暖气片数量的选择及计算方法有些家庭装修后,发现暖气片很热但是屋里不热。
是什么原因造成的呢?其实就是暖气片组数选择少了。
那么到底选择多少组好呢,这里给大家一个参考算法:1.算面积:计算卧室、起居室、卫生间等面积,作为测算的基础数据。
2.算瓦数(W):“W”(瓦)是暖气的供暖量,多大“W”可以温暖多大面积的房间有计算依据,我们可根据以下民用建筑供暖热指标测算参考数据,来计算出应购暖气的数量。
住宅45- 70,办公室、学校40-80,医院、幼儿园65-80,单层住宅80-105,食堂、餐厅115-140(单位:W/平方米)。
以上仅为理论数值,实际生活中可能还会有所变化。
一般情况下,把边、阴面、顶楼、底楼要冷一些,在计算供暖量的时候要考虑富裕量。
可再适当加上10%~20%作为富裕量,以免暖气在冷天时热量不够。
供热不足也要适量增加。
3.算片数:当需要的总瓦数计算出来后,就可以换算出需要购买暖气的片数,进而可以计算出需要购买暖气的组数。
(购买暖气都有散热功率的)。
4.安装注意不要影响暖气的散热空气对流5.实例计算20平米客厅(阴面)按照住宅热值中间值60w/平暖气选用75*75/400的柱形铜铝暖气(散热功率107w/柱)暖气组数n=20*60*1.2/107=13.45取整数14柱如果选用75*75/1600的柱形铜铝暖气(散热功率366w/柱)暖气组数n=20*60*1.2/366=3.9取整数4柱。
如何计算确定自家各个房间所需暖气片的数量如何计算确定自家各个房间所需暖气片的数量近一段时间很多的网友通过各种渠道(、QQ、msn、Email)咨询我购买暖气的数量,几乎第一句话就是:“你家暖气怎么卖?多少钱一组?稍微在市场上转了转的是这么说的:你家暖气一片能管多大面积?”要知道这么问是很不科学的,为何这么说呢?因为确实暖气最终装到家里面是按照组来计算的,但是是要按照片来换算的。
首先暖气片作为散热元件,影响暖气片散热的因素很多,比如进水温度、管道水流的循环等等,也就是说同样的暖气片在不同的工作环境下散出的热量是不一样的。
在一个即便是暖气片在同样的工作环境中在不同的室也有不一样的效果,首先影响室暖气片使用的因素有:地区、房屋保温、朝向、窗户、楼层、房高、个人对冷暖的要求、暖气安装的接口方式、功能等等。
先说不同的地区,和同样的房子肯定的暖气片用量要多,那么的暖气片用量肯定比要少,这就是地区差异。
房屋的保温:现在的新楼大都有墙体保温、双层玻璃的密封窗户,而有很多以前的住宅根本没有墙体保温,玻璃绝大部分是普通单层玻璃窗户,对于保温好的住宅就会有住户说太热了,其实不是开发商多装了也不是市政供热的温度高,是人家的保温好密封好。
而一些老楼为什么效果不如新楼就是这个原因。
所以不同的住宅用同样的暖气片也是不一样的。
另外暖气的安装时的接口方式也会影响到他的散热量。
那么消费者就没有自己选择暖气片的尺度了吗?有!就是散热量,每一种暖气片都会有它的“散热量”也就是它的“功率”。
一般保温条件好的楼房的话一平米需要60w的热量就差不多了,而像平房的话一平米需要100W的热量。
所以选择的话一般在每平米70~80W之间的比较通用。
要注意的是暖气片标注的散热量都是在标准工况下(进水温度95°出水温度70°)一般的热源话是很难达到的(一般的市政供水温度到户的话在55度~85度之间,也就是所说的国家最低供暖标准16度)这就需要消费者自己多注意了,如果你的暖气片进水温度比较低只有55°那怎么办呢?你如果选择的暖气片每片的标准散热量是110W,你的屋子需要每平米70w的热量。
