哈工大供热工程第二章供暖系统的散热设备

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采暖设计说明书

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哈尔滨工业大学课程设计任务书哈尔滨工业大学课程设计说明书(论文)目录一、设计题目 (4)二、原始资料 (4)三、热负荷计算 (4)1. 有关的气象资料 (4)2. 计算热负荷 (4)3. 建筑物供暖热指标计算 (4)四、系统布置及散热器选择 (10)五、水力计算 (13)六、选择系统的附属设备和器具 (18)七、附表及附图 (18)八、参考书目及资料 (18)室内采暖系统课程设计说明书一、设计题目多层居民楼采暖系统设计二、原始资料2.1建筑修建地区:呼和浩特2.2土建资料:居民楼底层,顶层,标准层采暖(见蓝图)2.3其他资料:2.3.1热源:独立锅炉房2.3.2资用压头:10000Pa(1-1.5mH20)2.3.3设计供回水温度:95/70℃2.3.4建筑周围环境:室内,无遮挡三、热负荷计算3.1有关的气象资料1)大气压力:90.09kpa2)室外计算(干球)温度:−19℃3)冬季主导风向及其频率:NW4)冬季主导风向的平均风速:4.5m/s5)冬季室外平均风速:1.9m/s6)最大冻土深度:143cm7)冬季日照率:69%8)朝向修正X ch:方向南北东/西修正率% -23 8 -23.2房间编号说明如图1:符号说明:A房间所在单元, X房间所在楼层, 后两位数字为具体编号,楼层方位面积相同的后两位数字编号相同。

哈尔滨工业大学课程设计说明书(论文)-5- 图13.3 计算或查出有关围护结构的传热系数K并计算其面积(见附表1):1.外墙:普通砖四九墙(490mm),双面抹灰热阻 R0=0.801m2∙℃/W, K0=1.25W/m2∙℃ , ∑D=6.862, 冬季类型I 。

2.外窗:平开或推拉铝窗,传热系数K=3.26W/m2∙℃,每米窗缝空气渗透量L=0.1m3/(m∙h)或L=0.5m3/(m∙h)。

3.外门:M009金属防盗门,传热系数K=6.40W/m2∙℃,每米门缝空气渗透量L=1.2m3/(m∙h)。

(完整版)哈工大工程热力学习题答案——杨玉顺版

(完整版)哈工大工程热力学习题答案——杨玉顺版

(完整版)哈⼯⼤⼯程热⼒学习题答案——杨⽟顺版第⼆章热⼒学第⼀定律思考题1. 热量和热⼒学能有什么区别?有什么联系?答:热量和热⼒学能是有明显区别的两个概念:热量指的是热⼒系通过界⾯与外界进⾏的热能交换量,是与热⼒过程有关的过程量。

热⼒系经历不同的过程与外界交换的热量是不同的;⽽热⼒学能指的是热⼒系内部⼤量微观粒⼦本⾝所具有的能量的总合,是与热⼒过程⽆关⽽与热⼒系所处的热⼒状态有关的状态量。

简⾔之,热量是热能的传输量,热⼒学能是能量?的储存量。

⼆者的联系可由热⼒学第⼀定律表达式 d d q u p v δ=+ 看出;热量的传输除了可能引起做功或者消耗功外还会引起热⼒学能的变化。

2. 如果将能量⽅程写为d d q u p v δ=+或d d q h v p δ=-那么它们的适⽤范围如何?答:⼆式均适⽤于任意⼯质组成的闭⼝系所进⾏的⽆摩擦的内部平衡过程。

因为 u h pv =-,()du d h pv dh pdv vdp =-=-- 对闭⼝系将 du 代⼊第⼀式得q dh pdv vdp pdv δ=--+ 即 q dh vdp δ=-。

3. 能量⽅程δq u p v =+d d (变⼤)与焓的微分式 ()d d d h u pv =+(变⼤)很相像,为什么热量 q 不是状态参数,⽽焓 h 是状态参数?答:尽管能量⽅程 q du pdv δ=+与焓的微分式 ()d d d h u pv =+(变⼤)似乎相象,但两者的数学本质不同,前者不是全微分的形式,⽽后者是全微分的形式。

