热力设备估算
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供热设备的估算方法:(一)散热器片数估算供暖系统由锅炉、供热管道、散热器三部分组成。
建筑物的耗热量和散热器的确定以及供热管道管径和系统压力损失的计算是一项周密细致和复杂的设计过程。
一般由设计部门暖通设计人员承担。
1、建筑物采暖热指标供热指标是在当地室外采暖计算温度下,每平方米建筑面积维持在设计规定的室内温度下供暖,每平方米所消耗的热量q (W/㎡)。
在没有设计文件,不能详细计算建筑物耗热量,只知道总建筑面积的情况下,可用此指标估算供暖设备,概略地确定系统的投资,q 值及各类型建筑物热指标见表1。
表1 采暖热指标推荐值(W/㎡)[1]h h注:1、表1摘抄自《城镇供热管网设计规范》J 34-20102、表1中的数据适用于我国东北、华北、西北地区。
2、散热器散热量及数量的估算[2]⑴以椭四柱813型散热器[3]为准,采暖供回水温度95~70 ℃,室内温度为18℃。
图:椭四柱813型散热器热水采暖时,一片散热器的Q 值为:Q =K·F·Δt=8.55×0.275×64.5=151.7 W/片式中:K=8.55W/(㎡·℃),F=0.275㎡/片,Δt=(95+70)/2-18=64.5℃。
假设一间15㎡的住宅房间,建筑围护结构采取了节能措施,采暖热指标q 取45W/㎡,则需要的散热器片数估算为:n = A·q /Q =15×45/151.7=4.4片≈5片⑵ 各种散热器之间的换算若需将椭四柱813型散热器改为其它类型的散热器其片数转换可按下式:K1×F1×Δt= K2×F2×Δt 即K1×F1= K2×F2 进行换算。
不同散热器的K 、F 值可要求厂家提供,未提供时可参考资料[3]。
⑶ 房间内散热器数量的调整热水h n 热水。
热负荷估算
热负荷估算是一个系统的工程设计初步计划,主要用于确定冷热源的数量,满足空调系统的热负荷要求。
估算的过程包括几个基本步骤:
(1)建立空调系统的总体方案
(2)确定冷热源的类型
(3)定量估算空调系统热负荷
(4)确定冷热源的数量
二、定量估算空调系统热负荷:
1. 空调系统热负荷的定量估算,一般采用室外采暖期与室外冷热期各自的历史记录数据进行统计,以获得室内需要热量量的差值,以及室内的降温量和升温量的差值,以此来估算系统的热负荷,一般可采用以下公式计算:
Q=m*C*ΔT
其中Q为系统的热负荷,m为空气量,C为空气的比热容,ΔT
为空气的温差。
2. 另外,定量估算空调系统热负荷也可以采用室外大气的温度、湿度以及地表微环境等数据,根据《建筑设备工程热负荷计算规程》的规定,进行定量估算。
三、确定冷热源的数量:
1. 一般情况下,冷热源的数量可以根据定量估算的热负荷,进行综合计算,具体的计算步骤如下:
(1)计算冷热源的能力值,即 1 台冷热源能够提供空调系统的热量量;
(2)根据实际热负荷的大小,计算出冷热源的数量。
2. 冷热源的数量也可以根据建筑面积大小的不同进行判断,通常建筑面积在3000m2以下时,可以采用1台冷热源;建筑面积在3000m2~6000m2时,可以采用2台冷热源;建筑面积在6000m2以上时,可以采用3台以上冷热源;此外,也需要考虑建筑外墙的保温性能,保温性能越好,冷热源的数量可以减少。
采暖工程的投资估算采暖工程是指在建筑物中为提供舒适的室内温度而进行的设备安装和运行工作。
一个合理的投资估算对于采暖工程非常重要,因为它可以帮助业主和设计师了解项目的总体成本,并做出适当的决策。
本文将重点介绍采暖工程投资估算的一般原则和方法。
首先,采暖工程投资估算应基于详细的设计方案和工程量清单。
设计方案包括了采暖设备类型、规模和布局等信息,而工程量清单则列出了需要的设备、材料和人工等项目。
通过分析设计方案和工程量清单,可以确定工程的具体投资范围。
其次,采暖工程的投资估算应综合考虑多个因素。
首先是工程规模,即需要供暖的建筑面积和房间数量。
规模越大,投资成本也会相应增加。
其次是选取的采暖设备类型和品牌,不同设备的价格和性能会有较大差异。
