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热水供应热负荷简介

热水供应热负荷简介

中文名称
热水供应热负荷
英文名称
hot water supply heat load
定  义
生活及生产耗用热水的热负荷。
应用学科
电力(一级学科),电力规划、设计与施工(二级学科)

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热水供应热负荷造价信息

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负荷开关

  • FN12-12DR/125-31.5 电动机构大类:开关电器类;明细类:FN12;物料编码:01010070022;生产公司:高压公司;
  • 天正
  • 13%
  • 浙江天正电气股份有限公司北京联络处
  • 2022-12-07
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负荷开关

  • FN12-12DR/125-31.5手动 带分励线圈AC220V 带辅助触头两开两闭大类:开关电器类;明细类:FN12;物料编码:01010070050;生产公司:高压公司;
  • 天正
  • 13%
  • 浙江天正电气股份有限公司北京联络处
  • 2022-12-07
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负荷开关

  • FN12-12DR/125-31.5手动 带分励线圈AC220V大类:开关电器类;明细类:FN12;物料编码:01010070039;生产公司:高压公司;
  • 天正
  • 13%
  • 浙江天正电气股份有限公司北京联络处
  • 2022-12-07
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负荷开关

  • FN12-12DR/125-31.5手动 带分励线圈 带地刀辅助2开2闭大类:开关电器类;明细类:FN12;物料编码:01010070080;生产公司:高压公司;
  • 天正
  • 13%
  • 浙江天正电气股份有限公司北京联络处
  • 2022-12-07
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负荷开关

  • FN12-12DR/125-31.5手动 不带分励线圈 带本体辅助五开五闭大类:开关电器类;明细类:FN12;物料编码:01010070071;生产公司:高压公司;
  • 天正
  • 13%
  • 浙江天正电气股份有限公司北京联络处
  • 2022-12-07
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设备

  • 台班
  • 汕头市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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设备

  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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设备

  • 台班
  • 汕头市2012年1季度信息价
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设备

  • 台班
  • 汕头市2011年4季度信息价
  • 建筑工程
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设备

  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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智能型热水供应(换)设备

  • 型号:BHS-C/B-3.0-1.0/1.6Ⅱ-222 负荷(KW):3000 循环泵型号:TP100-360/2 数量:2
  • 4台
  • 4
  • 三利
  • 中高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-12-11
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智能型热水供应(换)设备

  • 型号:BHQ-C/G-4.0-1.0/1.6Ⅱ-232 负荷(KW):4000 循环泵型号:TP100-310/2 数量:3台
  • 10台
  • 4
  • 三利
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-12-03
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智能型热水供应(换)设备

  • 型号:BHQ-C/G-5.0-1.0/1.0Ⅱ-232 负荷(KW):5000 循环泵型号:TP125-320/4 数量:3台
  • 8台
  • 4
  • 三利
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-11-23
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智能型热水供应(换)设备

  • 型号:BHQ-F/G-4.0-1.0/1.0Ⅱ-232 负荷(KW):4000 循环泵型号:TP100-390/2 数量:3台
  • 5台
  • 4
  • 三利
  • 中高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-11-18
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智能型热水供应(换)设备

  • 型号:BHS-F/B-1.0-1.0/1.0Ⅱ-122 负荷(KW):1000 循环泵型号:TP100-310/2 数量:2
  • 10台
  • 4
  • 三利
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-10-23
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热水供应热负荷简介常见问题

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热水供应热负荷简介文献

冷热负荷+热水定额 冷热负荷+热水定额

冷热负荷+热水定额

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大小:265KB

页数: 10页

建筑物冷、热负荷指标 非节能建筑: 建筑物类别 冷负荷指标 (W/m 2) 推荐指标 (W/m 2) 热负荷指标 (W/m 2) 推荐指标 (W/m 2) 办公楼、学校 90~120 90 60~80 70 公寓、住宅 70~90 80 45~70 60 宾馆、饭店 80~110 90~100 60~90 70~80 医院 100~140 110~ 120 65~85 80 综合性建筑(餐饮、娱乐) 120~200 130~ 140 90~130 90~100 商场、百货大楼 150~250 160~ 180 65~80 70~80 影剧院 180~350 220 95~115 100 体育馆 150~300 200 115~165 130 食堂、餐厅 200~350 250 115~140 120 展览厅、报告厅 130~200 150 95~115 100 会议室

建筑热水供应 建筑热水供应

建筑热水供应

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建筑热水供应

热负荷简介

城市集中供热系统的用户在单位时间内所需的热量。它是制订城市供热规划和设计供热系统的重要依据,也是对供热系统设计进行技术经济分析的重要原始资料。集中供热系统的热负荷主要有采暖、通风、热水供应和生产工艺等热负荷。其中采暖和通风用热是季节性热负荷,而热水供应和生产 工艺用热则多是常年性热负荷。季节性热负荷随气候条件而变化,在一年中变化很大,但在一天内波动较小。常年性热负荷受气候条件影响较小,在一年中变化不大,但在一天内波动大,特别是对非全天需热的用户。

