第1章建筑采暖

合集下载

第一章_房屋建筑图-1,2_

第一章_房屋建筑图-1,2_
表示2号轴线后附加的第一根轴线; 表示C号轴线后附加的第三根轴线; ⑵ 1号轴线或A号轴线之前的附加轴线应以分母 01、0A分别表示1号轴线或A号轴线之前的轴线, 如: 表示1号轴线之前附加的第一根轴线; 表示A号轴线之前附加的第三根轴线;
标高符号
标高适用于表明房高部分(如室内外地面、窗 台、门窗口上沿、雨棚和檐口底面、各楼板层上皮 以及女儿墙顶面等处) 高度的标注方法。表示方 法用标高符号。
b 0.5b 0.25b 0.5b 0.25b b 0.25b 0.25b
平、剖面图中被剖切的主要 建筑构造的轮廓线 平、剖面图中被剖切的次要 建筑构造的轮廓线 尺寸线,尺寸界线、图例线、 索引符号、标高符号 建筑构造及建筑构配件不可 见轮廓线
图例线,不可见轮廓线 起重机(吊车)轨道线
中心线、对称线、定位轴线
单位为米
标高的种类:
绝对标高、相对标高
我国规定青岛的黄海平均海平面定为绝对标高 的零点,其他各地标高均以此为基准。
一般建筑施工图都使用相对标高,即以首层室内地 面高度为相对标高的零点,写作 负零。高于它的为正,但不注正号,如 低于它的为负,在数字前必须加注负号,如 ,读作正 ,
表示低于室内地面450毫米。
(三) 建筑剖面图
建筑剖面图是假想用
侧平面(或正平面)将房
屋剖开,移去靠近观察者
的那一部分,把余下的部
分向投影面投射所得到的 投影图叫作建筑剖面图, 简称剖面图。
剖面图是用以表示房屋内部的空间布局的。从剖面 图中可看到楼层的分层和各层的高度、楼板的厚度、门窗 的高度以及楼梯、屋顶、阳台的形式等。
二、房屋建筑图的图示特点
(一)图样的名称与配臵
表1-1 房屋建筑图与机械图的图样名称对照

供热工程:第一章 供热工程2

供热工程:第一章 供热工程2
在机械循环系统中,水流速度往往超过自水中分 离出来的空气气泡的浮升速度。为了使气泡不致被带 入立管,供水干管应按水流方向设上升坡度,使气泡 随水流方向流动汇集到系统的最高点,通过在最高点 设置排气装置3,将空气排出系统外。供水及回水干 管的坡度,宜采用0.003,不得小于0.002。回水干管 的坡向与重力循环系统相同,应使系统水能顺利排出。
虽然燃气和电能通常由远处输送到室内来,但热量的转化 和利用都是在散热设备上实现的。
集中式供暖系统
热源和散热设备分别设置,用热媒管道相连接,由热源向 各个房间或各个建筑物供给热量的供暖系统,称为集中式供暖 系统。
18
集中供热系统由三大部分组成:
热源、热力网(热网)和热用户。
1.热源: 在热能工程中,热源是泛指能从中吸取 热量的任何物质、装置或天然能源。
6
第九章 热水网路的水力计算和水压图; 第十章 热水供热系统的水力工况; 第十一章 蒸汽供热系统的水力工况计算与 水力工 况; 第十二章 集中供热系统的热力站及其主要 设备;
7
第十三章 供热管线的敷设和构造; 第十四章 供热管道的应力计算; 第十五章 集中供热系统的热源; 第十六章 集中供热系统的技术经济分析。 附录
得热量有:
7.生产车间最小负荷班的工艺设备散热量Q7; 8.非供暖通风系统的其它管道和热表面的散热量Q8; 9.热物料的散热量Q9。; 10.太阳辐射进入室内的热量Q10;
5
第二章 供暖系统的散热设备
1.目前,国内生产的散热器种类繁多,按其制造材质,主要有铸铁、钢制散热 器两大类。按其构造形式,主要分为柱型、翼型、管型,平板型等。
36
1.供暖系统的热负荷: 指在某一室外温度Tw下,为了达到要求的室内温度Tn,供暖系统在单