此外,还需要考虑材料和劳动力成本,以及施工周期和难易程度等因素。
因此,在进行投资估算时,应充分调查市场价格,并对不同因素进行综合评估。
第三,采暖工程投资估算还应考虑整个项目的生命周期成本。
采暖设备的寿命一般较长,因此除了设备的购买和安装费用外,还需要考虑设备的运行和维护费用。
运行费用包括能源消耗和运行维护费用,而维护费用包括设备的日常保养和定期检修等项目。
通过综合考虑设备的购买、运行和维护费用,可以更准确地评估整个工程的投资回报。
最后,一个有效的采暖工程投资估算应基于专业的知识和经验。
设计师和工程师应具备充分的技术背景和项目经验,以便正确评估不同因素对投资成本的影响。
此外,还可以参考类似采暖工程项目的历史数据和市场行情,以了解行业的价格和趋势。
综上所述,采暖工程的投资估算是一个复杂但至关重要的过程。
它需要基于详细的设计方案和工程量清单,综合考虑多个因素,包括工程规模、设备类型和品牌、材料和劳动力成本,以及整个项目的生命周期成本等。
通过结合专业知识和经验,可以做出准确的投资估算,为采暖工程的顺利实施提供有力支持。
冬季制热设备运行直接费用分析表
背景介绍
冬季是人们常用的制热季节,不同的制热设备在运行过程中会产生各种直接费用。
本文将针对冬季制热设备的运行直接费用进行分析,以此为依据为使用者提供参考。
分析方法
为了准确评估冬季制热设备的直接费用,我们从以下几个方面展开分析: 1. 能
源消耗成本:综合考虑燃气、电力等能源的消耗情况。
2. 设备日常维护成本:包
括设备检修、维护、更换零部件等费用。
3. 运行人员工资成本:考虑设备运行人
员的工资和福利成本。
4. 运行过程中的附加成本:如清洁费、环境保护费等费用。
费用分类及估算
根据以上分析方法,我们对冬季制热设备的直接费用进行分类及估算,具体如下:
能源消耗成本
•燃气费用:每月约500元;
•电力费用:每月约300元;
设备日常维护成本
•设备检修费:每年约2000元;
•零部件更换费用:预估每年约1000元;
运行人员工资成本
•运行人员工资及福利费用:每月约6000元;
运行附加成本
•环境保护费:每月约200元;
•清洁费用:每月约100元;
总结
通过以上费用分类及估算,我们可以看出冬季制热设备的直接费用主要涵盖了
能源消耗、设备维护、人员工资和运行附加成本等方面。
在设备选择和运行过程中,合理管理这些费用是非常重要的,可以降低企业或家庭的制热成本,提高经济效益。
希望本文所提供的冬季制热设备运行直接费用分析表能为您在冬季制热设备的使用和管理过程中提供一定的参考价值。
城市供暖工程报价单热力站与供暖设备价格分析尊敬的客户,感谢您选择我们的城市供暖工程服务。
为了更好地为您提供参考和服务,我们编制了以下热力站与供暖设备的价格分析报价单。
请详细阅读,并知悉相关内容。
一、热力站报价1. 主机设备费用:- 热水锅炉:500,000元/台- 蒸汽锅炉:800,000元/台- 电锅炉:400,000元/台2. 辅助设备费用:- 热力泵:300,000元/台- 换热器:200,000元/台- 控制系统:100,000元/套3. 输配系统费用:- 管道(包括材料与施工):500元/m- 阀门与附件:100,000元/套- 调节阀:10,000元/台二、供暖设备报价1. 采暖锅炉费用:- 燃煤锅炉:200,000元/台- 燃气锅炉:300,000元/台- 生物质锅炉:400,000元/台2. 辅助设备费用:- 暖通设备(风机盘管、新风系统等):150,000元/套- 循环水泵:50,000元/台3. 供暖系统费用:- 管道(包括材料与施工):600元/m- 采暖片:300元/㎡- 阀门与附件:80,000元/套请注意,以上价格仅供参考,实际报价可能会根据具体项目的规模和要求而有所变动。
如需详细的报价信息和工程安排,请与我们的工作人员联系,我们将为您提供专业的咨询和服务。
另外,请您在选择供应商时,务必考虑到供暖设备的质量、性能和售后服务,并与供应商充分沟通,以确保项目的顺利进行和长期运行。
感谢您的关注和支持,我们期待能为您提供满意的城市供暖工程服务。
谢谢。
此为随机生成的文章,供参考使用。
