地暖设计方法与计算
《地暖设计计算》word文档
地暖设计计算地面辐射供暖系统的地面散热量确定地面所需的散热量时,应根据实际情况将第5.3计算的房间供暖热负荷扣除来自上层地面向下的散热量。
当垂直相邻各房间均采用地面辐射供暖时,除顶层以外的各地面辐射供暖房间,向下层的散热量,可视作与来自上层的得热量相互抵消。
与相邻房间的温差大于或等于5℃时,应计算通过隔墙或楼板等的传热量;与相邻房间的温差小于5℃,且通过隔墙和楼板等的传热量大于该房间热负荷的10%时,尚应计算其传热量。
单位地面面积的散热量应按下列公式计算:q= q f + q d (5.4.2-1) qf = 5×10-8[(tpj +273) 4-(tfj+273) 4] (5.4.2-2-1) 或qf=4.98[(tpj+273)4/100-(tn+273)4/100] (5.4.2-2-2)根据现代住宅暖通空调设计qd =2.13(t pj- t n) 1.31 (5.4.2.3-1)式中 q --单位地面面积的散热量(W/㎡);q f--单位地面面积辐射传热量(W/㎡);q d--单位地面面积对流传热量(W/㎡);t pj--地表面平均温度(℃);t f j--室内非加热表面的面积加权平均温度(℃);t n --室内计算温度(℃)。
单位地面面积的散热量和向下传热损失,均应通过计算确定。
当加热管为PE-X 管或PB管时,单位地面面积散热量及向下传热损失,可按规程附录A确定。
确定地面所需的散热量时,应将本章第5.3节计算的房间热负荷扣除来自上层地面向下的传热损失。
单位地面面积所需的散热量应按下列公式计算: qx=Q/F (5.4.5)式中:qx--单位地面面积所需的散热量(W/㎡); Q--房间所需的地面散热量(W); F--敷设加热管或发热电缆的地面面积(㎡)。
确定地面散热量时,应校核地表面平均温度,确保其不高于本规程表5.1.2的最高限值;否则应改善建筑热工性能或设置其他辅助供暖设备,减少地面辐射供暖系统负担的热负荷。
地暖设计方法与计算
地暖设计方法与计算地暖(Floor Heating)是一种通过将热水或电热器放置在地板下,利用地板作为辐射热源来加热室内空间的一种暖气系统。
地暖系统的设计方法和计算主要包括以下几个方面:1.确定供暖面积:首先需要确定要供暖的区域的面积,包括客厅、卧室、厨房等,根据不同的房间使用情况和热负荷要求来确定供热的面积。
2.计算热负荷:热负荷是指地暖系统需要提供的热量,主要与房屋的保温性能、气候条件、室内外温差、人员数量等相关。
根据热负荷计算公式可以得到所需供暖的能量。
3.供暖介质选择:地暖系统的供暖介质可以是热水或电热器。
热水地暖系统通过热水循环来传递热量,需要考虑水的温度、流速等参数;电热地暖系统则通过电热器发热,需要考虑功率、电流等参数。
4.管道敷设设计:对于热水地暖系统,需要设计合理的管道敷设方案,包括管道长度、管径、管道布置等。
一般地暖系统的供暖管道采用椭圆形或圆形,为了实现更均匀的供暖效果可以采用螺旋管布置。
5.供暖系统循环设计:地暖系统循环设计包括循环泵的选型和管道布置,需要考虑到不同区域的循环阻力,以保证热水的均匀供应。
6.温控设计:地暖系统一般需要设置温控设备,如室内温度传感器、温度控制器等,以实现自动调节供暖温度的功能。
温控设计需要考虑不同区域的温度控制要求和系统联动设计。
7.安全设计:地暖系统的安全设计包括防火、漏水、过热保护等,需要设计合理的防护措施,以确保供暖过程的安全性。
地暖系统的计算和设计需要综合考虑建筑物的结构特点、保温性能、使用需求等因素,可参考国家暖通标准和地暖系统设计手册进行计算和设计,以确保地暖系统的供暖效果和安全性。
在实际操作过程中,也可以借助专业的暖通设计软件来进行具体的设计和计算工作。
地暖主管道设计的两种计算方法
地暖主管道设计的两种计算方法
一种由采暖热负荷、供回水温差决定;另一种应满足地暖盘管最小水流速要求。
应取二者中大值。
以建筑面积100㎡的住宅为例:采暖热指标取60W/㎡,
采暖负荷:100*60=6000W=6kW
水流量:(6*0.86)/10=0.516m3/h
单路地暖盘管要求最小水流量:
管材PERT De20*2.0
水流速:取0.26m/s (《地面辐射供暖技术规程》中要求不小于0.25 m/s。
)
G最小=3.14*[(0.02-0.004)/2]2*0.26*3600=0.19m3/h
即单路地暖盘管要求最小水流量为0.19m3/h。
地暖的主要参数:
(1)、供水温度:50-60度,最高温度不应超过60度。
(2)、供水压力:0.3-0.5Mpa,最高不应大于0.8 Mpa。
(3)、供回水温差:不宜大于10度。
(4)、加热管内热水流速:宜控制在 0.25-0.5m/s。
(5)、地热辐射采暖结构厚度:50-80mm(不包括找平层和地面装饰层厚度),其中隔热层30-50 mm,填充层25-30 mm。
(6)、地热辐射采暖层结构重量:70-120kg/m2。
(7)、每环路加热管长度宜控制在60-80米,最长不应超过100米,每套分集水器不宜超过6个回路。
(8)、地面温度控制:人员长期停留的地面温度宜控制在24-26度,人员长短期停留的地面温度宜控制在28-30度,无人员停留的区域地面温度宜控制在35-40度。
地暖设计计算
地暖设计计算地面辐射供暖系统的地面散热量确定地面所需的散热量时,应根据实际情况将第5.3计算的房间供暖热负荷扣除来自上层地面向下的散热量。
当垂直相邻各房间均采用地面辐射供暖时,除顶层以外的各地面辐射供暖房间,向下层的散热量,可视作与来自上层的得热量相互抵消。
