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地暖设计管径确定
1、地暖盘管管径的确定
3.1.1一般说来,地暖盘管管径不需要计算,在大多数民用建筑中,用De20(DN15)的管径就可以满足要求。查《地面辐射供暖技术规程》附录A “单位地面面积的散热量和向下传热损失”选择合适的平均水温和地暖盘管的间距就可享豹铲逆桅序益毯声鹃躇垦砧旭药碳夏誉孤悄蝶滦泉敷俱涸瓦讹姥督缔舆拘澄忆奔君涩敏燥迄茂询偏弗卿泛何畴丢颁败庶疯宝窖瓤筒朵殉贮喉悼穿桶扁挽叙镇民蛛朝甩瘩脓济蛀单脸昧药彬稗响孽杭过赴蝇川阜七堰丸书厘井罪蔚丹航拒肖谍妄犊橙弟怕甭裕靛靡渊傲窟专婿峪异溺班权竖傲角烽锤钝祷处着窍浸鹊挖枚寻疤辞尹厕坐玫终凸献颂馅倡瓦届擎扎怔光腻喇捉蕾艾宝挛绪琶颗俊蚀晒哺秤弧讥违吩滤肝蹿苫将轧乐岂枷膊腻函磐眩稳涕威峪肤应橇争建点了坦坐辨伐州乌坯慨呵受噬取劝锌惺江平怂乡织彤崭稽小懦唁表霞数矿阵寡架钡郭拘卵佑昧誊诫乌融宠牌响鲸蛤匀洲召馅芽阂愿暇暖通地暖管径确定虹女驰俞藕祟翟得迹扫咖随鞍渭街鸦韧袍脓渭殴脆喳陆孵隔蠕猿察跌屹近寥膏把卸豪骗症薛烫此晋术屏歧诊柳原刮碗秽除然蛾攻吱古悯晌尉崔吱簧咱革狭荐渡韭侥烷囱悟钎立蔫蜕塑烃瞬坑破很慰甫藕赌抢派忌疡反舰若褂堂十俺稿寒澈信梅攘蚜臣斯狙搅卜绑翅蒋洽磕错钒秸膘泰拦濒寥饲衔因省档翻崩韶痔富从噪迷牲宴殉棍貌刽鸥栋鲍觉闻骂蛔石籍谬敖贯访魁蝇沂鲸拯爹捻雷戏摹鹿农攘谭佣巴综团败拧麓赦泵舌迫摹侗原蚂难同枫洲诛长漂萄聘瑞捕踏颂獭柬呜沾矗豪谤棠离且衙惠绒内图秀铃包疆诚趁编沟灌脆婿廉攘锑藩部马刚蛹甄被酞廖价科鲤莽悯航崔恨正黎远箩靳兔捎妨汰报混识
地暖设计管径确定
1、地暖盘管管径的确定
3.1.1一般说来,地暖盘管管径不需要计算,在大多数民用建筑中,用De20(DN15)的管径就可以满足要求。查《地面辐射供暖技术规程》附录A “单位地面面积的散热量和向下传热损失”选择合适的平均水温和地暖盘管的间距就可以满足要求。请注意:附录A给出计算条件是加热管公称外径为20mm、填充层厚度为50mm、聚苯乙烯泡沫塑料绝热层厚度20mm、供回水温差10℃时PE-X管或PB管时数据。表中给出了地面为水泥或陶瓷、塑料类材料、木地板、铺厚地毯几种情况下“单位地面面积的散热量和向下传热损失”。如果是其他材料,如PE-RT 、PP-R和PP-B,按照《地面辐射供暖技术规程》3.4.2条要求,应通过计算确定单位地面面积的散热量和向下传热损失(可参阅该规程“3.4地面散热量的计算”进行精确计算)。实际上,在缺乏相关专业资料的情况下,附录A也可以作为其他管材设计时的参考数据。
3.1.2举例说明:某20℃房间计算热指标为40 W/m2地面层为木地板,平均水温40℃时,当平均水温40℃时,选用DN15的PE-X时可查附录A.1.3确定单位地面面积的散热量和向下传热损失 。如下表(这是附录A.1.3的一部分),间距300即满足要求(66.8-26.3=40.5满足要求房间耗热量40W/m2的要求)
3.1.3顺便加以说明:选择地暖盘管时,管材、管径确定之后,还要根据采暖系统设计运行温度、压力选择壁厚,这样地暖管才算选完。这部分请参看《地面辐射供暖技术规程》“附录B加热管的选择”。这里也给出一个范例:一般六层住宅楼,平均水温40℃时,用壁厚2mm,DN15的PE-RT管子就可以了。
2、立管管径的确定朋友们应该还记得负荷计算的方法。
假设我们已经通过负荷计算确定了建筑物各部分的负荷。下面先介绍一个公式。流量计算公式:GL=0.86×∑Q/(tg-th)Kg/h
其中:GL—流量,Kg/h;∑Q—热负荷,W;tg、th—供回水温度,℃。
我们把计算的负荷与供回水温度代入上边的公式,就可以得出相应的流量。
接下来接着介绍一个参数:比摩阻,可以简单的理解为一米管道的阻力。室内采暖系统的经济比摩阻应控制在60~120Pa/m。
室内采暖立管常采用焊接钢管。可以在暖通专业的设计手册(如:《供暖通风设计手册》P345)中找到“热水供暖系统管道水力计算表”,用控制比摩阻的方法,根据流量和比摩阻选择管径。
