8.1循环水泵的布置与选择 (14 8.2补给水泵的选择计算 (17 8.2.1补给水泵的选择要求 (17 8.2.2补给水泵的选择计算 (17 8.3除污器的选择 (19 8.4集气罐的选择 (19 8.5补偿器的选择 (19 参考文献 (19 1.设计概况
1.1课程设计的性质与任务
课程设计是在完成供热工程专业课程理论教学的基础上,选择具有典型意义的小型室内供暖工程为设计题目。通过本课程设计进一步巩固本课程所学内容;掌握供暖工程设计的基本内容、方法及步骤;学会收集与设计有关的原始资料(包括室外气象条件、工艺过程、建筑结构以及室内空气设计参数等相关资料;熟悉设计规范、标准、手册和必要的参考书以及它们的使用方法;培养正确运用所学理论知识进行方案确定、设计计算、绘制图纸、编写设计说明书等工程设计的初步能力。
1.2设计要求、依据、原始资料等 (1设计原始资料
1、土建资料:建筑、结构图纸及说明。
2、气象资料:采用天津市气象资料;室内设计参数根据建筑用途按设计规范及手册选取。
3、热源及参数:热媒由集中锅炉房或换热站供给,供、回水温度为85/60℃,热力入口资用压力为:30kPa。
(2设计基本依据
《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003 1.3建筑物位置、层数及功能
本工程为位于天津的二十一层住宅楼,每层两个单元。一单元和二单元完全对称,每单元有两个热用户。系统与室外管网连接,该工程采用接外热网机械循环、垂直分层、下供下回式水平双管热水供暖系统。
1.4室内供暖要求和特殊要求
本工程为居民楼室内供暖系统,要求供暖热舒适性高,可调节性强,并且安全可靠,使用年限长,尽量美观、便于装修,无其他特殊要求。
1.5采暖设备和管路在室内布置的一般要求
散热器要求:散热性能良好,金属热强度大,能够满足热用户要求,且价格便宜,经久耐用,使用寿命长。
安装要求:采暖设备要求明装,便于设备工作和设备检修。管路在室内布置时,应尽可能暗装,阀门等处设置检修口即可,但不可过多改变管路方向。
1.6初步方案比较 1、技术方案
采用下供下回式系统,这个系统作用范围比较大,下供下回有以下优点: (1美观,房间内的管路数减少,可集中进行隐藏处理。
(2在下部布置供水干管,管路直接散热给室内供暖,热损失减少。
(3在施工中,每装好一层散热器,即可供暖,给冬天施工带来很大方便。(4比较容易排除系统内的空气。
综合考虑,采用下供下回式热水供暖系统。2、不足之处 不能进行局部调节。 2.设计参数的计算和确定 2.1设计温度的确定
查询刘梦真、王宇清著《高层建筑采暖设计技术》得以下室内设计参数。卧室:20℃厨房:16℃卫生间:25℃客厅:20℃阳台:20℃
冬季供暖室外计算温度:-7℃ 2.2建筑围护结构传热系数的确定
外承重墙:钢筋混凝土(炉渣混凝土聚苯板墙体,K=0.530W/(2 m ·℃,热惰性指标D=2.904;
亮窗:铝合金辐射率≤0.15Low-E 中空玻璃(空气12mmK=2.5W/(2m ·℃; 3.供暖系统设计热负荷及建筑物供暖热指标计算 供暖系统设计热负荷' +'++' =3
211Q Q Q Q Q X j
(3-1 其中:
Q -供暖系统设计热负荷;J Q 1—围护结构基本耗热量;X Q ,1—围护结构附加耗热量;'
2Q —冷风渗透耗热量;' 3Q —冷风侵入耗热量。 3.1房间围护结构传热耗热量计算
通过围护结构的耗热量包括基本耗热量和附加耗热量,其中附加耗热量包括:a.朝向修正耗热量b.风力附加耗热量c.高度附加耗热量
3.1.1通过围护结构的基本耗热量 a t t KF Q w n ('-=(3-2
3.1.2通过围护结构的朝向修正耗热量
通过围护维护结构的朝向修正耗热量是考虑建筑物受太阳辐射的影响而对围护结构基本耗热量的修正,由基本耗热量乘以朝向修正率而得出。表2-5相应的朝向修正率N NE E SE S SW W NW 0.05
0.05 -0.05 -0.15 -0.15
-0.15 -0.05 0.05
3.1.3通过围护结构的风力附加耗热量
风力附加耗热量是考虑建筑物室外风速变化而对围护结构基本耗热量的修正。一般情况下不考虑风力附加,只对建筑物在不避风的高地或者特别突出的建筑物才附加,因此天津市高层建筑的建筑风力附加取为0%,本设计中此项不用计算。
3.1.4通过围护结构的高度附加耗热量
《暖通规范》规定:民用建筑(楼梯间除外工业辅助建筑物的高度附加率,当房间高度超过4m 时,每高出1m,附加围护结构基本耗热量和其他围护耗热量的2%,但总的附加小于等于15%。
综上所述,围护结构的总耗热量等于三者之和。即: 1((1(111f ch w
n g x j x x t t aKF x Q Q Q ++'-+='+'='∑g x —高度附加率,%,0≤≤x ;ch x —朝向修正率,%;f x —风力附加率,%;
3.2冷风渗透耗热量 冷风渗透量: (278.02w
n p t t c Q '-=νρω(3-3∑= (0n lL v (3-4