采暖系统比摩阻及设计选用范围
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《城市供热规划规范》(GB/T 51074-2015)目次1 总则 (1)2 术语 (2)3 基本规定 (3)4 热负荷 (4)4.1 城市热负荷分类 (4)4.2 城市热负荷预测 (4)4.3 规划热指标 (5)5 供热方式 (7)5.1 供热方式分类 (7)5.2 供热方式选择 (7)5.3 供热分区划分 (8)6 供热热源 (9)6.1 一般规定 (9)6.2 热电厂 (9)6.3 集中锅炉房 (10)6.4 其他热源 (11)7热网及其附属设施 (12)7.1 热网介质和参数选取 (12)7.2 热网布置 (12)7.3 热网计算 (13)7.4 中继泵站及热力站 (13)附录 A 供热规划的编制内容 (14)本规范用词说明 (15)《城市供热规划规范》(GB/T 51074-2015)Contents1 General Provisions (1)2 Terms (2)3 Basic Requirements (3)4 Urban Heating Load (4)4.1 Classification of Heating Load (4)4.2 Heating Load Forecasting (4)4.3 Heating Load Index (5)5 Heating Mode (7)5.1 Classification of Heating Mode (7)5.2 Determination Method of Heating Mode (7)5.3 Heating Supply Partition (8)6 Heating Source (9)6.1 General Requirements (9)6.2 Power Plant (9)6.3 Centralized Boiler House (10)6.4 Other Heating Source (11)7 Heating Network and Accessory Facilities (12)7.1 Heating Medium and Parameter Selection (12)7.2 Heating Network Layout (12)7.3 Hydraulic Analysis (13)7.4 Booster Pump Stationand Heating Substation (13)Appendix Contents of Urban Heating Planning (14)Explanation of Wording in This Code (15)《城市供热规划规范》(GB/T 51074-2015)1总则1.0.1为贯彻执行国家城市规划、能源、环境保护、土地等相关法规和政策,提高城市供热规划和管理的科学性,制定本规范。
1 目的为规范公司内部城市热力管网设计,特制定本规定。
2 范围本规定适用于城市热力网设计。
本次规定暂以蒸汽作为主要供热介质编制,今后将补充热水热力网设计的有关规定。
3 职责由设计部负责组织实施本规定。
4 工程设计基础数据基础数据应为项目所在地资料,以下为镇海炼化所在地资料。
自然条件气温年平均气温:℃极限最高气温:℃(1988年7月20日)极端最低气温:-℃(1977年1月31日)最热月平均气温:℃(7月)最冷月平均气温:℃防冻温度:℃湿度年平均相对湿度:79%月平均最大相对湿度:89% (84年6月)月平均最小相对湿度:60% (73年12月,80年12月,88年11月)气压年平均气压:百帕年极端最高气压:百帕(81年12月2日)年极端最低气压:百帕(81年9月1日)夏季(7、8、9月)平均气压:百帕夏季(7、8、9月)平均最低气压:百帕(72年7月)冬季(12、1、2月)平均气压:百帕冬季(12、1、2月)平均最高气压:百帕(83年1月)降雨量多年平均降雨量:mm年最大降雨量:mm(83年)一小时最大降雨量:mm(81年7月30日6时44分开始)十分钟最大降雨量:mm(81年7月30日7时22分开始)一次最大暴雨量及持续时间:mm(出现在81年9月22日14时16分至23日18时16分)雪历年最大积雪深度:14 cm(77年1月30日)风向全年主导风向:东南偏东;西北;频率10%夏季主导风向:以东南偏东为主冬季主导风向:以西北为主附风玫瑰图风速、风压风速夏季风速(7、8、9月平均):m/s冬季平均风速(12、1、2月平均):m/s历年瞬间最大风速:>40m/s(1980年8月28日NNW、1988年8月7日N)最大台风十分钟平均风速:m/s(1988年8月8日E)30年1遇10分钟平均最大风速:~ m/s(十米高,省气象局)基本风压~(按离海较远取小值,靠近海岸取大值)最大冻土层深度及地温冻土层深度:最大冻土层深度:50mm地温:m最低月平均地温(2月):℃m最高月平均地温(8月):℃m最低月平均地温(3月):℃m最高月平均地温(9月):℃m最低月平均地温(4月):℃m最高月平均地温(10月):℃雷暴日年平均雷电日数:天雾年平均雾日:天年最高雾日:48天(1984年)工程地质地质勘探资料见浙江省勘察设计院初勘资料。
