散热器采暖系统设计(共30页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业目目 录录精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业摘摘 要要本次进行了西宁市某中学实验楼采暖系统设计。采用散热器采暖,系统以95/70的热水为热媒,采用机械循环上供下回垂直单管顺流式系统进行采暖。首先计算出系统的热负荷,总热负荷为 326.2KW。在此基础上,通过对散热器的比较,选择性能好且经济的四柱 760 及型散热器和钢制高频焊翅片管散热器。由于采用上供下回单管系统,根据各房间热负荷可以计算出每间房屋所需的散热片数量。进行系统管路设计,绘制各层的平面图及系统图。进行水力计算,求出并联环路的不平衡率,对于不
2、平衡率较大的并联管路用立管阀门进行节流。在水力计算的基础上选择合理的选取排气阀、除污器等其他附件设备。关键词:采暖;热负荷计算;散热器选型和计算;系统设计;水力计算1、绪绪 论论在人类很长的历史时期中,人们以火的形式利用能源。后来人们为了取得热量,开始用原始的炉灶获得热能取暖、做饭和照明。这种局部的取暖装置至今还保留和使用着,如火炉、火墙、火坑等。蒸汽机的发明,促进了锅炉制造业的发展。十九世纪初期开始出现了以蒸汽或热水作为热媒的供暖系统。在供暖系统中,由一个锅炉产生的蒸汽或热水,通过管路供给一座建筑物各房间取暖。1877 年在美国建成了区域供热系统,由一个锅炉房供给全区许多座建筑物和生产与生活
3、所用的热能。二十世纪初期一些工业发达的国家开始利用发电厂中汽轮机的废汽,供给生活与生产用热。其后逐渐发展为现代化的热电厂,联合生产电能与热能,显著地提高了燃料利用率。二次大战后,特别是六十年代,世界能源的消耗,随着城市工业的发展和城市人口的增加而迅速地增加,19501965 年间,联邦德国、捷克斯洛伐克等国热能消耗量增长了 2 倍,日本增长了 3.7 倍。巨大的热能消耗,不仅要求有足够的供应能力,而且要求提高供热效率和降低成本。此外,锅炉房多建于城市人口稠精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业密区,煤烟粉尘和锅炉排出的二氧化硫气体是造成城市环境污染的主要原因。在区域供热系统中采用大型现代化
4、锅炉,燃烧效率高,尤其是综合生产热能与电能的热电厂可以大量节省能源、大型区域供热系统供热半径长、热源可以远离城市中心人口稠密区,并可装设有效的排烟除硫和除尘设备以防止城市环境的污染。因此,近 30 年来区域供热事业的发展极为迅速。苏联和东欧各国的区域供热的热源以热电厂为主。美国和西欧各国的区域供热的热源,多以区域锅炉房为主,早期以蒸汽作为主要热媒,二次世界大战以后,以高温水为热媒的区域供热系统发展很快。近年来,在法国、瑞士等国出现了一些城市区域供热锅炉,以城市垃圾作为主要燃料。在旧中国,仅只是在一些大城市的个别建筑和特殊区域内设置有集中供热设备。以北京为例,当时的六国饭店(现北京饭店老楼) 、
5、清华大学图书馆、体育馆、东单的德国医院(现北京医院)等都装有功能完善的暖气系统。甚至冬季很短、气温不太低的上海的某些宾馆,如国际饭店、沙逊大厦(现和平饭店)和个别高档公寓,如华山公寓、霞飞公寓等也装有可随气候调节温度的真空式蒸汽采暖系统。当时这些系统基本上由洋人设计,所用设备由国外运来。显然那时的集中供热只是达官贵人和显要们的专利,与广大老百姓无缘。随着经济建设的发展和人民生活水平的提高,我国的供热事业也得到迅速发展。北方地区的绝大多数公共建筑和工业企业都装设了集中供暖设备,居民住宅也陆续装设了供暖系统,居住的舒适、卫生与环境条件得到很大的改善。建国初期, “三北”地区(东北、西北、华北)居民
