供暖热负荷计算

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住宅采暖热负荷计算

住宅采暖热负荷计算

住宅采暖热负荷计算住宅采暖热负荷计算的目的是为了确定住宅所需的供热能力和供热设备的选择,以确保在不同外界气候条件下,住宅能够提供舒适宜居的室温。

它是进行供热系统设计的基础,也是制定采暖能源计划、降低能耗、提高供热设备效率的重要依据。

1.基本数据的收集:包括住宅的建筑结构、外墙、屋顶、地板、门窗等的材质和尺寸,以及住宅所在的地理位置、外界气候条件等信息。

2.外部传热系数的计算:根据住宅的建筑结构和材质,计算外墙、屋顶、地板等的传热系数。

传热系数是指单位时间内单位面积的热量通过建筑结构传递的能力,它反映了建筑结构的隔热性能。

3.室内传热系数的计算:根据住宅的墙壁、天花板、地板等的材质和尺寸,计算室内的传热系数。

室内传热系数是指单位时间内单位面积的热量通过室内结构传递的能力,它反映了室内结构的隔热性能。

4.窗户传热系数的计算:根据住宅的窗户的材质和尺寸,计算窗户的传热系数。

窗户传热系数是指单位时间内单位面积的热量通过窗户传递的能力,它反映了窗户的隔热性能。

5.计算室内热负荷:通过计算室内外温差、建筑结构传热、门窗传热等因素,确定住宅所需的供热能力。

室内热负荷是指在设计条件下,供暖建筑所需供热的总量。

6.供热设备的选择:根据室内热负荷的计算结果,选择适当的供热设备,包括燃气锅炉、电锅炉、热泵等。

7.供热系统设计:根据供热设备的选择,设计供热系统的管道布置、泵的选择、水泵流量和温差等参数。

8.性能检验和调整:对供热系统进行性能检验,调整供热设备的运行参数和热传递参数,确保供热系统的运行稳定和高效。

住宅采暖热负荷计算对于保证住宅室内温度舒适、节约能源和降低运行成本都至关重要。

在住宅建筑领域,热负荷计算是一项必不可少的工作,它不仅需要深入了解建筑物的结构和材料特性,还需要掌握不同气候条件下的室内外温度差异,并对传热理论和工程实践有全面的了解。

只有通过科学准确的热负荷计算,才能满足住宅的采暖需求,实现节能减排和可持续发展的目标。

采暖热负荷详细计算表采暖计算公式

采暖热负荷详细计算表采暖计算公式

采暖负荷计算书一、工程信息项目名称0采暖形式传统形式地理位置0建筑层数5建筑高度18二、基本计算公式计算原理参照《实用供热空调设计手册》陆耀庆,中国建筑工业出版社1.通过围护结构的基本耗热量计算公式—基本耗热量 K —传热系数 F —传热面积—室内空气计算温度—室外供暖计算温度α —温差修正系数2.附加耗热量计算公式—考虑各项附加后,某围护的耗热量—某围护的基本耗热量—朝向修正—风力修正—两面外墙修正—窗墙面积比过大—房高附加—间歇附加α)(w n j t t KF Q -=j Q n t w t )1)(1)(1(.1j g f m li f ch j Q Q ββββββ++++++=1Q j Q ch βf βli βm βfg βj β2若C<=-1或m<=0,可不计算冷空气渗透耗热量3对于大于六层的高层建筑,计算中,若h<10m 时,h=10m ,当无以上及门窗构造相关数据时,可采用换气次数法计算门窗隙缝的冷风渗透耗热量房间类型一面外墙有窗房间二面外墙有窗房间三面外墙有窗房间门厅换气次数k0.50.5-1.01.0-1.52门窗隙缝的冷风渗透耗热量:Q 2=0.28*1*1.4*(t n-tw)*k*V4.外门开启冲入冷风耗热量计算公式—通过外门冷风侵入耗热量—某围护的基本耗热量—外门开启外门开启冲入冷风耗热量附加率,参见[2]p128表4.1-12三、气象参数室外采暖计算温度℃-22风力附加系数0热压系数0.25风压系数0.25东/西[朝向修正]0北/东北/西北[朝向修正]0.1南[朝向修正]-0.23东南/西南[朝向修正]-0.13kqj Q Q β⨯=33Q j Q kq β。

热负荷计算方法

热负荷计算方法

风量后,再计算其耗热。
4. 外门开启冲入冷风耗热量 Q3(W)
请参考《实用供热空调设计手册》第二版
P314 。
5. 单层厂房的大门开启冲入冷风耗热量
Q3(W)
每班开启时间等于或者小于 15min 的大门,采用附加率法确定其大门冲入冷风耗热