2021.1长输供暖热水管道经济比摩阻研究山东建筑大学热能工程学院张永超刘学来李永安摘要:在整个供暖热水管网的运行周期内,初始设计阶段对成本影响占比最大,比摩阻的选取对热网管道的寿命周期成本以及热网的可靠性起关键性作用。
而在长输热水供暖管网当中,目前国内规范所规定的比摩阻范围是否适用,将是一个值得探讨的主题。
本文对长输供暖热水管网的经济比摩阻及管网寿命周期内各经济成本进行分析计算,并在寿命周期内经济成本最小的基础上对长输供暖热水管网建立数学模型,最后通过分析计算确定在长输供暖热水管网当中比摩阻的最佳选取范围。
经分析计算,运行年限15年时最佳经济比摩阻在12~20Pa/m之间,运行年限为30年最佳经济比摩阻在10~17Pa/m之间,对长输供暖热水管网设计的比摩阻选取具有一定的指导作用。
关键词:比摩阻;寿命周期;长输;热水管网基金项目:山东省重点研发项目(公益类),项目编号:2019GGX103040DOI编码:10.16641/11-3241/tk.2021.01.008Study on Economic Specific Friction Resistance of Long DistanceHeating Hot Water PipelineSchool of thermal engineering,Shandong Jianzhu UniversityZhang Yongchao,liu Xuelai,li YonganAbstract:In the whole operation cycle of heating hot water pipe network,the initial design stage has the largest impact on the cost,and the selection of specific friction plays a key role in the life cycle cost of heating pipe network and the reliability of heating network.In the long-distance hot water heating network,whether the specific friction range specified in the current domestic standards is applicable or not will be a topic worthy of discussion.This paper analyzes and calculates the economic specific friction of the long-distance heating hot water pipe network and the economic costs in the life cycle of the pipe network,and establishes a mathematical model for the long-distance heating hot water pipe network on the basis of the minimum economic cost in the life cycle,and finally determines the best selection range of the specific friction in the long-distance heating hot water pipe2021.10引言自从我国进入城市快速发展的轨道以来,无论从经济上,还是人们的生活水平都有了巨大的提高,但是带来的资源消耗和环境的破坏也是显而易见的。
城市热力网设计标准第一章概述第条为节约能源,保护环境,促进消费,方便人民生活,加速开展我国城市集中供热事业,进步集中供热工程设计程度,特制订本标准。
第条本标准适用于以热电厂或区域锅炉房为热源热泵新建或改建的城市热力网管道、中断泵站和用户热力站等工艺系统设计。
其它型式热源的城市热力网设计可参考本标准。
供热介质设计参数适用范围:一、热水热力网压力小于或等于,温度小于或等于200°C;二、蒸汽热力网压力小于等于1.6MPa, 温度小于或等于350°C。
第1.0.3条城市热力网设计应符合城市规划,做到技术先进,经济合理、平安适用,并注意美观。
第条城市热力网设计除执行本标准外,在地震、湿陷性黄土、膨胀土等地区进展排水和煤气热力网工程设计时,尚应遵守现行的?室外给水排水和煤气热力工程抗震设计标准?TI32,?湿陷性黄土地区建筑标准?TJ25,?膨胀土地区建筑技术标准?GBJ112以及国家和有关专业部门颁发的有关标准、标准的规定。
第二章耗热量第一节热负荷第条热力网支线及用户热力站设计时,采暖、通风、空调及生活热水热负荷,应采用经核实的建筑物设计热负荷。
第条没有建筑物设计热负荷资料时,或热力网初步设计阶段,民用建筑的采暖、通风、空调及生活热水热负荷,可按以下方法计算:一、采暖热负荷Qn=q·A10-3 〔2.1.2-1)式中Qn—采暖热负荷,kw;q—采暖热指标,W/m,可按表取用;A—采暖建筑物的建筑面积,m2。