6、住宅以平房为主,冬季采用火炉、火炕或火墙取暖。自 1951 年我国第一座城市热电站北京东郊热电站投入运行,到改革开放前,全国只有哈尔滨、沈阳等 8 个城市有集中供热。改革开放后发展迅速,1956 年增加到 151 个城市,到 1961 年这 5 年中有集中供热的城市猛增到 516 个,供热面积也从 1956 的年的 91 亿 m2 猛增到 5 年的 292 亿m2。此外,从 80 年代开始,我国已经能够自行设计大、中、小型的成套设备,各型锅炉,设计与制造多种铸铁、钢材和铝合金的散热设备。特别是近年来拓宽了国际技术交流的渠道,大量先进技术陆续引进,国内供热技术的开发力度也不断增强,城镇供热在设计
7、标准、工艺水平和技术性能、自动化程度等方面都有长足的进步。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业2、设计原始资料设计原始资料(1)设计题目西宁市某中学实验楼采暖系统设计(2)设计原始资料1、建筑物所在地点:西宁;2、建筑物周围环境:市内,无遮挡;3、建筑资料:详见建筑施工图纸;4、热源:集中供热锅炉房;5、热媒参数:95/70热水,引入口处资用压差 100kPa;6、建筑面积:6878.7m2 占地面积:2540.16m2;7、层数:五层;总高度 24.10m 米;8、结构形式:框架结构;9、耐火等级:二级;10、屋面防水等级:二级;11、设计年限:二级 50100 年;12(其他土建资料
8、详见图纸) 。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业3、采暖系统设计热负荷计算采暖系统设计热负荷计算(1)设计气象资料的确定1设计气象资料确定原则(1)冬季室外计算温度:采暖室外计算温度,应采用历年冬季平均不保证 5 天的日平均温度,这主要用于计算采暖设计热负荷。在采暖热负荷计算中,如何确定室外计算温度是非常重要的。从气象资料中就可以看出,最冷的天气并不是每年都会出现。如果采暖设备是根据历年最不利条件选择的,即把室外计算温度定得过低,那么,在采暖运行期的绝大多数时间里,会显得设计能力富余过多,造成浪费;反之,如果把室外计算温度定得过高,则在较长的时间内不能保证必要的室内温度,达不到采暖的目
9、的和要求。因此,正确地确定和合理的采用采暖室外计算温度是一个技术与经济统一的问题。 采暖通风与空气调节设计规范GB500192003所规定的采暖室外设计温度,适用于连续采暖或间歇时间较短的热负荷计算。(2)冬季室外平均风速:冬季室外平均风速应采用累年最冷 3 个月各月平均风速的平均值, “累年最冷3 个月,系指累年逐月平均气温最低的 3 个月,主要用来计算风力附加耗热量和冷风渗透耗热量。(3)冬季主导风向冬季“主导风向”即为“虽多风向”,采用的是累年最冷 3 个月平均频率最高的风向,风向的频率指在一个观测周期内,某风向出现的次数占总数的百分数,主要用来计算冷风渗透耗热量。用四个字母 ESWN
10、分别表示东南西北四个方向,其它方位用这四个字母组合表示风的吹向,即风从外面刮来的方向。当风速小于0.3 米秒时,用字母 c 来表示,各地区冬季主导风向可参见供热手册 ,如哈尔滨主导风向为 SSW,安达主导风向为 NW,即分别表示为南西南风和西北风。(4)冬季日照率冬季日照率(冬季日照百分率),采用历年最冷 3 个月平均日照率的平均值,精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业系指在一个观测周期(全月)内,实测日照总时数占可照总时数的百分率,用来确定朝向修正率。2具体气象参数选取(1)计气象资料建筑物所在城市:西宁(2)查出当地的气象资料如下:地理位置:地理位置:北纬 36.43 度;东经 10