附加在大门的基本耗热量上,附加率为 200% ~ 500%
每班开启时间大于 15min 的大门,按下面经验公式确定其大门开启冲入冷风量
V 的计算方法:
V = ∑(l ·L ·n )
(3.1.1)
式中:
l— 房间某朝向上的可开启门、窗缝隙的长度, m ;
L— 每米门窗缝隙的渗风量, m3/(m ? h) ;
n — 渗风量的朝向修正系数。
考虑热压与风压的联合作用, 且室外风速随高度递增时的计算方法 (暖通与空调设
计规范规定之方法) : V = l1 ·L0 ·pow(m, b) 式中:
式中:
Qj — 该围护物的基本耗热量, W ;
βch — 朝向修正;
βf — 风力修正;
βlang — 两面外墙修正;
βm —窗墙面积比过大修正;
βfg —房高修正;
βjian —间歇附加。
3. 通过门、窗缝隙的冷风渗透耗热量
Q2(W)
Q2 = 0.28 ·Cp ·V ·ρw·(tn - tw)
式中:
F—车间上部可能开启的排风窗或排气孔的面积,
m2
多层厂房大门开启冲入冷风耗热量可按民用多层建筑外门开启冲入冷风耗热量计算,

件是车间内无机械通风造成的余压(或正或负) ,无天窗,无大量余热。
3
G
( kg/s ): G=A+(a+N · vw) ·F 式中:

采暖设计热负荷指标q计算公式定稿版

采暖设计热负荷指标q计算公式定稿版

采暖设计热负荷指标q计算公式HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】采暖设计热负荷指标q计算一、比较准确的计算方法,公式如下:(1) q=Q/A式中Q,A0分别为冬季采暖通风系统的热负荷(W)和建筑面积(m2)。

Q=Q1+Q21)围护结构的耗热量,包括基本耗热量和附加耗热量,且基本耗热量计算公式为 Q1=A×F×K×(tn-twn)(2)式中Q1、F、K、a、tn、twn分别表示围护结构的基本耗热量(W)、维护结构的面积(m2)、传热系数[W/(m2·K)]、温差修正系数(采暖通风与空气调节设计规范,表4.1.8-1)是根据围护结构与室外空气接触的状况对室内外温差采取的修正系数、冬季室内计算温度(℃)、采暖室外温度(℃)。

围护结构附加耗热量Q1,包括朝向附加、风力附加、外门附加和高度附加,各项附加应按其占基本耗热量的百分比确定。

根据采暖通风与空气调节设计规范4.2.6中规定进行修正。

2)加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,计算公式为:Q2=0.28×cp×ρwn×L×(tn-twn) (3)式中Q2表示由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量(W)、tn和twn与上同、Cp表示空气的定压比热容[kJ/(kg·K)] ,温度为250K时,空气的定压比热容cp=1.003kJ/(kg·K),300K时,空气的定压比热容cp=1.005kJ/(kg·K),冬天可按250K时的值算。

ρwn表示采暖室外计算温度下的空气密度(kg/m3)、L表示渗透空气量(m3/h)、其计算公式如下:L=L×l×m×b (4) 0式中L0表示在基准高度(10m)风压的单独作用下,通过每米门缝进入室内的空气量[m3/(m·h)] 、l表示门窗缝隙的计算长度(m)、m表示冷风渗透压差综合修正系数(采暖通风与空气调节设计规范,附录D),b表示门窗缝渗风指数,b=0.56~0.78。

热负荷和流量的换算公式

热负荷和流量的换算公式

热负荷和流量的换算公式1.热负荷的定义与计算公式热负荷是指单位时间内传递给某个系统或物体的热能量。

它可以用来评估空调、供暖系统、冷却设备等的制冷或供热能力。

热负荷的计算要考虑多个因素,包括室内外温差、物体的热容量、传递热量的介质等。

热负荷的计算公式如下:热负荷=热质量×每单位质量热量×系统能效-热质量:指热能的总量,可以用热质量流量来表示,单位是焦耳/秒(J/s)或者千瓦(k W)。

-每单位质量热量:指单位质量的物体吸收或者放出的热量。

单位是焦耳/千克(J/k g)或者千卡/千克(k ca l/k g)。

-系统能效:是指系统所用的能源转化成热能的效率。

取值范围是0到1之间,可以通过实际测量或者理论计算得到。

2.流量的定义与计算公式流量是指单位时间内通过某个截面的物质的数量,是流体力学中常用的概念。

对于热负荷的计算,流量用来表示通过系统传递的热质量的数量。

流量的计算公式如下:流量=传递热量/每单位质量热量-传递热量:指单位时间内通过系统传递的热量。

单位是焦耳/秒(J/s)或者千瓦(k W)。

3.热负荷和流量的换算关系热负荷与流量之间存在一定的换算关系。

根据上述公式,可以得到热负荷和流量的换算公式:热负荷=流量×每单位质量热量×系统能效该公式可以用来在已知流量的情况下计算对应的热负荷,或者在已知热负荷的情况下计算所需的流量。

4.举例说明为了更好地理解热负荷和流量的换算关系,我们来看一个实际的例子。

假设某空调系统的流量为1000kg/s,每单位质量热量为1000J/k g,系统能效为0.8。

我们可以使用上述换算公式来计算对应的热负荷:热负荷=1000kg/s×1000J/kg×0.8=800000J/s=800k W因此,该空调系统的热负荷为800k W。

