房间的供暖负荷(Qg)系指为维持房间空气的某一平均温度而需要提供的热量,其值应等于房间失热量与得热量的差值:
即房间供暖热负荷(Qg)=房间失热量(Q 失)-房间得热量(Q 失)
对一般民用建筑(特别是居住建筑)而言,房间的得热量包括人体、电器和炊事等项散热,为不稳定且数量较小的得热量,一般情况下多不予计算(作为安全度考虑,也有的按建筑面积计算一定数量)。这时的房间热负荷即简化成等于该房间的失热量。
即 Qg=Q 失 =QW+QF。
房贷优惠房间的失热量主要包括围护结构耗热量(QW)及空气渗入(或渗出)耗热量(QF)两大部分,计算是比较复杂的,现简述于后:(1)房间的围结构耗热量 QW 围护结构的耗热量包括基本耗热量和附加耗热量两部分。 基本耗热量为包括围护结构的温差修正系数Ai在内的围护结构传热量;附加耗热量主要有朝向修正、风力附加、外门附加、高度附加等。但对一般民用住宅建筑而言,主要附加耗热量为朝向修正Bi。
下面仅列出包括 Ai、Bi的围护结构耗热量计算公式,至于其他的修正或附加不再详述,需要
时按相关设计手册查取。
QW=∑(Ki*Fi*△tr)Ai*(1+Bi) (w)
元宵节的祝福语简短句子式中,QW为该房间所有外墙、外窗、顶板、地面的总耗热量,按小时计算;对楼板和内墙,一般不予计算。但在分户热计量系统中,如相邻房间温差过大(大于5℃),就需要计算。 Ki 为某一围护结构(如外墙或外窗)的传热系数,可从相关设计手册查出,W/m2*℃; Fi 为与上述围护结构相对应的计算传热面积,m2; △tr 为采暖设计计算传热温差,△tr=tn-tw,tn 为室内计算温度,按房间用途确定,可从相关设计手册查取;tw 为室外采暖计算温度,可从暖通空调设计规范查取,或根据当地 气象资料计算取得。值得注意的是,tw 的数值,仅为按一定不保证时间、根据当地气象资 料及其他情况确定的设计计算采用的数值, 在此温度范围内, 房间的空气平均温度能达到设 计规范规定的 tn±2℃的要求。一个采暖季内可能有几天(一般为五天)会达不到这一数值, 这是 tw 的计算方法限定的。 式中 Ai 为围护结构温差修正系数,可根据围护结构类别和特征按规范查取。此外,由 于外墙材料的不同,轻质墙体的蓄热性能很差,供暖负荷计算时要适当进行附加。其值可从 设计手册查取。 式中 Bi 为朝向修正系数。 对太阳辐射热的影响, 采暖设计中不
孕妇梦见抓鱼全部奥特曼像空调设计那样严格进行计算, 采取了朝向修正法, 即南向附减、北向附加的朝向修正率(Bi) 。朝向修正率的数值各地区会有不同,国家暖通 空调设计规范规定的朝向修正率数值为:北、东北、西北:0~10%;东、西-15%;东南、西 南:-10~-15%;南: -15~ -30%。 (2)渗入(出)空气的耗热量(QF) 房间渗入(或渗出)空气的耗热量计算,是一个非常复杂的问题。由于室外风速、风向 均为变量, 冬季的主导风向也仅占总风向变化中某一比例。 按说, 迎风面为渗入空气 (进风) 时,则背风面为渗出(出风) 。但风向一变,各个房间的渗风情况就变化,而风速的大小, 又随离地高度而变化, 低层和高层建筑面临风速差别很大。 低层建筑采暖负荷计算时其风速 可取定值; 而高层建筑就是风速随高度的增加而相应增加的变值。 况且在高层建筑中还有热 压的存在(即因室内温度高于室外空气温度所形成的热压,亦称烟囱效应) 。热压的计算是 以建筑物中部作为中和面,其下为负压(进风为“-”) 、其上为正压(出风为“+”) 。而室外风 压的作用是迎风面进风(“-”) ,背风面为出风(“+”) ,且风压的大小又随高度变化,所以, 风压和热压联合作用时就会出现很多个组合结果, 而这些结果的差别, 又是采暖负荷计算时 必须逐个解决的问题,这就使计算复杂化。 过去在低层建筑供暖负荷计算中,为了简化计算,曾采用换气次数法,即对不同朝向的房间 确定一个换气次数值(即一小时内的换气量折合为房漫步人生路歌词>摩的组词
间体积的倍数) ,一般南向房间取 0.25~0.5 次/h,北向房间取 0.5~1.0 次/h。显然,这一方法是粗略而不准确的,需要设计者以 经验作依托进行确定。 现行设计规范规定采用窗缝渗入空气量计算法, 同时对不同地区给出 了不同朝向、不同高度、不同窗型的每米窗缝的渗入空气量数值,可供设计者采用。应当看 到,即便是高层建筑也因类型不同、楼梯供暖情况不同、楼梯等房间的隔断情况不同等多项 原因, 而使风压与热压的联合作用情况千差万别。 设计者要做到恰如其分的准确计算是极其 困难的,只能采取一定的简化和取舍。 (3)连续供暖与间歇供暖:现行设计规范中的供暖热负荷计算方法,是以连续供暖为基础 的。所谓连续供暖建筑是指在一天的 24 小时之内都有一定温度要求的建筑物。而其在一天 内的室内空气温度可以是一定值,也可以是不同的几个室温值。如住宅建筑,白天和夜晚就 可根据人员使用情况,控制为不同的室温,但全天都是有温度要求的。至于连续供暖系统采 用多项间断供热的办法也是允许的。 而间歇供暖建筑系指一班制或一天中只有一段时间要求 供暖的建筑物的供暖系统。这时,按照间歇供暖时要在使用时间内保持某一室温的要求,必 须在系统运行的时间中比连续供暖多提供热量, 以补偿建筑物在间歇时间内室温降低、 而在 使用时要尽快达到并高于室内计算温度而增加的耗热量。 以求在使用时间中, 室内空气温度 均达到设计规定值,满足使用要求。因此,间歇供暖设计时的热负荷及
散热器配置数量,均 大于按连续供暖计算的数值。 由于现行采暖负荷计算方法中存有较大的安全度及间歇供暖逐 时计算的复杂性, 现在多数设计单位仅采用简单的间歇修正系数法, 即在连续供暖负荷计算 的基础上,乘以 1.2~1.3(两班制及一班制)的间歇附加系数。这是供热制度引起的修正, 这一附加值要加到系统的管道、 散热器及总水量计算中 (与分户热计量系统计算方法不同) 。 在综合以上因素,求得了 QW、QF,进行了供热制度等项修正后,才能求出供暖设计中的 一个房间的供暖负荷 Qgi(w),是按小时计算的。对一个供暖系统(或一个支路)而言,其 所负担的所有房间热负荷的叠加,可得该系统(或分支)的总热负荷, (即 Q 系=∑Qgi)并 据此进行水力计算。
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