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正文內(nèi)容

[小學(xué)]供熱畢業(yè)設(shè)計說明書(編輯修改稿)

2024-09-02 06:50 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 最小負(fù)荷班的工藝設(shè)備散熱量; 熱管道及其他熱表面的散熱量; 熱物料的散熱量; 通過其他途徑散失或獲得的熱量。所以, (31)   供暖系統(tǒng)設(shè)計熱負(fù)荷;   圍護(hù)結(jié)構(gòu)基本耗熱量;   圍護(hù)結(jié)構(gòu)附加耗熱量;   冷風(fēng)滲透耗熱量;   冷風(fēng)侵入耗熱量。   通過圍護(hù)結(jié)構(gòu)的耗熱量包括基本耗熱量和附加耗熱量,其中附加耗熱量包括: (32)  通過圍護(hù)維護(hù)結(jié)構(gòu)的朝向修正耗熱量是考慮建筑物受太陽輻射的影響而對圍護(hù)結(jié)構(gòu)基本耗熱量的修正,由基本耗熱量乘以朝向修正率而得出。表25 相應(yīng)的朝向修正率 NNEE SE S SW W NW  風(fēng)力附加耗熱量是考慮建筑物室外風(fēng)速變化而對圍護(hù)結(jié)構(gòu)基本耗熱量的修正。一般情況下不考慮風(fēng)力附加,只對建筑物在不避風(fēng)的高地或者特別突出的建筑物才附加,因此青海省西寧市的建筑風(fēng)力附加取為0%,本設(shè)計中此項(xiàng)不用計算?!  杜ㄒ?guī)范》規(guī)定:民用建筑(樓梯間除外)工業(yè)輔助建筑物的高度附加率,當(dāng)房間高度超過4m時,每高出1m,附加圍護(hù)結(jié)構(gòu)基本耗熱量和其他圍護(hù)耗熱量的2%,但總的附加小于等于15%?! 【C上所述,圍護(hù)結(jié)構(gòu)的總耗熱量等于三者之和。即:    高度附加率,%,;    朝向修正率,%;    風(fēng)力附加率,%;冷風(fēng)滲透量: (33) (34)  ?。簡挝粨Q算系數(shù), ;  ?。和ㄟ^門窗縫隙滲入的總空氣量?!  。汗┡彝庥嬎銣囟认碌目諝饷芏?,;   :冷空氣的定壓比熱, ?! 〔椤秾?shí)用供暖空調(diào)設(shè)計手冊》相關(guān)數(shù)據(jù)可以得到,青海省西寧市的冷風(fēng)朝向修正系數(shù):  東向 西向 南向 北向   冷風(fēng)侵入耗熱量=外門基本耗熱量外門附加耗熱量  對于民用建筑和工廠輔助建筑物短時間開啟的外門(不包括陽臺門、太平門和空氣幕的外門):一道門為65n%;二道門(有門斗)為80%;三道門(有兩個門斗)為60%;其中,n為門所在樓層數(shù)。本例中外門冷風(fēng)侵入耗熱量為外門基本耗熱量乘以65n%。  以1001(編號在已在圖紙中標(biāo)出)房間為例,進(jìn)行熱負(fù)荷計算過程如下:已知:取定根據(jù):北外門:                          北外墻:   ,    西外墻:   南外墻:   地面:   樓板:   則該商鋪供暖設(shè)計熱負(fù)荷總計為:       將上述各計算數(shù)據(jù)列入下表中。其他各層各房間的計算方法同上,數(shù)據(jù)依次列入附表1中。4供熱系統(tǒng)形式的選擇與設(shè)計 供熱系統(tǒng)形式的選擇 按系統(tǒng)循環(huán)動力  分重力循環(huán)和機(jī)械循環(huán)供暖系統(tǒng),重力循環(huán)系統(tǒng)靠不同水溫的密度差為動力而進(jìn)行循環(huán),無循環(huán)水泵。機(jī)械循環(huán)系統(tǒng)靠水泵的動力強(qiáng)制循環(huán),系統(tǒng)循環(huán)作用壓力大,系統(tǒng)作用半徑較重力循環(huán)高。 按管道連接及熱媒流經(jīng)路程  分同程式和異程式,供暖管網(wǎng)采用同程式布置(通過各個立管的循環(huán)環(huán)路的總長度相等),各并聯(lián)環(huán)路壓力損失易于平衡,減輕了在遠(yuǎn)近立管處出現(xiàn)的流量失調(diào)而引起在水平方向冷熱不均的現(xiàn)象(即水平失調(diào)),但缺點(diǎn)是金屬耗量過大?! ‘惓淌较到y(tǒng)會使通過各個立管環(huán)路壓力損失較難平衡,但金屬耗量小,易于布置,造價低廉。 按系統(tǒng)每組立管數(shù)不同  分單管系統(tǒng)和雙管系統(tǒng),若采用單管式系統(tǒng)各層散熱器的進(jìn)出口水溫不相等,越在下層進(jìn)水溫度越低,因而在下層的散熱器片數(shù)或組數(shù)要相對比上層的多?! ∪舨捎秒p管系統(tǒng),由于各層散熱器與鍋爐的高差不同,雖然進(jìn)入和流出各層散熱器的供回水溫度相同,也將形成上層作用力大,下層作用力小的現(xiàn)象,從而導(dǎo)致流量不均而上下層冷熱不勻的現(xiàn)象(即垂直失調(diào))。 