5.总结热负荷和流量是评估热能传递能力的重要指标。

热负荷和流量的换算公式为热负荷=流量×每单位质量热量×系统能效。

1采暖期内的热负荷计算

1采暖期内的热负荷计算

1采暖期内的热负荷计算在计算采暖期内的热负荷时,需要考虑建筑物的尺寸、结构、材料、设备等因素。

下面将介绍三种常用的计算方法:直接法、单位面积法和Ohtani法。

直接法是最常用的热负荷计算方法之一、它基于建筑物的总热损失和总热收入来计算热负荷。

总热损失包括传导、对流和辐射三部分,而总热收入主要是指外界空气的热量传递。

这种方法准确可靠,适用于各种建筑类型。

在计算时,需要考虑墙壁、屋顶和地板的导热系数、室内外温差、风速、太阳辐射等因素。

单位面积法是一种常用的简化计算方法,特别适用于大型建筑物。

它是将建筑物划分为几个热平衡区域,然后对每个区域进行独立计算。

首先,确定每个区域的面积、墙壁、屋顶和地板的导热系数,以及室内外温差等参数。

然后,计算每个区域的热负荷,最后将所有区域的热负荷相加得到总热负荷。

这种方法简单快捷,适用于大型建筑物,但精确度相对较低。

Ohtani法是一种日本独特的热负荷计算方法,与其他两种方法有所不同。

它基于室内空气温度和湿度的周期性变化,将一年分为12个月的30天。

然后,通过对每个时间点进行独立计算,得出每个时间点的热负荷。

最后,将各个时间点的热负荷相加,得到一年的总热负荷。

这种方法考虑了室内环境的变化,适用于冷、暖季节变化较大的地区,精度相对较高。

无论使用哪种方法,热负荷计算都需要准确的建筑物参数和气候数据。

因此,在进行计算前,需要进行建筑物能耗监测和数据采集。

此外,为了提高计算的准确度,应注意合理选择建筑材料和设备,以减少热损失和提高能源利用效率。

总之,计算采暖期内的热负荷是建筑设计和能源管理的重要环节。

通过选择合适的计算方法和准确的参数,可以为建筑物提供合理的供暖方案,提高室内舒适性,降低能源消耗。

建筑供暖热负荷计算--《注暖》--供暖篇--第二节

建筑供暖热负荷计算--《注暖》--供暖篇--第二节

二、建筑供暖热负荷计算(一)热负荷的确定(掌握)GB50736GB50736GB50736GB50736GB50736累计运行时间不足2h,可不计算《民规宣贯》:对于民用建筑,当由外门、窗缝隙渗入室内的冷空气和外门开启时经外门进入室内冷空气之和不足以使房间换气次数达到0.5次/h时(门、窗气密性过高),可按0.5次/h换气次数计算通风耗热量。

50736、5.2.2说明:居住建筑中,炊事、照明、家电等散热是间歇性的,这部分自由热可作为安全量,在确定负荷时不予考虑。

公共建筑内较大且放热恒定的物体的散热量,在确定系统负荷时应予考虑。

GB50736、5.2.1(强条):集中供暖系统的施工图设计,必须对每个房间进行热负荷计算。

GB50736、GB50019 围护结构的耗热量,应包括基本耗热量和附加耗热量。

二、建筑供暖热负荷计算(二)围护结构的耗热量计算 (精通) A 、围护结构的基本耗热量二、建筑供暖热负荷计算(二)围护结构的耗热量计算(精通)A、围护结构的基本耗热量GB50736、5.2.4说明:凸阳台是包含正面和左右侧面三个接触室外空气的外立面,而凹阳台是只有正面一个接触室外空气的外立面。

《供热工程》:围护结构的面积:外墙面积的丈量,高度从本层地面算到上层地面(底层除外,底层应加地面厚度)。

对平屋顶的建筑,最顶层的丈量是从最顶层的地平面到平顶层外表面的高度;而对有闷顶的斜屋面,算到闷顶内的保温层表面。

外墙的平面尺寸,应按建筑物外廓尺寸计算。

相邻房间以内墙中心线为分界线。

门窗面积按外墙外面的净空尺寸计算。

闷顶和地面的面积,应按建筑物外墙的内廓尺寸计算。

对于平屋顶,顶棚面积按建筑物外廓尺寸计算。

二、建筑供暖热负荷计算(二)围护结构的耗热量计算 (精通)A 、围护结构的基本耗热量GB50736GB50096、8.3.6(强条):设置采暖系统的普通住宅室内采暖计算温度, 不应低于表8.3.6。

