散热器采暖系统设计
散热器采暖标准化设计

远散热器采暖标准化设计设计管理中心一、基本规定1、根据《散热器采暖系统标准化设计》的实际工作要求,使得在常用的住宅、公寓等居住建筑中,散热器采暖系统模块化、标准化,特制定本标准作为技术储备。
2、标准中住宅的集中热水供暖系统应能实现分户热计量及分室控温。
3、由于进流系数较小,标准中不应采用两通恒温阀加跨越管的水平单管跨越式户内系统。
4、为了加大进流系数,标准中推荐根据情况从以下两种做法中选择:在水平双管式系统的每组散热器前加恒温控制阀的做法;在水平单管跨越式系统的每组散热器前加三通阀的做法。
4、散热器支管连接方式的修正系数较小为好,宜采用同侧上供下回(ß柱=1.0,ß铜铝复合柱翼=1.0);异侧上供下回(ß柱=1.0,ß铜铝复合柱翼=0.96)。
不宜采用无隔板同侧底部供回(ß铜铝复合柱翼=1.14);异侧底部供回(ß铜铝复合柱翼=1.08);异侧下供下回(ß柱=1.25,ß铜铝复合柱翼=1.10)。
5、散热器安装形式宜为上部敞口,当需隐蔽时:凹槽内上部距墙宜大于100mm,明装上部距离台板宜大于150mm,装在罩内时上下部开口高度宜大于150mm。
二、设计内容1、住宅散热器采暖户内管道安装应暗埋敷设在垫层预留沟槽内,用卡子稳妥固定在地面上。
2、户内供暖管道材料选择:交联铝塑复合管(XPAP),聚丁烯管(PB)和无规共聚丙烯管(PP-R)。
并应根据使用条件分级、工作压力确定管道级别S。
3、室内散热器支管上,应设置恒温控制阀,或调节性能良好的手动阀。
材质均为铜质。
4、暗装散热器设温控阀时,应采用外置式温度传感器,温度传感器应放置在能正确反映房间温度的位置。
5、片式组对柱形散热器每组片数不宜超过25片,组装长度不宜超过1500mm。
当散热器片数过多,可分租串联时,供回支管宜异侧连接。
6、散热器选用原则:承压能力应满足系统的工作压力。
散热器采暖系统设计

目录一、绪论1二、设计原始资料2(一)设计题目2(二)设计原始资料2三、采暖系统设计热负荷计算2(一)设计气象资料的确定21.设计气象资料确定原则22.具体气象参数选取设3(二)采暖设计热负荷计算方法 3(三)围护结构的基本耗热量31.计算公式 32.围护结构的传热系数43.室内计算温度及温差修正系数44.基本耗热量的计算举例5(四)围护结构的附加耗热量51.围护结构的附加(修正)耗热量5(五)计算热指标:7四、采暖系统的选择与确定8(一)本次设计采用散热器采暖,系统以95℃/70℃的热水为热媒 8(二)系统形式的选择与确定81.重力循环 82.机械循环 83.系统确定 9五、散热器的选择及计算10(一)散热器的选用101.散热器的选用原则102.对散热器的选用及使用的注意事项103.散热器常见故障的排除114.钢制散热器与铸铁散热器的比较115.散热器的选取11(二)散热器的计算121.散热器的计算方法12(三)散热器的布置15六、管道布置16(一)管材选用16(二)管道布置16七、系统水力计算16(一)绘制系统图16(二)水力计算方法171.本设计选用方法172.计算原理 173.计算方法 174.涉及公式 175.水力计算举例18结论错误!未定义书签。
摘要本次进行了西宁市某中学实验楼采暖系统设计。
采用散热器采暖,系统以95℃/70℃的热水为热媒,采用机械循环上供下回垂直单管顺流式系统进行采暖。
首先计算出系统的热负荷,总热负荷为。
在此基础上,通过对散热器的比较,选择性能好且经济的四柱760及型散热器和钢制高频焊翅片管散热器。
由于采用上供下回单管系统,根据各房间热负荷可以计算出每间房屋所需的散热片数量。
进行系统管路设计,绘制各层的平面图及系统图。
进行水力计算,求出并联环路的不平衡率,对于不平衡率较大的并联管路用立管阀门进行节流。
