别墅地暖设计说明书

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资源描述
摘要本设计是针对市龙泉驿玉龙山庄里的一幢三层别墅进行的供暖系统设计。建筑面积222,供暖面积160,其中卫生间为散热器供暖,其余房间为低温热水地面辐射供暖。设计参数:冬季供暖室温度20,但卫生间22。总热负荷12KW。设计中首先在负荷计算的基础上,对房间所需的地暖管长度进行计算,地暖管采用20mm“金德”聚丁烯管(PB),管间距150mm。再对三个卫生间的散热器进行选择、计算,散热器选用意莎普金泰格的VL516和VL510两种型号的散热器。供暖系统采用共用立管的分层独立形式,该用户系统为异程式下供下回水平双管形式。对环路进行了严格的水力计算,在此基础上,在每个散热器上安装柯耐弗室温控制器和电热执行器,让用户可以根据自己的需要来调节室温。各层分别放一个规格为170*400*500分集水箱 ,选用一台多米康柏特锅炉,规格为266*460*680。关键词:低温热水地板辐射供暖;低温散热器供暖AbstractThis project is the design of the heating system for a block of villadomwithtotal area of 222 square and heating area of 160 square meters in YuLongMountain Villa . The radiator heating is designed for lavatory and the low temperature hot water floor radiant heating is for the rest.The indoor designing parameters is20except lavatory with 22and the total heating load is 12KW in winter.First of all on the basis of load calculation, the length of polybutylene pipe with the tube pitch of one hundred and fifty millimeter is calculated.Outer diameter of twenty millimeter of JinDe brand is selected.And then radiators are sized for the three lavatories . Type of VL510 and VL516radiator of IRSAP brand are selected.The style of the heating system is that every floor is independent but sharing one vertical pipe at the same time. The style of heating system is: the different modality, underfeed and underback,level and double pipes. the strict waterpower calculation to the circulation circuit has been proceeded. On this foundation, install the room-temperature set-up controller and electrically operated valve in each water trap, let customer regulate indoor temperature according to his demand. water collecting tanks with type of 170*400*500(W/H/L)are installed on each floor. Boiler with the type of 266*460*680(W/L/H) ofDomicompact brand is selected.Key words:low temperature hot water floor radiant heating;low temperature radiator heating1前言地面辐射采暖(简称地暖)是一种利用建筑物部地面进行采暖的系统。