學生宿舍供熱系統設計方案

2021-10-28 16:40:49 字數 4671 閱讀 8203

方案課程名稱:建築給排水綜合實訓

指導教師:王俊琪、彭夷

專案設計:學生宿舍

班級:空冷1111

專案小組:第三組

提交日期:2013.10.25

目錄1 建築物概述 1

1.1 工程概況 1

1.2 設計引數 1

2 建築物供暖熱負荷計算 1

2.1 採暖設計熱負荷 1

2.1.1 建築物得熱量和失熱量 1

2.1.2 確定熱負荷的基本原則 2

2.1.3 供暖設計熱負荷的概算 2

2.2 圍護結構的基本耗熱量、附加耗熱量、冷風滲透耗熱量的計算 3

3 散熱器選型 4

3.1 散熱器選擇原則 4

3.2 散熱器的選擇 4

3.3 散熱器的計算 4

3.3.1 散熱面積的計算 4

3.3.2 散熱器片數及長度的確定 5

3.4 散熱器的布置 5

4 供熱系統設計 5

4.1 供熱系統介紹 5

4.1.1 基本原理 5

4.1.2 系統組成 5

4.1.3 裝置構成 5

4.1.4 特點 6

4.2 供熱系統散熱器布置平面圖 7

4.3 供熱系統施工注意事項 7

5 系統的水力計算 7

5.1 供熱系統水力計算原理 7

5.2 供熱系統水力計算的任務與方法 8

5.2.1 水力計算的任務: 8

5.3 供熱系統水力計算的過程 8

6 制熱裝置和水幫浦的選型 10

6.1 迴圈水幫浦選型 10

6.1.1 幫浦選擇的目的與原則 10

6.1.2 幫浦選型條件 10

6.1.3 幫浦選型依據 11

6.1.3 幫浦選型依據 11

6.1.5 幫浦的台數和備用率 13

6.2 水幫浦選型 13

6.2.1 選擇原則 13

6.2.2 選擇流程 13

6.3水幫浦效能引數** 14

參考文獻 16

學生宿舍坐北朝南,左右大概對稱。總占地面積為 1891 m2 。宿舍分為3層,每層層高為3.14 m,每一樓層分為乙個個小的房間,房間的主要功能為學生住宿。

室內設計溫度:20℃

室外設計溫度:-3℃

人們為了保證正常的生產和生活,要求室內保證一定的溫度。各建築物或房間可有各種得熱和散失熱量的途徑,當建築物或房間的失熱量大於熱量時,為了保持室內在要求溫度下的熱平衡,需要由採暖通風系統補給熱量,以保證室內要求的溫度。

供暖系統的熱負荷是指在某一室外溫度t wn下,為了達到要求的室內溫度tn,供暖系統在單位時間內向建築物供給的熱量。它隨著建築物得失熱量的變化而變化。

供暖系統的設計熱負荷是指在設計室外溫度twn下,為了達到要求的室內溫度tn,供暖系統在單位時間內向建築物供給的熱量。

建築物失熱量:

(1) 圍護結構的好熱量;

(2) 加熱由門、窗縫隙滲入室內的冷空氣的耗熱量,稱為冷風滲透耗熱量;

(3) 加熱由門、孔洞及相鄰房間侵入的冷空氣的耗熱量,稱為冷風侵入耗熱量;

(4) 水分蒸發的耗熱量;

(5) 加熱由外部運入的冷物料和運輸工具的耗熱量;

(6) 通風耗熱量。通風系統將空氣從室內從室內排到室外所帶走的熱量。

建築物得熱量:

(1) 生產車間最小負荷班的工藝裝置散熱量;

(2) 熱管道及其他熱表面的散熱量;

(3) 熱物料的散熱量;

(4) 太陽輻射進入室內的熱量

此外,還會有通過其他途徑散失或獲得的熱量。

冬季採暖通風系統的熱負荷,應根據建築物或房間得、失熱量確定。房間供暖熱負荷為房間失熱量與房間得熱量的差值。

對於沒有由於生產工藝所帶來得失熱量而需通風系統的建築物或房間(如一般的民用住宅建築、辦公樓等),失熱量只考慮上述的前三項耗熱量。得熱量只考慮太陽輻射計入室內的熱量。至於住宅中其他途徑的的熱量,如人體散熱量、炊事和照明散熱量,一般散發量不大,且不穩定,通常可不予計入。

對沒有裝置機械通風系統的建築物,圍護結構的耗熱量是指當室內溫度高於室外溫度時,通過圍護結構向外傳遞熱量。在工程設計中,計算採暖系統的設計熱負荷時,常把它分為圍護結構的基本耗熱量和附加(修正)耗熱量兩部分進行計算。基本耗熱量是指在設計條件下,通過房間各部分圍護結構(門、窗、牆、地板、屋頂等)從室內傳到室外的穩定傳熱量的總和。