在水力计算的基础上选择合理的选取排气阀、除污器等其他附件设备。
关键词:采暖;热负荷计算;散热器选型和计算;系统设计;水力计算绪论在人类很长的历史时期中,人们以火的形式利用能源。
住宅散热器采暖系统设计经验探析

区域治理CASE住宅散热器采暖系统设计经验探析都市发展设计集团有限公司 强小倩摘要:本文根据住宅采暖的实际设计过程进行综合性分析,从设计中的各项内容进行详细探究,进而对我国住宅散热器采暖系统的综合设计经验进行详细分析。
由此,希望使我国整体采暖系统的构建能够获得有效的优化。
住宅采暖设计,不仅需要对相应的规范要求予以充分满足,同时需要对整体住户所具有的现实利益进行综合考量,并且需要对建筑的节能施工等诸多因素进行综合分析,由此,在进行住宅散热器采暖系统的设计过程中,需要结合相应的经验,并且对具体的设计工程进行创新,以此增强整体住宅散热器采暖系统在构建过程中的完善程度。
关键词:散热器;采暖系统;设计经验中图分类号:TU832.1 文献标识码:A 文章编号:2096-4595(2020)47-0156-0001一、散热器采暖系统设计的经验与体会(一)设计前期进行各项专业间的配合为了住户的利益,使公摊面积得以减少,住宅建筑在构建过程中,其布局往往较为紧凑,而给排水及暖通在设计过程中会进行共用管井的设计,且管井的尺寸相对较小,在具体的设计过程中,不仅需要考虑整体管井内所存在的安装及维修等诸多内容,同时需要兼顾相应住户的现实利益。
因此,给排水与暖通人员在对管道进行有效设计的过程中需要进行综合协调,对整体管径的空间进行合理化分配,对管道进行有效优化。
以某住宅为例,相应的水暖管径尺寸相对较小,并且管井内所有的安装与维修空间相对狭窄,其解决方法在于水暖专业各占管井的一端,并且在入户分支管的构建过程中,在管井构建中进行水平化安装,在安装高度的设计中进行错开式设计。
在设计中使管井的门处于满开状态,并且在内部不对墙进行设计,将整体管道的安装以及相应的维修空间移至井外空间。
在户内采暖管道以及集水管道构建过程中,选择在建筑的面层内部对其进行综合性敷设,并且充分依照整体管道在构建过程中的厚度叠加,其整体垫高厚度在构建过程中将达到6-7厘米左右,但由此会使得整体房间的层高予以减少,同时会使整体结构的复合性增强,使整体土建的成本大幅度增加。
散热器及热水采暖管道

1、散热器热水采暖应优先采用闭式机械式循环系统;环路的划分,应以便于水力平衡、有利于程式布置;有条件时宜按朝向分别设置环路。
2、热水采暖系统的选择原则3、干管和立管上阀门的设置(不含建筑物的采暖系统热力入口)1)采暖系统各并联环路,应设置关闭和调节装置;当有冻结危险时,立管或支管上的阀至干管2)供水立管的始端和回水末端应设置立管阀,回水立管上还应设置排污、泄水装置;3)室内共用立管与进户供回水管相连处,在进户管上应设置关断阀;4)用于维修时关闭用的阀门,应选择采用低阻力阀,如闸阀、双偏心半球阀或蝶阀。
需承担调节功能的节阀。
4、散热器恒温控制阀及回水调节(锁闭)阀的设置,应符合下列规定:1、垂直双管系统中每组散热器的供回水支管上,应设置两桶恒温控制阀,且宜采用有预设阻力阀;2、跨越式垂直单管系统,应设置两通或三通恒温控制阀,一般宜优先选用两通恒温控制阀3、水平单管串联系统中的每组散热器上,应设置带恒温控制器的单管配水阀(单管H型阀或带柱塞管的单4、水平双管系统中的每组散热器的供水支管上,应设置恒温控制阀;5、暗装散热器以及温控器有可能被遮挡的场合,恒温控制阀应选择采用外置式(远传型)温度传感器;6、散热器恒温控制阀的安装,必须使其阀柄及阀头(传感器)与地面保持水平,且应避免阳光直射;7、散热器恒温控制阀的规格,应根据通过散热器的水量及压差选择确定;阀;2、跨越式垂直单管系统,应设置两通或三通恒温控制阀,