采暖热指标推荐值表2.1..2-1建筑物类型住宅居住区综合学校办公医院托幼旅馆商店食堂餐厅影剧院大礼堂体育馆热指标〔W/m2〕58-64 60-67 60-80 65-80 60-70 65-80 115-140 95-115 115-165注:热指标中包括约5%的管网损失在内。
二、通风、空调冬季新风加热热负荷Qtk=k1Q`n 〔2.1.2-2)式中Qtk—通风、空调新风加热热负荷,KW;Q`n—通风、空调建筑物的采暖热负荷,KW;k1—计算建筑物通风、空调新风加热热负荷的系数,可取0.3-0.5.三、采暖期生活热程度均热负荷Qsp=0.001163(mv(tr-t1))/T (2.1.2-3)式中Qsp—采暖期间生活热程度均热负荷,KW;m—用热水单位数〔住宅为人数,公共建筑为每日人次数,床位数等〕;v —用热水单位每日热水量,L/d,按?建筑给水排水设计标准?GBJ15选用;tr—生活热水温度°C,按热水用量标准中规定的温度取用;t1—冷水计计算温度,取最低月平均水温,°C,无资料时按?建筑给水排水设计标准?GBJ15取用。
2013年度河北省施工图审查交流会考试试题(答案)市政热力专业审图单位姓名分数一、填空:(每空1分,共20分)1、《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010适用于供热蒸汽介质的设计压力为≤1.6MPa ,设计温度为≤350°C 。
CJJ34-2010 1.0.22、在街区热水供热管网中,用于采暖、通风、空调的管网,主干线比摩阻可采用_60Pa/m~100 Pa/m ,支干线比摩阻不宜大于_ 400 Pa/m _。
CJJ34-2010 14.2.4-53、热力管网的关断阀和分段阀均应采用双向密闭阀门。
CJJ34-2010 8.5.34、室外采暖计算温度低于-5℃地区露天敷设的不连续运行的凝结水管道放水阀门,室外采暖计算温度低于-10℃地区露天敷设的热水管道设备附件均不得采用灰铸铁制品。
室外采暖计算温度低于-30℃地区露天敷设的热水管道,应采用钢制阀门及附件。
CJJ34-2010 8.3.45、城镇地热供热系统中,当地热井水温超过 45℃时,地下或半地下式井泵房必须设置直通室外的安全通道。
CJJ138-2010 5.1.66、直埋蒸汽管道的工作管,必须采用有补偿的敷设方式。
直埋蒸汽管道设计时,应对工作管进行强度计算及应力验算_ 。
CJJ104-2005 3.2.2/4.0.17、街区热水供热管网管沟与燃气管道交叉敷设时,必须采取可靠措施防止燃气泄漏至管沟。
CJJ34-2010 14.3.118、热水热力站站房长度大于 12m 时应设两个出口,蒸汽热力站不论站房尺寸如何,都应设置两个出口。
CJJ34-2010 10.1.39、工作压力大于或等于 1.6MPa 且公称直径大于或等于 500mm 的管道上的闸阀应安装旁通阀。
CJJ34-2010 8.5.910、采暖、通风、空调系统在循环水泵停止运行时,管网静态压力应保证用户系统任何一点的压力,当设计供水温度高于65℃时,不应低于 10kPa ;当设计供水温度等于或低于65℃时,不应低于 5kPa 。
公用设备工程师(暖通空调专业)综合知识试题与答案一.单选题1空调冷冻水系统的补水泵设计小时流量,宜为()。
A.冷冻水系统容量的1%B.冷冻水系统循环水量的1%C.冷冻水系统容量的5%-10%D.冷冻水系统循环水量的2%~5%正确答案:C2.暖通空调常用风机选择,下列哪一项是不正确的?()A.输送有爆炸危险性的气体时,应选用防爆风机B.机翼型叶片的离心风机效率高,适用于大型系统C.前弯叶片离心风机构造轻,运行速度低,多用于低压系统D.对大流量、低压头的通风系统,不宜采用轴流风机正确答案:D3.雨水管道设计采用的“设计降雨强度”()。
A.与重现期的长短成反比,与降雨历时的长短成正比B.与重现期的长短成正比,与降雨历时的长短成反比C.与重现期和降雨历时的长短均成反比D.与重现期和降雨历时的长短均成正比正确答案:BΛ,应首先考虑采用自然通风的可能性B.是否能采用自然通风取决于室外空气污染情况C.当自然通风不能满足要求时应采用机械通风D.当自然通风不能满足要求时也可采用自然通风与机械通风结合的复合通风正确答案:B5.当热负荷主要是蒸汽或热水负荷时,冷热电三联供系统余热设备宜采用()。
A.余热锅炉B.吸收式冷(温)水机组C.板式换热器D.以上均可正确答案:A6.某高层建筑,采用闭式空调水循环系统,水泵、制冷机、膨胀水箱均设置在同一标高的屋面上,调试时,水泵和管道剧烈振动,且噪声很大,以至无法正常运行,试问产生该问题的原因可能是下列何项?A.水泵的压头过大B.水泵的水量过大C.膨胀水箱的底部与系统最高点的高差过大D.膨胀水箱的底部与系统最高点的高差不够正确答案:DA.对电力移峰填谷,减少系统初投资B.对电力移峰填谷和节能C.对电力移峰减少系统运行电费D.对电力移峰填谷,节能并减少运行电费正确答案:C8.设计中,哪一项离心式制冷机机房的要求是不正确的?A.应考虑机房设备安装孔与运输设备的预留8.应设置给水、排水设施C.应有良好的室内通风设施D.机房的隔墙应为防爆墙正确答案:D9.空调系统风机选择原则中,不正确的是()。
什么是比摩阻?
