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建筑環(huán)境與設備工程畢業(yè)論文-論述行政領導在行政管理中的地位和作用-wenkub.com

2025-06-01 22:20 本頁面
   

【正文】 總之,在這三個月里, 在全體建環(huán)系 老師和 同學們 的悉心指導和幫忙 下 ,我的畢業(yè)設計才 得以 按時順利完成,特此致謝。在這里特別向老師和其他曾經(jīng)給我?guī)椭椭笇У睦蠋熗瑢W表示深深的感謝與敬意! 畢業(yè)設計是對一個大學生真正的考 驗。 35 參考文獻 [1] 賀平 .孫剛 .供熱工程 [M].北京 :中國建筑工業(yè)出版社, 1993. [2] 榮秀惠 .實用供暖工程設計 [M].北京 :中國建筑工業(yè)出版社, 1987. [3] 陸耀慶 .供暖通風設計手冊 [S].北京 :中國建筑工業(yè)出版社 .1987. [4] 蕭曰嶸 .民用供暖散熱器 [M].北京 :清華大學出版社, 1996. [5] 李新芳 .供暖散熱器的合理選型 [M].鐵道建筑技術 .1996 年 04 期 . [6] 胡必俊 .新型供暖散熱器的選用 [M].北京 :機械工業(yè)出版社 .2021. [7] 西壓庚 .熱水供暖技術 [M].北京 :中國建筑工業(yè)出版社, 1995. [8] .供暖與通風(下冊) [M].北京 :高等教育 出版社 .1957. [9] 郭駿 .鄒平華 .建筑采暖設計 [S].北京 :中國建筑工業(yè)出版社 .1986. [10] 王立民 .熱水供暖系統(tǒng)水力失調(diào)現(xiàn)象分析及解決方法探討 [J].鐵道建筑 .2021. [11] 郭憲海 .淺談多層住宅供暖設計 [J].焦作大學學報 .1999 年第 4 期 . [12] 郭楚文 .工程流體力學 [M].徐州 :中國礦業(yè)大學出版社, 2021. [13] 陸耀慶 .供熱工程 [M].北京 :冶金出版社, 1994. [14] 張錫虎 .關于電熱采暖的思考 [J].建筑知識 .2021 年第 5 期 . [15] 丁亦如 .王琳等 .熱 水供暖系統(tǒng)中循環(huán)水泵的選擇和使用 [J].區(qū)域供熱 .2021 年第 4 期 . [16] 王梅花 .供暖形式開式膨脹水箱設計的幾個問題 [C].住宅科技 .1997. [17] 周靜 .膨脹水箱的結構特點及其在熱水供暖系統(tǒng)中的應用 [J].林業(yè)科技情報 .2021 年第 2 期 . [18] 王皓陽 .供暖運行中出現(xiàn)的幾個應注意的設計和施工問題 [J].暖通空調(diào) .1994年 03 期 . [19] 薛承文 .多層住宅供暖設計中有關問題的探討 [J].山西建筑 .2021 年第 18 期 . [20] 李金明 .安文德因地制宜按需供暖 [J].行業(yè)交流, 2021. [21] 陸耀慶 .HVAC 暖通空調(diào)設計指南 [S].北京 :中國建筑工業(yè)出版社 .1996. [22] 本社 .暖通空調(diào)規(guī)范 [S].北京:中國建筑工業(yè)出版社 .1996. [23] Danfoss,VLT6000HVACdesignguideDanfosscorporation[C]. [24] Lam,JosephC.。15%,只能用立管閥門節(jié)流; ④ 單管系統(tǒng)最大的缺點是不能 對個別散熱器進行調(diào)節(jié)。 對于各 并聯(lián)立管的壓力損失不平衡率,通過調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)系統(tǒng)上的閥門和管徑進行調(diào)節(jié),把系統(tǒng)的不平衡率控制在 15%的范圍之內(nèi)。 