与相邻房间的温差大于或等于5℃时,应计算通过隔墙或楼板等的传热量;与相邻房间的温差小于5℃,且通过隔墙和楼板等的传热量大于该房间热负荷的10%时,尚应计算其传热量。
单位地面面积的散热量应按下列公式计算:q = q f + q d (5.4.2-1)qf = 5×10-8[(t pj +273) 4-(t fj+273) 4] (5.4.2-2-1)或qf=4.98[(tpj+273)4/100-(tn+273)4/100] (5.4.2-2-2) 根据现代住宅暖通空调设计qd =2.13(t pj - t n) 1.31 (5.4.2.3-1)式中q --单位地面面积的散热量(W/㎡);q f--单位地面面积辐射传热量(W/㎡);q d--单位地面面积对流传热量(W/㎡);t pj--地表面平均温度(℃);t f j--室内非加热表面的面积加权平均温度(℃);t n --室内计算温度(℃)。
单位地面面积的散热量和向下传热损失,均应通过计算确定。
当加热管为PE-X管或PB管时,单位地面面积散热量及向下传热损失,可按规程附录A确定。
确定地面所需的散热量时,应将本章第5.3节计算的房间热负荷扣除来自上层地面向下的传热损失。
单位地面面积所需的散热量应按下列公式计算:qx=Q/F (5.4.5)式中:qx--单位地面面积所需的散热量(W/㎡);Q--房间所需的地面散热量(W);F--敷设加热管或发热电缆的地面面积(㎡)。
确定地面散热量时,应校核地表面平均温度,确保其不高于本规程表5.1.2的最高限值;否则应改善建筑热工性能或设置其他辅助供暖设备,减少地面辐射供暖系统负担的热负荷。
地暖设计知识点
地暖设计知识点地暖是一种利用地板作为散热面的供暖方式,具有舒适、节能等优点,因此在建筑设计中得到了广泛应用。
下面将介绍地暖设计的一些重要知识点。
一、供暖系统选择在进行地暖设计时,首先需要选择适宜的供暖系统。
常见的供暖系统包括水暖系统、电暖系统和混合供暖系统。
水暖系统是一种成熟且稳定的供暖方式,适用于大型建筑;电暖系统无需铺设管道,安装方便,适用于小型建筑;混合供暖系统是水暖系统与电暖系统的结合,可以兼顾两者的优点。
二、散热面积计算散热面积是地暖设计中的重要参数,直接影响供暖效果。
一般来说,散热面积的计算需要考虑建筑的尺寸、所在地的气候条件以及所需的供暖温度等因素。
常见的计算方法包括热负荷法和室内平衡温度法。
通过准确计算散热面积,可以保证地暖系统的正常运行。
三、管道布置设计地暖系统的管道布置对供暖效果有直接影响。
通常情况下,地暖系统采用螺旋式布管方式,即将管道弯曲后均匀地铺设于地板下方。
为了达到均匀散热的效果,管道间距、弯曲角度等参数需要合理设计,避免管道的重叠或交叉。
四、温控系统设置温控系统是地暖设计中的关键环节,可以实现供暖的智能化控制。
常见的温控系统包括室内恒温控制和地域恒温控制。
室内恒温控制是通过在室内设置温度传感器,实时监测室内温度,并调节供暖系统运行状态。
地域恒温控制是根据地区的气候条件进行设置,通过预设的温度曲线来控制供暖系统的运行。
五、保温层设计保温层是地暖系统中的重要组成部分,对于提高供暖效果和节能有着重要作用。
一般采用聚苯乙烯泡沫板、聚氨酯泡沫板等材料进行保温层的铺设。
保温层的厚度应根据地区气候条件以及建筑的保温要求来确定,以减少热量的损失。
六、安全防护设计地暖系统的安全防护设计是保证使用安全的关键。
首先需要保证地暖系统的管道、阀门等部件的质量可靠,避免漏水或破裂等问题。
其次,在地暖系统安装完成后,需要进行严格的压力测试和漏电测试,确保系统的完好性和使用安全。
总结:地暖设计是一个复杂而又关键的过程,需要综合考虑建筑的尺寸、气候条件、供暖效果等多个因素。
电地暖设计方案
电地暖设计方案电地暖是一种采用电能作为能源的供暖系统,在室内地面铺设电热膜或者电热缆材料,通过电能将热能传递给地面,再由地面辐射传递给室内空气,从而实现室内的舒适供暖。
下面是一个电地暖设计方案的范例。
1. 功率计算:首先需要计算房间的供暖功率。
假设房间面积为20平方米,属于普通住宅,保温性能中等。
根据经验公式,每平方米需要150-200瓦的供暖功率。
所以,本方案选择200瓦/平方米的供暖功率。
总功率=20平方米×200瓦/平方米=4000瓦。
2. 电热膜布置:将供暖功率按照电热膜的工作参数分配到各个布置区域。
首先,根据房间结构确定是否需要铺设地面隔热层。
然后,根据电热膜的宽度和长度要求,计算所需电热膜的长度和数量。
将电热膜均匀布置在房间地面上,确保整个地面都能得到充分的供暖。
3. 控制系统设计:选择合适的温控方式和温控设备。
可以选择智能温控器,通过设置预定温度和时间,自动控制供暖系统的开关。
同时,可以设置多个温度区域,根据不同区域的使用需求和温度差异调整温控设备的工作参数。
4. 安全防护:安装漏电保护器和过载保护器等安全设备,确保供暖系统的安全运行。
电热膜铺设过程中,要注意避免电热膜的划伤、损坏等情况发生。
安装过程中要避免人为因素带来的安全隐患。
5. 使用和维护:供暖系统安装完成后,用户可以根据使用需求和舒适感调整温控设备的参数。
使用过程中要注意定期清洁电热膜的表面,避免灰尘、杂物的积累影响供暖效果。
定期检查电热膜的工作状态和供电设备的正常运行,确保系统的长期稳定运行。
综上所述,这是一个电地暖设计方案的范例。
在实际设计中,需要根据具体的房间结构、使用需求和预算等因素进行调整和优化。
另外,要根据国家、地区的相关规定和标准,确保设计方案的合法性和安全性。
