采暖设计说明书范文
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毕业设计(论文)兰州市黄河5号楼采暖及换热站设计 Heating and heat transfer station design ofthe Yellow River Building No. 5,Lanzhou长 春 工 程 学 院学生姓名 学 号 所在系部 所学专业 所在班级 指导教师 教师职称 完成时间 成 绩摘要随着我国城市建设事业的发展,以及国家对于能源与环境保护的要求,供暖系统的规模从单幢采暖系统发展成为中大型区域集中供暖系统,出现了大量住宅,公共建筑的集中供暖系统。
集中供暖在节能和坏境保护方面都有很大的优势,发展速度很快。
本设计为兰州市市一栋办公楼的供热及换热站设计。
采暖部分为二十二层,高84米。
设计用城市热力管网提供的95℃热水为热源,定压水泵定压。
根据办公楼的结构、各房间用途及经济性和技术可行性比较,采用了竖向分三区,各区又分两个环路,采用双管顺流下供下回同程式热水采暖系统。
通过围护结构的传热系数计算、各采暖房间热负荷计算、房间散热器的选择与计算、系统管路的水力计算,同时还考虑了安全可靠、经济合理、节能等方面的要求,使该建筑较好的满足了采暖要求。
换热站的设计主要包括设备的布置,定位尺寸确定,换热器的计算选型,循环水泵和补水泵的计算选型以及辅助设备的选择计算。
关键词:集中供热,热负荷,水力计算,换热器AbstractWith the development of city construction in our country, and national requirements for energy and environmental protection, heating system scale from a single building heating system developed into large regional central heating system, the emergence of a large number of residential, central heating system of public buildings. The central heating has a lot of advantages in energy saving and environmental protection, the development speed is very fast.The design for the design of heating Lanzhou City office buildings and heat exchange station. The heating part is divided into twenty-two layers, 84 meters high.Design of city heating network with 95 ℃hot water as a heat source of constant pressure, constant pressure pump. Comparison of structure,according to the office of each room use and the economic and technical feasibility, the vertical divided into three zones, the district is divided into two loops, the double pipe next time for the next program with hot-water heating system. Hydraulic calculation of the heat transfer coefficient of building envelope, the calculation of heating the room heat