实验楼综合楼负荷计算(110919)

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建筑公司负荷计算方案

建筑公司负荷计算方案

建筑公司负荷计算方案建筑公司负荷计算方案是指为了合理配置和管理公司的资源和人力,确保各项任务和工作能够按时完成,提高工作效率和质量,而进行的负荷计算和分配。

下面将详细介绍建筑公司负荷计算方案。

首先,建筑公司负荷计算方案需要明确各项工作任务的类型和数量。

建筑公司的工作任务包括设计、施工、监理、材料采购、质量检验等,每个任务都需要消耗一定的资源和人力。

通过对每个任务进行详细分析和评估,确定所需的人力、物力和时间等指标,为负荷计算提供依据。

其次,建筑公司负荷计算方案需要考虑公司内部的人力资源情况。

了解公司的各个部门和人员的工作能力和分工情况,根据公司的人员配置情况和项目需求量合理分配人力资源。

例如,项目经理、设计师、工程师等人员应根据其专业能力和经验进行合理职责分工,确保每个岗位都可以充分发挥其作用。

然后,建筑公司负荷计算方案需要根据工作任务的紧急程度和时间节点等因素进行优先级的划分。

对于一些紧急的工作任务,需要合理分配更多的资源和人力来保证任务的完成。

同时,还需要根据项目的进度和工期等要求,合理安排和调整各项工作任务的负荷,保证工作进度的顺利进行。

此外,建筑公司负荷计算方案还需要考虑到员工的工作强度和能力。

合理控制每个员工的工作量,避免超负荷工作给员工带来过大的压力和负面影响。

可以通过制定工作量标准和制度来监督和管理员工的工作情况,确保员工的工作负荷在可承受范围内。

最后,建筑公司负荷计算方案需要建立有效的监控和反馈机制,及时进行负荷计算的调整和优化。

通过对工作任务的实际情况进行监控和记录,及时发现和解决工作中的问题和难点,调整和优化负荷计算方案,提高工作效率和质量。

总之,建筑公司负荷计算方案是建筑公司管理的重要组成部分,它能够合理分配和管理公司的资源和人力,确保工作任务的顺利进行。

通过对各项工作任务的类型和数量、人力资源情况、工作任务的紧急程度和时间节点等因素进行综合考虑,制定合理的负荷计算方案,可以提高建筑公司的工作效率和质量,实现公司的发展目标。

南京综合大厦_冷负荷计算书

南京综合大厦_冷负荷计算书
南京综合大厦 冷负荷计算书_简略表
工程负荷最大值时刻(10点)的各项负荷值 楼 楼层 号 房间 总冷负荷 新风冷负荷 总湿负荷 新风湿负荷 总冷指标 新风冷指标 总湿指标 W -1001[商场] -1002[前室] -1层 -1003[前室] -1004[前室] -1005[前室] -1006[前室] -1层小计 1063207 5717.9 3852.3 3067.7 4592.1 15246 1095683 W 534518.8 2915.6 1943.7 1555 2332.4 7774.8 551040.2 kg/h 936.04 5.21 3.47 2.78 4.17 13.9 965.56 396.2 7.04 11.12 8.68 11.12 7.99 2.78 4.17 449.09 566.73 2.04 2.78 4.17 575.72 566.73 2.04 2.78 4.17 575.72 1288.72 2.04 2.78 4.17 1297.71 724.01 6.55 16.59 8.3 7.74 9.96 2.78 kg/h 507.7 2.8 1.8 1.5 2.2 7.4 523.4 214.9 4.4 5.9 4.6 5.9 4.2 1.5 2.2 243.7 307.4 1.1 1.5 2.2 312.2 307.4 1.1 1.5 2.2 312.2 884.6 1.1 1.5 2.2 889.4 497 5.7 11.4 5.7 5.3 6.8 1.5 W/m2 193.3 190.6 175.1 180.5 183.7 190.6 193.1 233.7 128 221.9 181.5 233.2 204.1 196.3 193.5 228.6 202.3 195 196.3 193.5 202.2 202.3 195 196.3 193.5 202.2 391 195 196.3 193.5 387.8 405.9 185.5 299 278.8 288.6 306.1 196.3 W/m2 97.2 97.2 88.4 91.5 93.3 97.2 97.1 97.2 68.6 97.2 95.3 97.2 97.2 91.5 93.3 96.3 97.2 97.2 91.5 93.3 97.1 97.2 97.2 91.5 93.3 97.1 254.8 97.2 91.5 93.3 252.3 255 121.4 179.1 182.1 188.9 182.1 91.5 kg/hm2 0.17 0.17 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.1 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.17 0.17 0.39 0.17 0.16 0.17 0.38 0.39 0.15 0.27 0.28 0.29 0.28 0.16

