采暖供热设备的估算方法

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采暖等常用热量计算公式表格

采暖等常用热量计算公式表格
。 不同数字也有所改变。
2007-X-XX
青岛荏原环境设备有限公司 2010-XX-XX
q
2
同类型卫生器具数
n
3
同时使用百分系数
k
5
热水温度
tr
6
冷水温度
tl
7
水的比热
C
8
最大小时热水用量
W
9
设计小时耗热量
Q1
二、采暖热负荷估算(工业厂房)
1
建筑物面积
F
2
建筑物高度
H
3
建筑物体积
V
4
单位热指标
qv
5
冬季室内计算温度
Tn
6
冬季室外计算温度
Tw
7
修正系数
α
8
采暖热负荷
Q2
二、采暖热负荷估算(民用建筑)
5000 10 50000 0.32 16 -6 1.67 505542.4
m2
给定
kcal/h.m2 《城市热力网设计规范》表3.1.2-1
kcal/h
F×q
15000 65
975000
kg/人.h
选定
0.5
2
每公斤蒸汽热量
3
用餐人数
4
耗气量
5
耗热量
四、总耗热量
1
总耗热量
五、锅炉参数
1
蒸发量
2
发生热量
1 1 3018000 OK
备注:1、选择青岛荏原产的1台STEE2000K燃油锅炉及1台HKLE3600K燃油锅炉即可满足全部用汽要求。2、考 虑到末端热负荷的不确定因素(散热、保温、门窗、环境温度及冷水温度、同时使用率、流量等),因此此 计算书计算结果,仅供参考,请以设计院选型为准。

北方暖气的供热面积与功率计算方法

北方暖气的供热面积与功率计算方法

北方暖气的供热面积与功率计算方法在北方地区,供暖是一项必备的设施。

为了确保房间的温暖舒适,需要正确计算供暖面积和功率。

本文将介绍北方暖气供热面积和功率计算的方法。

首先,供热面积的计算是根据房间的尺寸和使用情况来确定的。

通常,一个常见的计算公式是:供热面积 = 房间长 ×房间宽 ×供热系数。

供热系数是根据不同的建筑和使用情况分别确定的。

例如,对于普通住宅来说,供热系数可以设置为80-120W/㎡如果是商业建筑,可能会有更高的供热系数,以应对更大的人流量和热损失。

此外,如果房间四周有较多的外墙,也需要适当增加供热系数。

通过乘以供热系数,我们可以得到供热面积。

接下来,我们需要根据供热面积计算所需的供热功率。

通常,一个普通住宅的供热功率可以使用以下公式进行估算:供热功率 = 供热面积 ×设计温度差 ×单位面积功率。

设计温度差是指室内温度和室外温度之间的差异。

在北方地区,冬季室外温度非常低,因此设计温度差常常为20℃。

单位面积功率是指每个平方米的房间所需的供热功率。

对于一个常见的房间来说,单位面积功率可以设置为70-100W/㎡。

通过这两个值的乘积,我们可以得到所需的供热功率。

除了以上的公式,还有一些其他因素也需要考虑。

例如,房间的朝向、是否有阳台或玻璃窗等因素会影响到室内温度的变化和热量损失。

这些因素都可以通过增加供热面积或功率来进行调整。

另外,不同的取暖设备具有不同的供热功率。

例如,常见的暖气片功率通常为100-150W/㎡,而地暖的功率则为80-120W/㎡。

因此,在选择供热设备时,需要根据房间的供热功率要求来决定。

综上所述,北方暖气的供热面积和功率计算方法可以根据房间的尺寸、供热系数、设计温度差和单位面积功率来进行估算。

通过正确计算供热面积和功率,可以确保房间的温暖舒适,并提高供热效率和节能效果。

因此,在进行供热设备的选择和安装时,应该仔细计算并与专业人士咨询,以确保达到最佳的供热效果。

采暖热负荷计算方法

采暖热负荷计算方法

热负荷计算方法发布时间:2016-02-24城市集中供热系统的用户在单位时间内所需的热量。

它是制订城市供热规划和设计供热系统的重要依据,也是对供热系统设计进行技术经济分析的重要原始资料。

集中供热系统的热负荷主要有采暖、通风、热水供应和生产工艺等热负荷。

其中采暖和通风用热是季节性热负荷,而热水供应和生产工艺用热则多是常年性热负荷。

季节性热负荷随气候条件而变化,在一年中变化很大,但在一天内波动较小。

常年性热负荷受气候条件影响较小,在一年中变化不大,但在一天内波动大,特别是对非全天需热的用户。

采暖热负荷在冬季某一室外温度下,为达到要求的室内温度,供热系统在单位时间内向建筑物供给的热量。

采暖设计热负荷是指当室外温度为采暖室外计算温度时,为了达到上述所要求的室内温度,供热系统在单位时间内向建筑物供给的热量。

在制订城市或区域供热规划或设计其供热系统时,往往缺乏确切的原始资料,一般只能用热指标法估算,即用单位建筑面积的热指标乘以建筑面积,得出采暖的设计热负荷Q(瓦)。

用公式表示为:Q=qfFq仁-单位建筑面积热指标(W/叶);F--建筑面积⑴)如已知房屋体积,也可采用每立方米建筑体积在室内外温差为1°C时的热指标qv【W/(m3・°C)】Q=qvV(tn-tw)V--建筑体积(m3);tn--室内计算温度(°C);tw--采暖室外计算温度(°C)。