是否状态参数的数学检验就是,看该参数的循环积分是否为零。

对焓的微分式来说,其循环积分:()dh du d pv =+蜒? 因为0du =??,()0d pv =??所以0dh =??,因此焓是状态参数。

⽽对于能量⽅程来说,其循环积分:q du pdv δ=+蜒?虽然: 0du =?? 但是: 0pdv ≠?? 所以: 0q δ≠?? 因此热量q 不是状态参数。

哈工大供热工程第章供暖系统的散热设备课件 (一)

哈工大供热工程第章供暖系统的散热设备课件 (一)

哈工大供热工程第章供暖系统的散热设备课
件 (一)
哈工大供热工程第章供暖系统的散热设备课件是一门针对供热领域学
生的核心课程,旨在培养学生对供暖系统散热设备的全面了解和掌握。

以下是该课程的主要内容:
一、散热设备的基本分类
散热设备包括常见的散热片、散热器、散热管、散热塔等。

学生需要
掌握这些设备的基本工作原理、适用范围、结构特点等方面的知识。

二、散热设备与传热的关系
热传导是散热设备最基本的工作原理,因此,学生也需要深入了解传
热的机理,包括传热方式、传热方程式、传热系数等方面的知识。


生还需要学会如何根据不同散热设备的特点,选择合适的传热方式和
传热材料,增强散热设备的传热性能。

三、散热设备的设计与安装
散热设备的设计与安装是整个供暖系统中非常重要的环节。

学生需要
了解散热设备的设计流程,包括需求分析、方案设计、制图等方面的
知识。

此外,学生还需要掌握安装散热设备的具体步骤与注意事项,
以确保散热设备在正常运行的同时,安全可靠。

四、散热设备的维护与保养
散热设备的维护与保养是确保其长期稳定运行的重要保障。

学生需要
了解维护保养散热设备的具体步骤与方法,如清洗散热器表面、定期
更换散热器的冷却液、对散热器进行检修等等。

总之,哈工大供热工程第章供暖系统的散热设备课程是学生了解供暖
系统散热设备的重要途径,它拥有丰富的教学资源和专业的教学团队,能够为学生的专业发展提供充分保障。

希望学生们能够通过学习,深
入了解散热设备的工作原理和设计理念,为以后的研究和实践工作打
下坚实的基础。

哈工大供热工程课程设计室内采暖设计说明书

哈工大供热工程课程设计室内采暖设计说明书

3 R 3m 0.649 0.285 0.185 mm
-6-
哈尔滨工业大学课程设计说明书(论文)
取保温层厚度 3 19 cm ,验算 D 值为 3.57,仍属 III 型,满足计算要求。 因此顶棚保温层厚度为 19cm,则顶棚传热系数为
K 1 1 1.1 W / (㎡·℃) Rn Ri Rw 0.115 0.017 0.011 0.043
查表得tp. min -15.9 ℃,tw.e 0.3t w 0.7tp. min -11 .76 ℃。查表得供暖室内计算温度tn 与 围护结构内表面温度n 的外墙允许温差 ty 6 ℃,因此有
R 0. min
(tn tw.e) 1 (18 11 .76) Rn 0.115 0.57 6 ㎡·℃/ W t y 6
哈尔滨工业大学课程设计说明书(论文)
哈尔滨工业大学课程设计任务书
姓 专 名: 业:建筑环境与设备工程 至 院 (系) :市政环境工程学院 班 号:
任务起至日期: 2013 年 12 月 15 日 课程设计题目:
2013 年 12 月 27 日
北京民用建筑室内供暖系统课程设计
已知技术参数和设计要求: 热源:独立锅炉房 资用压头:10000Pa 设计供回水温度:95/70℃ 建筑周围环境:市内、无遮挡 设计地点:哈尔滨工业大学二校区 B906 教室
R 0. min
(tn tw.e) 1 (18 9) Rn 0.115 0.776 t y 4
㎡·℃/ W
求除保温层以外的各材料层总的热阻及内、外表面换热阻之和 R0 : 钢筋混凝土板 1 30 mm , 1 1.74 , R1

