热水设计计算思路
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建筑给排水中热水用水量计算方法的比较建筑给排水设计是建筑设计的重要组成部分,其中热水用水量计算是一个关键的环节,以便保证建筑的正常运行和生活的舒适性。
在建筑给排水中,热水用水量是建筑的一个重要指标,它直接关系到住户的日常生活。
传统的水量计算方法有很多,但它们在实施中都会存在一些问题。
本文将介绍3种常见的热水用水量计算方法,并比较它们的优缺点。
一、常规用水量法传统的热水用水量计算方法是基于建筑能耗的基础上计算出建筑设备的标准热水用水量。
在计算过程中,需要考虑住宅类型、住宅面积、住宅人口以及用水设备等因素。
通常情况下,住户用水量的计算根据住宅的类型来确定,例如公寓、别墅、民居等不同类型的建筑所需要的人均用水量就不同,一些专业的建筑设计软件例如Eurocodes 也提供了比较全面的热水用水量计算方法。
优点:1. 非常简单易懂,适用于小区等小规模住宅的热水用水量计算;2. 采用建筑的分类标准,能够以低成本得到比较精准的数据。
缺点:1. 忽略了住宅内部的具体情况,例如生活习惯不同的住户对热水需求量的差异;2. 无法预测日常生活中客户使用模式的变化;3. 在设计大型住宅和综合体建筑时,无法有效计算热水需求量;4. 不考虑住户间用水互相影响的问题,不能准确反映出住户实际的用水量和热水需求量。
二、经验法经验法的热水用水量计算是基于建筑已完成建筑设备的使用时间计算,并通过统计收集的经验数据来估计出居住者用水量和热水需求量。
优点:1. 该方法适用于正在使用的住宅,能较准确地反映出住户用水量的实际变化。
2. 当住宅使用时间较长时,该方法能够节省建筑设计的成本和时间。
3. 当住宅外立面和结构不变时,该方法可以通过经验数据来反映住户用水量的变化,较全面地反映住宅的真实用水情况。
缺点:1. 仅适用于已使用的住宅,无法适应新住宅的设计和建造。
2. 如果住户用水模式发生变化,就会导致经验数据的失效和用水计算不准确的问题。
3. 该方法无法考虑到新建筑物的规划、建设和使用期的未来变化,不适用于大型综合大型住宅和建筑。
某太阳能热水工程设计一、设计范围二、计算参数(一)设计用水定额、用水单位数(二)冷、热水设计温度(三)气象参数三、计算内容(一)热水系统负荷计算1、系统日耗热量()86400r r L d q c t t m Q ρ-=式中:d Q ——日耗热量,W ; r q ——热水用水定额,L/(人·d)或L/(b ·d);c ——水的比热容,J/(kg ·℃);ρ——热水密度,kg/L;r t ——热水温度,℃;L t ——冷水温度,℃;m ——用水计算单位数,人数或床位数。
2、系统设计日用水量rd r q q m =式中:rd q ——设计日用水量,L/d;r q ——热水用水定额,L/(人·d)或L/(b ·d);m ——用水计算单位数,人数或床位数。
3、系统平均日用水量w ar Q q m =式中:w Q ——日平均用热水量,L/d;ar q ——日平均用水定额,L/(人·d);m ——用水计算单位数,人数或床位数。
4、设计小时耗热量()86400r r L h h mq c t t Q K ρ-= 式中:h Q ——设计小时耗热量,W ;m ——用水计算单位数,人数或床位数;r q ——热水用水定额,L/(人·d)或L/(b ·d);c ——水的比热容,J/(kg ·℃);ρ——热水密度,kg/L;r t ——热水温度,℃;L t ——冷水温度,℃;h K ——小时变化系数。