采暖热指标qv和qf的大小与建筑物围护结构的传热系数、外围体积、密闭性或通风条件、建筑物的类型和外形以及墙窗面积比等许多因素有关,通常是依据实际工程统计分析而得,设计时可参考有关部门提供的资料,结合具体情况选用。

一、维护结构的耗热量1•维护结构的基本耗热量Qj--j部分围护结构的基本耗热量,W;Aj--j部分围护结构的表面积,m2;Kj--j部分围护结构的传热系数,W/(m2*。

);tR--冬季室内计算温度,°C;tow--采暖室外计算温度,C;a--围护结构的温差修正系数2•维护结构附加耗热量(1)朝向修正率不同朝向的围护结构,收到的太阳辐射热量是不同的;同时,不同的朝向,风的速度和频率也不同。

住宅小区暖通系统相关计算

住宅小区暖通系统相关计算

住宅小区暖通系统相关计算住宅小区暖通系统是为了提供住户居住舒适度而设计的一个系统,主要包括采暖、通风和空调系统。

在设计和计算住宅小区暖通系统时,需要考虑多个因素,如建筑结构、建筑材料、住户数量、气候条件等。

本文将介绍住宅小区暖通系统的相关计算。

首先,需要计算住宅小区的热负荷。

热负荷是指室内需要供暖的能量,可以通过以下公式计算:Q=h×A×(t1-t2)其中,Q为热负荷(单位为千瓦),h为热传导系数(建筑材料的导热性能),A为建筑面积(单位为平方米),t1为室内设计温度,t2为室外设计温度。

在计算热负荷时,需要考虑建筑的保温性能。

不同的建筑材料有不同的热传导系数,可以通过建筑材料的热传导系数表获得。

建筑面积是计算热负荷的另一个重要参数,可以通过测量建筑物的实际面积获得。

室内设计温度是指住户在冬季室内的期望温度,通常为18-22摄氏度。

室外设计温度是根据所在地区的气候条件确定的,可以通过气象数据或相关规范获得。

除了热负荷,还需要计算供热设备的能力。

供热设备的能力应大于等于热负荷,以确保室内温度满足要求。

常见的供热设备有锅炉、热水循环泵、散热器等。

在计算通风系统时,需要考虑室内空气的流通和新风的输入。

通风系统可以通过计算每个房间的通风量来确定。

房间通风量的计算可以使用如下公式:V=Q/(n×Δt)其中,V为房间通风量(单位为立方米/小时),Q为每个房间的热负荷(单位为千瓦),n为换气次数,Δt为室内外温差。

在计算通风量时,需要参考相关规范或标准来确定换气次数。

室内外温差是指室内与室外的温度差异,可以根据气象数据获得。

最后,需要计算空调系统的能力。

空调系统的能力应大于等于热负荷,以确保室内温度满足要求。

空调系统的能力可以通过选择适当的空调设备和计算其制冷能力来确定。

在计算空调能力时,需要考虑到热负荷的峰值和系统的供冷温度。

热负荷的峰值是指热负荷在一天中的最大值,可以通过热负荷曲线等方法来获得。

采暖管径估算资料

采暖管径估算资料

分类:燃气锅炉技术交流采暖供热设备的估算方法简介:为解决供热设备选型,造价作出估算及验算负荷或在施工中需要作局部变更,或需编制供暖锅炉的耗煤计划,常因缺乏数据而不能进行工作,这些琐碎的工作给设计部门增添麻烦。

本人根据从事暖通专业工作多年的经验,撰写此文,供从事咨询工作的人员参考。

关键字:设备选型造价估算耗煤相关站中站:锅炉及锅炉房专题负荷计算技术专题供暖系统由锅炉、供热管道、散热器三部分组成。

建筑物的耗热量和散热器的确定以及供热管道管径和系统压力损失的计算是一项周密细致和复杂的设计过程。

一般由设计部门暖通设计人员承担。

但是对于我们咨询行业要为某业主在初建、扩建或可研阶段,对供热设备(散热器、管道、锅炉)的选型,造价作出估算及验算供热管道和锅炉的负荷或在施工中需要作局部变更,或需编制供暖锅炉的耗煤计划,常因缺乏数据而不能进行工作,况且这些零星琐碎的工作也不便给设计部门增添麻烦。