建筑工程采暖施工方案范本

建筑工程采暖施工方案范本

建筑工程采暖施工方案范本一、项目概况本项目为xx建筑工程,位于xx地段,总建筑面积xxx平方米,主要包括xxx等功能区域。

本工程属于xx类别,根据建筑设计要求,需进行采暖施工。

二、施工条件1. 施工地点:本工程位于xx地段,施工地点条件良好,易于进行施工。

2. 施工人员:施工单位需派遣经验丰富的施工人员参与采暖施工,保证施工质量。

3. 施工设备:施工单位需配备符合国家标准的采暖施工设备,确保施工进度和质量。

4. 安全措施:施工单位需严格遵守安全操作规程,加强安全教育,确保施工过程中无意外事件发生。

三、施工内容1. 设计方案确认:首先,施工单位需对设计方案进行确认,并与设计单位进行充分沟通,明确施工要求。

2. 采暖设备选型:根据建筑面积和功能要求,施工单位需选定符合要求的采暖设备,确保能够满足建筑的采暖需求。

3. 供暖管道铺设:施工单位需按照设计要求,对供暖管道进行合理布局和铺设,确保供暖热力的均匀传输。

4. 采暖系统调试:施工单位需进行采暖系统的调试工作,确保系统稳定运行,达到设计要求。

5. 室内温度调节:施工单位需对室内温度进行合理调节,确保能够满足用户需求。

四、施工进度安排1. 施工单位需根据工程进度和设计要求,合理安排采暖施工工艺流程,确保施工进度。

2. 施工单位需制定详细的施工计划和施工进度表,确保按时完成采暖施工工作。

3. 施工单位需根据施工进度随时调整施工计划,确保能够应对突发情况。

五、施工质量保证1. 施工单位需严格按照国家标准和设计要求进行施工,确保采暖系统质量。

2. 施工单位需进行质量检验工作,及时发现和纠正施工过程中的质量问题。

3. 施工单位需对施工质量进行全程跟踪和监控,确保施工质量达到设计要求。

六、施工安全保障1. 施工单位需加强安全教育和培训,确保施工人员具备安全意识和操作技能。

2. 施工单位需配备符合国家标准的安全防护设备,确保施工过程中安全。

3. 施工单位需建立健全安全管理制度,加强安全监督和检查,确保施工安全。

建筑设备--供暖工程

建筑设备--供暖工程

建筑设备—供暖工程1. 简介建筑供暖工程是指为建筑物提供舒适的室内温度和热水的技术和设备。

在冷气困扰的寒冬季节,供暖工程起着至关重要的作用。

本文将介绍供暖工程的一些基本知识、常用供暖设备和供暖系统的分类。

2. 基本知识2.1 热平衡在供暖工程中,热平衡是一个重要的概念。

热平衡是指建筑物内部的热量损失等于供暖设备提供的热量。

只有在热平衡的状态下,建筑物才能保持恒定的室内温度。

2.2 热负荷热负荷是指建筑物所需的热量。

它取决于建筑物的大小、结构、保温性能、地理位置等因素。

了解热负荷可以帮助工程师选择合适的供暖设备和设计恰当的供暖系统。

2.3 供暖设备常见的供暖设备包括锅炉、辐射器、空气加热器等。

这些设备根据燃料种类和工作方式的不同,可以满足不同建筑物的供暖需求。

3. 常用供暖设备3.1 锅炉锅炉是供暖工程中最常见的设备之一。

它通过燃烧燃料产生热水或蒸汽,然后将其输送到建筑物中的辐射器或其他热交换设备,以供暖。

锅炉可以使用天然气、燃油、煤等多种燃料。

3.2 辐射器辐射器是将锅炉产生的热量传送到室内空间的设备。

辐射器有多种类型,包括铸铁辐射器、钢制辐射器和铜铝复合辐射器等。

它们通常安装在室内墙壁或地板下,通过辐射热量使房间保持温暖。

3.3 空气加热器空气加热器通过将室外空气加热并输送到建筑物中,实现供暖效果。

它通常由燃烧燃料产生热量,然后通过风扇或通风系统将热空气均匀地分布到建筑物各个区域。

4. 供暖系统分类供暖系统根据供热介质和供热方式的不同,可以分为多种类型。

4.1 热水供暖系统热水供暖系统通过热水流动来传递热量。

这种系统通常使用锅炉作为供热装置,将加热后的热水通过管道输送到辐射器或其他热交换设备,然后将热量传递给空气,让室内保持温暖。

4.2 蒸汽供暖系统蒸汽供暖系统与热水供暖系统类似,但供热介质是蒸汽而不是热水。

在这种系统中,锅炉产生蒸汽,然后通过管道输送到辐射器。

辐射器会将蒸汽冷凝成水释放热量,并将剩余的蒸汽回流到锅炉中重新加热。

建筑物理复习资料(课后习题答案)

建筑物理复习资料(课后习题答案)

第一篇建筑热工学第一章建筑热工学基本知识习题1-1、构成室内热环境的四项气候要素是什么?简述各个要素在冬(或夏)季,在居室内,是怎样影响人体热舒适感的。

答:(1)室内空气温度:居住建筑冬季采暖设计温度为18℃,托幼建筑采暖设计温度为20℃,办公建筑夏季空调设计温度为24℃等。

这些都是根据人体舒适度而定的要求。

(2)空气湿度:根据卫生工作者的研究,对室内热环境而言,正常的湿度范围是30-60%。

冬季,相对湿度较高的房间易出现结露现象。

(3)气流速度:当室内温度相同,气流速度不同时,人们热感觉也不相同。

如气流速度为0和3m/s时,3m/s的气流速度使人更感觉舒适。

(4)环境辐射温度:人体与环境都有不断发生辐射换热的现象。

1-2、为什么说,即使人们富裕了,也不应该把房子搞成完全的“人工空间”?答:我们所生活的室外环境是一个不断变化的环境,它要求人有袍强的适应能力。

而一个相对稳定而又级其舒适的室内环境,会导致人的生理功能的降低,使人逐渐丧失适应环境的能力,从而危害人的健康。

1-3、传热与导热(热传导)有什么区别?本书所说的对流换热与单纯在流体内部的对流传热有什么不同?答:导热是指同一物体内部或相接触的两物体之间由于分子热运动,热量由高温向低温处转换的现象。