那么就用以下的公式:你需要的暖气片的用量=房屋面积*70/110*(55/95),另外一种算法就是:你家所需暖气片的用量=房间面积/(散热器的单片散热量/70-80W),当然这个公式也不科学,但是比较接近实际值,因为计算暖气片的用量可是非常之麻烦的。
注意事项:集中供暖阳面(有保温层):70—80 W/㎡。
集中供暖(有保温层)阴面、低层、顶层、端头户、郊区、平房等与采暖相关的不利因素,须适当加上20%—30%的散热量。
以免暖气在冷天时热量不够。
消费者根据自己房屋的用途,再用自己房屋的面积乘以以上每平方米的“W”(该房间需要的供热量)等于此房间需要的总散热量。
一般情况下,出售的都标有“ W ”。
由于实际生活中变化差距较大,在估算是,应考虑楼房或平房、顶层或底层、把边或中间、北房或南房、墙体保温性等因素。
还有一点就是:房子的保暖性好坏,主要取决于墙体、窗、顶以及地的保温层。
房子的墙体保温做法主要有两种:外保温和保温。
外墙体保温是指在垂直外墙的外表面上建造保温层。
该外墙即为外保温墙的基底,用砖石或者混凝土建造,必须满足建筑物的力学稳定性的要求,能承受垂直荷载,风荷载,并能经受撞击而保证安全使用,还应该使被覆的保温层和装修层得以牢固。
在进行外保温后,由于部的实墙体是一个大的蓄热体,使室能够蓄存更多的热量,使太阳辐射热、人体散热、家用电器及炊事散热等因素产生的“自由热”得到较好的利用,有利于节能。
目前,部分节能建筑墙体采用了保温,而保温的基本做法是在实墙体做保温层,并在比较松软的保温层上,再罩一层纸面石膏板,其他板材或做上抹面,形成硬质面层,保温层的做法因蓄热性能变化而升温都比外保温快一些。
一般来说,保温受室天花板、墙体结构等影响,需要多处断开,并可能受装修破坏,效果不如外保温。
外保温效果虽好,但对保温材料要求苛刻,除非开发商牺牲利益选用优质材料,否则免不了出现外保温开裂,形成冷桥以及渗水等类似的问题。
如果你购买的住房有外墙保温,特别是外墙体保温,是实现第一步节能的建筑。
在选择散热器的时候,热负荷计算可以相应减少30%,即从80W/m2降至60W/m2。
实现第二步节能要求的建筑,平方热指数又降至50W/m2。
————————————————————————————————————下面是住宅设计中散热损耗的一些数据,大家只需要看看了解一下就可以了:一、由建筑物散失和获得的热量决定:1、维护结构的耗热量;2、加热由门窗缝隙渗入室的冷空气的耗热量;3、加热由门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气的耗热量;4、水分蒸发的耗热量;5、加热由外部运入的冷物料和运输工具的耗热量;6、通风耗热量;7、最小负荷的工艺设备散热量;8、热管道及其他热表面的散热量;9、热物料的散热量;10、通过其它途径的散热和得热。
--------------------------------------------二、维护结构的耗热量包括基本耗热量和附加耗热量。
1、基本耗热量计算公式Q=a*F*K(tn-tw)其中:Q=维护结构的基本耗热量,W;F——维护结构的面积,m2;K——维护结构的传热系数,W/(m2.℃)tn——室计算温度,℃tw——采暖室外计算温度,℃a——维护结构的温差修正系数。