为解决上述问题,本人根据从事暖通专业工作多年的经验,特撰写此文,仅供从事咨询工作的人员参考。

一、建筑物的供热指标(q0)供热指标是在当地室外采暖计算温度下,每平方米建筑面积维持在设计规定的室内温度下供暖,每平方米所消耗的热量(W/m2)。

在没有设计文件不能详细计算建筑物耗热量,只知道总建筑面积的情况下,可用此指标估算供暖设备,概略地确定系统的投资,q0值详见表-1。

各类型建筑物热指标及采暖系统所需散热器的片数表-1说明:1).此表散热器是恒定在64.5℃温差情况下的数量。

2).此表所列散热器片数可根据q0的变更作相应修正。

二、散热器散热量及数量的估算1.以四柱640型散热器为准,采暖供回水温度95-70℃热水采暖时,一片散热器的Q值为:Q水=K×F×Δt=7.13×0.20×64.5=92(W/片)式中:K=3.663Δt0.16K=3.663×(100 -18)0.16=7.13W/m2·℃当采用低压蒸汽采暖时:Q汽= K×F×Δt =7.41×0.20×(100-18)=122(W/片)式中:K=3.663Δt0.16K=3.663×(100-18)0.16=7.41W/m2·℃根据热平衡原理,将建筑物热指标和所需散热器片数列表1(以四柱640型为准)。

地热供暖技术经济评价方法及案例研究_以我国北方地区为例

地热供暖技术经济评价方法及案例研究_以我国北方地区为例

气量(t);ηjg 为燃料价格(元 /t)。(6)营业收入一般包括暖费收入和售水收入,暖费收入按供暖面积和当地的暖费价格征收,售水收
入按热水供应的时间和当地的供水价格征收,其计算公式为 R(s t)=q(t)×Pw+Py×th。其中 R(s t)为第 t 年暖费收入;q(t)为地热供暖期
第 t 年的供暖面积;Pw 为暖费价格;Py 为热水价格(按小时计算);th 为热水供应时间。(7)贴费收入的估算公式为 R(b t)=q(t)×rb。其
·综合 2014 年第 10 期(下)
地热供暖技术经济评价方法及案例研究
—— —以我国北方地区为例
许 巍 郭明晶
(中国地质大学(武汉)经济管理学院 湖北 武汉 430074)
摘要:地热能作为新能源之一,其开发利用日益受到关注。尤其在我国供暖需求市场广阔的北方地区,地 热供暖正逐渐成为可持续发展项目的重要组成部分。当前对于地热的研究主要集中在地热的资源评价、经济 效益分析、开采技术及政策建议等方面,对于项目的技术经济评价研究较少。基于此,本文根据地热项目的特 征和技术流程,构建了地热供暖技术经济评价模型,并选取雄县、咸阳两处典型项目具体研究。根据模型计算 结果,讨论了地热供暖技术经济评价综合评价模型的运用效果及北方地区地热供暖项目的特征。为科学合理 地评价地热供暖项目的综合效益提供参考。
接效益估算。直接费用为投资、生产成本和费用及税金,直接效益为供暖费用收入、补贴收入和 CDM 收入。水热型地热供暖工程初
始投资涉及到地热井勘探钻井费用、地热井提升及回灌设施、调峰锅炉房、热网、热力站、室内管道及散热末端等。其中,初始管道和
终端设备费取决于供暖面积,如图(1)所示。
节能减排投资降耗率(%)C10 单位工业增加值降耗(吨 / 万元)C11

供热设备的估算方法1

供热设备的估算方法1

供热设备的估算方法:(一)散热器片数估算供暖系统由锅炉、供热管道、散热器三部分组成。

建筑物的耗热量和散热器的确定以及供热管道管径和系统压力损失的计算是一项周密细致和复杂的设计过程。

一般由设计部门暖通设计人员承担。

1、建筑物采暖热指标供热指标是在当地室外采暖计算温度下,每平方米建筑面积维持在设计规定的室内温度下供暖,每平方米所消耗的热量q (W/㎡)。

在没有设计文件,不能详细计算建筑物耗热量,只知道总建筑面积的情况下,可用此指标估算供暖设备,概略地确定系统的投资,q 值及各类型建筑物热指标见表1。

表1 采暖热指标推荐值(W/㎡)[1]h h注:1、表1摘抄自《城镇供热管网设计规范》J 34-20102、表1中的数据适用于我国东北、华北、西北地区。

2、散热器散热量及数量的估算[2]⑴以椭四柱813型散热器[3]为准,采暖供回水温度95~70 ℃,室内温度为18℃。

图:椭四柱813型散热器热水采暖时,一片散热器的Q 值为:Q =K·F·Δt=8.55×0.275×64.5=151.7 W/片式中:K=8.55W/(㎡·℃),F=0.275㎡/片,Δt=(95+70)/2-18=64.5℃。