热负荷和估算资料室内损失热量围护结构qT=朝向系数*墙壁屋顶地板玻璃窗面积*传热系数*温度差依据朝向、材质等不同而各异。
接触地面的地板须考虑其附加耗热,采用隔热材料时可降低50%门窗缝隙冷空气渗透负荷ql=qls+qlLqls=0.29*换气次数*房间容积*温度差qlL=700*换气次数*绝对温度差对室内送风能防止窗户冷空气侵入吸入室外空气新风负荷qo=qos+qol qos=0.29*吸入室外空气*温度差qol=720*吸入室外空气*绝对温度差每人平均吸入室外空气为30m³/h吸入室外空气量=30*房间面积*人员密度其它管道负荷等风管损失约5%,热水或蒸汽管损失约1.5%建筑物热负荷的估算供暖热负荷WQn=a.v.qn(t-tn)v-建筑物外轮廓体积m³t-室内平时计算空气温度℃tn-室外供暖计算温度℃tf-室外通风(冬)计算温度℃通风热负荷WQf=a.v.qf(t-tf)a-修正系数室外温度℃0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35a 1.41 1.15 1.00 0.89 0.81 0.75 0.69 0.66建筑物名称住宅、公寓办公餐厅俱乐部商店浴室qn-建筑物供暖热指标w/m³.℃0.70 0.73 0.60 0.62 0.65 0.48 qf-建筑物通风热指标w/m³.℃0.25 0.29 1.17 0.42 0.35 1.68 采暖设计负荷的构成比例空气热湿特性和设备性能的部分方程式名称单位方程式总热量QT W QT=QS+QL空气冷却:QT=1.2·L(h1-h2)加热/减湿:QT=1.2·L(h2-h1) QT—空气的总热量. WQs—空气的显热量WQL—空气的潜热量Wh1--空气的最初热焓kj/kgh2--空气的最终热焓kj/kgT1--空气的最初干球温度℃T2--空气的最终干球温度℃W1—空气的最初水份含量g/kgW2--空气的最终水份含量g/kgt1—室内空气干球温度℃t2—室外空气干球温度℃W3—室内空气水份含量g/kgWo--室外空气水份含量g/kg NT—室内总循环空气的换气次数h-1No—按新风量计的换气次数h-1 L—室内总送风量l/sLo—送入室内的新风量V—室内总容积m³1.2—标准空气容量kg/m³1.23—系数,等于,1.2(1.0006+1.84w) 3.0—系数,水的汽化潜热乘空气容量690汽化潜热,Wh/kg,或2500kj/kgQv --水份蒸发吸热量.W注:干空气比热1006kj/kg/k水蒸汽比热1.8kj/kg/k1℃=1KW=J/S KW=KJ/S显热量Qs W 空气冷却:Qs=1.23·L(T1-T2)加热/减湿:Qs=1.23·L(T2-T1)潜热量QL W 空气冷却:QL=3.0·L(W1-W2)加热/减湿:QL=3.0·L(W2-W1)换气次数(循环风)NT h-1NT=3.6·Lv换气次数(新风)No h-1 No=3.6·Lov总送风量L l/s L=NT·V3.6空气冷却:L= QS1.23·(T1-T2)加热/减湿:L= QS1.23·(T2-T1)新风量Lo l/s Lo=No·V3.6空气最初温度(混合空气)T1℃空气冷却:T1=t1+Lo(t2-t1)L加热/减湿:T1=t1- Lo(t1-t2)PL 1Kcal=4.187kj1KWh=3.6MJ=860 Kcal1大气压=101325Pa=101.325kpa=1013.25mbar=14.696psiLF --空气流量l/sPF --风机压力kpaEF --风机和电动机的综合效率n ---大气压的修正系数n= pa101325(pa)Lp—水流量l/sPp---水泵压力KPaH---水泵总压力mEp---水泵和电动机的综合效率Cw---水的比热KJ/KG.K对于冷冻水为4.19对于冷却水为4.18tw1—水的最初温度℃tw2—水的最终温度℃r --水的容重kg/lQ --总制冷量kwKw/TR—每冷吨制冷量的耗电量(单机):A----在100%负荷运转下的KW/TR