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3. 室外计算温度 采暖室外计算温度是某一固定数值,这一数值的确定应保证采暖期内绝大多数时间,室内空气温度是维持在设计所要求的温度。我国制定的《工业企业采暖通风与空气调节设计规范》里规定:“供暖室外计算温度,应采用历年平均每年不保证5天的日平均温度”,这里采用“日平均温度”是考虑到了一般维护结构的热惰性性质,只有在足够长的时间内的室外温度波动才能对室内温度的变化起到实质性的作用。 4. 温差修正系数 引入温差修正系数的目的是:当有些维护结构的外侧并不是室外,而是不采暖的房间或空间时,通过该维护结构的传热量计算公式应为,其中是传热达到平衡时非采暖房间的温度,为了计算上的方便,工程上用代替进行计算,所以称为维护结构温差修正系数。 5. 维护结构的传热系数 6. 加热进入室内的冷空气所需的热量 加热进入室内的冷空气所需要的热量包括冷风侵入耗热量和冷风渗透耗热量。所谓冷风侵入耗热量的产生是由于冷空气在风压和热压作用下,由开启的门、孔洞从室外或相邻房间和其他生产跨间侵入室内,把这部分冷空气加热到室内所要求的温度而消耗的热量;冷风渗透耗热量是在风力及热压造成的室内外压差的作用下,室外冷空气通过门、窗等缝隙渗入到室内被加热后,又逸出室外而消耗掉的热量。这两种耗热量均可用式(6-19)来计算出概值: 7. 热负荷的概算法 热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。热指标法是在调查了同一类型建筑物的采暖热负荷后,所得出的该种类型建筑物每平方米建筑面积或在室内外温差为1℃时每立方米建筑物体积的平均采暖热负荷。 8. 高层建筑采暖热负荷的特点 高层建筑中,高层建筑物的高层部分的室外风速大,因此对流换热更加剧烈,根据对流换热原理可知,高层部分的外表面的对流换热系数也会比较大。 高层建筑高层部分的外表面的辐射换热系数也显著增大。 建筑物在不同的高度,其外维护结构所受的风力作用是不同的 冷风渗透耗热量在采暖设计热负荷计算中所占比重很大,为了尽量减少冷风渗透量,节约能耗,则对高层建筑物的门、窗等的密封性能有了更高要求。 6.2.3 围护结构的热工要求 围护结构必须满足建筑结构的要求,但为了减少采暖热负荷,也必须对围护结构的热工性能有一定的要求,使建筑物保持热稳定性。 1. 低限热阻(最小传热热阻) 围护结构的传热热阻越小,墙壁的厚度可适当减小,可节省建筑的初投资。但从上述采暖耗热量的分析计算可知,围护结构的传热热阻越小,则采暖耗热量越大,同时也会影响房间的卫生要求和使用条件。因此对围护结构的传热热阻要有一个基本的要求。 —采暖室内温度与围护结构内表面温度的允许温差,℃ * * 第6章 建筑采暖系统 任务和目的就是满足人们日常生活和社会生产所需要的大量的热能,它是利用热媒(如热水、水蒸汽或其他介质)将热能从热源通过热力管道输送至各个热用户的工程技术。 6.1 采暖系统的分类与选择 6.1.1 热水采暖系统 1. 热水采暖系统的分类 2. 重力(自然)循环热水采暖系统 3. 机械循环热水采暖系统 4. 同程式与异程式采暖系统 6.1.2 高层建筑热水采暖系统 6.1.3 蒸汽采暖系统 2. 蒸汽采暖系统的分类 1) 低压蒸汽采暖系统 2) 高压蒸汽采暖系统 6.1.5 辐射采暖 辐射采暖是一种利用建筑物内的屋顶面、地面、墙面或其他表面的辐射散热器设备散出的热量来达到房间或局部工作点采暖要求的采暖方法。与土木建筑专业联系比较密切。 1. 辐射采暖的特点 热效应方面 2) 舒适性方面 3) 能源消耗方面 地板辐射采暖的实感温度比室内温度高出2℃~4℃,住宅室内温度每降低1℃,可节约燃料10%。因此辐射采暖设计的室内计算温度可比对流采暖时低(高温辐射可降低5℃~10℃)。因此减少了建筑耗热量,一般情况下,总的耗热量可减少5%~20%。16℃的设计温度可达到一般采暖20℃的采暖效果。在20℃温度时停电停水,室内温度在24h内仍可保持18℃。 低温辐射采暖的热源选择灵活。在能提供35℃以上热水的地方即可应用。如工业余热锅炉水、各种空调回水、地热水等。 6.1.6 采暖系统热媒的选择 采暖系统热媒的选择,应根据热媒的特性、卫生、经济、使用性质、地区采暖规划等条件来确定,见表6-2。 表6-2 采暖系统热媒的选择 建筑物的种类 采暖系统的热媒 适宜采用 允许采用 居住建筑、医院、幼儿园、托儿所等 不超过95℃的热水 ① 不超过110℃的热水 ② 低压蒸汽 办公楼、学校、展览馆等 ① 不超过95℃的热水 ② 低压蒸汽 不超过110℃的热水 车站、食堂、商业建筑等 ① 不超过130℃的热水 ② 低压蒸汽 高压蒸汽 一般俱乐部、影剧院等
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