假设一间15㎡的住宅房间,建筑围护结构采取了节能措施,采暖热指标q 取45W/㎡,则需要的散热器片数估算为:n = A·q /Q =15×45/151.7=4.4片≈5片⑵ 各种散热器之间的换算若需将椭四柱813型散热器改为其它类型的散热器其片数转换可按下式:K1×F1×Δt= K2×F2×Δt 即K1×F1= K2×F2 进行换算。

不同散热器的K 、F 值可要求厂家提供,未提供时可参考资料[3]。

⑶ 房间内散热器数量的调整热水h n 热水。

供热设备的估算方法简述

供热设备的估算方法简述

性 。促 进 未 来 我 国经 济 长 期增 长 的 政 策 可 持续 性 的制 度保 障 。建 立覆 过 1 0年 的 长 期 国债 和 期 限 在 1 年
根 本 点 是 要 寻 找 增 长 的 动 因 和 条 盖社会经济生活各个领域的风险责 以内的短期 国债 ,这使得 国债期 限 件 ,而保 持 宏 观 经 济 与社 会 环境 的 任 约 束 机制 ,加 强 对 国债 风 险 的 监 结 构 缺 乏 均衡 合 理 的 分布 。 由于 国
及数量 的估算
以 及 供 热 管 道 管 径 和 系 统 压 力 损 失 的 计 算 是 项 周密 细 致 和复 杂 的设 计 过程 。 般 由设 计 一
1 四柱 60型散 热 器为 例 : .以 4 当 采 用 热 水 采 暖 时 ( 回水 温 度 为 9 — 供 5 部 门暖通 设 计 人员 承 担 。但 是对 于我 们咨 询行 7  ̄ 一 片散 热 器 的 Q值 为 : =K× ×A = 0 C) Q水 F t 业要 为 某业 主 在初 建 、扩 建 或可 研 阶段 ,对供 7.1 3×0 2 . 0 热 设备 ( 热 器 、 道 、 炉 ) 散 管 锅 的选 型 、 造价 作 出 ×6 . 4 5=9 ( / ) 2W 片 估 算 及 验算 供 热 管 道 和锅 炉 的负 荷 或 在施 工 式 中: K=3 6 3 t . 6 A ̄ 中需要作局部变更 , 或需编制供暖锅炉的耗煤 计 划 , 因缺乏 数 据而 不 能进 行 工作 。 常 为解决上述问题 ,作者根据从事暖通专业 工作 多 年 的经验 ,特 撰 写此 文 ,仅 供从 事 咨询
结 构 比较 单一 , 此外 , 缺乏 期 限超 还
湖 北 省 黄 冈 市 人 防 大 厦 七 层

采暖等常用热量计算公式表格

采暖等常用热量计算公式表格
o o
人 升 小时 C C
给定 《建筑给水排水设计手册》表5.1-1 给定 《建筑给水排水设计手册》表5.4-1 《建筑给水排水设计手册》表5.1-1 《建筑给水排水设计手册》表5.1-5 给定 k×n×q/h W×(tr-tl)×C
450 200 24 4.97 60 5 1 18638 1025062.5
备注:1、选择青岛荏原产的1台STEE2000K燃油锅炉及1台HKLE3600K燃油锅炉即可满足全部用汽要求。2、考 虑到末端热负荷的不确定因素(散热、保温、门窗、环境温度及冷水温度、同时使用率、流量等),因此此 计算书计算结果,仅供参考,请以设计院选型为准。
青岛荏原环境设备有限公司 2010-XX-XX
注: 计算表格中用黄色填充的数字是查表所得,不同情况下选取数值不同;灰色填充的数字是根据客户 的实际情况而定的,情况不同数字也有所改变。 。
300 80 100 40 10 1 24000 720000
C C
kcal/kg 升 kcal/h
二、采暖热负荷估算(工业厂房) 1 2 3 4 5 6 7 8 建筑物面积 建筑物高度 建筑物体积 单位热指标 冬季室内计算温度 冬季室外计算温度 修正系数 采暖热负荷 F H V qv Tn Tw α Q2
kcal/kg 升 kcal/h
一、洗浴热负荷估算(卫生器具) 1 2 3 5 6 7 8 9 一小时热水用水量 同类型卫生器具数 同时使用百分系数 热水温度 冷水温度 水的比热 最大小时热水用量 设计小时耗热量 q n k tr tl C W Q1 升 个 %
o o
《给水排水设计规范》表5.1.1-2 给定 《建筑给水排水设计手册》5.4.1 《给水排水设计规范》表5.1.1-2 《建筑给水排水设计手册》表5.1-5 给定 q×n×k/100 W×(tr-t定 给定 F×H