GB50096、8.3.7:设有洗浴器并有热水供应的卫生间宜按沐浴时室温25℃设计。

供热工程第2章热负荷计算

供热工程第2章热负荷计算
降低热指标->增大得热、降低失热 途径->1)减小建筑物体形系数、外表面积,加
强 围护结构保温;
2)提高门窗气密性降低渗透与侵入耗热量 3)整体规划、单供体热工程设第2计章热负、荷计朝算 向与间距上提
a) 供暖设计热负荷计算
体积热指标影响因素: ✓ 围护结构:传热系数、采光率 ✓ 外形 :体形系数(建筑物与室外大气接触的
无储水箱的连接:供水管加装 温度调节阀,避免温度波 动频繁。用于民用建筑。
上部储水箱的连接:水箱 起储热水稳压作用,用于 浴室、大工业企业。
下部储水箱的 连接:水泵强 制循环,不会 出现开式放冷 水的情况。水 量小时水箱储 存部分热水, 不够时靠上水 挤出部分供热 水,用于对热 水要求较高的 宾馆或者住宅。
两种算法:准确计算->已建成、室内系统设计。 指标概算->新建建筑未建成。
供热工程第2章热负荷计算
第二章 城市供热工程热负荷计算
a) 供暖设计热负荷计算
2)热指标概算法 ➢ 体积热指标法
Q n qvV w(tntw )
供热工程第2章热负荷计算
a) 供暖设计热负荷计算
➢ 体积热指标法
建筑物的得热与失热 失热:热负荷(通过围护结构) 得热:散热设备、太阳辐射、内部得热
供热工程第2章热负荷计算
b) 通风设计热负荷计算
(2 ) 百分数法
对有通风空调的民用建筑(如旅馆、体育馆等), 通风设计热负荷可按该建筑物的供暖设计热负荷
的百分数概算
Q/t=Kt·Q/n
KW
供热工程第2章热负荷计算
c) 空调设计热负荷计算
在冬季,为保证空调建筑室内空气的清洁度和 温湿度,需要由空调设备向室内提供的、热量, 称为空调冬季设计热负荷。

第3讲供暖热负荷计算例题

第3讲供暖热负荷计算例题


1/ b



Q2c = 0.28 CPρwn L0 l1 mb ( t n- t w´) =0.28×1×1.28×1.403×10×0.7030.67×25.6=102W b w 2 1.28 (2)南外门 L a 2.72 )0.67 1.403 v 0.5(
1 C Ch 0.4 0.7 0.15 0.67 3.56 0.754 0.764

第3讲 供暖设计热负荷的计算




415 1.围护结构传热耗热量 (1)北外墙 Q (1 x )(1 x )[aKF(t t )(1 x x x x x 面积F=7.2×4.5-3×3.2×2=13.2 m2 0.5×13.2 ×(18+7.6)×(1+10%)=186W (2)北外窗 窗墙比(9.6×2)/(7.2×4.5) =0.59>0.5 3×9.6×2×25.6 ×(1+10%+10%)=1769W (3)屋顶 0.4 ×7.2 ×4.14× 25.6 =305W Q1=[(186+1769)×(1+1%)+305](1+20%) =2736W
' tw hz h t n C 70 2 0.4 ' C f v0 h 273 tn '


第3讲 供暖设计热负荷的计算
(1)C 1时,m 0,无冷风渗入或有室内 空气渗出 , Q2 0 (2)C 1时,m 0,无冷风渗入或有室内 空气渗出 , Q2 0;
2
'
' tw hz h tn 9 2.25 16 7.6 C 70 70 3.27 2 0.4 ' 2 0.4 C f v0 h 273 tn 0.7 2.7 10 273 16

供热计算

供热计算

六、城市供热工程规划(一)城市热负荷计算1.计算法①采暖热负荷计算Q=q·A·10-3(6-11)式中,Q为采暖热负荷(MW),q为采暖热指标(W/m2,取60~67W/m2),A为采暖建筑面积(m2)。

②通风热负荷计算Q T=KQn (6-12)式中,Q T为通风热负荷(MW),K为加热系数(一般取0.3~0.5),Qn为采暖热负荷(MW)。

③生活热水热负荷计算Qw=Kq w F (6-13)式中,Qw为生活热水热负荷(W),K为小时变化系数,q w为平均热水热负荷指标(W/m2),F为总用地面积(m2)。

当住宅无热水供应、仅向公建供应热水时,q w取2.5~3W/m2;当住宅供应洗浴用热水时,q w取15~20W/m2。

④空调冷负荷计算Qc=βq c A10-3 (6-14) 式中,Qc为空调冷负荷(MW),β为修正系数,q c为冷负荷指标(一般为70~90W/m2),A为建筑面积(m2)。

对不同建筑而言,β的值不同,详见表6-6。

表6-50 城市建筑冷负荷指标注:当建筑面积<5000m2时,取上限;建筑面积>10000m2时,取下限。

⑤生产工艺热负荷计算对规划的工厂可采用设计热负荷资料或根据相同企业的实际热负荷资料进行估算。

该项热负荷通常应由工艺设计人员提供。

⑥供热总负荷计算将上述各类负荷的计算结果相加,进行适当的校核处理后即得供热总负荷,但总负荷中的采暖、通风热负荷与空调冷负荷实际上是同一类负荷,在相加时应取两者中较大的一个进行计算。