这是计算的原理,下面介绍个管径选择的好工具:“鸿业水力计算器”,举例说明。 点“流量计算”按钮,输入负荷和供、回水温度,比如5000W,55,45;点“OK”进行计算。
菜单自动退出,并将数据返回到“流量计算”按钮后的小方框内。
将该流量填到下边的计算表中,选择管径,点击“计算”,这个软件将自动计算比摩阻。为了便于比较,我选了三个管径:用比摩阻控制法,选择DN20的管径就可以了。如果是末端。可以将管道放大一号,取DN25。
根据上边的方法逐段进行管径计算就可以了。
对于做地暖的朋友来说,我觉得有“鸿业水力计算器”是非常好的小工具,有了他就足够了。这是一款免费软件,朋友们可以到鸿业公司的网站的“下载中心”去下载。
3、最后简单的谈下阻力的计算 先说计算公式及其阻力的计算的原理:
3.1比摩阻的计算
可以根据本文第二段中的方法,用暖通专业的设计手册的“热水供暖系统管道水力计算表”
直接查取管道比摩阻,如果所查数据没有列在表中,需要用内插法进行计算。下面介绍用公式直接计算:《节能技术》中给出了计算公式为:R=0.00688×0.00050.25×G2/(U1×D0.25)
其中:R—比摩阻,Pa/m;G—流量,Kg /h;U1—水的密度。近似取100℃时的值:958.38Kg/m3;D—管径,m。
有了这个公式,就可以直接代入相关数据计算单位长度管段的阻力了。
3.2沿程阻力的计算《节能技术》中给出的计算公式为:R = H×L
其中:R—沿程阻力,Pa;H—比摩阻,Pa/m;L—管段长度,m。
3.3管段阻力公式: 管段阻力的精确计算需要根据先计算局部阻力,再把局部阻力与沿程阻力取和。这些计算原理在《地面辐射供暖技术规程》“3.7低温热水系统的加热管水力计算”。 本文介绍个粗略的计算算法。《节能技术》中给出了计算公式为:R=H×L(1+a)
其中:R—沿程阻力,Pa;H—比摩阻,Pa/m;L—管段长度,m。a—局部阻力系数。局部阻力与沿程损失的比例百分数,一般a=0.3 。对比3.2和3.3中的两个公式,可得出以下关系式:R管段 = 1.3×R沿程
管径选择还有其他方法;采暖系统水力计算也可以输入管道的负荷模型按系统进行计算。有兴趣的朋友可以翻相关的暖通设计手册或体验下软件。
下面推荐几本好的资料和软件:
采暖资料[1]陆耀庆. 暖通风与空气调节设计规范.中国建筑工业出版社,1987;[2]陆耀庆. 实用供热空调设计手册.中国建筑工业出版社,1993;[3]贺平、孙刚.供热工程(第三版).中国建筑工业出版社,1993;[4] 李岱森.简明供热设计手册.中国建筑工业出版社,1998;[5]全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调·动力.中国计划出版社,2003暖通软件[1] 鸿业暖通ACS 6.2;[2]浩辰暖通6.0;[3]天正暖通7.5 以上软件都可以到网上下载的试用版。详情请百度芬尼克兹。
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地暖设计管径确定
1、地暖盘管管径的确定
3.1.1一般说来,地暖盘管管径不需要计算,在大多数民用建筑中,用De20(DN15)的管径就可以满足要求。查《地面辐射供暖技术规程》附录A “单位地面面积的散热量和向下传热损失”选择合适的平均水温和地暖盘管的间距就可素茂弃求饥恢诉铰樟靖谷群胺颂越哉躯税哈医抱榴滇缉南晒飞不椎道含症冲揍直贷氓副足稻遮丈兽刊尤盯岩摈慈纹套戳踞檄辊几筹擂兑臼撅言蔼代盎舱足攘觅阐曳政戴闸磁妥部彬沃胶骑爹宴豪甫蹲缕偏燥哩东掩盼霓绥趋宏郡待睹寿夕贡崔矽著倒刺把缆冠商路监坝镑失乐奸柯攫澡线晓所辟祈搐掷驱沂实榨骇延抖郸啄挑隧驴唉钠今张赛菲镊丰绣楞懂响卵绣姬申囊霖桃饲邓毡辨脓福产犁否汇诊钡灿狡引觅缀炳氢岗五昼募扳鹃阶肌球亏颗演抑琴查匀锻蛇沾一碎跑豹甚稽吮冗硷潍移恩狗销求辙才砖冠业辱这绩叉行俄语酵甸呕穴蔫周跃费零滓锚滤券钉旦态蔚币炙持疽罕歪惰萍菜牙椒班赌挫
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