供暖费计算公式和标准

供暖费计算公式和标准

供暖费计算公式和标准供暖费是指居住环境中取暖所需的费用,通常由居民根据实际使用情况进行缴纳。

供暖费的计算公式和标准因地区和供暖方式的不同而有所差异,下面将介绍一些相关的参考内容。

1. 供暖费计算公式:1)按面积计算:供暖费 = 居住面积 ×每平方米供暖费单价2)按用量计算:供暖费 = 供暖用量 ×每单位供暖费单价2. 供暖费计算标准:1)城市供暖费标准:不同城市的供暖费标准各不相同,一般由地方政府或供热企业根据当地的经济水平、能源价格、用能结构等因素来制定。

例如,北京市根据居民住房面积划定了不同的供暖费价格档次,如每平方米低于30平方米的住房为0.14元/平米/天,30-60平方米的为0.21元/平米/天,60-90平方米的为0.28元/平米/天,90平方米以上的为0.35元/平米/天。

2)居民自采暖费标准:部分地区或特殊情况下,居民选择自行采暖,供暖费的计算会有所不同。

一般而言,自采暖费用计算包括了能源成本、设备维护费用、燃料费用等等。

例如,自采暖费用计算可按照以下公式进行:供暖费 = (采暖设备能源消耗 ×能源价格) + 设备维护费 +燃料费用。

其中,采暖设备能源消耗可以通过仪表测量或按照设备额定功率进行估算。

3. 供暖费计算参数说明:1)居住面积:居住面积通常指居民住房的建筑面积,不包括公共区域和非居住区域的面积。

一般以平方米为单位进行计算。

2)每平方米供暖费单价:每平方米供暖费单价是指每平方米居住面积对应的供暖费价格,根据地区、能源价格等因素的差异,每个城市或地区的每平方米供暖费单价也会有所不同。

3)供暖用量:供暖用量是指供暖期间所使用的热能的总量,可以根据采暖设备的能耗、能源消耗信息或者实际测量数据来计算。

4)每单位供暖费单价:每单位供暖费单价是指供暖期间每个单位热能所对应的价格,一般以元/单位能量(如千瓦时或吨标煤)为单位进行计算。

以上是关于供暖费计算公式和标准的一些相关参考内容。

集中采暖成本核算方案

集中采暖成本核算方案

集中采暖成本核算方案
一、费用核算方法
1. 采暖热源成本:计算集中采暖系统的能源成本,包括燃煤、燃气、燃油等能源的采购和供应成本,以及热力站的运行维护成本。

2. 供暖设备费用:包括集中供暖设备的购置、安装和运行维护费用。

3. 管道输配费用:计算供热管网的建设、维护和热量输送成本。

4. 环境保护费用:根据环境保护要求,计算因采暖系统排放产生的污染物处理、净化和治理的费用。

5. 用户费用:根据用户的供暖面积和热量需求,计算用户的供热费用,包括固定费用和变动费用。

二、成本核算流程
1. 收集能源成本信息:调查采购燃煤、燃气、燃油等能源的市场价格,包括采购费用和供应费用。

2. 估算热力站运行成本:分析热力站的运行能耗,计算燃料消耗费用、设备运行维护费用和人力成本等。

3. 评估供暖设备费用:查阅供暖设备的市场价格,包括采购、
安装和运行维护费用。

4. 测算管道输配费用:根据管道建设和维护的实际情况,计算建设成本、维护费用和输送热量的能耗成本。

5. 考虑环境保护费用:根据环境保护政策和要求,估算采暖系统产生的污染物处理费用。

6. 计算用户供热费用:根据用户的供暖面积和热量需求,结合供暖系统的运行情况,计算用户的固定费用和变动费用。

7. 汇总成本数据:将各项成本数据归纳整理,得出总体的供暖成本。

三、成本核算结果
通过以上费用核算方法,可以得出集中采暖系统的总体供暖成本,包括能源成本、设备费用、管道输配费用、环境保护费用和用户费用等。

同时,还可以分析不同因素对供暖成本的影响,并提出优化建议和措施,以降低供暖成本、提高能效。

冬季制热设备运行直接费用分析表

冬季制热设备运行直接费用分析表

冬季制热设备运行直接费用分析表
背景介绍
冬季是人们常用的制热季节,不同的制热设备在运行过程中会产生各种直接费用。

本文将针对冬季制热设备的运行直接费用进行分析,以此为依据为使用者提供参考。

分析方法
为了准确评估冬季制热设备的直接费用,我们从以下几个方面展开分析: 1. 能
源消耗成本:综合考虑燃气、电力等能源的消耗情况。

2. 设备日常维护成本:包
括设备检修、维护、更换零部件等费用。

3. 运行人员工资成本:考虑设备运行人
员的工资和福利成本。

4. 运行过程中的附加成本:如清洁费、环境保护费等费用。

费用分类及估算
根据以上分析方法,我们对冬季制热设备的直接费用进行分类及估算,具体如下:
能源消耗成本
•燃气费用:每月约500元;
•电力费用:每月约300元;
设备日常维护成本
•设备检修费:每年约2000元;
•零部件更换费用:预估每年约1000元;
运行人员工资成本
•运行人员工资及福利费用:每月约6000元;
运行附加成本
•环境保护费:每月约200元;
•清洁费用:每月约100元;
总结
通过以上费用分类及估算,我们可以看出冬季制热设备的直接费用主要涵盖了
能源消耗、设备维护、人员工资和运行附加成本等方面。

在设备选择和运行过程中,合理管理这些费用是非常重要的,可以降低企业或家庭的制热成本,提高经济效益。

希望本文所提供的冬季制热设备运行直接费用分析表能为您在冬季制热设备的使用和管理过程中提供一定的参考价值。

采暖热负荷的估算方法

采暖热负荷的估算方法

采暖热负荷的估算方法
采暖热负荷的估算方法可以根据以下几种常用的方法进行:
1. 等效室内温度法(ET法):根据建筑结构、墙体、窗户、
屋顶等部位的传热特性,计算采暖期建筑外壳各面的传热损失,从而得出采暖负荷。

