一种采暖热指标处理方法、装置、设备及存储介质与流程
未命名
07-20
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1.本发明涉及供暖技术领域,具体是涉及一种采暖热指标处理方法、装置、设备及存储介质。
背景技术:
2.采用供暖设备对楼宇进行供暖时,需要根据采暖热指标(楼宇单位面积内所需要的热量)而确定具体的供暖设备功率才能保证对整栋楼宇的正常供暖。现有技术中常常根据整栋楼宇所拥有的住房总数量确定采暖热指标,或根据一个比较高的入住率(比如70%或更高)来确定采暖热指标,而没有考虑到楼宇内空置房间,即现有技术没有考虑各种可能的入住率情况,特别是较低入住率的情况,不同的入住率会直接影响采暖热指标值的大小,从而导致现有技术计算出的采暖热指标准确性较差。
3.综上所述,现有技术得到的采暖热指标准确性较差。
4.因此,现有技术还有待改进和提高。
技术实现要素:
5.为解决上述技术问题,本发明提供了一种采暖热指标处理方法、装置、设备及存储介质,解决了现有技术得到的采暖热指标准确性较差的问题。
6.为实现上述目的,本发明采用了以下技术方案:
7.第一方面,本发明提供一种采暖热指标处理方法,其中,包括:
8.确定楼宇内各个高度段的住户数量;
9.依据所述楼宇内各个高度段的住户数量,确定位于所述楼宇内各个高度段的每个住户所需的采暖热负荷;
10.依据所述楼宇内各个高度段的住户数量和所述采暖热负荷以及所述住户数量所占据的建筑总面积,确定所述楼宇的采暖热指标,所述采暖热指标用于表征单位建筑面积所需的供暖量。
11.在一种实现方式中,所述确定楼宇内各个高度段的住户数量,包括:
12.确定各个所述高度中的位于所述楼宇的顶层、中层和底层;
13.依据所述顶层的住户采暖信息、所述中层的住户采暖信息和所述底层的住户采暖信息,确实所述顶层的所述住户数量中的顶层采暖户数、所述中层的所述住户数量中的中层采暖户数、所述底层的所述住户数量中的底层采暖户数。
14.在一种实现方式中,所述依据所述楼宇内各个高度段的住户数量,确定位于所述楼宇内各个高度段的每个住户所需的采暖热负荷,包括:
15.确定所述楼宇内各个高度段的住户数量中的各个高度段的采暖住户数;
16.依据各个高度段的采暖住户数,确定所述楼宇内的总采暖户数;
17.依据总采暖户数,确定位于所述楼宇内各个高度段的每个住户所需的采暖热负荷。
18.在一种实现方式中,所述依据总采暖户数,确定位于所述楼宇内各个高度段的每个住户所需的采暖热负荷,包括:
19.依据所述总采暖户数和同一高度段内的上下相邻住户的采暖信息,确定所述楼宇中的各个高度段的每个住户的围护结构耗热量;
20.依据各个高度段的每个住户的围护结构耗热量和设定的每个住户的冷空气耗热量,确定各个高度段的每个住户所需的采暖热负荷。
21.在一种实现方式中,所述依据所述总采暖户数和同一高度段内的上下相邻住户的采暖信息,确定所述楼宇中的各个高度段的每个住户的围护结构耗热量,包括:
22.依据所述总采暖户数和同一高度段内的上下相邻住户的采暖信息,确定围护结构的传热系数;
23.依据所述传热系数和所述围护结构的面积,得到散热量;
24.依据所需的室内温度、采集的室外温度、所述散热量,确定所述楼宇中的各个高度段的每个住户的围护结构耗热量。
25.在一种实现方式中,所述依据所述楼宇内各个高度段的住户数量和所述采暖热负荷以及所述住户数量所占据的建筑总面积,确定所述楼宇的采暖热指标,所述采暖热指标用于表征单位建筑面积所需的供暖量,包括:
26.依据各个高度段的住户数量中的采暖住户数和所述采暖热负荷,确定所述楼宇所需的总热负荷;
27.将所述总热负荷除以所述建筑总面积,确定所述楼宇的采暖热指标。
28.在一种实现方式中,还包括:
29.确定所述住户数量中的采暖住户数在所述楼宇中的各种分布布局;
30.确定与各种所述分布布局所对应的各类所述采暖热负荷;
31.依据所述采暖住户数和各类所述采暖热负荷,得到所述楼宇的各个总热负荷;
32.确定所述楼宇的各个总热负荷中的最大的所述总热负荷、最小的所述总热负荷、平均的所述总热负荷;