纯粹的导热现象只发生在密实的固体当中。

围护结构的传热要经过三个过程:表面吸热、结构本身传热、表面放热。

严格地说,每一传热过程部是三种基本传热方式的综合过程。

本书所说的对流换热即包括由空气流动所引起的对流传热过程,同时也包括空气分子间和接触的空气、空气分子与壁面分子之间的导热过程。

对流换热是对流与导热的综合过程。

而对流传热只发生在流体之中,它是因温度不同的各部分流体之间发生相对运动,互相掺合而传递热能的。

1-4、表面的颜色、光滑程度,对外围护结构的外表面和对结构内空气间层的表面,在辐射传热方面,各有什么影响?答:对于短波辐射,颜色起主导作用;对于长波辐射,材性起主导作用。

建筑物理习题及答案

建筑物理习题及答案

建筑物理习题及答案第⼀篇建筑热⼯学第⼀章建筑热⼯学基本知识习题1-1、构成室内热环境的四项⽓候要素是什么?简述各个要素在冬(或夏)季,在居室内,是怎样影响⼈体热舒适感的。

答:(1)室内空⽓温度:居住建筑冬季采暖设计温度为18℃,托幼建筑采暖设计温度为20℃,办公建筑夏季空调设计温度为24℃等。

这些都是根据⼈体舒适度⽽定的要求。

(2)空⽓湿度:根据卫⽣⼯作者的研究,对室内热环境⽽⾔,正常的湿度范围是30-60%。

冬季,相对湿度较⾼的房间易出现结露现象。

(3)⽓流速度:当室内温度相同,⽓流速度不同时,⼈们热感觉也不相同。

如⽓流速度为0和3m/s时,3m/s的⽓流速度使⼈更感觉舒适。

(4)环境辐射温度:⼈体与环境都有不断发⽣辐射换热的现象。

1-2、为什么说,即使⼈们富裕了,也不应该把房⼦搞成完全恒温的“⼈⼯空间”?答:我们所⽣活的室外环境是⼀个不断变化的环境,它要求⼈有较强的适应能⼒。

⽽⼀个相对稳定⽽⼜级其舒适的室内环境,会导致⼈的⽣理功能的降低,使⼈逐渐丧失适应环境的能⼒,从⽽危害⼈的健康。

1-3、传热与导热(热传导)有什么区别?本书所说的对流换热与单纯在流体内部的对流传热有什么不同?答:导热是指同⼀物体内部或相接触的两物体之间由于分⼦热运动,热量由⾼温向低温处转换的现象。

纯粹的导热现象只发⽣在密实的固体当中。

围护结构的传热要经过三个过程:表⾯吸热、结构本⾝传热、表⾯放热。

严格地说,每⼀传热过程部是三种基本传热⽅式的综合过程。

本书所说的对流换热即包括由空⽓流动所引起的对流传热过程,同时也包括空⽓分⼦间和接触的空⽓、空⽓分⼦与壁⾯分⼦之间的导热过程。

对流换热是对流与导热的综合过程。

⽽对流传热只发⽣在流体之中,它是因温度不同的各部分流体之间发⽣相对运动,互相掺合⽽传递热能的。

1-4、表⾯的颜⾊、光滑程度,对外围护结构的外表⾯和对结构内空⽓间层的表⾯,在辐射传热⽅⾯,各有什么影响?答:对于短波辐射,颜⾊起主导作⽤;对于长波辐射,材性起主导作⽤。

采暖通风与空气调节设计规范GBJ19.doc

采暖通风与空气调节设计规范GBJ19.doc

第一章总则第1.0.1 条为了在采暖、通风和空气调节设计中,体现艰苦奋斗、勤俭建国精神,贯彻国家现行的有关方针政策,以便为安全生产、改善生活的劳动条件、节约能源、保护环境、保证产品质量和提高劳动生产率提供必要的条件,特制订本规范。

第1.0.2 条本规范适用于新建、扩建、改建的民用建筑和工业企业生产厂房及辅助建筑物的采暖、通风、空气调节及其制冷设计。

本规范不适用于地下建筑、有特殊用途和特殊净化与防护要求的建筑物以及临时性建筑物的设计。

第1.0.3 条采暖、通风和空气调节及其制冷设计方案,应根据建筑物的用途、工艺和使用要求、室外气象条件以及能源状况等,同有关专业相配合,通过技术经济比较确定。

第1.0.4 条采暖、通风和空调节及其制冷系统所用设备、构件及材料,应根据国家和建设地区现有的生产能力和材料供应状况等择优选用,尽量就地取材。

同一工程中,设备的系统列和规格型号,应尽量统第1.0.5 条编制设计文件时,应根据采暖、通风、空气调节和制冷装置的数量及其复杂程度,配备必要的专业技术和操作、维修人员以及相应的维修设备和检测仪表等。