哈工大-供热工程-第1章供暖系统的设计热负荷

哈工大-供热工程-第1章供暖系统的设计热负荷

我国资源现状与世界对比

以下数据指已探明的可采储量
人均储量 亿吨标煤 世界储量 亿吨标煤
表0-4 人均储量 亿吨标煤
比较 中国储量 亿吨标煤 种类
煤炭 石油 天然气
1555 34.3 10.6
148 3.26 1.01
7605 1361 1355
155 27.7 27.6
五、对我国供热事业的评价
1-2围护结构传热耗热量
围护结构传热耗热量 Q´1在计算时分为两部分:一部分 是按稳定传热计算的基本耗热量 Q´j ,另一部分是考虑 若干不稳定传热因素而引出的附加(修正)耗热量 Q´f 。 即 Q1 ´= Qj ´+ Qf ´ 一、围护结构基本耗热量 Qj´=Σ KF(tn-tW´)a W (1-2) 式中 K—围护结构的传热系数,W/m2.℃; F--围护结构的传热面积,m2; tn—冬季室内计算温度,℃; tW´--供暖室外计算温度,℃; a—温差修正系数。
四、资源现状


据2000年12月30日《世界能源导报》报到: 我国一次能源已探明可采储量中 煤炭为1145亿吨(可采54年—81年) 石油为32.74亿吨(可采15年—20年) 天然气为11704亿m3 (可采28年—58年) 由此可见,以煤为主的能源消费结构仍将维持 相当长一段时间。


四、供暖系统设计热负荷

定义 在设计室外温度tW´下,为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。 设计热负荷表达式 为区别一般运行状态和设计状态下 的参数,在字母的右上角加“´”的为设计状态下参数, 不加“´”的为运行状态参数。因此,供暖设计热负荷 以Q´表示:

供热工程PPT课件

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21
钢制散热器特点
3.外形美观整洁,占地小,便于布置。如板型和扁 管型散热器还可在外表面喷刷各种颜色和图案,与建 筑和室内装饰相协调。
4.除钢制柱型散热器外,钢制散热器的水容量较少, 热稳定性差些。在供水温度偏低而又采用间歇供暖时, 散热效果明显降低。
5.钢制散热器的最主要缺点是容易被腐蚀,使用寿
热器。
6
翼型散热器示意图
(a)圆翼型散热器
7
型号:如 TY0.75-6(4)
圆翼型散热器
8
翼型散热器示意图
型号:如 TC0.20/5-4
(b)长翼型散热器
9
长翼型散热器
10
翼型散热器
翼型散热器制造工艺简单,长翼型的造价也较 低;
但翼型散热器的金属热强度和传热系数比较低, 外形不美观,灰尘不易清扫,特别是它的单体 散热量较大,设计选用时不易恰好组成所需的 面积。
t ——供暖室内计算温度,℃;
n
K
——散热器的传热系数,W/m2·℃;
1 ——散热器组装片数修正系数;
2——散热器连接形式修正系数;
3 ——散热器安装形式修正系数。
26
二、散热器内热媒、平均温度tpj 它主要热媒(蒸汽或热水)、参数、和供
暖系统形式而定之。 1.热水供暖系统中 tpj=(tsg+tsh)/2
3
q K / G W/kg·℃
式中 q ——散热器的金属热强度,W/kg·℃;
k ——散热器的传热系数,W/m2·℃;
G ——散热器每1m2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;散热器的生产工艺应满足大批量生产的要求。

哈工大供热工程课程设计室内采暖系统说明书

哈工大供热工程课程设计室内采暖系统说明书

哈尔滨工业大学课程设计任务书哈尔滨工业大学课程设计说明书(论文)目录一、设计题目 (1)二、原始资料 (1)三、热负荷计算 (1)1. 有关的气象资料 (1)2. 计算热负荷 (2)3. 建筑物供暖热指标计算 (3)四、系统布置及散热器选择 (6)五、水力计算 (7)六、选择系统的附属设备和器具 (8)七、附表及附图 (9)围护结构耗热量计算表 (10)散热器计算表 (11)系统简图 (12)水力计算表 (13)管路压力平衡分析图 (14)八、参考书目及资料 (15)-4-室内采暖系统课程设计说明书一、设计题目 牡丹江某7层住宅建筑采暖课程设计 二、原始资料1.建筑物修建地区:牡丹江2.公建资料:建筑物平面图(见附图一) 其他资料: 热源:独立锅炉房; 资用压头:60000Pa 设计供回水温度:95/70℃; 建筑周围环境:室内,无遮挡。

三、热负荷计算1. 有关的气象资料(1) 大气压力:992.2hPa(2) 室外计算(干球)温度:-22.4℃(3) 冬季主导风向及其频率:C WSW 18 14 (4) 冬季主导风向的平均风速:2.3m/s (5) 冬季室外平均风速:2.2m/s (6) 最大冻土深度:191cm (7) 冬季日照率:56%2. 热负荷计算(1) 围护结构基本耗热量计算房间编号说明:房间编号由三个数字和一个字母组成。