B----在75%负荷运转下的KW/TRC----在50%负荷运转下的KW/TRD----在25%负荷运转下的KW/TR 注:1冷吨=1TR=3.516KW=3024kcal/h=12000BTU/h空气最终温度T2℃空气冷却:T2=T1- Qs1.23L加热/减湿:T2=T1+Qs1.23L水份蒸发吸热QvW Qv=3.0Lo(W3-Wo) 加湿量Hu Kg/h 空气冷却:Hu= 系统过剩潜热*运行时间690加热/减湿:Hu= Qv690通风机功率NF KW NF=LF·PF·n1000EF水泵功率NP KW NP= LP·PP·r= LP·H·r1000EF 102EP水流量(或流体)LW l/s 冷却:Lp= Qr.Cw·(tw2-tw1)加热Lp= Qr.Cw·(tw1-tw2)制冷机—能源效率性能系数BTU/Hwkw/kwEER=制冷能力(BTU/h)耗电量(W)COP=制冷能力(KW)耗电量(KW)部分负荷性能NPLV KW/TR NPLV= 10.01+0.42+0.45+0.12A B C D冷负荷估算资料各类商业和公共建筑物的空调设计参数酒店大堂23-2550-6518-230-45---------20024---12酒店单人客房24-2650-652-2230-4514.5-1110151410酒店双人客房24-2550-652-2230-4514.5-1110151410中餐厅23-2650-6516-1830-4571180-35053462西餐厅、咖啡厅23-2650-6516-1830-4571160-20045371.5舞厅(迪斯科)22-2650-6516-1830-459 8 250-35047461购物中心一层商场24-2650-6518-230-4548-1150-25023241.5购物2450-1830-48-150-25021212中心四层商场-2665-24510 0健身房24-2650-6518-230-456 8 240--------10保球场22-2450-6516-1845-556---100-200每条球道52-----10写字楼------------------------------------------------25 %玻璃窗23-2650-652-2240-510 6 100-12015153.550 %玻璃窗23-2650-652-2240-510 6 120-15017173.5100 %玻璃窗23-2650-62-2240-510 6 150-21021213.5内部无23-50-62-40-510 6 90---953.5窗区265 220 -电脑机房23-2650-6522-2430-456 6 ---------------10剧院22-2450-652-2240-55712180-35025251百货公司22-2450-652-2240-5542250-30021172.5医院22-2450-652-2140-510º´-14 6 120-150191710银行营业区24-2650-6518-240-57 6 12021174会议室24-2650-6518-240-52412180-28021243图书馆24-2650-652-2240-56 6 120241510美容室/发廊24-2650-6518-2250-6715----1324公252410 6 120 1110寓豪华房间4-260-65-220-5597公寓普通房间24-2650-652-2240-557 6 ----14148各类商业和公共建筑物的空调设计参数21242527静坐剧场115 98 72 2638643450584585543 64静坐且有轻微活动高等学校125 110 76 34516644655951765555 85普通事务工作办公室、旅馆140 124 78 46686757845965965569 103站立工作或时坐时立,有步行商店160 138 79 59877167906781155583 124轻作业工厂、轻劳动170 145 84 61974711056481125887 129一般作业工厂、中230 21010111628112919671432116150 222劳动步行(速度4.8km/h )工厂、重劳动290 2771271522151722539118627583194 287重作业工厂、强劳动430 400167233343145255377134266395128272 405注:计算平均热量按:女成人发热量为男成人85%,儿童为75%计算冷负荷种类房间传导的热量墙面墙壁qw= 顶棚面积*传热系数*实际温度差地面因朝向、材质、时间而异。