第1.0.6 条采暖、通风、空气调节和制冷系统,应在便于操作和观察的地点设置必要的调节、检测和计量装置。

第1.0.7 条布置设备、管道及配件时,应为安装、操作和维修留有必要的位置。

对于大型设备和管道,应根据需要在建筑设计中预留安装和维修用的孔洞,并应考虑有装设起吊设施的可能。

第1.0.8 条设计中,对于采暖、通风、空气调节和制冷设备及管道,当有可能伤及人体时,应采取必要的安全防护措施,第1.0.9 条位于地震区和湿陷性黄土地区的工程,布置设备和管道时,应根据需要分别采取防震和有组织排水等措施。

第1.0.10 条根据本条规范进行采暖、通风和空气调节及其制冷设计时,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

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°C;二、生产厂房的工作地点:轻作业不应低于15°C中作业不应低于12° C重作业不应低于10° C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。

(完整版)采暖通风与空调设计规范.doc

(完整版)采暖通风与空调设计规范.doc

采暖通风与空气调节设计规范GBJ19-87第一章总则第1.0.1 条为了在采暖、通风和空气调节设计中,体现艰苦奋斗、勤俭建国精神,贯彻国家现行的有关方针政策,以便为安全生产、改善生活的劳动条件、节约能源、保护环境、保证产品质量和提高劳动生产率提供必要的条件,特制订本规范。

第1.0.2 条本规范适用于新建、扩建、改建的民用建筑和工业企业生产厂房及辅助建筑物的采暖、通风、空气调节及其制冷设计。

本规范不适用于地下建筑、有特殊用途和特殊净化与防护要求的建筑物以及临时性建筑物的设计。

第1.0.3 条采暖、通风和空气调节及其制冷设计方案,应根据建筑物的用途、工艺和使用要求、室外气象条件以及能源状况等,同有关专业相配合,通过技术经济比较确定。

第1.0.4 条采暖、通风和空调节及其制冷系统所用设备、构件及材料,应根据国家和建设地区现有的生产能力和材料供应状况等择优选用,尽量就地取材。

同一工程中,设备的系统列和规格型号,应尽量统一。

第1.0.5 条编制设计文件时,应根据采暖、通风、空气调节和制冷装置的数量及其复杂程度,配备必要的专业技术和操作、维修人员以及相应的维修设备和检测仪表等。

第1.0.6 条采暖、通风、空气调节和制冷系统,应在便于操作和观察的地点设置必要的调节、检测和计量装置。

第1.0.7 条布置设备、管道及配件时,应为安装、操作和维修留有必要的位置。

对于大型设备和管道,应根据需要在建筑设计中预留安装和维修用的孔洞,并应考虑有装设起吊设施的可能。

第1.0.8 条设计中,对于采暖、通风、空气调节和制冷设备及管道,当有可能伤及人体时,应采取必要的安全防护措施,第 1.0.9 条位于地震区和湿陷性黄土地区的工程,布置设备和管道时,应根据需要分别采取防震和有组织排水等措施。

第1.0.10 条根据本条规范进行采暖、通风和空气调节及其制冷设计时,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

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°C;二、生产厂房的工作地点:轻作业不应低于 15°C中作业不应低于 12°C重作业不应低于 10°C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。

第1章 室内供暖系统的设计热负荷

第1章 室内供暖系统的设计热负荷

Q2 0.278c p L w (tn tw )
' '
L ——经门窗缝隙渗入室内的总空气量,m3/h; ρw——供暖室外计算温度下的空气密度,kg/m3; Cp——冷空气的定压比热容,Cp=1kJ/(kg· ℃);
0.278——单位换算系数, 1kJ/h=0.278W。
第四节 冷风渗透耗热量
第二节
围护结构基本耗热量
2.1采暖室内计算温度 t n

室内计算温度是指距地面2m以内人们活动地区的平均空 气温度。室内空气温度的选择,应满足人们生活和生产工 艺的要求。 许多国家所规定的冬季室内温度标准,大致在16~22℃范 围内。根据国内有关卫生部门的研究结果认为:当人体衣 着适宜,保暖量充分且处于安静状况时,室内温度20℃比 较舒适,18℃无冷感,15℃是产生明显冷感的温度界限。
第四节 冷风渗透耗热量
影响冷风渗透耗热量的因素很多,如门窗构 造、门窗朝向等。
总的来说,对于多层(六层及六层以下)的建筑 物,由于房屋高度不高,在工程设计中,冷风渗透 耗热量主要考虑风压的作用,可忽略热压的影响。 对于高层建筑,则应考虑风压与热压综合作用的结 果。
第四节 冷风渗透耗热量
缝隙法的概念: 通过计算不同朝向的门、窗缝隙长度以及从每来长 缝隙渗入的冷空气量,确定其冷风渗透耗热量。

