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文档简介

1、Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。wjm供热说明书-一设计原始资料1.设计原始资料概况:本工程为内蒙古呼和浩特市某办公楼,该建筑砖混结构共2层,第一层层高3.6m,第二层层高3.7m。一层设有值班室、储藏室、办公室、门厅等,二层设有会议室、储藏室、厂长办公室、副厂长办公室、休息室、音控室等。总建筑面积1256。要求设计本综合办公楼冬季供暖系统,为整个建筑提供一个舒适的办公、生活环境。建筑物所在城市:内蒙古呼和浩特市北纬43.68;经度122.26;冬季室外风速1.1m/s气象资料室外温度:冬季供暖室外计算温度为-16.8室内计算温度见下

2、表:房间名称室内计算温度储藏室10办公室、厂长办公室、副厂长办公室20音控室、门厅、楼梯、卫生间、走廊16会议室、休息室18设计热媒:设计供回水温度:85/60静水压线:24m2围护结构与参数外墙:厚370mm,h=23.26W/(),70厚挤塑聚苯板保温层(=0.03W/())根据公式求得K=0.32W/()内墙:厚240mm,h=8.72W/(),根据公式求得K=1.82W/()窗户:塑钢中空玻璃窗(中间12mm空气层)根据公式求得K=1.52W/()屋顶:K=0.23W/()地面:根据平均系数法,求得不同房间的K值(0.20.48)W/()玻璃幕墙:本设计采用窗户的传热系数K=1.52W

3、/()内门:根据资料查得K=2.5W/()二供暖系统热负荷计算传热系数的计算公式W/()式中-围护结构内表面的换热系数,W/();-围护结构外表面的换热系数,W/()。-保温结构的导热系数,W/();-围护结构的厚度,;通过围护结构的基本耗热量计算公式式中基本耗热量;传热系数;传热面积;室内空气计算温度;室外供暖计算温度;温差修正系数;附加耗热量计算公式(2.16)式中考虑各项附加后,某围护的耗热量;某围护的基本耗热量;朝向修正;风力修正;窗墙面积比过大;两面外墙修正;房高附加;间歇附加;注:由于只对建在不避风的高地,河边,海岸,旷野上的建筑物以及城镇厂区内特别突出的建筑物才考虑垂直外围结构附

4、加5%10%。本设计未考虑风力附加、间歇附加、窗面积比过大;当民用建筑和工业企业辅助建筑的房间净高超过4m时,每增加1m,附加率为2%,由于本建筑一层层高为3.6m,二层层高为3.7m,所以不考虑高度附加。考虑到朝向附加,主要朝向附加的取值为:北、东北、西北朝向:5%;东、西朝向:-5%;东南、西南朝向:-12.5%;南向:-20%。通过门窗隙缝的冷风渗透耗热量计算公式计算冷风渗透耗热量有以下三种方法:缝隙法、换气次数法和百分数法。根据不同型号的窗,计算出它们各自的缝隙长度式中通过外门冷风渗透耗热量;室外温度下空气比热容;室外温度下空气密度;渗透空气体积流量;式中房间某朝向上的门窗缝隙长度;每

5、m门窗缝隙的基准缝隙长度进入室内空气量;门窗缝隙的渗风量综合修正系数;(0.4HX0.4)窗的型号缝隙长度窗的型号缝隙长度窗的型号缝隙长度C-110.4mC-210.8mC-38.6mC-49mC-54.4mC-67m三采暖系统选择采暖系统方案的比较采暖形式双管单管采暖形式同程异程同程异程上供下回排气方便室温可调易产生垂直失调上热下冷易产生垂直失调水力稳定性好排气方便构造简单安装简单造价低下供下回缓和垂直失调室内无供水干管,较美观排气不便缓和上冷下热现象,供气立管需加大需设地沟。需设地沟供气立管需加大三层以下安装简便造价低同程式与异程式系统的比较:水力计算时异程式系统升温慢、作用压力小、管径大

6、、系统简单、不消耗电能,异程式系统水利稳定性好。同程式系统各环路易于平衡,水力失调较轻,但有时耗费管材,其耗量决定于系统的具体条件和布管的技巧,布置管道合理时管材的耗量增加不多,系统底层干管明设有困难时要置于管沟内。该建筑为二层综合楼,结构复杂,但建筑面积小,综合经济考虑,最终选用异程下供下回式系统。方案设计思路由于建筑体型较小,各个房间所需温差不大,负荷差异较小,又异程式单管系统水利稳定性好。同时考虑到施工时的经济型和施工规模,本设计采用异程式重力循环单管制下供下回系统。设计供回水温度为85/60。根据建筑的结构形式,布置干管和立管,为每个房间分配散热器组。散热器选择的型号为四柱813型。各

