋浴房采用普通混合龙头,出水时间控制在20s以内。
给水方式:层高在十二层至十八层的酒店,采用变频、气压供水方式,供水管道需分区,一般分成二个供水区,每个分区即可设置独立的供水机组,也可采用低区设减压阀的方式供水,具体情况应视楼高及当地自来水公司的意见而定。
十九层以上至100米以下的酒店采用低位贮水池(箱)—上水泵—高位水箱—(减压阀)—客房的供水方式。
一般分成三~四个区,具体分区情况应视楼高而定。
该方案小区管线简单,供水可靠稳定,但水质易二次污染。
100米以上的超高层酒店采用低位贮水池(箱)—上水泵—高位水箱—(减压阀)—住户的供水方式。
一般分四个以上区域进行分区减压供水,具体分区情况应视楼高而定。
100米以上的超高层酒店可采用18层以下各层采用变频供水系统,18层以上各层采用屋顶水箱分区减压供水的混合系统。
一般分四个以上区域进行分区供水,具体分区情况应视楼高而定。
客房热水循环系统:热水供水设计温度为60℃。
客房冷水和热水为保证供水压力相等,客房冷/热水总管从变频给水泵接驳点的压力需相同。
客房热水回水采用同程回水。
五星酒店热水方案(参考)

项目为盐城五星宾馆生活热水系统。
宾馆共4层,84间客房,根据贵方要求,设计热水量12吨/天。
基本气象:盐城属于亚热带向暖温带过渡地带,且海洋性暖湿季风气候明显。
气候温和、四季分明、日照充足、冷暖有常、雨量适中。
年平均气温13.9-14.5℃。
夏季日平均气温约25℃,冬季日平均气温约3℃。
二、设计原则及依据●满足贵方全天候供热需求;●盐城地区气象资料;●工程安装过程中不影响其它建筑设施;●工程安装受力要求设计合理、耐用,美观规范,便于维护管理。
●系统运行稳定可靠、操作使用方便。
设计标准依据:1)GB 50015-2003 《建筑给水排水设计规范》2)GB 5749-85 《生活饮用水卫生标准》3)ISBN 7-112-04145-7 《给水排水设计手册》4)GB50242-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规范》5)JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规范》6)其余按照国家关于热力供应、钢结构、工艺管道、容器制造、保温绝热、防腐等的有关规范要求进行设计和施工,以确保系统工程质量。
三、热负荷计算:根据确定的用热水量即可得出12T冷水从5℃(以冬季工况计)温升到55℃时共需要的热量为:Q=C·M·△T=12×1000×(55-5)=600000Kcal=698kWC-------水的比热容,1Kcal/k g·℃M-------水的质量,kg△T------温升,℃四、主机及辅助设备选型1.主机选型热泵选型温度:环境温度5℃热水加热时间:18h热损耗系数:1.05初选纽恩泰空气源热泵热水机组NERS-G5(NERS-G5的额定制热量为19.7kw/h。
环境温度5℃,冷水进水温度5℃时的制热量约为13.5kw/h。
),运行时间18小时满足需求,则所需台数:N=698×1.05/(13.5×18)=3 台初选NERS-G5 3台2.水箱的选择由于宾馆为全天侯供水,水箱容量需满足最高峰用水量,本方案选取水箱总容量12吨。
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XXX温泉度假酒店热水计算[提要][关键词]耗热量热媒循环水量传热面积本工程地处XXX市,属寒冷地区,为多层宾馆,热水用水包括酒店餐饮用水,宾馆客房用水,员工用水,温泉楼淋浴用水和洗衣房用水等。
1、用水定额及用水人数统计:客房人数确定:D01房16+20*3=76间2人/间(即2床位/间)E01房13*4=52间2人/间(即2床位/间)T02房2*4=8间2人/间(即2床位/间)T03房1*3=3间2人/间(即2床位/间)Z01房1间4人/间(即4床位/间)共76+52+8+3+1=140房间共(76+52+8+3)*2+1*4=282人(床位)员工人数:按客房房间的1.5倍加温泉楼少数员工,即140*1.5=210人,取250人。
餐饮人数:员工用水定额按餐饮厅职工食堂类取10 L/人.天,员工人数250人;客房用水定额按餐饮厅营业餐厅取20 L/人.天,客房人数282人。
每日就餐次数按三次计。
洗衣房干衣量:甲方确定全部衣物由酒店内部洗涤。
酒店为五星级,按《旅馆建筑设计规范》该酒店属于一~二级旅馆,客房干织品数量为120~180kg/床位.月,取150kg/床位.月。
员工干织品数量按集体宿舍考虑,为8.0kg/床位.月。