采暖热负荷

在冬季某一室外温度下,为达到要求的室内温度,供热系统在单位时间内向建筑物供给的热量。采暖设计热负荷是指当室外温度为采暖室外计算温度时,为了达到上述所要求的室内温度,供热系统在单位时间内向建筑物供给的热量。

在制订城市或区域供热规划或设计其供热系统时,往往缺乏确切的原始资料,一般只能用热指标法估算,即用单位建筑面积的热指标乘以建筑面积,得出采暖的设计热负荷Q(瓦)。用公式表示为:

Q=qfF

qf--单位建筑面积热指标(W/㎡);

F--建筑面积(㎡)

如已知房屋体积,也可采用每立方米建筑体积在室内外温差为1°C时的热指标qv【W/(m3·°C)】

Q=qvV(tn-tw)

V--建筑体积(m3);

tn--室内计算温度(°C);

tw--采暖室外计算温度(°C)。

采暖热指标qv和qf的大小与建筑物围护结构的传热系数、外围体积、密闭性或通风条件、建筑物的类型和外形以及墙窗面积比等许多因素有关,通常是依据实际工程统计分析而得,设计时可参考有关部门提供的资料,结合具体情况选用。

一、维护结构的耗热量

1.维护结构的基本耗热量

Qj--j部分围护结构的基本耗热量,W;

Aj--j部分围护结构的表面积,m2;

Kj--j部分围护结构的传热系数,W/(m2*℃);

tR--冬季室内计算温度,℃;

tow-- 采暖室外计算温度,℃;

α --围护结构的温差修正系数,

2.维护结构附加耗热量

(1)朝向修正率

不同朝向的围护结构,收到的太阳辐射热量是不同的;同时,不同的朝向,风的速度和频率也不 同。因此对不同的垂直外围护结构进行修正。修正率为:

北、东北、西北: 0~10%

东、西: -5%

东南、西南 -10%~-15%

南 -15%~-30%

选用修正率时应考虑当地冬季日照率及辐射强度的大小。冬季日照率小于35%的低区,东南、西 南、南向的修正率宜采用-10%~0,其他朝向可不修正。

(2)风力附加率

在不蔽风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑物以及城镇、厂区内特别高的建筑,垂直的外护结构热负荷附加5%~10%。

(3)外门附加率

为加热开启外门时侵入的冷空气,对于短时间开启无热风幕的外门,可以用外门的基本耗热量乘上相应的附加率。阳台门不应该考虑外门附加率。

(4) 高度附加率

由于室内温度梯度的影响,往往使房间上部的传热量加大。因此当民用建筑物和工业企业辅助建筑物的房间净高超过4m时,每增加1m,附加率为2%,但最大附加率不超过15%。

二、门窗缝隙渗入冷空气的耗热量

Qi=0.278LρaoCp(tR-toh)

Qi--为加热门窗缝隙渗入的冷空气耗热量,W;

L--渗透冷空气量,m3/h;

ρao--采暖室外计算温度下空气密度,Kg/m3;

Cp--空气定压比热,Cp=1KJ/(Kg*℃);

toh--采暖室外计算温度,℃。

通风热负荷

在某些民用建筑以及工厂车间中,经常排出污浊的空气,并引进室外新鲜空气。在采暖季节,为了加热新鲜空气而消耗的热量,称为通风热负荷。一般住宅只有排气通风,不采用有组织的进气通风,它的通风用热量包括在采暖热指标中,不另计算通风热负荷。通风热负荷可采用换气次数或通风热指标法估算。

热水供应热负荷

日常生活用热水的用热量。一般根据用水人数、水温及用水定额估算。

生产工艺热负荷

主要用于生产过程的加热、烘干、蒸煮、清洗等工艺,或用于拖动机械的动力设备(如汽锤、汽泵等)。由于用热设备和用热方式繁多,生产工艺热负荷一般按实测数据,或用单位产量的耗热概算指标估算。如无实测资料,可参考工厂以往的燃料耗量、锅炉效率等因素估算热负荷。

在确定供热系统的热负荷时,除综合上述各种用户的热负荷外,还应加上热网的热损失。由于用户一般并非同时满负荷、连续用热,因此,还需确定系统的平均热负荷值、最大热负荷值、设备的同时使用系数等,以便选择热源和设计供热系统。

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平均热负荷简介

热负荷是指城市集中供热系统的用户在单位时间内所需的热量。它是制订城市供热规划和设计供热系统的重要依据,也是对供热系统设计进行技术经济分析的重要原始资料。集中供热系统的热负荷主要有采暖、通风、热水供应和生产工艺等热负荷。其中采暖和通风用热是季节性热负荷,而热水供应和生产热负荷计算公式工艺用热则多是常年性热负荷。季节性热负荷随气候条件而变化,在一年中变化很大,但在一天内波动较小。常年性热负荷受气候条件影响较小,在一年中变化不大,但在一天内波动大,特别是对非全天需热的用户 。