例如房间A101,字母A 表示该房间属于A 单元,(此建筑总分为七层,四个单元)字母A 后的数字1表示该房间所属楼层为一楼,01则是该房间的编号。

以此类推,需要特殊说明的是房间编号还有类如A104-1形式的,表示A104内的小房间。

围护结构基本耗热量基本公式:321Q Q Q Q ++= )('w n t t KF Q -=α (a) 室内计算温度n t-5-卧室、起居室:18℃ 厨房:18℃ 卫生间:18℃ 楼梯间:14℃ 门厅,走廊:18℃(b) 供暖室外计算温度wt ':-22.4℃ (c) 温差修正系数α值:卧室等房间与楼梯间温差5≤∆t ℃ 由参【2】附录1-2根据维护结构特征选区所有的α值都等于1 (d) 围护结构的传热系数K 值墙的传热系数:选用外墙厚为490mm 的空心砖墙,内抹灰,墙体热阻为1.018⋅2m ℃/W ,传热系数K=0.98W/⋅2m ℃,热惰性指标D ∑=6.33>6,围护结构I 型冬季围护结构室外计算温度4.22,-==w e w t t ℃,校核外墙围护结构传热热阻是否满足最小热阻的要求:根据公式:()n ye w n R t t t R ∆-=,min .0α,解得774.0m i n ,0=R ,则0R >min ,0R ,符合要求。

哈工大供热工程 第二章 供暖系统的散热设备1

哈工大供热工程 第二章 供暖系统的散热设备1

图2-4 四柱型散热器
(二)钢制散热器
1.对流串片型 闭式钢串片对流散热器 由钢管、钢片、联箱 及管接头组成(见图2-5)。钢管上的串片采用0·5mm 的薄钢片,串片两端折边90。形成许多封闭垂直空 气通道,增强了对流放热能力,同时也使串片不易 损坏。 连箱 钢管 闭式钢串片式散热器规格以 25mm 高×宽表示,其长度可按要求 制作 钢串片
高度 进水 口距 离 宽度 图2-6 板型散热器 长度
mm mm
300 50
400 50
500 50
600 900 50 50
mm
600 800 1000 1200 1400 1800
3.钢制柱型散热器
其构造与铸铁柱型散热器相似,每片也有几个中空 立柱。采用1.25~1.5mm厚冷轧钢板冲压延伸再经压 力滚焊复合,最后经气体弧焊联接成散热器。 国内散热器标准给出的规格尺寸见表2-2
(2) 长翼型(60型) 长翼型( 型
外表面竖向肋片,外壳内部为扁盒状空间 高60cm。“大60”长280mm(14片), “小60”长200mm(10片)承压0.4MPa。 翼型散热器制造工艺简单,长翼型的造 价也较低,但其金属热强度和传热系数 较低,外形不美观,灰尘不易清扫,其 单片面积较大,设计时不易组成所需面 积,目前大多单位不选用这种散热器。
散热器的选择 散热器的传热系数应较大,其热工性能 应满足采暖系统的要求。采暖系统下部各层散 热器承受压力较大,所选散热器所能承受的最 大工作压力应大于采暖系统底层散热器的实际 最大工作压力。对于蒸汽采暖系统,温度变化 剧烈导致容易发生渗漏,因此铸铁柱形0.2MPa (2kgf/cm2),铸铁圆翼形0.4MPa。 (4kgf/cm2)。
3.安装使用和工艺方面要求 承压高、结构尺寸小、 3.安装使用和工艺方面要求 承压高、结构尺寸小、 空间、便于组装、 少占 空间、便于组装、便于批量生产 外表光滑, 4.卫生和美观方面的要求 外表光滑,不积灰和 易于清扫, 易于清扫,与房间整体协调 5.使用寿命的要求 不易腐蚀和破损,使用年限 不易腐蚀和破损, 长。

《供热工程》分章节习题集

《供热工程》分章节习题集

《供热工程》分章节习题集《供热工程》习题集第1章供暖系统的设计热负荷1.什么是采暖设计热负荷?工程计算中通常考虑哪些热量?2.什么是围护结构的传热耗热量? 分为哪两部分?3.匀质材料和非匀质材料的围护结构传热系数各怎样计算?4.什么是围护结构的最小热阻和经济热阻?怎样检验围护结构内表面温度和围护结构内表面是否会结露?5.冷风渗透耗热量与冷风侵入耗热量是一回事吗?6.写出房间围护结构基本耗热量的计算公式。