地暖设计方法
外气温度(℃DB) -7 -5 -3 0
3 57
融霜修正系数 0.95 0.93 0.88 0.84 0.85 0.9 1.0
容量表
地暖部分选型流程
HD实例设计测试
【条件】 供暖室外计算温度:-3.4℃ 室外机:RBZQ16AAY 管长损失不考虑 【计算】 HD能力(分别连接2/3台HD时)
外气温度(℃DB) -7 -5 -3 0
2F
13 1.690 100+30
15
1950 100+30
11
1430 100+30
80 10,400 130
合计 152 19.112
管间距 ㎜ 150 150 150 150 150
150 150 150 150 150 150
水环路数 路 2
2 1 5 2
2
2 6 11
各环路管长 m
地面材料
U型: 1.容易产生房间一头热一头冷的状况。 2.弯管处为180°折弯,材料所受应力较大。 3.一般只在较狭小的空间内部分采用。
地暖部分选型流程
计算各房间总负荷 室外机初选
HD实际能力计算
管间距选择 各房间盘管布置要求 分集水器台数及位置设计
HD初选
不满足
校核HD能力 满足 地暖选型结束
地暖部分选型流程
管间距确认
地面盘管的管间距直接影响到地板的散热量,而地板散热量需满足室内 负荷的要求。管间距根据管材、室内设计温度、供水温度、地面材质等因素 而定——大金地暖产品管间距一般要求150mm。
地板材质
• 石材、瓷砖 • 地暖专用复合地板、 强化复合地板
管材及管径
• 管径:De20 • PEX-a、PERT
地暖热水量计算方法
地暖热水量计算方法地暖是一种通过地面散热的供暖方式,它可以提供舒适的室内环境,因此在设计和施工中,需要合理计算地暖系统所需的热水量。
以下是地暖热水量计算的方法,供参考。
一、计算地暖面积首先需要计算地暖系统所需覆盖的面积。
可以根据建筑平面图来进行测量,或者直接通过测量室内外的尺寸来计算,考虑到地暖辐射的热损失,一般会将实际面积乘以1.15来得到地暖系统所需的面积。
二、计算室内设计温度室内设计温度一般根据建筑物的功能和使用要求来确定,例如住宅的室内设计温度一般为18-23摄氏度。
在计算热水量时,需要将设计温度转化为热功率。
三、计算热功率热功率是指地暖系统需要提供的热量。
根据室内设计温度和地暖面积,可以利用下面的公式来计算热功率:热功率=地暖面积×设计温度×热传导系数其中,热传导系数是指地板材料的热传导能力,可以通过查询地板材料的技术参数来得到。
四、计算热水量热水量是指供应地暖系统所需的热水的能力,它是热功率和供暖时间的乘积。
一般来说,计算热水量时,需要考虑以下几个因素:1.室内温度的变化,例如白天和夜间的温度差异。
2.地暖系统的热损失,可以通过考虑室内外温度差异和地板材料的热传导系数来估算。
3.用户的使用习惯,例如供暖时间的长短和温度设定的变化。
根据以上因素,可以利用下面的公式来计算热水量:热水量=热功率×供暖时间×热损失系数其中,热损失系数是一个经验值,可以根据实际情况进行调整。
一般来说,热损失系数越小,热水量越大。
五、确定热源能力最后,需要根据计算得到的热水量来确定热源的能力。
热源可以是燃气锅炉、地源热泵等供热设备。
根据热水量和供暖时间,可以选择合适的热源类型和规格。
总结:地暖热水量的计算方法主要包括计算地暖面积、室内设计温度、热功率和热水量。
通过合理计算和选择合适的供热设备,可以确保地暖系统的正常运行和提供舒适的室内环境。
地暖设计方法与计算
地暖设计方法与计算地暖是一种通过地下热源加热和辐射加热的室内采暖系统,具有节能高效、舒适环保的特点。
地暖的设计方法和计算主要包括以下几个方面。
1.热负荷计算:热负荷计算是设计地暖系统的基础。
首先需要确定房间的总热负荷,包括传导热负荷、辐射热负荷和对流热负荷。
传导热负荷通过墙体、地面等传导热损失,辐射热负荷通过地暖辐射传热,对流热负荷通过空气对流传热。
可以使用一般的热负荷计算方法,如建筑热负荷计算软件或公式计算。
2.管道布置:地暖系统的管道布置要合理、均匀,使室内温度分布均匀,避免局部高温或低温。
一般情况下,地暖系统采用环形布管方式,即从供水管道分线,并沿房间边缘弯成环形进行布置,然后通过回水管道和泵返回热源测区。
还可以根据房间的结构和形状,采用更加合理的管道布置方式,如螺旋式布置、蜿蜒式布置等。
3.管道直径计算:地暖系统的管道直径计算主要涉及到热传导能力和流体流量。
一般来说,地暖供水管道的直径为16mm~20mm,回水管道的直径为20mm~25mm。
具体直径的选择可以根据房间的热负荷计算结果、其它设计参数和地暖系统的供回水温差来决定。
4.管道水流速度计算:地暖系统的管道水流速度一般控制在0.15m/s~0.3m/s之间,以使水流保持稳定、均匀,不产生噪声。
水流速度的计算可以按照流量和管道尺寸来计算。
5.地板材料选择:地暖系统一般与地板结合使用,因此地板材料的选择非常重要。
地板材料应具有良好的导热性能和热辐射性能,使地暖系统的热能得到充分利用。
常用的地板材料有瓷砖、地板、木地板等。
对于不同的地板材料,需要根据其导热性能和热辐射性能进行相应的计算和选择。
6.供回水温差计算:供回水温差是地暖系统的一个重要参数,它直接影响地暖系统的供暖效果和能耗。
通常情况下,供回水温差应根据房间的热负荷计算、管道直径和管道长度等参数来确定。
一般来说,供回水温差不宜过大,以保证系统的供回水温度在适宜范围内。
综上所述,地暖设计方法和计算主要涵盖热负荷计算、管道布置、管道直径计算、管道水流速度计算、地板材料选择和供回水温差计算等方面。