第二节
围护结构基本耗热量
暖通规范规定,设计采暖系统时,冬季室内计算温度 应根据建筑物用途,按下列规定采用: (1)民用建筑的主要房间,宜采用16~24℃; (2)工业建筑的工作地点,宜采用轻作业18~21℃; 中作业16~18℃;重作业14~16℃;过重作业12~ 14℃。 (3)辅助建筑物及辅助用室,不应低于下列数值: 浴室25℃;更衣室25℃;办公室、休息室18℃;食 堂18℃;盥洗室、厕所12℃。 当工艺或使用条件有特殊要求时,各类建筑物的室内 温度可按照国家现行有关专业标准、规范执行。

采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19—87)

采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19—87)

采暖通风与空气调节设计规范GBJ19—87第一章总则第1.0.1条为了在采暖、通风和空气调节设计中,体现艰苦奋斗、勤俭建国精神,贯彻国家现行的有关方针政策,以便为安全生产、改善生活和劳动条件、节约能源、保护环境、保证产品质量和提高劳动生产率提供必要的条件,特制订本规范。

第1.0.2条本规范适用于新建、扩建、改建的民用建筑和工业企业生产厂房及辅助建筑物的采暖、通风、空气调节及其制冷设计。

本规范不适用于地下建筑、有特殊用途和特殊净化与防护要求的建筑物以及临时性建筑物的设计。

第1.0.3条采暖、通风和空气调节及其制冷设计方案,应根据建筑物的用途、工艺和使用要求、室外气象条件以及能源状况等,同有关专业相配合,通过技术经济比较确定。

第1.0.4条采暖、通风和空气调节及其制冷系统所用设备、构件及材料,应根据国家和建设地区现有的生产能力和材料供应状况等择优选用,尽量就地取材。

同一工程中,设备的系列和规格型号,应尽量统一。

第1.0.5条编制设计文件时,应根据采暖、通风、空气调节和制冷装置的数量及其复杂程度,配备必要的专业技术和操作、维修人员以及相应的维修设备和检测仪表等。

第1.0.6条采暖、通风、空气调节和制冷系统,应在便于操作和观察的地点设置必要的调节、检测和计量装置。

第1.0.7条布置设备、管道及配件时,应为安装、操作和维修留有必要的位置。

对于大型设备和管道,应根据需要在建筑设计中预留安装和维修用的孔洞,并应考虑有装设起吊设施的可能。

第1.0.8条设计中,对于采暖、通风、空气调节和制冷设备及管道,当有可能伤及人体时,应采取必要的安全防护措施。

第1.0.9条位于地震区和湿陷性黄土地区的工程,布置设备和管道时,应根据需要分别采取防震和有组织排水等措施。

第1.0.10条根据本规范进行采暖、通风和空气调节及其制冷设计时,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

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,应根据建筑物的用途,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℃100m2)时,轻作业可低至10℃;中作业可低至7℃;重作业可低至5℃。

建筑物理复习资料(课后习题答案)

建筑物理复习资料(课后习题答案)

第一篇建筑热工学第一章建筑热工学基本知识习题1—1、构成室内热环境的四项气候要素是什么?简述各个要素在冬(或夏)季,在居室内,是怎样影响人体热舒适感的。

答:(1)室内空气温度:居住建筑冬季采暖设计温度为18℃,托幼建筑采暖设计温度为20℃,办公建筑夏季空调设计温度为24℃等。

这些都是根据人体舒适度而定的要求。

(2)空气湿度:根据卫生工作者的研究,对室内热环境而言,正常的湿度范围是30—60%。

冬季,相对湿度较高的房间易出现结露现象。

(3)气流速度:当室内温度相同,气流速度不同时,人们热感觉也不相同。

如气流速度为0和3m/s时,3m/s的气流速度使人更感觉舒适。

(4)环境辐射温度:人体与环境都有不断发生辐射换热的现象.1—2、为什么说,即使人们富裕了,也不应该把房子搞成完全的“人工空间"?答:我们所生活的室外环境是一个不断变化的环境,它要求人有袍强的适应能力。

而一个相对稳定而又级其舒适的室内环境,会导致人的生理功能的降低,使人逐渐丧失适应环境的能力,从而危害人的健康.1—3、传热与导热(热传导)有什么区别?本书所说的对流换热与单纯在流体内部的对流传热有什么不同?答:导热是指同一物体内部或相接触的两物体之间由于分子热运动,热量由高温向低温处转换的现象。

纯粹的导热现象只发生在密实的固体当中。

围护结构的传热要经过三个过程:表面吸热、结构本身传热、表面放热。

严格地说,每一传热过程部是三种基本传热方式的综合过程.本书所说的对流换热即包括由空气流动所引起的对流传热过程,同时也包括空气分子间和接触的空气、空气分子与壁面分子之间的导热过程.对流换热是对流与导热的综合过程。

而对流传热只发生在流体之中,它是因温度不同的各部分流体之间发生相对运动,互相掺合而传递热能的。

1—4、表面的颜色、光滑程度,对外围护结构的外表面和对结构内空气间层的表面,在辐射传热方面,各有什么影响?答:对于短波辐射,颜色起主导作用;对于长波辐射,材性起主导作用。