M— 132 型鑄鐵 散熱器 ,由于 辦公樓 衛(wèi)生間需要供暖,這就要求散熱器能夠耐腐蝕,因此在選擇散熱器時綜合考慮了散熱器性能,美觀性和成本價格等因素。波紋管補償器材質(zhì)為不銹鋼制作,補償能力大又耐腐蝕,但造價較高,可視具體工程情況選用。前三種是利用補償器的材料的變形來吸收熱伸長;后兩種是利用管道的位移來吸收熱伸長。 當安裝地點有困難時,以采用體積小、不占用使用面積的管道式過濾器。 沖洗管、檢查管用于放氣、沖洗管道、檢查疏水器的工作情況,一般均應設置。 一只疏水器滿足不了排水量要求時,可選用多只疏水器并聯(lián)工作。 本系統(tǒng)選擇 臥 式集氣管。 自動排氣閥的排氣口,一般亦接 DNl5mm 排氣管,防止排氣直接吹向平頂或側墻,損壞建筑外裝修,排氣管上不應設閥門,排氣管引向附近水池。 集氣管的直徑應大于或等于干管直徑的 ~ 2 倍,使集氣罐中水的流速不超過 / s。 由于兩根立管各層熱負荷的分配比例大致相等,故 ??IP = ??HP ,因而 ? ????? ? 1310 ~)( jyH PPP =(詳見附錄 3) 立管 H 的平均比摩阻為 ? ??? lPR Hpj = ? = 根據(jù) pjR 和 G 值,選立管 H 的立、支管,立管取 DN20,支管取 DN15。 水力計算舉例 根據(jù)選取的比摩阻和各管段流量,查出各管段 d、 R、 v 值并列入水力計算表中(見附錄),入口處剩余循環(huán)壓力,用閥門節(jié)流。 求環(huán)路的總壓力損失。 確定各管段的長度。( hg tt QG ??㎏ /h ( 64) 式中: Q——管段的熱負荷, W; 39。 確定最不利環(huán)路: 最不利環(huán)路就是單位管長允許的平均壓降的最小的環(huán)路,對于機械循環(huán)系統(tǒng),一般為管路最長,阻力最大的環(huán)路。設管段的沿程損失相當于某一局部損失 ? Pj,計算公式表示如下: ? jP =? d 22?? = 22???ld Pa ( 62) 式中: ξd—— 當量局部阻力系數(shù); 本設計即采用了這種方法。 27 散熱器的片數(shù)修正系數(shù) 1? 符合上表的要求,所以無需修正;若不符合,則按實際系數(shù)修正。 K 值,查《供熱工程》 ]1[ 附錄 21 知, M132型散熱器: K= ? ( 55) 式中: t? —— 散熱器熱媒與室內(nèi)空氣的平均溫差,( npj ttt ??? ); 三層: K= ? = W/(m2.℃ ); 二層: K= ? = W/(m2.℃ ); 一層: K= ? = W/(m2.℃ )。 散熱器的計算實例 已知條件 :以 101 室立管為例(立管 A) 25 圖 51 立管 A 左側 計算 : 、出口水溫 it : it = )( tt hgNi ig t ?? ?? ℃ ( 53) 代入公式,得 。 由于系統(tǒng)采用的為同側進出式,故 2? =。 設計中,為簡化計算,散熱器的熱負荷中不扣除管道的散熱量。布置完散熱器和立管后即可進行詳細計算。 23 散熱器的計算 散熱器的計算方法 一、散熱器散熱面積的計算 散熱器內(nèi)熱媒平均溫度 t 的確定 (1)本課程設計在計算時,不考慮管道散熱引起的溫降。四拄散熱器有帶足片和不帶足片兩種片形,可將帶足片作為端片,不帶足片作為中間片,組對成一組, 可以 直接落地安裝。 散熱器的選取 本次設計選用 M—132 型散熱器。 3)外形美觀整潔,規(guī)格尺寸多,少占有效空間和使用面積,便于布置。 (5)熱水采暖系統(tǒng)選用散熱器時,鋼制散熱器與鋁制散熱器不應在同 一 熱水采暖系統(tǒng)中使用。 22 (2)采用鋼制散熱器時,必須注意防腐問題。 