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1、
散熱器采暖系統(tǒng)設(shè)
計(jì)
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2020 年 4 月 19 日
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目 錄
一、 緒 論 1
二、 設(shè)計(jì)原
2、始資料 4
(一) 設(shè)計(jì)題目 4
(二) 設(shè)計(jì)原始資料 4
三、 采暖系統(tǒng)設(shè)計(jì)熱負(fù)荷計(jì)算 5
(一) 設(shè)計(jì)氣象資料的確定 5
1. 設(shè)計(jì)氣象資料確定原則 5
2. 具體氣象參數(shù)選取設(shè) 7
(二) 采暖設(shè)計(jì)熱負(fù)荷計(jì)算方法 7
(三) 圍護(hù)結(jié)構(gòu)的基本耗熱量 9
1. 計(jì)算公式 9
2. 圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù) 9
3. 室內(nèi)計(jì)算溫度及溫差修正系數(shù) 10
4. 基本耗熱量的計(jì)算舉例 12
(四) 圍護(hù)結(jié)構(gòu)的附加耗熱量 12
1. 圍護(hù)結(jié)構(gòu)的附加 (修正
3、)耗熱量 12
(五) 計(jì)算熱指標(biāo): 17
四、 采暖系統(tǒng)的選擇與確定 18
(一) 本次設(shè)計(jì)采用散熱器采暖,系統(tǒng)以 95℃/70℃ 的熱水為熱
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媒 18
(二) 系統(tǒng)形式的選擇與確定 18
1. 重力循環(huán) 18
2. 機(jī)械循環(huán) 19
3. 系統(tǒng)確定 21
五、 散熱器的選擇及計(jì)算 23
(一) 散熱器的選用 23
1. 散熱器的選用原則 23
2. 對
4、散熱器的選用及使用的注意事項(xiàng) 24
3. 散熱器常見故障的排除 25
4. 鋼制散熱器與鑄鐵散熱器的比較 26
5. 散熱器的選取 27
(二) 散熱器的計(jì)算 28
1. 散熱器的計(jì)算方法 28
(三) 散熱器的布置 33
六、 管道布置 36
(一) 管材選用 36
(二) 管道布置 36
七、 系統(tǒng)水力計(jì)算 37
(一) 繪制系統(tǒng)圖 37
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5、
(二) 水力計(jì)算方法 37
1. 本設(shè)計(jì)選用方法 37
2. 計(jì)算原理 38
3. 計(jì)算方法 38
4. 涉及公式 38
5. 水力計(jì)算舉例 39
結(jié) 論 錯誤 ! 未定義書簽。
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摘 要
本次進(jìn)行了西寧市某中學(xué)實(shí)驗(yàn)樓采暖系統(tǒng)設(shè)計(jì)。采用散熱器采暖,系統(tǒng)以 95℃/70℃ 的熱水為熱媒,采用機(jī)械循環(huán)上供下回垂直單管順流式系統(tǒng)進(jìn)行采暖。
首先計(jì)算出系統(tǒng)的熱負(fù)荷,總熱負(fù)荷為 326.2KW。在此基礎(chǔ)上,經(jīng)過對散熱器的比較 ,選擇性能好且經(jīng)濟(jì)的四柱 760 及型散熱器和鋼制高頻焊翅片管散熱器。由于采用上供下回單管系統(tǒng),根據(jù)各
房間熱負(fù)荷能夠計(jì)算出每間房屋所需的散熱片數(shù)量。進(jìn)行系統(tǒng)管路設(shè)計(jì),繪制各層的平面圖及系統(tǒng)圖。進(jìn)行水力計(jì)算,求出并聯(lián)環(huán)路的不平衡率,對于不平衡率較大的并聯(lián)管
7、路用立管閥門進(jìn)行節(jié)流。在水力計(jì)算的基礎(chǔ)上選擇合理的選取排氣閥、除污器等其它附件設(shè)備。
關(guān)鍵詞:采暖;熱負(fù)荷計(jì)算;散熱器選型和計(jì)算;系統(tǒng)設(shè)計(jì);
水力計(jì)算
一、緒 論
在人類很長的歷史時(shí)期中,人們以火的形式利用能源。后來人們?yōu)榱巳〉脽崃浚_始用原始的爐灶獲得熱能取暖、做飯和照明。這種局部的取暖裝置至今還保留和使用著,如火爐、火墻、火坑
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等。
蒸汽機(jī)的創(chuàng)造,促進(jìn)了鍋爐制造
8、業(yè)的發(fā)展。十九世紀(jì)初期開始
出現(xiàn)了以蒸汽或熱水作為熱媒的供暖系統(tǒng)。在供暖系統(tǒng)中,由一個
鍋爐產(chǎn)生的蒸汽或熱水,經(jīng)過管路供給一座建筑物各房間取暖。
1877 年在美國建成了區(qū)域供熱系統(tǒng),由一個鍋爐房供給全區(qū)許多座
建筑物和生產(chǎn)與生活所用的熱能。
二十世紀(jì)初期一些工業(yè)發(fā)達(dá)的國家開始利用發(fā)電廠中汽輪機(jī)的
廢汽,供給生活與生產(chǎn)用熱。其后逐漸發(fā)展為現(xiàn)代化的熱電廠,聯(lián)
合生產(chǎn)電能與熱能,顯著地提高了燃料利用率。
二次大戰(zhàn)后,特別是六十年代,世界能源的消耗,隨著城市工
業(yè)的發(fā)展和城市人口的增加而迅速地增加,
1950~1
9、965
年間,聯(lián)邦
德國、捷克斯洛伐克等國熱能消耗量增長了
2 倍,日本增長了
3.7
倍。巨大的熱能消耗,不但要求有足夠的供應(yīng)能力,而且要求提高
供熱效率和降低成本。另外,鍋爐房多建于城市人口稠密區(qū),煤煙
粉塵和鍋爐排出的二氧化硫氣體是造成城市環(huán)境污染的主要原因。
在區(qū)域供熱系統(tǒng)中采用大型現(xiàn)代化鍋爐,燃燒效率高,特別是
綜合生產(chǎn)熱能與電能的熱電廠能夠大量節(jié)省能源、大型區(qū)域供熱系
統(tǒng)供熱半徑長、熱源能夠遠(yuǎn)離城市中心人口稠密區(qū),并可裝設(shè)有效
的排煙除硫和除塵設(shè)備以防止城市環(huán)境的污染。因此,近
30
年來
區(qū)域供熱事業(yè)的發(fā)展極為迅速。
蘇聯(lián)和東歐各國的區(qū)域供熱的熱源以熱電廠為主。美國和西歐
各國的區(qū)域供熱的熱源,多以區(qū)域鍋爐房為主,早期以蒸汽作為主
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