它以整个地面作为散热面,均匀地向室辐射热量,相对于其他采暖方式(空调、暖气片、壁炉等)具有热感舒适、热量均衡稳定、节能、免维修等特点,是一种极为理想的供暖方式。广泛应用于别墅、住宅、宾馆大堂、游泳池馆等场所,尤其别墅和住宅使用更为普遍。目前在我国随着塑料高科技工业的飞速发展以与人们对供暖舒适性要求的不断提高,使低温热水地板辐射采暖技术在我国推广使用。并且地暖比空调节能,打个比方:空调是用电制热,地暖是用燃气,1度电产生860大卡热量,1方气产生9200大卡热量,也就是10度电所产生的热量和1方气产生的热量相当,通过准确计算,同样的制热量,地暖系统比空调系统的运行费用节约35%。这就为资源紧缺的中国省下了很大一笔能源财富。 本次设计的目的就是为这套别墅设计一种最节能的供暖方式,在气象资料和土建资料确定的情况下,我对建筑的围护结构进行了最小热阻的校合,并对各个房间的热负荷进行了计算,在此基础上对地暖管进行了合理的布置,并对其进行了严格的水力计算和平衡校核。2工程概况与其设计参数2.1工程名称市龙泉驿玉龙山庄里的一栋三层高的别墅 工程概况这幢三层别墅位于市龙泉驿,总建筑面积为222,建筑高度10m, 一共有三层。 设计围别墅的低温热水地板辐射供暖系统,低温散热器供暖。设计依据1、客户提供的平面布置图、经现场测量的图纸标记和客户要求。2、GB50019-2003采暖通风与空气调节设计规 JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程 实用供热空调设计手册 低温热水地板辐射供暖系统施工安装 设计条件1、采暖室外计算参数()供暖室外计算(干球)温度2冬季室外相对湿度80%冬季室外风速0.9m/s 冬季最低日平均温度-1.12、采暖室计算参数地暖的供回水温度:56/48散热器的供回水温度:56/48室温度:卫生间22,餐厅、卧室、书房、起居室、衣帽间、楼梯间、女儿房20。 3、建筑土建资料墙体:平面建筑见平面图,外墙是表面抹20mm 厚的石灰砂浆的24砖墙K=2.08,墙为12墙,外墙外表面贴砖厚8mm,墙双面抹20mm 厚的石灰砂浆。201卧室和301书房分别有一面玻璃幕墙,K=1.57。门: 外门是双扇双层实体木制外门K=2.33,厚3,餐厅、主卧分别都有两扇双层推拉玻璃门K=2.91而书房有一扇单层推拉玻璃门K=6.4,其余都是单层木门K=3.5,门的高度都为1.9米,宽度见具体的建筑平面图。顶棚:保温屋面,防水层加小豆石,水泥砂浆找平层,保温层,隔气层,承重层,粉刷,保温材料为沥青膨胀珍珠岩,传热系数K=0.93w/m2. ,热惰性指标D=1.53。窗子:单层彩色铝合金,钢化玻璃K=6.4,大窗子的高度为2.2米,窗台离地面高度为20,中窗子的高度为1.7米,窗台离地面高度为70,厕所里的窗子高度为1米,窗台离地面的高度为1.8米,宽度见平面图。 建筑结构的传热系数建筑体砖墙的导热系数为,外墙外表面贴砖的导热系数为,墙体表面抹石灰砂浆的导热系数,顶棚的导热系数为,热惰性指标D=1.53。表6-2 换热系数和换热阻值2围护结构表面特征awW/(m2)kcal/(m2h)Rw (m2)/W(m2h/kcal)外墙和屋顶 23(20)0.04(0.05) 与室外空气相通的非采暖地下室上面的楼板 17(15) 0.06(0.07)闷顶和外墙上有窗的非采暖地下室上面的楼板 12(10)0.08(0.10) 外墙上无窗的非采暖地下室上面的楼板6(5) 0.17(0.20) 表6-3 换热系数和换热阻值2围护结构表面特征anW/(m2)kcal/(m2h) Rn(m2)/W(m2h)/kcal墙、地面、表面平整或有肋状突出物的顶棚,当h/s0.3时 8.7(7.5) 0.115(0.133)有肋状突出物的顶棚,当h/s6.0 tw=twn4.16.0 tw=0.6twn+0.4tpmin1.64.0 tw=0.3twn+0.7tpmin1.5 tw=tpmin注:(1)表中twn和tpmin-分别为采暖室外计算温度和累年最低日平均温度()将 tn =20tw.e =-0.17ty =6Rn=0.115 代入(6-2)式,得: Ro.min=10.115=0.387m2.w外墙实际热阻为: = + =0.486 m2.w(6-3)通过以上的计算可知,该围护结构的实际热阻大于最小传热阻,满足暖通规的要求。