11、1.45 度;海拔 2295.2 米;大气压力:大气压力:冬季 Pb=773.4hPa;夏季 Pb=770.6hPa;冬季供暖室外计算温度:冬季供暖室外计算温度:-11.4;冬季最低日平均:冬季最低日平均:-17.1;冬季室外平均风速:冬季室外平均风速:0.9m/s;冬季通风:冬季通风:-10;冬季日照率:冬季日照率:66%;设计计算用采暖期天数及平均温度设计计算用采暖期天数及平均温度供暖期:供暖期:日平均温度:+5,天数:149 天。(2)采暖设计热负荷计算方法采暖设计热负荷包括围护结构的基本耗热量和围护结构的附加耗热量,利用下式计算: (3-1)1123jxQQQQQ式中:围护结构的基本耗
12、热量,W;1 jQ围护结构的附加(修正)耗热量,W;1 xQ精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业冷风渗透耗热量,W;2Q冷风侵入耗热量,W;3Q供暖总耗热量,W。Q其中,为围护结构的基本耗热量,围护结构附加耗热量为、1 jQ2Q3Q之和。1 xQ说明:围护结构的基本耗热量是在稳定条件下计算得出的。实际耗热量会受到气象条件以及建筑物因素等各种影响而有所增减。所以要对房间围护结构的基本耗热量进行修正。修正后的耗热量即为附加耗热量。通常按基本耗热量的百分率计算。包括朝向修正,风力附加和高度附加等。基本耗热量还不是建筑物围护结构的全部耗热量,因为建筑物围护结构的耗热量还与它所处的地理位置及它的形
13、状等因素(如朝向、风速、高度等)有关,这些因素在计算它的基本耗热量时并没有考虑进去。在附加耗热量中,应按其占基本耗热量的百分率确定。(3)围护结构的基本耗热量1计算公式围护结构基本耗热量按照下式计算:W (3-2)()nwQKF tta式中:K围护结构的传热系数,W/();2mF围护结构的面积,;2m围护结构的温差修正系数;a冬季室内计算温度,;nt供暖室外计算温度,。wt2围护结构的传热系数屋面:加气混凝土保温屋面 ,II 型,k0.83W/m2k外墙:砖泡沫混凝土 + 木丝板白灰粉刷 ,II 型墙,k0.9 W/m2k精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业外窗:采用塑钢窗,中空玻璃,k
14、3.9 W/m2k门:根据用途不同查有关资料确定传热系数值;内墙:采用 200 厚 KP1 型空心砖,k0.58W/m2k,两侧各抹 20 厚水泥砂浆;楼板:120 厚钢筋混凝土楼板,40 厚水泥珍珠岩砂浆垫层,k2.0W/m2k楼梯间:为不使用空调区域,内抹 30 厚保温砂浆;地面:采用地带划分方法表表 3-13-1 地面划分地带传热系数地面划分地带传热系数地带地带K K0 0 W/(W/()2m第一地带第一地带0.470.47第二地带第二地带0.230.23第三地带第三地带0.120.12第四地带第四地带0.070.073室内计算温度及温差修正系数(1)室内计算温度民用建筑的主要房间,室内
15、计算温度宜采用 1624,当工艺或使用条件有特殊要求时,各类建筑物的室内温度可按国家现行有关专业标准、规范执行。辅助建筑物及辅助用室,不应低于下列数值:1、浴室 24;2、更衣室 24;3、办公室休息室 18;4、食堂 18;5、走廊及门厅 16;6、盥洗室及厕所 16。(2)温差修正系数:当围护结构外侧直接对大气时,=1。但是,在计算围护结构时,还常遇到围护结构外侧不直接与室外空气接触,它的外侧是不供暖的房间或空间(如顶棚精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业或地下室等) ,而这些房间或空间通常是有与外侧相通的门或窗。为了便于计算,规定仍利用温差(tn-tw)计算耗热量,而用系数进行修正