load calculation, selection and calculation of the room radiators, the pipeline system, but also considering the safety, economical, energy-saving and other requirements, so that the building can meet the heating requirements.Design of heat exchange station including equipment layout, location size determination, calculation and selection of heat exchanger, the calculation and selection of circulating water pump water pump and auxiliary equipment selection.Keywords: Calculation of central heating, heat load, hydraulic, heat exchanger目录前言 ........................................... 错误!未定义书签。
电采暖设计说明范文电采暖是一种通过电力进行供暖的方式,相比于传统的燃气、燃油等能源供热方式,具有环保、安全、节能等优势。
为了确保电采暖系统能够高效稳定地运行,设计师应该遵循以下几点。
首先,要根据建筑物的结构和热负荷计算确定电采暖系统的容量和布局。
热负荷计算需要考虑到周围气候条件、建筑物的朝向、建筑材料等因素,以确保系统能够满足供暖需求。
其次,要选择合适的电采暖设备。
电采暖设备的选择应该考虑到系统的总热负荷和实际供暖需求,同时也要考虑到设备的能效、安全性和可靠性。
常见的电采暖设备有电暖气片、壁挂式电采暖炉等,设计师需要根据具体情况进行选择。
第三,要设计合理的供热管道布局。
供热管道的布局应该尽量减小管道的长度,减少能量传输损失,同时还要考虑到供热管道的维修等因素,确保系统的可靠性和易维护性。
第四,要合理设置温控系统。
温控系统是电采暖系统的核心部分,它能够实现对供热温度的自动控制,提高系统的能效。
设计师应该选择合适的温控设备,如温度传感器、温控阀等,并根据不同区域和需求设置合理的温度控制策略。
第五,要保证系统的安全性和可靠性。
设计师需要合理设置漏电保护器、短路保护装置等电气安全设备,以确保系统的安全运行。
同时,还需要选择优质的电采暖设备和材料,进行系统的定期维护和检查,以提高系统的可靠性。
最后,设计师还应该考虑到用户的舒适性需求。
电采暖系统的设计应该尽量减少温度差异,确保供热效果均匀,避免出现局部过热或者不足的情况。
同时,还可以考虑使用智能控制系统,实现用户对供热温度的精确调节,提高用户的舒适感。
总的来说,电采暖设计应该充分考虑到供暖需求、能效、安全性、可靠性和用户舒适性等方面,通过科学合理的设计,提供高效稳定的供暖服务。
供暖工程设计说明书一、项目概述本项目是针对某建筑物的供暖工程设计说明书。
建筑物位于某市中心地带,总建筑面积约XXXX平方米,包括地上多层和地下一层。
该建筑物用途是商业综合体,包括办公楼、商场、餐饮等功能区域。
本项目的供暖需求主要集中在冬季,为保证建筑物内温度的舒适性,设计一套高效可靠的供暖系统至关重要。
二、设计基准1. 设计温度:采用冬季室内舒适温度为20℃作为设计基准。
2. 供暖方式:本项目采用集中供暖方式,即通过管道将热水或蒸汽传输到各个供暖终端,包括供暖散热器和地暖系统。
三、供暖系统设计1. 热源选择:根据本项目的规模和热负荷计算,选择某XXX供暖厂提供的热水作为热源,并通过管道输送至建筑物内。
2. 供暖散热器:根据建筑物的布局和需求,合理安排供暖散热器的位置和数量,确保各个区域的供暖均匀、舒适。
3. 地暖系统:在一些特定区域,如商场的露天广场和商铺等,采用地暖系统提供供暖。
地暖系统采用水地暖方式,通过埋设在地板下的供暖管道进行供暖。