一般宜优先选用两通恒温控制阀3、水平单管串联系统中的每组散热器上,应设置带恒温控制器的单管配水阀(单管H型阀或带柱塞管的单4、水平双管系统中的每组散热器的供水支管上,应设置恒温控制阀;5、暗装散热器以及温控器有可能被遮挡的场合,恒温控制阀应选择采用外置式(远传型)温度传感器;6、散热器恒温控制阀的安装,必须使其阀柄及阀头(传感器)与地面保持水平,且应避免阳光直射;7、散热器恒温控制阀的规格,应根据通过散热器的水量及压差选择确定;8、恒温控制阀应具有带水、带压清堵或更换阀芯以及防冻设定的功能;9、有冻结危险的楼梯间或其他有冻结危险的场所,应由单独的立、支管供暖。
浅谈采暖系统的分类及各类形式的选用

采暖系统确实是设在建筑物内部向建筑物输入必然的热量以维持建筑物内部要求的温度,知足生活和各类工作环境对温度的要求的系统。
笔者以为在采暖设计中第一需对各类采暖系统的特点比较熟悉,然后在实际工程中才能设计出合理的系统,达到建筑物对室内温度的要求。
采暖系统总的来讲可分为热水散热器采暖系统,蒸汽散热器采暖系统,辐射采暖系统,热风度暖系统。
在这几个大的分类系统中,每一个系统又可分为几种形式,每种形式又有各自不同的适应场所。
现就对这几种系统形式谈一下自己的熟悉。
热水散热器采暖系统按系统的循环动力分类,可分为重力(自然)循环系统和机械循环系统。
按供水温度分类,可分为高温水采暖系统和低温水采暖系统。
高温水采暖系统供水温度高于100℃,低温水采暖系统供水温度低于100℃。
按供回水的方式分类,可分为上供下回式,上供上回式,下供下回式,下供上回式,上供中回式等。
按散热器的连接方式,可分为垂直式与水平式系统。
按连接散热器的管道数量分类可分为单管系统与双管系统。
按并联环路水的流程分类,可分为同程式系统与异程式系统。
蒸汽采暖系统依照供汽压力可分为高压蒸汽采暖系统、低压蒸汽采暖系统和真空蒸汽采暖系统。
依照立管的数量可分为单管蒸汽采暖系统和双管蒸汽采暖系统。
依照蒸汽干管的位置可分为上供式、中供式和下供式。
依照凝结水回收动力可分为重力回水和机械回水。
辐射采暖系统按热媒种类可分为低温热水辐射采暖,中温热水辐射采暖,高温热水辐射采暖,电热式和燃气式。
热风度暖可分为集中送风,管道送风,悬挂式和落地式暖风机等形式。
热水散热器采暖系统一样用于民用建筑中。
下面就其各类形式特点及适用处所加以一一说明。
重力循环系统不需要外来动力,它是靠供回水的密度差产生的压力差作为循环动力,因此作用压头小,所需管径大,但运行时无噪声,治理简单。
只适用于没有集中供热热源、对供热质量有特殊要求的小型建筑物中。
机械循环的循环动力来自水泵,它适用于大中型集中供热的建筑。
采暖系统管道及散热器安装

技术交底记录交底摘要:采暖管道及散热器安装交底内容:5.散热器安装地点不得堆放施工材料或其他障碍物品。
四、操作工艺安装准备4|预制加工卜|卡架安装卜干管安装I- |立管安装|一散热器安装4 |支管安装I-i压一冲洗 -防腐-保温-亟管道安装:(一)安装准备1.认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。
2.按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向、卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。
绘制草图时注意:(1)公称直径DN W100mm采用螺纹连接,管径DN>100采用法兰连接。
(2)多种管道交叉时的避让原则:冷水让热水、小管让大管、有压让无压等。
(3)进场阀门、散热器均已按规范要求做完强度严密性实验,合格后方可使用。
