散热器采暖系统设计

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散热器采暖标准化设计

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

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。

★二次网规范

★二次网规范

天津市津能滨海热电有限公司供热水网二次网及户内采暖系统设计、施工及交接验收办法1.6工程竣工验收工作应在工程施工全部完成,并进行试压、清洗合格,具备初运行条件后进行。

2.二次网2.1考虑到居民小区供热的安全性,二次网补偿和应力均按90℃计算。

二次网设计压力为1.6MPa;对于超高层系统(高度120米以上),应设换热接力层以保证二次网设计压力不超过1.6MPa。

二次网运行参数、水力平衡计算按户内系统形式进行确定。

2.2管材选择:直埋管道选择高密度聚乙烯外护套聚氨脂泡沫塑料预制保温管,其质量应符合《聚氨脂泡沫塑料预制保温管》(CJ/T3002-1992)标准有关规定;当管径≥DN200时,选用Q235B系列螺旋焊缝钢管, 其质量应符合《城市供热用螺旋埋弧焊钢管》(CJ/T3022-1993)标准有关规定;当管径<DN200时,选用20#钢无缝钢管,其质量应符合《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-1999)标准有关规定。

2.3管道敷设方式与连接方式:新建、补建建筑物外二次网管道均采用无补偿直埋冷安装敷设方式,管道连接均采用焊接连接方式。

锅炉并网项目建筑物外二次网首先考虑充分利用原有室外管网,若原管网采用直埋敷设方式,当管网达到使用年限时,则更换管道,仍采用直埋敷设方式;若原管网采用架空敷设方式,当管网出现质量问题或不能保证正常供热时,更换管道并将架空敷设方式改为直埋敷设方式。

2.4二次网供回水管道的顺序:按照“面对换热站来水方向,左供右回”的原则敷设。

2.5地下室或地下构筑物外墙有热力管道穿过时,必须采用柔性防水套管。

2.6阀门:各分段、分支阀门,当管径>DN300时,采用双向金属硬密封蝶阀,当管径≤DN300时选用预制保温球阀;阀门均为钢制阀门;阀门压力等级为1.6MPa,允许工作温度90℃以上;建筑物热力入口处阀门采用法兰连接方式,其他分段、分支阀门均采用焊接连接方式。

2.7直埋供热管道采用预制三通管件,三通支管必须由管路上方引出。

散热器及热水采暖管道

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。

采暖系统管道及散热器安装

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。

供热计量设计规程

供热计量设计规程

牡丹江市集中供热住宅计量供热设计规程(征求意见稿)1总则1.0.1根据《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28号)和建设部《关于推进供热计量的实施意见》(城建[2006]59号) 、中华人民共和国行业标准《供热计量技术规程》(JGJ173-2009 J860-2009)、《牡丹江市建设局关于对市区新建建筑实行供热分户计量的通知》(牡建政发[2008]168号),为在城市住宅中推行分室控温、分户计量,加快实现集中供热由按面积收费转变为计量收费,促进供热系统节能和用户行为节能,特制定本规程。

1.0.2住宅计量供热系统设计,应执行本规程。

同时还应遵循国家和我市的现行有关标准和规范,并积极采用先进、成熟的技术,使计量供热系统安全可靠、节能降耗、方便适用、经济合理。

1.0.3本规程适用于牡丹江市行政区域内的新建、改建住宅、及住宅补建集中供热工程的设计。

公寓、别墅、商住楼、集体宿舍等居住建筑的供热系统设计可参照执行。

2术语2.0.1计量供热系统热源、热力站及终端等均具有热量计量功能的供热系统。

2.0.2建筑物热力入口连接外网和建筑物内系统,具有调节、监测、关断等功能的装置组合。

2.0.3建筑物内系统自建筑热力入口起至分户墙之间的采暖系统。

2.0.4户内系统设置于住宅户(套)内的采暖系统。

2.0.5共用立管多层或高层住宅内,用以连接各层户内系统的垂直供、回水管道,区别于传统的连接各层散热器的户内立管。

2.0.6户间传热负荷由于户间隔墙及楼板间的温差而产生的热负荷。

2.0.7散热设备热负荷用于确定散热设备的热负荷,在数值上为供热设计热负荷与户间传热负荷之和。

2.0.8热力站热负荷用于确定热力站换热设备的热负荷,一般等于热力站供热范围内用户设计热负荷之和与室外管网热输送效率的商。

2.0.9锁闭阀需用专用工具方可开启,具有关断功能的阀门。

2.0.10散热器恒温控制阀与采暖散热器配合使用的一种专用阀门,可人为设定室内温度,通过温包感应环境温度产生自力式动作,无需外界动力即可调节流经散热器的热水流量从而实现室温恒定的阀门。