同时考虑室内设备的热负荷,例如人员、照明、电子设备等,结合室内外温度差、室内空气质量等因素,计算整个建筑的热负荷。

2. 热能平衡法:通过建筑内外的传热损失以及室内发热设备的供热能力来计算室内空间的热负荷。

这种方法主要基于热能守恒定律,即室内热负荷等于传入建筑的热量减去传出建筑的热量。

3. 暖通空调系统设计手册法:根据地理位置、建筑类型、建筑面积、建筑结构等因素,结合暖通空调系统设计手册中提供的热负荷系数和传热计算公式,计算出采暖热负荷。

以上方法仅为常见的估算方法,实际的采暖热负荷估算需要结合建筑的实际情况以及当地气象条件进行综合考虑,可以选择最适合的估算方法进行计算。

此外,还可以使用建筑能耗模拟软件进行热负荷估算,以提高计算的准确性和可靠性。

供暖面积计算方法

供暖面积计算方法

供暖面积计算方法供暖面积计算方法是在进行暖气系统设计或装修时必不可少的一项工作。

准确计算供暖面积可以帮助我们选择合适的供暖设备、调整供暖方式以及控制能耗,从而提高供暖效果、节约能源。

本文将介绍一些常用的供暖面积计算方法,帮助读者更好地进行供暖面积评估和规划。

一、面积法面积法是最简单直接的供暖面积计算方法,适用于普通住宅等常规建筑。

该方法以建筑的实际使用面积作为计算依据,一般按照每平方米面积的供热功率来确定所需供暖功率。

常用的指标是每平方米面积需供热功率为100瓦。

因此,供暖面积(㎡)=实际使用面积(㎡)×100瓦。

二、热负荷法热负荷法是一种相对准确的供暖面积计算方法,可以考虑到建筑的细节特征,适用于要求较高的供暖场所,如办公楼、商业中心等。

该方法主要是根据建筑物的保温、通风、地理位置等因素来计算所需的供暖功率。

具体计算步骤较为复杂,需要进行详细的热学分析和计算,一般需要借助专业软件进行辅助。

三、取暖指标法取暖指标法是根据不同地区和季节的气候条件来确定供暖面积的方法。

该方法以所在地的温度指标和相应的取暖时间为基础,在常用的取暖指标中,以冬季室外温度持续低于5摄氏度为参考标准。

具体计算公式为:供暖面积(㎡)=居住人数(人)×取暖指标(㎡/人)。

四、居住人数法居住人数法是根据居住人数来估算供暖面积的方法,适用于家庭住宅等个人使用场所。

通常,每个人的供暖面积参考值为20-25平方米。

因此,供暖面积(㎡)=居住人数(人)×20-25㎡/人。

需要注意的是,该方法仅作为估算参考,实际情况还需结合其他因素进行综合考虑。

五、地暖面积计算方法地暖是一种目前较为流行的供暖方式,对于地暖面积的计算可以参考以下方法。

首先,需要确定所要供暖的房间类型及面积,如客厅、卧室、浴室等,并根据其不同的热工要求来选择相应的供暖功率。

一般情况下,居住房间可选择20-30瓦/㎡的功率,浴室则可选择30-40瓦/㎡的功率。

热电厂供热煤耗三种计算方法

热电厂供热煤耗三种计算方法

热电厂供热煤耗三种计算方法
热电厂供热煤耗可以根据不同的计算方法进行估算,以下是常见的三种计算方法:
1. 知识法:根据热负荷和燃料热值的关系来计算供热煤耗。

首先需要确定热负荷,即单位时间内热电厂所需供热的热量。

然后根据燃料热值,即单位质量燃料所释放的热量,将热负荷除以燃料热值即可得到供热煤耗。

2. 统计法:通过实际的燃料消耗数据来计算供热煤耗。

热电厂可以对每吨燃煤的消耗进行统计,累计一段时间内的煤耗总量,然后将总煤耗除以供热总量即可得到平均供热煤耗。

3. 实际工况法:结合热电厂的实际工况进行测算。

这种方法需要考虑热电厂的实际运行情况,包括负荷变化、设备损耗等因素。

可以利用传感器监测燃料消耗和供热状况,结合运行数据对供热煤耗进行估算。

需要注意的是,不同计算方法得到的结果可能会有差异,选择合适的计算方法需要考虑到实际情况和需要的精度。

同时,供热煤耗的计算还需要考虑多个因素,如燃煤的品质、燃烧效率等,因此还可以结合其他因素进行更细致的计算。

采暖供热设备的估算方法

