供暖設計說明書
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1、 河南城建學院 《供熱工程》課程設計說明書 設計題目:某辦公樓采暖設計 專 業(yè) 建筑環(huán)境與設備工程 課程名稱 供熱工程 班 級 0414092 學 號 041409216 姓 名 范東進 指導教師 盧春煥 王靖 虞婷婷 李豐翠 建筑環(huán)境與熱能工程系 目 錄 第一章 原始資料及設計依據(jù) 3 第二章 供暖系統(tǒng)的設計熱負荷的計算 4 第一節(jié) 供暖系統(tǒng)設計熱負荷 4 第二節(jié) 供暖設計熱負荷計算 6 第三章 供暖系統(tǒng)散熱器的選擇 7 第
2、一節(jié) 散熱器的選擇原則 7 第二節(jié) 散熱器的計算 7 第三節(jié) 散熱器的布置 9 第四章 系統(tǒng)選擇、管路布置及附件 10 第一節(jié) 系統(tǒng)選擇、管路布置 10 第五章 水力計算 13 第一節(jié) 水力計算方法及步驟 13 第二節(jié) 水力計算表 15 附錄 16 熱負荷計算表(附表1) 各房間散熱器所需散熱面積及散熱器數(shù)量(附表2) 水平跨越式分戶采暖系統(tǒng)管路水力計算表(附表3) 分戶采暖熱水供暖系統(tǒng)立管與水平干管管路水力計算表(附表4) 分戶采暖熱水供暖系統(tǒng)立管與水平干管管路局部阻力系數(shù)計算表(附表5) 水平跨越式分戶采暖系統(tǒng)管路局部阻力系數(shù)計算表(附表6) 設計總說明圖(附
3、圖1) 首層層采暖平面布置圖(附圖2) 標準層采暖平面布置圖(附圖3) 頂層采暖平面布置圖(附圖4) 采暖系統(tǒng)圖(附圖5) 第一章 設計資料及設計依據(jù) 一、原始資料 1、建筑名稱:某辦公樓 2、土建條件:各層平面圖,立面圖。 二、工程概況 該建筑是某辦公樓的供暖工程,共三層,層高為3m。 外墻:240mm內面抹灰磚墻,K=2.08W/m℃ 內墻:240mm磚墻。 外窗:C:金屬框單層玻璃,尺寸(寬高)為2.4 1.5m,可開啟部分的縫隙總長為13.8m; 外門:M:實體單層木質外門 ,尺寸(寬高)為0.92m;K
4、=4.65W/m℃ 頂棚:平屋頂 K=1.17W/m℃,D=1.53 地面:貼土非保溫地面。K值按劃分地帶計算。 三、設計內容。 1、供暖系統(tǒng)的設計 2、散熱器的選擇 3、室內熱水供暖系統(tǒng)的水力計算。 四、氣象條件 室外計算氣象資料: 大氣參數(shù) 冬季1019.9Pa 夏季999.4Pa;室外供熱計算溫度 -9℃ 累年(1951~1980年)最低日平均溫度t=-17.1℃ 冬季室外平均風速 2.8m/s。 冬季室內采暖設計溫度:18℃ 第二章 供暖系統(tǒng)的設計熱負荷的計算 供暖系統(tǒng)設計熱負荷是供暖設計最基本的數(shù)據(jù)。它直接影響供暖系統(tǒng)方案的
5、選擇、供暖管道管徑和散熱器等設備的確定、關系到供暖系統(tǒng)的使用和經濟效果。 第一節(jié) 供暖系統(tǒng)設計熱負荷 一、供暖系統(tǒng)設計熱負荷 供暖系統(tǒng)的熱負荷是指在某一室外溫度tw下,為了達到要求的室內溫度tn,供暖系統(tǒng)在單位時間內向建筑物供給的熱量。它是隨著建筑物得失熱量的變化而變化的。 供暖系統(tǒng)的設計熱負荷是指在某一室外溫度t′w下,為了達到要求的室內溫度tn,供暖系統(tǒng)在單位時間內向建筑物供給的熱量Q′。它是設計供暖系統(tǒng)的最基本依據(jù)。 冬季供暖通風系統(tǒng)的熱負荷,應根據(jù)建筑物或房間的得失熱量確定: 失熱量主要有: 1、圍護結構傳熱耗熱量Q1; 2、加熱由門,窗縫隙滲入室內的冷空氣的耗熱量Q2
6、,稱冷風滲透耗熱量; 3、加熱由門孔洞及相鄰房間侵入的冷空氣的耗熱量Q3,稱冷風侵入耗熱量 在工程設計中,供暖系統(tǒng)的設計熱負荷,一般分幾部分進行計算: Q′=Q1.j′+Q1.x′+Q2′+Q3 式中 Q1.j′——圍護結構的基本耗熱量; Q1.x′——圍護結構的附加耗熱量。 二、圍護結構的耗熱量 通過圍護結構的基本耗熱量,按下式計算: Q′j.j = K F (tn – t′w) α Q′j.j -- 通過供暖房間某一面圍護物的溫差傳熱量(或稱為基本耗熱量), W; K -- 該面圍護物的傳熱系數(shù), W/m.℃; F -- 該面圍護物的散熱面積, m ;
7、tn -- 室內空氣計算溫度, ℃; t′w -- 室外供暖計算溫度, ℃; α -- 溫差修正系數(shù). 三、圍護結構附加耗熱量: Q1′= Q′j.j(1 + χch + χf + χx) ( 1 + χf.g) 式中 Q1′-- 附加耗熱量 χch -- 朝向附加率(或稱朝向修正系數(shù)) χf -- 風力附加率(或稱風力修正系數(shù)) χf.g-- 高度附加 χx -- 外門附加 《暖通規(guī)范》規(guī)定:宜按下列規(guī)定的數(shù)值,選用不同的朝向修正率 北、東北、西北 0~10% ; 東南、西南 -10~-15%;東、西 -5% ; 南 -15~-30% 。在這次設計中建筑物的外墻朝