16、。温差修正系数是根据经验确定的,可查表 3-2。还有一种情况,有时采暖房间围护结构的另一侧也是采暖房间,但两侧室温不同,与相邻的房间温差大于或等于 5时,应该算通过隔墙或楼板等的传热量。与相邻房间的温差小于 5时,且通过隔墙和楼板的等的传热量大于该房间的 10%时,也应计算传热量。表表 3-23-2 围护结构的温差正系数围护结构的温差正系数 序号序号围护结构特征围护结构特征1 1外墙、屋顶、地面以及与室外相通的楼板等外墙、屋顶、地面以及与室外相通的楼板等1.001.002 2闷顶和与室外空气相通的非采暖地下室上面的楼板等闷顶和与室外空气相通的非采暖地下室上面的楼板等0.900.903 3与有外
17、门窗的不采暖楼梯间相邻的隔墙(与有外门窗的不采暖楼梯间相邻的隔墙(1616 层建筑)层建筑)0.600.604 4与有外门窗的不采暖楼梯间相邻的隔墙(与有外门窗的不采暖楼梯间相邻的隔墙(730730 层建筑)层建筑)0.500.505 5非采暖地下室上面的楼板,外墙上有窗时非采暖地下室上面的楼板,外墙上有窗时0.750.756 6非采暖地下室上面的楼板,外墙上无窗且位于室外地坪以上时非采暖地下室上面的楼板,外墙上无窗且位于室外地坪以上时0.600.607 7非采暖地下室上面的楼板,外墙上无窗且位于室外地坪以下时非采暖地下室上面的楼板,外墙上无窗且位于室外地坪以下时0.400.408 8与有外门
18、窗的非采暖房间相邻的隔墙、防震缝墙与有外门窗的非采暖房间相邻的隔墙、防震缝墙0.700.709 9与无外门窗的非采暖房间相邻的隔墙与无外门窗的非采暖房间相邻的隔墙0.400.401010伸缩缝墙、沉降缝墙伸缩缝墙、沉降缝墙0.300.304基本耗热量的计算举例首先将房间编号,编号应简单明了且有层次,编号详见平面图。以 101 房间为例。已知的围护结构条件已知的围护结构条件:1、房间高 3.9m,长 12m,宽 8.4m,含一扇外通窗和一面外墙,无外门2、采暖室外计算温度:=-11.4,该房间为化学实验室,室内计算温度为wt18;nt3、外窗传热系数为=3.9W/(m2.),外墙传热系数为=0.
19、9W/(m2.),wcKwqK地面传热系数按照地带划分为 1、2、3、4 四个地带,传热系数分别为精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业0.47W/(m2.) 0.23W/(m2.) 0.12 W/(m2.) 0.07W/(m2.)代入公式代入公式(3-2)得:得:7083.165WdwqwchQQQQ(4)围护结构的附加耗热量1围护结构的附加(修正)耗热量(1)朝向修正耗热量朝向修正耗热量是考虑建筑物受太阳照射而对外围护结构传热损失的修正。1、不同朝向的围护结构所得的太阳辐射热是不同的,如为连续采暖时,朝向修正率应按规定的数值选用。2、需要减少(或附加)的耗热量等于垂直的外围结构(门、窗
20、、外墙及屋顶的垂直部分)基本耗热量乘以相应的朝向修正率。3、建筑物被遮挡时不进行朝向修正,此要了解所设计建筑物的周边环境。本设计建筑物不被遮挡。4、一般情况下,课程设计提供的建筑图上都有指南针,在进行朝向修正时要按建筑物的方位进行设计,如图中无指南针,仍按上北下南来考虑。朝向修正耗热量的修正率为:朝向修正耗热量的修正率为:东:-5;西:-5;南:-20;北:5。(2)风力附加耗热量风力附加是考虑室外风速变化而对外围结构传热耗热量的修正。 设计规范规定:在一般情况下,不必考虑风力附加,只对建筑在不避风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑物,以及城镇、厂区内特别高出的建筑物,垂直的外围护结构附加 51