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热负荷供热系统中

城市集中供热系统原始资料。集中供热系统的热负荷主要有采暖、通风、热水供应和生产工艺等热负荷。其中采暖和通风用热是季节性热负荷,而热水供应和生产工艺用热则多是常年性热负荷。季节性热负荷随气候条件而变化,在一年中变化很大,但在一天内波动较小。常年性热负荷受气候条件影响较小,在一年中变化不大,但在一天内波动大,特别是对非全天需热的用户。

采暖热负荷

在冬季某一室外温度下,为达到要求的室内温度,供热系统在单位时间内向建筑物供给的热量。采暖设计热负荷是指当室外温度为采暖室外计算温度时,为了达到上述所要求的室内温度,供热系统在单位时间内向建筑物供给的热量。

在制订城市或区域供热规划或设计其供热系统时,往往缺乏确切的原始资料,一般只能用热指标法估算,即用单位建筑面积的热指标乘以建筑面积,得出采暖的设计热负荷Q(瓦)。用公式表示为:

Q=qfF

qf--单位建筑面积热指标(W/㎡);

F--建筑面积(㎡)

如已知房屋体积,也可采用每立方米建筑体积在室内外温差为1°C时的热指标qv【W/(m3·°C)】计算:

Q=qvV(tn-tw)

qv--热流密度(W/(m3·°C))

V--建筑体积(m3);

tn--室内计算温度(°C);

tw--采暖室外计算温度(°C)。

采暖热指标qv和qf的大小与建筑物围护结构的传热系数、外围体积、密闭性或通风条件、建筑物的类型和外形以及墙窗面积比等许多因素有关,通常是依据实际工程统计分析而得,设计时可参考有关部门提供的资料,结合具体情况选用。

一、围护结构的耗热量

1.围护结构的基本耗热量

Qj=αAjKj(tR-tow)

Qj--j部分围护结构的基本耗热量,W;

Aj--j部分围护结构的表面积,m2

Kj--j部分围护结构的传热系数,W/(m2*℃);

tR--冬季室内计算温度,℃;

tow-- 采暖室外计算温度,℃;

α --围护结构的温差修正系数。

2.维护结构附加耗热量

(1)朝向修正率

不同朝向的围护结构,收到的太阳辐射热量是不同的;同时,不同的朝向,风的速度和频率也不 同。因此对不同的垂直外围护结构进行修正。修正率为:

北、东北、西北: 0~10%

东、西: -5%

东南、西南 -10%~-15%

南 -15%~-30%

选用修正率时应考虑当地冬季日照率及辐射强度的大小。冬季日照率小于35%的低区,东南、西 南、南向的修正率宜采用-10%~0,其他朝向可不修正。

(2)风力附加率

在不蔽风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑物以及城镇、厂区内特别高的建筑,垂直的外护结构热负荷附加5%~10%。

(3)外门附加率

为加热开启外门时侵入的冷空气,对于短时间开启无热风幕的外门,可以用外门的基本耗热量乘上相应的附加率。阳台门不应该考虑外门附加率。

(4) 高度附加率

由于室内温度梯度的影响,往往使房间上部的传热量加大。因此当民用建筑物和工业企业辅助建筑物的房间净高超过4m时,每增加1m,附加率为2%,但最大附加率不超过15%。

二、门窗缝隙渗入冷空气的耗热量

Qi=0.278LρaoCp(tR-toh)

Qi--为加热门窗缝隙渗入的冷空气耗热量,W;

L--渗透冷空气量,m3/h;

ρao--采暖室外计算温度下空气密度,kg/m3;

Cp--空气定压比热,Cp=1kJ/(kg*℃);

tR--冬季室内计算温度,℃;

toh--采暖室外计算温度,℃。

通风热负荷

在某些民用建筑以及工厂车间中,经常排出污浊的空气,并引进室外新鲜空气。在采暖季节,为了加热新鲜空气而消耗的热量,称为通风热负荷。一般住宅只有排气通风,不采用有组织的进气通风,它的通风用热量包括在采暖热指标中,不另计算通风热负荷。通风热负荷可采用换气次数或通风热指标法估算。

热水供应热负荷

日常生活用热水的用热量。一般根据用水人数、水温及用水定额估算。

生产工艺热负荷

主要用于生产过程的加热、烘干、蒸煮、清洗等工艺,或用于拖动机械的动力设备(如汽锤、汽泵等)。由于用热设备和用热方式繁多,生产工艺热负荷一般按实测数据,或用单位产量的耗热概算指标估算。如无实测资料,可参考工厂以往的燃料耗量、锅炉效率等因素估算热负荷。

在确定供热系统的热负荷时,除综合上述各种用户的热负荷外,还应加上热网的热损失。由于用户一般并非同时满负荷、连续用热,因此,还需确定系统的平均热负荷值、最大热负荷值、设备的同时使用系数等,以便选择热源和设计供热系统。

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