8、向分別為東、西、南、北四向。其朝向的修正率分別為:東:-5% ,西:-5% ,南:-15% ,北:0% 。 風力附加耗熱量是考慮室外風速變化而對維護結構基本耗熱量的修正。我國大部分地區(qū)冬季平均風速為2~3m/s。因此《暖通規(guī)范》規(guī)定:在一般情況下,不考慮風力附加。只有建在不避風的高地、河邊、海岸、曠野上的建筑物,以及城鎮(zhèn)廠區(qū)內特別突出的建筑物才考慮垂直外維護結構附加5%~10%。 高度附加耗熱量是考慮房屋高度對維護結構耗熱量的影響而附加的耗熱量?!杜ㄒ?guī)范》規(guī)定:當房間高度大于4m時,高度每高出1m應附加2%,但總的附加率不應大于15%。所以此建筑1~5層高度均為3.3m,高度附加值為0。
9、 四、冷風滲透耗熱量Q2′的計算: 計算冷風滲透耗熱量的常用方法有縫隙法、換氣次數(shù)法和百分數(shù)法,本計算采用縫隙法,計算公式如下: Q2′ = 0.28 Cp V ρw (tn - t′w) 式中 Cp -- 干空氣的定壓質量比熱容, Cp = 1.0 Kj / (公斤 ℃) V -- 滲透空氣的體積流量, m / h ρw-- 室外溫度下的空氣密度 公斤/ m tn -- 室內空氣計算溫度, ℃; t′w—室外供暖計算溫度, ℃. 五、冷風侵入耗熱量Q3′的計算: 在冬季受風壓和熱壓的作用下,冷空氣由開啟的外門侵入室內,把這部分冷空氣加熱到室內溫度所消耗的熱量稱為冷
10、風侵入耗熱量。采用外門基本耗熱量乘以百分數(shù)法進行計算。根據(jù)工程實際,本例采用65n%。 第二節(jié) 供暖設計熱負荷計算 以1號房間供暖設計熱負荷計算為例,其余見各房間耗熱量計算附表1。 1、圍護結構傳熱耗熱量Q1′的計算 全部計算列于附表1中。圍護結構總傳熱耗熱量Q1′=901W。 2.冷風滲透耗熱量Q2′的計算 根據(jù)附錄1-6,北京市的冷風朝向修正系數(shù):南向n=0.15,對有相對兩面外墻的房間,按最不利的一面外墻計算冷風滲透量。按《供熱工程》表1-7,在冬季室外平均風速Vp.j=2.8m/s下,單層金屬窗的每米縫隙的冷風滲透量L=2.88 m3/m.h,1號房間南向窗的縫隙總長度
11、為13.8m??偟睦滹L滲透量V等于 V=Lnl=2.880.1513.8=5.96 m3/h 冷風滲透耗熱量Q等于 Q = 0.278 Cp Vρw (tn – t′w) =0.2785.961.34127=60 W 3.外門冷風侵入耗熱量Q′3的計算 外門附加率為65n%,n為建筑物的樓層數(shù)。n為三層; 冷風侵入耗熱量Q3=N*Q1.j.m W。 Q1.j.m --外門的基本耗熱量,W; N --考慮冷風侵入的外門附加率,按表1-9采用。 第三章 供暖系統(tǒng)散熱器的選擇 第一節(jié) 散熱器
12、的選擇原則 供暖系統(tǒng)的散熱設備是系統(tǒng)的主要組成部分,它向房間散熱以補充房間的熱損失,保持室內要求的溫度,其中散熱器是最為常用的散熱設備,供暖系統(tǒng)的熱媒通過散熱器的壁面,主要以對流的傳熱方式向房間散熱。對散熱器的基本要求,主要有以下幾點: a、熱工性能方面的要求,散熱器的傳熱系數(shù)值越高,說明其散熱性能越好。提高散熱器的散熱量,增大散熱器傳熱系數(shù)的方法,可以采用增加外壁散熱面積(在外壁上加肋片)、提高散熱器周圍空氣的流動速度和增加散熱器向外輻射強度等途徑。 b、經濟方面的要求,散熱器傳給房間的單位熱量所需金屬耗量越少,成本越低,其經濟性越好。 c、安裝使用和工藝方面的要求,散熱器應具有一定
13、機械強度和承壓能力;散熱器的結構形式應便于組合成所需要的散熱面積,結構尺寸要小,少占房間面積和空間;散熱器的生產工藝應滿足大批量生產的要求。 d、衛(wèi)生和美觀方面的要求,散熱器外表光滑,不積灰和易于清掃,散熱器的裝設不應影響房間觀感。 e、使用壽命的要求,散熱器應不易被腐蝕和破損,使用年限長。 在這設計中,考慮多方面原因,選用鋼制柱式600120型散熱器。這種散熱器金屬消耗少,耐壓強度高,外觀美潔,占地小,便于布置,因此得到廣泛應用,其性能參數(shù)如下: 鋼制柱式600120型散熱器性能參數(shù)
14、 表2—1 型號 散熱面積 (m/片) 熱水熱媒當Δt=64.5時的K值 (W/m℃) 鋼制柱式散熱器600120 0.15 8.94 第二節(jié) 散熱器的計算 一、散熱面積的計算: 散熱器的散熱面積F按下式計算[3]: F=Qβ1β2β3 /k(tpj-tn) m 式中 Q——散熱器的散熱量,W: tpj——散熱器熱媒平均溫度,℃ ; tn——供暖室內計算溫度,℃; K——散熱器的傳熱系數(shù),W/m.℃; β1——散熱器組裝片數(shù)修正系數(shù); β2——散熱器連接形式修正系數(shù); β3 ——散熱器安裝形式修正系數(shù)。 該建筑供暖的供回水溫度分別為95℃/70
