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采暖设计说明书.docx

1、采暖设计说明书采暖设计说明书1 工程概况本工程为天津市一栋三层的办公楼,其中有办公室、会客室、会议室等功能用途的房间。层高为米,建筑占地面积约250平米,建筑面积约749平米。本工程以95/70低温热水作为采暖热媒,为本办公楼设计供暖系统。2 设计依据任务书 规范及标准1GB50019-20032GJ114-88设计参数室外气象参数1:采暖室外计算(干球)温度为-9。最低日平均温度为。冬季大气压。冬季室外最多风向平均风速s。室内设计温度见表1。表1室内设计参数房间功能办公室会议室会客室控制室健身房室内设计温度()20202020203 围护结构要求外墙:一砖半厚内面抹灰砖墙,K=(m2/ C)

2、。外窗:单层铝合金玻璃窗,宽x高为1800x2000,K=(m2/ C)。外门:单层木门,宽x高为1800x2700,K=(m2/ C)。屋面:厚200mm沥青膨胀珍珠岩, K=(m2/ C)。地面:不保温地面。K值按地带划分计算。4 采暖热负荷计算对于本办公楼的热负荷计算只考虑围护结构传热的耗热量和冷风渗透引起的耗热量,人员、灯光等得热作为有利因素暂不考虑在热负荷计算当中。围护结构基本耗热量按下式计算: (4-1) 式中:围护结构的传热系数,W/m2;围护结构的面积,m2;围护结构的温差修正系数。冷风渗透耗热量按下式计算: (4-2) 式中:经门、窗隙入室内的总空气量,m3/h;供暖室外计算

3、温度下的空气密度,kg/m3;冷空气的定压比热,这里为1Kj/kg。围护结构基本耗热量计算表见附录1采暖热负荷计算,统计结果见表2 表2办公楼采暖负荷统计表房间编号用途建筑面积/m2设计温度/总采暖负荷/W围护结构负荷/W冷风负荷/W总采暖指标W/m2101会客室20102资料室20103办公室20104办公室20105办公室20106办公室20107会议室20男厕20女厕20201会客室20202资料室20203办公室20204办公室20205办公室20206办公室20207控制室20男厕20女厕20301会客室20302资料室20303办公室20304办公室20305办公室20306办公室

4、20307健身房20男厕20女厕20楼梯间205 采暖系统方式考虑到本工程的实际规模和施工的方便性,本设计采用机械循环、双管制垂直式的上供下回系统。散热片安装形式为同侧的上供下回。供水立管之间为异程式,在底层设一根总的回水异程管。单独设置设备间,放置水泵和换热器。设计供回水温度为95/70。根据建筑的结构形式,布置干管和立管,为每个房间分配散热器组。(见图纸)6 散热器选型考虑到散热器耐用性和经济性,本工程选用铸铁柱型散热器。结合室内负荷,选择四柱813型较适合。散热片主要参数如下,散热面积,水容量片,重量8Kg/片,工作压力。多数散热器安装在窗台下的墙龛内,距窗台底80mm,表面喷银粉。每1

5、0片散热器的散热量按下式计算: W/m2 (6-1)式中: 散热器进出口水温的算术平均值。当散热器平均温度为(9070)/2=,室内设计温度为20时,10片散热量分别为,单片散热器的散热量为。因为本工程为垂直式并联上供下回系统,采用文献3给出的计算表直接查出的每组散热器中单片的散热量进行计算。根据每个房间的热负荷和室内设计温度,计算散热器片数,结果列于表4。为简化计算,如同一室多组散热器平均温度不同,则取平均温度进行计算。由于资料给出的是散热量的计算式,而不是传热系数K的计算式,所以将修正系数乘在散热量上进行计算。对应的每组散热器片数按下式计算: (6-2)式中:一组散热器的散热量,W;每片散

6、热器的散热量,W;散热器组安装片数修正系数;见表3散热器连接形式修正系数,同侧上供下回时取1;散热器安装形式修正系数,根据前面叙述的安装形式,应取。表3散热器片数修正每组片数66101120202511房间编号用途围互结构负荷冷风负荷总采暖负荷/W计算公式散热器的片数散热器片数修正修正后散热器的片数101会客室1散热器组安装片数修正系数 见表3;2散热器连接形式修正系数,同侧上供下回时取1;3散热器安装形式修正系数,取15102资料室10103办公室8104办公室8105办公室8106办公室8107会议室44108男厕5109女厕5201会客室5202资料室9203办公室6204办公室6205

7、办公室6206办公室6207控制室37208男厕5209女厕5301会客室5302资料室9303办公室8304办公室8305办公室8306办公室8307健身房43308男厕5309女厕5401楼梯间13表4各房间散热器片数计算7 系统水力计算画出系统图,求出通过各管段的流量,对各管段进行编号(图5),对整个系统进行水力计算,以确定各段管径,及最不利环路的压力损失等。计算结果列于表9。计算步骤如下:(可见参考文献1)1首先计算通过最远立管H5的环路,从而确定出供水干管各个管段、立管H5、回水干管各管段的管径及其压力损失。本工程使用推荐的平均比摩阻1300Pa/m来确定管径,根据流量和推荐的比摩阻

8、,确定出管径D和流速V。再根据管段长度相应的计算出延程阻力损失。根据管路中的局部阻力构件,计算出总的局部阻力系数。再根据算出的动压计算出局部阻力损失。延程损失和局部损失构成管段的总阻力损失。2同理计算通过最近立管H6的环路。从而确定出供水干管各个管段、立管H6、回水干管各管段的管径及其压力损失。3最远管与最近管立管的压力损失之间的不平衡率,为32%。表5水管水力计算表序号负荷(W)流量(kg/h)管径管长(m)(m/s)R(Pa/m)Py(Pa)动压(Pa)Pj(Pa)Py+Pj(Pa)最远环路1DN15 10 2DN15 35 3DN20 29 4DN20 29 5DN25 41 64395

9、6DN32 78 743956DN32 78 819489DN25 57 913375DN20 29 10DN20 29 11DN15 35 12DN15 10 13DN15 6 14DN15 18 小计 484 最近环路15DN15 2 16DN15 30 643956DN32 78 743956DN32 78 17DN25 55 18DN15 33 19DN15 10 202158DN15 6 21DN15 18 小计 310 不平衡率 致谢经过这段时间的辛苦和努力,我课程设计课题终于完成,从开始做设计时到完成的这一刻,我的指导老师和同组成员给了我很大的帮助。很多在设计中遇到的问题都是在他们的帮助下解决的,很多错误也是他们发现并帮助我修改。周围老师、同学的帮助和关怀,也令我受益匪浅。在此,我特别感谢我的导师李莉老师和陶求华老师在设计过程中给我的帮助和指导,此外,对那些在学习、工作、生活上给予过我帮助和支持的其他老师和同学,我也要在此向他们表示衷心的谢意!参考文献 1 陆亚俊. 暖通空调 北京:中国建筑工业出版社.2 付祥钊 王岳人等. 流体输配管网. 北京:中国建筑工业出版社. 2001窗体顶端

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