说明各项的意义,在什么情况下对供暖室内外计算温差要进行修正? 如何确定温差修正系数?7.为什么要对基本耗热量进行修正,修正部分包括哪些内容,各自的意义如何。

8.高层建筑的热负荷计算有何特点? 说明高层建筑冷风渗透耗热量的计算方法与低层建筑的有什么不同?分别说明热压作用,风压作用及综合作用原理图。

9.什么是值班供暖温度?10.目前我国室外供暖计算温度确定的依据是什么?11.围护结构中空气间层的作用是什么,如何确定厚度。

12.地面及地下室的传热系数如何确定。

13.分户计量供暖系统供暖设计热负荷有何特点,如何计算14. 建筑物围护结构节能设计应考虑哪些问题,为什么。

15.什么是建筑物的体形系数,如何考虑体形系数的取值。

16 .试计算某建筑物一个房间的热负荷,见图3 。

已知条件:建筑物位于天津市区;室温要求维持16o C ;建筑物构造:外墙为370mm 砖墙(内抹灰20mm );地面- 水泥(不保温);外门、窗- 单层玻璃,木制;屋顶- 带有望板和油毡的瓦屋面,其天花板的构造如图4 所示。

1- 防腐锯末,δ =0.18m λ = 0.11kcal/(m · h ·o C) ;2- 木龙骨0.05 × 0.05m ,λ =0.15 kcal/(m · h ·o C) ;3- 板条抹灰δ =0.02m λ = 0.45kcal/(m · h · o C) 。

哈工大供热工程 第2章 热负荷计算

哈工大供热工程 第2章 热负荷计算

d) 生活用热热负荷
2)其他生活用热 在工厂、医院、学校等单位中,除热水供应 以外,还可能有开水供应、蒸饭等项用热。这些 用热负荷的概算。可根据一些指标,参照上述方 法计算。 开水供应 t=105℃ qr=2-3L/人.天 蒸饭 100 Kg饭 耗汽100-250Kg 蒸汽压力 0.15-0.25MPa
平均小时热负荷
d)
生活用热热负荷
(1)热水供应用热
最大小时热负荷
QS max k QSp
用水单位越多小时变化系数越小,接近于1。通常一 日的负荷中,高峰负荷为平均负荷的2-3倍。具体可查相 关规范。显然按平均热负荷设计可降低造价和投资。
d)
生活用热热负荷
(1)热水供应用热
热网热水供应设计热负荷与用户热水供应 系统和热网的连接方式有关。热水供应系统中 用户有储水箱时,可采用平均热负荷;无储水 箱时应采用最大热负荷。 对于城市集中供热系统热网的干线,由于连 接用水的单位比较多,可按照平均小时热负荷 设计。
qf F Qn
a) 供暖设计热负荷计算
城市规划指标法
规划设计各类建筑具体设计尚未落实,采用规划 指标法估算新区的供暖设计热负荷 根据:居住人数、街区人均建筑面积、街区住宅 与公共建筑的建筑比例 热力网设计规范给出未采取节能措施的居住区综 合热指标60-67w/m2(根据北京统计资料,按照 公共建筑占总建筑面积的14%,公建指标为民用 指标的1.3倍考虑)
Qa ga F 10
3
c) 空调设计热负荷计算
d)
生活用热热负荷
(1)热水供应用热
热水供应热负荷为日常生活中用于洗脸,洗澡、 洗衣服以及洗刷器皿等所消耗的热量。热水供应的 热负荷取决于热水用量。住宅建筑的热水用量,取 决于住宅内卫生设备的完善程度和人们的生活习惯。 公用建筑(如浴池、食堂、医院等)和工厂的热水用 量,还与其生产性质和工作制度有关。 特点:周期性,每日总量变化不大,小时热水用量 变化很大。