附加(修正)耗熱量是指圍護結構的傳熱狀況發生變化而對基本耗熱量進行修正的耗熱量,包括朝向修正、風力附加和外門附加等耗熱量。

計算圍護結構附加(修正)耗熱量時,太陽輻射得熱量可採用對基本耗熱量附加(減)的方法列入,而風力和高度影響用增加一部分基本耗熱量的方法進行附加。

為了計算方便,有許多資料推薦了建築面積熱指標和體積熱指標,而這一指標往往成為一些供暖設計人員的實際供暖熱負荷的估算依據,一般用體積熱指標較準確。

a 面積熱指標法

q h =qf f×10-3

式中: q h ----建築物的供暖設計熱負荷,kw;

qf ---建築物供暖面積熱指標,w/㎡;

f-----採暖建築物的建築面積,㎡;

建築物供暖面積熱指標表示各類建築物在室內外溫差為1℃時,每1㎡建築面積的供暖設計熱負荷。

各建築物供暖面積熱指標推薦值見表2.1

供暖面積熱指標(w/㎡)

表2.1

注:1、表中數值適用於我國東北、華北、西北地區;

2、 熱指標中已包括約5%的熱網熱損失。

b 體積熱指標法

q h =qv vw ( tn-twn)×10-3

式中: q h ---建築物的供暖設計熱負荷,kw;

qv ---建築物供暖體積熱指標,w/(㎡·℃ );

vw---採暖建築物的外圍體積,m3。

建築物供暖體積熱指標表示各類建築物在室內外溫差為1℃時,每1 m3建築外圍體積的供暖設計熱負荷。它的大小取決於建築物的圍護結構及外形尺寸,圍護結構的傳熱系數越大、採光率越大、外圍體積越小、長寬比越大,體積熱指標就越大。

各類建築物工軟體積熱指標可查閱有關設計手冊。

承壓能力應滿足系統的工作壓力。當選用鋼製、鋁製、銅製散熱器時,為降低內腐蝕應對水質提出要求(含氧量小於0.1mg/l;一般鋼製ph=10~12;鋁製ph=5~8.

5;銅製ph=7.5~10 )的連續供暖系統不宜採用鋁合金散熱器。

在這個設計中,根據散熱器的選用原則及其他多方面因素,選用四柱813(帶腿)散熱器。這種散熱器金屬熱強度及傳熱系數高,外型美觀,易於清除積灰,容易組成所需的面積,便於落地和靠牆安裝。

其效能引數參看表3.1:

表3.1

傳熱系數計算公式 k = 2.503 △t ^0.293 w/m ·℃

熱水傳媒當△t = 64.5℃時的k值為7.87 w/m ·℃

散熱器的散熱面積f按下列計算

f = q·β1·β2·β3/k(tpj-tn) m

式中: q ──散熱器的散熱量,w

tpj ──散熱器熱媒平均溫度,℃

tn ──供暖室內計算溫度,℃

k ──散熱器的傳熱系數,w/m ·℃

1 ──散熱器組裝片數修正係數

2 ──散熱器連線形式修正係數

3 ──散熱器安裝形式修正係數

式中: tsg ──散熱器進水溫度

tsh ──散熱器回水溫度

散熱器組裝片數修正係數β1(其值選取按照《供熱工程》附錄2-3)

散熱器連線形式修正係數β2(其值選取按照《供熱工程》附錄2-4)。

散熱器安裝形式修正係數β3(其值選取按照《供熱工程》附錄2-5)。

在確定所需的散熱器面積後,先假定β1=1,可按n=f/f計算。

式中:f ─每片或每1m長的散熱器散熱面積

次系統的f=0.28,暖通規範規定,柱型散熱器面積可比計算面積小0.1m(片數n取整數)

不過鑄鐵散熱器的組裝片數四柱一般不宜超過50片。

散熱器安裝在外牆的窗台下。

供暖就是用人工方法向室內供給熱量,使室內保持一定的溫度,以創造適宜的生活條件或工作條件的技術。供暖系統由熱源(熱媒製備)、熱迴圈系統(管網或熱媒輸送)及散熱裝置(熱媒利用)三個主要部分組成。

供暖系統的基本工作原理:低溫熱媒在熱源中被加熱,吸收熱量後,變為高溫熱媒(高溫水或蒸汽),經輸送管道送往室內,通過散熱裝置放出熱量,使室內溫度公升高;散熱後溫度降低,變成低溫熱媒(低溫水),再通過**管道返回熱源,進行迴圈使用。如此不斷迴圈,從而不斷將熱量從熱源送到室內,以補充室內的熱量損耗,使室內保持一定的溫度。

供暖系統由熱源、熱媒輸送管道和散熱裝置組成。

熱源:製取具有壓力、溫度等引數的蒸汽或熱水的裝置。

熱媒輸送管道:把熱量從熱源輸送到熱使用者的管道系統。

散熱裝置:把熱量傳送給室內空氣的裝置。

(1)供暖系統所涉及的裝置設施很多,其中主要包括:

熱力系統:包括水處理裝置、分水定壓系統、迴圈系統。

煙風系統:包括鼓風機、引風機、煙道、風道、除油器等。

運煤除灰系統:包括煤的破碎、篩分、輸送、提公升、除灰、排渣裝置等。(2)(2)室外供熱熱網

室外供熱管網的敷設方式主要有架空敷設和埋地敷設,埋地敷設比較常見,埋地敷設又分為通風地溝、半通風地溝、不通風地溝、直接埋地幾種敷設方式,其中涉及的主要裝置設施有供回水管道、各類閥件、伸縮器、支架、法蘭墊、管道地溝及屋頂膨脹水箱等。

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