四、管道布置设计1. 管道走向:根据建筑物的平面布局和结构特点,设计合理的管道走向,保证热水或蒸汽能够顺畅地从热源站点输送到各个供暖终端。
2. 管道直径:根据热负荷计算和液体流动特性,确定合适的管道直径,以保证热媒在管道中的流速和流量达到设计要求。
五、控制系统设计1. 验温系统:在每个供暖区域设置温度传感器,通过集中监控系统实时测量室内温度,以及调控供暖系统的运行。
2. 控制方式:采用智能控制方式,通过温度传感器和集中监控系统实现供暖系统的自动调节和运行状态监测。
六、防冻保护设计1. 管道保温材料:对于截面较大的主干管道,使用保温层材料包裹以减少热量损失。
2. 防冻装置:设置防冻装置,当室外温度低于设定值时,自动启动加热设备,保护供暖系统免受低温冻结的影响。
七、安全设计1. 安全阀和过温保护装置:在热源站点设置安全阀和过温保护装置,确保供暖系统运行安全可靠。
2. 管道安全防护:对于埋地的供暖管道,采取合适的防腐措施和防护措施,确保管道的使用寿命和运行安全。
暖通设计说明一、工程概况1、本工程位于辽宁省沈阳市,地上三层,冬季采用散热器采暖。
2、设计参数室外采暖计算温度: -18 C室外冬季平均风速: 2.3m/s办公室室内计算温度: 20℃门厅、楼梯间室内计算温度: 16℃会议室、接待室、多功能厅室内计算温度: 18℃休息室室内计算温度: 20℃走廊、卫生间室内计算温度: 16℃3、.管网布置:采暖系统采用上供下回异程式系统。
. 4、计算方法:等温降法。
5、采暖热媒为锅炉房送来的95℃/70℃热水。
6、采暖设计热负荷共120990W,总流量4158.96kg/h 。
二、散热器及管材1.散热器型式:所有散热器均采用森德二柱钢管2050型散热器。
2.采暖管道采用焊接钢管及管件,DN<40为丝接,DN>40为焊接。
三、管道系统安装1、阀门:热水采暖系统干管采用闸阀,立支管用截止阀,均采用铜镀铬阀门。
2、穿越建筑物隔墙或楼板的管道应设套管,套管两端应与墙面相平,套管与管道之间用非燃性保温材料填实.穿楼板套管应高出地面20mm。
3、管活动支架间距:当DN<40mm时,不大于3米;DN>50mm时,不大于4米;多管共架时以小管为准;活动支架应保证管道伸缩自如,不得卡死。
4、支架作法详见辽2002T901,采用托架时用双腿U形卡子紧死,吊管时另加角钢作固定粱,支、吊、托架按省标(辽2002T901)制作与安装。
5、暖入口做法见辽2002T901-14,带过滤器,室内设800X800型砖砌检查井,做法详见辽91T903。
四、防锈与保温1.明露金属管道、管卡和支架均刷防锈底漆两道,银粉漆两道;散热器则刷防锈底漆一道,浅色非金属漆两道(色彩与建筑协调);保温管道只刷两道防锈底漆。
2.室外的采暖管道应做保温,保温作法为50mm厚岩棉套管,每100mm用 1mm铁丝绑一道,外密纹缠玻璃丝布两道,布外刷调合漆两道。
上供下回--单管系统的特点:施工方便、造价低、垂直失调小。
供暖设计说明书尊敬的用户,欢迎您选择我们的供暖系统,为了确保您的居住环境温暖舒适,本说明书将详细介绍供暖设计方案,并提供操作、维护等相关信息。
一、设计原则本供暖系统设计遵循以下原则:1. 保障室内温度稳定:通过科学计算,确保供暖系统能够在最佳运行状态下,提供恒定的室内温度。
2. 能源高效利用:采用先进的供暖设备和技术,降低能源消耗,减少能源浪费。
3. 环保节能:配备绿色环保材料,减少二氧化碳排放,实现可持续发展。
二、供暖系统概述本供暖系统采用空气源热泵技术,具有以下特点:1. 无需燃烧燃料:可避免室内产生烟尘及有害气体,确保居住环境清洁卫生。
2. 供暖快速舒适:热泵系统能够快速提供温暖的空气,满足用户对室内温度的需求。
3. 能耗低:通过空气源热泵技术,能耗相对传统供暖方式降低30%以上。
4. 安全可靠:采用先进的安全控制系统,确保供暖系统稳定、可靠运行。
三、供暖系统组成及安装1. 主机安装:供暖主机设备安装在室外或室内,并确保安装基础稳固、通风良好。
2. 散热器安装:根据室内结构和热负荷需求,合理选择散热器型号和安装位置。