(完整版)采暖通风与空气调节设计规范

(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。

沈阳地区住宅采暖统一技术措施

沈阳地区住宅采暖统一技术措施

沈阳地区住宅采暖设计统一技术措施一.室外气象参数冬季采暖室外计算温度:-19℃冬季最多风向室外平均风速:3.2m/s二.室内采暖计算温度商业网点 16 ℃卧室、书房、客房、起居厅、餐厅:18 ℃卫生间:25 ℃厨房:15 ℃车库:14 ℃地下车库:5 ℃三.采暖热负荷的计算住宅采暖热负荷计算见“沈阳地区居住建筑采暖热负荷计算统一规定”。

公建采暖热负荷计算见“沈阳地区公共建筑采暖热负荷计算统一规定”。

四.采暖系统设计(一).采暖系统形式采暖系统分区根据具体情况确定。

采暖系统采用分户式下供下回双管系统,立管分环方式及户内采暖系统参见表2。

各户的热计量装置设于热表箱或水暖管井内,管井内一副共用立管每层连接的户数不宜超过3户(公寓建筑除外)。

超过4户宜采用分集水器进行分户连接。

网点、车库采暖系统应分户控制。

表2(二).采暖管井及表箱设置单独的暖表箱时,应参照辽标“辽2004T902”图集设置。

设置与水表共用的水暖表箱时,其规格(宽x高x深)为800x700x240mm(高度最小不应小于600mm),墙体留洞规格(850~1000)x750x240mm。

(水暖管井宽、深尺寸均可按200n+(100~150)mm确定,n为管道数量。

水暖管井检修门宜为“井宽x1200(h)mm”,最小高度不宜小于800mm,水暖管井最小截面尺寸不宜小于800x300mm(宽x深).。

提醒:注意与结构专业密切配合,特别是: a. 剪力墙留洞,b. 墙体留洞位置与楼梯梁、柱的相对关系。

c. 水暖表箱与管井间连接管道是否受柱、混凝土框等阻隔。

另需注意一层楼梯下是否有配电间,且其是否影响表箱留洞等。

(三).散热器散热器应满足采暖系统工作压力要求。

铸铁散热器应采用内腔无粘砂型。

钢制闭式串片散热器不得用于住宅采暖。

位于窗台900mm下的散热器中心距宜采用500mm,位于窗台600mm下的散热器中心距宜采用300mm (图中以“b ”表示)。

浅谈高大空间建筑采暖方式

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。

(完整版)浅谈采暖系统的分类及各种形式的选用

(完整版)浅谈采暖系统的分类及各种形式的选用

采暖系统就是设在建筑物内部向建筑物输入一定的热量以保持建筑物内部要求的温度,满足生活和各种工作环境对温度的要求的系统。

笔者认为在采暖设计中首先需对各种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。

采暖系统总的来说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,热风采暖系统。

在这几个大的分类系统中,每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认识。

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。

蒸汽采暖系统按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。

根据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。

根据蒸汽干管的位置可分为上供式、中供式和下供式。

根据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。

热风采暖可分为集中送风,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般用于民用建筑中。

下面就其各种形式特点及适用场所加以一一说明。

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,因而作用压头小,所需管径大,但运行时无噪声,管理简单。

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。

高温水采暖系统的散热器表面温度高,易烫伤皮肤,烤焦有机灰尘,卫生条件及舒适度较差,热水容易发生气化,但可节省散热器用量,供回水温差较大,可减少管道系统管径,降低输送热媒所消耗的电能,主要用于对卫生要求不高的工业建筑及其辅助建筑中。