2.概算指标法对民用热负荷,亦可采用综合热指标进行概算。

①民用建筑供热面积热指标概算值详见表6-51。

表6-51 城市民用建筑供暖面积热指标概算值注:1.总建筑面积大,外围护结构热工性能好,离户面积小,可采用表中较小的数值;反之,则采用表中较大的数值。

2.上表推荐值中,已包括了热网损失在内(约6%)。

②对居住小区而言,包括住宅与公建在内,其采暖热指标建议取值为60~67W/m2。

供暖平均热负荷计算公式

供暖平均热负荷计算公式

供暖平均热负荷计算公式供暖平均热负荷是指在供暖季节内单位面积的建筑物所需的热量,通常以瓦特/平方米(W/m²)或千瓦特/平方米(kW/m²)表示。

计算供暖平均热负荷可以帮助我们确定建筑物所需要的供暖能力,从而合理选择供暖设备、调整供暖系统和节约能源。

供暖平均热负荷的计算公式如下:平均热负荷 = 外墙面积× 外墙传热系数 + 内墙面积× 内墙传热系数 + 屋顶面积× 屋顶传热系数 + 地板面积× 地板传热系数 + 窗户面积× 窗户传热系数 + 人员热负荷 + 设备热负荷下面我们将逐一介绍每一项的计算方法。

1. 外墙面积外墙面积包括建筑物四周的外墙面积,计算时需要考虑房间外墙的长和宽。

外墙面积一般以平方米(m²)为单位。

2. 外墙传热系数外墙传热系数是指外墙的热传导能力,单位为瓦特/平方米·摄氏度(W/m²·℃)。

不同材料的外墙传热系数不同,常见的材料如砖墙、混凝土墙等都有相应的传热系数。

3. 内墙面积内墙面积包括建筑物内部各个房间的内墙面积,计算时需要考虑房间内墙的长和宽。

内墙面积一般以平方米(m²)为单位。

4. 内墙传热系数内墙传热系数是指内墙的热传导能力,单位为瓦特/平方米·摄氏度(W/m²·℃)。

不同材料的内墙传热系数不同,常见的材料如砖墙、木质墙等都有相应的传热系数。

5. 屋顶面积屋顶面积是指建筑物顶部的覆盖面积,计算时需要考虑屋顶的长和宽。

屋顶面积一般以平方米(m²)为单位。

6. 屋顶传热系数屋顶传热系数是指屋顶的热传导能力,单位为瓦特/平方米·摄氏度(W/m²·℃)。

不同材料的屋顶传热系数不同,常见的材料如瓦片、金属屋面等都有相应的传热系数。

7. 地板面积地板面积是指建筑物地面的面积,计算时需要考虑地板的长和宽。

供热计算

供热计算

六、城市供热工程规划(一)城市热负荷计算1.计算法①采暖热负荷计算Q=q·A·10-3(6-11)式中,Q为采暖热负荷(MW),q为采暖热指标(W/m2,取60~67W/m2),A为采暖建筑面积(m2)。

②通风热负荷计算Q T=KQn (6-12)式中,Q T为通风热负荷(MW),K为加热系数(一般取0.3~0.5),Qn为采暖热负荷(MW)。

③生活热水热负荷计算Qw=Kq w F (6-13)式中,Qw为生活热水热负荷(W),K为小时变化系数,q w为平均热水热负荷指标(W/m2),F为总用地面积(m2)。

当住宅无热水供应、仅向公建供应热水时,q w取2.5~3W/m2;当住宅供应洗浴用热水时,q w取15~20W/m2。

④空调冷负荷计算Qc=βq c A10-3 (6-14) 式中,Qc为空调冷负荷(MW),β为修正系数,q c为冷负荷指标(一般为70~90W/m2),A为建筑面积(m2)。

对不同建筑而言,β的值不同,详见表6-6。

表6-50 城市建筑冷负荷指标建筑类型旅馆住宅办公楼商店体育馆影剧院医院冷负荷指标βq c 1.0q c 1.0q c 1.2q c0.5q c 1.5q c 1.2~1.6q c0.8~1.0q c 注:当建筑面积<5000m2时,取上限;建筑面积>10000m2时,取下限。

⑤生产工艺热负荷计算对规划的工厂可采用设计热负荷资料或根据相同企业的实际热负荷资料进行估算。

该项热负荷通常应由工艺设计人员提供。

⑥供热总负荷计算将上述各类负荷的计算结果相加,进行适当的校核处理后即得供热总负荷,但总负荷中的采暖、通风热负荷与空调冷负荷实际上是同一类负荷,在相加时应取两者中较大的一个进行计算。

2.概算指标法对民用热负荷,亦可采用综合热指标进行概算。

①民用建筑供热面积热指标概算值详见表6-51。

表6-51 城市民用建筑供暖面积热指标概算值建筑物类型单位面积热指标(W/m2)建筑物类型单位面积热指标(W/m2)住宅58~64商店64~87办公楼、学校58~87单层住宅81~105医院、幼儿园64~81食堂餐厅116~140旅馆58~70影剧院93~116图书馆47~76大礼堂、体育馆116~163注:1.总建筑面积大,外围护结构热工性能好,离户面积小,可采用表中较小的数值;反之,则采用表中较大的数值。