3. 配管布局:合理设置供水管、回水管和热泵连接管道,确保水流畅、供暖效果良好。
4. 控制系统安装:配备智能控制器,实现温度调节、定时开关等功能,提升使用便利性。
四、操作及维护1. 使用操作:按需调节室内温度,设置合理的温度范围,合理使用供暖系统,避免浪费。
2. 定期清洁:定期检查系统连接,清理散热器表面灰尘,保持良好的散热效果。
3. 定期维护:每年定期请专业技术人员对供暖系统进行检查、维护和清洗,确保设备正常运行。
4. 异常处理:如发现供暖系统异常,及时联系售后服务部门,不随意私自拆卸或修理。
五、系统安全措施1. 防冻保护:系统设有低温防冻保护装置,确保在严寒天气中不会冻结及损坏。
2. 电气安全:电控元件采用国际一流品牌,具备过流、欠压、过压等保护功能,保障电气安全。
3. 水压保护:系统设有水压控制装置,防止因水压过高或过低导致的设备损坏。
采暖通风施工设计说明一、工程概况:本工程为金地凯旋城四期C15#楼。
地下一层为储藏,地上一至十一层为住宅。
建筑高度为33.33m,总建筑面积10035.28m2,其中地上9194.63m2。
本设计包括采暖及通风排烟。
二、设计依据:甲方提供的设计任务书《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003《居住建筑节能设计标准》DBJ 14-037-2006《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)《供热计量技术规程》JGJ173-2009《地面辐射供暖技术规程》JGJ 142-2004《低温热水地面辐射供暖技术规程》DBJ/T14-014-2009《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版)三、采暖部分:设计参数:供暖室外计算温度-8℃采暖热水由小区地下车库内的换热站供给55/45℃热水。
采暖入口热水供水压力为0.50Mpa。
住宅采暖系统为共用立管分户热计量系统,户内采暖形式为低温热水地板辐射采暖。
住宅供暖热负荷为291KW,系统总阻力低区为76Kpa。
管道井及地下室明装部分采用热镀锌钢管,丝扣连接。
接集分水器埋地的支干管采用交联聚乙烯(PEX)管,规格为26/32。
地暖环路采用交联聚乙烯(PEX)管,规格为16/20,管路拐弯曲率半径不小于8.0D。
接集分水器埋地的支干管和地暖环管距集分水器一米长的管段,应设臵套管等保温措施。
采暖管道阀门室内均采用铜球阀。
保温:设于地下室、管道井内的采暖供、回水管采用30mm厚难燃B1级橡塑海绵保温(导热系数小于0.033w/m℃),外做PAP保护层。
设计图中所注的管道安装标高,均以管中心为准。
冲洗:供暖系统安装竣工并经试压合格后,应对系统反复注水、排水,直至排出,水中不含泥砂、铁屑等杂质,且水色不浑浊方为合格。
试压:施工完毕,整个系统应进行水压试验,试验压力为0.80Mpa,钢管与塑料管分别试压,水压试验的步骤详《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。
采暖设计总说明一、采暖通风机防排烟部分1、本建筑采用低温地面辐射采暖系统,热源由小区内热交换站提供50/40C°热水,满足地暖要求。
2、本工程采暖总热负荷为:Kw,采暖面积热指标为:21w/m²,采暖系统最大阻力为20000Pa。
3、管材与连接:采暖管道采用碳素焊连接钢管,(GB3092-82)。
DN﹤﹦32时为丝接,DN>32时为焊接。
4、阀门:采暖系统采用闸阀,DN﹤﹦50时为丝接,DN>50时为法兰连接,阀门工称压力为1.6Mpa。
二、低温地面辐射施工要求本工程为了便地板辐射采暖达到设计效果,避免返修,减少维护管理,能正常和长寿运行,本设计按国家标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ-142-2004执行,现对照施工安装提出如下要求:1、地暖集分水器后的管道采用DN20 PEX管,管道使用条件4级,管材工程壁厚不应小于2.0mm,且加热管的物理力学性能必须满足规程要求。