面积估算制冷机房:1%建筑面积锅炉房:1%建筑面积公建换热站:0.5%建筑面积住宅换热站:200m2/5万m2,300m2/10万m2 新风机房:20m2通风兼排烟机房:20m2排烟机房:15m2加压送风机房:15m2采暖小室:12m2汽车库排烟:3个车位汽车库补风:3个车位排油烟井:3‰商铺面积排油烟井:3‰商铺面积层高估算汽车库:最大800mm,最小600,一般700螺杆机:净高4m离心机:净高5m锅炉:净高5m溴化锂:净高5m换热站:净高4m尺寸估算风井净尺寸:500mm分层摆放:净高2800,净宽1800,长度根据台数电量估算空调:70W/m2建筑面积1HP:0.82Kw冷却塔:冷却水量*3%车库排烟:11/33Kw车库补风:7.5Kw排烟:22Kw补风:11Kw水泵:流量*扬程*5‰中央空调:末端,10W/m2建筑面积中央空调:机房,30W/m2建筑面积蒸汽估算溴化锂:制冷量1000Kw~1t/h0.6/0.8MPa溴化锂:制冷量1000Kw~1.1t/h0.4MPa采暖:3.6*热负荷/2000荷载估算制冷机房:1500Kg/m2,且有振动锅炉房:1500Kg/m2,且有振动换热站:1000Kg/m2冷却塔:1000Kg/m2空调机房:800Kg/m2屋顶多联机:300Kg/m2屋顶空调:300Kg/m2屋顶风机:300Kg/m2风冷热泵:500Kg/m2油烟净化机组:200Kg/m2地暖:120Kg/m2基础高度冷却塔:高出建筑完成面800mm 其余设备:高出建筑完成面200mm管径估算冷凝水管,制冷量<100Kw,DN32 冷凝水管,制冷量>100Kw,DN40选型估算冷却塔流量≈主机的冷吨数价格估算多联机:350元/m2建筑面积多联机:500元/m2空调面积风冷热泵:300元/m2建筑面积中央空调:300元/m2建筑面积水环热泵:开式冷却塔,350元/m2建筑面积水环热泵:闭式冷却塔,400元/m2建筑面积地源热泵:1000元/m2建筑面积变风量:700元/m2建筑面积负荷估算采暖:40W/m2建筑面积采暖:80W/m2采暖面积办公:180W/m2空调面积会议:230W/m2空调面积多功能厅:250W/m2空调面积小餐饮:250W/m2空调面积大餐饮:300W/m2空调面积。
冷暖负荷计算及估算指标冷、暖负荷计算编辑:地暖浏览:361 添加时间:2011-10-26 09:26冷、暖负荷计算:5.2.1 空调负荷计算方法:(1) 空调房间或区域的夏季设计冷负荷计算,宜按不稳定传热分别计算各种热源引起的负荷。
(2) 设计热负荷计算,按稳定传热计算法计算,计算方法采用采暖负荷计算方法,将传热量作为空调房间的热负荷,室外设计温度按冬季空气调节计算温度采用。
5.2.2 空调房间或区域的得热量和冷负荷(以下简称房间得热量和房间冷负荷):(1) 房间得热量是指在某一时刻由室外和室内热源散人房间的热量之和,它分为显热得热和潜热得热,显热得热指由于传导、对流和辐射进入室内的得热量,潜热得热指由于进入室内的的湿量引起的得热量。
(2) 冷负荷是指为维持室内设定的温度,在某一时刻必须由空气调节系统从房间带走的热量。
(3) 当得热量中含有辐射成分时,由于房间围护结构和室内家具等物体对于辐射热的吸收蓄热和放热效应,这部分辐射得热量在转换成冷负荷的过程中,会随房间热工性能和房间几何形状等条件的不同而发生不同的衰减和延迟。
所以在某一时间的房间得热量不一定等于房间冷负荷。
只有在得热量中不包括辐射或围护结构与家具等室内物体没有蓄热能力的情况下,得热量与冷负荷相等。