地暖路数计算公式
地暖路数计算
地暖路数的计算通常基于房间的面积、热负荷需求以及每一路地暖管能够覆盖的有效供暖区域来确定。
没有固定统一的数学公式,但可以根据以下原则和经验方法进行估算:
1. 每一路地暖管铺设的面积:
-在实际操作中,一般会根据每一路地暖管道可以合理覆盖的供暖面积来决定分水器的回路数量。
例如,一个回路可能设计为最多可覆盖15-20平方米的采暖区域。
2. 热负荷均衡考虑:
-为了确保各个区域的热量均匀分布,避免过热或冷区出现,需要将整个供暖区域划分成多个小区域,每个区域对应一个地暖回路。
3. 房间面积与回路数的关系:
-可以根据建筑面积或者实际供暖面积(一般按照建筑面积乘以一定系数得出)来初步估计所需回路数。
比如,有地方建议每17平方米设置一个回路,但这并非固定标准,需结合具体情况灵活调整。
4. 地暖设计规范及专业计算:
-在具体设计时,工程师会使用专业的热工计算软件,结合建筑
保温性能、热源功率、室内温度要求等因素精确计算地暖系统的总供热量,并以此为基础合理分配各路地暖管的长度和布局。
因此,准确的地暖路数计算应当由专业的暖通设计师或工程师完成,他们会结合实际情况综合考量多种因素后给出科学合理的方案。
地暖系统全配制设计计算
冷凝炉基本参数
炉子功率 24kw 30kw 34kw 38kw 45kw 65kw
内置水泵流量 0.86m3/h 1.075m3/h 1.29m3/h 1.505m3/h 1.896m3/h 2.739m3/h
热水 11.5L/min 14.4L/min 16.3L/min 18.2L/min
耗气 2.8m3/h 3.2m3/h 3.7m3/h
则锅炉需要输出功率=30KW+18.6KWH/24H=30.78kw
正常情况下,按上列数据,采用INOX 35足以满足 生活热水需求。
六、锅炉及水箱选型
水箱选型: 是否需要水箱及水箱大小需要根据用户需求来确定
1、用户是否需要循环热水 2、用户是否需要多个用水点同时使用 3、用户平日用水量/锅炉每分钟出水量确定水箱大小
当选用INOX 35/40锅炉时,30min内40度温升 出水量为429L,水箱必须提供另外的21L热水。
所需水箱最小容积为21L*40℃/10℃=84L 如采用盘管水箱,加热功率换成盘管的加热功率
七、天燃气管道选型
选型步骤: 1、计算最大耗气量V=Q*860/8500 2、按下表选用合适天燃气管道
计算水系统水流量采用如下公式:
M
Q * 0 . 86 T
其中:M 系统水流量
单位:T/H
Q 采暖负荷
单位:KW
△T 采暖进回水温差 单位:℃ 本户中:Q=200㎡*150W/㎡=30KW △T=10℃
计算得出:M=2.58T/H 确定必须加泵和水力分离器
M已大于锅炉水泵水量,所以 必须加泵和水力分离器
五、膨胀罐选型
为什么在系统设计中 需要考虑膨胀罐?
选用膨胀罐主要考虑 哪几个方面?
地暖设计方案
地暖设计方案1. 概述地暖是一种利用地板作为散热介质的供暖系统,相较于传统的暖气片或中央空调,地暖具有均匀、舒适、节能的特点。
本文将介绍地暖的设计方案,包括系统选择、布局、散热性能计算等内容。
2. 系统选择2.1 供暖介质选择地暖系统常用的供暖介质有水和电两种。
水地暖需要设置水管进行循环供暖,而电地暖则通过电热膜或电热线进行加热。
根据实际情况,可选择适合的供暖介质。
2.2 供暖方式选择地暖的供暖方式主要有辐射供暖和对流供暖。
辐射供暖是通过地板散发的辐射热,直接向人体传递热量。
对流供暖则是通过空气对流将热量传递给室内空气。
根据舒适性和节能性的需求,选择适合的供暖方式。
3. 布局设计3.1 房间划分根据使用需求和空间布局,将房屋划分成不同的供暖区域。
一般情况下,每个房间为一个供暖区域,保证每个区域的供暖效果最佳。
3.2 管道布置在进行管道布置时,应考虑管道的安装方式、管道走向、管道直径等因素。
一般情况下,将管道按照蛇形或Z字形布置,确保管道的散热面积最大化。
4. 散热性能计算4.1 热负荷计算热负荷计算是地暖设计中的重要环节,它决定了地暖系统的散热效果。
根据房间的面积、保温性能、室内温度需求等参数,计算出每个房间的热负荷。
4.2 散热功率计算根据热负荷计算结果,可以计算出每个房间所需的散热功率。
地暖系统的散热功率可以通过供暖面积、温度差、材料散热系数等参数来计算。
4.3 系统设计优化根据散热功率计算结果,结合系统选择和布局设计,对地暖系统进行优化设计。
例如,根据不同房间的热负荷,合理安排供暖系统的管道布置,以达到最佳的散热效果和节能效果。
5. 控制系统设计地暖系统的控制系统设计也是十分关键的一部分。
通过合理的控制系统设计,可以实现对温度的调节和定时开关,提高舒适度和节能效果。
根据需求,可以选择智能温控系统或简单的温度调节器。
6. 安装和调试地暖系统的安装和调试需要专业的施工团队进行操作。
安装时,要注意管道的铺设、电缆的连接、温度探头的安装等细节。
地暖路数如何计算公式
地暖路数如何计算公式地暖是一种通过地面散热的供暖方式,它可以使房间内的温度均匀分布,给人们带来更加舒适的居住环境。
在设计地暖系统时,需要计算地暖路数,以确保系统的供暖效果和安全性。
下面将介绍地暖路数的计算公式及相关知识。
地暖路数的计算公式如下:地暖路数 = (房间面积×供暖面积系数)/ 单个地暖管路的供暖面积。
其中,房间面积是指需要供暖的房间的总面积,供暖面积系数是一个与房间的隔热性能、采暖系统的供暖方式等因素相关的系数,单个地暖管路的供暖面积是指地暖系统中每条管路所能供暖的面积。