7、房间散热量各不相同,例如走廊的热负荷有时很小,则可一组,储藏室热负荷很小,临室散热就能满足它的要求,所以可不设散热器,像门厅、会议室等负荷较大的房间则可设两组甚至多组散热器。具体设置情况见散热器布置草图。散热器选型1、散热设备的性能要求:供暖系统的散热设备向房间散热以补充房间的热损失,保持室内达到要求的温度,其中散热器是最为常见的散热设备,供暖系统的热媒通过散热器的壁面,主要以对流的传热方式向房间散热。对散热器的基本要求,主要有以下几点:热工性能方面的要求,散热器的传热系数值越高,说明其散热性能越好。提高散热器的散热量,增大散热器的传热系数的方法是提高散热器周围空气的流动速度和增加散热器向外辐

8、射强度等途径。经济方面的要求,散热器传给房间的单位热量所需金属耗量越少,成本越低,其经济型越好。安装和工艺方面的要求,散热器应具有一定机械强度和承压能力:散热器的结构形式应便于组合成所需要的散热面积,结构尺寸要小,少占房间面积和空间;散热器的生产工艺应满足大批量生产的要求,散热器明装,易于安装。卫生和美观方面的要求,散热器外表光滑,不积灰和易于清扫,散热器的装设不应影响房间美观感。使用寿命的要求,散热器应不易被腐蚀和破损,使用年限长。散热器的计算面积式中:散热器的计算面积,;采暖设计热负荷,W;散热器内热媒平均温度,;供暖室内计算温度,;,散热器的传热系数,;散热器组装片数修正系数;散热器组连

9、接形式修正系数;散热器组安装形式修正系数。散热器组装片数修正系数的选择每组片数200.951.001.051.10注:上表仅适用于各种柱式散热器,方翼型和圆翼型散热器不修正,其它散热器需要修正时,见产品说明。由于系统采用的为异侧下进下出,故=1.239;明装,=1;式中K:散热器的传热系数;a、b:回归实验结果得到的散热器传热特性系数;t:散热器热媒平均温度tm与室内空气温度之差tn;散热器热媒平均温度:式中:散热器进水温度,;散热器出水温度,。散热器片数的计算式中n为散热器面积;F为散热器计算面积;a为选择的散热器型号的每片面积;本设计取0.28.散热器的选择选择四柱813型散热器,其主要参

10、数见表:型号散热器面积水容量重量工作压力四柱813型0.281.4/片8/片0.5Mpa散热器的布置要求布置散热器时,应符合设计规范中的有关规定,除了教材中的一些规定外。还应符合下列规定:散热器宜安装在外墙窗台下,这样,沿散热器上升的对流热气流能阻止和改善从玻璃窗下降的冷气和玻璃冷辐射的影响,使流经室内的气流比较暖和。当安装或布置管道有困难时,也可靠内墙安装。如设在窗台下时,医院、托幼、学校、老弱病残者住宅中,散热器的长度不应小于窗宽度的75;商店橱窗下的散热器应按窗的全长布置,内部装修要求较高的民用建筑可暗装。为防止冻裂散热器,两道外门之间,不准设置散热器。在陋习建筑或其它有冻结危险的场合,

11、应由单独的立、支管供热,且不得装设调解阀。散热器在布置时,不能与室内卫生设备、工艺设备、电气设备冲突。暖气壁龛应比散热器的实际宽度多350400毫米。台下的高度应能满足散热器的安装要求,非置地式散热器顶部离窗台板下面高度应50毫米,离地可为100200毫米。底层散热器安装高度应考虑回水管及跑坡、支管连接等要求。在垂直单管或双管供暖系统中,同一房间的两组散热器可以串联连接;盥洗室、厕所和厨房等辅助用室及走廊的散热器,可同临室串联连接,公共建筑楼梯间的散热器,宜分配在底层或按一定比例分配在下部各层,住宅楼梯间一般可不设置散热器。把散热器布置在楼梯间的底层,可以利用热压作用,使加热了的空气自行上到楼

12、梯间的上部补偿其耗热量。在楼梯间布置散热器时,考虑楼梯间热流上升的特点,应尽量布置在底层,本设计中一楼楼梯间的散热器安装在底层,二楼楼梯间的散热器安装在一楼与二楼中间的楼梯走廊。散热器的安装散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。散热器宜明装。暗装时装饰罩应由合理的气流通道、足够的通道面积并方便维修。这是根据建筑物的用途,考虑有利于散热器放热、安全、适应室内装修要求以及维护管理等方面考虑的。幼儿园的散热器必须暗装或加防护罩。考虑到组装的方便,铸铁散热器的组装片数,不宜超过下列数值:粗柱型(包括柱翼型)20片;细柱型25片;K翼型7片。四采暖系统水力计算确定最不利管路及水力计算

