收藏 分享(赏)

建筑环境与能源应用工程专业毕业采暖设计.doc

上传人:精品资料 文档编号:10279653 上传时间:2019-10-27 格式:DOC 页数:31 大小:673.02KB
下载 相关 举报
建筑环境与能源应用工程专业毕业采暖设计.doc_第1页
第1页 / 共31页
建筑环境与能源应用工程专业毕业采暖设计.doc_第2页
第2页 / 共31页
建筑环境与能源应用工程专业毕业采暖设计.doc_第3页
第3页 / 共31页
建筑环境与能源应用工程专业毕业采暖设计.doc_第4页
第4页 / 共31页
建筑环境与能源应用工程专业毕业采暖设计.doc_第5页
第5页 / 共31页
点击查看更多>>
资源描述

1、 0 1 前言1.1 选题的目的及意义随着我国经济的发展,居民对生活水平程度越来越重视,因此不管是城区供热还是城镇供热,对供热都越来越重视。因此,研究供热系统就显得越来越重要。同时大学四年也接触到了很多关于供热,管网设计的知识,因此正可以借这次机会检验一下自己的所学,为以后的工作和学习奠定基础。1.2 研究现状随着国民经济和工农业生产的迅速发展及人民生活水平的不断提高,我国的供暖和集中供热事业得到了迅速的发展。就目前情况来看,在东北、西北、华北地区,大部分民用建筑和工业企业都装设了供暖设备和集中供热系统,许多城镇实现了集中供热。因此能源的消耗量在不断增加,能源紧缺的问题也日趋严重。所以我国已经

2、把能源与环境保护集中供热列入发展国民经济的战略重点。1.3 国内集中供热发展状况我国集中供热发展到今天,经历了从无到有、从小到大、从弱到强、艰苦奋斗、竞争发展的历程。我国传统的集中供热主要采取热电联产、区域联合供热和小区锅炉房供暖等几种方式。从20世纪40年代至今, 近60年的历史大致分为4个阶段:单纯利用阶段单纯管理阶段基础建设阶段综合发展阶段。20世纪80年代以前,从北方采暖地区大城市来看,以分散锅炉房供暖比重最大。据对29个大中城市集中供热方式的统计显示, 分散锅炉房供热占我国总供暖面积的84%,其中90%以上的锅炉房的容量一般只维持在7MW以下的水平。20世纪80年代以后,进入到综合发

3、展阶段。热电联产、热交换站以及相配套的尖峰锅炉房等集中供热系统在许多城市相继建成。建设部综合财务司2004年6月发布的“2003年城市建设统计公报”显示,2003年集中供热取得新成绩,据统计集中供热面积18.9 亿m 2,比2002年增长21.2%。许多城市的大型热源已不止一个, 如北京、沈阳等集中供热系统较发达的城市,已经实现初级多热源并网运行 i。1.4 国外集中供热发展状况国外的集中供热发展大致分为4个阶段:单纯管理阶段基础建设阶段综合发展阶1段自动化控制阶段。在综合发展阶段开始投入实时监测系统的建设,人工调整配合,最后发展到远程控制、无人值守热力站,实现自动化控制。美国、日本、俄罗斯(

4、包括前苏联)、丹麦、瑞典、德国等国是集中供热发展很快的国家,从设备、技术、管理等诸方面都居世界领先的水平,其中日本、丹麦、挪威将天然气、油、垃圾、生物能、热泵等作为集中供热的主要热源,社会效益、节能效益、经济效益明显。美国是世界第一个冷热联供系统在Harford City 建成并投入运行的国家。20世纪70年代纽约世界贸易中心采用新技术向建筑物群集中供冷供热,成为当时世界上规模最大的供冷供热工程。目前美国有众多的学者从事有关区域供冷供热方面的研究, 并在多项技术上保持优势。近年来,日本集中供热(冷) 系统发展速度也较快,特别是以东京为中心的关东地区尤为明显,已占日本全国的60% 。日本集中供热

5、(冷) 系统比较注重节能和环保, 如采用热电供给系统、蓄热槽及利用城市废热作为能源等,以提高能源的利用效率。考虑到保证能源的稳定供应和应对地球温暖化等环境问题等,日本今后期望朝扩大应用、开发新能源等方向发展。俄罗斯(包括前苏联) 作为世界大国,由于受地理环境的影响,发展供热系统较早,也比较完善。其集中供热事业无论是从热负荷量、热网的规模、热电厂的层次和效益,还是从供热综合技术各方面来衡量,在国际上都占有极其重要的地位,是世界上集中供热最发达的国家之一,其中莫斯科有世界上最大的热网、最大直径的供热管道、最大功率的热电厂。德国集中供热总热量为1961万GJ,也是集中供热发展较好的国家。1.5 研究