干织品数量= (150*282+8.0*250)=44301kg/月每月按22个工作日计算,干织品数量=44301/22=2013kg/天温泉楼淋浴:按每位客人每天淋浴一次计算,用水定额按公共浴室淋浴用水定额,取40L/ 人.次,即40L/人.天。
别墅:七栋,每栋5人,共35人。
用水定额取100L/人.天。
2、耗热量计算:本工程地处XXX市,属寒冷地区,热源采用热水热媒加热间接供应热水。
热媒为90℃的热水,水加热器补水采用市政自来水,温度为5℃,水加热器出水按60℃。
根据GB50015-2003中5.3.1第4条,具有多个不同使用热水部门的单一建筑或具有多种使用功能的综合性建筑,当其热水由同一热水供应系统供应时,设计小时耗热量,可按同一时间内出现用水高峰的主要用水水部门的最大时耗热量加其他用水部门的平均时耗热量计算。
本工程客房用水、餐饮用水、温泉楼淋浴用水为主要用水,计算最大时耗热量;洗衣房用水、员工用水、别墅用水计算平均时耗热量。
设计小时耗热量:客房353564>温泉淋浴313443>洗衣房105160*1.4=147224>餐饮141331>员工用水32650*3.2=104481>别墅9142*2.5=22855平均小时耗热量:温泉淋浴313443/1.5=208962>餐饮141331/1.2=117775>客房353564/3.2=110488.75>洗衣房105160>员工用水32650>别墅9142 2.1客房:(设计小时耗热量)Q1=K h mq r C(t r-t l)ρr/TM——用水单位人数,客房为282人q r——热水用水定额(L/床位.d)按GB50015-2003表5.1.1采用,取q r =150 L/床位.d C——水的比热,C=4.187(kJ/kg.℃)t r——热水温度,t r =60℃t l——冷水温度,按GB50015-2003表5.1.4选用,t l =5℃ρr——热水密度(kg/L),取0.98 kg/LT——每日使用时间(h),按GB50015-2003表5.1.1采用,T=24hK h——小时变化系数,按GB50015-2003表5.3.1选用,K h.=3.20计算得Q1=3.20X282X150X4.187X(60-5)X0.98/24=1272831.252KJ/h=353564W1W=1J/s=3600/1000 KJ/h=3.6 KJ/h2.2餐饮:(设计小时耗热量)A:旅客餐饮Q2= K h mq r C(t r-t l)ρr/TM——用水单位,282人q r——热水用水定额(L/人.次)为20L/人.次,每天用餐三次C——水的比热,C=4.187(kJ/kg.℃)t r——热水温度,t r =60℃t l——冷水温度,按GB50015-2003表5.1.4选用,t l =5℃ρr——热水密度(kg/L),取0.98 kg/LT——每日使用时间(h),按GB50015-2003表5.1.1采用,T=12h K h——小时变化系数,参考冷水时变化系数K h.=1.20计算得Q2=1.2X282X20X3X4.187X(60-5)X0.98/12=381849.3756 KJ/h=106069WB:员工餐饮Q3= K h mq r C(t r-t l)ρr/TM——用水单位,250人q r——热水用水定额(L/人.次)为10L/人.次,每天用餐三次C——水的比热,C=4.187(kJ/kg.℃)t r——热水温度,t r =60℃t l——冷水温度,按GB50015-2003表5.1.4选用,t l =5℃ρr——热水密度(kg/L),取0.98 kg/LT——每日使用时间(h),按GB50015-2003表5.1.1采用,T=16h K h——小时变化系数,参考冷水时变化系数K h.=1.20计算得Q3=1.2X250X10X3X4.187X(60-5)X0.98/16=126944.6063KJ/h=35262W2.3温泉楼淋浴:(设计小时耗热量)Q4= K h mq r C(t r-t l)ρr/TM——用水单位,1000人q r——热水用水定额(L/人.次)为40L/人.次,每天淋浴一次C——水的比热,C=4.187(kJ/kg.℃)t r——热水温度,t r =60℃t l——冷水温度,按GB50015-2003表5.1.4选用,t l =5℃ρr——热水密度(kg/L),取0.98 kg/LT——每日使用时间(h),按GB50015-2003表5.1.1采用,T=12h K h——小时变化系数,参考冷水时变化系数K h.