5.2.3 空调房间或区域的夏季计算得热量,应根据下列各项确定:(1) 通过围护结构传人的热量;(2) 透过外窗进入的太阳辐射热量;(3) 人体散热量;(4) 照明散热量;(5) 设备、器具、管道及其他内部热源的散热量;(6) 食品或物料的散热量;(7) 渗透空气带人的热量;(8) 伴随各种散湿过程产生的潜热量。
(9)5.2.4 空调房间或区域的夏季冷负荷,应根据各项得热量的种类和性质以及空调房间或区域的蓄热特性分别进行计算。
5.2.5 通过围护结构进入的不稳定传热量、透过外窗进入的太阳辐射热量、人体散热量以及非全天使用的设备、照明灯具的散热量等形成的冷负荷,宜按不稳定传热方法计算确定;不应把上述得热量的逐时值直接作为各相应时刻冷负荷的即时值。
热力入口装置阻力估算1.引言1.1 概述热力入口装置是一种用于热力系统的设备,其作用是引导热力流体进入系统并控制流体的速度和压力。
在热力系统中,阻力是一个重要的参数,它会影响热力入口装置的工作效率和系统的运行稳定性。
因此,准确估算热力入口装置的阻力是非常关键的。
本文旨在探讨热力入口装置阻力的估算方法,并对热力入口装置的结构和特点进行详细描述和分析。
在正文部分,我们将介绍两种常用的阻力估算方法,并对它们的适用范围和计算原理进行解释和比较。
在热力入口装置的结构和特点部分,我们将对其进行详细的描述,包括装置的组成部分和功能,以及其在热力系统中的作用和重要性。
通过本文的阅读,读者将能够了解并掌握热力入口装置阻力的估算方法,并了解热力入口装置的结构和特点。
这对于设计和运行热力系统的工程师来说是非常有价值的。
在结论部分,我们将对文章的主要内容进行总结,并给出我们对热力入口装置阻力估算的结论。
本文的目的是为了提供有关热力入口装置阻力估算的全面和系统的信息,以便读者能够更深入地了解热力系统中这一重要参数的计算方法和影响因素。
同时,本文还旨在促进对热力入口装置的理解和应用,为热力系统的设计和运行提供参考和指导。
1.2 文章结构文章结构部分的内容如下所示:本文主要包括引言、正文和结论三个部分。
引言部分介绍了热力入口装置阻力估算这一主题的概述,并说明了文章的结构和目的。
正文部分主要包括阻力估算方法和热力入口装置的结构和特点两个部分。
在阻力估算方法部分,将介绍两种阻力估算方法,包括方法一和方法二。
通过对这两种方法的详细描述和分析,可以得到准确的阻力估算结果。
热力入口装置的结构和特点部分,将对热力入口装置的结构进行详细描述,包括其组成部分和布置方式等内容。
同时,还将对热力入口装置的特点进行深入分析,包括其工作原理、使用条件和适用范围等方面。
结论部分将对全文进行总结,并给出相应的结论。
通过对整篇文章的阐述和分析,可以得出关于热力入口装置阻力估算的结论,以及对今后相关研究的展望和建议。
建筑物的耗热量和散热器的确定以及供热管道管径和系统压力损失的计算是一项周密细致和复杂的设计过程。
一般由设计部门暖通设计人员承担。
但是对于我们咨询行业要为某业主在初建、扩建或可研阶段,对供热设备(散热器、管道、锅炉)的选型,造价作出估算及验算供热管道和锅炉的负荷或在施工中需要作局部变更,或需编制供暖锅炉的耗煤计划,常因缺乏数据而不能进行工作,况且这些零星琐碎的工作也不便给设计部门增添麻烦。
供暖系统由锅炉、供热管道、散热器三部分组成。
建筑物的耗热量和散热器的确定以及供热管道管径和系统压力损失的计算是一项周密细致和复杂的设计过程。
一般由设计部门暖通设计人员承担。
但是对于我们咨询行业要为某业主在初建、扩建或可研阶段,对供热设备(散热器、管道、锅炉)的选型,造价作出估算及验算供热管道和锅炉的负荷或在施工中需要作局部变更,或需编制供暖锅炉的耗煤计划,常因缺乏数据而不能进行工作,况且这些零星琐碎的工作也不便给设计部门增添麻烦。
为解决上述问题,本人根据从事暖通专业工作多年的经验,特撰写此文,仅供从事咨询工作的人员参考。
一、建筑物的供热指标(q0)供热指标是在当地室外采暖计算温度下,每平方米建筑面积维持在设计规定的室内温度下供暖,每平方米所消耗的热量(W/m2)。
在没有设计文件不能详细计算建筑物耗热量,只知道总建筑面积的情况下,可用此指标估算供暖设备,概略地确定系统的投资,q0值详见表-1。