(二)集热器方位太阳能集热器宜朝向正南,或南偏东、偏西30°的朝向范围内设置,太阳集热器的倾角可选择在当地纬度±10°的范围内。
(三)日照间距S某一时刻太阳能集热器不被前方障碍物遮挡阳光的日照间距应按下式计算:0coth cos D H γ=⨯⨯式中:D ——日照间距, m ;H ——前方障碍物的高度, m ;h ——计算时刻的太阳高度角,°;0γ——计算时刻太阳光线在水平面上的投影线与集热器表面法线在水平面上的投影线之间的夹角,°。
热水系统成本能耗计算热水系统是指供应热水给建筑物或生活设施的系统,通常用于洗浴、清洁等用途。
在设计和运行热水系统时,了解系统的成本和能耗是非常重要的。
下面将介绍热水系统的成本和能耗计算的主要内容。
一、热水系统的成本计算1.设备成本:热水系统中的主要设备包括热水锅炉、储水罐、热交换器、水泵等。
计算设备成本时,需要考虑设备的购置费用、安装费用以及相关附件的费用。
2.管道成本:热水系统中的管道需要将热水从锅炉输送到使用点,因此计算管道成本时需要考虑管道的长度、直径、材料和安装费用等因素。
3.维护成本:热水系统需要定期进行维护和保养,以确保系统的正常运行和延长设备的使用寿命。
计算维护成本时需要考虑维护所需的人工费用、材料费用以及维修和更换设备的费用。
4.能源成本:热水系统的能源成本是系统运行的重要成本之一、计算能源成本需要考虑能源的种类(如天然气、电力、燃油等)、能源的消耗量以及能源的价格等因素。
5.系统管理成本:热水系统的管理包括系统的监控、调节和优化等工作。
计算系统管理成本时需要考虑管理人员的人工费用、系统监控设备的费用以及系统优化所需的投入。
二、热水系统的能耗计算1.热水消耗量计算:热水系统的能耗主要与热水的消耗量有关。
计算热水消耗量时需要考虑建筑物的使用人数、用水设备的数量和使用频率、用水习惯以及用水温度等因素。
2.系统损耗计算:热水系统中的热水在输送过程中会存在一定的损耗。
计算系统损耗时需要考虑管道的热传导损失、循环泵的能耗损失以及其他能量损耗等因素。
3.设备能效计算:热水系统中的设备能效是系统能耗的重要指标之一、计算设备能效时需要考虑设备的效率、设备在不同工况下的能效性能以及设备的负载率等因素。
4.能源消耗计算:热水系统的能源消耗主要与设备的能效和使用热源的能源类型有关。
计算能源消耗时需要考虑设备的能源消耗量、能源效率以及能源的价格等因素。
5.系统效益评估:热水系统的能耗计算不仅仅是为了了解系统的能源消耗情况,还可以评估系统的经济效益和环境效益。
太阳能热水设计方法及计算方式1.需求分析2.系统类型根据实际需求和系统设计的复杂性,可以选择不同类型的太阳能热水系统,包括直接循环系统、间接循环系统和辅助加热系统等。
选择适当的系统类型需要综合考虑能源利用效率、系统构架和成本等因素。
3.太阳能热水器选择根据用户需求和实际应用情况,选择合适的太阳能热水器。
太阳能热水器通常分为平板式太阳能热水器和真空管式太阳能热水器两种。
平板式太阳能热水器适用于较大的热水需求,而真空管式太阳能热水器适用于中小型热水需求。
4.供热系统设计根据热水需求和太阳能热水器的特性,设计合理的供热系统。
供热系统包括水箱、热交换器、管路和控制系统等组成部分。
根据实际情况,选择合适的容量和材料,以确保系统的性能和可靠性。
5.热水质量计算根据用户需求和太阳能热水系统的特性,计算热水的质量。
通过测算总能量需求和太阳能系统的能量输送效率,可以确定太阳能组件和辅助加热设备的尺寸和功率等参数。
6.热水储存计算根据用户需求和太阳能热水系统的特性,计算热水的储存容量。
通过考虑每天的热水使用量和补偿天数等因素,可以确定储存水箱的容量。