2、PEX管进出热媒集配装置处,穿过门洞或其它管道间距小于100mm时,应加设柔性套管。
3、水压试验应在系统冲洗之后进行,试验压力应为工作压力的1.5倍,稳压1h,压力降不应大于0.05Mpa。
4、其它有关施工安装注意事项及验收应按国家标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004执行。
建筑施工图总说明本工程屋面保温所采用XPS板容重应为30±°4KC/m,燃烧性能必须达到B1级。
外墙保温所使用的TZ无机墙体保温隔热防火材料容重应达到350±50KC/m燃烧性能必须达到A级。
工程做法为屋面工程做法为上人屋面新02J01-(屋-7)页-(常屋1)。
保温屋改为100厚XPS板,使用部位屋面。
泛水工程做法为新02J2-16页-2.新02J2-17页-2变形缝新02J2-30页-3,使用部位屋面。
上人梯工程做法为新02J6-92页排气道出屋面新02J2-35页,使用部位屋面。
雨水管工程做法为新02J2-23页-1.新02J2-28页-2.成品风道风帽新08J/T902-21页-1.H=600,使用部位屋面。
室内采暖设计说明书
一、采暖设备及设计
1、采暖设备:
室内采暖设备主要包括采暖器、采暖锅炉以及采暖控制系统;采暖器以及采暖锅炉主要根据室内环境条件,采用热水采暖、暖气采暖、地暖采暖、电采暖以及空气采暖等方式;采暖控制系统可以实现室内温度的智能控制,调节采暖设备的运行参数,实现最大的节能效果。
2、采暖设计:
(1)采暖控制要求:
根据现场调查,室内温度为20℃,湿度为50%,空气流速为
0.2~0.6m/s,采暖温度以水温为准,应保证室内温度在每天的6:00-22:00期间可以一直保持在22℃以上。
(2)采暖器型号选择:
根据室内面积以及采暖负荷,采用热气采暖设备,采暖器型号为XX 型热气采暖器,根据室内环境状况,热气采暖器分布采用四分法,每处安装一个。
(3)采暖锅炉型号选择:
采用XX型油炉,型号为XX-05型,油炉能够满足室内的采暖需求,并在热气采暖期间保证室内的温度和湿度,满足室内采暖的要求。
(4)采暖控制系统:。
采暖设计总说明一、概述采暖设计是指根据建筑物的结构特点、使用需求和环境条件等,合理配置供暖设备,确保建筑物在寒冷季节内提供舒适的室内温度,满足居民的采暖需求。
本文将对采暖设计的要求、设计流程和最佳实践进行详细说明。
二、设计要求1. 温度要求:根据建筑物的用途和居民的舒适需求确定室内温度,一般要求在18-22摄氏度之间。
2. 热负荷计算:通过对建筑物的面积、结构、保温材料等进行热负荷计算,确定适当的供暖设备容量,以满足室内温度要求。
3. 供暖设备选择:根据建筑物的供暖需求和当地的能源约束,选择合适的供暖方式,如热水采暖、集中供暖等,并选用高效节能的设备。
4. 管道布局设计:将供暖设备与建筑物室内进行连接,设计合理的供暖管道布局,减少传热损失,保证供暖效果。
5. 控制系统设计:设计合理的控制系统,以实现室内温度的调节和自动化控制,提高供暖效率和舒适度。
6. 安全性要求:采暖系统应符合相关的安全标准和规范,确保供暖过程中无泄漏、漏电和其他安全隐患。
三、设计流程1. 方案确定:根据建筑物的功能和结构,结合业主的需求,确定供暖方案,包括供暖方式、设备选择和管道布局等。
2. 热负荷计算:根据建筑物的使用情况,进行热负荷计算,确定供暖设备的容量和数量,为供暖设计提供基础数据。
3. 设备选择:根据热负荷计算结果和当地的能源条件,选择合适的供暖设备,考虑设备的性能、节能性和可靠性等因素。
4. 管道布局设计:根据建筑物的结构特点和供暖设备的位置,设计合理的管道布局,使热水或热风能够均匀分布到各个房间。
5. 控制系统设计:根据供暖设备的特点和业主的需求,设计合适的控制系统,实现室内温度的调节和自动化控制。
6. 安全性设计:采取合适的安全措施,确保供暖系统在运行过程中无安全隐患,并定期进行维护和检修工作。
四、最佳实践1. 选用高效节能的供暖设备,如采用燃气锅炉或地源热泵等,减少能源消耗和环境污染。
2. 采用保温材料,加强建筑物的保温性能,减少传热损失。