面的要求散熱器應具有一定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。在每根立管的上下端,各安裝一個閥門。 21 ,這避免了管道暴露在屋面,直接日曬雨淋,使用時間長,管道保溫層外的保護層和防水層不易破損,不會造成因保溫層吸水而使管道的熱損失增加,故在使用中要保溫措施不必經(jīng)常維修。它的作用在于儲存或補充系統(tǒng)里的水熱脹冷縮的水量。 ,采用了較多的環(huán)路,使每一環(huán)路負擔的熱負荷盡可能的少一些,而且基本相等。3Q ——冷風侵入耗熱量, W; N——考慮冷風侵入的外門附加率。 例如:設樓層數(shù) n=5, 一道門的附加 65% n 為: *65% *5= 兩道門的附加 80% n 為: *80% *5= 按照下列公式計算: 39。 kn 可以按表 33 選 取 : 本次設計外墻有一面外窗和兩面外窗的 , kn 取21, 外墻含兩面以上外窗的 , kn取 1。此時除上述各項附加外,將基本耗熱附加以下百分數(shù): 僅百天采暖者 (例如辦公樓、教學樓等 ),基本耗熱附加 20%; 不經(jīng)常使用者 (例如禮堂等 ),基本耗熱附加 30%。 注意: 高度附加率,應附加于圍護結構的基本耗熱量和其他附加耗熱量上。由于圍護結構耗熱作用等影響,房間豎向溫度的分布并不總是逐步升高的.因此對高度附加率的上限值做了不應大于 15%的限制。由于我國大部份 18 地區(qū)冬季平均風速不大,一般為 2~3m/s,僅個別地區(qū)大于 5m/s,影響不大,為簡化計算起見,一般建筑物不必考慮風力附加,僅對建筑在不避風的高地、河邊、海岸、曠野上的建筑物,以及城鎮(zhèn)、廠區(qū)內(nèi)特別高出的建筑物的風力附加系數(shù)做了規(guī)定。 朝向修正耗熱量的修正率為: 東: 5%; 西: 5%; 南: 20%; 北: 5%。 (b)需要減少 (或附加 )的耗熱量等于垂直的外圍結構 (門、窗、外墻及屋頂?shù)拇怪辈糠?)基本耗熱量乘以相應的朝向修正率?!?), ? =1。與相鄰房間的溫差小于 5℃時,且通過隔墻和樓板的等的傳熱量大于該房間的 10%時,也應計算傳熱量。但是,在計算圍護結構時,還常遇到圍護結構外側 不 直接與室外空氣接觸,它的外側是不供暖的房間或空間(如頂棚或地下室等),而這些房間或空間通常是有與外側相通的門或窗。 天棚的結構,如屋面有坡時,校核最小熱阻應按最小厚度處進行計算,計算天棚的耗熱量時可按平均厚度去計算天棚的傳熱系數(shù),校核公式 R 0minR? 。 磚石墻體的傳熱阻,可比式 中 的計算結果小 5%。℃ ) W/( 2m ℃ ) 0minR? ,所以 滿足規(guī)定。℃ ); nR ——圍護結構內(nèi)表面的傳熱熱阻, W/( 2m ℃ ) 磚墻 370mm 厚 , ( 2m ℃ ); (二) 校核圍護結構傳熱熱阻是否滿足最小傳熱熱阻的要求 : 為了同時滿足人們熱工和衛(wèi)生方面的要求,在穩(wěn)定傳熱條件下可得出圍護結構的最大傳熱系數(shù)和最小傳熱熱阻,建筑物圍護結構采用的傳熱阻值?!?)?!?); 樓 面: 剛柔防水層 —— 碎石混凝土 60mm 厚 , ? =( 2m 其中: n? =( 2m ℃ ); 墻的傳熱系 數(shù) 由下式求出: 111in i wK ?? ? ?? ??? W/( 2m ℃ ); F——圍護結構的面積, 2m ; a ——圍護結構的溫差修正系數(shù); nt ——冬季室內(nèi)計算溫度, ℃ ; wt ——供暖室外計算溫度, ℃ 。在附加耗熱量中,應按其占基本耗熱量的百分率確定。修正后的耗熱量即為附加耗熱量。1xQ? 之和。
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