城市工程系统规划 第三章 供热

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实例2:某大学学校规划建成教学建筑面积17万 生活建筑面积17万 实例 :某大学学校规划建成教学建筑面积 万m2,生活建筑面积 万
m2,预计学生 预计学生8000人,教工人数 人 教工人数1000人(带眷)。学生宿舍,有公共 人 带眷) 学生宿舍, 浴室,供应热水时间为8h,教工住房全天供应热水。 浴室,供应热水时间为 ,教工住房全天供应热水。试计算该校热负 荷。
实例2:某大学学校规划建成教学建筑面积17万 生活建筑面积17万 实例 :某大学学校规划建成教学建筑面积 万m2,生活建筑面积 万
m2,预计学生 预计学生8000人,教工人数 人 教工人数1000人(带眷)。学生宿舍,有公共 人 带眷) 学生宿舍, 浴室,供应热水时间为8h,教工住房全天供应热水。 浴室,供应热水时间为 ,教工住房全天供应热水。试计算该校热负 荷。
步骤: 步骤:
采暖通风热负荷+热水热负荷 (3)该校热负荷 采暖通风热负荷 热水热负荷 )该校热负荷=采暖通风热负荷 =24+8 = 32MW 练习题: 练习题:
某中学学校规划建成教学建筑面积8万 某中学学校规划建成教学建筑面积 万m2,生活 建筑面积12万 中学学生总人数有3000人,教 建筑面积 万m2,中学学生总人数有 人 师居住区总人数800人。学生宿舍有公共浴室, 师居住区总人数 人 学生宿舍有公共浴室, 供应热水时间为12h,教工住房全天供应热水。 供应热水时间为 ,教工住房全天供应热水。 试计算该校热负荷。 试计算该校热负荷。
空气调节….。 空气调节 。
( 2) 常年性热负荷 生活热水、 ) 常年性热负荷—— 生活热水 、 生
产工艺系统用热….。 产工艺系统用热 。
(二)城市供热对象选择原则
先小后大、先集中后分散。 先小后大、先集中后分散。
三.热负荷预测与计算
(三)热负荷预测方法 1.两种方法: 两种方法: 两种方法 (1)概算指标法 概算指标法——在城市总热负荷没有 概算指标法 在城市总热负荷没有 详细准确资料时采用( 详细准确资料时采用(规划中最常用 的方法) 的方法)。 计算法——当建筑物的结构形式、尺 当建筑物的结构形式、 (2)计算法 计算法 当建筑物的结构形式 寸和位置等资料已知时采用( 寸和位置等资料已知时采用(用于较 小范围内有确定资料的热负荷计算) 小范围内有确定资料的热负荷计算)
三.热负荷预测与计算
(一)根据热负荷性质分类 包括采暖、 通风、 (1)民用热负荷 )民用热负荷——包括采暖、通风、
热水三类,计算时分类进行,最后求和。 热水三类,计算时分类进行,最后求和。
(2)工业热负荷 )工业热负荷——包括生产过程中的
用热。 用热。
三.热负荷预测与计算
根据用热时间和用热规律分类 采暖、 通风、 ( 1) 季节性热负荷 ) 季节性热负荷—— 采暖 、 通风 、
四.热源规划
(三)锅炉房选址
1.靠近热负荷集中地区; 靠近热负荷集中地区; 靠近热负荷集中地区 2.便于出线; 便于出线; 便于出线 3.便于燃料贮运与排渣; 便于燃料贮运与排渣; 便于燃料贮运与排渣 4.利于自然通风与采光; 利于自然通风与采光; 利于自然通风与采光 5.地质条件好; 地质条件好; 地质条件好 6.减少烟尘和废气对生活和环保的影响; 减少烟尘和废气对生活和环保的影响; 减少烟尘和废气对生活和环保的影响 7.有利于凝结水的回收; 有利于凝结水的回收; 有利于凝结水的回收 8.留有扩容余地。 留有扩容余地。 留有扩容余地
城市中公建与居住用地的面积×平均容积率 一般取 一般取0.8) 城市中公建与居住用地的面积×平均容积率(一般取
城市中公建与居住用地的面积= 城市中公建与居住用地的面积 城市用地×公建与建筑用地比例 约为 约为40%~50%) 城市用地×公建与建筑用地比例(约为
实例1:某北方城市规划总人口20万 规划用地面积20km 到规划期末 到规划期末, 实例 :某北方城市规划总人口 万,规划用地面积 2,到规划期末
一.主要任务与内容