表6-5 温差修正系数2围护结构特征 a外墙、屋顶、地面与室外相通的楼板等1.00闷顶与室外空气相通的非采暖地下室上面的楼板等 0.90非采暖地下室上面的楼板,外墙上有窗时0.75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 0.60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0.40与有外门窗的非采暖房间相邻的隔墙0.70与列外门窗的非采暖房间相邻的隔墙0.40伸缩缝缩、沉降缝墙 0.30防震缝墙0.70表6-6 允许温差ty值 ()2建筑物与房间类别外墙屋顶居住建筑、医院和幼儿园等6.04.5办公建筑、学校和门诊部等6.04.5辅助建筑物(潮湿的房间除外)7.05.5室干燥的生产厂房10.08.0室空气湿度正常的生产厂房8.07.0校核顶棚最小热阻:顶棚的热惰性指标为D=1.53,因此根据表6-4规定,该围护结构属于型,围护结构冬季室外计算温度:=0.3tw+0.7t p.min=0.32+0.7(-1.1)=-0.17又 m2. /w 将 tn =20tw.e =-0.17ty =4.5Rn=0.115 a=0.9代入,得:Ro.min=0.90.115=0.464m2.w顶棚实际传热热阻为: 因此,满足要求采暖热负荷计算地暖系统的功能就在于弥补建筑物热量损失,维持房间温度,提供舒适、温暖的环境。要使地暖系统实现这一功能,就必须准确了解建筑物的热量损失。建筑物热量损失即建筑耗热量是指建筑物围护结构的传热量和空气渗透热损失。据此定义建筑物耗热量按如下式1计算:Q= Q 1+ Q 2Q 3 式1Q-建筑物单位面积耗热量。W/Q 1-单位建筑面积通过围护结构的耗热量。W/Q 2-单位建筑面积的空气渗透热量。W/ Q 3 -单位建筑面积的建筑物部得热量。(包括炊事,照明,家电和人体散热等)但人体散热量、炊事和照明热量(统称为自由热),一般散发量不大,且不稳定,通常可不计。围护结构传热耗热量的计算通过围护结构的温差传热量用下式计算 Q1= K F ( tn - tw ) a (6-4)式中Q1通过供暖房间某一面维护物的温差传热量(或称基本传热量),W;K该面围护物的传热系数,W/(m2);F该面围护物的散热面积,m2;tn室空气计算温度,;tw室外供暖计算温度,;a温差修正系数。当围护物是贴土的非保温地面(组成地面的各层材料导热系数都大于1.16 W/(m))时,需要对地面划分地带,划分时要与建筑的维护结构平行相距2 m,划分三个地带后余下的部分均按第四地带计算,其中第一地带靠近墙角的地面积需要计算两次。下面以书房为例进行地带的划分,具体的划分情况见图地面各个地带的传热系数和换热阻见表6-7:表6-7 非保温地面的传热系数和换热阻地带RoKoW/(m2)W/(m2)第一地带2.150.47第二地带4.300.23第三地带8.600.12第四地带14.20.076.4.2冷风渗透耗热量的计算对多层建筑,可通过计算不同朝向的门、窗缝隙长度以与从每米长缝隙渗入的冷空气量,确定其冷风渗透耗热量。这种方法称为缝隙法。对不同类型的门、窗,在不同风速下每米长缝隙渗入的空气量L,可采用表6-8的实验数据。用缝隙法计算冷风渗透耗热量时,以前只是计算朝冬季主导风向的门窗缝隙长度,朝冬导风向背风面的门窗缝隙不必计入。实际上,冬季中的风向是变化的,不位于主导风向的门窗,在某一时间也会处于迎风面,必然会渗入冷空气。因此,暖通规明确规定:建筑物门窗的长度分别按各朝向可开启的外门,窗缝丈量,在计算不同朝向的冷风渗透空气量时,引进一个渗透空气量的朝向修正系数n。即V=L l n (5)式中L每米门、窗缝隙渗入室的空气量,按当地冬季室外平均风速,采用表6-8中的数据,m3/hl门、窗缝隙的计算长度,m;n渗透空气量的朝向修正系数。表6-8 每米门、窗缝隙渗入的空气量L,m3/mh门窗类型冬季室外平均风速(m/s)123456单层木窗1.02.03.14.35.56.7双层木窗0.71.42.23.03.94.7单层钢窗0.61.52.63.95.26.7双层钢窗0.41.11.82.73.64.7推拉铝窗0.20.51.01.62.32.9平开铝窗0.00.10.30.40.60.8注:1.每米外门缝隙渗入的空气量,为表中同类型外窗的两倍。 2.当有密封条时,表中的数据可以乘以0.5 - 0.6的系数。