《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。

哈尔滨工业大学办公综合楼供暖设计说明书3

哈尔滨工业大学办公综合楼供暖设计说明书3

供热工程课程设计说明书题目:哈尔滨工业大学办公教学综合楼供暖设计院系:专业:姓名:学号:指导老师:2011年6月20日目录1、前言2、设计内容2.1建筑物概况2.2 设计参数及要求2.3围护结构传热系数K2.4校核最小传热阻3、供暖热负荷计算3.1房间围护结构传热耗热量计算3.2各房间耗热量计算表4、散热器选型及供暖系统确定4.1散热器的选择4.2散热器的布置4.3散热器安装注意事项4.4散热器片数计算5、管路布置及水力计算设计总结参考文献1前言生产、输配和应用中低品位热能的工程技术,成为供热工程。

供热工程研究的对象和主要内容是以热水和蒸汽作为热媒的建筑物供暖系统和集中供热系统。

生活中常见的是集中供热系统,现已成为现代化城镇的重要基础之一,是城镇公共事业的重要组成部分。

集中供热系统包括热源、热网和热用户三大部分。

集中供热系统的优点主要有:○1提高能源利用率,节约能源;区域锅炉房的大型供热锅炉的热效率一般可达80%-90%。

○2有条件安装高烟囱和空气净化装置,便于消除烟尘,减少大气污染。

○3可以腾出大批分散的小锅炉的占地,用于绿化。

○4减少司炉人员及燃料,降低运行费用,改善环境卫生。

○5易于实现科学管理,提高供热质量。

本次课程设计的目的是为了巩固所学知识,通过对一栋建筑的供暖设计,包括热负荷计算、散热器选型、水力计算、作系统图等等,将自己所学的课本内容应用到实际生活中!经过查询资料、编写说明书、计算校核等过程锻炼自己的应用和分析能力,为以后的工作打下基础!2设计内容2.1建筑物概况本建筑物为哈尔滨工业大学新校区新建的一座五层的综合大楼。

该大楼是集办公室、舞蹈房、微机室、教室、阅览室等为一体的综合性大楼,其中还附属有厕所、配电室、更衣室等。

各层高度均为4m,总高度为20m。

供暖总面积15725m2.2.2 设计参数及要求2.2.1室外气象参数由《采暖通风与空气调节设计规范》可得,哈尔滨地处东经126.37度,北纬45.41度,海拔高度171.7m,冬季大气压力100.15kpa,供暖室外计算干球温=-33℃,冬季室外平均风速3.2m/s,最多风度为-26℃,最低日平均温度为tp.min向为南风和西南风,平均风速为3.5m/s,供暖天数为175天。