=1.5计算得Q4=1.5X1000X40X4.187X(60-5)X0.98/12=1128396.5KJ/h=313443W2.4洗衣房:(平均小时耗热量)Q5=mq r C(t r-t l)ρr/TM——用水单位人,2013kgq r——热水用水定额(L/kg.d)按GB50015-2003表5.1.1采用,取q r =20 L/kg.d C——水的比热,C=4.187(kJ/kg.℃)t r——热水温度,t r =60℃t l——冷水温度,按GB50015-2003表5.1.4选用,t l =5℃ρr——热水密度(kg/L),取0.98 kg/LT——每日使用时间(h),按GB50015-2003表5.1.1采用,T=8h计算得Q5=2013X20X4.187X(60-5)X0.98/8=1135731KJ/h=315480W2.5员工用水:(平均小时耗热量)Q6=mq r C(t r-t l)ρr/TM——用水单位人数,员工为250人q r——热水用水定额(L/床位.d)按GB50015-2003表5.1.1采用,取q r =50 L/床位.d C——水的比热,C=4.187(kJ/kg.℃)t r——热水温度,t r =60℃t l——冷水温度,按GB50015-2003表5.1.4选用,t l =5℃ρr——热水密度(kg/L),取0.98 kg/LT——每日使用时间(h),按GB50015-2003表5.1.1采用,T=24h计算得Q6=250X50X4.187X(60-5)X0.98/24=117541.3021KJ/h=32650W2.6别墅用水:(平均小时耗热量)Q7=mq r C(t r-t l)ρr/TM——用水单位人数,35人q r——热水用水定额(L/人.d)按GB50015-2003表5.1.1采用,取q r =100 L/人.d C——水的比热,C=4.187(kJ/kg.℃)t r——热水温度,t r =60℃t l——冷水温度,按GB50015-2003表5.1.4选用,t l =5℃ρr——热水密度(kg/L),取0.98 kg/LT——每日使用时间(h),按GB50015-2003表5.1.1采用,T=24h计算得Q7=35X100X4.187X(60-5)X0.98/24=32911.56458KJ/h=9142W2.6总耗热量:(考虑5%的未预见水量)Q h=(Q1+Q2+Q3+Q4 +Q5+Q6+Q7)X105%=(353564+106069+35262+313443+315480+32650+9142)X105%=1223890W=4406004 KJ/h3.本工程拟选择容积式水加热器,加热器的设计小时供热量:Q g = Q h -1.163ηV r(t r-t l)ρr/TQ g ——容积式水加热器的设计小时供热量(W)Q h ——设计小时耗热量(W)η——有效贮热容积系数,导流型容积式水加热器η=0.8~0.9,取0.85V r——总贮水容积(L)贮藏40min Q hV r=(40/60) Q h/1.163 /ρr /(t r-t l)= (40/60) Q h/1.163/0.98 /55=0.01106 Q h =13016 (L)T——设计小时耗热量持续时间(h),T=2~4h,取2t r——热水温度,t r =60℃t l——冷水温度,按GB50015-2003表5.1.4选用,t l =5℃ρr——热水密度(kg/L),取0.98 kg/LQ g = Q h – 1.163ηV r(t r-t l)ρr/T (带入V r)=Q h – 2/3 Q hη/T= Q h – 2/3 Q h*0.85/2= 0.72Q h=881200(W )4、热水供应量:全日供应: q rh = Q h/[C(t r-t l)ρr]=1223890/[1.163x(60-5)x0.98]=19524L/h =19.52m3/h (供应热水60 ℃)5. 加热器选择:5.1选用RV-03系列导流型容积式水加热器:V e=1.15X V r =14968(L)初选两台单罐贮水容积Vi=7860(L)的罐2X Vi=15720L>14968L5.2加热器传热面积:5.2.1总传热面积FF=1.15 Q g/(0.8KΔt)=1.15X881200/(0.8X1000X45.5)=50.62 m2式中K=550W(m2. ·C)Δt =(tmc+tmz)/2-(tc+tz)/2=(95+60)/2-(4+60)/2 =45.5℃5.2.2单罐传热面积:Fi=F/2=50.62/2=25.31m25.2.3查01S122-1表3选-8H中的传热面积“A”Fi‘=27.7m25.2.4实际总换热面积为F‘=2Fi’=55.4 m2>50.62 m25.2.5按罐体PS=1.0MPa热媒Pt=0.39MPa,最后选RV-03-8H(1.6/1.0)型罐2个。