确定门、窗缝隙渗入空气量V后,冷风渗透耗热量,可按下式计算:(6-6)式中: 经门、窗缝隙渗如室的总空气量,m3/h供暖室外计算温度下的空气密度,kg/m3冷空气的定压比热,c=1KJ/Kg 0.287单位换算系数,1KJ/h=0.287W二楼的卧室用缝隙法计算冷风渗透耗量为: 西外窗,冬季室外平均风速Vpj= 0.9m/s,推拉铝窗每米缝隙的冷风渗透量,由表6-8可知L = 0.18 m3/mh,窗缝总长度为l=11m,渗透空气量的朝向修正系数为n=0.1,因此,总的冷空气渗透量为:V=Lln=0.18110.1=0.198冷风渗透耗热量为:=0.2870.1981.2841(20-2)=1.313 W起居室用缝隙法计算冷风渗透耗量为: 西外窗,冬季室外平均风速Vpj= 0.9m/s,推拉铝窗每米缝隙的冷风渗透量,由表6-8可知L = 0.18 m3/mh,窗缝总长度为l=8.2m,渗透空气量的朝向修正系数为n=0.1,因此,总的冷空气渗透量为:V=Lln=0.188.20.1=0.148冷风渗透耗热量为:=0.2870.1481.2841(20-2)=0.982 W卫生间用缝隙法计算冷风渗透耗量为: 南外窗,冬季室外平均风速Vpj= 0.9m/s,推拉铝窗每米缝隙的冷风渗透量,由表6-8可知L = 0.18 m3/mh,窗缝总长度为l=8.6m,渗透空气量的朝向修正系数为n=0.1,因此,总的冷空气渗透量为:V=Lln=0.188.60.1=0.155冷风渗透耗热量为:=0.2870.1551.2841(22-2)=1.142 W女儿房用缝隙法计算冷风渗透耗量为: 东外窗,冬季室外平均风速Vpj= 0.9m/s,推拉铝窗每米缝隙的冷风渗透量,由表6-8可知L = 0.18 m3/mh,窗缝总长度为l=11m,渗透空气量的朝向修正系数为n=0.45,因此,总的冷空气渗透量为:V=Lln=0.18110.45=0.891冷风渗透耗热量为:=0.2870.8911.2841(20-2)=5.91 W三楼的书房用缝隙法计算冷风渗透耗量为: 西外窗,冬季室外平均风速Vpj= 0.9m/s,推拉铝窗每米缝隙的冷风渗透量,由表6-8可知L = 0.18 m3/mh,窗缝总长度为l=11m,渗透空气量的朝向修正系数为n=0.1,因此,总的冷空气渗透量为:V=Lln=0.18110.1=0.198冷风渗透耗热量为:=0.2870.1981.2841(20-2)=1.313 W主卫用缝隙法计算冷风渗透耗量为: 南外窗,冬季室外平均风速Vpj= 0.9m/s,推拉铝窗每米缝隙的冷风渗透量,由表6-8可知L = 0.18 m3/mh,窗缝总长度为l=8.6m,渗透空气量的朝向修正系数为n=0.1,因此,总的冷空气渗透量为:V=Lln=0.188.60.1=0.155冷风渗透耗热量为:=0.2870.1551.2841(22-2)=1.142W一楼的客厅用缝隙法计算冷风渗透耗量为: 西外窗,冬季室外平均风速Vpj= 0.9m/s,推拉铝窗每米缝隙的冷风渗透量,由表6-8可知L = 0.18 m3/mh,窗缝总长度为l=11m,渗透空气量的朝向修正系数为n=0.45,因此,总的冷空气渗透量为:V=Lln=0.18110.45=0.891冷风渗透耗热量为:=0.2870.8911.2841(20-2)=5.91 W卫生间用缝隙法计算冷风渗透耗量为: 南外窗,冬季室外平均风速Vpj= 0.9m/s,推拉铝窗每米缝隙的冷风渗透量,由表6-8可知L = 0.18 m3/mh,窗缝总长度为l=8.6m,渗透空气量的朝向修正系数为n=0.1,因此,总的冷空气渗透量为:V=Lln=0.188.60.1=0.155冷风渗透耗热量为:=0.2870.1551.2841(22-2)=1.142W其他房间的冷风渗透耗热量均为零。6.4.3冷风侵入耗热量的计算在冬季受风压和热压的作用下,冷空气由开启的外门侵入室。把这部分空气加热到室空气的温度所消耗的热量称为冷风侵入耗热量。冷风侵入耗热量,同样可以用下式计算:Q3(6-6)式中 V 流入的冷空气量;供暖室外计算温度下的空气密度,kg/m3冷空气的定压比热,c=1KJ/Kg 0.287单位换算系数,1KJ/h=0.287W表6-9 外门附加率N值外门布置状况附加率一道门65n%两道门(有门斗)80n%三道门(有两个门斗)60n%公共建筑和生产厂房的主要出入口500n%由于流入的冷空气两V 不易确定,根据经验总结,冷风侵入耗热量可采用外门基本耗热量乘以表6-9中的百分数的简便方法来确定,亦即(6-7)式中 外门的基本耗热量,W;N考虑冷风侵入的外门附加率,按表6-9采用。一楼的客厅的外门冷风侵入耗热量的计算: 可按开启时间不长的一道门考虑。外门冷风侵入耗热量为外门基本耗热量乘65n(见表6-9)。 Q3=N Q1.j.m=0.6511.21.92.33(20-2)1 =69.06 W二楼的女儿房的外门冷风侵入耗热量的计算: 可按开启时间不长的一道门考虑。外门冷风侵入耗热量为外门基本耗热量乘65n(见表6-9)。 Q3=N Q1.j.m=0.6521.21.93.5(20-2)1 =186.73 W三楼的主卧的外门冷风侵入耗热量的计算: 可按开启时间不长的一道门考虑。