暖通空调设计计算书(4)
2014届建筑环境与设备工程毕业设计
隔墙或楼板等的传热量。
2.8供暖设计负荷计算举例
计算方法:确定指北针方向,开始按顺时针方向给隔层房间依次编号。依次计算房间热负荷
如图是一层1003位置房间: 已知维护结构条件:
北外墙: 250厚陶粒混凝土空心砌块,墙外侧贴80厚聚苯板保温,尺寸450037200,传热系数0.41W/(m2.℃)
外窗:双层PA断桥铝合金框中空玻璃窗
(12mm空气间隔层), 传热系数2.2W/(m2.℃) 图2-2 办公室1003
尺寸:0.8531.8m
楼板:钢筋混凝土120厚,传热系数0.6 W/(m2.℃),
隔墙:200厚陶土粒空心混凝土砌块,传热系数0.6 W/(m2.℃), 地面:不保温地面,K值按地带划分;
供暖室外计算温度为—10.9℃;极端最低低温:-23.6℃。 供暖设计温度:18℃
1003房间供暖负荷计算步骤: 1.围护结构传热量Q1的计算:
北外墙Q1=4.537.230.4131.13(18+10.9)31.06=447.63W 邻室供暖温度10℃,计算户间传热: 内墙Q=3.637.230.63(18-10)=124.4w 内墙Q=3.637.230.63(18-10)=124.4w 内墙Q=4.537.230.63(18-10)=155.52w 楼板Q=3.634.530.63(18-10)=97.2w 2.冷风渗透量Q2的计算
用换气次数法计算冷风渗透量,使用公式2-7: 计算得Q2=613W
3.冷风侵入耗热量Q3的计算 该房间无外门Q3=0w
4.1003房间供暖设计热负荷总计为:
Q办公室1003=Q1+Q2+Q3=3802.15w
将1003房间计算结果列入表2-9中: 其他房间的负荷计算结果列于附表1中
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表2-9 1003房间热负荷计算书
围护结构 传热系数 类 别 尺寸 面积 K 长 17 房间编号 温差修正 α 1 1 1 1 1 1 1 1 1 基本耗热量 修正后耗热量 朝向 Xch 0.1 0.1 0.1 风向 Xf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1311 1+Xch+XF 1.1 1.1 1.1 1 1 1 1 1 1 修正后耗热量 Q1x W 363 214 104 122 48 124 156 78 164 1373 高度修正 围护结构耗热量 Q1 W 404 238 116 130 51 0 0 0 174 1114 冷风渗透耗热量 Q2 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 613 外门冷供暖热负风侵入荷 耗热量 Q=Q1+Q2+Q3 W 404 238 116 130 51 0 0 0 174 613 1726 户间传热 总热负荷 Q1j W 330 195 95 122 48 124 156 78 164 Xh 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 Q3 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Qfj W 0 0 0 0 0 124 156 78 0 0 358 Q=Qcn+Qfj W 404 238 116 130 51 124 156 78 174 613 3084 宽 7.2 1.8 1.8 7.2 7.2 3 3.6 16.2 m2 27.85 1.53 1.49 9 7.2 25.9 32.4 16.2 16.2 w/m2.℃ 0.41 2.2 2.2 0.47 0.23 0.6 0.6 0.6 0.35 外墙北 4.5 外北,2 0.85 外窗北 0.83 地面1 地面2 3.6 内墙 4.5 内墙 5.4 楼板 4.5 屋面 渗透 小计 1003 面积指标:129
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2.9总计算负荷与值班负荷
根据本设计的初衷,对于体育馆类高大空间建筑,为了达到节能的目的,计算负荷分为两部分计算,使用频率不高的房间设计为值班供暖温度,值班供暖温度为10℃,使用时计算温度为18℃,根据上述负荷计算方法,计算得到的计算供暖负荷与值班供暖负荷列于下表,详细计算表见附表-1与附表-2