采暖供热设备的估算方法

③ 角 隅房 问 ( 有 两 面外 墙 的房 间 )按估 算 数 也 比较均匀 ,不致象 异程 系统那样产生热不均匀现象 。 具 : 但 同程系统 比异程 系统多用管材 。但调试简单方便 , 供 散 热器 数量经 过修 正后 , 可根 据适 用 、 经济 、 美观 热安全可靠 , 议采用 同程采 暖系统为最佳选择 。 建 的要 求 , 用所 需散 热 器 型号 , 用 互换 公 式 换算 所 32 采 暖管道 的估 算 选 并 .
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食 堂 、 厅 餐 影 剧 院
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采暖供热设备的估算方法
作者:xhg-xu
阅读:16247次
上传时间:2005-12-12
推荐人:xhg-xu (已传论文10套)
简介:为解决供热设备选型,造价作出估算及验算负荷或在施工中需要作局部变更,或需编制供暖锅炉的耗煤计划,常因缺乏数据而不能进行工作,这些琐碎的工
供暖系统由锅炉、供热管道、散热器三部分组成。

建筑物的耗热量和散热器的确定以及供热管道管径和系统压力损失的计算是一项周密细致和复杂的设计过程。

一般由设计部门暖通设计人员承担。

但是对于我们咨询行业要为某业主在初建、扩建或可研阶段,对供热设备(散热器、管道、锅炉)的选型,造价作出估算及验算供热管道和锅炉的负荷或在施工中需要作局部变更,或需编制供暖锅炉的耗煤计划,常因缺乏数据而不能进行工作,况且这些零星琐碎的工
作也不便给设计部门增添麻烦。

为解决上述问题,本人根据从事暖通专业工作多年的经验,特撰写此文,仅供从事咨询工作的人员
参考。

一、建筑物的供热指标(q0)
供热指标是在当地室外采暖计算温度下,每平方米建筑面积维持在设计规定的室内温度下供暖,每
平方米所消耗的热量(W/m2)。

在没有设计文件不能详细计算建筑物耗热量,只知道总建筑面积的情况下,可用此指标估算供暖设
备,概略地确定系统的投资,q0值详见表-1。

各类型建筑物热指标及采暖系统所需散热器的片数表-1
说明:1).此表散热器是恒定在64.5℃温差情况下的数量。

2).此表所列散热器片数可根据q0的变更作相应修正。

二、散热器散热量及数量的估算
1. 以四柱640型散热器为准,采暖供回水温度95-70℃
热水采暖时,一片散热器的Q值为:
Q水=K×F×Δt=7.13×0.20×64.5=92(W/片)
式中:K=3.663Δt0.16
K=3.663×(-18)0.16=7.13W/m2·℃
当采用低压蒸汽采暖时:
Q汽= K×F×Δt =7.41×0.20×(100-18)=122(W/片)
式中:K=3.663Δt0.16
K=3.663×(100-18)0.16=7.41W/m2·℃
根据热平衡原理,将建筑物热指标和所需散热器片数列表1(以四柱640型为准)。

2.各种散热器之间的换算
若需将四柱640型散热器改为其它类型的散热器其片数转换可按下式:K1×F1×Δt= K2×F2×Δt即K1×F1=
K2×F2进行换算。

3.房间内散热器数量的调整
1).朝向修正:朝南房间减一片,朝北房间加一片;既面积、窗墙比相同的两个房间,南、北向相差
2片。

2).窗墙比修正:有门窗的房间比只有窗无外门面积、朝向均相同的房间多2片。

3).角隅房间(具有两面外墙的房间):按估算数附加100%。

散热器数量经过修正后,可根据适用、经济、美观的要求,选用所需散热器型号,并用互换公式换
算所需订购的散热器数量。

4).如要求相对精确,散热器片数的确定,可参见暖通设计手册或其它有关资料。

三、供暖管道的估算
1.供暖管道的布置形式:
供暖管道布置形式多种多样,按干管位置分上供下回、下供下回和中供式,按立管又分双管和单管,单管又有垂直与水平串联之别,蒸汽采暖又有干式与湿式回水之分等等。