(二)干管安装交底人接受交底人数交底时间接受交底人员交底摘要:采暖管道及散热器安装交底内容:8.气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3%。
,不得小于2%。
9.气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5%。
10.散热设备支、托架的安装,位置应准确,埋设牢固,散热器支架、托架数量应符合设计或产品说明书要求,如设计未注明应符合下表的规定。
交底人接受交底人数交底时间接受交底人员注:1本表由施工单位填写。
2内容较多时本表作为首页,交底内容可续页。
资料编号05-05-C2-001 表 C2-1采暖管道及散热器安装交底内容:交底人接受交底人数交底时间接受交底人员注:1本表由施工单位填写。
2内容较多时本表作为首页,交底内容可续页。
交底摘要:采暖管道及散热器安装交底内容:11.12交底人接受交底人数交底时间接受交底人员注:1本表由施工单位填写。
2内容较多时本表作为首页,交底内容可续页。
交底摘要:采暖管道及散热器安装六、成品保护1.安装好的管道不得用做吊拉负荷及做支撑,也不得做蹬踩。
散热片系统 精讲培训
3.散热片采暖系统设计
散热片采暖双管异程并联系统:
3.散热片采暖系统设计
散热片采暖双管同程并联系统:
双管同程并联也是叫做双管同程; 和双管异程并联基本上一样的,但是在运行原理有差别,简单的说,叫 做先供后回,就是前端第一组散热器的回水暂不向主管道循环,而是往 下继续走连接下一组散热器的回水管,依次类推,从最末端散热器拉出 一根回水管路,回到主管道路的回水管上。 系统每组散热器的水流量基本上是相同的,系统非常平衡,一般不会出 现末端不热的现象,可以说是一种水利系统平衡最佳的方式;
散热片系统 精讲培训
散热片采暖系统简介 散热片采暖系统原理
散热片采暖系统设计 散热片采暖系统案例
散热片采暖系统问题
散热片采暖系统简介
1.散热片采暖系统简介
散热片采暖发展历程:
暖气片是将热媒的热量传导到室内的 一种末端设备。 暖气片是自古以来比较经典的设备; 舒适度好,节能安全,大众化。 欧洲是散热器的发扬地。 暖气片在欧洲成熟出现的年代大家公 认为19世纪末,散热器开创了家庭取 暖方式的新时代。 1900-1920年代,产生了散热量较大 的多柱、铸铁浮雕散热器。 1920- 1930年代间,散热器第一次革 命产生了单柱钢质散热器。
5.散热片采暖系统问题
如何解决暖气片漏水
1.配件的原因:在使用过程中,配件被慢慢的腐蚀,最终导致漏水。应 对的方法也相对简单,只要更换合格的配件就好。 2.腐蚀现象:这是很多消费者都遇到的问题,尤其是使用时间十年以上 的暖气片,出现腐蚀的几率会更高,在这种情况下,出现漏水事故,首 先应该联系厂家,看看有没有过质保期,一般现在钢制暖气片的质保期 限都在很长。 3.人为因素:暖气片在房间当中,难免会被磕碰,如果由于人为因素而 导致了暖气片的漏水事故,要及时的关闭进水阀门,马上拨打维修人员 电话,一般都能够得到很好的解决。 在漏水事故出现后,迅速,安全,准确的处理,所以,厂家良好的售后 服务就非常重要。
(完整版)采暖通风与空气调节设计规范
采暖通风与空气调节设计规范◆标准号:GB 50019-2003◆发布日期:2003 年◆实施日期:2004 年4 月1 日◆发布单位:建设部◆出版单位:中国计划出版社第二章室内外计算参数第一节室内空气计算参数第 2.1.1 条设计集中采暖时,冬季室内计算温度,应根据建筑物的作途,按下列规定采用:一、民用建筑的主要房间,宜采用16 -20 ℃;二、生产厂房的工作地点:轻作业不应低于15 ℃;中作业不应低于12 ℃;重作业不应低于10 ℃。
注:( 1 )作业各类的划分,应按国家现行的《工业企业设计卫生标准》执行。
