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某小区供暖设计Word格式.docx

1、共用的供回水立管和分户独立系统相结合的形式是指每户是相对独立一个系统,每户的供回水管和共用的供回水立管相连,在每户入口的总供回水管处设一户用热量表来进行热计量。户内的采暖系统形式是散热器采暖,在每层设置调节阀,进行分层调节,便于分层调节和分户计量。同时,还考虑了经济、可靠、节能等方面。换热站的设计主要包括设备的布置,定位尺寸确定,换热器的选型,循环水泵,补给水泵的选型及辅助设备的选择计算。关键词:热能工程 热媒 热源 对流 辐射 散热器采暖目录第一章 设计原始资料11.1 设计题目11.2 设计原始资料11.3 室内设计参数1第二章 供暖系统热负荷计算22.1 设计气象资料22.2 围护结构的

2、热工性能32.3 房间热负荷计算32.3.1 供暖系统的设计热负荷42.3.2 围护结构的基本耗热量42.3.3 围护结构的附加耗热量82.3.4 冷风渗透耗热量102.3.5 冷风侵入耗热量11第三章 供暖系统选择、管路布置133.1 系统选择、管路布置133.2 散热器的选择与片数计算14第四章 管网的水力计算154.1 绘制系统图154.2 室内管网的水力计算154.2.1 供暖系统管路水力计算的主要任务154.2.2 确定最不利管路及水力计算方法174.2.3 水力计算方法184.3 室外管网的水利计算194.3.1 敷设方式194.3.2 管径确定19第五章 换热站设计22第六章 小

3、结25参 考 文 献26第一章 设计原始资料1.1 设计题目1.2 设计原始资料1.建筑地址:西安市2.气象资料:冬季供暖室外计算温度为-3.43.设计热媒:75/50 机械循环热水系统4.土建资料:建筑平面图、立面图及部分大样图墙体构造:墙体为砖混结构,总高度19.00M;总建筑面积5558.67平方米。建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为II级,地下室防水等级为三级。1.3 室内设计参数供暖室内设计温度:(由采暖通风与空调设计规范2012版查得) 表1-1第二章 供暖系统热负荷计算2.1 设计气象资料查出设计题目中建筑物所在地区的相关气象资料查实用供热空调设计手册,以下简称供热手册及供热工程

4、。1、冬季室外计算温度的确定。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,主要用于计算采暖设计热负荷。为减少投资起见,一般建筑不必按每年最冷那几天的热负荷进行设计,就是说,对于一些要求不很严格的建筑物,允许平均每年有几天室温稍低于设计温度,这在术语上叫做“不保证”。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。单纯从技术观点来看,采暖系统的最大出力,恰好等于当地出现最冷天气时所需要的冷负荷,是最理想的,但这往往同采暖系统的经济性相违背。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

5、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GB50736-2012 (以下简称设计规范)所规定的采暖室外计算温度t适用于连续采暖或间歇时间较短的采暖系统的热负荷计算。2、冬季室外平均风速(v)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”

6、,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。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。2.2 围护结构的热工性能查出有关围护结构传热系数:外窗传热系数K=3.0 w/()屋顶传热系数K=0.9 w/()外墙传热系数K=1.05 w/()地板传热系数K=0.65w/()分隔采暖与非采暖空间的门传热系数K=2.0 w/()2.3 房间热负荷

7、计算1、计算房间的采暖热负荷 (1)将房间编号; (2)根据房间的不同用途,来确定房间的室内计算温度; (3)计算或查出有关围护结构的传热系数,计算出其面积; (4)确定温差修正系数,(见表2-1); (5)计算出各部分围护结构的基本耗热量; (6)校核围护结构热阻是否大于最小热阻;(7)计算出房间的热负荷。2、对计算房间热负荷的要求 (1)计算出一处外墙的传热系数并与资料上查得的数值对照: (2)计算天棚的传热系数并校核其热阻是否满足最小热阻的要求; (3)分地带计算任一拐角房间及与其相邻的另外一个房间的地面耗热量。围护结构的温差正系数 表2-1序号围 护 结 构 特 征1外墙、屋顶、地面以

8、及与室外相通的楼板等1.002闷顶和与室外空气相通的非采暖地下室上面的楼板等0.903与有外门窗的不采暖楼梯间相邻的隔墙(1 6层建筑)0.604与有外门窗的不采暖楼梯间相邻的隔墙(7 30层建筑)0.505非采暖地下室上面的楼板,外墙上有窗时0.756非采暖地下室上面的楼板,外墙上无窗且位于室外地坪以上时7非采暖地下室上面的楼板,外墙上无窗且位于室外地坪以下时0.408与有外门窗的非采暖房间相邻的隔墙、防震缝墙0.709与无外门窗的非采暖房间相邻的隔墙10伸缩缝墙、沉降缝墙0.302.3.1 供暖系统的设计热负荷利用下式计算: (2-1)式中:围护结构的基本耗热量,W; 围护结构的附加(修正