供暖设计方案供暖设计方案范文(精选17篇)为了确保事情或工作安全顺利进行,通常需要提前准备好一份方案,方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。
方案应该怎么制定才好呢?下面是小编为大家整理的供暖设计方案范文(精选17篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
供暖设计方案1工作和生活造成的不便,确保群众安全生产、安全过冬,将灾情损失降到最低,特制定本预案。
一、建立防寒防冻应急指挥机构为加强对辖区防寒防冻工作的领导,成立xx区冬季防寒防冻应急工作指挥部,统一领导、指挥和协调全区的防寒防冻工作。
指挥长由区政府区长担任,常务副指挥长由常务副区长担任,其他副区长担任副指挥长,各指挥长、副指挥长实行乡、街道包点工作制度,区政府应急管理办公室、区经贸局、交通局、民政局、农办、水利局、卫生局、安监局、建设局、城管办、环卫局、公安分局、城北供电局、交警大队、消防大队等部门主要负责人及各乡街行政一把手为指挥部成员,指挥部办公室下设8个小组:1、工作督查组。
组长:郑少会。
由区政府办应急管理办公室等部门组成,主要负责对指挥部部署工作以及领导指示事项的督查落实,及时归纳、整理、总结全区防寒防冻工作情况,及时向指挥部汇报,并协调各小组工作。
2、交通保障组。
组长:邱宁。
由区交警、交通、水利农机、环卫等部门组成,负责交通秩序的维护以及道路溶冰工作。
3、医疗卫生保障组。
组长:周文源。
由区卫生部门组成,负责防寒防冻期间医疗救助。
4、电力供应维修保障组。
组长:刘建。
由区电力部门组成,负责电力供应维修。
5、居民生活物资保障组。
组长:刘建。
由区民政、经贸部门组成,负责居民群众日常用品、食品供应信息的掌握及困难群众防寒防冻、生活救助。
6、安全生产、消防安全保障组。
组长:刘建。
由区安监、消防部门组成,负责防寒防冻期间安全生产、消防知识的宣传以及安全生产、消防安全保障。
7、治安秩序维护组。
组长:龙仕国。
由区公安部门组成,负责防寒防冻期间社会治安的维护。
采暖设计说明书范文
一、设计目的
该采暖设计说明书的目的是为了确保建筑物在冬季提供舒适的室内温度,保障人们在寒冷的天气中的生活和工作条件。
同时,为了降低能源消
耗和环境污染,提高建筑的能源利用效率,采取合理的采暖系统设计方案。
二、建筑概况
三、采暖系统设计
1.供暖方式
本次设计采用集中供暖方式,通过一个集中供热系统向建筑物的每个
房间提供热水供暖。
2.采暖设备
本次设计使用燃气锅炉作为采暖设备,燃气锅炉的供热功率为
1000kW,能够满足建筑物的采暖需求。
3.供热管道设计
供热管道采用预制直埋供热管道,采用钢管材质,管道埋设在地下。
供热管道的直径根据建筑物的热负荷和供水温度来确定,根据计算,本次
设计采用直径为DN200的供热管道。
4.室内散热器设计
本次设计采用水暖散热器作为室内散热设备,散热器的型号和数量根
据各个房间的热负荷来确定。
散热器与供热管道之间采用水泵进行水循环,保证热水能够被均匀地输送到每个散热器。
5.控制系统设计
本次设计采用智能控制系统,通过温度传感器实时监测建筑物的室温,并根据设定的温度调节燃气锅炉的工作状态和水泵的运行状态,以保持建
筑物的室温在设定值附近。
四、工程施工
本次采暖系统的工程施工需要按照相关的建筑规范进行,包括施工设计、管道安装、散热器安装、控制系统测试、系统调试等。
五、经济效益和环保效益
根据计算,本次集中供暖系统能够满足建筑物的采暖需求,同时采用
智能控制系统能够调整供暖设备的工作状态,以提高能源利用效率。
相比
于分散供暖系统,本次设计能够减少能源消耗和环境污染,达到良好的经
济效益和环保效益。
六、总结
通过本次采暖设计说明书,我们提供了一个合理高效的集中供暖系统
设计方案,该方案能够满足建筑物的采暖需求,减少能源消耗和环境污染,同时提供舒适的室内温度和工作条件。
在工程施工过程中,需要按照相关
规范进行施工,保证系统的正常运行和安全性。
最终,该设计方案将为建
筑物提供经济效益和环保效益。