学校综合楼负荷计算书

学校综合楼负荷计算书

冬季室外平均风速 m/s 2.8
室外计算相对湿度% 45%
大气压(Pa) 1020.4
三.建筑信 息
楼号
1号楼
总层数 5
总高度(m) 总面积(m2) 热负荷(KW) 新风热负荷 总热负荷(KW)
19.5
2794.1 104568.02
0
104568.02
热指标 (w/m2)
37.42
四.计算依 据
1.通过围护结构的基本耗热量计算公式
第 1 页,共 3 页
Qj —某围护的基本耗热量 Qch —朝向修正 βf —风力修正 βli —两面外墙修正 βfg —房高附加 3.通过门窗隙缝的冷风渗透耗热量计算公式
Q = 0.28*Cp*Pw*L(tn - twn) Q —通过门窗冷风渗透耗热量
Cp —室外温度下空气比热容
Pw —室外温度下空气密度
【天正软件 版权所有】
第 2 页,共 3 页
t'n —建筑物内形成热压作用的竖井计算温度(楼梯间温度)
4.外门开启冲入冷风耗热量计算公式
Q —通过外门冷风侵入耗热量
Q = Qj *βkq
Qj —某围护的基本耗热量 βkq —外门开启外门开启冲入冷风耗热量附加率
参考书 籍 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019 - 2003
一.工程概 况
工程名称 工程编号 建设单位 设计单位 工程地点 工程总面积(m2) 工程总热负荷(KW) 工程热指标(w/m2) 编制人 校对人 日期
热负荷计算书_工程信息及计算依据
某学校综合教学楼采暖系统
设计院 北京市-北 京
2794.10 104.57 37.42
二.室外参 数
室外计算温度 ℃

负荷计算依据

负荷计算依据

负荷计算依据负荷计算是建筑设计和能源管理中的重要环节,它是指为满足建筑内部的舒适需求,计算所需的冷却负荷和供暖负荷。

冷热负荷计算需要考虑建筑的传热、传质、热辐射和人体代谢等多个因素,准确的计算对于选择合适的制冷和供暖设备以及进行能耗分析非常重要。

下面将介绍一些常用的冷却负荷和供暖负荷计算公式,这些公式可以作为负荷计算的依据。

1.1载热表面之总传热负荷冷却负荷一般通过建筑表面的传热来达到。

载热表面的总传热负荷(QC_total)可以通过以下公式计算:QC_total = U × A × ΔT其中,U表示表面的传热系数(W/m2·K),A表示表面的面积(m2),ΔT表示室外与室内的温差(K)。

1.2透过负荷透过负荷是通过建筑外部的玻璃窗、墙壁等进行热传递的负荷。

透过负荷(QAT)的计算公式为:QAT=UAT×AT×ΔT其中,UAT表示透过传热系数(W/m2·K),AT表示透视面积(m2),ΔT表示室外与室内的温差(K)。

1.3设备负荷设备负荷是通过空调设备本身产生的热量引起的负荷。

设备负荷(QE)可以通过以下公式计算:QE=Σ(Qi×Fi)其中,Qi表示设备的功率(W),Fi表示设备的运行时间比例。

1.4人员负荷人员负荷是指由于人体自身代谢产生的热量引起的负荷。

人员负荷(Qp)可以通过以下公式计算:Qp = P × Cp × ΔTwe其中,P表示人员数量,Cp表示人体代谢系数(W/人), ΔTwe表示人体代谢温差(K)。

1.5 内部负荷之 solar 值solar 值是指由于太阳辐射引起的室内负荷。

solar 值(Qs)可以通过以下公式计算:Qs=As×Ts×σ×A×g×τ其中,As表示窗户的面积(m2),Ts表示太阳辐射的总辐射热量(W/m2),σ表示斯特藩-玻尔兹曼常数(5.67×10^-8W/m2·K4),A表示太阳辐射的效果系数(取决于朝向和窗户的形状),g表示太阳高度角,τ表示窗户的透光率。