6、的内容及预期目标本次毕业设计的研究的内容为厂区供暖系统,主要目的是通过热负荷的计算方案的选择计算出所需的散热片数量。通过对供热管路的设计使冬天室内温度保持20。2 2 供暖系统2.1 供暖系统简介众所周如,供暖就是用人工方法向室内供给热量,保持一定的室内温度,以创造适宜的生活条件或工作条件的技术。所有供暖系统都有热媒制备(热源) 、热媒的输送和热媒利用(散热设备)三个主要部分构成。根据三个主要组成部分的相互位置关系来分,供暖系统可分为局部供暖系统和集中式供暖系统。热媒制备、热媒输送和热媒利用三个主要部分在构造上都在一起的供暖系统,称为局部供暖系统,如烟气供暖,电热供暖和燃气供暖等。热源和散热设

7、备分别设置,用热媒管道连接,由热源向各个房间或各个建筑物供给热量的供暖系统,称为集中供暖系统 ii。图 2-1 是集中式热水供暖系统的示意图。热水锅炉 1 与散热器 2 分别设置,通过热水1-热水锅炉;2-散热器;3-热水管道; 4-循环水泵;5-膨胀水箱图 2-1 集中式热水供暖系统的示意图管道(供水管和回水管)3 相连接。循环水泵 4 使热水在锅炉内加热,在散热器冷却后返回锅炉重新加热。图 2-1 中的膨胀水箱 5 用于容纳供暖系统升温时的膨胀水量,并使系统保持一定的压力。图中的热水锅炉,可以向单幢建筑物供暖,也可以向多幢建筑物供暖。集中供暖系统主要由热源、传输管网、散热设备等部分组成。因

8、此,在解决供暖系统存在的问题时应全面考虑,任何单方的努力都将限制供暖行业的发展,只有供暖行业的管理部门、企业、设计单位、施工单位、运行管理单位联合起来,我国的供暖事业才能不断地向前发展,才能满足国家对热改的要求。我国现有的城市集中供热系统,由于技术和装备水平低,加之管理体制的影响,存在3很多问题,集中表现在下列方面:供热质量差,冷热不均、运行方式不合理,能源浪费、规划设计水平低,制约节能工作的落实、墙体保温措施不好,造成能源流失。通过合理的设计可以减少这些问题。2.2 心得体会毕业设计是大学阶段最后但同时也是最为重要的一项教学内容,是对四年中所学知识的总结与综合运用,也是对本专业基础理论课和专

9、业课内容的深化与实践。毕业设计还要求必须深刻理解并灵活运用国家的有关政策、标准、规范,结合设计题目这一具体实际,提出、分析并解决问题,系统的掌握设计步骤、方法等,为今后走上工作岗位,从事有关的设计、施工等具体实践工作或者在学校继续深造奠定良好的基础。特别是设计题目中所涉及到的高层建筑采暖设计、热网间接连接等具体问题,是以往的课程设计所未接触过的,更应引起高度重视。3 原始资料3.1 设计内容及平面图所设计的住宅区地下楼高两层,地上楼高二十九层,楼高 88.800m。该住宅区包括地下一层(362.8m 2) ,首层建筑面积(948.57m 2) ,二层建筑面积(1066.88m 2) ,标准层建

10、筑面积(371.72m 2) ,出屋面楼梯间及电梯机房( 53.12m2) ,总建筑面积(12467.81 m2)。住宅区平面图见附录 1。3.2 工程概况本设计为某住宅区供暖系统设计,该住宅区包括地下两层,地上一到二十九层,为保证住宅区的温度达到满足人们生活所需要的温度,给居民提供一个舒适的环境,且保证节省资源,应设计合理的供暖系统。3.3 设计参数1供暖室外计算温度 =12;wt4 2室内计算温度 =20(民用卫生间室内计算温度 25) ;nt3供暖天数 =180 天;N4供暖期日平均温度 =5.7;pjt5最大冻土深度 77cm;6冬季室外平均风速及主导风向 =2.6 m/s 北北西;v