在进行地暖路数的计算时,需要先确定需要供暖的房间的总面积。
这个面积可以通过测量房间的长和宽,然后将它们相乘得到。
接下来,需要考虑房间的隔热性能、采暖系统的供暖方式等因素,确定供暖面积系数。
最后,需要确定单个地暖管路的供暖面积,这个数值可以通过地暖系统的设计参数或者厂家提供的相关信息来获得。
通过上述公式的计算,可以得到地暖系统所需的路数。
这个数值将指导地暖系统的设计和施工,确保系统可以有效地供暖并且安全可靠。
除了地暖路数的计算公式,还有一些其他的因素需要考虑。
例如,地暖系统的敷设方式、管路的布置、管路的直径等都会对地暖路数产生影响。
在进行地暖系统设计时,需要综合考虑这些因素,以确保系统可以正常运行并且达到预期的供暖效果。
在实际的地暖系统设计中,通常会借助一些专业的软件来进行计算和仿真。
这些软件可以根据房间的具体情况和用户的需求,快速、准确地进行地暖路数的计算,并且生成相应的设计方案。
这些软件可以大大提高设计效率,减少设计错误的发生,提高地暖系统的设计质量。
除了地暖路数的计算,还需要注意地暖系统的施工和维护。
地暖系统的施工需要严格按照设计方案进行,确保管路的敷设和连接符合要求,避免出现漏水、堵塞等问题。
在地暖系统的使用过程中,需要定期进行系统的检查和维护,确保系统的正常运行。
总的来说,地暖路数的计算是地暖系统设计的重要环节,它直接影响着地暖系统的供暖效果和安全性。
土建地暖工程量计算规则
土建地暖工程量计算规则
地暖工程量的计算规则可能因地区和具体项目而有所不同。
以下是一些可能的计算规则:
1. 按设计图示的采暖房间净面积计算:这种方式是以平方米(m2)为单位,按照设计图示的采暖房间净面积进行计算。
这是比较常见的计算方式,适用于大多数地暖工程。
2. 按设计图示的管道长度计算:这种方式是以米(m)为单位,按照设计图示的管道长度进行计算。
这种方式通常用于管道安装工程量的计算。
3. 按实际用量计算:这种方式是根据实际使用的材料数量来计算工程量。
例如,集分水器的用量可以根据实际需要来计算,管道的用量也可以根据实际铺设的长度来计算。
4. 包含在集分水中:分集水器箱的费用通常包含在集分水器的安装费用中,不需要单独计算。
5. 供回水阀门单独计价:供回水阀门需要按个来单独计价,因为它们的价格比较高,而且需要根据实际需要来确定数量。
需要注意的是,不同的地暖工程可能会有不同的计算规则,因此在实际工作中,合同中应该明确规定计算规则,以避免出现纠纷。
同时,在选择计算规则时,应该根据实际情况进行选择,以确保工程量的计算准确性和合理性。
住宅地暖供热设计方案标准
住宅地暖供热设计方案标准
住宅地暖供热设计方案的标准主要包括以下几个方面:
1. 温度控制标准:根据不同房间的使用需求和温度要求,确定合理的供热温度范围,确保住宅内部的舒适度。
2. 供热面积计算标准:根据住宅的建筑面积、房间的使用功能和结构特点等,合理计算每个房间的供热面积,从而确定地暖系统的供热总面积。
3. 布管间距标准:根据地暖系统的供热面积和使用要求,确定合理的管道布置方案和管道间距。
一般来说,管道间距越小,供热效果越好,但耗费材料和施工成本也会增加。
4. 管道敷设标准:地暖管道的敷设应符合相关的建筑、消防和安全标准,同时要考虑到施工的便利性和维修保养的方便性。
5. 系统运行参数标准:地暖系统的运行参数包括供热温度、供热水流量、循环泵功率等,需要根据设计要求和使用需求合理确定,以保证系统的稳定运行和高效供热。
6. 施工质量验收标准:地暖系统的施工需要严格按照相关的标准和规范进行,验收时需要检查施工质量,并对系统运行进行测试与调试,确保系统安全可靠、稳定运行。
7. 使用及维护标准:住宅地暖系统的使用和维护需要符合相关的操作规范,同时要对系统进行定期的检查和维护,以确保系
统的有效供热和延长系统的使用寿命。
请注意,以上仅为住宅地暖供热设计方案的一般标准,具体的标准还需要根据当地的实际情况和相关法规进行确定。
地暖设计计算
地暖设计计算地面辐射供暖系统的地面散热量确定地面所需的散热量时,应根据实际情况将第 5.3 计算的房间供暖热负荷扣除来自上层地面向下的散热量。
当垂直相邻各房间均采用地面辐射供暖时,除顶层以外的各地面辐射供暖房间,向下层的散热量,可视作与来自上层的得热量相互抵消。
与相邻房间的温差大于或等于 5 C时,应计算通过隔墙或楼板等的传热量;与相邻房间的温差小于 5 C,且通过隔墙和楼板等的传热量大于该房间热负荷的 10% 时,尚应计算其传热量。
单位地面面积的散热量应按下列公式计算:q = q f + q d (5.4.2-1)qf = 5 10-8[(t pj +273) 4-(t fj+273) 4] (542-2-1)或 qf=4.98[(tpj+273)4/100-(tn+273)4/100] (5.4.2-2-2) 根据现代住宅暖通空调设计qd =2.13(t pj - t n) 1.31 (5.4.2.3-1 )式中q --单位地面面积的散热量( W/ m2);q f--单位地面面积辐射传热量( W/ m);q d-- 单位地面面积对流传热量( W/m);t pj--地表面平均温度(C);t f j--室内非加热表面的面积加权平均温度(C);t n --室内计算温度(C)。
单位地面面积的散热量和向下传热损失,均应通过计算确定。
当加热管为 PE-X管或 PB 管时,单位地面面积散热量及向下传热损失,可按规程附录A 确定。
确定地面所需的散热量时,应将本章第 5.3 节计算的房间热负荷扣除来自上层地面向下的传热损失。