比摩阻系数通常选多少?
水系统的总阻力一般在什么范围?
其中站内、站外各为多少
答:单位长度的沿程阻力称为比摩阻。
一般情况下,主干线采取40~80Pa/m,支线应根据允许压降选取,一般取60~120Pa/m,不应大于300 Pa/m。
一般地,在一个5万m2的供热面积系统中,
供热系统总阻力20 ~25m水柱,
其中用户系统阻力2~4m,
外网系统阻力4~8m水柱,
换热站管路系统阻力8~15m水柱。
这些数值只能采用估算数据,实际计算数据可以采用陈涛软件工作室水管水力平衡软件计算管道系统阻力进行适当放大选择水泵等设备
(最不利环路计算选择设备,各支管计算可是计算系统不平衡率)。
分户供暖系统平均比摩阻的合理选用吉林建筑工程学院王春青冉春雨韩在刚摘要:分析了分户供暖系统中供回水温差、系统重力作用压头及户内总阻力损失对系统共用立管比摩阻选用的影响,运用基尔霍夫定律分析了下供下回异程式双立管供暖系统的水力平衡状况,得出了在没有平衡调节装置的情况下,合理选用共用立管的平均比摩阻的意义,通过计算确定了分户供暖系统共用立管设计比摩阻的影响因素和平均比摩阻的范围。
关键词:分户供暖;平均比摩阻;下供下回异程式系统;水力平衡;重力压头0引言分户计量供热系统在我国已实施多年,目前我国对新建住宅适合计量供热的室内采暖系统形式形成了共识,即新建住宅宜采用共用立管的分户水平式供暖系统。
分户计量供暖系统可以看作是由传统垂直单管的供暖系统做90°旋转而得到的,但二者在设计、使用方式和运行上却有很大的差别,尤其是在立管及户内系统形式、设计参数选择等方面,有关新形式采暖系统尚缺乏较深入的分析与研究。
设计人员在设计过程中,仅凭经验盲目依照手册上推荐的设计参数进行设计,增加了系统不平衡率,导致运行调试困难;盲目增设水力平衡元件,导致工程造价增加;增大水力平衡计算的工作量。
针对上述情况,本文结合共用立管比摩阻的合理取值、系统重力作用压头影响及合理确定户内系统的总阻力损失,进行了较深入的分析计算以供设计人员参考。
1常用系统形式的推荐分户计量供暖系统分为单元立管供暖系统和户内水平供暖系统2种。
单元立管供暖系统有4种型式:上供下回同程式立管系统、上供上回异程式立管系统、下供下回异程式立管系统及下供下回同程式立管系统。
户内水平供暖系统通常有4种型式:水平单管串联式系统、水平双管并联式系统、水平单管跨越式系统和水平网程式系统(即低温地面辐射供暖系统)。
对单元立管供暖系统和户内水平供暖系统的型式进行组合,有16种供暖型式可适合分户计量供暖的要求。
[1][2]在供暖设计时,考虑系统水平干管的安装要求和运行管理方便,通常采用下供下回式系统;考虑到自然重力压头作用与管网最不利环路阻力损失平衡,单元立管系统通常采用异程式立管系统[3][4],考虑到户内系统的可调性与施工方便,户内供暖系统通常采用单管跨越式或低温地面辐射供暖系统[5]。
河南城建学院《供热工程》课程设计说明书设计题目:某办公楼采暖设计专业建筑环境与设备工程课程名称供热工程班级0414092学号*********姓名范东进指导教师卢春焕王靖虞婷婷李丰翠建筑环境与热能工程系目录第一章原始资料及设计依据 (3)第二章供暖系统的设计热负荷的计算 (4)第一节供暖系统设计热负荷 (4)第二节供暖设计热负荷计算 (6)第三章供暖系统散热器的选择 (7)第一节散热器的选择原则 (7)第二节散热器的计算 (7)第三节散热器的布置 (9)第四章系统选择、管路布置及附件 (10)第一节系统选择、管路布置 (10)第五章水力计算 (13)第一节水力计算方法及步骤 (13)第二节水力计算表 (15)附录 (16)热负荷计算表(附表1)各房间散热器所需散热面积及散热器数量(附表2)水平跨越式分户采暖系统管路水力计算表(附表3)分户采暖热水供暖系统立管与水平干管管路水力计算表(附表4)分户采暖热水供暖系统立管与水平干管管路局部阻力系数计算表(附表5)水平跨越式分户采暖系统管路局部阻力系数计算表(附表6)设计总说明图(附图1)首层层采暖平面布置图(附图2)标准层采暖平面布置图(附图3)顶层采暖平面布置图(附图4)采暖系统图(附图5)第一章设计资料及设计依据一、原始资料1、建筑名称:某办公楼2、土建条件:各层平面图,立面图。