室内采暖系统管道及散热器安装

室内采暖系统管道及散热器安装
5、遇有伸缩器,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并作好记录。按位置固定,与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架。
6、管道安装后,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡,使其松紧适度,平正一致。
7、摆正或安装管道穿结构处的套管,填堵管洞口,预留口处应加临时管堵。

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21—25
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(6)套管安装
暖气管道穿墙、穿楼板应设置钢套管,下料后套管内刷防锈漆一遍,用于穿楼板套管应在适当部位焊接架铁。
4、成品保护
1、散热器组对、试压安装过程中要立向抬运,码放整齐。
2、在土地上操作放置时下面要垫木板,以免歪倒或触地生锈,未刷油前应防雨、防锈。
3、散热器往楼里搬运时,应注意不要将木门口、墙角地面磕碰坏。
3、检查立管的每个预留口标高、方向、半圆弯等是否准确。将事先栽好的管卡子松开,把管放入卡内拧紧螺栓,用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度,扶正钢套管,最后填堵孔洞,预留口必须安装临时丝堵。
(4)支管安装
1、检查散热器安装位置及立管预留口是否准确、坡度是否合适。量出支管尺寸和灯叉弯的大小(散热器中心距墙与立管预留口中心距墙之差)。散热器中心距墙体完成面距离为65mm,正负相差5mm;散热器底面距建筑完成面为100mm。
(1)施焊场地、烘炉周围的易燃、易爆物品应进行清除、覆盖或隔离,并设有灭火设施。配合气、电焊作业时应戴防护眼镜或面罩。
(2)电焊机外壳,必须接地(接零)良好,其电源的装拆应由电工进行。
(3)焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作,应站在绝缘板或木板上。
(4)更换场地移动把线时,应切断电源,不得手持把线或连接胶管的气焊枪爬梯登高。清除焊渣时,采用电弧气刨清根时,应戴防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。

《供热工程》第二章_供暖系统的散热设备

《供热工程》第二章_供暖系统的散热设备

安装、使用和工艺方面的要求
散热器应具有一定机械强度和承压能 力;散热器的结构形式应便于组合成 所需要的散热面积,结构尺寸要小, 少占房间面积和空间,散热器的生产 上艺应满足大批量生产的要求。
卫生和美观方面的要求
散热器外表光滑,不积灰和易于清扫, 散热器的装设不应影响房间观感。
使用寿命的要求
散热器应不易于被腐蚀和破损,使用年限长。
第一节
散热器
对散热器的基本要求: 热工性能方面的要求 经济方面的要求 安装、使用和工艺方面的要求 卫生和美观方面的要求 使用寿命的要求
热工性能方面的要求

散热器的传热系数K值越高,说明其散热性 能越好。一般常用散热器的K值约为5~ 10W/(㎡· ℃)。 散热器以最好的散热方式将 热量自带热体传给室内的空气,保证工作区 (距地面2m范围内)温度均匀适宜。提高散 热器的散热量,增大散热器传热系数的方法, 可以采用增加外壁散热面积(在外壁上加肋 片)、提高散热器周围空气流动速度和增加 散热器向外辐射强度等途径。
扁管型散热器
组成:它是采用 52x11x1 . 5㎜ ( 宽 x 高 x 厚)的水通路扁管叠加焊接在一起,型散 热器外形尺是以52m m为基数,形成三种 高度规格; 4l6mm(8 根 ),520mm ( 10 根) 和624mm(12根)。 长 度 : 由 600mm 开 始 , 以 200mm 进 位 至 2000mm共八种规格。 结构形式:单板、双板,单板带对流片 和双板带对流片四种结构形式 。
钢制散热器与铸铁散热器相比,具有 的优点
2.耐压强度高。 铸 铁 散 热 器 的 承 压 能 力 一 般 Pb=0.4 一 0.5Mpa 。钢制板型及柱型散热器的最高 工作压力可达 0.8Mpa 。因此,从承压能 力的角度来看,钢制散热器适用于高层 建筑供暖和高温水供暖系统。