33.依据最大的所述总热负荷、最小的所述总热负荷、平均的所述总热负荷和所述建筑总面积,确定最大的所述采暖热指标、最小的所述采暖热指标和平均的所述采暖热指标。
34.第二方面,本发明实施例还提供一种采暖热指标处理装置,其中,所述装置包括如下组成部分:
35.住户数量统计模块,用于确定楼宇内各个高度段的住户数量;
36.采暖热负荷计算模块,用于依据所述楼宇内各个高度段的住户数量,确定位于所述楼宇内各个高度段的每个住户所需的采暖热负荷;
37.采暖热指标计算模块,用于依据所述楼宇内各个高度段的住户数量和所述采暖热负荷以及所述住户数量所占据的建筑总面积,确定所述楼宇的采暖热指标,所述采暖热指标用于表征单位建筑面积所需的供暖量。
38.第三方面,本发明实施例还提供一种终端设备,其中,所述终端设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的采暖热指标处理程序,所述处理器执行所述采暖热指标处理程序时,实现上述所述的采暖热指标处理方法的步骤。
39.第四方面,本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储
介质上存储有采暖热指标处理程序,所述采暖热指标处理程序被处理器执行时,实现上述所述的采暖热指标处理方法的步骤。
40.有益效果:住户越多,每个住户的耗热量越小,相反,住户越少,每个住户的耗热量越大,即住户数量影响每个住户的耗热量。位于楼宇不同高度段的房间的耗热量也不同,不同的耗热量最终又会影响每个住户的采暖热负荷。从上述分析可知,住户数量以及位于楼宇不同的高度处都会影响采暖热负荷。而本发明充分考虑了楼宇的每个高度段的住户数量,以确定每个高度段的每个住户需要的采暖热负荷,然后再根据采暖热负荷和每个高度段的住户数量计算出楼宇的采暖热指标。从而提高了计算出的采暖热指标吻合于真实的采暖热指标,即提高了本发明的采暖热指标的准确性。
附图说明
41.图1为本发明的整体流程图;
42.图2为本发明实施例提供的终端设备的内部结构原理框图。
具体实施方式
43.以下结合实施例和说明书附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
44.经研究发现,采用供暖设备对楼宇进行供暖时,需要根据采暖热指标(楼宇单位面积内所需要的热量)而确定具体的供暖设备功率才能保证对整栋楼宇的正常供暖。现有技术中常常根据整栋楼宇所拥有的住房总数量确定采暖热指标,或根据一个比较高的入住率(比如70%或更高)来确定采暖热指标,而没有考虑到楼宇内空置房间,即现有技术没有考虑各种可能的入住率情况,特别是较低入住率的情况,不同的入住率会直接影响采暖热指标值的大小,从而导致现有技术计算出的采暖热指标准确性较差。
45.为解决上述技术问题,本发明提供了一种采暖热指标处理方法、装置、设备及存储介质,解决了现有技术得到的采暖热指标准确性较差的问题。具体实施时,首先确定楼宇内各个高度段的住户数量;然后依据楼宇内各个高度段的住户数量,确定位于楼宇内各个高度段的每个住户所需的采暖热负荷;最后依据楼宇内各个高度段的住户数量和采暖热负荷以及住户数量所占据的建筑总面积,确定楼宇的采暖热指标。本发明提高了计算出的采暖热指标的准确性。
46.举例说明,一栋楼宇包括顶层、底层和中层这三个高度段。顶层有一个住户(住户为入住居民的住户,该类住户需要采暖。楼宇中没有入住居民的房间不需要供暖)时,每个住户需要的采暖热负荷为q11,顶层有两个住户时,每个住户需要的采暖热负荷为q12。中层有一个住户时,每个住户需要的采暖热负荷为q21,中层有两个住户时,每个住户需要的采暖热负荷为q22。底层有一个住户时,每个住户需要的采暖热负荷为q31,底层有两个住户时,每个住户需要的采暖热负荷为q32。当有一栋楼宇,顶层有一个住户、中层有两个住户、底层有一个住户,那么该栋楼宇所需要的总的采暖热负荷q=q11+2*q22+q31。建筑总面积a(不是楼宇总面积,因为楼宇中还有没有入住居民的房间,没有入住居民的房间面积不计入需要供暖的面积)采暖热指标q=q/a。
47.示例性方法
48.本实施例的采暖热指标处理方法可应用于终端设备中,所述终端设备可为具有计算功能的终端产品,比如电脑等。在本实施例中,如图1中所示,所述采暖热指标处理方法具体包括如下步骤:
49.s100,确定楼宇内各个高度段的住户数量。
50.在一个实施例中,用楼宇的顶层、中层、地层表征楼宇的三个高度段。住户数量为需要供暖的住户数量,也就是统计顶层有多少住户需要供暖、中层有多少住户需要供暖、底层有多少用户需要供暖。
51.s200,依据所述楼宇内各个高度段的住户数量,确定位于所述楼宇内各个高度段的每个住户所需的采暖热负荷。
52.本实施例中,住户为需要供暖的住户。需要供暖的住户越多,则每个住户所需要的采暖热负荷就会越少,相反,需要供暖的住户越少,则每个住户所需要的采暖热负荷就会越多,才能弥补因其周围没有供暖而增加的热损耗。在一个实施例中,步骤s200包括如下的步骤s201至s206:
53.s201,确定所述楼宇内各个高度段的住户数量中的各个高度段的采暖住户数。
54.本实施例中,楼宇的顶层、中层、底层构成了楼宇的各个高度段。本实施例只考虑需要采暖的住户而不考虑不采暖的住户。顶层、中层、底层中的每一层只有一家采暖用户,不考虑户内维护结构的传热,仅考虑用户四周、顶部及底部维护结构的传热。
55.s202,依据各个高度段的采暖住户数,确定所述楼宇内的总采暖户数。
56.将顶层、中层、底层中的每一层所拥有的采暖用户数加在一起就是总采暖户数。
57.s203,依据所述总采暖户数和同一高度段内的上下相邻住户的采暖信息,确定围护结构的传热系数k。
58.总采暖户数越多,也就是楼宇中空置不采暖的用户越少,那么空置的用户与采暖用户共用的围护结构的散热量就会减少,体现在传热系数就是传热系数变小。
59.在一个实施例中,围护结构的传热系数k包括采暖用户围护结构墙体的传热系数k1(单位w/(m2·
℃))和围护结构窗户的传热系数k2。
60.s204,依据所述传热系数和所述围护结构的面积,得到散热量。
61.s205,依据所需的室内温度、采集的室外温度、所述散热量,确定所述楼宇中的各个高度段的每个住户的围护结构耗热量qj。
62.qj=(k1×
f1+k2×
f2)
×
(tn×
tw)
×
α
63.k1×
f1+k2×
f2为散热量,f1为围护结构墙体的散热面积,m2;f2为围护结构窗户的散热面积。tn为采暖室内温度,℃;tw为采暖室外温度,℃;α为温差修正系数。
64.s206,依据各个高度段的每个住户的围护结构耗热量和设定的每个住户的冷空气耗热量q
l
,确定各个高度段的每个住户所需的采暖热负荷q。
65.q=qj+q
l
66.因降噪的需要,当前居民建筑门窗的严密性越来越高,户内自然通风往往通过开启外窗获得,同时卫生间和厨房的外窗有一定开度,因此会造成冷空气进入到采暖住户的室内,而消耗采暖住户室内的热量。
67.在一个实施例中,q
l
=ρ
×cp
×v×
(t
n-tw)
68.式中,ρ为空气密度,kg/m3;c
p
为空气定压比热容,kj/kg.k;v为采暖空间体积,m3;tn为采暖室内温度,℃;tw为采暖室外温度,℃。
69.s300,依据所述楼宇内各个高度段的住户数量和所述采暖热负荷以及所述住户数量所占据的建筑总面积,确定所述楼宇的采暖热指标,所述采暖热指标用于表征单位建筑面积所需的供暖量。
70.在一个实施例中,楼宇各个高度段包括顶层、中层、底层,而针对顶层、中层、底层,而针对顶层、中层、底层又划分出七种类型的采暖用户:
71.第一类典型采暖用户:顶层住户,楼下住户无采暖(空置),顶层住户的采暖热负荷为q
′1。
72.第二类典型采暖用户:顶层住户,楼下住户有采暖(非空置),顶层住户的采暖热负荷为q
′2。
73.第三类典型采暖用户:底层住户,楼上住户无采暖,底层住户的采暖热负荷为q
′3。
74.第四类典型采暖用户:底层住户,楼上住户有采暖,底层住户的采暖热负荷为q
′4。
75.第五类典型采暖用户:中间层住户,楼上、楼下住户均有采暖,中间层住户的采暖热负荷为q
′5。
76.第六类典型采暖用户:中间层住户,楼上或楼下住户有一户采暖,中间层住户的采暖热负荷为q
′6。
77.第七类典型采暖用户:中间层住户,楼上或楼下住户均无采暖,中间层住户的采暖热负荷为q
′7。