学校综合楼负荷计算书

学校综合楼负荷计算书

0.0 304.2 194.6 134.6 1307.5 241.1 175.7 661.9 22.0 12.4 0.0 193.3 1560.8 0.0 22.0 12.4 643.6 312.0 209.6 199.8 1672.4 43.5 60.5 37.1 37.1 0.0 910.0 236.0
【天正软件 版权所有】
第 1 页,共 10 页
1003[ 办公 室]
东内墙 南外墙 南外窗_嵌 地面
3.4 3.8 1.4 室内温度 3.1 0.9 6.5 3.5 0.9 6.5 室内温度 6.0 3.5 0.9 6.3 3.1 0.9 室内温度 6.0 9.3 0.9 0.9 6.3 9.6 1.8
22.3 22.3 66.8 0.0
236.0 236.0 625.2 2870.1 0.0 60.5 12.4 12.4 0.0 875.9
22.3 22.3 22.3 66.8 0.0
236.0 236.0 236.0 626.4 2737.5 105.3 12.4 12.4 660.4
21.5 21.5 21.5
3.9 3.9 2.0 20 3.9 2.0 3.9 3.9 2.0 3.9 18 3.9 3.9 2.0 3.9 3.9 2.0 18 3.9 3.9 2.1 2.1 3.9 3.9 1.5
13.3 14.8-2.7 2.7 11.6 室外温度 12.1-1.8 1.8 25.3 13.7-1.9 1.9 25.3 17.9 室外温度 23.4 13.7-1.9 1.9 24.6 12.1-1.8 1.8 18.5 室外温度 23.4 36.3-3.8 1.9 1.9 24.6 37.4-8.1 2.7
房间小计 南外墙 南外窗_嵌 1004[ 女厕 所] 西外墙 北内墙 北内门_嵌 东内墙 地面 房间小计 东内墙 南内墙 1005[ 男厕 所] 南内门_嵌 西外墙 北外墙 北外窗_嵌 地面 房间小计 西内墙 南内墙 南内门_嵌 南内门_嵌 1006[ 普通教 室] 东内墙 北外墙 北外窗_嵌