9、)耗热量,W; 冷风渗透耗热量,W;冷风侵入耗热量,W;供暖总耗热量,W。2.3.2 围护结构的基本耗热量在工程设计中,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、外空气温度和其它传热过程参数都不随时间变化。对室内温度容许有一定的波动幅度的一般建筑物来说,采用稳定传热计算可以简化计算方法并能基本满足要求。建筑物围护结构的耗热量,包括基本耗热量和附加耗热量两部分。基本耗热量是通过房间个部分围护结构(墙,屋顶,地面、门、窗等),由于室内外空气的温度差,从室内传向室外的热量。附加耗热量是对于围护结构的朝向、风力、气象条件等不同,对基本耗热量的修正。而围护结构的基本耗

10、热量是房间的得热量与失热量的总和。一、房间的失热量包括:1、经地面、屋顶、墙、门、窗等围护结构传出的热量;2、加热室内冷空气所需要的热量;3、加热进入室内冷物料所需要的热量;4、由于室内水分蒸发所损耗的热量;5、通风耗热量;6、经其它途径散失的热量。 二、房间的得热量包1、生产车间最小负荷班的工艺设备散热量Q7;2、非供暖通风系统的其它管道和热表面的散热量Q8;3、热物料的散热量Q9;4、太阳辐射进入室内得热量Q10。三、外墙传热的热量传递可包括三个过程:1、外墙内表面吸收室内热量,是由墙面附近空气的对流换热以及其它表面对它辐射换热引起的;2、外墙内表面吸收的热量传自外墙外表面是墙体本身导热的

11、结果,易受到墙体材料热阻的影响而产生温度降落;3、外墙外表面与室外空气的对流换热和该表面本身对周围的辐射换热,而失热量散发于室外。由于围护结构热负荷的获得与传热有着密切的联系,所以在进行围护结构的热负荷计算之前可以先来了解一下传热的基本原理:传热是自然界和生产领域中非常普遍的现象。从传热的机理来分,传热有三种形式,即导热、对流、和辐射。导热是指物体个部分无相对位移或不同物体直接接触物质的分子、原子及自由电子等微粒子热运动而进行的热量传递现象。能量是在连续体内各部分之间传递,所以导热可以是固体、液体、气体中发生。但实际上单纯的导热只能发生在密实的固体中。因为流体中如果存在温差,就会出现对流现象,

12、难以维持单纯的导热。材料的导热系数,是表明材料本身导热能力的数据。对流换热只存在于流体当中。流体或气体每一居局部由于受热体积膨胀,密度减小而上升,冷的部分就补充上去形成分子的相对运动而传向低温处,实际上是以混合的方式进行热交换,因在产生对流的同时,也伴随着导热过程,一般把这种综合过程称为对流换热。在围护结构耗热量计算中遇到的问题,多数为流体与固体壁直接接触的换热问题,如墙的表面与空气之间存在温差时,相互间就产生对流换热。其中包括空气分子之间的导热和由空气分子相对位移而引起热量转移这两种传热方式。为了正确地计算出围护结构的基本耗热量,必须了解和掌握计算的步骤及冬季室内计算温度、采暖室外计算温度围

13、护结构的传热系数和传热面积等的确定方法。 (1)房间的编号 (a)按房间的一定顺序编号,号码应简单明了,并能反映出房间的楼层数及大致位置。 (b)尽量使各楼层方位和面积相同的房间编号后两数字相同。例如:一层的第一个房间为101,它上面的二层对应房间为201等。 (c)楼梯间在计算时不用分层编号,统一计算即可。 (d)有大走廊的建筑物,走廊和楼梯间分开编号,走廊可分层编号。 (2)冬季室内计算温度的确定(tw) 生产要求的室内温度一般由工艺设计人员提出,人们生活要求的温度,主要决定于人体的生理热平衡。一般房间的温度是上热下凉, 由于人们生活和工作一般均在两米以下的地点,因此把离地面两米以下的平均空气温度看作室内计算温度。 设计采暖时,冬季室内计算温度应根据建筑物的用途,按下列规定采用: (a)民用建筑的主要房间,宜采用1624,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。 (b)计算围护结构

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