11、4 住宅区供暖系统热负荷的计算4.1 供暖系统热负荷供暖热负荷,就是在某一时间内为了维持一个房间或一个建筑物的室内温度达到采暖设计所需要的标准时,散热设备在单位时间内需要补充给它的热量。冬季,人们为了满足生活和生产的需要往往要求室内或者工作地区保持一定的温度,为了使房间内的空气温度,在某一段时间能达到要求的数值,必须有散热设备补给热量,此热量称为该房间的供暖热负荷 iii。选择热负荷的计算的大小,主要与建筑物的结构形状以及层高有关,建筑物的维护结构传热系数越大,采光率越高,则建筑物的热损失越大,在这样的情况下,热负荷可取大值;反之热负荷取小值。因此热负荷的指标选择合适与否直接影响到计算热负荷的

12、计算值以及系统的总的耗热量。各类建筑物的采暖热负荷指标推荐值 (kw/m2)如下表 1-1q表 1-1 建筑物的采暖热负荷指标Table4-1 Building heating load index建筑物类型住宅居住区综合学校办公医院幼托旅馆 商店食堂餐厅影剧院展览馆大礼堂体育馆采取节能措施40-50 45-55 50-70 55-70 50-60 55-75 100-130 80-105 100-150本设计采用面积热指标来计算建筑物供暖设计热负荷,按下列公式计算,(1-1)-3h10AqQ5式中 采暖设计热负荷, (kw);hQ采暖热指标,(w/m 2);q采暖建筑物的建筑面积(m 2)。

13、A4.2 住宅区热负荷计算以住宅区供热系统的地上一层为例,该层的建筑面积 = m2;据其使用热负荷A57.948指标取 w/m2;故有公式(2-1)得 45hqkw68.107.983Q其他楼层的计算同上例。4.2.1 住宅区热负荷总计算 见附录 2 住宅区采暖热负荷计算表Table 1-2 Residence heating heat load calculation table5 供热方案的选择5.1 热媒的选择及参数确定5.1.1 热媒的分类供暖系统的常用热媒是水、蒸汽、空气。供暖系统热媒的选择,应根据安全、卫生经济、建筑形制及地区供热条件等因素综合考虑确定 iv。 热媒的选用标准如下表

14、 6-1 所示表 6-1 热媒的选用标准建筑名称 适宜采用 允许采用居民楼、医院、幼儿园托儿所等 不超过 95的热水低压蒸汽;不超过 110的热水办公楼、学校、展览馆等不超过 110的热水;低压蒸汽高压蒸汽一般俱乐部影剧院不超过 110的热水;低压蒸汽不超过 130的热水6 5.1.2 热媒的优缺点比较 以蒸汽作为热媒,与热水相比有如下优点: 1.以蒸汽作为热媒的使用面广,能满足多种热用户的要求。尤其在生产工艺用热都要求采用蒸汽来供给热量。2.汽网中输送蒸汽凝结水所耗的电能少,输送靠自身压力,不用循环系统不用耗电。 3.因温度和传热系数都比水高,可以减少散热设备面积,降低了设备的费用。 4.由

15、于蒸汽的密度很小,可以适用于地形起伏很大的地区和高层的建筑中,输送和使 用过程中不用考虑静压,连接方式简便,运行也很方便。 但是蒸汽介质有如下缺点:1.热源效率低。 2.蒸汽使用后凝结水回收困难仅除盐水(或软化水)损失大,而且热损失也大。 3.蒸汽在使用和输送过程中损失大。4.以蒸汽输送距离短。 以热水作为热媒时一般有如下的优点: 1.热水供热系统的热能利用的效率高。 2.用热水可以改变热水温度来进行供热调节,既可以减少热网的热损失又可以很好的 满足卫生要求。 3.热水供热系统的蓄热能力强,系统中的水量大,水的比热很大。因此,水力工况和热 力工况短时间的失调时也不会引起供暖状况的很大波动。 4

16、.热水供热系统可以实现远距离输送,其供热半径大 v。 蒸汽和凝结水状态参数变化较大的特点是蒸汽供暖系统比热水系统在设计和运行管理上较为复杂的原因之一。由这一特点引起系统中出现“跑” 、 “冒” 、 “滴” 、 “漏”问题。解决不当时,会降低蒸汽供热系统的经济性和适用性。蒸汽供暖系统散热器表面温度高,易烤炙积在散热器上的灰尘,产生异味,卫生条件较差。由于上述“跑” 、 “冒” 、 “滴” 、7“漏”影响能耗以及卫生条件等两个原因。在民用建筑中,不适宜采用蒸汽供暖系统。在工厂中蒸汽作为供热系统的热媒得到极广泛的应用,生产工艺热负荷与其他热负荷共存时,传热介质的选择尽量只利用一种供热介质,根据个体情