7.辅助加热计算根据用户需求和太阳能系统的特性,计算辅助加热设备的功率和使用时间等参数。
辅助加热设备通常用于补充太阳能热水器在无太阳辐射或能量不足时的供热需求。
1.能量需求计算根据用户需求和实际应用情况,计算每天的热水使用量和温度。
可以根据洗浴时间、水流量和水温等参数进行计算。
2.太阳能组件计算根据热水需求和太阳能热水器的特性,计算太阳能组件的尺寸和数量等参数。
需要考虑太阳辐射的变化和季节性因素。
3.辅助加热设备计算根据实际情况和需求,计算辅助加热设备的功率和使用时间等参数。
辅助加热设备通常用于补充太阳能热水器在无太阳辐射或能量不足时的供热需求。
4.储存水箱计算根据每天的热水使用量和补偿天数等因素,计算储存水箱的容量。
需要充分考虑用户需求和系统性能。
以上是太阳能热水设计方法及计算方式的简要介绍。
洗浴热水游泳池设计计算热水游泳池的设计计算是一个复杂的过程,需要考虑到许多因素,包括池水的加热和循环、水质的维护、环境温度的影响等。
以下将详细介绍洗浴热水游泳池的设计计算过程。
1.池水加热和循环系统设计首先,需要计算池水加热和循环系统的需求。
这包括池水的体积、加热的热功率、加热器的选择、循环泵的流量等。
池水的体积可以通过测量池子的尺寸和形状来估计。
一般来说,热水游泳池的体积大约为500到1000立方米之间。
接下来,需要计算池水的加热热功率。
这取决于所需的水温、环境温度、水循环率等。
一般来说,热水游泳池的水温为28到30摄氏度,环境温度为20到25摄氏度,水循环率为5到10次/小时。
加热器的选择取决于需要加热的热功率。
常见的加热器包括电热棒、燃油热水锅炉、太阳能加热器等。
最后,需要计算循环泵的流量。
循环泵的流量应足够将整个游泳池的水循环一遍,同时还需要考虑到池水的曝气和除臭需求。
2.水质维护系统设计热水游泳池的水质维护是非常重要的一部分。
为了保持水质良好,需要设计一个适当的水质维护系统,包括过滤和消毒系统。
过滤系统的设计包括滤料选择、过滤器容积的计算等。
滤料的选择应根据池水的特性,如悬浮物、微生物等进行考虑。
消毒系统的设计一般采用氯消毒、臭氧消毒等方法。
根据需要消毒的水量和水质要求,计算所需的消毒剂投放量和消毒剂的选择。
3.环境温度的影响热水游泳池的环境温度对池水的加热和循环有重要影响。
环境温度越低,池水的散热速度越快,加热的热功率越大。
为了减少环境温度的影响,可以采取以下措施:-选用隔热材料覆盖游泳池,减少散热。
-控制室内的温度,防止冷空气流入游泳池。
-放置加热器和循环泵的位置,避免冷风直接吹向设备。
4.其他因素的考虑除了上述因素外,还需要考虑其他因素,如水位控制系统、水质监测系统、池水的冷却和曝气系统等。
水位控制系统用于保持池水的水位稳定。
常见的水位控制系统包括浮球开关、液位传感器等。
水质监测系统用于实时监测池水的水质。
一、日用水量()r M m q L d =⋅式中 :M ——日用热水总量(L/d );m ——用水单位数(人/床);r q ——热水用水定额【L/人(床)·d 】;二、设计小时耗热量计算(锅炉选型依据)全日供应热水:)(h /kw 3600)(Tt t MC K Q rl r h h ρ-=定时供应热水:()()3600h r l r o h q t t n bCQ kW h ρ∑-=式中:h Q ——设计小时耗热量(kW/h );M ——日用热水总量(L/d );C ——水の比热,C)/(187.4︒∙=kg kJ C ;r t ——热水温度(℃),60r t =℃(加热温度);l t ——冷水温度(℃);15r t =℃(当地最冷月平均冷水计算温度);r ρ——热水密度(kg/L )(55℃时为0.986,60℃时为0.983);T ——每日使用时间(h ),24h ;h K ——小时变化系数。