(二)主要内容 总规供热工程规划内容: 总规供热工程规划内容: (1)预测城市热负荷; )预测城市热负荷; (2)选择城市热源和供热方式; )选择城市热源和供热方式; ( 3) 确定热源的供热能力 、 数量和布 ) 确定热源的供热能力、 局; ( 4) 布局城市供热重要设施和供热干 ) 线管网。 线管网。
城市供热工程
第三章 城市供热工程系统规划
一.主要任务与内容
(一)主要任务 根据当地气候、 根据当地气候、生活与生产需求 确定城市集中供热对策、 ,确定城市集中供热对策、供热标准 供热方式; 、供热方式;合理确定城市供热量和 负荷,并进行城市热源规划, 负荷,并进行城市热源规划,确定城 市热电厂、 市热电厂、热力站等供热设施的数量 和容量; 和容量;科学布局各种供热设施和供 热管网; 热管网;制定节能保温的对策与措施 以及供热设施的防护措施。 ,以及供热设施的防护措施。
步骤: 步骤:
(2)热水热负荷计算 )热水热负荷计算——教工与学生分开计算 教工与学生分开计算
重点讲解: 重点讲解:生活热水热负荷计算 公式: 公式:Q=[K·m·V(tr-t1)/T] ×1.163
式中: 生活热水热负荷( ); 式中:Q——生活热水热负荷(W); 生活热水热负荷 m——人数或床位数; 人数或床位数; 人数或床位数 V——生活热水用水标准 (人·d)] 生活热水用水标准[L/( 生活热水用水标准 ) tr——生活热水计算温度,一般为 ℃; 生活热水计算温度, 生活热水计算温度 一般为65℃ t1——冷水计算温度; 冷水计算温度; 冷水计算温度 T——热水用水时间(h); 热水用水时间( ); 热水用水时间 K——小时变化系数,一般取 小时变化系数, 小时变化系数 一般取1.6~3.0。 。
二.集中供热系统的组成和分类
(一)组成 热源:产生热能 产生热能,将热媒加热成为高温 热源 产生热能 将热媒加热成为高温 水或蒸汽的设施,总称为热源 总称为热源。 水或蒸汽的设施 总称为热源。 热力网:由供热蒸汽管网或热水管网 热力网 由供热蒸汽管网或热水管网 组成的热媒输配系统。 组成的热媒输配系统。 热用户:包括供暖、 热用户:包括供暖、生活及生产用热 系统与设备组成的热用户系统。 系统与设备组成的热用户系统。
基本公式: 基本公式:
该校热负荷=采暖通风热负荷 热水热负荷 该校热负荷 采暖通风热负荷+热水热负荷 采暖通风热负荷
步骤: 步骤:
( 1) 采暖通风热负荷计算 采用采暖综合热指标( ) 采暖通风热负荷计算——采用采暖综合热指标( 建议取 采用采暖综合热指标 值60~75W/m2) 采暖通风热负荷=居住与公建建筑面积×采暖综合指标( 采暖通风热负荷 居住与公建建筑面积×采暖综合指标(本次 居住与公建建筑面积 取70W/m2) =(17 +17 ) 万m2 × 70W/m2 =2380万W≈24MW 万
一.主要任与内容
(二)主要内容 分区规划供电工程规划内容: 分区规划供电工程规划内容: (1)估计城市分区的热负荷; )估计城市分区的热负荷; (2)布局分区供热设施和供热干管; )布局分区供热设施和供热干管; (3)计算城市供热干管的管径。 )计算城市供热干管的管径。
一.主要任务与内容
(二)主要内容 详规供电工程规划内容: 详规供电工程规划内容: (1)计算规划范围内热负荷; )计算规划范围内热负荷; (2)布局供热设施和供热管网; )布局供热设施和供热管网; (3)计算供热管道管径; )计算供热管道管径; ( 4) 在可能的条件下 , 估算规划范围 ) 在可能的条件下, 内供热管网造价。 内供热管网造价。
三.热负荷预测与计算
3.计算法 计算法 实例2: 实例 : 某大学学校规划建成教学建筑面积17 某大学学校规划建成教学建筑面积 生活建筑面积17万 万m2,生活建筑面积 万m2,预计学 生8000人,教工人数 人 教工人数1000人(带眷) 人 带眷) 学生宿舍有公共浴室, 。学生宿舍有公共浴室,供应热水时 间为8h,教工住房全天供应热水。 间为 ,教工住房全天供应热水。试 计算该校热负荷。 计算该校热负荷。
二.集中供热系统的组成和分类