采暖设计说明书

采暖设计说明书

暖通空调课程设计说明书设计任务:河南郑州某五层办公楼采暖设计学院:城市建设学院专业:建筑环境与设备工程年级:指导教师:姓名:学号:设计时间:本工程是位于河南省郑州市的一栋五层办公楼,设计任务是做采暖系统,主要的内容有:热负荷的计算、散热器型式选择、散热器面积和片数的计算、系统形式的选择、绘图、水力计算。

本工程选用的是4柱813型散热器,系统为单管上供下回同程式系统。

供水立管从管道井内通向顶层,因本建筑没有地下室,所以底层回水管需设专门的地沟。

关键词:热负荷;散热器;上供下回摘要....................................................................................................................错误!未定义书签。

第1章工程概况.............................................................................................错误!未定义书签。

工程概况 ................................................................................................错误!未定义书签。

设计范围 ................................................................................................错误!未定义书签。

建筑设计条件 ........................................................................................错误!未定义书签。

第2章采暖热负荷计算 ..................................................................................错误!未定义书签。

采暖系统的设计计算

采暖系统的设计计算
主要是壁面与邻近空气的温差引起的自然对流,在外表面 不仅有温差的作用,而且还有风力作用产生的强迫对流。 常用的αn值和αw值分别列于表3.24和表3.25中。
1.1 采暖热负荷的计算
(5) 附加耗热量 前述中的围护结构耗热量是在稳定条件下计算的。实际耗
一个房间的围护结构按照朝向、材料结构和室内外温差的 不同而划分为各个计算部分。对一侧不与室外空气直接接 触的围护结构,当室内外温差大于5℃时,亦应计算通过 该围护结构的耗热量。在基本耗热量上再考虑朝向不同、 风力大小不同及房间高度过高所引起的朝向、风力和房间 高度修正。
1.1 采暖热负荷的计算
(1) 室内计算温度 室内计算温度一般是指距地面2m 以内人们活动
1.1 采暖热负荷的计算
(2) 室外计算温度 在计算围护结构的基本耗热量时,我们使用的是稳传热的计算
公式。其中采暖室外计算温度是某一固定值。这一数值的确定应 保证采暖期内绝大多数时间,室内计算温度是维持在设计所要求 的数值。在几十年内某一时刻出现的极端最低温度,由于围护结 构的热惰性,这种温度的波动在围护结构中衰减并且延滞了一定 时间才影响到室内,或因衰减较大不影响室内,所以按照极端最 低外温设计会造成设备上的浪费。根据人体对温度的要求,短时 间降低室内空气温度,即有一段时间内是所谓的"不保证时间"是 允许的。我国制定的《采暖通风与空气调节设计规范 》 (GBJ19-87)规定:"采暖室外计算温度,应采用历年平均不保 证5天的日平均温度"。这里采用"日平均温度"是考虑到一般围护 结构都具有一定的热惰性,只有足够长时间的室外温度波动才能 对室内温度的变化起到实质性的作用;所谓"每年平均不保证5天 "若统计年份采用20年,则总共可有100天的实际日平均气温低 于所取的室外计算温度,且对于一定的围护结构,相应的亦会有 100天的室内温度低于采暖室内计算温度。

供热工程课程设计采暖课程设计

供热工程课程设计采暖课程设计

目录一、采暖设计热负荷的计算1、气象资料2、建筑物的概述3、计算采暖设计热负荷二、布置管道和散热器设备、计算散热器1、布置管道2、布置散热器3、散热器的选择4、散热器的计算三、管道的水力计算四、设计总结五、参考文献一、采暖设计热负荷的计算1.气象资料为-9℃,冬季室外平均风速根据文献[1]查得北京市的气象资料,采暖室外计算温度tv为2.8m/s,日照率为67%,冬季的主要风向为北西北。