h q ——卫生器具热水の小时用水定额(L/h ),按本规范表5.1.1-2采用;0n ——同类型卫生器具数;b ——卫生器具の同时使用百分数:住宅、旅馆,医院、疗养院病房,卫生间内浴盆或淋浴器可按70%~100%计,其他器具不计,但定时连续供水时间应≥2h 。
工业企业生活间、公共浴室、学校、剧院、体育馆(场)等の浴室内の淋浴器和洗脸盆均按100%计。
住宅一户设有多个卫生间时,可按一个卫生间计算;锅炉选型方法:先确定锅炉の制热量Q(kw/h);再用Qh除以Q,就等于所需の锅炉の数量。
很多时候,锅炉是一备一用の,若两台同时开启,要保证单台の开启功率≥70%。
三、设计小时供热量计算(热泵机组选型依据)()11()kW/h 3600r l rg MC t t Q k T ρ-=式中: g Q ——设计小时供热量(kW/h );1T ——热泵机组设计工作时间(h/d ),取12h~20h ;(14h ) 1k ——安全系数,10.1~05.11=k 。
热水流量计算公式热水流量计算是在热水系统设计和分析中非常重要的一项任务。
通过准确计算热水流量,我们可以确定管道尺寸、系统容量以及热水设备的大小。
本文将介绍热水流量计算的一般方法以及常见的热水流量计算公式。
热水流量是指在单位时间内通过管道的热水量。
常见的热水流量单位有升/分钟或者升/小时。
在进行热水流量计算时,我们需要考虑以下几个因素:1. 使用者需求:首先,我们需要确定系统中的热水使用者的数量以及其热水使用量。
这可以是家庭住户的数量,酒店客房数量,或者其他类型建筑物的需求。
2. 热水使用温度:我们需要确定用户所需的热水温度。
这个温度通常是根据不同用途而有所不同。
例如,洗手间的热水温度通常较低,而淋浴和洗碗的热水温度可能较高。
3. 热水供应温度:我们还需要知道热水供应的温度。
这通常是由热水供应系统中的热水锅炉或者加热设备提供的。
热水供应温度对于计算热水流量非常重要。
在进行热水流量计算时,最常用的公式是热水流量 = 热水使用量 / (热水供应温度 - 热水使用温度)。
具体计算步骤如下:1. 确定热水使用量:根据热水使用者的数量和其使用量来确定总的热水使用量。
一般来说,这可以通过对每个使用者的热水需求进行估算来获得。
例如,对于一个住宅,可以估算每个住户每天使用的热水量,然后将其相加得到总热水使用量。
2. 确定热水供应温度和热水使用温度:通过了解热水供应系统和用户需求确定热水供应温度和热水使用温度。
例如,一个家庭住户的热水供应温度可能是60摄氏度,而洗手间的热水使用温度可能是40摄氏度。
3. 应用热水流量计算公式:将热水使用量和温度插入到热水流量计算公式中进行计算。
例如,如果热水使用量为300升/小时,热水供应温度为60摄氏度,热水使用温度为40摄氏度,那么热水流量 = 300 / (60 - 40) = 15升/小时。
需要注意的是,这个公式仅适用于较为简单的热水系统,其中流量是恒定的。
在实际应用中,热水流量可能会在不同时间和不同用户需求下有所变化。
[方案]酒店热水解决方案酒店热水解决方案一、工程概况:贵州某大酒店每天需用热水量为100T,该热水系统方案采用西莱克空气源热泵机组来完成热水供应工作。
二、设计参数:1.设计计算基本参数:室化气象参数〔贵州气象参数〕夏季室外:35.5℃年平均水温23℃。
大气压力1004.5hpa冬季室外∶2℃年平均水温10℃。