13、方法鉴于室内热水供暖管路系统由许多并联管段组成的管路系统,本设计采用最小比摩阻法计算。最不利环路的特点最不利环路就是单位管长允许的平均压降的最小的环路,对于重力循环系统,一般为管路最长最底层,阻力最大的环路。对于此系统选择最不利环路见水利计算表。热水供暖系统管路水力计算的基本公式热水供暖系统中计算管段的压力损失,可用下列公式表,式中:计算管段的压力损失,;计算管段的沿程损失,;计算管段的局部损失,;每米管长的沿程损失,;-管段长度,m。其中,管段的局部损失,可按下式计算:(4-4)式中:管段中总的局部阻力系数其中局部阻力系数见水力计算表水力计算方法首先进行立管编号并注明各管段的热负荷和管长确定

14、最不利环路本系统为异程单管系统,一般取最远立管的最底端环路作为最不利环路。计算最不利环路各管段的管径根据各管段的热负荷,求出各管段的流量,计算公式如下:/h式中:Q管段的热负荷,W;系统的设计供水温度,;系统的设计回水温度,。根据平均比摩阻和各管段的流量查供热设计手册,选定合适的管径、流速和压降。确定各管段的长度确定局部阻力损失求各管段的压力损失P=py+pj求环路的总压力损失控制不平衡率通过调节调节系统上的阀门或管径进行调节,把不平衡率控制在15的范围以内。入口处的剩余循环压力,用调节阀节流消耗掉。详细见水管水力计算表五供热管道及附件为了减少热媒在输送过程中的热损失,节约燃料;保证操作人员的

15、安全,改造劳动条件;保证热媒的使用温度等,需要对供热管道及附件采取保温措施。保温管道的确定敷设在地下管沟、设备层内、闷顶及竖井内的采暖管道;设在室内的供回水干管、主立管及暗装的采暖支管;管道敷设在不容易被冻结的地方;管道通过的房间或地点,需要采暖管道采取保温措施时;当管道表面温度过高。易于使人烫伤,应进行保温。其他要求当时内设管够市,应考虑检修方便。每30米距离(或小于30米)应设人孔。尺寸大小不小于0.50.6米;有过门时应做过门地沟,且设排水、排气阀;设计其他说明经过计算临室给储藏室散的热已能满足它的负荷要求,所以本设计中储藏室不设散热器。本设计单位设计热负荷指标为41.007W/,基本满

16、足做保温层后的节能要求;外墙热阻计算后为0.325w/mk0.45w/mk,也满足节能要求。参考文献【1】贺平.供热工程【CIP】中国建筑工业出版社,1993【2】付祥利.流体输送管网.北京:中国建筑工业出版社,2009。【3】陆亚俊.暖通空调.北京:中国建筑工业出版社,2008。【4】路耀庆.供暖通风设计手册.中国建筑工业出版社,1993。【5】采暖通风设计经验交流会.采暖通风设计手册.1972。【6】于国清.建筑设备工程CAD与识图,2009.【7】荣秀慧,萧兰生,隋锋真.中国建筑工业出版社.1987.【8】张熙民.传热学北京:中国建筑工业出版社,2007总结本次课程设计让我受益匪浅,让我

17、把理论知识与实际结合起来,让我认识到理论中的理想环节在实际工程中是很难全部实现的,我们只能尽可能的使它达到一个好的状态。开始熟悉图纸的时候觉得一片迷茫,不知道从哪下手,甚至有些零部件都不认识,通过查阅各种资料手册大致明白了整个建筑的一切构造。首先要做的就是热负荷计算。负荷计算里首先确定了室内外设计参数,本设计中建筑位于内蒙古呼和浩特市。接下来确定了建筑中各个房间的面积,最关键的一步就是确定各个围护结构的传热系数的数值,通过围护结构的材料从资料书中找出它们各自的导热系数,再通过它们各自的厚度,计算出它们的传热系数,由于从各个方面都没找到玻璃幕墙的传热系数,本设计中玻璃幕墙的传热系数采用窗户的传热

18、系数,从中我认识到了自己的缺陷,对于查到更加全面的材料还是需要锻炼。在以后的设计中力求使每个参数都准确无误。接下来设计供热系统,第一次我设计了双管上供下回式系统,每个立管只供两个房间,对于算散热器片数很简单,很容易算,但是当水利计算算完最不利环路,计算不平衡率的时候出现了问题,每个立管的不平衡率有时达到百分之50多,甚至百分之90多,根本无法平衡,显然在实际工程中难以实用,只能改变系统,重新设计。从前一次我总结出应该选用单管系统,因为它的水利稳定性比较好。其次就是每个立管应该多串几个房间,这种也可以是我设计的系统好平衡。最终我选了单管下供下回式系统,画出系统草图后就进行了散热器片数的计算,从这个计算中我理解了为什么每根立管串联的散热器组数不应超过6组,因为再要串下去,由于

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