供热采暖系统负荷计算

供热采暖系统负荷计算

3.3 供热采暖系统负荷计算3.3.1 对采暖热负荷和生活热水负荷分别计算后,应选两者中较大的负荷确定为太阳能供热采暖系统的设计负荷,太阳能供热采暖系统的设计负荷应由太阳能集热系统和其他能源辅助加热/换热设备共同负担。

1 建筑物耗热量应按下式计算:Q H = Q HT + Q INF -Q IH式中Q H——建筑物耗热量,W;Q HT——通过围护结构的传热耗热量,W;Q INF——空气渗透耗热量,W;Q IH——建筑物内部得热量(包括照明、电器、炊事和人体散热等),W。

2通过围护结构的传热耗热量应按下式计算:Q HT=(t i-t e)(∑εKF)式中Q HT——通过围护结构的传热耗热量,W;t i——室内空气计算温度,按《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019中的规定范围的低限选取,℃;t e——采暖期室外平均温度,℃;ε——各个围护结构传热系数的修正系数,参照相关的建筑节能设计行业标准选取;K——各个围护结构的传热系数,W/(㎡*℃)F——各个围护结构的面积,㎡。

3空气渗透耗热量应按下式计算Q INF=(t i-t e)(CpρNV)式中Q INF——空气渗透耗热量,W;Cp——空气比热容,取0.28W*h/(kg*℃);ρ——空气密度,取t e条件下的值,kg/㎡;N——换气次数,次/h;V ——换气体积,m³/次。

;1 采暖热负荷应按现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019中的规定计算。

2 在标准规定可不设置集中采暖的地区或建筑,宜根据当地实际情况,适当降低室内空气计算温度。

3.4.2 太阳能集热器的设置应符合下列规定:1 太阳能集热器宜朝向正南,或南偏东、偏西30°的朝向范围内设置;安装倾角宜选择在当地纬度-10°~+20°的范围内;当受实际条件限制时,应按附录A进行面积补偿,合理增加集热器面积,并应进行经济效益分析。

2放置在建筑外围护结构上的太阳能集热器,在冬至日集热器采光面上的日照时数应不少于4h。

第2讲供暖热负荷计算全

第2讲供暖热负荷计算全
围护结构(门、窗、墙、屋顶、地板等)从室内 到室外的稳定传热量。 (1)外围护结构按下式计算:
Q KF(tn tw' )
传热系数
供暖室外计算温度 供暖室内计算温度
第2讲 供暖设计热负荷的计算
(2)与非供暖房间或空间相邻的围护结构,两种计算方法:

tn
暖 房

q′

供 暖
th


t′w
不知道相邻房间温度时,按温差修正系数的方法
5、两面及两面以上外墙附加xlmwq 将外墙、外窗、外门的基本耗热量附加5%。
6、窗墙比附加xcqb 当窗墙比大于0.5,窗的基本耗热量附加10%。
第2讲 供暖设计热负荷的计算
7、间歇附加xjx 仅白天使用的建筑物,间歇附加率取20%; 对不经常使用的建筑物,间歇附加率可取30%。
8、与相邻房间的温差大于或等于5℃时,应计算通 过隔墙或楼板的传热量;与相邻房间的温差小于 5℃时,但通过隔墙或楼板的传热量大于该房间热 负荷的10%时,应计算其传热量。
第2讲 供暖设计热负荷的计算
五、围护结构耗热量Q1计算公式
Q1 (1 xjx)(1 xg ) [aKF(tn tw' )(1 xch xf xwm xchqb xlmwq )]
三、居住建筑对流供暖热负荷的计算 1、基本公式
Qn Qsh Qd Q1 Q2 Q1j Q1f Q2
Q1—围护结构传热耗热量(包括基本耗热量 Q1j和附加耗热量Q1 f)
Q2 —冷风渗透耗热量。
第2讲 供暖设计热负荷的计算
2、围护结构基本耗热量 基本耗热量是指在设计条件下通过房间各部分
第2讲 供暖设计热负荷的计算
1、朝向修正率xch 北、东北、西北向:0~10%; 东、西:-5%; 东南、西南:-10%~-15%; 南向:-15%~30%。 冬季日照率小于35%的地区,东南、西南和南 向的修正率宜采用-10%~0%,东西可不修正。