根据所给的建筑设计说明,此办公楼进行节能设计建筑物的体形系数为0.28,建筑物窗墙面积比为0.32。

2.建筑物概述本工程是北京市某多层办公楼的室内采暖系统设计,此办公楼共5层。

建筑物围护结构:=0.811m2·℃/W,热惰性(1)北墙:内抹灰一砖半墙(370mm),使用空心砖,总热阻值R指标D=5.05[4]。

=0.587m2·℃/W,(2)南、东、西墙:内抹灰一砖墙(240mm),使用空心砖,总热阻值R热惰性指标D=3.36[4]。

(3)外窗:铝合金推拉窗,使用中空玻璃;(4)门:铝合金门;(5)屋顶:250mm混凝土屋顶,导热系数λ=1.74W/m·K;(6)地面为不保温地面,K值按地带决定。

建筑物共五层,一层层高4.2m,二、三、四、五层层高均为3.3m.3.计算采暖设计热负荷1)围护结构基本耗热量的计算A.房间编号如图在各层建筑物的平面图上对各楼层的房间进行编号。

B.室内供暖计算温度查文献[4]得,办公室的室内供暖计算温度为18℃,盥洗室、厕所的室内供暖计算温度为14℃,楼梯间、走廊室内供暖计算温度为14℃。

C.围护结构的传热系数Ka.根据文献[4]北京地区为寒冷地区,查文献[4]表4.2.2-3:表1 寒冷地区围护结构的传热系数和遮阳系数的限值围护结构部位体形系数≤0.3传热系数K屋面≤0.55外墙(包括非透明幕墙)≤0.60非采暖空调房间与采暖空调房间的隔墙或楼板≤1.5单一朝向外窗(包括透0.3<窗墙面积比≤0.4 ≤2.7明幕墙)根据文献[3]查得混凝土的导热系数λ=1.74W/m ·K ,δλ=k =6.96≥0.55W/m 2·K ;根据文献[3]查得370mm 的空心砖R 0=0.811m 2·℃/W,01R k ==1.23≥0.6W/m 2·K ;根据文献[3]查得240mm 的空心砖R 0=0.587m 2·℃/W,01R k ==1.70≥0.6W/m 2·K,此建筑物的墙体、屋面均不满足上述要求,需对屋面墙体进行保温处理,使用聚苯乙烯泡沫塑料,该保温材料的热工参数为导热系数λ=0.042W/m ·K ,蓄热系数S=0.36,比热容c=1.38kJ/kg ·℃。