( 2 )当每名工人占用较大面积(50 -100m2 )时,轻工业可低至10 ℃;中作业可低至7 ℃,重作业可低至 5 ℃。
三、辅助建筑及辅助用室,不应低于下列数值:浴室25 ℃;更衣室23 ℃;托儿所、幼儿园、医务室20 ℃;办公用室16 -18 ℃;食堂14 ℃;盥洗室、厕所12 ℃。
注:当工艺或使用条件有特殊要求时,各类建筑物的室内温度,可参照有关专业标准、规范的规定执行。
第 2.1.2 条设置集中采暖的建筑物,冬季室内生活地带或作业地带地平均风速,应符合下列规定:一、民用建筑及工业企业辅助建筑物,不宜大于0.3m /s ;二、生产厂房的工作地点,当室内散热量小于23W/m3[20kcal/ (m3 · h )] 时,不宜大于0.3m /s ;当室内散热量天于或等于23W/m3 时,不宜大于0.5m /s 。
注:设置空气调节的条件,应符合本规范第 5.1.1 条的规定。
第 2.1.4 条当工艺无特殊要求时,生产厂房夏季工作地点的温度,应根据夏季通风室外计算温度及其与工作地点温度的允许温差,按[表 2.1.4 ]确定。
夏季工作地点(℃)[表 2.1.4 ]注:如受条件限制,在采取通风降温措施后仍不能达到本表要求时,允许温差可加大 1 -2 ℃。
第 2.1.5 条设置局部送风的生产厂房,其室内工作地点的允许风速,应按本规范第 4.3.5 条至第 4.3.7 条的有关规定执行。
管道工程图画法中的散热器图绘制
系统调试与维护
散热器图有助于系统调试过程中的故障排查 和设备维护,提高系统运行的稳定性和可靠 性。
散热器图绘制规范与标准
标注与说明
在散热器图上应标注散热器的型 号、规格、数量以及相关的管道 管径、流向等信息,提供必要的 文字说明。
遵守相关标准
在绘制散热器图时,应遵守国家 及行业相关标准规范,如《建筑 给水排水制图标准》等,确保图 纸的准确性和规范性。
解决方法
在绘制散热器图时,应仔细核对管道连接方式和角度,确保图纸与实际施工情况一致。对于复杂的管 道系统,可以采用三维建模软件进行设计和校核,以避免连接错误或遗漏。
散热设备参数不准确问题
问题描述
散热器图中散热设备的参数如型号、规格、散热量等不准确,导致选购设备困 难或系统运行不稳定。
解决方法
在绘制散热器图时,应准确标注散热设备的各项参数,并在设计说明中详细说 明设备选型依据和计算方法。同时,应与设备供应商充分沟通,确保所选设备 符合设计要求。
绘制散热器轮廓线
使用绘图工具绘制散热器的轮廓线,包括散热片 、进出水口等部分。注意保持线条的准确性和比 例关系。
添加散热器细节
根据需要,在散热器上添加翅片、装饰条等细节 ,以提高散热器的美观度和实用性。
添加标注和说明文字
01
02
03
添加尺寸标注
在图纸上添加管道和散热 器的尺寸标注,包括长度 、宽度、高度等,以便施 工和安装时参考。
实例二:某工业管道系统散热器图绘制
• 标注散热器的相关参数和工业管道系统的 相关信息。
实例二:某工业管道系统散热器图绘制
01 注意事项
02 工业管道系统散热器图绘制应符合相关标准和规范。
03
浅谈高大空间建筑采暖方式
浅谈高大空间建筑采暖方式【摘要】随着新时代中国经济的高速发展,人们对建筑功能的要求逐渐由原来的注重经济适用向追求品质转变,出现越来越多的高大空间建筑,给人以舒畅轻松和大气的感觉,与此同时,高大空间建筑的普及给暖通空调专业的设计安装提出了更高的要求,设计师要根据工程的不同特点提供适合建筑自身的采暖设计方案。
【关键词】高大空间;采暖;方式1.散热器采暖散热器采暖方式是最传统的,也是目前最常见的建筑物采暖方式,广泛用于各种类型建筑物的冬季采暖系统中。
在特定热媒下,高大建筑物采用传统的散热器采暖,比较大的优点是造价相对较低,但大跨度房间散热器布置较困难,经常是所需散热器片数较多,没有足够的位置布置散热器,尤其是在外墙有幕墙设置时,将更加困难。