哈工大供热工程第二章供暖系统的散热设备2学习资料

哈工大供热工程第二章供暖系统的散热设备2学习资料
暖风机
暖风机的风机有轴流式和离 心式两种,轴流式风机常用于小 型机组,离心式风机常用于大型 机组。暖风机所用热媒可以为水 和蒸汽
20.07.2024
第三章 全水系统
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k a t b a ( t m t R ) b 或 Q A t B
暖风机
暖风机供采的优点是供热量 大,占地小,启动快,能迅速提 高室温。缺点是暖风机的风机运 行时有噪声,热空气温度较低 (低于35℃)时有吹冷风的不舒 适感。如全部采用室内循环空气 时,不能改善室内空气质量。
a、b、A、B—实验结果整理得到的系数;
tpj—供给散热器的热媒平均温度,℃; Δt—散热器热媒平均温度tm与室内温
度tR之差,℃, ;
tn—室内空气温度,℃。
20.07.2024
第三章 全水系统
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散热器的计算
当已知或查到散热器的传热系数 k后,即可用下式得到其计算面积: Ak(tm Q tR)123kQ t123
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第三章 全水系统
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k a t b a ( t m t R ) b 或 Q A t B
暖风机
在生产厂房内布置暖风机时,应 考虑车间的几何形状、工作区域、工 艺设备的位置,以及暖风机气流作用 范围等因素。暖风机平面布置时尽可 能使室内气流分布合理、温度均匀, NC型小型机组可采用图3—7所示的 布置方案,悬挂在墙上、柱上、梁下
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第三章 全水系统
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k a t b a ( t m t R ) b 或 Q A t B
散热器的计算
测定散热器性能时为明装,加罩后其 传热性能有变化,用安装型式修正系数 (见附录2—5)来考虑。加罩后散热器辐 射散热量减少,对流散热量可能增加。大 多数散热器加罩后散热量减小。只有在对 流散热量的增加值大于辐射散热量的降低 值时其散热量才是增加的。如加罩后其散 热量减小,则β3 >1,需要增加散热器用 量;反之,β3 <1,则可减少散热器用量。
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第三章 全水系统
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散热器的布置
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第三章 全水系统
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散热器的布置
散热器的布置
铸铁散热器的片数不宜超过下列 数值:
二柱(M132)-20 四柱-25 长翼-7
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第三章 全水系统
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散热器的计算
例题2-1
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k at b a(tm tR )b 或Q At B
Q kt
123
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第三章 全水系统
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散热器的计算
F=β1β2β3Q/k(tpj-tn)
=β1β2β3Q/kΔt
式中F—散热器计算面积,m2; Q —采暖房间设计热负荷,W; β1—散热器的片数修正系数; β2—散热器的连接方式修正系数;
β3 —散热器的安装型式修正系数;
k、Δt、tm、tR—同(3—1)式。
先取β1=1计算其散热面积和片数后,再进行 片数修正。β1值见附录2—3。
对钢制板式及扁管式等整体式散热器用不 同规格的散热器分别进行试验,得到各自的热 工性能数值,不进行片数修正。
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第三章 全水系统
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散热器的计算
散热器在系统中可以采用 图3—6所示6种连接方式。
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暖风机
暖风机是由通风机、电动机 和空气换热器组合而成的采暖机 组。使用时直接安装在采暖房间 内。在风机作用下,室内空气由 吸风口进入机组,流经空气换热 器被加热,从出风口送入室内, 并造成室内空气循环。
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第三章 全水系统
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k at b a(tm tR )b 或Q At B
暖风机
暖风机
q q0(tm-ti)/(tm-15)
(3—4)
式中:q0— 产品样本中提供的暖风机供
热量,W/台;
tm — 暖风机进、出口热媒平均 温度,℃ ;
ti — 设计条件下的机组进风温
度,一般可取室内温度,℃ 。
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第三章 全水系统
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k at b a(tm tR )b 或Q At B
暖风机
用暖风机采暖有两种方案。一种方案是暖 风机供给全部采暖耗热量,适用于气候比较温 暖的地方;另一种方案是暖风机供给部分采暖 耗热量,用散热器采暖系统维持最低室内温度 (一般不得低于5℃,称为值班采暖),其余热 量由暖风机供给。后一方案的优点是非工作时 间可以不开启暖风机,节省电能和热能,不需 要管理。正常使用时间开启暖风机可迅速提高 室温。暖风机提供的供热量为采暖设计热负荷 扣除值班采暖系统的设计供热量。
暖风机的风机有轴流式和离 心式两种,轴流式风机常用于小 型机组,离心式风机常用于大型 机组。暖风机所用热媒可以为水 和蒸汽
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第三章 全水系统
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k at b a(tm tR )b 或Q At B
暖风机
暖风机供采的优点是供热量 大,占地小,启动快,能迅速提 高室温。缺点是暖风机的风机运 行时有噪声,热空气温度较低 (低于35℃)时有吹冷风的不舒 适感。如全部采用室内循环空气 时,不能改善室内空气质量。
在工程设计中一般可以用对流计算 的设计热负荷乘以一个0.8-0.9的系数 确定。
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第三章 全水系统
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k at b a(tm tR )b 或Q At B
钢制辐射板设计与安装
安装方式:水平、倾斜、垂直安装。 安装的高度通常不宜安装的过高。过
高导致外墙吸收散热。过低影响舒 适性。最低安装高度根据附录2-7计 算。
片的单片散热量大。当实际片数少于 A
Q k(tm tR )
123
Q kt
123
测试时规定片数时,边片传热面积在
总传热面积中所占比例增大,使散热
器单位传热面积传热量增大,所需散
热器片数减少,所乘片数修正系数
β1<1