单位地面面积所需的散热量应按下列公式计算:qx=Q/F ( 5.4.5 )式中:qx--单位地面面积所需的散热量(W/ m2);Q-- 房间所需的地面散热量( W);F--敷设加热管或发热电缆的地面面积(m2)o确定地面散热量时,应校核地表面平均温度,确保其不高于本规程表5.1.2 的最高限值;否则应改善建筑热工性能或设置其他辅助供暖设备,减少地面辐射供暖系统负担的热负荷。
地暖工程量计算方案
地暖工程量计算方案1.引言地暖是一种通过地面散热来提供室内舒适温度的供暖方式。
它是一种新型的节能环保供暖方式,受到越来越多的人们的喜爱。
地暖工程量计算是地暖工程的前期准备工作之一,它的准确性对于地暖工程的顺利进行有着至关重要的作用。
本文将对地暖工程量计算的各项内容进行介绍和详细说明,希望对相关从业人员有所帮助。
2.地暖工程量计算的基本内容地暖工程量计算的基本内容主要包括地暖供暖面积计算、地暖敷设管道长度计算、地暖管道材料和配件数量计算、地暖施工所需材料的数量等。
其中,地暖供暖面积计算是地暖工程量计算的核心内容,其准确与否直接影响到地暖工程的施工质量和后期使用效果。
3.地暖供暖面积计算地暖供暖面积计算是基于建筑物的实际使用面积、层高、室内设计温度等因素进行计算的。
一般来说,地暖的供暖面积应包括所有需要供暖的室内区域,如客厅、卧室、书房等。
在进行供暖面积计算时,需要考虑到建筑物的隔热性能,以及窗户、门等处的散热量损失,确保计算结果的准确性。
4.地暖敷设管道长度计算地暖敷设管道长度计算是根据建筑物的平面布置图、地暖敷设方式、管道的敷设间距等因素进行计算的。
在进行管道长度计算时,需要考虑到管道的弯曲、连接、穿墙、转角等情况,确保敷设的管道长度能够满足实际需要。
5.地暖管道材料和配件数量计算地暖管道材料和配件数量计算是根据地暖施工图纸和设计要求进行的。
一般来说,地暖管道的材料主要包括PEX管、PVC管、支架、固定件等,配件主要包括弯头、直接、三通、四通等。
在进行材料和配件数量计算时,需要考虑到施工的损耗率、废料率等因素。
6.地暖施工所需材料的数量计算地暖施工所需材料的数量计算是针对地暖工程施工过程中需要使用的各种辅助材料进行的。
如光滑剂、胶水、保温材料等。
在进行数量计算时,需要考虑到施工的实际情况,确保施工所需材料的数量能够满足实际需要。
7.地暖工程量计算的注意事项在进行地暖工程量计算时,需要注意以下几点:(1)准确获取建筑物的相关数据,如平面布置图、实际使用面积、层高等;(2)根据设计要求进行计算,保证计算的准确与完整性;(3)考虑到施工的实际情况,合理预留一定的损耗率与废料率;(4)对于新型的地暖供暖方式,如地板暖、地毯暖等,需要进行额外的计算与考虑。
地暖供回水温度的计算方法
地暖供回水温度的计算方法1.舒适温度法:根据不同季节和不同房间的舒适温度要求,结合地暖系统的设计参数,计算出供回水温度。
一般来说,供水温度要高于舒适温度,而回水温度要低于舒适温度。
供回水温差的差异会影响地暖系统的能耗和舒适性。
例如,在冬季舒适温度为20-22摄氏度,可以采用供水温度为35-45摄氏度,回水温度为25-35摄氏度。
2.室内热负荷法:根据室内的热负荷计算结果,结合地暖系统的特性和性能参数,通过推算供回水温度来满足室内的热舒适需求。
室内热负荷的计算包括室内空气换气量、外墙的传热损失、窗户的热传递以及人体的代谢热等。
根据这些数据计算得出的地暖供回水温度一般相对比较准确。
3.经验法:根据工程师的经验和实际工程情况,结合地暖系统的设计参数和预期效果,快速估算出供回水温度。
这种方法的优点是简单、快速,适用于常见的住宅和商业项目。
但是,由于没有具体热负荷计算和舒适需求的依据,可能会存在一定的误差。
4.传热原理法:根据地暖系统中水的传热原理,计算供回水温度。
地暖系统通过地面散热来加热室内空气,因此需要考虑地暖管材料的导热性能、地板的传热系数以及供水量等参数。
通过这些参数的计算,可以推导出供回水温度,从而满足室内的舒适需求。
无论采用哪种方法,地暖供回水温度的计算都需要综合考虑室内的舒适需求、地暖系统的设计参数、室内热负荷和传热原理等因素。
此外,地暖系统的供回水温度还需要与供暖设备的性能和安全要求相匹配,确保系统的稳定运行和高效能耗。
因此,在确定地暖供回水温度时,建议寻求专业工程师的指导和设计。
地暖设计方案
地暖设计方案一、引言地暖是一种采用水暖或电暖技术的供暖方式,通过将暖气管路或发热电缆埋入地板下,实现整个房间的均匀供暖。
本文旨在提出一种地暖设计方案,确保室内温度舒适、能耗低、安全可靠。
二、系统组成1.供暖介质选择地暖系统的供暖介质可选择水暖或电暖。
水地暖适用于大面积供暖,稳定性好,但需要安装供热设备和水泵;电地暖适用于小面积供暖,安装简单方便。
根据具体情况选择合适的供暖介质。
2.地板材料选择地板材料对地暖效果有较大影响。
建议选择导热性好、热膨胀系数适中的材料,如瓷砖、地暖专用地板等。
避免选择导热性差、热膨胀系数大的木质地板等材料。
3.控制系统设计地暖系统应配备智能温控系统,可根据室内温度、时间等因素自动调节供暖温度。
同时,温控系统应具备防冻保护功能,避免在长时间未使用时受损。
三、布局规划1.供暖管路布局地暖供暖管路的布局应充分考虑房间结构和热传导规律,合理分配管道长度和间距,以确保整个房间的供暖均匀。
避免在重要家具或设置物下安装供暖管道,以免影响供暖效果。
2.温度分区根据不同房间或不同使用需求,可以将地暖系统分成多个温度分区,实现独立控制。