15、℃,散熱器內熱媒的平均溫度 tpj=(tsg+tsh)/2=(95+70)/2=64.5℃ tsg——散熱器進水溫度,℃; tsh——散熱器出水溫度,℃; 散熱器傳熱系數(shù)K值的物理概念,是表示當散熱器內熱媒平均溫度tpj與室內氣溫tn相差1℃時,每m散熱器面積所散出的熱量W/ m.℃。它是散熱器散熱能力強弱的主要標志。它只能通過實驗方法確定,有上面的表格可知K=8.94W/m.℃ 散熱器的傳熱系數(shù)K和散熱量Q值是在一定的條件下,通過實驗測定的。若實際情況與實驗條件不同,則應對所測值進行修正。 散熱器組裝片數(shù)修正系數(shù)β1(其值選取按照《供熱工程》附錄2-3) 散熱器連接形式修正系數(shù)β
16、2值,可按《供熱工程》附錄2-4取用。此次設計是采用的簡單的異側上進下出,所以β2=1.004。 散熱器安裝形式修正系數(shù)β3值,安裝在房間內的散熱器,散熱器裝在墻面上,A=100mm。附錄表2-5,在此次設計為敞開裝置β3=1.02。 二、散熱器片數(shù)及長度的確定 在確定所需的散熱器面積后,現(xiàn)假定β1=1,可按下式進行計算 n=F/f f——每片或每1m長的散熱器散熱面積. 此系統(tǒng)的f=0.15 m,暖通規(guī)范規(guī)定,柱型散熱器面積可比計算面積小0.1m(片數(shù)n取整數(shù)) 以1號房間散熱器計算為例說明計算過程,其他房間的散熱器片數(shù),詳見下附表2。 1號房間標準層設計熱負荷為2167W,選取
17、三個散熱器,每個散熱器熱負荷為1083.5W.室內安裝鋼制柱式600120散熱器,散熱器安裝在墻面上加蓋板,散熱器距窗臺高度100mm。供暖系統(tǒng):立管為下供下回異程式,干管為水平同程式,室內采用跨越式分戶采暖式。設計供回水溫度為95℃/70℃,室內管道明裝,支管與散熱器的連接方式為異側連接,上進下出,求散熱器面積及片數(shù)。 查附錄2—1,鋼制柱式600120型散熱器 K=8.94W/(㎡ ℃) 修正系數(shù):散熱器組裝片數(shù)修正系數(shù),先假定β1=1.00; 散熱器連接形式修正系數(shù),查附錄2—4,β2=1.004; 散熱器安裝形式修正系數(shù),查附錄2—5,
18、β3=1.02; 根據(jù)式F′=Q/2β1β2β3/(K△t)=1083.51.0041.02/(8.9464.5)=1.92㎡ 四柱813型散熱器每片散熱面積為0.15㎡,計算片數(shù)n′為: n′= F′/f=1.920.15=12.8片=13片<20片,β1=1.05. F=β1F′=1.921.05=2.016㎡,n=F/f=2.0160.15=14片。兩個散熱器。 第三節(jié) 散熱器的布置 布置散熱器時,應注意下列一些規(guī)定: 1.散器應安裝在外墻的窗臺下,這樣,沿散熱器上升的對流熱氣能阻止和改善從玻璃窗下降的冷氣流和玻璃冷輻射的影響,使流經室內的空氣比較暖和舒適。 2.防止凍裂
19、散熱器,兩道外門之間,不準設置散熱器。在樓梯間或其他有凍結危險的場所,其散熱器應有單獨的立、支管供熱且不得裝設調節(jié)閥。 3.散熱器一般明裝,在內部裝修有特殊要求的場合可采用暗裝。 4.同一房間的散熱器可以串連,貯藏室、盥洗室、廁所和廚房等輔助用室及走廊的散熱器,可同鄰室串連連接。兩串連散熱器之間的串連管徑應與散熱器接口的直徑相同,以便水流暢通。 第四章 系統(tǒng)選擇、管路布置 第一節(jié) 系統(tǒng)選擇、管路布置 一 、熱水供暖系統(tǒng),可按下述方法分類: 1、按系統(tǒng)循環(huán)動力的不同,可分為重力(自然)循環(huán)系統(tǒng)和機械循環(huán)系統(tǒng).靠水的密度差進行循環(huán)的系
20、統(tǒng),稱為重力循環(huán)系統(tǒng);靠機械(水泵)力進行循環(huán)的系統(tǒng),稱為機械循環(huán)系統(tǒng)。 2、按供、回水方式的不同,可分為單管系統(tǒng)和雙管系統(tǒng)。熱水經過立管或水平供水管順序流過多組散熱器,并順序地在各散熱器中冷卻的系統(tǒng),稱為單管系統(tǒng).熱水經供水立管或者水平供水管平行的分配給多組散熱器,冷卻后的回水自每個散熱器直接沿回水立管或者水平回水管流回熱源的系統(tǒng),稱為雙管系統(tǒng)。 3、按系統(tǒng)管道敷設方式的不同,分為垂直式和水平系統(tǒng)。 4、按熱媒溫度的不同,可分為低溫水供暖系統(tǒng)和高溫水供暖系統(tǒng)。 二、熱水供暖系統(tǒng)的基本要求有以下幾點 1.必須保證有足夠的循環(huán)水量 一個采暖系統(tǒng)的總循環(huán)水量,是根據(jù)本建筑物的總采暖熱
21、負荷(注意不包括分戶計量系統(tǒng)中為計算鄰戶傳熱增加的散熱量)除以供、回水溫差而求得的,即 G=0.86∑Qgi/△ts kg/h 式中,G為本系統(tǒng)的循環(huán)水量,kg/h; ∑Qgi為本系統(tǒng)各采暖房間熱負荷的累積值,W; △ts為本系統(tǒng)的實際供、回水溫差,△ts=tg-ts;℃ 0.86為換算系數(shù)。 一個房間或一組散熱器所需的水量,也可按同樣的方法求得。 對于一般民用建筑而言,設計規(guī)范推薦采用供水溫度tg=95℃、回水溫度th=70℃的供暖系統(tǒng),這是從經濟、技術各方面綜合考慮的結果。但目前的城市集中供熱多不按此運行,所以工程設計是要按當?shù)責嵩吹膶嶋H情況采用實際