供暖系统设计毕业设计

供暖系统设计毕业设计

供暖系统设计毕业设计本文的主要内容是关于供暖系统设计的毕业设计,主要包括供暖系统设计的基本原理、设计的步骤和方法,以及关键技术的介绍等。

希望本文能够对需要进行供暖系统设计的人员提供一定的帮助和指导。

一、供暖系统设计的基本原理供暖系统设计是指通过合理的工程设计和技术手段,以及合适的设备和材料,实现给建筑物提供舒适和持久的供暖。

供暖系统设计的基本原理是使建筑内部的温度和相对湿度分布均匀,达到舒适的生活和工作条件。

供暖系统设计要考虑的因素包括:建筑物的结构、面积和采光条件等,供暖设备的种类和性能、供暖管道的长度和径管、流量和压力等参数以及控制方式等等。

设计需要合理协调各个因素,以达到优化的供暖效果、节约能源和长久的使用寿命。

二、设计的步骤和方法1、认真评估建筑物各个部分的采暖需求和能源消耗,包括建筑的布局、面积、朝向、窗户、墙壁和屋顶等。

2、选择适当的供暖设备和材料,如锅炉、管道、暖气片和控制器等。

3、确定管道线路和管道支架的位置,使用正规的设备和规范的安装方法进行设计。

4、设计管道的规格、长度、径管、流量和压力参数等信息,以达到供暖系统的优化效果。

5、设计和制定供暖系统的自动化控制方案,包括开关、温度、流量和压力等控制参数。

1、理论分析法:此法以热力学原理和供热学原理为基础,通过建立数学模型和求解方程的方法,预测温度变化和设备热效率等问题。

2、经验法:此法基于过去的实践经验和数据,结合设计师的个人经验,以及灵活性和实用性相结合的设计思维,设计出符合实际需求的供暖系统。

3、仿真模拟法:此法通过计算机模拟供暖系统的运行和效果,包括温度分布、水流、压力和能耗等数据,以确定最优的管道布局和控制方案。

三、关键技术的介绍1、节能技术:能够降低供暖系统的能耗,包括散热井、变频器、隔热和回水温度控制等技术。

2、自动化控制技术:包括可编程控制器和智能控制器等技术,以实现精确控制和优化运行。

3、管道安装和防冻技术:包括管道的接头、支架、绝缘和防冻措施等,以保证管道的稳定性和安全性。

飞机库高大空间采暖系统施工技术讨论

飞机库高大空间采暖系统施工技术讨论

飞机库高大空间采暖系统施工技术讨论发布时间:2021-11-26T03:24:05.803Z 来源:《中国科技教育》2021年第7期作者:刘庆阳张仁泉李宏波[导读] 飞机库大厅暖风机辅助散热器进行采暖,大厅顶部设置暖风机,外墙内侧设置散热器采暖系统。

散热器采暖通过室内空气对流实现自然放热,热量由底层上升至大厅顶部。

中建八局第四建设有限公司山东青岛266071摘要:飞机库高大空间较一般的工业建筑与民用建筑不同,它的空间更大,在供暖时需要全面考虑各种影响因素。

飞机库的供暖系统种类有很多,包括散热器采暖、辐射采暖以及热风供暖系统等,其中散热器+暖风机对流系统在飞机库大厅供暖中普遍采用。

本文以青岛国际机场东航机务维修区飞机库大厅为例,讨论散热器+暖风机在飞机库高大空间中施工技术。

关键词:飞机库;高大空间;暖风机;散热器一、采暖系统的设计及控制原理飞机库大厅暖风机辅助散热器进行采暖,大厅顶部设置暖风机,外墙内侧设置散热器采暖系统。

散热器采暖通过室内空气对流实现自然放热,热量由底层上升至大厅顶部。

暖风机能够将热水中的热量及自然上升的热空气强制均匀地输送到底层空间,这样可以有效降低飞机库在纵向上的温度梯度,同时避免顶棚热空气向外泄露,降低在热传导过程中的热量损失,进而有效控制室内温度。

暖风机的热功率较大,能够覆盖较大面积,同时灵活调节送风情况,确保送风的舒适性。

同时这种供暖系统的暖风机可以合理控制工作时间,在非工作时间保持关闭状态,达到资源的有效利用,避免能源的浪费。

飞机库大厅内的散热器供暖系统,采用上供上回单管同程式,延墙绕柱敷设。

各环路回水干管设静态平衡阀。

散热设备采用钢制联箱管耐腐蚀型散热器,每组散热器设截止阀、每组散热器均带手动放气阀。

散热器表面喷塑,落地安装。

散热器布置应与电气插座、消火栓位置相协调。

散热器供暖系统在非采暖季节应当充水保养。

供暖管道高点放气,低点泄水。

当飞机库大门未开启时,安装于飞机库立柱上的暖风机,根据室内温度自动控制开启台数,配合大厅内的散热器,共同工作,维持飞机库大厅室内温度不低于 16℃。

散热器集中采暖系统工程设计

散热器集中采暖系统工程设计

关于散热器集中采暖系统工程设计的探讨摘要:本文根据多年工程设计经验对采暖系统工程的设计思路及过程进行了探讨,重点对常见的散热器集中采暖系统的设计进行了阐述,并针对设计过程中经常遇到的问题进行了总结。

以便于设计人员在采暖工程设计中能对系统更好的优化。

关键词:采暖;热媒;热负荷计算;散热器目前,随着我国的现代化建设和人民的生活水平不断提高,舒适的建筑热环境已然成为人们生活水平和工作的需要,尤其是在冬天,室外温度低于室内温度,室外的冷空气通过各个渠道侵入房间,使人们感受到寒冷,为了维持室内所需的空气温度,必须向室内供给相应的热量。