17、况,通过全面的技术经济比较确定热媒。 本设计对象是某住宅区的供暖系统,权衡热水和蒸汽两种热媒的优缺点,本设计的热媒选用热水 vi。5.2 热媒参数的确定热水供暖系统按照水的参数的不同,可以分为低温热水供暖系统(水温低于 100) ,高温热水供暖系统(水温高于 100)热水参数越高,输送能力越大,越能节省输送电量。但温度过高反而不经济。要提高热水参数则能耗大,设备投资大,所以确定热水温度时,要经过技术经济比较。查城市热力网设计规范:对于以区域锅炉房为热源的热力网,提高供水温度、加大供回水温差,可以减少热力网的流量,降低管网投资和运行费用,而对锅炉运行的煤耗影响不大,从这方面看应提高区域锅炉房供热

18、介质温度。但当介质温度高于热用户系统的设计温度时,用户入口要增加换热或降温装置,故提高供热介质温度也存在技术经济合理化的问题 vii。 当不具备确定最佳供回水温度的技术经济比较条件时,推荐的热水热力网供回水温度的依据是:以区域锅炉房为热源时,供回水温度的高低对锅炉房运行的经济性能影响不大。当供热规模较小时,与户内采暖设计参数一致,可减少用户入口设备投资。当供热规模较大时,为降低管网投资,宜扩大供回水温差,采用较高的供水温度 viii。 当供水温度确定以后,回水温度应根据室外管网及内部系统散热设备的基建投资(室内管网的基建投资与用水温度的变化有关) ,系统运行费用及系统折旧、修理和维护费用总和最

19、小的技术经济比较而确定。 查集中供热设计手册当不具备确定最佳供回水温度的技术经济比较条件,热水供回水温度按以下原则确定: 1.区域性锅炉房供回水温度,区域性锅炉房为热源,供热规模较小时,供回水温度可采用 95/70,80/60的水温,而供热规模较大时,经济技术比较可采用 110/70,130/70,150/80等高温水作为供热介质。 2.二次网供回水温度可根据一次供回水温度和卫生要求及供热区内热用户的需要,并8 经过详细技术经济分析后确定。一般二次网供回水温度有如下几种参考:95/70、85/65、80/60、70/50等。 本设计的集中供热系统的热源形式是以换热站为热源,提高供水温度和加大供

20、回水温差可使热网采用较小的管径,降低输送网络循环水的电能消耗和用户用热设备的散热面积,在经济上是合理的,但是由于供水温度过高,对管道及设备的耐要求高,运行管理水平也相应提高,综合考虑热源、热力网、热用户系统等方面因素并进行技术经济比较,确定本设计热媒参数为 95/70 ix。5.3 单双管系统的选择单管系统与双管系统相比,作用压力计算不同并且各层散热器的平均进出水温度也是不相同的。在双管系统中,各层散热器的平均进出水温度是相同的;而在单管系统中,各层散热器的进出口水温是不相等的。越在下层,进水温度越低,因而各层散热器的传热系数 K 值也不相等。由于这个影响,单管系统立管的散热器总面积一般比双管

21、系统的稍大些。在单管系统运行期间,由于立管的供水温度或流量不符合设计要求,也会出现垂直失调现象。但在单管系统中,影响垂直失调的原因,不是如双管系统那样,由于各层作用压力不同造成的,而是由于各层散热器的传热系数 K 随各层散热器平均计算温度差的变化程度不同而引起的。对于三层以上的建筑物,如采用上供下回式的双管系统,若无良好的调节装置,竖向失调状况难以避免 x。综上考虑选择双管系统。5.4 机械循环和重力循环供暖系统的选择在机械循环系统中设置了循环水泵,靠水泵的机械能,使水在系统中强制循环。增加了系统的运行电费和维修工作量,但由于水泵所产生的作用压力很大,因而供暖范围可以扩大。机械循环热水供暖系统

22、不仅可用于单幢建筑物中,也可以用于多幢建筑,甚至发展为区域热水供暖系统。机械循环热水供暖系统成为应用最广泛的一种供暖系统。重力循环热水供暖系统维护管理简单,不需消耗电能。但由于其作用压力小、管中水流速度不大,所以管径就相对大一些,作用范围也受到限制。自然循环热水供暖系统通常只能在单幢建筑物中使用,作用半径不宜超过 150m。此供暖住宅区面积较大,楼层较高,需使用机械循环中泵加压提供动力,因此选择机械循环供暖系统 xi。95.5 同程式供热系统和异程式供热系统的选择通过各个立管的循环环路的总长度不相等,这种布置形式称为异程式系统。异程式系统供、回水干管的总长度短,但在重力循环中,由于作用半径较大