散热器供暖主要是靠自然对流散热为主,这种供暖方式造成上下温度梯度大,可达 0. 5-1. 0℃/m,特别是房间高度 10m以上时房顶下空气温度可高达三十多摄氏度,但 2m 以下人停留的工作区空气温度分布不均,有的地方甚至只有3℃-5℃;在民用建筑中高大空间的立柱尺寸往往比较可观,设计师可利用立柱的四面布置散热器,并优先采用供回水中心距为 1800mm或者更大的散热器,这样可有效减少散热器宽度,为后期的装修以及温控阀的安装预留足够的位置。
散热器安装在立柱上,可有效减少高大空间内外区的温差,可相对减少整个空间的横向温度梯度;散热器采暖要结合工程实际情况考虑使用,特别是对高大空间档次要求较高时,需要考虑后期装修及散热器暗装,其在舒适性及美观性方面都存在先天劣势,作者建议除市政供暖条件及造价因素约束外,此种方式应慎用。
2.散热器和暖风机组合采暖暖风机主要由空气加热器和风机组成,空气加热器散热,然后风机送出,使室内空气温度得以调节。
对采暖热负荷比较大的高大空间,由于安装散热器的空间有限,散热器采暖系统不能带动全部的采暖热负荷。
另外需要再设一套暖风机热风采暖系统,弥补散热器采暖系统不足的热负荷。
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目录一、绪论 (1)二、设计原始资料 (3)(一)设计题目 (3)(二)设计原始资料 (3)三、采暖系统设计热负荷计算 (4)(一)设计气象资料的确定 (4)1.设计气象资料确定原则 (4)2.具体气象参数选取设 (5)(二)采暖设计热负荷计算方法 (5)(三)围护结构的基本耗热量 (6)1.计算公式 (6)2.围护结构的传热系数 (6)3.室内计算温度及温差修正系数 (7)4.基本耗热量的计算举例 (8)(四)围护结构的附加耗热量 (9)1.围护结构的附加(修正)耗热量 (9)(五)计算热指标: (11)四、采暖系统的选择与确定 (12)(一)本次设计采用散热器采暖,系统以95℃/70℃的热水为热媒 (12)(二)系统形式的选择与确定 (13)1.重力循环 (13)2.机械循环 (13)3.系统确定 (15)五、散热器的选择及计算 (16)(一)散热器的选用 (16)1.散热器的选用原则 (16)2.对散热器的选用及使用的注意事项 (17)3.散热器常见故障的排除 (17)4.钢制散热器与铸铁散热器的比较 (18)5.散热器的选取 (18)(二)散热器的计算 (20)1.散热器的计算方法 (20)(三)散热器的布置 (23)六、管道布置 (25)(一)管材选用 (25)(二)管道布置 (25)七、系统水力计算 (26)(一)绘制系统图 (26)(二)水力计算方法 (26)1.本设计选用方法 (26)2.计算原理 (26)3.计算方法 (26)4.涉及公式 (27)5.水力计算举例 (28)结论 .................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
摘要本次进行了西宁市某中学实验楼采暖系统设计。
采用散热器采暖,系统以95℃/70℃的热水为热媒,采用机械循环上供下回垂直单管顺流式系统进行采暖。
首先计算出系统的热负荷,总热负荷为326.2KW。
在此基础上,通过对散热器的比较,选择性能好且经济的四柱760及型散热器和钢制高频焊翅片管散热器。
由于采用上供下回单管系统,根据各房间热负荷可以计算出每间房屋所需的散热片数量。
进行系统管路设计,绘制各层的平面图及系统图。
进行水力计算,求出并联环路的不平衡率,对于不平衡率较大的并联管路用立管阀门进行节流。
在水力计算的基础上选择合理的选取排气阀、除污器等其他附件设备。