所以供热的发展对发展经济、提高人民生活水平和改善环境发挥了重要作用。

但是供热行业又是能耗大户,因此在工程设计阶段的准确、合理也就显的犹为重要。

供热方式分为多种,其中在北方地区大多采用热电联产或区域锅炉房为热源的集中供热为主。

而集中供热又以散热器采暖居多。

本文根据多年工程设计经验对采暖系统工程的设计思路及过程进行了探讨,重点对常见的散热器集中采暖系统的设计过程进行了阐述,并针对设计过程中经常遇到的问题进行了总结。

一、确定方案1、首先明确设计项目和工程的要求,这要从以下几个方面入手:(1)项目的要求,原始资料,近期和远期的打算,及本项目设计所依据的规范和图集。

(2)建筑物位置,层数,功能,室内供暖温度及散热器的要求。

(3)采暖设备和管路在室内布置的要求。

(4)对改造或扩建的项目要了解现有概况。

(5)热媒的选择:根据综合比较选择经济、稳定的热源,确定热源参数:热水供回水温度或蒸汽压力,温度(注:低压蒸汽指≤0.07mpa的饱和蒸汽,高压蒸汽指0.2mpa的饱和蒸汽)。

可依据的规范:《采暖通风与空气调节设计规范》 gb50019-2003;《化工采暖通风与空气调节设计规定》 hg/t 20698-2008;《采暖通风与空气调节制图标准》 gb/t50114-2001;可依据的图集:《05系列建筑标准设计图集》05n1 采暖工程;《05系列建筑标准设计图集》 05s9 管道支吊架;《国家建筑标准设计图集》 01r405压力表安装图;《新型散热器的选用与安装.》05k405;《热水集中采暖分户计量系统施工安装》04k502;《散热器及管道安装图》96k402-22、需要确定的设计内容(1)气象条件,主要包括冬季室外计算参数:温度;相对湿度;风速;主导风向。

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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 (3)(一)设计气象资料的确定 (3)1.设计气象资料确定原则 (3)2.具体气象参数选取设 (4)(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 (8)1.围护结构的附加(修正)耗热量 (8)(五)计算热指标:....................................................... 1..1.四、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95C /70C的热水为热媒 (12)(二)系统形式的选择与确定 (12)1 .重力循环..................................................... 1 22.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 (16)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 (19)1.散热器的计算方法 (19)(三)散热器的布置 (23)六、管道布置 (24)(一)管材选用 (24)(二)管道布置 (24)七、系统水力计算 (25)(一)绘制系统图 (25)(二)水力计算方法 (25)1.本设计选用方法 (25)2.计算原理 (25)3.计算方法 (26)4.涉及公式 (26)5.水力计算举例 (27)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95C/70C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,显着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 E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:-114C;冬季最低日平均:-17.1 C;冬季室外平均风速:0.9m/s;冬季通风:-10C;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:v+5C,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:Q Q1 j Q1 x Q2 Q3 (3-1)式中:Q1'j ——围护结构的基本耗热量,W;Q1'x ——围护结构的附加(修正)耗热量,W;Q2'——冷风渗透耗热量,W;Q3'——冷风侵入耗热量,W;Q'——供暖总耗热量,W。

其中,Q;j为围护结构的基本耗热量,围护结构附加耗热量为Q2、Q3、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:Q KF(t n t w)aW (3-2)式中:K――围护结构的传热系数,W/(m2-C);F ---- 围护结构的面积,m2;a——围护结构的温差修正系数;t n ――冬季室内计算温度,C;t w ――供暖室外计算温度,C。

2 •围护结构的传热系数屋面:加气混凝土保温屋面,11型,k = 0.83W/m2・k外墙:砖+泡沫混凝土+木丝板+白灰粉刷,II型墙,k= 0.9 W/m2 k外窗:采用塑钢窗,中空玻璃,k = 3.9 W/m2 k门:根据用途不同查有关资料确定传热系数值;内墙:采用200厚KP1型空心砖,k= 0.58W/m2・k,两侧各抹20厚水泥砂浆;楼板:120厚钢筋混凝土楼板,40厚水泥珍珠岩砂浆垫层,k二2.0W/m2 •k 楼梯间:为不使用空调区域,内抹30厚保温砂浆;地面:采用地带划分方法表3-1地面划分地带传热系数地带K0 W/( m2•C )3(1)室内计算温度民用建筑的主要房间,室内计算温度宜采用16〜24C,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国家现行有关专业标准、规范执行。

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