22、的供、回水溫度作為設計依據(jù)。這時的散熱器實際散熱量應按相應的散熱量計算公式及實際供、回水溫度進行計算取得。 2.必須保證有足夠的水循環(huán)資用壓頭 建筑物采暖系統(tǒng)進口處由外網(wǎng)提供的供、回水壓差,即為本系統(tǒng)的資用壓頭(Hc)。這一壓頭在熱網(wǎng)設計中一般按5.0mH2O(即0.05MPa)予留,而室內采暖系統(tǒng)的實際循環(huán)阻力(H),一般僅2.0mH2O(0.02MPa)上下,要通過計算求得。其計算公式為 H=∑(RL+Z) Pa 式中,H為本采暖系統(tǒng)的總阻力,按最不利環(huán)路累積計算;Pa R為管道的比摩阻,即每米管道在不同水流速時的摩擦阻力,采暖管道一般按比摩阻為60~80Pa/m
23、上下選取管道,相應水流速是較低的,一般為0.2~0.4m/s;Pa/m
L為相應計算管段的直線長度;m
Z為相應計算管段的局部阻力,包括閥門、管件、熱表、過濾器等等;Pa
以上數(shù)據(jù)均可從設計手冊中的采暖管道水力計算表及局部阻力表中查得.
對一般住宅建筑而言,采暖系統(tǒng)中的管道摩擦阻力(∑RL)與局部阻力(∑Z)數(shù)值相差不是很大.
計算所得采暖系統(tǒng)總阻力必須小于外網(wǎng)提供的資用壓頭數(shù)值,并保持一定的安全裕量(即H 24、系統(tǒng)的靜壓及建筑物所處標高等因素,不同位置的建筑物的讀數(shù)可能差異很大。
4. 必須保證系統(tǒng)各部位都能通水。這就要求系統(tǒng)要有良好的排氣,不使氣泡阻斷水流。一般情況下,系統(tǒng)的最高點、上凸部位都要設排氣,多采用自動排氣閥。氣泡在水流速較高時也有可能被水流帶出而使水流連續(xù),但這終究不是可依賴的。散熱器上一般亦應設放氣閥。
5. 管道較長時必須考慮熱補償。
6. 散熱器的安裝位置熱器的安裝位置要在保證供暖質量的前提下,結合家具及裝修布置綜合考慮。特殊建筑還要考慮對人的安全保護(如幼兒園等)。
7.3層和3層以下的建筑物,宜采用雙管或水平單管系統(tǒng);
8.3層以上的建筑,宜采用單管系統(tǒng);
9.高 25、層建筑采暖,10層以下豎向可不分區(qū)。
10.水平單管串聯(lián),管徑應小于32mm。
三、對于本工程,在此提出三種系統(tǒng)設計方案:
方案一:重力循環(huán)雙管式系統(tǒng)。
方案二:機械循環(huán)單管異程式系統(tǒng)。
方案三:機械循環(huán)雙管異程式系統(tǒng)。
根據(jù)以下原則及上述要求進行技術和經濟比較:
原則一、熱媒的選擇:熱水供暖與蒸汽供暖的比較。
蒸汽供暖系統(tǒng)的設計和布置都比較復雜且其維護和維修費用較大。對該三層住宅樓,只需要設計一個小型的供暖系統(tǒng),考慮居民被燙傷等安全問題,且有熱水管網(wǎng)經過,所以選用熱水供暖系統(tǒng)比較經濟合理。
原則二、熱媒溫度的選擇。
室內熱水供暖系統(tǒng),大多采用低 26、溫水作為熱媒。設計供、回水溫度多采用95℃/70℃。考慮建筑的使用特點,因此采用低溫水作為熱媒,供、回水溫度為
tg=95℃; th=70℃
原則三、供暖管網(wǎng)布置形式
根據(jù)建筑物平面圖,考慮到管網(wǎng)布置的經濟合理并且易于設計計算,便于維護管理。該系統(tǒng)的管網(wǎng)布置如附圖中的平面圖所示。
原則四、供暖系統(tǒng)動力的選擇
供暖系統(tǒng)動力選定為機械循環(huán)系統(tǒng)。
原則五、考慮到設計計算的方便,將供暖系統(tǒng)布置成雙管下進下出異程式系統(tǒng)。
最后綜合考慮三種方案的技術和經濟,和自己對所學知識的掌握,最終選擇方案三——機械力循環(huán)雙管異程式系統(tǒng)。
27、
第五章 水力計算
第一節(jié) 水力計算方法及步驟
一、基本原理
(1)當流體沿管道流動時,由于流體分子間及其管壁間的摩擦,就要能量損失,稱為沿程損失;當流體流過管道的一些附件時,由于流動方向或速度的改變,產生局部旋渦和撞擊,也要產生能量損失,稱為局部損失。因此熱水供暖系統(tǒng)中計算管段的壓力損失,可用下式表示:
△P=△Py+△Pj=Rl+△Pj Pa
式中 △P——計算管段的壓力損失,Pa;
△Py——計算管段的沿程損失,Pa;
△Pj——計算管段的局部損失,Pa;
R——每米管段的沿程損失,Pa/m;
L——管段長度,m。
(2)室內熱水供暖系統(tǒng)的 28、水流量G與熱媒流速v的關系式為:
v=4G/(36003.14ρd2)=G/(2826ρd2)
二、計算方法
(1)、可按照基本原理進行計算;
(2)、在實際工程中,為了簡化計算,采用當量“當量局部阻力計算法”和“當量長度計算法”進行管路的水力計算。
為了熟悉基本原理,本次設計采用基本原理進行計算。
三、計算步驟:
A、用戶戶內系統(tǒng)的阻力計算
1、在系統(tǒng)軸測圖上,進行管段編號,水平管與跨越管編號并標注各管段的熱負荷和管長。
2、計算各管段的管徑。
水平干管的流量為G=0.86∑Qgi/△ts
跨越管的流量為Gk=(1-a)G ,從而確定各管段的管徑?! ?