23、,连接立管较多,因而通过各个立管环路的压力损失较难平衡。有时靠近总立管最近的立管,即使选用了最小的管径 15mm,仍有很多的剩余压力。初调节不当时,就会出现近处立管流量超过要求,而远处立管流量不足。在远近立管处出现流量失调而引起在水平方向冷热不均的现象,称为系统的水平失调。为了消除或减轻系统的水平失调,供、回水干管走向布置用同程式系统。同程式系统的特点是:通过各个立管的循环环路的总长度都相等。环路与通过最远处立管的循环环路的总长度都相等,因而压力损失易于平衡。由于同程式系统具有上述优点,在厂区式的建筑物中,常采用同程式系统。但同程式系统管道的金属消耗量,通常要多于异程式系统 xii。考虑选择

24、同程式供暖系统。 (选异程式,简述原因, )5.6 最终供热方案的选择对要求热水供应的信大小区需单独确定热水供应方案。为实现环保的要求,冬季可使用一级网供应热量,结合换热器提供生活热水,供水温度应保持在 95左右,以减少小型锅炉的污染,节省能源。而夏季时,则采用专门的热水锅炉房提供生活热水,白天同时可使用太阳能积蓄部分热量,不足的热量可由锅炉房提供,夜间利用白天积蓄的热量与锅炉房配合满足需要 xiii。由于热水供应量的不确定性,故本设计采用 M813 型换热器,可兼作储水箱的作用。系统图附录 3 所示。冬季运行时,打开 3 号阀门,关闭 1、2、4、5 号阀门,只运行换热器。夏季运行时,关闭

25、3 号阀门,打开 1、2、4、5 号阀门,停止运行换热器,水通过锅炉房和太阳能集热器进行加热。在太阳能集热器的出口管和锅炉房出口管上上装有温度传感器和比较器,当太阳能集热器出口水的温度低于锅炉房出水温度而高于进口温度时,则关闭 6 号阀门,打开 7 号阀门使水流至锅炉房入口,当太阳能集热器的出口温度高于锅炉房出口温度时则打开 6 号阀门,关闭 7 号阀门使水流至分水器。由于此题目只设计二级网供暖,因此采用重力循环,同程,双管供暖系统。供暖系统热媒选择为热水,热媒的供回水温度选择为 95和 70。图 4-1 同程式系统1-热水锅炉;2-循环水泵;3-集气 罐;4-膨胀水箱10 6 散热器的选型与

26、计算6.1 散热器的要求散热器的功能是将供暖系统的热媒(本设计采用热水热媒)所携带的热量,通过散热器壁面传给房间。对散热器的基本要求,主要有以下几点:1.热工性能方面的要求,散热器的传热系数 K 值越高,说明其散热性能越好。提高散热器的散热量,增大散热器传热系数的方法,可以采用增加外壁散热面积(在外壁上加肋片)提高散热器周围空气流动速度和增加散热器向外辐射强度等途径。2.经济方面的要求,散热器传给房间的单位热量所需金属耗量越少,成本越低,其经济性越好。3.安装使用和工艺方面的要求,散热器应具有一定机械强度和承压能力,散热器的结构形式应便于组合成所需要的散热面积,结构尺寸要小,少占房间面积和空间

27、;散热器的生产工艺应满足大批量生产的要求。4.卫生和美观方面的要求,散热器外表光滑,不积灰和易于清扫,散热器的装设不应影响房间观感。5.使用寿命的要求,散热器应不易于被腐蚀和破损,使用年限长 xiv。6.2 钢制散热器与铸铁散热器的优缺点钢制散热器与铸铁散热器相比,具有如下一些特点:1.金属耗量少。钢制散热器大多数是由薄钢板压制焊接而成。2.耐压强度高。铸铁散热器的承压能力一般为 0.40.5MPa。钢制板型及柱型散热器的最高工作压力可达 0.8MPa;钢片的承压能力更高,可达 1.0MPa。因此,从承压角度来看,钢制散热器适用于高层建筑供暖和高温水供暖系统。3.外形美观整洁,占地小,便于布置