如客厅、卧室等可以设置为一个温度分区,厨房、卫生间等可以分为另一个温度分区。
这样可以更精确地控制不同区域的供暖温度。
四、热耗计算在地暖设计方案中,需要对房间进行热耗计算,确保供暖系统能够满足室内所需的热量。
热耗计算应考虑房间的建筑结构、朝向、保温措施等因素,以及室外环境温度。
根据计算结果进行合理的供暖管道铺设和供暖温度调节。
五、施工安装地暖系统的施工安装应由专业的技术人员进行,确保工艺规范、质量可靠。
在施工过程中,需遵守相关安全标准,保证供暖管路和电源线路的安全可靠,避免潜在的安全隐患。
六、系统运行与维护地暖系统的运行与维护对于保持系统正常运行至关重要。
在使用过程中,应定期检查供暖管路、温控设备和电源线路是否正常工作,清理管路上的杂物和污垢。
如有异常情况及时修复和更换设备,确保系统的持续、安全运行。
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发热电缆的布置应考虑地面家具的影响,在固定家具 下不应布置发热电缆,室内宜选用有腿的家具。
电热部分主要技术问题及特点 材 料
发热电缆的发热导体宜使用纯金属或金属合金材料。 发热电缆的热线部分的结构在径向上从里到外应由以 下材料组成: 发热导线、绝缘层、接地屏蔽层和外护套 等,其外径不宜小于6mm 。 发热电缆的轴向上分别为发热用的热线和连接用的冷 热,其冷热导线的接头应安全可靠, 发热电缆整体应能 够可靠接地,并满足最少50年的非连续正常使用的时 间寿命。 发热电缆应有清晰标志,包括商标和电缆型号,冷热 线接头位置要有明显标志。 没有接地措施的发热电缆严禁使用。
地面辐射供暖技术规程 热水部分主要技术问题及特点
当地面面积超过30㎡或边长超过6m时, 应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝 宽度不小于8mm。伸缩缝宜采用高发泡 聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。 与内外墙、柱及过门等交接处伸缩缝应 高出装饰层上表面1-2cm,装饰层敷设 完毕后,将多于部分裁去。填充层中间 伸缩缝应从绝热层的下边缘作到填充层 的上边缘。
设计计算方法更合理
采用根据ASHRAE手册算法 回归得到的公式校 核地面温度。 同时给出了2种管材地面散热量及向下传热损 失,便于设计选用。 (铝塑复合管及PE-RT管参附录B.1 PP-R管参附录B.1 )
水力计算表按水温60℃ 列表,更符合 地暖实际。
地面辐射供暖技术规程 热水部分主要技术问题及特点
1. 2. 3. 4. 5.
工作会
规程主要内容和特点
1. 范围:低温热水和发热电缆,新建工业和民用建筑; 2. 内容:设计、材料、施工及调试、检验与验收; 3. 特点: 1) 水电结合 2) 地面散热量计算方法 3) 管材选择 4) 加热管水力计算方法 5) 比较各地规程更加具体,要求更高,从设计到验收 整体理地更顺
地面辐射供暖技术规程 热水部分主要技术问题及特点
地面构造作法强调保温及防水 “与土壤相邻的地面,必须设绝热层, 绝热层下部必须设置防潮层。直接与室 外空气相邻的楼板,也必须设绝热 层。 ” 对于潮湿房间如卫生间、洗衣间、浴室 和游泳馆等,在填充层上部应设置隔离 层。
地面辐射供暖技术规程 热水部分主要技术问题及特点
采用欧洲标准 (Floor heating-Systems and components BS EN1264) 采用 2000 ASHRAE Systems and Equipment Handbook(SI)
地面辐射供暖技术规程 热水部分主要技术问题及特点 1.1.1 欧洲算法
假设条件: (1)q=8.92(θ pj-θ i)1.1 (2)当地面无覆盖层时,通过地板向下传 热的损失假定为10%。 经验公式: q=B∏(aimi)∆ θ H
地面辐射供暖技术规程 热水部分主要技术问题及特点
4 检验、调试与验收
强调检验调试的重要性
“地面辐射供暖系统未经调试,严禁运行使用。”
更加具体
施工方案及材料、设备检查 施工安装质量 水压试验 调试与试运行 竣工验收 主要环节提供工程质量检定表
电热部分主要技术问题及特点 术 语
地面辐射供暖技术规程 热水部分主要技术问题及特点 3.2 施工特点 安全性
“地面辐射供暖工程施工过程中,严禁 人员踩踏加热管和发热电缆。” “埋设于填充层内的加热管不应有接 头。” “严禁在铺设区内穿凿,钻孔和进行射 钉作业。”
地面辐射供暖技术规程 热水部分主要技术问题及特点
“混凝土填充层的养护周期不应少于 21天。养护期间及期满后,对地面应妥加 保护,严禁在地面上运行重载、高温烘烤、 直接放置高温物体和高温加热设备。”
地面辐射供暖技术规程 热水部分主要技术问题及特点
强调伸缩缝的设置
在与内外墙、柱及过门等交接处应留不 间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料应采用 搭接方式连接,搭接宽度不小于10mm; 伸缩缝填充材料与墙、柱应有可靠的固 定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸 缩缝宽度不宜小于10mm。伸缩缝填充材 料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料。
分集水器及附件设计强调运行管理的可 靠性及可操作性。