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第三章 全水系统
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散热器的计算
当实际片数多于测试规定片数时,β1>1。 对片式散热器计算片数时,其片数n=F/f,其中f 为一片散热器的散热面积,m2/片。 原则为四舍五入。
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第三章 全水系统
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低温热水地板辐射供暖
1—边角保温材料;2—塑料卡钉;3—膨胀缝4—加热管材;5—地面层;
6—找平层;7—豆石混凝土层;8—复合保温层;9—结构层
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第三章 全水系统
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k at b a(tm tR )b 或Q At B
暖风机
暖风机的送风温度不宜低于 35℃,以免有吹冷风的感觉;不得高 于70℃,以免热射流上升,不利于有 效利用。室内空气循环次数,每小时 不宜小于1.5次。每台暖风机的热媒 进出口应设阀门(蒸汽为热媒时,还 应在出口设疏水器),以便调节、维 修和管理。
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第三章 全水系统
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k at b a(tm tR )b 或Q At B
第三章 全水系统
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第三章 全水系统
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散热器的计算
实验结果整理成下式: K=aΔtb=a(tpj-tn)b或Q=AΔtB
(3—1)
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第三章 全水系统
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散热器的计算
K=aΔtb=a(tpj-tn)b或Q=AΔtB
式中: Q —散热器的散热量,W; k—散热器的传热系数,W/(m2·℃);
a、b、A、B—实验结果整理得到的系数;
tpj—供给散热器的热媒平均温度,℃; Δt—散热器热媒平均温度tm与室内温
度tR之差,℃, ;
tn—室内空气温度,℃。
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第三章 全水系统
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散热器的计算
当已知或查到散热器的传热系数
k后,即可用下式得到其计算面积:
A
Q k(tm tR )
123
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第三章 全水系统
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散热器的布置
散热器的布置
散热器一般沿外墙,特别是沿外窗布置。 图3—4(a)为散热器沿外墙布置,这种布置方 式提高了外墙和窗下部的温度,减少了对人体 的冷辐射,因而提高了房间的热舒适性。此外, 散热器布置在外窗下少占用室内使用面积并能 阻止渗入室内的空气形成下降的冷气流,房间 贴地面板处的空气温度较高。图3—5(a)、 (b)表示了散热器沿外墙布置时的气流循环
暖风机
在生产厂房内布置暖风机时,应 考虑车间的几何形状、工作区域、工 艺设备的位置,以及暖风机气流作用 范围等因素。暖风机平面布置时尽可 能使室内气流分布合理、温度均匀, NC型小型机组可采用图3—7所示的 布置方案,悬挂在墙上、柱上、梁下
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k at b a(tm tR )b 或Q At B
暖风机
暖风机的台数n可用下式计算:
n Q/ q
(3—3)
式中:Q— 要求暖风机提供的采暖热
负荷, W;
β — 选择暖风机的富裕系数,取
n =1.2~1.3;
q — 单台暖风机的实际散热量,
W。
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第三章 全水系统
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k at b a(tm tR )b 或Q At B
暖风机
在产品样本或设计手册中查到暖
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第三章 全水系统
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散热器的计算
当使用条件与测试条件不同
时,散热器的传热性能发生23
Q kt
123
要用不同的系数 β1、β2 、β3
进行修正。
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第三章 全水系统
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散热器的计算
由于成组散热器两边的散热器片
外侧没有相邻片遮挡,比中间散热器
风机的性能(在一定热媒参数下的散
热量、送风量、出口风速和温度等)
数据。产品样本中给出进口空气温度
为15℃时的暖风机供热量,若进口空 气温度不等于15℃时,用下式进行修 正:
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q q0(tm-ti)/(tm-15)
(3—4)
第三章 全水系统
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k at b a(tm tR )b 或Q At B
不能置于两道外门之间,楼梯间 底层等有冻结危险处的散热器应远离 外门。
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第三章 全水系统
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散热器的布置
散热器的布置
散热器一般应明装,装修要求较高时 暗装。幼儿园等场所应暗装。
在垂直单管或双管系统中,同一房间 的两组散热器可以串联连接。走廊卫生间 等辅助间的散热器可与相邻房间的散热器 串联。串联散热器串联管的管径可以与散 热器接口口径相同(一般为D11/4”)。
散热器的计算
目的:确定供暖房间所需散热器 的面积和片数。
主讲人:
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第三章 全水系统
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散热器的计算
依据:在设计条件下单位时间内散热器的散 热量应等于房间需要的采暖设计热负荷。
设计条件----是不是系统的最不利条件? 关键:已知散热器的传热性能参数(K)。
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第三章 全水系统
(a)为直吹,用于小跨度厂房,暖风机挂
于内墙,向外墙方向送风。(b)、(c)用于大
跨度或多跨厂房。(b)为斜吹,将暖风机挂在
中间纵轴上,向两面外墙斜向送风。(c)为顺
2吹020/4,/26 暖风机挂在外墙柱第上三章 ,全水系气统 流串接。
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第三章 全水系统
15
散热器布置
散热器的布置
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