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第PAGE\*MERGEFORMAT6页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT6页 供暖系统中的估算总结 加热系统由三部分组成:锅炉,加热管和散热器。确定建筑物的热量和散热器以及计算加热管直径和系统压力损失是一个仔细而复杂的设计过程。通常由HVAC设计人员在设计部门进行。但是,对于我们的咨询行业,我们需要在初始建设,扩展或可行性研究阶段为某所有者估算加热设备(散热器,管道,锅炉)和加热设备(散热器,管道,锅炉)的成本。在此过程中需要进行部分更改,或者通常由于缺乏数据且无法正常工作而需要编制供热锅炉的耗煤计划,而这些分散而琐碎的任务不便,给设计部门带来麻烦。1.建筑物供暖指数(q0)采暖指数是指在计算出的本地室外采暖温度下,保持在设计室内温度下每平方米建筑面积所消耗的每平方米热量(W/m2)。如果没有设计文件来详细计算建筑物的热量消耗,而仅知道建筑物的总面积,则可以使用该指数估算供暖设备并大致确定系统投资。q0值如表1所示。2.估计散热器的散热量1.基于四支柱640散热器,供热和回水温度为95-70℃用热水加热时,散热器的Q值为:Q水=K×F×Δt=7.13×0.20×64.5=92(W/张)式中:K=3.663Δt0.16K=3.663×(-18)0.16=7.13W/m2·℃使用低压蒸汽加热时:Q蒸汽=K×F×Δt=7.41×0.20×(100-18)=122(W/件)式中:K=3.663Δt0.16K=3.663×(100-18)0.16=7.41W/m2·℃根据热平衡原理,列出建筑物的热指数和所需的散热器数量1(以四柱640型为准)。2.各种散热器之间的转换如果需要将四支柱640散热器更改为另一种散热器,则可以按以下方式转换切片的数量:K1×F1×Δt=K2×F2×Δt,即,K1×F1=K2×F2。3.调整房间中的散热器数量1)。方向校正:一种用于朝南的房间,另一种用于朝北的房间;对于具有相同面积和窗墙比率的两个房间,南北之间相差2。2)。窗墙比校正:在相同方向下,有门窗的房间比没有门窗的房间多2个。3)。转角房间(有两个外墙的房间):按估计值增加100%。散热器数量经过修改后,可以根据应用场合,经济性和美观性的要求选择所需的散热器型号,并可以通过交换公式换算订购的散热器数量。4)。如果需要相对准确,则可以通过参考HVAC设计手册或其他相关材料来确定散热片的数量。3.估计加热管1.加热管的布置:加热管道以各种形式布置。根据主管的位置,分为上供气和下供气,下供气和下供气和中供气。按照立管分为双管和单管。单管在垂直和水平系列之间有所不同。加热分为干式和湿式回水等。根据流过每个回路的介质的距离是否相等,可以分为:1)。不同的公式:流过每个回路的介质距离不相等,近回路电阻小,流量大,散热器会过热,远回路电阻大,流量小,散热器会看起来更冷;中间回路散热器的温度是合适的,尤其是在具有许多回路的大型系统中,这种热失衡更容易发生并且难以调整。但是远程系统可以节省管道,但是加热系统的作用半径较小。2)。公式相同:介质流经各回路的路径大致相同,各回路的阻力几乎相等,很容易达到水力平衡,因此流量分布也比较均匀,不会会像远程系统一样造成热不均匀。但是,同一处理系统使用的管道要多于不同处理系统。但是,调试简单方便,加热安全可靠。建议同一过程加热系统是最佳选择。2.估计加热管1)。根据允许的单位摩擦阻力估算加热管直径(热水加热R=80-120Pa/m;蒸汽加热R=60Pa/m,且不超过管道中热介质流量的最大允许流量(请参见表2,表3,表4)。在管径估计表中,Q,W,R和N是常用估计值,而Qmax,Wmax,Rmax和Nmax是最大值,适合适用于靠近锅炉房的场所,加热系统的作用半径小,回路小。2)。使用此表来可以根据管道承载的散热片的数量快速确定管道直径,也可以用于系统的局部更改或检查管道是否过载。3)。通过比较低压蒸汽管和相同直径的冷凝管的热负荷,DN70以下的蒸汽管所使用的冷凝管要比1号蒸汽管要小。DN70以上的蒸汽管使用的蒸汽管比2号蒸汽管小。4.估计加热系统的压力损失1.公式:ΣH水=1.1Σ(RL+Z)PaΣH蒸汽=1.1Σ(RL+Z)+2000Pa其中:R-沿单位管道长度的压力损失,估计为100Pa/m。1.1—由于诸如电阻增加和由于构造导致的计算误差等因素而考虑的系数。供热设计估算摘要_2供热设计估算摘要_3供热设计估算摘要_42.热水加热循环泵的估算1)流量:G=(1.2〜1.3)式中:Δt=tG-tH=95℃-70℃=25℃c-水的比热。取c=11.2〜1.3—保留系数2)头:根据以下公式估算高=1.1(H1+H2+H3)KPa其中:H1—锅炉室内的压力损失(70KPa〜220KPa)H2-室外管网最不利回

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