(二)分类 根据采暖对象分类:民用供热、 采暖对象分类 根据采暖对象分类:民用供热、工业供 热。 根据采暖服务范围分类: 采暖服务范围分类 根据采暖服务范围分类:区域性采暖系 集中采暖系统、局部采暖系统。 统、集中采暖系统、局部采暖系统。
二.集中供热系统的组成和分类
(二)分类 根据供热热媒分类:热水采暖、 根据供热热媒分类:热水采暖、蒸汽采 热风采暖。 暖、热风采暖。 根据供热热源分类:热电厂供热、 根据供热热源分类:热电厂供热、锅炉 房供热。 房供热。
三.热负荷预测与计算
2.概算指标法 概算指标法 实例: 实例: 某北方城市规划总人口20万人 万人, 某北方城市规划总人口 万人,规划用 地面积20km2,到规划期末 规划集中供 到规划期末,规划集中供 地面积 热普及率为70%,现状生产热负荷约 热普及率为 , 20MW,预计生产热负荷的年增长率为 , 10%(规划期为 年)。试估算规划期 (规划期为15年 末城市热负荷的规模。 末城市热负荷的规模。
规划集中供热普及率为70%,现状生产热负荷约 现状生产热负荷约20MW,预计生产热负荷 规划集中供热普及率为 现状生产热负荷约 预计生产热负荷 的年增长率为10%(规划期为 年)。试估算规划期末城市热负荷的 的年增长率为 (规划期为15年 规模。 规模。
(2)生产热负荷计算 ) 生产热负荷=现状生产热负荷 现状生产热负荷× 生产热负荷 现状生产热负荷×(1+r)n 式中:r——生产热负荷年平均增长率; 生产热负荷年平均增长率; 式中 生产热负荷年平均增长率 n——规划年限 规划年限 (3)规划期末城市热负荷计算 规划期末城市热负荷计算 规划期末城市热负荷计算=民用热负荷 民用热负荷+生产热负荷 规划期末城市热负荷计算 民用热负荷 生产热负荷
实例2:某大学学校规划建成教学建筑面积17万 ,生活建筑面积17 实例 :某大学学校规划建成教学建筑面积 万m2,生活建筑面积
万m2,预计学生 ,预计学生8000人,教工人数 人 教工人数1000人(带眷)。学生宿舍,有公 人 带眷) 学生宿舍, 共浴室,供应热水时间为8h,教工住房全天供应热水。 共浴室,供应热水时间为 ,教工住房全天供应热水。试计算该校热 负荷。 负荷。
四.热源规划
(一)热源种类 热电厂、锅炉房、低温核能供热堆、 热电厂、锅炉房、低温核能供热堆、热 工业余热、地热、垃圾焚化厂。 泵、工业余热、地热、垃圾焚化厂。
四.热源规划
(二)热电厂选址
1.以总规和各职能部门意见为依据; 以总规和各职能部门意见为依据; 以总规和各职能部门意见为依据 2.靠近热负荷中心; 靠近热负荷中心; 靠近热负荷中心 3.有方便的水、陆交通条件; 有方便的水、 有方便的水 陆交通条件; 4.良好的供水条件; 良好的供水条件; 良好的供水条件 5.便于燃料贮运与灰渣处理; 便于燃料贮运与灰渣处理; 便于燃料贮运与灰渣处理 6.出线条件与安全防护; 出线条件与安全防护; 出线条件与安全防护 7.少占农田与减灾要求。 少占农田与减灾要求。 少占农田与减灾要求
基本公式: 基本公式:
规划期末城市热负荷=民用热负荷 生产热负荷 规划期末城市热负荷 民用热负荷+生产热负荷 民用热负荷
步骤: 步骤:
( 1 ) 民 用 热 负 荷 计 算 —— 采 用 采 暖 综 合 热 指 标 ( 建 议 取 值 60~75W/m2) 民用热负荷=居住与公建建筑面积 集中供热普及率(70%) ×综合指标 民用热负荷 居住与公建建筑面积×集中供热普及率 居住与公建建筑面积= 居住与公建建筑面积
实例:某北方城市规划总人口20万 规划用地面积20km 到规划期末 到规划期末,规划 实例:某北方城市规划总人口 万,规划用地面积 2,到规划期末 规划
集中供热普及率为70%,现状生产热负荷约 现状生产热负荷约20MW,预计生产热负荷的年增 集中供热普及率为 现状生产热负荷约 预计生产热负荷的年增 长率为10%(规划期为 年)。试估算规划期末城市热负荷的规模。 试估算规划期末城市热负荷的规模。 长率为 (规划期为15年
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