78.以中间层住户为例,中间层住户的楼下或楼上的住户是否采暖,影响中间层住户所在楼宇中层的采暖用户数量,采暖用户数量越多,则一个采暖住户所需的采暖热负荷就越少。
79.采暖用户在建筑物内的分布如表1所示
80.表1
[0081][0082][0083]
qi=q'1×ki1
+q'2×ki2
+q'3×ki3
+q'4×ki4
+q'5×ki5
+q'6×ki6
+q'7×ki7
[0084]q′1和q
′2二者为或者的关系,也就是q
′1和q
′2二者其一必为零。q
′3、q
′4、二者其一必为零。q
′5、q
′6、q
′7三者其二必为零。
[0085]
式中,qi为楼宇内顶层采暖用户数、中层采暖用户数、底层采暖用户数加在一起的
总的采暖住户数i所需要的总热负荷。k
i1
为当总采暖住户数i时,第一类典型采暖用户的数量。k
i2
为当总采暖住户数i时,第二类典型采暖用户的数量。k
i3
为当总采暖住户数i时,第三类典型采暖用户的数量。k
i4
为当总采暖住户数i时,第四类典型采暖用户的数量。k
i5
为当总采暖住户数i时,第五类典型采暖用户的数量。k
i6
为当总采暖住户数i时,第六类典型采暖用户的数量。k
i7
为当总采暖住户数i时,第七类典型采暖用户的数量。k
i1
+k
i2
+k
i3
+k
i4
+k
i5
+k
i6
+k
i7
=i。
[0086]
建筑的采暖热指标qi:
[0087]
qi=qi/ai[0088]
式中ai为建筑总面积。
[0089]
在一个实施例中,确定所述住户数量中的采暖住户数在所述楼宇中的各种分布布局;确定与各种所述分布布局所对应的各类所述采暖热负荷;依据所述采暖住户数和各类所述采暖热负荷,得到所述楼宇的各个总热负荷;确定所述楼宇的各个总热负荷中的最大的所述总热负荷、最小的所述总热负荷、平均的所述总热负荷;依据最大的所述总热负荷、最小的所述总热负荷、平均的所述总热负荷和所述建筑总面积,确定最大的所述采暖热指标、最小的所述采暖热指标和平均的所述采暖热指标。
[0090]
该实施例中,通过调整总采暖住户数i,就可以调整k
i1
、k
i2
、k
i3
、k
i4
、k
i5
、k
i6
、k
i7
这七者的取值,进而调整总热负荷qi,从而调整qi的大小,也就是不同的总采暖住户数i对应不同的采暖热指标qi,从这些采暖热指标qi挑选出最大的采暖热指标q
imax
、最小的采暖热指标q
imin
以及平均采暖热指标q
iave
。
[0091]
采暖用户在建筑物内的分布是随机的,这将导致即使在同一入住率情况下,典型采暖用户在建筑物内也可能存在多种分布。本实施例将计算在某一入住率时建筑物的最大采暖热指标q
imax
和最小采暖热指标q
imin
,将最大采暖热指标、最小采暖热指标的算术平均值作为该入住率时的建筑物的平均采暖热指标q
iave
。
[0092]qimax
=q
imax
/ai[0093]qimin
=q
imin
/ai[0094]qiave
=q
iave
/ai[0095]
式中q
imax
、q
imin
、q
iave
是该入住率时建筑物的最大、最小、平均采暖热负荷。本实施例以最终计算得出的平均热负荷作为不同入住率下采暖热指标的预测结果。
[0096]
综上,住户越多,每个住户的耗热量越小,相反,住户越少,每个住户的耗热量越大,即住户数量影响每个住户的耗热量。位于楼宇不同高度段的房间的耗热量也不同,不同的耗热量最终又会影响每个住户的采暖热负荷。从上述分析可知,住户数量以及位于楼宇不同的高度处都会影响采暖热负荷。而本发明充分考虑了楼宇的每个高度段的住户数量,以确定每个高度段的每个住户需要的采暖热负荷,然后再根据采暖热负荷和每个高度段的住户数量计算出楼宇的采暖热指标。从而提高了计算出的采暖热指标吻合于真实的采暖热指标,即提高了本发明的采暖热指标的准确性。
[0097]
示例性装置
[0098]
本实施例还提供一种采暖热指标处理装置,所述装置包括如下组成部分:
[0099]
住户数量统计模块,用于确定楼宇内各个高度段的住户数量;
[0100]
采暖热负荷计算模块,用于依据所述楼宇内各个高度段的住户数量,确定位于所
述楼宇内各个高度段的每个住户所需的采暖热负荷;
[0101]