供热工程热负荷计算

供热工程热负荷计算

3
建筑物热负荷计算的方法包括稳态计算法和动态 计算法,其中稳态计算法是最常用的方法。
系统热负荷计算
01
系统热负荷计算是在建筑物热负荷计算的基础上进行的,主要 目的是确定供热系统所需的热量和供热面积。
02
系统热负荷计算需要考虑供热系统的运行方式、管网布局、散
热设备等因素,以及室外温度和供热时间等要求。
冬季较温暖,建筑物的热负荷相对较小。
04
室内环境要求越高,所需的热负荷越大,例如要求室 内温度较高或要求保持恒温等情况下,需要增加热负 荷。
03
供热工程中的热负荷计算
建筑物热负荷计算
1
建筑物热负荷计算是供热工程中的基础工作,主 要目的是确定建筑物所需的热量,以便为供热系 统提供准确的供热量。
2
建筑物热负荷计算需要考虑建筑物的保温性能、 朝向、窗户面积等因素,以及室内温度和湿度等 要求。
智能化计算方法
利用人工智能和大数据技术,通过机器学习和神经网络等算法,实现热负荷的 快速、准确计算。
自动化计算工具
开发自动化计算软件和工具,减少人工干预和误差,提高计算效率和精度。
热负荷计算与节能减排的结合
节能设计
通过精确的热负荷计算,优化供热系统的设计,降低能源消 耗和运行成本。
减排策略
根据热负荷计算结果,制定针对性的减排措施,减少温室气 体排放和环境污染。
实际测量法是在供热系统运行过程中, 通过测量建筑物的实际供热量和回水温 度等参数,计算出热负荷。
体积热指标法是根据建筑物的体积和单 位体积的热指标来计算热负荷,适用于 住宅、学校等建筑。
稳态热负荷的计算方法主要包括面积热 指标法、体积热指标法和实际测量法等 。
面积热指标法是根据建筑物的建筑面积 和单位面积的热指标来计算热负荷,适 用于初步设计阶段。

热负荷的计算

热负荷的计算

热负荷的计算一、供暖系统的设计热负荷——指在设计室外温度tw'下,为了达到要求的室内温度tn,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。

影响房间内空气温度升降的因素是房间得热量与失热量。

在供暖设计热负荷计算中,通常涉及到的房间得失热量有:1.失热量:(1).通过建筑围护结构的传热耗热量;(2).加热由门、窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,称为冷风渗透耗热量;(3).加热由门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气耗热量,称为冷风侵入耗热量。

2.得热量:太阳辐射进入室内的热量(人体散热量、炊事和照明散热量,一般散发量不大,且不稳定,通常可不计入)。

二、通过围护结构的温差传热量围护结构的基本耗热量是按一维稳定传热过程进行计算的,即假设在计算时间内,室内外空气温度和其他传热过程参数都不随时间变化。

围护结构传热耗热量,可按下式计算:Q’=KF(tn-tw’)a·(1+β)K—围护结构的传热系数,W/㎡℃,查询表二及“2005年公共建筑节能设计标准”;F —围护结构的面积,㎡;tn —冬季室内计算温度,℃,查询表三;tw’—供暖室外计算温度,℃,查表一;a—围护结构的温差修正系数,通常情况下取值为1;β—朝向修正系数,由于太阳辐射对耗热量的修正。

《暖通规范》规定,β宜按下列规定数值,选用不同朝向修正率。

北、东北、西北 0—10﹪;东南、西南 -10﹪—-15﹪;东、西 -5﹪;南 -15﹪—-30﹪。

选用修正率时,应考虑当地冬季日照率、建筑物使用和被遮挡情况。

整个建筑物或房间的传热耗热量等于他的围护结构各个部分传热耗热量的总和。

表一常见城市供暖室外计算温度' w t表 二 非节能建筑常用围护结构的传热系数K 值(C m W ︒∙2/)表三 室内计算温度n t (推荐值)2005年公共建筑节能设计标准注:建筑物体型系数S指建筑物与室外大气接触的外表面积与所包围的体积的比值。