21、0。风力附加率,是指在采暖耗热量计算中,基于较大的室外风速会引起围护结构外表面换热系数增大即大于 23w/()而增加的附加系数。由于我国大部份精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业地区冬季平均风速不大,一般为 23m/s,仅个别地区大于 5m/s,影响不大,为简化计算起见,一般建筑物不必考虑风力附加,仅对建筑在不避风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑物,以及城镇、厂区内特别高出的建筑物的风力附加系数做了规定。本次设计不做附加计算。(3)高度附加耗热量民用建筑和工业企业辅助建筑(楼梯间除外)的高度附加率,房间高度大于 4m时,每高出 lm 应附加 2,但总的附加率不应大于 15。高度附加率,是
22、基于房间高度大于 4m 时,由于竖向温度梯度的影响导致上部空间及围护结构的耗热量增大而加的附加系数。由于围护结构耗热作用等影响,房间竖向温度的分布并不总是逐步升高的因此对高度附加率的上限值做了不应大于 15的限制。对于多层建筑物楼梯间的耗热量计算不考虑高度附加,因为楼梯间的空气和各楼层相通,只是在布置散热器时,尽量放在底层。这就已考虑竖向温度梯度了。本次设计办公楼层高最高 3.9m,无高度附加。注意:高度附加率,应附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量上。(4)冷风渗透耗热量由于本设计选取缝隙长度不便,所以按照换气次数法计算,公式如下:W (3-3)20.278()knpwnwQn V c
23、tt式中:房间内部体积,;nV3m房间的换气次数,次/h;kn采暖室外计算温度下的空气密度(kg/m3); 本设计取 1.35kg/m3Vn采暖房间的体积(m3);tn采暖室内计算温度();tw采暖室外计算温度()。可以按表 3-3 选取:kn本次设计外墙有一面外窗和两面外窗的,取,外墙含两面以上外窗的,kn21取 1。kn表表 3-33-3 概算换气次数概算换气次数精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业房间外墙暴露情况房间外墙暴露情况kn一面有外窗或外门一面有外窗或外门1/41/42/32/3两面有外窗或外门两面有外窗或外门1/21/21 1三面有外窗或外门三面有外窗或外门1 11.51
24、.5门厅门厅2 2(5)冷风侵入耗热量在冬季受风压和热压作用下,冷空气由开启的外门侵入室内。把这部分冷空气加热到室内温度所消耗的热量称为冷风侵入耗热量。冷风侵入耗热量较大,占热负荷比例不容忽视。例如:设楼层数 n=5,一道门的附加 65n 为:4.65*65*5=15.11两道门的附加 80n 为:2.33*80*5=9.32按照下列公式计算: (3-4)31 jmQNQ式中:外门的基本耗热量,W;1 jmQ冷风侵入耗热量,W;3QN考虑冷风侵入的外门附加率。表表 3-4 外门附加率外门附加率 N 值(注:值(注:n 为建筑物的楼层数)为建筑物的楼层数)外门布置状况外门布置状况附加率附加率一道
25、门一道门65n%两道门(有门斗)两道门(有门斗)80n%三道门三道门60n%供暖建筑和生产厂房的主要出口供暖建筑和生产厂房的主要出口500%以一楼走廊为例:设计建筑物 5 层,一楼走廊一侧有一道外门,故冷风侵入的外门附加率N=565%=3.25 一侧走廊外门基本耗热量为 6779.29W(计算见附录 1)所以=3.256779.29=22032.7W3Q精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业(5)计算热指标:1、房间的负荷面积热指标计算公式: (3-5)QXF式中:面积热指标;X 建筑物面积;F 2、物总的供暖热负荷及采暖热指标根据本建筑物的特点知: 建筑面积 F=6878.7m2所以供暖
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