表2-10 供暖负荷计算
工程名称 体育馆供暖设计 供暖热指标 冬季供暖总热负荷 370901.75w 74.36w/m2 冬季值班供暖热负荷 765356w 153.45w/m2 根据以上计算结果,可以看出值班温度下的供暖负荷还不到计算温度下的一半,对于使用频率不高的房间,设置值班供暖既可以保持房间室温,又可以达到节能的目的。
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第三章 供暖系统的选择
3.1. 供暖系统的分类
以热水作为热媒的供暖系统,称为热水供暖系统。可按下述方法分类: 1)按系统循环动力不同,可分为重力(自然)循环系统和机械循环系统。 2)供回水方式不同,可分为单管系统和双管系统。 3)按管道敷设方式不同,可分为垂直和水平式系统。 4)按热媒温度不同,可分为低温水供暖系统和高温水供暖系统
在我国认为:水温低于或等于100℃的热水,称为低温水,水温超过100℃的热水,称为高温水。室内热水供暖系统,大多采用低温水作为热媒。
3.2 供暖热媒的选择
热水供暖系统的热媒设计温度,一般根据热舒适度要求、系统运行的安全性和经济性等原则确定。供水温度不超过95℃,可确保热媒在常压条件下不发生汽化;适当降低热媒温度,有利于提高舒适度,但要相应增加散热器数量。所以根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012[4]第五章5.3.1规定:
散热器供暖系统应采用热水作为热媒;散热器集中供暖系统宜按75℃/50℃连续供暖进行设计,且供水温度不宜大于85℃,供回水温差不宜小于20℃。
根据规范规定确定热媒温度为75℃/50℃。
3.3 供暖热源的选择
热源是集中供暖的核心,主要有热电厂、区域锅炉房、地热供热等。根据实际情况热源选用学校区域锅炉房。
3.4供暖方案的提出
根据体育馆建筑的特点,根据使用情况将比赛大厅等设置10℃值班供暖负荷由散热器系统承担,当体育馆使用时由暖风机系统承担剩余的负荷,将室内空气迅速升温到18℃。
3.5 典型供暖系统型式的比较
重力循环上供下回单、双管顺流式系统和机械循环上供下回单管顺流式系统、机械循环下供下回双管顺流式系统等型式的比较如下表所示:
表3-1 系统比较
系统型式 重力循环、上供下回、单管顺流式系统 重力循环、上供下回、双管顺流式系统
使用范围 特点 升温慢、作用压力小、管径大、系统简单不消耗电能,水力稳定性好可缩小锅炉中心与散热器中心距离 作用半径不超过50m的多层建筑 作用半径不超过50m的三层以下建筑 19
升温慢、作用压力小、管径大、系统简单、不消耗电能,易产生垂直失调,室温可调节 2014届建筑环境与设备工程毕业设计 续表
常用的一般单管系统做法水力稳定性好 排气方便安装构造简单 在地下室布置供水干管,管路直接散热给地下室,无效热损失小,排气困难室温可调节 机械循环、上供下回、单管顺流式系统 机械循环、下供下回、双管顺流式系统 在设有地下室的建筑物,或在平屋顶建筑顶棚下难以布置供水干管的场合 一般多层建筑 3.6供暖形式的提出和比较:
方案1:机械循环、上供下回、单管水平异程式系统。 方案2:机械循环、上供下回、双管垂直异程式系统。 方案3:机械循环、下供下回、双管水平同程式系统
3.6.1技术可行性及经济可行性比较
1):若采用方案1,水平串联的散热器组数过多,末端几组散热器会出现片数过多不易布置的情况,容易出现水平失调的状况。采用这种系统要考虑好空气的排除问题,需在每组散热器上设放气阀排空气或在同一楼层散热器上部串联水平空气管。该方案施工安装方便,切造价一般比垂直式系统低。多应用于目前的居住建筑和公共建筑。
2):若采用方案2,由于机械循环热水供暖系统由锅炉房设备、室外管网和室内供暖系统三部分组成,是靠循环水泵驱动热水循环,所以水在管道内流速大,管径小、升温快,在系统中循环时的冷却温降小,而系统的作用面积 …… 此处隐藏:2238字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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