关键词:采暖;热负荷计算;散热器选型和计算;系统设计;水力计算一、绪论在人类很长的历史时期中,人们以火的形式利用能源。
后来人们为了取得热量,开始用原始的炉灶获得热能取暖、做饭和照明。
这种局部的取暖装置至今还保留和使用着,如火炉、火墙、火坑等。
蒸汽机的发明,促进了锅炉制造业的发展。
十九世纪初期开始出现了以蒸汽或热水作为热媒的供暖系统。
在供暖系统中,由一个锅炉产生的蒸汽或热水,通过管路供给一座建筑物各房间取暖。
1877年在美国建成了区域供热系统,由一个锅炉房供给全区许多座建筑物和生产与生活所用的热能。
二十世纪初期一些工业发达的国家开始利用发电厂中汽轮机的废汽,供给生活与生产用热。
其后逐渐发展为现代化的热电厂,联合生产电能与热能,显著地提高了燃料利用率。
二次大战后,特别是六十年代,世界能源的消耗,随着城市工业的发展和城市人口的增加而迅速地增加,1950~1965年间,联邦德国、捷克斯洛伐克等国热能消耗量增长了2倍,日本增长了3.7倍。
巨大的热能消耗,不仅要求有足够的供应能力,而且要求提高供热效率和降低成本。
此外,锅炉房多建于城市人口稠密区,煤烟粉尘和锅炉排出的二氧化硫气体是造成城市环境污染的主要原因。
在区域供热系统中采用大型现代化锅炉,燃烧效率高,尤其是综合生产热能与电能的热电厂可以大量节省能源、大型区域供热系统供热半径长、热源可以远离城市中心人口稠密区,并可装设有效的排烟除硫和除尘设备以防止城市环境的污染。
因此,近30年来区域供热事业的发展极为迅速。
苏联和东欧各国的区域供热的热源以热电厂为主。
美国和西欧各国的区域供热的热源,多以区域锅炉房为主,早期以蒸汽作为主要热媒,二次世界大战以后,以高温水为热媒的区域供热系统发展很快。
近年来,在法国、瑞士等国出现了一些城市区域供热锅炉,以城市垃圾作为主要燃料。
在旧中国,仅只是在一些大城市的个别建筑和特殊区域内设置有集中供热设备。
以北京为例,当时的六国饭店(现北京饭店老楼)、清华大学图书馆、体育馆、东单的德国医院(现北京医院)等都装有功能完善的暖气系统。
甚至冬季很短、气温不太低的上海的某些宾馆,如国际饭店、沙逊大厦(现和平饭店)和个别高档公寓,如华山公寓、霞飞公寓等也装有可随气候调节温度的真空式蒸汽采暖系统。
当时这些系统基本上由洋人设计,所用设备由国外运来。
显然那时的集中供热只是达官贵人和显要们的专利,与广大老百姓无缘。
随着经济建设的发展和人民生活水平的提高,我国的供热事业也得到迅速发展。
北方地区的绝大多数公共建筑和工业企业都装设了集中供暖设备,居民住宅也陆续装设了供暖系统,居住的舒适、卫生与环境条件得到很大的改善。
建国初期,“三北”地区(东北、西北、华北)居民住宅以平房为主,冬季采用火炉、火炕或火墙取暖。
自1951年我国第一座城市热电站——北京东郊热电站投入运行,到改革开放前,全国只有哈尔滨、沈阳等8个城市有集中供热。
改革开放后发展迅速,1956年增加到151个城市,到1961年这5年中有集中供热的城市猛增到516个,供热面积也从1956的年的91亿m2猛增到5年的292亿m2。
此外,从80年代开始,我国已经能够自行设计大、中、小型的成套设备,各型锅炉,设计与制造多种铸铁、钢材和铝合金的散热设备。
特别是近年来拓宽了国际技术交流的渠道,大量先进技术陆续引进,国内供热技术的开发力度也不断增强,城镇供热在设计标准、工艺水平和技术性能、自动化程度等方面都有长足的进步。
二、设计原始资料(一)设计题目西宁市某中学实验楼采暖系统设计(二)设计原始资料1、建筑物所在地点:西宁;2、建筑物周围环境:市内,无遮挡;3、建筑资料:详见建筑施工图纸;4、热源:集中供热锅炉房;5、热媒参数:95/70℃热水,引入口处资用压差100kPa;6、建筑面积:6878.7m2占地面积:2540.16m2;7、层数:五层;总高度24.10m米;8、结构形式:框架结构;9、耐火等级:二级;10、屋面防水等级:二级;11、设计年限:二级50~100年;12(其他土建资料详见图纸)。
