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住宅樓室內(nèi)采暖工程設計畢業(yè)設計-在線瀏覽

2024-12-11 14:37本頁面
  

【正文】 夏季 Pb=; 冬季供暖室外計算溫度: 5℃ ; 冬季最低日平均: ℃ ; 冬季室外平均風速: ; 冬季通風: 3℃ ; 冬季日照率: 66%; 設計計算用采暖期天數(shù)及平均溫度 供暖期:日平均溫度: +5℃ ,天數(shù): 117 天。 39。 39。1 1 2 3jxQ Q Q Q Q??? ? ? ? (31) 式中: 39。1xQ? ——圍護結構的附加 (修正 )耗熱量, W; 39。3Q ——冷風侵入耗熱量, W; 39。 其中, 39。2Q 、 39。1xQ? 之和。39?!?); 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, ℃ ?!?); 水泥膨脹珍珠巖 40mm 厚 , ( 2m ℃ ); 墻的傳熱系 數(shù) 由下式求出: 111in i wK ?? ? ?? ???W/( 2m ℃ ); w? —— 圍護結構外表面的換熱系數(shù), W/( 2m 其中: n? =( 2m ℃ )?!?); 樓面:剛?cè)岱浪畬?—— 碎石混凝土 60mm 厚 , ? =( 2m ℃ ); 保溫層 —— 硅質(zhì)密實劑 15mm 厚 , ? =( 2m ℃ )?!?), 由式 (21)得出: 11 1 ???????lmKW/( 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。 外墻組成: 外墻單面抹灰 15mm 厚 , ( 2m ℃ ) 磚墻 370mm 厚 , ( 2m ℃ ) ( 34) 外墻傳熱熱阻: wqR = 1 ???? =(2m ℃ ); nR ——圍護結構內(nèi)表面的傳熱熱阻, W/( 2m 其中:對于外墻、平屋頂及直接接觸室外空氣的樓板, ? = 把查得的數(shù)據(jù)代入式 (23)得 : 0minR? =? ?? ? ???? =(2m ℃ ) 0minR? ,所以 滿足規(guī)定?!?) ( kcal/ 2m ℃ ) W/( 2m h 輔助建筑物及輔助用室,不應低于 以下 數(shù)值: 浴室 24℃ ; 更衣室 24℃ ;辦公室休息室 18℃ ; 食堂 18℃ ; 走廊及門廳 16℃ ; 盥洗室及廁所 16℃ 。但是,在計算圍護結構時,還常遇到圍護結構外側(cè) 不 直接與室外空氣接觸,它的外側(cè)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(cè)相通的門或窗。溫差修正系數(shù)是根據(jù)經(jīng)驗確定的,可查表 32。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。 以 g 房間為例?!?), ? =1。 圍護結構的附加耗熱量 圍護結構的附加 (修正 )耗熱量 (一)朝向修正耗熱量 朝向修正耗熱量是考慮建筑物受太陽照射而對外圍護結構傳熱損失的修正。 (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。本設計 建筑物不被遮擋。 朝向修正耗熱量的修正率為: 東: 5%;西: 5%;南: 20%;北: 5%?!对O計規(guī)范》規(guī)定:在一般情況下,不必考慮風力附加,只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,垂直的外圍護結構附加 5%~ 10%。由于我國大部份地區(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。 ( 三 ) 高度附加耗熱量 民用建筑和工業(yè)企業(yè)輔助建筑 (樓梯間除外 )的高度附加率,房間高度大于 4m 時,每高出 lm 應附加 2%,但總的附加率不應大于 15%。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。這就已考慮豎向溫度梯度了。 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。 窗墻面積比超過 1: l 時,對窗的基本耗熱附加 10%。 冷風滲透耗熱量 由于本設計選取縫隙長度不便 , 所以按照換氣次數(shù)法計算,公式如下: 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。