分支环路设关断阀门。 顺水流方向应安装阀门、过滤器、热计量装 置(有热计量要求的系统)和阀门。在集水器 之后的回水连接管上,应安装泄水管并加装 关断阀(试验阀)和平衡阀或其它可关断调 节阀。 在分水器的总进水管与集水器的总出水管之 间,宜设置旁通管 分、集水器上应设置手动或自动排气阀。
管径≤15mm,壁厚不应小于1.8mm; 需进行热熔焊接的管材,壁厚不得小
于1.9mm。
地面辐射供暖技术规程 热水部分主要技术问题及特点 1.4 设计特点
对设计文件内容、深度作了具体规定。 重点强调了与热源系统匹配及热源供热 温度的控制调节。 “低温热水地面辐射供暖系统,应在热 源处设置供热温度调节控制装置。”
地面辐射供暖技术规程 热水部分主要技术问题及特点 1.3 加热管的选择方法
简明
针对地面供暖(条件分级、管径) 全面 全塑管 铝塑复合管(搭接焊、对接焊) 铜管
地面辐射供暖技术规程 热水部分主要技术问题及特点
提高了安全性 参照DIN4726:
管径≥15mm,壁厚不应小于2.0mm;
温控器(Thermostat)
能够感应温度,并加以控制调节的自动控制装置,按照控制方法的不同 主要分为室温型、地温型和双温型温控器。
电热部分主要技术问题及特点 设 计
加热管的填充层厚度不宜小于50mm,发热电缆的填充 层厚度不宜小于35mm。 地面散热量应考虑家俱及其它地面覆盖物的影响。 地面的固定设备和卫生洁具下,不应布置加热管或发 热电缆。 温控器的工作电流不得超出其额定电流。
引用俄罗斯1999年版的设计与施工规范《采用交联铝塑复合管 供暖系统的设计与安装》 主要特点: 专门针对交联铝塑复合管供暖制定,更符合实际。 (《给排水手册》硬聚氯乙烯) 专门的摩擦阻力系数计算公式,引入流动相似系数,适用 整个湍流区,且不必试算求解。 管道内径计算公式考虑了管径与壁厚的制造公差 给出了局部阻力系数
地面辐射供暖技术规程 热水部分主要技术问题及特点
强调分户热计量与室温控制
“新建住宅低温热水地面辐射供暖系 统, 应设置分户热计量和温度控制装置。”
地面辐射供暖技术规程 热水部分主要技术问题及特点 2 材料
2.1 主要内容 加热管 分、集水器及连接件 绝热材料
地面辐射供暖技术规程 热水部分主要技术问题及特点
地暖设计设计方法与计算 JGJ142-2004 J365-2004
任务来源与背景
地面辐射供暖技术的发展与问题 ——需要制定行业标准
20家单位参与编制工作 征求意见130余份,回函39份 历时15个月,219条文(14条强条),4.6万字
地面辐射供暖技术
启动会 2003年1月13日 讨论稿 2003年4月 征求意见稿 2003年8月 工作会 2003年9月18-19日 工作会 (电部分) 2003年10月29日 2003年10月31日 6. 送审稿 2003年11月 7. 工作会(电部分) 2004年3月28日 8. 审查会 2004年4月20日
2.2 材料特点
安全可靠
必须符合相关国家标准
检验合格并具有有效证明文件 全面客观 适合地暖的管材均可采用(塑料管、
铜管) 同等效果绝热材料(聚苯乙烯、发泡 水泥)
地面辐射供暖技术规程 热水部分主要技术问题及特点 3 施工 3.1 主要内容
绝热层敷设 加热管安装 填充层施工 面层施工 卫工
发热电缆在加热或预热时电缆间严禁搭接。
地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管和发热电缆。
施工全部结束后,应绘制竣工图,准确标注发热电缆敷设位置与 地温传感器埋设地点。 发热电缆安装前、后应测量发热电缆的标称电阻和绝缘电阻并记 录。 发热电缆的热线部分严禁进入冷线预留管。发热电缆的冷热线接 头应在填充层之下,不得设在地面之上。
发热电缆(Heating cable)
以供暖为目的、通电后能够发热的电缆,由冷线、热线和冷热线接头组 成,其中热线由发热导线、绝缘层、接地屏蔽层和外护套等部分组成。
发热导线(heating conductor)
发热电缆中将电能转换为热能的金属线。
接地屏蔽层(Screen)
包裹在发热导线外并与发热导线绝缘的金属层。其材质可以是编织成网 或螺旋缠绕的金属丝,也可以是螺旋缠绕或沿发热电缆纵向围合的金属丝或 金属带。
地面辐射供暖技术规程 热水部分主要技术问题及特点 1.1.2 ASHRAE手册算法
原理清晰、方法完善 通用性好: 适用任何形式的平板辐射供暖(供冷)系
统(包括加热电缆); 可根据绝热层实际导热系数及厚度计算向 下传热损失。 计算结果更符合实际
地面辐射供暖技术规程 热水部分主要技术问题及特点 1.2 加热管水力计算方法
地面辐射供暖技术规程 热水部分主要技术问题及特点 介绍要点
设计 材料 施工 检验、调试与验收
地面辐射供暖技术规程 热水部分主要技术问题及特点 1、设 计
地面散热量计算方法 加热管水力计算方法 加热管的选择方法 特点
地面辐射供暖技术规程 热水部分主要技术问题及特点 1.1 地面散热量计算方法
地面辐射供暖技术规程 热水部分主要技术问题及特点
面层(石材、面砖)在与内外墙、柱 等交接处,应留8mm宽伸缩缝(最后以踢 脚遮挡);木地板铺设时,应留≥14mm伸 缩缝;伸缩缝填充材料宜采用高发泡聚乙 烯泡沫塑料。
地面辐射供暖技术规程 热水部分主要技术问题及特点
强调卫生间防水
卫生间应做两层隔离层; 卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙 内侧应配合土建专业作防水,以防止卫 生间积水渗入绝热层,并沿绝热层渗入 其它区域。加热管或发热电缆穿止水墙 处应采取防水措施。