2.当维护物是贴土的非保温地面时,其温差传热量为Q(j.d),用下式计算:Q(j.d)=K(pj.d)*F(d)*(tn-tw)式中:K(pj.d)——房间非保温贴土地面的平均传热系数,W/m2.℃F(d)——房间地面面积,m2当房间仅有一面外墙时的K(pj.d) 表1注:a.当房间长或宽超出6m时,超出部分按表1 查K(pj.d);b.当房间有三面外墙时,需要房间先划分两个相等的部分,每部分包含一个冷拐角,然后,据分割后的长和宽使用本表;c.当房间有四面外墙时,需要将房间划分为四个相等的部分,做法同2。
3、维护结构的附加耗热量考虑了各项附加以后,维护结构的耗热量为:Q1=Qj*(1+βch+βf+βli+βm+βfg+βj)*(1+βfg)*(1+βj)其中:Q1——维护结构的耗热量,WQj——维护结构的基本耗热量,Wβch——维护结构的朝向修正率βf——维护结构的风力修正率βli——维护结构的两面外墙修正βm——维护结构窗墙面积过大修正率βfg——房屋高度附加修正率βj——间歇供暖附加修正率4.冷风渗入耗热量4.1.多层和高层民用建筑加热由门窗缝隙渗入室的冷空气的耗热量:Q=0.28*c(p)*ρ(wn)*L(tn-tw)式中:Q——由门窗缝隙渗入室的冷空气的耗热量,W c(p)——空气的定压比热容,取c(p)=1kJ/(kg.℃)ρ(wn)——采暖室外计算温度下的空气密度,kg/m3 L——渗透的冷空气量,m3/htn——室计算温度,℃tw——采暖室外计算温度,℃4.2渗透冷空气量:可根据不同的朝向,按下式计算:L=L0*l1*m(b次方)式中L0——在基准高度单纯风压作用下,不考虑朝向修正和部割断情况,通过每米门窗缝隙进入室的理论渗透空气量,m3/(m.h)l1——外门窗缝隙的长度暖气片不热的原因分析一、热源:1、补水因素:1、定压点低:补水泵定压点低,系统中高大建筑不热。
2、补水泵故障:补水泵出问题,无备用泵,系统严重亏水。
3、变频器失灵:补水泵变频器出故障,补水不及时。
4、膨胀水箱缺水:由于补水信号失灵等原因造成膨胀水箱亏水。
5、补水箱小:系统亏水严重,补水箱容积满足不了补水需要。
6、停水:意外事故引起,另外一些缺水城市可能也会发生这种情况,造成无法补水。
2、循环因素:1、循环泵故障:循环泵出问题,无备用泵,系统不循环。
2、间歇循环:为节电,部分供热管理单位经常停泵,系统工况不稳定。
3、循环泵流量小:造成用户大面积不热。
4、循环泵扬程低:造成末端用户不热。
3、锅炉因素:1、锅炉容量小:现有锅炉供热量满足不了用户实际需求。
2、锅炉效率低:锅炉容量似乎满足需要,但由于燃料未充分燃烧、锅炉排烟温度高、锅炉水路结垢严重、锅炉表面散热量大等原因造成锅炉效率低,致使严寒阶段暖气不热。
3、停炉:锅炉出故障,无备用炉,正在检修中。
4、燃料不合格:使用劣质燃料,燃料发热值低,甚至难于启炉或常常熄火。
5、燃料用量少:部分供热管理单位只顾自身经济利益,不惜牺牲热用户利益,使用燃料量不满足用户起码的要求,供热水平不达标。
4、换热因素:1、换热器选型小:当需要热力站进行二次换热时,现有换热器换热量满足不了用户实际需求。
2、换热器结垢:由于锅炉房或热力站软化水不合格或年久失修,热力站中的换热器一次水或二次水结垢严重,大大影响换热效果。
3、换热器损坏:热力站中的换热器发生诸如一、二次水串水等故障。
4、旁通流量过大:供回水旁通管混水比例大,造成热源出口水温过低,导致供热失误。
5、混水泵问题:采用混水泵换热时,混水比例不合理,同样造成热源出口水温过低,导致供热失误。
5、管理因素:1、非专业司炉工:供热管理单位的司炉工无证上岗,这在一些地区具有普遍性,甚至这些单位也是盲目接手的外行。