采暖热指标计算模块,用于依据所述楼宇内各个高度段的住户数量和所述采暖热负荷以及所述住户数量所占据的建筑总面积,确定所述楼宇的采暖热指标,所述采暖热指标用于表征单位建筑面积所需的供暖量。
[0102]
基于上述实施例,本发明还提供了一种终端设备,其原理框图可以如图2所示。该终端设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口、显示屏、温度传感器。其中,该终端设备的处理器用于提供计算和控制能力。该终端设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该终端设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种采暖热指标处理方法。该终端设备的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该终端设备的温度传感器是预先在终端设备内部设置,用于检测内部设备的运行温度。
[0103]
本领域技术人员可以理解,图2中示出的原理框图,仅仅是与本发明方案相关的部分结构的框图,并不构成对本发明方案所应用于其上的终端设备的限定,具体的终端设备以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
[0104]
在一个实施例中,提供了一种终端设备,终端设备包括存储器、处理器及存储在存储器中并可在处理器上运行的采暖热指标处理程序,处理器执行采暖热指标处理程序时,实现如下操作指令:
[0105]
确定楼宇内各个高度段的住户数量;
[0106]
依据所述楼宇内各个高度段的住户数量,确定位于所述楼宇内各个高度段的每个住户所需的采暖热负荷;
[0107]
依据所述楼宇内各个高度段的住户数量和所述采暖热负荷以及所述住户数量所占据的建筑总面积,确定所述楼宇的采暖热指标,所述采暖热指标用于表征单位建筑面积所需的供暖量。
[0108]
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本发明所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(rom)、可编程rom(prom)、电可编程rom(eprom)、电可擦除可编程rom(eeprom)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(ram)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,ram以多种形式可得,诸如静态ram(sram)、动态ram(dram)、同步dram(sdram)、双数据率sdram(ddrsdram)、增强型sdram(esdram)、同步链路(synchlink)dram(sldram)、存储器总线(rambus)直接ram(rdram)、直接存储器总线动态ram(drdram)、以及存储器总线动态ram(rdram)等。
[0109]
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
技术特征:
1.一种采暖热指标处理方法,其特征在于,包括:确定楼宇内各个高度段的住户数量;依据所述楼宇内各个高度段的住户数量,确定位于所述楼宇内各个高度段的每个住户所需的采暖热负荷;依据所述楼宇内各个高度段的住户数量和所述采暖热负荷以及所述住户数量所占据的建筑总面积,确定所述楼宇的采暖热指标,所述采暖热指标用于表征单位建筑面积所需的供暖量。2.如权利要求1所述的采暖热指标处理方法,其特征在于,所述确定楼宇内各个高度段的住户数量,包括:确定各个所述高度中的位于所述楼宇的顶层、中层和底层;依据所述顶层的住户采暖信息、所述中层的住户采暖信息和所述底层的住户采暖信息,确实所述顶层的所述住户数量中的顶层采暖户数、所述中层的所述住户数量中的中层采暖户数、所述底层的所述住户数量中的底层采暖户数。3.如权利要求1所述的采暖热指标处理方法,其特征在于,所述依据所述楼宇内各个高度段的住户数量,确定位于所述楼宇内各个高度段的每个住户所需的采暖热负荷,包括:确定所述楼宇内各个高度段的住户数量中的各个高度段的采暖住户数;依据各个高度段的采暖住户数,确定所述楼宇内的总采暖户数;依据总采暖户数,确定位于所述楼宇内各个高度段的每个住户所需的采暖热负荷。