外门冷风侵入耗热量为外门基本耗热量乘65n(见表6-9)。 Q3=N Q1.j.m=0.6532.81.92.91(20-2)1 =543W书房的外门冷风侵入耗热量的计算: 可按开启时间不长的一道门考虑。外门冷风侵入耗热量为外门基本耗热量乘65n(见表6-9)。 Q3=N Q1.j.m=0.6530.71.96.4(20-2)1 =298.77 W表6-9的外门附加率,只适用于短时间开启的、无热风幕的外门。对于开启时间长的外门,冷风侵入量可根据工业通风等原理进行计算,或根据经验公式或图表确定,并按公式(6-6)进行计算冷空气的侵入耗热量。此外,对建筑物的阳台门不必考虑冷风侵入耗热量。此建筑的一层房间的耗热量是在本层围护结构耗热量的基础上加一层地面的耗热量;三层房间的耗热量是在本层围护结构耗热量的基础上加顶棚的耗热量。一、二、三层房间的基本耗热量计算值、一层房间地面的耗热量计算值和三层房间顶棚的耗热量计算值分别列于附表1、附表2、附表3中。各层房间的供暖热负荷列于下表中: 表6-10 各层房间的供暖热负荷表 房间编号房间名称房间面积围护结构耗热量冷风渗透耗热量冷风侵入耗热量房间总耗热量F0.9M2 W W W W101餐厅区域19.884900849764102卫生间5.3448.8581.1420450103客厅27.727355.9162.1628032253201卧室7.57401.3130741667202衣帽间5.5383.300383345203起居室14.26470.9820648583204卫生间3.52951.1420296205女儿房2622825.91022882059301书房16.611831.313011841066302主卫5.3486.41.1420487303主卧1413030013031173304衣帽间5.8637.500637573由于餐厅区域、二楼衣帽间、女儿房、书房以与三楼衣帽间是局部辐射供暖,所以它们的热负荷是整个房间全面辐射供暖所算得的热负荷乘以该区域面积与所在房间面积的比值和表 中所规定的附加系数确定。 局部辐射供暖系统热负荷的附加系数供暖区面积与房间总面积比值0.550.400.25附加系数1.301.351.50经测量,餐厅区域的实际供暖面积为14.6M2 即:14.6M219.8 M2=0.74 所以餐厅区域的实际热负荷为:7640.741.30=735W 即:单位地面面积所需的散热量为50WM2二楼衣帽间的实际供暖面积为2.1M2 即:2.1M25.5 M2=0.38 所以二楼衣帽间的实际热负荷为:3450.381.35=177W 即:单位地面面积所需的散热量为84WM2女儿房的实际供暖面积为23M2 即:23M226 M2=0.880.75,则按全面耗热量计算。即:单位地面面积所需的散热量为79WM2书房的实际供暖面积为15.3M2 即:15.3M216.6 M2=0.920.75,则按全面耗热量计算。即:单位地面面积所需的散热量为64WM2三楼衣帽间的实际供暖面积为3.5 M2 即:3.5M25.8M2=0.6 所以三楼衣帽间的实际热负荷为:5730.61.30=447W 即:单位地面面积所需的散热量为127WM2各个房间单位地面面积所需的散热量为:(注:单位为WM2 )餐厅区域客厅卧室衣帽间起居室女儿房书房主卧衣帽间5081898441796484127 确定地面散热量时,应校核地表面平均温度,确保其不高于表 的最高限值;否则应改善建筑热工性能或设置其他辅助供暖设备,减少地板辐射采暖系统负担的热负荷。地表面平均温度宜按以下公式计算:tpj=tn+9.82(qx100)0.969式中 tpj地表面平均温度();tn室计算温度();qx单位地面面积所需散热量(Wm2)。 地表面平均温度() 区域特征 适宜围 最高限值 人员经常停留区 2426 28 人员短期停留区 2830 32 无人停留区 3540 42根据 公式可得出各个房间的地表面平均温度为: 餐厅区域 tpj=tn+9.82(qx100)0.969=20+9.820.50.969=2528 满足要求 客厅 tpj= 20+9.820.810.969=28 满足要求 卧室 tpj= 20+9.820.890.96928 满足要求 衣帽间 tpj= 20+9.820.840.96932 满足要求 起居室 tpj= 20+9.820.410.969=24 满足要求 女儿房 tpj= 20+9.820.790.969=28 满足要求 书房 tpj= 20+9.820.640.969=26.3 满足要求 主卧 tpj= 20+9.820.840.96928 满足要求 衣帽间 tpj= 20+9.821.270.96932 满足要求 此次设计中的地面面层为木地板,热阻值R=0.1 M2.KW 时,单位地面面积的散热量和向下传热损失可按附表5-1-7取值(地板采暖与分户热计量技术) 由于PB管的弯曲半径不宜小于7倍管外径,且PB管很脆,加热间距必须大于100mm,经查地板采暖与分户热计量技术附表5-1-7在满足热负荷的前提下考虑水力平衡和施工条件可知每个房间的PB加热管间距都是150mm。