各类型建筑物热指标及采暖系统所需散热器的片数表-1序号建筑物类型qo(W/m2)1片/m2(热水采暖)1片/m2(低压蒸气采暖)1多层住宅600.652不宜采用2单层住宅95 1.0320.7793办公楼、学校700.761不宜采用4影剧院105 1.1410.8615医院、幼儿园700.761不宜采用6旅馆650.7070.5337图书馆600.6520.4928商店750.8150.6159浴室140 1.522 1.14810高级宾馆145 1.576 1.18911大礼堂、体育馆140 1.522 1.14812食堂、餐厅130 1.413 1.066说明:1).此表散热器是恒定在64.5℃温差情况下的数量。
2).此表所列散热器片数可根据q0的变更作相应修正。
二、散热器散热量及数量的估算1.以四柱640型散热器为准,采暖供回水温度95-70℃热水采暖时,一片散热器的Q值为:Q水=K×F×Δt=7.13×0.20×64.5=92(W/片)式中:K=3.663Δt0.16K=3.663×(-18)0.16=7.13W/m2·℃当采用低压蒸汽采暖时:Q汽=K×F×Δt=7.41×0.20×(100-18)=122(W/片)式中:K=3.663Δt0.16K=3.663×(100-18)0.16=7.41W/m2·℃根据热平衡原理,将建筑物热指标和所需散热器片数列表1(以四柱640型为准)。
2.各种散热器之间的换算若需将四柱640型散热器改为其它类型的散热器其片数转换可按下式:K1×F1×Δt= K2×F2×Δt即K1×F1=K2×F2进行换算。
3.房间内散热器数量的调整1).朝向修正:朝南房间减一片,朝北房间加一片;既面积、窗墙比相同的两个房间,南、北向相差2片。
2).窗墙比修正:有门窗的房间比只有窗无外门面积、朝向均相同的房间多2片。
3).角隅房间(具有两面外墙的房间):按估算数附加100%。
散热器数量经过修正后,可根据适用、经济、美观的要求,选用所需散热器型号,并用互换公式换算所需订购的散热器数量。
4).如要求相对精确,散热器片数的确定,可参见暖通设计手册或其它有关资料。
三、供暖管道的估算1.供暖管道的布置形式:供暖管道布置形式多种多样,按干管位置分上供下回、下供下回和中供式,按立管又分双管和单管,单管又有垂直与水平串联之别,蒸汽采暖又有干式与湿式回水之分等等。
根据介质流经各环路的路程是否相等,还可分为:1).异程式:介质流经各环路的路程不相等,近环路阻力小,流量大,其散热器会产生过热,远环路阻力大,流量小,散热器将出现偏冷现象;中环路散热器温度适合,特别是在环路较多的大系统中,这种热的不平衡现象更易发生,且难调节。
但异程系统能节约管材,但采暖系统作用半径小。
2).同程式:介质流过各环路的路程大体一致,各环路阻力几乎相等,易于达到水力平衡,因而流量分配也比较均匀,不致象异程系统那样产生热不均匀现象。
但同程系统比异程系统多用管材。
但调试简单方便,供热安全可靠,建议采用同程采暖系统为最佳选择。
2.采暖管道的估算1).采暖管道管径的估算是根据允许单位摩擦阻力(热水采暖R=80-120Pa/m;蒸气采暖R=60Pa/m和不超过管内热媒流动的最大允许流速来确定的(见表-2、表-3、表-4)。
管径估算表中Q、W、R、N值为常用估算值,而Qmax、Wmax、Rmax、Nmax 值为最大值,适用于距锅炉房近,作用半径小,环路小的采暖系统。
2).利用此表可按管道负担的散热器片数迅速决定管径,也可用于系统局部变更或检验管道是否超负荷。
3).根据低压蒸气管与凝结水管同径热负荷的比较,DN70以下的蒸气管所用的凝结水管比蒸气管<1号;DN70以上的蒸气管所用的凝结水管比蒸气管<2号。
四、供暖系统压力损失的估算1.公式:ΣH水=1.1Σ(RL+Z)PaΣH汽=1.1Σ(RL+Z)+2000Pa式中:R—单位管长度沿程压力损失,按100Pa/m估算。
1.1—因施工增加阻力和计算误差等因素考虑的系数。