4.如权利要求3所述的采暖热指标处理方法,其特征在于,所述依据总采暖户数,确定位于所述楼宇内各个高度段的每个住户所需的采暖热负荷,包括:依据所述总采暖户数和同一高度段内的上下相邻住户的采暖信息,确定所述楼宇中的各个高度段的每个住户的围护结构耗热量;依据各个高度段的每个住户的围护结构耗热量和设定的每个住户的冷空气耗热量,确定各个高度段的每个住户所需的采暖热负荷。5.如权利要求4所述的采暖热指标处理方法,其特征在于,所述依据所述总采暖户数和同一高度段内的上下相邻住户的采暖信息,确定所述楼宇中的各个高度段的每个住户的围护结构耗热量,包括:依据所述总采暖户数和同一高度段内的上下相邻住户的采暖信息,确定围护结构的传热系数;依据所述传热系数和所述围护结构的面积,得到散热量;依据所需的室内温度、采集的室外温度、所述散热量,确定所述楼宇中的各个高度段的每个住户的围护结构耗热量。6.如权利要求1所述的采暖热指标处理方法,其特征在于,所述依据所述楼宇内各个高度段的住户数量和所述采暖热负荷以及所述住户数量所占据的建筑总面积,确定所述楼宇的采暖热指标,所述采暖热指标用于表征单位建筑面积所需的供暖量,包括:依据各个高度段的住户数量中的采暖住户数和所述采暖热负荷,确定所述楼宇所需的总热负荷;将所述总热负荷除以所述建筑总面积,确定所述楼宇的采暖热指标。7.如权利要求1所述的采暖热指标处理方法,其特征在于,还包括:
确定所述住户数量中的采暖住户数在所述楼宇中的各种分布布局;确定与各种所述分布布局所对应的各类所述采暖热负荷;依据所述采暖住户数和各类所述采暖热负荷,得到所述楼宇的各个总热负荷;确定所述楼宇的各个总热负荷中的最大的所述总热负荷、最小的所述总热负荷、平均的所述总热负荷;依据最大的所述总热负荷、最小的所述总热负荷、平均的所述总热负荷和所述建筑总面积,确定最大的所述采暖热指标、最小的所述采暖热指标和平均的所述采暖热指标。8.一种采暖热指标处理装置,其特征在于,所述装置包括如下组成部分:住户数量统计模块,用于确定楼宇内各个高度段的住户数量;采暖热负荷计算模块,用于依据所述楼宇内各个高度段的住户数量,确定位于所述楼宇内各个高度段的每个住户所需的采暖热负荷;采暖热指标计算模块,用于依据所述楼宇内各个高度段的住户数量和所述采暖热负荷以及所述住户数量所占据的建筑总面积,确定所述楼宇的采暖热指标,所述采暖热指标用于表征单位建筑面积所需的供暖量。9.一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的采暖热指标处理程序,所述处理器执行所述采暖热指标处理程序时,实现如权利要求1-7任一项所述的采暖热指标处理方法的步骤。10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有采暖热指标处理程序,所述采暖热指标处理程序被处理器执行时,实现如权利要求1-7任一项所述的采暖热指标处理方法的步骤。
技术总结
本发明涉及供暖技术领域,具体是涉及一种采暖热指标处理方法、装置、设备及存储介质。本发明首先确定楼宇内各个高度段的住户数量;然后依据楼宇内各个高度段的住户数量,确定位于楼宇内各个高度段的每个住户所需的采暖热负荷;最后依据楼宇内各个高度段的住户数量和采暖热负荷以及住户数量所占据的建筑总面积,确定楼宇的采暖热指标。本发明充分考虑了楼宇的每个高度段的住户数量,以确定每个高度段的每个住户需要的采暖热负荷,然后再根据采暖热负荷和每个高度段的住户数量计算出楼宇的采暖热指标。从而提高了计算出的采暖热指标吻合于真实的采暖热指标,即提高了本发明的采暖热指标的准确性。标的准确性。标的准确性。
技术研发人员:贾运仓 王俊 黄志伟 马鑫龙 邹文龙 余辉 刘晓 杨云 贺文 伍国飞
受保护的技术使用者:深圳市深燃清洁能源有限公司
技术研发日:2023.03.03
技术公布日:2023/7/19
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