第一篇 建筑热工学

第一篇 建筑热工学

第一篇建筑热工学第一章建筑热工学基本知识习题1-1、构成室内热环境的四项气候要素是什么?简述各个要素在冬(或夏)季,在居室内,是怎样影响人体热舒适感的。

答:(1)室内空气温度:居住建筑冬季采暖设计温度为18℃,托幼建筑采暖设计温度为20℃,办公建筑夏季空调设计温度为24℃等。

这些都是根据人体舒适度而定的要求。

(2)空气湿度:根据卫生工作者的研究,对室内热环境而言,正常的湿度范围是30-60%。

冬季,相对湿度较高的房间易出现结露现象。

(3)气流速度:当室内温度相同,气流速度不同时,人们热感觉也不相同。

如气流速度为0和3m/s时,3m/s的气流速度使人更感觉舒适。

(4)环境辐射温度:人体与环境都有不断发生辐射换热的现象。

1-2、为什么说,即使人们富裕了,也不应该把房子搞成完全的“人工空间”?答:我们所生活的室外环境是一个不断变化的环境,它要求人有袍强的适应能力。

而一个相对稳定而又级其舒适的室内环境,会导致人的生理功能的降低,使人逐渐丧失适应环境的能力,从而危害人的健康。

1-3、传热与导热(热传导)有什么区别?本书所说的对流换热与单纯在流体内部的对流传热有什么不同?答:导热是指同一物体内部或相接触的两物体之间由于分子热运动,热量由高温向低温处转换的现象。

纯粹的导热现象只发生在密实的固体当中。

围护结构的传热要经过三个过程:表面吸热、结构本身传热、表面放热。

严格地说,每一传热过程部是三种基本传热方式的综合过程。

本书所说的对流换热即包括由空气流动所引起的对流传热过程,同时也包括空气分子间和接触的空气、空气分子与壁面分子之间的导热过程。

对流换热是对流与导热的综合过程。

而对流传热只发生在流体之中,它是因温度不同的各部分流体之间发生相对运动,互相掺合而传递热能的。

1-4、表面的颜色、光滑程度,对外围护结构的外表面和对结构内空气间层的表面,在辐射传热方面,各有什么影响?答:对于短波辐射,颜色起主导作用;对于长波辐射,材性起主导作用。

供热工程--第章供暖系统的设计热负荷

供热工程--第章供暖系统的设计热负荷

1.匀质多层材料(平壁)的传热系数K值
传热系数K值可用下式计算 K=1/R。=1/(1/α n+∑δ i/λ i+1/α w) =1/(Rn+Rj+Rw)
式中 R。一围护结构的传热阻, m2℃/W ; α n, α w—围护结构内表面、外表面的换热系数; Rn,Rw—围护结构内、外表面的传热阻,m2℃/W; δ i一围护结构各层的厚度,m λ i—围护结构各层材料的导热系数,W/m℃; Rj——由单层或多层材料组成的围护结构各材料层的
(2)计算屋顶和天窗耗热量时,应采用屋顶下的温 度,td(℃)
(3)计算门、窗和墙的耗热量时,应采用室内平均 温度tp.j=(tg+td)/2(℃)
《采暖通风与空气调节设计规范》 (GBJl 9-87) 规定
屋顶下的空气温度td受诸多因素影响,难以 用理论方法确定。最好是按已有类似厂房进行实 测确定;或按经验数值,用温度梯度法确定
如采用过低的tw’值,使供暖系统的造价增 加;如采用值过高,则不能保证供暖效果。
目前国内外选定供暖室外计算温度的方法, 可以归纳为两种:
—是根据围护结构的热惰性原理; 另一种是根据不保证天数的原则来确定。
我国供暖室外计算温度值的确定原则
《暖通规范》采用了不保证天数方法确定北 方城市的供暖室外计算温度值。规范规定;“供 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”。
W
(1-6)
式中 F——供暖房间所计算的围护结构表面积,m2;
K——供暖房间所计算的围护结构的传热系数, W m2 × C
tn —— 不供暖房间或空间的空气温度, ℃; a——围护结构温差修正系数。
三、温差修正系数a值P321附录1-2

供热工程第四版第1章室内供暖系统设计热负荷

供热工程第四版第1章室内供暖系统设计热负荷

第九节 高层建筑供暖设计热负荷计算简介
一、热压作用
1—楼梯间及竖井热压分 布线
2—各层外窗热压分布线
理论热压
Pr (hz h) ( wn')g
热压作用原理图
曲线1—楼梯间及竖井热压分布线; 曲线2—各层外窗热压分布线
式中 K t ——理论热压,Pa
供热工程第四版第1章室内供暖系 统设计热负荷
冬季建筑物的内、外温度不同,由于空气的密度差, 室外空气在底层一些楼层的门窗缝隙进入,通过建筑 物内部楼梯间等竖直贯通通道上升,然后在顶层一些 楼层的门窗缝隙排出。这种引起空气流动的压力称为 热压。
式中 q ' a K F (tn tw ') K F (tn th )
K ——围护结构的传热系数,W/m2·℃;
F ——围护结构的面积,㎡;
t n ——冬季室内计算温度 ,℃ ;
供热工程第四版第1章室内供暖系 统设计热负荷
t w ' ——供暖室外计算温度,℃ ;
a ——温度修正系数 ;
一、室内计算温度 t n
1-供暖房间;2-非供暖房间
1.均质多层材料的传热系数K值,一般建筑物的外墙
和屋顶都属于均质多层材料的平壁结构。
2.由两种以上材料组成的、两向非均质围护结构的传
热系数K值,比如从节能的角度出发供,热工采程第用四各版第种1章形室内式供暖的系
空心砌块,或保温材料。
统设计热负荷
3.空气间层传热系数K值。 4.地面的传热系数。(划分地带法)
供热工程第四版第1章室内供暖系 统设计热负荷
局部辐射采暖热负荷附加系数
采暖区域面积与房 间总面积比值
附加系数
0.55 1.30
0.40 1.35