外表面积中不包括地面和不采暖楼梯间隔墙和户门的面积。

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6.55 7 7 2.7 6.87 6.6 6.6 3.06 6.51 6.6 6.6 5.1 7.08 8.4 8.4 2.7 6.87 6.6 6.6 3.06 6.51 6.6 6.6 5.1 7.08 8.4 8.4 3.045 3.19 1.05 3.3 7.2 3 2.7 6.87 6.6 6.6 3.06 6.51 6.6 6.6
101-1
客厅
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101-3
卧室
102-1
客厅
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厨房102-3卧室源自103-1客厅㎡ 2.4*1.7 西外窗 4.08 西外墙 4.3*2.9-2.4*1.7 8.39 4.3*2 第一地带 8.6 4.3*1.4 第二地带 6.02 1.8*1.5 北外窗 2.7 3.4*2.9-2.7 北外墙 7.16 3.3*2.9 西外墙 9.57 6.7*2 第一地带 13.4 1.82 第二地带 1.82 2.4*1.7 南外窗 4.08 3.6-2.9-4.08 6.36 南外墙 4.1*2.9 西外墙 11.89 15.4 第一地带 15.4 3.36 第二地带 3.36 1.8*1.7 南外窗 3.06 2.6*2.9-3.06 4.48 南外墙 2.6*2 第一地带 5.2 2.6*3 第二地带 5.2 0.9*1.5 南外窗 1.35 1.6*2.9-1.35 3.29 南外墙 0.8*4.5 东外墙 3.6 3.2 第一地带 3.2 3.2 第二地带 3.2 1.8*1.7 南外窗 3.06 3.3*2.9-3.06 6.51 南外墙 6.6 第一地带 6.6 6.6 第二地带 6.6 3*1.7 南外窗 5.1 4.2*2.9-5.1 南外墙 7.08 8.4 第一地带 8.4 8.4 第二地带 8.4 2.4*1.5 北外窗 3.6
0.3 0.47 0.23 3.26 0.3 0.47 0.23 3.26 0.3 0.47 0.23 3.26 0.3 0.47 0.23 3.26 0.3 0.47 0.23 3.26 0.3 0.47 0.23 3.26 0.3 0.47 0.23 3.26 0.3 3.26 0.3 0.47 0.23 3.26 0.3 0.47 0.23 3.26 0.3 0.47 0.23
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84.59 134.89 66.01 378.93 88.73 127.18 62.24 347.65 68.06 127.18 62.24 579.42 74.02 161.87 79.21 378.93 88.73 127.18 62.24 347.65 68.06 127.18 62.24 579.42 74.02 161.87 79.21 427.34 41.20 133.33 38.56 138.74 28.29 378.93 88.73 127.18 62.24 347.65 68.06 127.18 62.24
Q`2 170.70
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厨房
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北外墙 第一地带 第二地带 北外窗 北外墙 第一地带 第二地带 南外窗 南外墙 第一地带 第二地带 南外窗 南外墙 第一地带 第二地带 北外窗 北外墙 第一地带 第二地带 南外窗 南外墙 第一地带 第二地带 南外窗 南外墙 第一地带 第二地带 北外窗 北外墙 东外窗 东外墙 第一地带 第二地带 北外窗 北外墙 第一地带 第二地带 南外窗 南外墙 第一地带 第二地带
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Q`1 463.53 87.72 165.72 56.77 378.93 92.47 117.71 258.22 17.16 463.53 66.49 138.93 296.76 31.68 347.65 46.84 100.20 49.04 153.37 34.40 42.07 61.66 30.18 347.65 68.06 127.18 62.24 579.42 74.02 161.87 79.21 505.23
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
-23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23
层 耗热量修正 室内 基本耗热 外计 温差 量 1+Xcm 修正后 算温 修正 +Xf 耗热量 度差 系数 朝向 风向 Tn-T`w a Q`1.j Xcm Xf ℃ 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 W 545.33 103.20 165.72 56.77 360.88 88.07 117.71 258.22 17.16 545.33 78.23 146.25 296.76 31.68 409.00 55.10 100.20 49.04 180.44 40.47 44.28 61.66 30.18 409.00 80.07 127.18 62.24 681.67 87.08 161.87 79.21 481.18 % -15 -15 0 0 5 5 0 0 0 -15 -15 -5 0 0 -15 -15 0 0 -15 -15 -5 0 0 -15 -15 0 0 -15 -15 0 0 5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 85 85 100 100 105 105 100 100 100 85 85 95 100 100 85 85 100 100 85 85 95 100 100 85 85 100 100 85 85 100 100 105 W 463.53 87.72 165.72 56.77 378.93 92.47 117.71 258.22 17.16 463.53 66.49 138.93 296.76 31.68 347.65 46.84 100.20 49.04 153.37 34.40 42.07 61.66 30.18 347.65 68.06 127.18 62.24 579.42 74.02 161.87 79.21 505.23 高 度 修 正 Xg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 围护结 构耗热 量 冷风渗 透耗热 量 冷风 侵入 耗热 量
围护结构 房间编号 房间名称 名称及 方向
室外 计算 温度 T`w ℃ -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23
80.57 134.89 66.01 360.88 84.50 127.18 62.24 409.00 80.07 127.18 62.24 681.67 87.08 161.87 79.21 360.88 84.50 127.18 62.24 409.00 80.07 127.18 62.24 681.67 87.08 161.87 79.21 406.99 39.24 140.34 40.59 138.74 28.29 360.88 84.50 127.18 62.24 409.00 80.07 127.18 62.24
3.5*2.9-3.6 7 7 1.8*1.5 3.3*2.9-2.7 6.6 6.6 1.8*1.7 3.3*2.9-3.06 6.6 6.6 3*1.7 4.2*2.9-5.1 8.4 8.4 1.8*1.5 3.3*2.9-2.7 6.6 6.6 1.8*1.7 3.3*2.9-3.06 6.6 6.6 3*1.7 4.2*2.9-5.1 8.4 8.4 3.045 3.19 1.05 1.5*2.9-1.05 7.2 3 1.8*1.5 3.3*2.9-2.7 6.6 6.6 1.8*1.7 3.3*2.9-3.06 6.6 6.6
一 传热 系数 面积 面积计算 K W/(㎡ ·℃) 3.26 0.3 0.47 0.23 3.26 0.3 0.3 0.47 0.23 3.26 0.3 0.3 0.47 0.23 3.26 0.3 0.47 0.23 3.26 0.3 0.3 0.47 0.23 3.26 0.3 0.47 0.23 3.26 0.3 0.47 0.23 3.26 室 内 计 算 温 Tn ℃ 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
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