28、。如板型和扁管型散热器还可在外表面喷刷各种颜色和图案,与建筑和室内装饰相协调。钢制散热器高度较低,扁管和板型散热器 厚度薄,占地小,便于布置。4.除钢制柱型散热器外,钢制散热器的水容量较少,热稳定性差些。在供水温度偏低而又采用间歇供暖时,散热效果明显降低。115.钢制散热器的最主要缺点是容易被腐蚀,使用生命比铸铁散热器短。实践经验表明:热水供暖系统的补水含氧量多或系统水中的氯根含量多的情况下,钢制散热器很易产生内部腐蚀。此外,在蒸汽供暖系统中不应采用钢制散热器。对具有腐蚀性气体的生产厂房或相对湿度较大的房间,不宜设置钢制散热器。由于钢制散热器存在上述缺点,它的应用范围受到一些限制。因此,铸铁柱

29、型散热器仍是目前国内应用最广的散热器 xv。本设计也采用铸铁柱型散热器。6.3 散热器的布置布置散热器时,应注意下列一些规定:1.散热器一般应安装在外墙的窗台下,这样沿散热器上升的对流热气能阻止和改善从玻璃窗下降的冷气流和玻璃冷辐射的影响,使流经室内的空气比较暖和舒适。2.为防止冻裂散热器,两道外门之间,不准设置散热器。在楼梯间或其他有冻结危险的场所,其散热器应有单独的立、支管供热且不得装设调节阀。3.散热器一般明装,在内部装修有特殊要求的场合可采用暗装。4.在垂直单管或双管热水供暖系统中,同一房间的散热器可以串连。两串连散热器之间的串连管径应与散热器接口的直径相同,以便水流畅通。5.在楼梯间

30、布置时,考虑楼梯间热流上升的特点,应布置在底层或按一定比例分布在下部各层。6.铸铁散热器的组装片数,不宜超过下列数值:二柱(M132 型)20 片;柱型(四柱)25 片;长翼型 7 片6.4 散热器的选择在该设计中,选用四柱 813(带腿)散热器。这种散热器金属热强度及传热系数高,外形美观,易于清除积灰,容易组成所需的面积,便于落地和靠墙安装,因此得到广泛应用。具体的参数如下表 7-1 所示(其中传热系数计算公式(7-1): ; (7-1)293.05.tK为散热器热水热媒进出口温度的平均值与室内空气温度的差值()npjtt(核对下参数)表 7-1 散热器具体参数12 型号 TZ4-6-5(四

31、柱 813 型) 传热系数散热面积 0.28 /片2m=68.5t8.64w/(m2)水容量 1.41L/片 =66.5t8.56w/(m2)重量 8.0kg/片 =64.5t8.49w/(m2)工作压力 0.5MPa =62.5t8.41w/(m2)6.5 供回水温度的计算设供、回水温度分别为 、 ,住宅区所有散热器的散热量分别为 , ,即立gth 1Q2管的热负荷为:(7-2) iQQ21通过立管的流量,按其所担负的全部热负荷计算,可用下式确定:(7-3)(86.0)(187.463)( hghghgL tttCAG式中 立管的总热负荷, kj;Q、 立管的供、回水温度;gth水的热容量,

32、j/(kg.);C单位换算系数。A串联 N 组散热器的系统,流出第 i 组散热器的水温(令沿水流动方向最后一组散热器为 i=1),可按下式计算:(7-4)(hgNigi tQt式中 流出第 i 组散热器的水温,;it沿水流动方向,在第 组(包括第 组)散热器前的全部散热器的散热量。NiQii13散热器散热面积 按下式计算:F(7-5)321tKQF式中 散热器的散热量(也就是房间内所需的热量) , ;Qkj前面提及,;t散热器的传热系数;K散热器组装片数修正系数;1散热器连接形式修正系数;2散热器安装形式散热器组装片数修正系数。3表 7-2 散热器组装片数修正系数每组片数 11-5 0.956

33、-10 1.0011-20 1.0520 以上 1.10备注:上表仅适用于各种柱式散热器,方翼型和圆翼型散热器不修正,其它散热器需要修正时,见产品说明。6.5.1 计算实例取厂区住宅 A 区房间 601 号为例,由于房间的面积适中,房间的热负荷适中,又因为散热器的片数不能超过一定的数值(本系统采用四柱 813 型散热器) ,况且如果散热器太长又会影响美观,所以采用两组散热器串连的方式布置。根据下式(7-4)计算(7-4)(hgNigi tQt得到流入第一层的温度:14 ;0.875.43/87.965)(hgN2g2 tQt流出第一层的温度:。3.8425.7/.5069)(hgN1g1 tt