二、工程概况该建筑是某办公楼的供暖工程,共三层,层高为3m。
外墙:240mm内面抹灰砖墙,K=2.08W/m℃内墙:240mm砖墙。
外窗:C:金属框单层玻璃,尺寸(宽×高)为2.4 ×1.5m,可开启部分的缝隙总长为13.8m;外门:M:实体单层木质外门,尺寸(宽×高)为0.9×2m;K=4.65W/m℃顶棚:平屋顶 K=1.17W/m℃,D=1.53地面:贴土非保温地面。
K值按划分地带计算。
三、设计内容。
1、供暖系统的设计2、散热器的选择3、室内热水供暖系统的水力计算。
《供热工程》模拟试题一一、填空(每小题1分,共计21分)1、绘制水压图的技术条件有、和。
2、室内工作区的温度是指距地面高度范围内的温度。
3、供热管道的连接方式有、和。
4、供热管道的敷设方式有、和三种。
5、室内机械循环热水采暖系统水力计算的经济比摩阻为。
6、分户热计量供热系统热负荷计算时应考虑。
7、循环水泵运行和停止时,压力保持不变的点称为。
8、采暖系统由、和组成9、设计采暖系统时,系统的最高点应设,最低点应设。
10、水力稳定性是指其他用户流量改变时,保持本身不变的特性。
11、采暖热负荷的估算方法有和两种。
二、选择题(3x6=18分)1、低温热水采暖系统是指供水温度为()的采暖系统。
A、≥100℃;B、≤100℃;C、<100℃。
2、下列室内采暖管道,可以采用焊接连接的有()的管道。
A、≤DN32;B、≥DN32;C、>DN32。
3、单层外门的外门开启附加率()双层外门的外门附加率。
A、大于;B、小于;C、等于;D、无法判断。
4、通行地沟净高为()。
A、1.8 m;B、1.4m;C、1.2 m;D、0.5 m5、按地带法计算地面传热系数时,地带的划分是按建筑物()进行划分的。
A、内表面向里2米;B、建筑轴线向里2.5米;C、外表面向里2米;D、内表面向里2.5米6、组成地面的()为保温材料时,该地面为保温地面。
A、所有材料;B、一层材料;C、几层材料。
三、判断题:(2x6=12分)1、室内工作区的温度是指距地面4m高度范围内的温度。
()2、计算房间采暖热负荷时,凡高于4m的房间均须进行高度附加。
()3、自然循环热水采暖系统供回干管坡度一般为0.003。
()4、机械循环热水采暖系统循环水泵的扬程与建筑高度有关。
()5、室内机械循环热水采暖系统水力计算的经济比摩阻为30~70pa/m。
()6、半通行地沟净高为1.8m。
()四、问答题:(6x4=24分)1、膨胀水箱的作用是什么?其上有哪些配管?2、什么是房间采暖热负荷?其包括哪些内容?3、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的区别是什么?4、提高水力为稳定性的措施有哪些?五、计算题:(共25分)1、某双管热水采暖系统,供回水温度为85℃/60℃,散热器采用M132型,每片散热器散热面积为0.24m2,室内计算温度为t n=18℃,散热器的传热系数为:K=2.237(t p j—t n)0.302W/m2. ℃,某房间设计热负荷2500,且散热器明装于室内,同侧连接,试求散热器片数。
什么是比摩阻
比摩阻系数通常选多少
水系统的总阻力一般在什么范围
其中站内、站外各为多少?
答:单位长度的沿程阻力称为比摩阻。
一般情况下,主干线采取40~80Pa/m,支线应根据允许压降选取,一般取60~120Pa/m,不应大于300 Pa/m。
? ?? ?一般地,在一个5万m2的供热面积系统中,
? ?? ?供热系统总阻力20 ~25m水柱,
? ?? ?其中用户系统阻力2~4m,
? ?? ?外网系统阻力4~8m水柱,
? ?? ?换热站管路系统阻力8~15m水柱。
?
? ?? ?? ? 这些数值只能采用估算数据,实际计算数据可以采用陈涛软件工作室水管水力平衡软件计算管道系统阻力进行适当放大选择水泵等设备
? ?? ???(最不利环路计算选择设备,各支管计算可是计算系统不平衡率)。