三、采暖系统设计热负荷计算(一)设计气象资料的确定1.设计气象资料确定原则(1)冬季室外计算温度:采暖室外计算温度,应采用历年冬季平均不保证5天的日平均温度,这主要用于计算采暖设计热负荷。
在采暖热负荷计算中,如何确定室外计算温度是非常重要的。
从气象资料中就可以看出,最冷的天气并不是每年都会出现。
如果采暖设备是根据历年最不利条件选择的,即把室外计算温度定得过低,那么,在采暖运行期的绝大多数时间里,会显得设计能力富余过多,造成浪费;反之,如果把室外计算温度定得过高,则在较长的时间内不能保证必要的室内温度,达不到采暖的目的和要求。
因此,正确地确定和合理的采用采暖室外计算温度是一个技术与经济统一的问题。
《采暖通风与空气调节设计规范》[GB50019—2003]所规定的采暖室外设计温度,适用于连续采暖或间歇时间较短的热负荷计算。
(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。
(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。
当风速小于0.3米/秒时,用字母c来表示,各地区冬季主导风向可参见《供热手册》,如哈尔滨主导风向为SSW,安达主导风向为NW,即分别表示为南西南风和西北风。
(4)冬季日照率冬季日照率(冬季日照百分率),采用历年最冷3个月平均日照率的平均值,系指在一个观测周期(全月)内,实测日照总时数占可照总时数的百分率,用来确定朝向修正率。
2.具体气象参数选取(1)计气象资料建筑物所在城市:西宁(2)查出当地的气象资料如下:地理位置:北纬36.43度;东经101.45度;海拔2295.2米;大气压力:冬季Pb=773.4hPa ;夏季Pb=770.6hPa ;冬季供暖室外计算温度:-11.4℃;冬季最低日平均:-17.1℃;冬季室外平均风速:0.9m/s ;冬季通风:-10℃;冬季日照率:66%;设计计算用采暖期天数及平均温度供暖期:日平均温度:<+5℃,天数:149天。
(二)采暖设计热负荷计算方法采暖设计热负荷包括围护结构的基本耗热量和围护结构的附加耗热量,利用下式计算:'''''1123j x Q Q Q Q Q ⋅⋅=+++ (3-1) 式中:'1j Q ⋅——围护结构的基本耗热量,W ;'1x Q ⋅——围护结构的附加(修正)耗热量,W ;'2Q ——冷风渗透耗热量,W ; '3Q ——冷风侵入耗热量,W ;'Q ——供暖总耗热量,W 。
其中,'1j Q ⋅为围护结构的基本耗热量,围护结构附加耗热量为'2Q 、'3Q 、'1x Q ⋅之和。
说明:围护结构的基本耗热量是在稳定条件下计算得出的。
实际耗热量会受到气象条件以及建筑物因素等各种影响而有所增减。
所以要对房间围护结构的基本耗热量进行修正。
修正后的耗热量即为附加耗热量。
通常按基本耗热量的百分率计算。
包括朝向修正,风力附加和高度附加等。
基本耗热量还不是建筑物围护结构的全部耗热量,因为建筑物围护结构的耗热量还与它所处的地理位置及它的形状等因素(如朝向、风速、高度等)有关,这些因素在计算它的基本耗热量时并没有考虑进去。
在附加耗热量中,应按其占基本耗热量的百分率确定。
(三)围护结构的基本耗热量1.计算公式围护结构基本耗热量按照下式计算:''()n w Q KF t t a =-W (3-2)式中:K ——围护结构的传热系数,W/(2m ·℃);F ——围护结构的面积,2m ;a ——围护结构的温差修正系数;n t ——冬季室内计算温度,℃;w t ——供暖室外计算温度,℃。