本設計為分戶采 29、暖系統(tǒng):戶內水平干管的平均比摩阻Rp.j 采用推薦的平均比摩阻Rp.j大致為100~120 Pa/m來確定環(huán)路各管段的管徑。單元立管的平均比摩阻Rp.j大致為40~60 Pa/m來確定各管段的管徑。首先根據(jù)公式G=0.86Q/(tg-th)確定各各管段的流量。根據(jù)G和選用的Rp.j值,查設計手冊,將查出的各管段d 、R 、v值列入水力計算表格中。最后算出各層戶內的總壓力損失∑(△Py+△Pj)以及個單元立管管段的壓力損失。當有剩余循環(huán)壓力時,用調節(jié)閥節(jié)流消耗掉。
B、單元立管與水平干管采暖系統(tǒng)的水力計算
(一)確定立管與水平干管的管徑
1、將各管段進行編號,注明個管段的熱負荷和管長,如圖 30、所示,并計算各管段的局部阻力系數(shù),見表5
2、確定個管段的管徑。各管段的熱負荷與設計參數(shù)已知,可計算出個管段的流量。根據(jù)前面所述的立管與水平干管的平均比摩阻的選取原則,查水力計算表,可確定各管段的管徑、流速等,計算結果見表4
(二)不平衡率的計算
1、左半側一層用戶的阻力損失為
△PI =4584.2Pa △PII =4510.6Pa △PIII =4792.3 Pa
重力循環(huán)自然附加壓力為
△PZI = 2/3△ρg △h=2/3(977.81-961.92) 9.81.5=155.7 Pa
則一單元一層用戶的資用壓力為
△PI′= 31、△PI -△PZI =4584.2 Pa-155.7 Pa=4428.5 Pa
2、與一單元一層用戶并聯(lián)的管段3、8及二層用戶的壓力損失為
∑(△Py +△Pj )3、8+△PZI=101+101+4510.6=4712.6 Pa
一單元二層用戶重力循環(huán)自然附加壓力為
△PZII = 2/3△ρg △h=2/3(977.81-961.92) 9.84.5=467.2 Pa
并聯(lián)環(huán)路中,二層用戶相對于一層增加的自然附加壓力為
△PZI、II=△PZII-△PZI =467.2-155.7=311.4 Pa
它的資用壓力為
△PII′=△PI′+△PZI 32、、II =4428.5+311.4=4739.9 Pa
不平衡率X21 = { △PII′-[∑(△Py +△Pj )3、8+△PZI] }/ △PII′=(4739.9-4712.6) / 4739.9 100%=0.6%<25% 滿足條件
3、同理,以一單元一層用戶為計算上層個用戶的基準,一單元各層用戶相對于一層用戶的不平衡率計算如表所示
一單元各用戶相對于一層用戶的不平衡率
項目
樓層序號
各層相對于一層用戶并聯(lián)節(jié)點增加的自然附加壓力
與一層用戶并聯(lián)的各層用戶的資用壓力
與一層用戶并聯(lián)的各層用戶的供回水管壓力損失
與一層用戶并聯(lián)的各層用戶的供回水 33、立管及戶內的壓力損失
各層用戶相對于一層用戶的不平衡率XI
2
311.4
4739.9
202
4712.6
0.6%
3
622.8
5051.3
234.8
4947.4
2.1%
4、右半側三層用戶(最遠端)相對于一層左半側用戶的不平衡率
由圖確定一單元一層用戶的管段2、左半側一層用戶管段、管段9與通過右半側三層用戶的管段18、管段10、11、12、右半側三層用戶、管段15、16、17為并聯(lián)
(1)經過左半側一層用戶的管段2、用戶管段、管段9的阻力損失為
△P2+△PZ+△P9+△PZI=4584.2+389.9+1239-155.7=6057. 34、4 Pa
(2)右半側三層用戶的資用壓力為(1)的計算結果與該用戶相對于左半側一層用戶的自然附加壓力的和
6057.4+622.8+155.7=6835.9Pa
(3)經過三單元三層用戶管段18、管段10、11、12、右半側三層用戶管段、管段15、16、17的阻力損失為
△P18 +△P10~12+△PZII6+△P15~17=6634.4
(4)三單元三層用戶相對于一單元一層用戶的不平衡率為
(6835.9-6634.4)/6835.9=2.9%
第二節(jié) 水力計算表
根據(jù)第一節(jié)計算步驟,對其管路進行水力平衡計算,計算結果見附表3,其中局部阻力系數(shù)見附表5。
35、
附表
附表
頂層熱負荷計算表
附表1
房間編號
房間名稱
圍護結構
傳熱系數(shù)
室內計算溫度
室外計算溫度
室內外計算溫度差
溫差修正系數(shù)
基本耗熱量
耗熱量修正
圍護結構耗熱量
冷風滲透耗熱量
冷風侵入耗熱量
房間總耗熱量
朝向
修正后耗熱量
名稱
面積計算
面積
36、K
tn
tw’
tn- t‘w
α
Q‘1j
Xch
Q
Q‘1
Q‘2
Q‘3
Q‘
㎡
W/m2℃
℃
℃
℃
W
%
W
W
W
W
W
一號房間
辦公室
南外窗
南外墻
北外門
北外墻
屋頂
2.41.5
3.83-2.41.5
0.92.0
3.83.0-0.92.0
3.564.76
3.6
7.8
1.8
9.6
17
6.40
2.08
4.65
2.08
0.8
18
-9
27
1
438
622
226
539
367
-15
-15
0
0
0 37、
372.3
528.7
226
539
367
2033