34、已知 , , ,kwQ825. .82/3.4087pjt nt, w/(m2 )65.npjt 5K修正系数选择:1.散热器组装片修正系数,先假定 11.0;2.散热器连接形式修正系数,查表, 21.0;3.散热器安装形式修正系数,查表, 31.03 xvi。(7-5)21tKQF根据式(7-5)得到: m218.5)3.6/(0528四柱 813 型散热器的每片散热面积为 0.28m2,则计算片数 为:n片(取整)。18./fFn因此住宅 A 区 601 房间则可以布置 2 个小的散热器,应采用四柱 813 型散热器 9 片。其余房间同理,供回水温度计算结果列于表 7-3、表 7-4、表

35、7-5。6.5.2 住宅区供回水温度设计供回水温度为 95/706.6 散热器片数计算6.6.1 住宅区房间散热器片数计算表 7-6 住宅区房间散热器片计算房间名 片数 房间名 片数 房间名 片数 房间名 片数15卧室 18 B601 18 C601 18 D601 18卫生间 18 B501 18 C501 18 D501 18A401 18 B401 18 C401 18 D401 20A301 20 B301 18 C301 18 D301 20A201 20 B201 20 C201 20 D201 20A101 22 B101 22 C101 20 D101 22A602 18 B6

36、02 18 C602 18 D602 18A502 18 B502 18 C502 18 D502 18A402 20 B402 18 C402 18 D402 18A302 20 B302 20 C302 20 D302 20A202 20 B202 20 C202 20 D202 22A102 22 B102 22 C102 20 D102 22A603 18 B603 18 C603 18 D603 18A503 18 B503 18 C503 18 D503 18A403 18 B403 18 C403 18 D403 18A303 20 B303 20 C303 18 D303 20

37、A203 20 B203 20 C203 20 D203 22A103 22 B103 22 C103 22 D103 2216 7 供热管路的水力计算7.1 确定系统原理图1. 绘制管路的系统图(1-6 层)以住宅区为例。2. 确定最不利环路,设计以右边立管环路计算为例,因该环路为最不利环路。7.2 系统水力计算分析设计供回水温度为 95/70。对室内热水供暖系统管路,管壁的当量绝对粗糙度 K 值取 0.2mm,当 K0.2mm 时,过渡区的临界速度为 , 。本设计smv/023.1sv/06.12热水供暖系统中,管段中的流速通常都在 和 之间。127.2.1 选择最不利环路最不利环路是通过

38、立管的环路。这个环路经过管段1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27。17图 8-2 最不利循环管路图7.2.2 最不利环路的作用压力总压力损失 (8-1) iPlRnijml1)(8-2)fHP)( g-h根据已知条件立管距锅炉的水平距离至少 30-50m 之内,下层散热器中心距锅炉中心垂直高度小于 15m。查设计手册得 =350pa。f根据供回水温度,查得 , 将以上数据代入公式(8-2)3/18.97mkgh3/92.61mkgg18 得: paPHPfg 5.10983)92.618.

39、97(581.-h1 )( 7.2.3 确定选择环路的管径1)求单位长度平均比摩尔阻 pjR(8-3)lPpj式中 最不利循环环路作用压力;lP沿程损失占总压力损失的百分数,重力循环取 ; %50 是最不利管路环路的总长度,m。l 1523 41919.59. l根据公式(8-3)求得 mpaRpj /64.2/8.02)根据各管段的热负荷,求出各管段的流量,计算公式(8-5)(8-4)(107363hgt.Q/G式中 管段的热负荷, w;Q系统的设计供水温度,;gt系统的设计回水温度,。 3)根据 G, 查中 ,选择最接近 的管径。将查出的 D、R、和 值列入下表 8-1。pjRpjRv7.

40、3 重力循环采暖管路水力计算表 8-1 重力循环采暖管路水力计算表管段号Q)(wG)/(hkgDm)(Lv)/smR)/(paLPy( )(padPdJ总( )pa1 1790 57.3 20 2 0.04 1.51 3.02 25 0.80 20.00 23.02192 2860 91.5 25 9.5 0.04 1.91 8.65 4 0.80 3.20 11.853 5760 184.0 25 9 0.09 6.77 60.93 1 5.00 5.00 65.934 6290 201.3 32 9 0.06 1.95 17.65 1 1.80 1.80 18.655 8560 274.0