采暖的使用面积计算规定

采暖的使用面积计算规定

采暖的使用面积计算规定目录第一章总则第二章住宅采暖的使用面积计算第三章多功能综合楼采暖的使用面积计算第四章商住楼采暖的使用面积计算第五章其它建筑采暖使用面积的计算第六章相关规定各市(州)建委、建设(公用)局、房地局:根据《吉林省城市供热条例》的规定,现将我厅制定的《采暖的使用面积计算规定》(以下简称为《规定》)印发给你们,请各地遵照执行。

各地要搞好培训工作,使相关人员理解掌握《规定》的内容,做好采暖使用面积的测算工作。

要充分搞好宣传工作,使广大居民了解《规定》,取得居民的配合,以便顺利及时地完成测算工作,为下一步工作开展打下良好的基础。

二00四年八月十六日采暖的使用面积计算规定第一章总则第一条为统一采暖的使用面积计算标准,制定本规定。

第二条本规定适用于吉林省行政区内的热用户。

第二章住宅采暖的使用面积计算第三条参照标准:《住宅设计规范》(GB50096-1999)和《房产测量规范》(GB/T17986.1-2000)。

第四条住宅采暖的使用面积包括套内使用面积、采暖的阳台面积及采暖的公共面积。

第五条套内使用面积计算套内使用面积指套内房间实际使用的面积、不包括墙、柱等结构构造和保温层。

套内使用面积等于套内各功能空间使用面积之和。

套内各功能空间包括居住、活动、生活辅助、交通、贮藏等空间。

第六条套内使用面积计算应符合下列规定各功能空间使用面积等于各功能使用空间结构墙体内表面所围合的水平投影面积之和。

跃层住宅中的套内楼梯按自然层数的使用面积总和计入使用面积。

烟囱、通风道、管井等均不计入使用面积。

室内使用面积按结构墙体内表面尺寸计算,设有保温层时,按内保温层表面尺寸计算,内墙面装饰厚度计入使用面积。

利用坡屋顶内空间时,顶板下表面与楼面的净高低于的空间不计算使用面积,净高在的空间按1/2计算使用面积;净高超过的空间全部计入使用面积。

第七条采暖的阳台面积按结构墙体内表面所围成的水平投影面积计算。

有采暖设施的阳台面积计入采暖使用面积之中。

  1. 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. 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. 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)。
汽仍含有大部分热量被冷却水带走,因而火电厂的热效率只有 30-40%。如果蒸汽驱动汽轮机的过程或之后的抽汽或排汽的 热量能加以利用,这个过程既有电能生产又有热能生产,是一 种热、电同时生产、高效的能源利用形式。
太阳能热水器按结构形式分为真 空管式太阳能热水器和平板式太阳 能热水器。太阳能热水器是由全玻 璃真空集热管、储水箱、支架及相 关附件组成。 把太阳能转换成热能主要依靠玻 璃真空集热管。集热管受阳光照射 面温度高,集热管背阳面温度低, 而管内水便产生温差反应,利用热 水上浮冷水下沉的原理,使水产生 微循环而达到所需热水
4.设置采暖的公共建筑和工业建筑,当其位于严寒地区或寒冷地区,且在非工作时间或 中断使用的时间内,室内温度必须保持在0℃以上,而利用房间蓄热量不能满足要求时,应 按5℃设置值班采暖。当工艺或使用条件有特殊要求时,可根据需要另行确定值班采暖所需 维持的室内温度。
集中采暖的热媒及其选择
集中采暖系统的热媒,应根据建筑物的用途供热情况 和当地气候特点等条件,经技术经济比较确定,并应遵循下述设 计原则:
2.机械循环热水的采暖系统
机械循环热水的采暖系统的特点是:作用半径大,供热的范围 大,管道中热水的流速大,管径小,启动容易,应用广泛,但 运行耗电量大,维修量大。
目前集中供系统多采用这种形式。
从系统中排除空气
•膨胀水箱 •集气装置 •放气阀 •管道坡度
热水采暖存在的问题
系统受热膨胀
•膨胀水箱 •锅炉房定压
自然循环热水采暖系统的特点是:作用压力小、 作用半径不大、管径大。系统简单、不消耗电能。 适合较小的系统。
工作原理
A-A 断面右侧 P1 = g ( h0 ρh+hρh+h1ρg )
A-A 断面左侧 P2 = g ( h0 ρh+hρg+h1ρg )
系统循环作用压力 ΔP=P1-P2=gh ( ρh-ρg)
系统组成:热媒制备(热源)、热媒输送(供热 管道)、热媒利用(散热设备)
1.1.1 采暖系统的分类
供热范围
1.局部供暖 2.集中供暖 3.区域供暖
热媒
1.热水供暖 2.蒸汽供暖 3.热风供暖
其他
值班供暖
采暖方式的选择
采暖方式的选择,应根据建筑物规模,所在地区气象条件、能源 状况、能源政策、环保等要求,通过技术经济比较等确定。
空气能热泵
空气能热泵通过小部分的电能,搬运 空气中大量免费热能制取热量,并通过 热媒地板下的室内毛细盘管,热媒通过 冷凝相变换热的形式,直接将热量传递 给地板,然后热量再通过地板表面以辐 射的方式散发到室内,以达到室内供暖 的目的。
1.2 热水采暖系统
自然循环(单 管) 热水供暖 系统
1.重力(自然)循环热水采暖系统
太阳能采暖
是指将分散的太阳能 通过集热器把太阳能 转换成方便使用的热 水,通过热水输送到 发热末端(例如:地 板采暖系统、散热器 系统等)提供房间采 暖的系统,我们称之 为太阳能采暖。
中意清华环境节能楼
以太阳能和天然 气作为主要的能源,屋 顶和退台上安装的太阳 能光电池板可以利用太 阳能发电,同时采用天 然气发电和热电冷三联 供系统,冬季发电机组 产生的废热直接用于供 暖,夏季发电机组产生 的废热用于驱动吸收式 制冷机。
缺点 排气困难,顶层散热器加装冷 风阀或专设空气管
①双管系统—中供式
顶部不能放供回水干管 时,将其放入设备层或技 术层
减轻垂直失调现象
①双管系统—下供上回(倒流)式
连接方式不利,K值较 小
排气易
①双管系统—上供上回式
系统形式不利,一般不采用 用于工厂或地下水层高的地