個人總結(jié),僅供交流 按供水方式  分上供下回式、下供下回式、中供式、下供上回式和混合式熱水供暖系統(tǒng)?! 【C上所述,在本設(shè)計中,一層在東西兩側(cè)分設(shè)兩個系統(tǒng),二三層在東西兩側(cè)分設(shè)兩個系統(tǒng),均采用機(jī)械循環(huán)上供下回,單管順流式同程式系統(tǒng),四至十二層?xùn)|西兩側(cè)分設(shè)兩個系統(tǒng),采用機(jī)械循環(huán)上供下回,單管順流式異程式系統(tǒng)。  查詢劉慶紅主編陜西科學(xué)出版社《管道工程》得:  供水干管沿室內(nèi)內(nèi)墻架空敷設(shè)時,當(dāng)管徑≤DN80時,供水干管距離墻面尺寸為150㎜,當(dāng)管徑>DN80時,供水干管距離墻面尺寸為180㎜?! ∵B接散熱器的立管,當(dāng)設(shè)計采用單立管安裝時立管距離側(cè)墻面尺寸為80㎜,距后墻尺寸為50㎜。當(dāng)設(shè)計采用雙立管時,立管距側(cè)墻、后墻尺寸均為50㎜,兩立管間距為80毫米?! 「鶕?jù)以上規(guī)定,考慮本設(shè)計為單管順流式系統(tǒng),系統(tǒng)中立管距離側(cè)墻面尺寸為80㎜,距后墻尺寸為50㎜。 散熱器的選擇計算及散熱器的布置  根據(jù)計算出的各供暖房間的耗熱量,我們可計算出每個房間所需要布置的散熱器面積,從而確定散熱器的片數(shù)和個數(shù)?! ′撝粕崞鞯闹圃旃に囅冗M(jìn),適應(yīng)工業(yè)化生產(chǎn),外形美觀,易實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多樣化、系統(tǒng)化,適應(yīng)于各種建筑對散熱器的多功能要求,金屬耗量較低,安裝便捷,承壓能力高,占地面積小。缺點(diǎn):耐腐蝕能力差,對供暖系統(tǒng)的水要求較高,需要進(jìn)行水處理,非供暖期間需要水養(yǎng)護(hù)。  查詢哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社王宇清著《供熱工程》,選擇鋼制散熱器,根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)和特點(diǎn),下三層商業(yè)區(qū)選擇鋼制扁管散熱器,單板 散熱面積, ,傳熱系數(shù);四層至十二層住宅樓選擇鋼制扁管散熱器,散熱面積,傳熱系數(shù)。 散熱器散熱面積和片數(shù)的計算  按照各個散熱器上提供的熱負(fù)荷,計算流過各根立管各層散熱器的供回水溫度,根據(jù)散熱器的一些性能參數(shù)、散熱器的進(jìn)回水溫度和散熱器需要提供的負(fù)荷,我們可算出每個散熱器的片數(shù)。根據(jù)公式 : (41) (42) 散熱器的計算示例  下面以四至十二層西側(cè)系統(tǒng)立管1上的12040室為例,計算所需要布置的散熱器片數(shù)和個數(shù)。立管1:            舉12040室為例,來計算說明:已知:    鋼制扁管散熱器600*120    修正系數(shù):   散熱器組裝片數(shù)修正系數(shù):先假設(shè);   散熱器連接形式同側(cè)上進(jìn)下出,修正系數(shù):;   散熱器安裝形式A=200mm,修正系數(shù):;     (43)鋼制扁管散熱器,每片散熱器面積為。計算片數(shù):得:;實(shí)際片數(shù):;取整數(shù),n=4片?! ∑溆嗌崞髌瑪?shù)計算方法與此相同,如若片數(shù)較多,則應(yīng)該根據(jù)片數(shù)限制布置多個散熱器,以使其滿足供熱要求。詳細(xì)情況列于附表2中?! ∩崞鞯牟贾迷瓌t是應(yīng)以最好的散熱方式將熱量自散熱器傳給室內(nèi)的空氣,保證工作區(qū)溫度均勻事宜,同時盡量減少占室內(nèi)空間。應(yīng)滿足以下條件: ?。?)房間有外窗時,散熱器應(yīng)安裝在每個外窗的窗臺下?! 。?)為了防止凍裂,雙層外門的外室以及門斗內(nèi)不宜布置散熱器?! 。?)散熱器宜明裝?! 。?)樓梯間的散熱器宜布置在底層?! ∮梢陨喜贾脳l件,在圖中布置散熱器和立管的位置如圖中所示,由此可以進(jìn)一步確定各供暖管線的長度和位置?!           ?室內(nèi)的水力計算  各管段壓力計算
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