再根据公式 算出每个环路加热管的长度,并标于图中。 L= MS式中 M 加热管铺设面积,m2;S布管间距,m;L加热管长度,m。6.5 供暖方案的设计6.5.1供暖系统的设计本次设计为局部供暖即热媒制备、热媒输送和热媒利用都在一起的供暖系统。分户燃气壁挂炉供暖是局部供暖的一种方式,由于采暖需热负荷为12KW,所以在此次低温热水地板辐射采暖系统中选用一台“法罗力多米康柏特”室型燃气壁挂炉,型号为F18,采暖热输出(8060)功率为18KW,由于此系统均采用低温供暖,所以锅炉的供回水温度设定为5648。锅炉放在一楼厨房外的平台上。热水供暖系统形式为闭式。闭式系统中,热水沿锅炉的采暖出水管输送到各个房间,在每个房间的地面上放出热量后,沿采暖回水管返回锅炉。多米康柏特壁挂炉的参数为:采暖输出最大功率(8060)额定热输出时效率(8060)采暖最大工作压力高宽厚mm采暖接口最大电功率18KW90.53bar680460266DN20125W在这个供暖系统中,卫生间由低温散热器供暖,其他房间由低温热水地板辐射供暖,由于这个供暖系统采用的是低温散热器,所以就不用增加温度预混中心(混水阀),也就减少了初投资。本设计中的壁挂炉的最小采暖工作压力是80KP,最大采暖工作压力是300KP,完全满足供压的需要。本设计采用的是垂直的双管异程式上供下回式系统,此系统中供、回水干管沿地面暗装,各组散热器的进出水管上供下回,双管异程,分别连接在供、回水干管上。在房间地面铺设热水管路,管材采用金德PB管。6.5.2壁挂炉的安装位置选择1、便于烟气的扩散和新鲜空气的吸入2、靠近气源,水源,电源3、有适宜的排水接口4、有充足的维修空间5、能承受壁挂炉满水重量的垂直墙面6、要考虑便于管道布置和系统的水力平衡7、便于隐藏下部的管道以与空间的美观综合上述条件,这个壁挂炉放在厨房外的平台上。6.7散热器的选择和布置散热器的选型和布置要遵循如下的原则5:1.散热器的选型要遵循传热性能好、安全可靠、美观、紧凑、便于清扫、使用寿命不低于供暖系统所选用的PB管的寿命的原则。2.散热器的布置要确保室温度分布均匀,要与卫生间的设施相协调。3.散热器的布置应尽可能缩短户管系的长度。4.适用于卫生间的潮湿环境。根据设计的具体情况和以上散热器选型和布置的原则,本设计中选用的散热器为钢制卫浴系列威乐散热器,品牌为意莎普金泰格,它的造型多样艺术性强,材质重防腐,有附加功能(设毛巾杆)。散热器距地面的高度为1520cm,离墙30mm。此种散热器适用于各种建筑的卫生间、浴室等封闭式热水供暖系统,允许热媒温度达100,允许使用的最大工作压力为10bar,每个散热器经受的测试压力为工作压力的1.5倍,散热器的压力损失系数为=1.2。从审美和热效率的角度看,卫浴散热器多采用上进下出、下进下出形式。出厂产品正面带有4个接头:进水、回水、放气和备用丝堵。可选管径为DN15,DN20等。外部涂层光滑、平整、美观,有瓷感;部罐装涂层可有效延长散热器使用寿命。采用专用的卫浴挂架来固定散热器,根部用膨胀螺栓固定。6.7 散热器的计算散热器计算是根据供暖房间的热负荷,确定卫生间所需的卫浴散热器型号。102卫生间所需的热负荷为450W,由于本次的设计工况为t=30(564822)不同于标准工况即t=64.5(957018)其中t=(95+70)2-18=64.5,所以散热量用以下公式计算: Q=Qn(t64.5)n 当选VL516,则有Qn=1341.8W,n=1.21,由于t=(56+48)2-22=30,把这三个数字代人上面的公式可得Q=Qn(t64.5)n =1341.8(3064.5)1.21=531W450W符号要求204卫生间所需的热负荷为296W,由于本次的设计工况为t=30(564822)不同于标准工况即t=64.5(957018)其中t=(95+70)2-18=64.5,所以散热量用以下公式计算: Q=Qn(t64.5)n 当选VL510,则有Qn=795W,n=1.21,由于t=(56+48)2-22=30,把这三个数字代人上面的公式可得Q=Qn(t64.5)n =795(3064.5)1.21=315296W符号要求302主卫所需的热负荷为487W,由于本次的设计工况为t=30(564822)不同于标准工况即t=64.5(957018)其中t=(95+70)2-18=64.5,所以散热量用以下公式计算: Q=Qn(t64.5)n 当选VL516,则有Qn=1341.8W,n=1.21,由于t=(56+48)2-22=30,把这三个数字代人上面的公式可得Q=Qn(t64.5)n =1341.8(3064.5)1.21=531W487W符号要求威乐散热器型号表:型号M长度L接口间距 L1总高度H宽度B过水管数量单柱重量Kg表面积容水量标准散热量Qn幂指数nVL40644040062035126.20.4712.52438.61.2VL40844040080035157.80.593.21552.71.2VL410440400102535189.60.7263.98673.41.21VL50854050080035159.10.73.66654.71.2VL5105405001025351811.10.8584.537951.21VL5125405001205352213.41.035.469601.22VL5145405001385352615.61.216.381126.71.23VL5165405001610353118.41.447.531341.81.21VL5185405001790353520.71.618.451500.81.21VL608640600800351510.40.8174.13757.61.2VL6106406001025351812.70.9955.099221.21VL6126406001205352215.31.2046.1311211.23VL6146406001385352617.91.417.181313.71.21VL6166406001610353121.11.678.491556.91.21VL6186406001790353523.71.889.531753.31.21VL7107407001025351814.31.135.621051.81.22VL7127407001205352217.21.376.791276.31.23VL7147407001385352620.21.617.951500.81.21VL7167407001610353123.91.919.411781.31.21VL7187407001790353526.82.1510.572005.81.21低温热水系统的加热管系统设计连接在同一分集水器上的同一管径的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120m。加热管水的流速不宜小于0.25ms。3个分集水箱的尺寸均选长400,高500的。一楼的分集水器环路有4路,二楼的分集水器环路有4路,三楼的分集水器环路有3路。分集水箱均暗装在卫生间的门后,以便美观,分集水器固定在箱体,分水器安装在上,集水器安装在下,集水器中心距地面不应小于300mm。分集水器的垂直间距为200 mm,在分水器的之前的供水连接收道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器、阀门与泄水管。在集水器之后的回水连接收上,应安装泄水管并加装平衡阀或其他可关断调节阀。在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间宜设置旁通管,旁通管上应设置阀门。分水器、集水器上均应设置手动或自动排气阀。在此次方案中,设置的是自动排气阀。 6.8供暖系统的水力计算6.8.1供暖管路的水力计算步骤等温降计算法的特点是预先规定了每根立管的水温降,系统中供、回水温度的值不改变。本系统的计算步骤是:首先根据公式 计算出各管段的流量 G=0.86Q(t,g- t,h) kgh式中 Q 管段的热负荷,W;t,g系统的设计供水温度,;t,h 系统的设计回水温度,。再根据要求:加热管水的流速不应小于0.25ms;每个环路的阻力不宜超过30KP;地暖加热管只允许16和20两种管径,接分集水器的主管只允许25和32两种管径,查地板采暖与分户热计量技术上的附表5-3-1,选出合理的管径、比摩阻、流速,但附表5-3-1为热媒平均温度为60的水力计算表,本设计的热媒平均温度为52,可由表 查出比摩阻修正系数,并通过公式 进行修正。 Rt=Ra式中 Rt 热媒在设计温度和设计流量下的比摩阻(Pam);R 查表 得到的比摩阻(Pam);a 比摩阻修正系数。 比摩阻修正系数热媒平均温度() 60 50 40 修正系数a 1 1.03 1.06通过差法,算出a=1.024根据系统图中的实际情况,按各管段的局部阻力管件名称,根据表 中的值统计出各个管段的总局部阻力系数,并列于 表中。