60
441
2534
二號房間
辦公室
南外窗
南外墻
北外門
北外墻
東外墻
屋頂
2.41.5
3.83-2.41.5
0.92.0
3.83.0-0.92.0
5.03.0
3.564.76
3.6
7.8
1.8
9.6
15
17
6.40
2.08
4.65
2.08
2.08
0.8
18
-9
27
1
438
622
226
539
842
367
-15
-15
0
0
-5
0
372.3
38、528.7
226
539
800
367
2833
60
441
3334
三號房間
辦公室
北外窗
北外墻
東外墻
南外門
南外墻
平屋頂
2.41.5
3.83-2.41.5
4.53.0
0.92.0
3.83.0-0.92.0
3.564.26
3.6
7.8
13.5
1.8
9.6
15.2
6.40
2.08
2.08
4.65
2.08
0.8
18
-9
27
1
622
438
758
226
539
328
0
0
-5
-15
-15
0
622
428
72 39、0
192
458
328
2758
400
441
3599
四號房間
辦公室
北外窗
北外門
南外門
南外墻
屋頂
2.41.5
3.83-2.41.5
0.92.0
3.83-0.92.0
3.564.26
3.6
7.8
1.8
9.6
15.2
6.40
2.08
4.65
2.08
0.8
18
-9
27
1
622
438
226
539
328
0
0
-15
-15
0
622
438
192
458
328
2038
400
441
2879
40、
標準層熱負荷計算
附表1
房間編號
房間名稱
圍護結構
傳熱系數(shù)
室內計算溫度
室外計算溫度
室內外計算溫度差
溫差修正系數(shù)
基本耗熱量
耗熱量修正
圍護結構耗熱量
冷風滲透耗熱量
冷風侵入耗熱量
房間總耗熱量
朝向
修正后耗熱量
名稱
面積計算
面積
K
tn
tw’
tn- t‘w
α
Q‘ 41、1j
Xch
Q
Q‘1
Q‘2
Q‘3
Q‘
㎡
W/m2℃
℃
℃
℃
W
%
W
W
W
W
W
一號房間
辦公室
南外窗
南外墻
北外門
北外墻
2.41.5
3.83-2.41.5
0.92.0
3.83.0-0.92.0
3.6
7.8
1.8
9.6
6.40
2.08
4.65
2.08
18
-9
27
1
622
438
226
539
-15
-15
0
0
528.7
372.3
226
539
1666
60
441
2167
二號房間
42、辦公室
南外窗
南外墻
北外門
北外墻
東外墻
2.41.5
3.83-2.41.5
0.92.0
3.83.0-0.92.0
5.03.0
3.6
7.8
1.8
9.6
15
6.4
2.08
4.65
2.08
2.08
18
-9
27
1
622
438
226
539
842
-15
-15
0
0
-5
372.3
528.7
226
539
800
2466
60
441
2967
三號房間
辦公室
北外窗
北外墻
南外門
南外墻
東外墻
2.41.5
3.83-2.41 43、.5
0.92.0
3.83.0-0.92.0
4.53.0
3.6
7.8
1.8
9.6
13.5
6.40
2.08
4.65
2.08
2.08
18
-9
27
1
622
438
226
539
758
0
0
-15
-15
-5
622
438
192
458
720
2430
400
441
3271
四號房間
辦公室
北外窗
北外墻
南外門
南外墻
2.41.5
3.83-2.41.5
0.92.0
3.83.0-0.92.0
3.6
7.8
1.8
9.6
6.40
44、
2.08
4.65
2.08
18
-9
27
1
622
438
226
539
0
0
-15
-15
622
438
192
458
1710
400
441
2551
底層熱負荷計算表
附表1
房間編號
房間名稱
圍護結構
傳熱系數(shù)
室內計算溫度
室外計算溫度
室內外計算溫度差
溫差修正系數(shù)
基本耗熱量
耗熱量修正
圍護結構耗熱量
冷 45、風滲透耗熱量
冷風侵入耗熱量
房間總耗熱量
朝向
修正后耗熱量
名稱
面積計算
面積
K
tn
tw’
tn- t‘w
α
Q‘1j
Xch
Q
Q‘1
Q‘2
Q‘3
Q‘
㎡
W/m2℃
℃
℃
℃
W
%
W
W
W
W
W
一號房間
辦公室
南外窗
南外墻
北外門
北外墻
地面Ⅰ
地面Ⅱ
2.41.5
3.83-2.41.5
0.92.0
3.83.0-0.92.0
223.56
0.763.56
3.6
7.8
1.8
9.6
14.24
2.7
6.40
2.08
4.6 46、5
2.08
0.47
0.23
18
-9
27
1
622
438
226
539
181
17
-15
-15
0
0
0
0
528.7
372.3
226
539
181
17
1864
60
441
2365
二號房間
辦公室
南外窗
南外墻
北外門
北外墻
東外墻
地面Ⅰ
地面Ⅱ
2.41.5
3.83-2.41.5
0.92.0
3.83.0-0.92.0
5.03.0
2.03.56+2.04.76
0.761.56
3.6
7.8