根据介质流经各环路的路程是否
相等,还可分为:
1).异程式:介质流经各环路的路程不相等,近环路阻力小,流量大,其散热器会产生过热,远环路阻力大,流量小,散热器将出现偏冷现象;中环路散热器温度适合,特别是在环路较多的大系统中,这种热的不平衡现象更易发生,且难调节。

但异程系统能节约管材,但采暖系统作用半径小。

2).同程式:介质流过各环路的路程大体一致,各环路阻力几乎相等,易于达到水力平衡,因而流量分配也比较均匀,不致象异程系统那样产生热不均匀现象。

但同程系统比异程系统多用管材。

但调试简单方便,供热安全可靠,建议采用同程采暖系统为最佳选择。

2.采暖管道的估算
1).采暖管道管径的估算是根据允许单位摩擦阻力(热水采暖R=80-120Pa/m;蒸气采暖R=60Pa/m和不超过管内热媒流动的最大允许流速来确定的(见表-2、表-3、表-4)。

管径估算表中Q、W、R、N值为常用估算值,而Q max、W max、R max、N max值为最大值,适用于距锅炉房近,作用半径小,环路小的采暖系
统。

2).利用此表可按管道负担的散热器片数迅速决定管径,也可用于系统局部变更或检验管道是否超负
荷。

3).根据低压蒸气管与凝结水管同径热负荷的比较,DN70以下的蒸气管所用的凝结水管比蒸气管<1号;DN70以上的蒸气管所用的凝结水管比蒸气管<2号。

四、供暖系统压力损失的估算
1.公式:
ΣH水=1.1Σ(RL+Z) Pa
ΣH汽=1.1Σ(RL+Z)+2000 Pa
式中:R—单位管长度沿程压力损失,按100Pa/m估算。

1.1—因施工增加阻力和计算误差等因素考虑的系数。

热水采暖系统管径估算表表-2
说明:此表t=95℃、r=983.248kg/m3、K=0.2mm 低压蒸气采暖系统管径估算表表-3
说明:此表P=200Kpa(绝对压力)、K=0.2mm 低压蒸气采暖干式凝结水管径估算表表-4
说明:对不利环路起始端管径,考虑空气和锈渣的影响,一般不小于DN25。

2.热水供暖循环泵的估算
1)流量:G=(1.2~1.3)
式中:Δt=t G -t H =95℃-70℃=25℃
c —水的比热。

取c=1 1. 2~1.3—储备系数 2)扬程:根据下列公式估算
H=1.1(H 1+H 2+H 3)KPa
式中:H 1
—锅炉房内部压力损失(70KPa~220KPa ) H 2—室外管网最不利环路的压力损失(KPa )
H 3—室内最长、最高环路的压力损失,一般为10-20Kpa ;有暖风机的为20-50Kpa ;水平串联系统为
50-60Kpa ;带混水器的为80-120Kpa 。

R 值按100Pa/m 计算。

根据上列公式和数据,计算出水泵的流量和扬程,即可选择水泵。

沿程阻力及局部阻力概率分配率
3.低压蒸气采暖系统对锅炉定压的要求
在蒸气量能满足系统采暖负荷的情况下,可按照低压蒸气系统压力损失估算法来确定锅炉的压力。

室外压力损失:H1=1.1×+2000Pa
式中:R值取100Pa/m
L为室外管道长度m
室内压力损失H2可按20Kpa估算
锅炉内的压力损失储备系数取1.2
锅炉定压值P=1.2×(H1+H2) ×10-4 MPa
五.锅炉供暖负荷面积的估算
1.新型锅炉的效率η=0.75以上。

0.7MW蒸发量锅炉的供热面积可按下式计算:
F=m2
F==8000 m2
式中:0.8—考虑锅炉和室外采暖管道损失占20%,室内占80%。

q0—按70W/m2估算
2.煤的发热量
焦煤:7.6kW/kg;无烟煤:7.0kW/kg;烟煤:6.0kW/kg;褐煤:5.0kW/kg;泥煤:3.54kW/kg;
3.一天的燃烧量
B2=B1×每日供暖小时(T/日)
4.一年采暖期的燃煤量
B3=B2×采暖期天数(T/年)
5.锅炉燃煤量的经验数字
0. 7MW蒸发量的锅炉需要的燃煤量:
无烟煤:180kg/h;烟煤:270kg/h;褐煤:360kg/h。

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