单管系统
1.累年日平均温度≤5℃的日数超过90天的地区,宜采用集中采暖。 2.累年日平均温度稳定≤5℃的日数为60~89天或不足60天,但累年日平均温度稳定≤8℃ 的日数超过75天的地区,其幼儿院、养老院、中小学校、医疗机构等建筑宜采用集中采 暖。 3.设置采暖的工业建筑,如工艺对室内温度无特殊要求,且每名工人占用的建筑面积超 过100m2时,不宜设置全面采暖,应在固定工作地点设置局部采暖。当工作地点不固定时, 应设置取暖室。
优点:立管数量少,管道少; 经过每组散热器流量大,K值大, 特别采用串片式散热器时有利; 进口供水温度95 ℃,出口回水温度70 ℃,较易实现; 没有原理性的垂直热力失调。
缺点:对单管顺流式,散热器不能单独调节; 一般无下供下回式; 采用下供上回式和上供下回式
②单管系统—下供上回式
适用于高温水 管路只能下进上出,排
1.民用建筑应采用热水做热媒。 2.工业建筑、当厂区只有采暖用热或以采暖用热为主时,宜采用 高温水做热媒;当厂区供热以工艺用蒸汽为主时,在不违反卫 生、技术和节能要求的条件下,可采用蒸汽做热媒。 3.利用余热或天然热源采暖时,采暖热媒及其参数可根据具体情 况确定。
电厂锅炉产生的蒸汽驱动汽轮发电机组发电以后,排出的蒸
气易
②单管系统—上供下回式
③同程式与异程式系统
水平失调:由于远近立管流量失调出现水平方向冷热不 均的现象。
采用同程式系统可以缓解异程式的水平失调
2.水平式系统
• 水平串联顺流式
水平串联跨越式
④高层建筑热水采暖系统的形式
分区式Байду номын сангаас
1.3 蒸汽采暖系统
供汽的表压力高于 70kPa时,称为高压蒸 汽采暖; 供汽的表压力低于或 等于70kPa但高于当地 大气压力时,称为低压 蒸汽采暖; 当系统中的压力低于 大气压力时,称为真空 蒸汽采暖。
管道热胀冷缩
•合理利用本 身的弯头 •补偿器
机械循环热水的采暖系统形式
• 上供上回
①双管系统—上供下回(顺流)式
集气装置——将运行初期产生 的空气排出
阀门——可使楼层部分工作, 调节流量,消除或缓解垂直热 力失调现象
优点——排气易,上进下出, K值大
①双管系统—下供下回
优点 1.建造时不等封顶即可使用 2.可以缓解垂直热力失调
第1章 建筑采暖系统工程
1.1 采暖系统的分类与组成 1.2 热水采暖系统 1.3 蒸汽采暖系统 1.4 热风采暖系统 1.5 采暖设备 1.6 分户计量 1.7 低温辐射采暖 1.8 采暖系统的运行管理与维护
1.1 采暖系统的分类与组成
概念:使室内获得并保持一定热量,以达到 适宜的生活条件或工作条件的技术,也称供 暖。
相关文档
最新文档