1.8
9.6
15
23.8
47、
1.2
6.40
2.08
4.65
2.08
2.08
0.47
0.23
18
-9
27
1
622
438
226
539
842
302
8
-15
-15
0
0
-5
0
0
528.7
372.3
226
539
800
302
8
2776
60
441
3277
三號房間
辦公室
北外窗
北外墻
東外墻
南外門
南外墻
地面Ⅰ
地面Ⅱ
2.41.5
3.83-2.41.5
4.53.0
0.92.0
3.83.0-0.92.0
22.03.56+24.26
0.2 48、61.56
3.6
7.8
13.5
1.8
9.6
22.8
0.4
6.40
2.08
2.08
4.65
2.08
0.47
0.23
18
-9
27
1
622
438
758
226
539
289
2.5
0
0
-5
-15
-15
0
0
622
428
720
192
458
289
2.5
2722
400
441
3563
四號房間
辦公室
北外窗
北外墻
南外門
南外墻
地面Ⅰ
地面Ⅱ
2.41.5
3.83-2.41.5
0.92.0
3.83.0- 49、0.92.0
22.03.56
0.263.56
3.6
7.8
1.8
9.6
14.24
0.9
6.40
2.08
4.65
2.08
0.47
0.23
18
-9
27
1
622
438
226
539
181
6
0
0
-15
-15
0
0
622
428
192
458
181
6
1897
400
441
2738
各房間散熱器所需散熱面積及散熱器數(shù)量
50、 附表2
所在層
房間編號
房間名稱
房間負荷(W)
所需散熱個數(shù)(個)
所需散熱器面積(㎡)
散熱器片數(shù)(片)
頂層
1
辦公室
2534
2
2.4
16
2
辦公室
3334
2
3.108
20
3
辦公室
3599
2
3.52
24
4
辦公室
2879
2
2.69
18
標準層
1
辦公室
2167
2
2.016
14
2
辦公室
2967
2
2.7
18
3
辦公室
3271
2
2.9
20 51、
4
辦公室
2551
2
2.38
16
底層
1
辦公室
2365
2
2.205
15
2
辦公室
3277
2
3.045
21
3
辦公室
2563
2
3.48
24
4
辦公室
2738
2
2.56
17
頂層水平跨越式分戶采暖系統(tǒng)管路水力計算表
附表3
管段號
Q
(W) 52、
G
(kg/h)
L
(m)
d
(mm)
v
(m/s)
R
(Pa/m)
△Py=Rl
(Pa)
∑ζ
△ Pd
(Pa)
△Pj=
△Pd∑ζ
(Pa)
△P=
△Py+△Pj
(Pa)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
12 53、346
12346
12346
12346
12346
12346
12346
12346
12346
12346
12346
12346
12346
12346
12346
12346
12346
424.70
278.18
424.70
278.18
424.70
278.18
424.70
278.18
424.70
278.18
424.70
278.18
424.70
278.18
424.70
278.18
424.70
278.18
424.7 54、0
278.18
424.70
278.18
424.70
278.18
424.70
278.18
424.70
278.18
424.70
278.18
424.70
278.18
424.70
0.38
1.20
0.40
1.2
1.0
1.20
0.40
1.2
1.0
1.20
0.40
1.2
1.0
1.20
0.40
1.2
11.5
1.20
0.40
1.2
1.0
1.20
0.40
1.2
1.0
1.20
0.40
1.2
1.0
1.20
0.40
1.2
1.0
55、
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
0.34
0.22
0.34
0.22
0.34
0.22
0.34
0.22
0.34
0.22
0.34
0.22
0.34
0.22
0.34
0.22
0.34
0.22
0.34
0.22
0.34
0.22
0.34
0.22
0.34
0.22
0.34
0. 56、22
0.34
0.22
0.34
0.22
0.34
109.10
48.32
109.10
48.32
109.10
48.32
109.10
48.32
109.10
48.32
109.10
48.32
109.10
48.32
109.10
48.32
109.10
48.32
109.10
48.32
109.10
48.32
109.10
48.32
109.10
48.32
109.10
48.32
109.10
48.32
109.10
48.32
109.10
41.5
58.0
43 57、.6
58.0
109.1
58.0
43.6
58.0
109.1
58.0
43.6
58.0
109.1
58.0
43.6
58.0