大气压力1016.5hpa2.要求恒温水箱设计水温55-60℃,设备工作时间13小时内。
三、设计遵守规范和标准:1.燃气〔电气〕热力工程规范2.建筑防火设计规范GBJ16-873.建筑给水排水设计规范GBJ15-884.工业金属管道设计规范GB501356-20XX5.工业循环冷却水处理设计规范6.城市区域环境噪声标准四、设计思路:1.整个热水工程采用西莱克空气源热泵机组来完成热水加热。
2.机组安装于楼房楼顶,管道及阀门全部作保温处理,机组通过对水箱的冷水加热恒温至55℃,热水管道联接至已安装好的出水接驳口进入每层楼的任意热水出水点。
3.利用机组所吸收的热源将加热水箱内的冷水源循环加热至设定温度,利用感温探头,根据设定水温自动控制机组运行状态,确保水箱水温长期处于设定状态。
4.机组安装采用水泥加减振措施安装,确保使用寿命及振动噪声。
五、酒店热水空气源热泵设备选型:热水加热设备的计算,主要依据耗热量、热水量和热媒耗量来确定,同时也是对热水供应系统进行设计和计算的主要依据,根据用水人数及不同的使用时间要求、水温要求,结合西莱克空气源热泵机组的产品特点,本着节省设备投资及运行费用考虑。
六、酒店热水空气源热泵选型计算:根据贵州气象冬季平均水温10℃,水箱设定55℃的水温要求,参照《建筑给排水设计规范》建筑内部热水供应系统水加热设备及计算方式,根据水箱每小时热水量和冷、热水温差来计算水箱热水的总热量,热损耗、加热时间及运行费用,其计算公式如下:单位换算:1w=3.6Kj/h1m3=1000L水的比热1∶4.19100T热水所需热量①.设水温10℃升至55℃。
热水工程计算热水工程计算是指对建筑物或工业生产过程中所需的热水供应系统进行设计和计算。
热水工程计算通常包括热水的需求量、管道尺寸、水泵功率、热水器容量等方面的计算。
本文将详细介绍热水工程计算的各个方面。
一、热水需求量的计算热水需求量的计算是热水工程计算的首要任务。
热水需求量的计算需要考虑到建筑物或工业生产过程中的各个使用点,如洗手盆、淋浴、洗衣机等。
根据不同的使用点和使用方式,热水需求量也会有所不同。
在进行热水需求量的计算时,需要考虑到使用点的热水需求量和使用频率。
一般来说,洗手盆和淋浴的热水需求量较大,而洗衣机和洗碗机的热水需求量较小。
此外,热水需求量还会受到季节和地区的影响,冬季和寒冷地区的热水需求量较大。
二、管道尺寸的计算管道尺寸的计算是热水工程计算的另一个重要方面。
管道尺寸的计算需要考虑到热水的流量和压力损失。
热水的流量决定了管道的直径,而压力损失则决定了管道的长度和材质。
在进行管道尺寸的计算时,需要根据热水的流量确定管道的直径。
一般来说,热水的流量越大,管道的直径就越大。
此外,管道的长度和材质也会对热水的流量和压力损失产生影响。
较长的管道和粗糙的材质会导致更大的压力损失。
三、水泵功率的计算水泵功率的计算是热水工程计算中的关键环节。
水泵功率的计算需要考虑到热水的流量、压力和扬程。
热水的流量和压力决定了水泵的功率,而扬程则决定了水泵的提水能力。
在进行水泵功率的计算时,需要根据热水的流量、压力和扬程确定水泵的功率。
一般来说,热水的流量越大,水泵的功率就越大;热水的压力越大,水泵的功率也就越大;热水的扬程越高,水泵的功率就越大。
四、热水器容量的计算热水器容量的计算是热水工程计算中的最后一步。
热水器容量的计算需要考虑到热水的需求量和使用方式。
热水的需求量决定了热水器的容量,而使用方式则决定了热水器的加热效率。
在进行热水器容量的计算时,需要根据热水的需求量和使用方式确定热水器的容量。
一般来说,热水的需求量越大,热水器的容量就越大;热水的使用方式越频繁,热水器的加热效率也就越高。