把這部分冷空氣加熱到室內(nèi)溫度所消耗的熱量稱為冷風侵入耗熱量。 例如:設樓層數(shù) n=11, 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。31jmQ NQ?? (37) 式中: 39。3Q ——冷風侵入耗熱量, W; N——考慮冷風侵入的外門附加率。3Q == 第 4 章 采暖方案及室內(nèi)采暖系統(tǒng)形式 一、 本次設計采用散熱器采暖,系統(tǒng)以 80℃ /60℃ 的熱水為熱媒 熱水熱媒具有熱能利用效率高 , 可以改變供水溫度來進行 供熱調(diào)節(jié),既能減少熱網(wǎng)熱損失,能較好地滿足衛(wèi)生要求 , 蓄熱能力高 , 可以 短 距離輸送。 ,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。 帶兩個散熱器,在供回水支管不太長的情況下,這樣對管道較經(jīng)濟,而且有利于提高水力穩(wěn)定性。它的作用在于儲存或補充系統(tǒng)里的水熱脹冷縮的水量。為此,供水水平干管在安裝時要保持 的坡度。 ,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。本設計將回水干管放在了底層室內(nèi)地溝里。在每根立管的上下端,各安裝一個閥門。即在安全可靠的前提下,要求輕、薄、美、新。 采暖系統(tǒng)下部各層散熱器承受的壓力比上部各層大,散熱器所能允許承受的壓力(承壓能力)應大于采暖系統(tǒng)底層散熱器的實際工作壓力,其供熱能力應滿足采暖系統(tǒng)的要求。 住宅在進行室內(nèi)裝修時,因散熱器影響美觀而設置暖氣罩,影響了散熱效果,現(xiàn)在散熱器形式趨于多樣化,應優(yōu)先選用造型緊湊、美觀、便于清掃的形式。 對散熱 器的注意事項 (1)具有腐蝕性氣體的或相對濕度較大的 房間 ,應采用耐腐蝕的散熱器。應采用閉式系統(tǒng),并滿足產(chǎn)品對水質(zhì)的要求,在非采暖季節(jié)采暖系統(tǒng)應充水保養(yǎng)。 鋼制散熱器與鑄鐵散熱器的比較 (一)鑄鐵散熱器主要特點: 鑄鐵散熱器是目前應用最廣泛的散熱器,它結構簡單,耐腐蝕,使用壽命長,造價低,但其金屬耗量大,承壓能力低, (二)鋼質(zhì)散熱器的主要特點: 1)金屬耗量少。 2)承壓能力高。 4)除鋼制柱型散熱器外,其他鋼制散熱器的水容量少,持續(xù)散熱能力低,熱穩(wěn)定性差,供水溫度偏低而又間歇采暖時,散熱效果會明顯降低。 因鋼制散熱器易腐蝕,對水質(zhì)要求高,使用壽命短,鋼制板式散熱器在我國已基本上不采用。 M—132 為柱型散熱器,柱型散熱器是單片的柱狀連通體,每 片各有幾個中空的立柱相互連通,可根據(jù)散熱面積的需要,把各個單片組對成一組。 四柱散熱器的規(guī)格以高度表示,如四柱 640 型,其高度為 640mm。 本次設計安裝高度為 200mm。每片散熱面積少,易組成所需散熱面積。 (2)對于雙管熱水供暖系統(tǒng),為系統(tǒng)計算供、回水溫度之和的一半,而且對所有散熱器都相同。 本設計采用等溫降法計算管路,系統(tǒng)中各立管的供、回水溫度都取相同的數(shù)值。 用不等溫降法計算管路時,各立管供水溫度相同,回水溫度不同.只有 在管道水力計算完畢得出每根立管的溫降之后,才能根據(jù)各立管的溫降去計算散熱溫度相同,回水溫度不同.只器面積和片數(shù)。 散熱面積的計算應該在布置完散熱器和立管后進行。 二、散熱器片數(shù)的計算 散熱器片數(shù)的計算可按下列步驟進行: 利用散熱器散熱面積公式求出房間內(nèi)所需總散熱面積 。 散熱器的計算公式 計算公式如下: 1 2 3 ()pj nQF K t t? ? ?? ?2m ( 51) 式中 :F ——散熱器散熱面積, 2m ; Q ——散熱器的散熱量, W; pjt ——散熱器內(nèi)熱媒平均溫度, ℃ ; nt ——供暖室內(nèi)計算溫度, ℃ ;, K ——散熱器的傳熱系數(shù), W/(m2.℃ ); 1? ——散熱器組裝片數(shù)修正系數(shù); 2? ——散熱器組連接形式修正系數(shù); 3? ——散熱器組安裝形式修正系數(shù)。 由于散熱器上不有窗臺板, 選 取 3? =(《供熱工程》 ]1[ 附錄 25)
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