表6-16 热水供暖局部阻力系数7局部阻力名称局部阻力系数局部阻力名称不同管径下的局部阻力系数值152025324050双柱散热器2.0截止阀1610.09.09.08.07.0铸铁锅炉2.5旋塞4.02.02.02.0钢制锅炉2.0斜杆截止阀3.03.03.02.52.52.0突然扩大1.0闸阀1.50.50.50.50.50.5突然缩小0.5弯头2.02.01.51.01.01.0直流三通1.090o煨弯与乙字弯1.51.51.01.00.50.5旁流三通1.5合流三通3.0括弯2.02.02.02.02.02.0分流三通3.0急弯双弯头2.02.02.02.02.02.0直流四通2.0缓弯双弯头1.01.01.01.01.01.0分流四通3.0方形补偿器2.0套管补偿器0.5回字路90弯头0.8直列型 180弯头1.5表 6-17 局部阻力系数计算表管段号局部阻力个数1直流三通40弯头壁挂炉1111.01.52.0=4.5240弯头直流三通213.01.0=4.0332弯头46.0=6.0432弯头32括弯416.02.0=8.0540弯头直流三通40括弯2113.01.02.0=6.06直流三通40弯头壁挂炉1111.01.52.0=4.5732弯头34.5=4.5932弯头11.5=1.5根据公式 算出各个管段的沿程损失。Py=RL式中 Py计算管段的沿程损失,Pa;R 每米管长的沿程损失,Pam;L 管段长度,m。根据公式 算出各个管段的局部损失。Pi=v22 式中 Pi计算管段的局部损失,Pa;管段中总的局部阻力系数;热媒的密度,kgm3;水在52时的密度是987.15 kgm3;v 热媒在管的流速,kgm3。 其中分集水器与其进出口阀门局部阻力1的计算较为复杂,而且不能精确计算,虽然阀与分集水器的局部阻力系数均有实验数据,但是因为相距太近,相互影响程度较大,只能将其作为一个局部整体处理,就目前来讲尚无实验数据。它的计算只能定性分析。取经验数据:P=1200Pa=0.12米水柱。根据公式 算出各个管段的压力损失。P=Py+Pi根据公式 校核各并联环路间的水力平衡。 不平衡率=(P1-P2)P1100规定值 式中 P1第一环路总压力损失,Pa;P2 第二环路总压力损失,Pa。 规定值 根据地板采暖与分户热计量技术,热水采暖系统 的各并联环路之间的计算压力损失相对差额,不应大于15。6.8.2供暖管路的水力计算容首先计算各楼层的分集水器分出去的环路的压力损失,再校核同层楼的并联环路之间的水力平衡,然后2、本系统采暖面积为150m2。3、本系统散热平衡计算:根据历史室外温度的经验数据,考虑到市建筑外墙未做保温等因素,具体各房间的热负荷指标如下表所示。(1)层高3米以的房间设计热指标为每平方米120w;(2)层高超过3米的房间设计热指标为150w;(3)卫生间设计热指标为每平方米130w;(4)特殊用途房间根据具体情况配置热量。楼层功能房间面积(m2)热负荷(w/m2)合计(w)备注一层餐厅区域131401820地热钢琴房区域7.31401022地热客厅281403920地热观景台2.7140378地热二层次卧17.561401058.4地热 客厅14.1140 1974地热衣帽间5.4140756地热主卧32.91404606地热三层次卧222.541403155.6地热书房16.481402307.2地热合计15020997.2本案最大供暖面积150 m2,实际需要的锅炉最大输出功率为30Kw。保温层采用国家标准保温材料挤塑板,密度大于38公斤/m3,厚度2cm。反射膜采用带施工线地暖专用无纺布铝箔反射膜。豆石覆盖层最小厚度为4cm。四、 采暖系统方案简述 1. 配置室温控器,房间的温度可由用户根据喜好自行调节,当室温度达到设定温度时,地暖系统自动调节关启,更加节省燃气费用。五、热水计算说明客户需求:别墅工况,喷头4个,浴盆1个,厨房用水点2个,设计为:即开即用。热水计算:根据机械工业热能工程设计手册可知,家用淋浴每次用3742热水40100L/人,我们取42热水100L/人.次;家用浴盆用水量每次用3742热水200350L/个,我们取42热水350L/个.次;由于厨房用水时间和洗浴时间基本不相重叠,所以在设备选型上不用计算厨房用水所需热量,面盆热水使用量比较小,在计算上我们不做考虑,选型上稍作修正。西南地区冬季自来水温度为715,我们取7。淋浴需要42热水100L41人次400L
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