热水采暖系统管径估算表表-2DN(mm)Q Qmax R Rmax V Vmax N NmaxW Pa/m m/s负担四柱640型散热器片数1558149302.4120.48297.130.290.466310120 1.37×104 2.33×104131.30367.880.370.6414625325 2.44×104 4.80×104116.17431.980.410.8126551832 5.23×10410.47×104118.39458.800.51 1.015681112408.43×10420.93×104146.89876.830.62 1.5491622755017.44×10434.88×104159.85625.460.77 1.541896 37926533.43×10455.23×104156.36420.440.89 1..483634 60678058.14×10481.40×104192.70401.26 1.11 1.616320 910110098.83×104151.16×104130.73302.46 1.09 1.661074516433125168.61×104203.49×104124.48180.44 1.22 1.4718330 22754150261.63×104261.63×104119.44119.44 1.33 1.3330339 30339说明:此表t=95℃、r=983.248kg/m3、K=0.2mm低压蒸气采暖系统管径估算表表-3DN(mm)Q Qmax R Rmax V Vmax NW Pa/m m/s负担四柱640型散热器片数15250035003884 5.17.61020550080004080 6.2922259500 1.6×1043590 6.911.23932 2.4×104 3.0×10447739.6129840 3.2×104 4.4×10440769.713.413750 6.5×1048.5×104437311.815.52706513×10415×104466114.416.65398019×10422×104395314.817.278410032×10436×104374616.418.5147012550×10455×104283316.418.0205915070×10475×104212415.917.12941说明:此表P=200Kpa(绝对压力)、K=0.2mm低压蒸气采暖干式凝结水管径估算表表-41520253240507080 100横管4652 1.74×104 3.26×1047.91×10412.1×10425×104 50×10469.78×104145.38×104四柱640片数20751403405201075215030006250立管6978 2.56×104 4.88×10411.63×10418.03×104 37.22×10474.43×104104.67×104215.16×104四柱640片数301102105007751600340045009250说明:对不利环路起始端管径,考虑空气和锈渣的影响,一般不小于DN25。
2.热水供暖循环泵的估算1)流量:G=(1.2~1.3)式中:Δt=tG-tH=95℃-70℃=25℃c—水的比热。
取c=11.2~1.3—储备系数2)扬程:根据下列公式估算H=1.1(H1+H2+H3)KPa式中:H1—锅炉房内部压力损失(70KPa~220KPa)H2—室外管网最不利环路的压力损失(KPa)H3—室内最长、最高环路的压力损失,一般为10-20Kpa;有暖风机的为20-50Kpa;水平串联系统为50-60Kpa;带混水器的为80-120Kpa。
R值按100Pa/m 计算。
根据上列公式和数据,计算出水泵的流量和扬程,即可选择水泵。
沿程阻力及局部阻力概率分配率系统种类系统压力消耗所占百分比(%)沿程阻力局部阻力室内热水系统5050低压蒸气系统6040室外热水系统80-9020-10低压蒸气系统50-7050-303.低压蒸气采暖系统对锅炉定压的要求在蒸气量能满足系统采暖负荷的情况下,可按照低压蒸气系统压力损失估算法来确定锅炉的压力。