41、 32 9 0.07 3.36 30.24 1 2.45 2.45 32.696 12560 401.9 40 9 0.09 3.46 31.14 1 5.00 5.00 36.147 13620 435.8 40 9 0.09 3.92 35.28 2.5 5.00 12.50 47.788 15670 501.4 40 9 0.11 5.22 46.98 3.5 6.05 21.18 68.169 18440 590.1 50 9 0.07 1.97 17.73 1 2.45 2.45 20.1810 19710 630.7 50 9 0.08 2.17 19.53 1 3.20 3.20

42、 22.7311 21860 699.5 50 9 0.09 2.69 24.21 1 5.00 5.00 29.2112 24890 796.5 50 9 0.10 3.47 31.23 4 5.00 20.00 51.2313 29420 941.4 50 5 0.12 4.88 24.40 1 7.20 7.20 31.6014 31950 1022 70 5 0.08 1.58 7.90 4 3.20 12.80 20.7015 36830 1179 70 5 0.09 2.08 10.40 4 5.00 20.00 30.4016 39420 1261 70 5 0.10 2.23

43、11.15 1 5.00 5.00 16.1517 46340 1483 70 5 0.12 3.10 15.50 2.5 7.20 18.00 33.5018 92680 2966 70 19.5 0.23 2.05 39.98 6 26.5 158.7 198.719 46340 1482 70 10 0.12 3.10 31.00 3.5 7.2 25.2 56.220 39420 1261 70 5 0.10 2.23 11.15 1 5.0 5.00 16.1521 21860 699.5 50 3 0.09 2.69 8.07 4 5.0 20.00 28.0722 18440 5

44、90.1 50 4 0.07 1.97 7.88 1 2.45 2.45 15.7623 13620 435.8 40 4 0.09 3.92 15.68 1 5.00 5.00 20.6824 12560 401.9 40 4 0.09 3.46 13.83 1 5.00 5.00 18.8425 6290 201.3 32 4 0.06 1.95 7.80 4 1.80 7.20 15.0026 4800 153.6 25 3 0.08 5.43 16.29 4 3.20 12.80 29.0927 2300 73.6 20 2 0.06 4.25 8.50 4 1.80 7.20 15.

45、70mL15 papjy09.74)(8-6)%10)(%1271Ppjy20 式中 系统作用压力的富裕率;%最不利环路的作用压力,1P pa为最不利环路压力损失,271)(jyppa利用公式(8-6)求得: ,符合条件。%103.105.98740立管二层散热器 作用压力 paP98.15表 8-228 4600 147.2 25 3 0.18 43.6 130.8 5 16.2 81 211.829 2700 86.4 20 3 0.09 15.2 45.6 32 4.05 129.6 175.2papjy387)(不平衡率 (8-7)1,1, )(ijyiPX利用公式(8-7)求不平衡率

46、: %58.0.437立管三层散热器 作用压力 pap168.2045表 8-330 5400 172.8 25 3 0.19 51.3 153.9 5 16.7 83.5 237.431 2400 76.8 20 3 0.09 15.2 45.6 32 4.05 129.6 175.2papjy6.412)(利用公式(8-7)不平衡率: %153.016.42)851( X立管四层散热器 作用压力 35.0表 8-432 5600 179.2 25 3 0.19 53.6 160.8 5 16.9 84.5 245.333 2600 83.2 20 3 0.11 17.3 51.9 32 5

47、.28 168.95 220.86papjy16.4)(利用公式(8-7)不平衡率: %153.2106.4)851( X立管五层散热器 作用压力 53.2921表 8-534 6400 204.8 25 3 0.19 54.2 162.6 5 16.56 82.8 245.435 2800 89.6 20 3 0.11 17.3 51.9 32 5.28 168.95 220.86papjy96.45)(利用公式(8-7)求不平衡率: %152.10536.4)9( X立管六层散热器 作用压力 pa72.3410表 8-636 7200 230.4 32 3 0.18 50.2 150.6

48、5 15.8 79 229.637 3200 102.4 20 3 0.11 18.2 54.6 32 5.28 168.96 223.56papjy16.453)(利用公式(8-7)求:不平衡率 %145.016.453)81( X备注:因为住宅区六层楼总阻力损失是最大的,只要住宅区满足要求,重力循环可以自流,其他矮层建筑皆可满足题意,故不再求算。7.4 局部阻力系数统计局部阻力损失统计表如下表 8-7 所示表 8-7 局部阻力损失系数统计管段号 局部阻力 个数 1散热器乙字弯截止阀分流三通合流四通20、90弯头221112252弯头直流四通闸阀111422 乙字弯 13 闸阀 2 14 直流三通 1 15 直流三通 1 16 直流三通 1 1770、90 煨

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 企业管理 > 管理学资料

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报