1254.7
58.0
43.6
58.0
109.1
58.0
43.6
58.0
109.1
58.0
43.6
58.0
109.1
58.0
43.6
58.0
109.1
1.5
2.0
0
2.0
0
2.0
0
2.0
0
2.0
0
2.0
0
2.0
0
2.0
4.0
2.0
0
2.0
0
2.0
0
2.0
0
2. 58、0
0
2.0
0
2.0
0
2.0
0
56.83
23.79
56.83
23.79
56.83
23.79
56.83
23.79
56.83
23.79
56.83
23.79
56.83
23.79
56.83
23.79
56.83
23.79
56.83
23.79
56.83
23.79
56.83
23.79
56.83
23.79
56.83
23.79
56.83
23.79
56.83
23.79
56.83
85.2
47.6
0
47.6
0
47.6
0
47 59、.6
0
47.6
0
47.6
0
47.6
0
47.6
227.3
47.6
0
47.6
0
47.6
0
47.6
0
47.6
0
47.6
0
47.6
0
47.6
0
126.7
105.6
43.6
105.6
109.1
105.6
43.6
105.6
109.1
105.6
43.6
105.6
109.1
105.6
43.6
105.6
1482
105.6
43.6
105.6
109.1
105.6
43.6
105.6
109.1
105.6
43.6 60、
105.6
109.1
105.6
43.6
105.6
109.1
34
35
36
37
12346
12346
278.18
424.70
278.18
424.70
1.20
0.40
1.2
0.38
20
20
20
20
0.22
0.34
0.22
0.34
48.32
109.10
48.32
109.10
58.0
43.6
58.0
41.5
2.0
0
2.0
1.5
23.79
56.83
23.79
56.83
47.6
0
47.6
85.2
105 61、.6
43.6
105.6
126.7
ΣL=22.86m ∑(△Py +△Pj )1~37=4792.3 Pa
標準層水平跨越式分戶采暖系統(tǒng)管路水力計算表
附表3
管段號
Q
(W)
G
(kg/h)
L
(m)
d
(mm)
v
(m/s)
R
(Pa/m)
△ 62、Py=Rl
(Pa)
∑ζ
△ Pd
(Pa)
△Pj=
△Pd∑ζ
(Pa)
△P=
△Py+△Pj
(Pa)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
32
31
32
33
34
35
36
37
10956
10956
10956
10956
10956
109 63、56
10956
10956
10956
10956
10956
10956
10956
10956
10956
10956
10956
10956
10956
376.89
214.11
376.89
214.11
376.9
214.11
376.89
214.11
376.9
214.11
376.89
214.11
376.9
214.11
376.89
214.11
376.9
214.11
376.89
214.11
376.9
214.11
376.89
64、214.11
376.9
214.11
376.89
214.11
376.9
214.11
376.89
214.11
376.9
214.11
376.89
214.11
376.9
0.38
1.2
0.4
1.2
1.0
1.2
0.4
1.2
1.0
1.2
0.4
1.2
1.0
1.2
0.4
1.2
11.5
1.2
0.4
1.2
1.0
1.2
0.4
1.2
1.0
1.2
0.4
1.2
1.0
1.2
0.4
1.2
1.0
1.2
0.4
1.2
1.0
20
2 65、0
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
0.30
0.17
0.30
0.17
0.30
0.17
0.30
0.17
0.30
0.17
0.30
0.17
0.30
0.17
0.30
0.17
0.30
0.17
0.30
0.17
0.30
0.17
0.30
0.17
0.30
0.17
0 66、.30
0.17
0.30
0.17
0.30
0.17
0.30
0.17
0.30
0.17
0.30
86.98
29.59
86.98
29.59
86.98
29.59
86.98
29.59
86.98
29.59
86.98
29.59
86.98
29.59
86.98
29.59
86.98
29.59
86.98
29.59
86.98
29.59
86.98
29.59
86.98
29.59
86.98
29.59
86.98
29.59
86.98
29.59
86.98
29.59
86.98
29.59
86.98
33.05
35.5
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