计算负荷的方法

计算负荷的方法

计算负荷的方法在电力系统中,负荷是指电力系统所需要供给的电能,它是电力系统运行的基础。

正确地计算负荷是电力系统设计和运行的重要基础,本文将介绍计算负荷的方法。

首先,计算负荷的方法可以分为两种,静态负荷计算和动态负荷计算。

静态负荷计算是指在一定时间范围内,根据负荷的统计数据和负荷特性,对负荷进行分析和计算。

静态负荷计算的基本步骤包括,确定负荷种类、获取负荷数据、负荷分析和负荷计算。

首先是确定负荷种类。

负荷种类包括工业负荷、商业负荷、居民负荷等。

不同种类的负荷具有不同的特性,需要根据实际情况进行分类和分析。

其次是获取负荷数据。

获取负荷数据是进行负荷计算的基础。

负荷数据包括负荷的大小、负荷的变化规律、负荷的峰值等。

通过对负荷数据的获取和整理,可以为后续的负荷分析和计算提供依据。

然后是负荷分析。

负荷分析是指对负荷数据进行分析,了解负荷的特性和规律。

通过负荷分析,可以揭示负荷的变化规律、负荷的峰谷差等重要信息,为后续的负荷计算提供依据。

最后是负荷计算。

负荷计算是根据负荷数据和负荷分析的结果,进行负荷的预测和计算。

通过负荷计算,可以得到负荷的大小、负荷的分布规律等重要信息,为电力系统的设计和运行提供依据。

动态负荷计算是指在电力系统运行过程中,根据负荷的实际变化情况,对负荷进行实时预测和计算。

动态负荷计算的基本步骤包括,负荷预测、负荷调整和负荷优化。

首先是负荷预测。

负荷预测是指根据负荷的实际变化情况,对未来一段时间内的负荷进行预测。

通过负荷预测,可以为电力系统的运行和调度提供依据。

其次是负荷调整。

负荷调整是指根据负荷的实际变化情况,对电力系统的运行参数进行调整,以满足负荷的需求。

通过负荷调整,可以保证电力系统的稳定运行。

最后是负荷优化。

负荷优化是指在满足负荷需求的前提下,对电力系统的运行参数进行优化,以提高电力系统的运行效率和经济性。

综上所述,正确地计算负荷是电力系统设计和运行的重要基础。

静态负荷计算和动态负荷计算是两种常用的计算方法,它们在电力系统的设计和运行中起着重要的作用。

(整理)实验楼建筑和结构计算

(整理)实验楼建筑和结构计算

目录绪论 (1)第1章设计基本资料1.1工程概况 (2)第2章楼板、框架梁、柱、截面尺寸的初步估定2.1楼板厚度h (3)2.2框架梁截面高度hb与宽度bb (3)2.3框架柱截面高度hc与宽度bc ................................................................................. 3-4第3章结构布置及计算简图3.1柱网布置 (5)3.2框架结构计算简图 (6)第4章横向框架侧移刚度的计算4.1横梁线刚度的计算 (7)4.2纵梁线刚度的计算 (7)4.3柱线刚度的计算 (7)4.4各层横向侧移刚度计算 .......................................................................................... 8-11第5章重力荷载代表值的计算5.1屋面及楼面恒荷载计算 ........................................................................................ 12-135.2墙,门,窗重力荷载计算 (13)5.2.1墙体荷载 (13)5.2.2门窗荷载 (13)5.3梁柱自重计算 ........................................................................................................ 13-155.3.1 梁柱平面布置图如图5-1所示 (13)5.3.2单位长度梁,柱荷载(KN/m) (14)5.3.3 门窗洞口面积及自重 ................................................................................ 14-155.4 重力荷载代表值的计算 ....................................................................................... 15-17第6章横向水平荷载作用下框架结构的内力和侧移计算6.1横向自振周期计算 ................................................................................................ 18-196.1.1横向自振周期的计算。

多层办公、教学楼负荷计算表

多层办公、教学楼负荷计算表

7.5 14.4
140.5 258.8
32
层负荷 50.56 50.56 50.56 50.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.24 171.904
三相 三相 单相
宿舍 层数 单间 食堂
7 3 2 50
三相 三相 三相
合计
92
单相
633.28
0.08
50.66
三相 三相
7.5 14.4 20 32
7.5 14.4
导线选择表
工程名称: 额定容量 (KW) 总额定容量 (KW) 计算负荷 Qjs(Kvar) Sjs(KVA) 2005.1.5
序号
设备名称
数量
Kx
cos 照明计费
tg
Pjs(KW)
Ijs(A)
1 2
一层照明 (一个回路) 一层普通插座 一层单相空调 空调回路 (一个) 一层总用电 二层照明 (一个回路) 普通插座 单相空调 空调回路 (一个) 二层总用电 三层照明 (一个回路) 普通插座 单相空调 空调回路 (一个) 三层总用电 四层照明 (一个回路) 普通插座
14.4 25.6 9.1 0.0 15.4 0.0 0.0 98.2 105.0 116.7 7.9 33.8 147.3 21.2 75.3 0.0 0.0
3 4 1 2
3 4
1 2
3 4 8
单相空调 空调回路 (一个) 四层总用电 总用电
3.2 6.2 0 155.696
0 0 1 1
0 0 0 155.696
27.5 32.4
40.4 22.0
发电机容量 的确定
取最大 值
洛奇 发电 机容 量 电流 断路 器

负荷计算精选全文完整版

负荷计算精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版计算负荷的确定负荷计算的方法对于一个尚未建立的供配电系统,其负荷曲线是未知的,也就无从直接得到计算负荷Pc,而要根据已有的同类型的用户的用电规律来进行预测。

负荷计算的方法有:需要系数法、二项式法、利用系数法、利用各种用电指标的负荷计算方法。

(1)利用系数法需要系数Kd的确定建筑类用电设备组的需要系数(2)二项式系数法 二项式法认为计算负荷由两部分组成,一部分是所有设备运行时产生的平均负荷b ∑P N ,另一部分是少数大型设备(x 台)投入产生的负荷cP x 其中,b,c 称为二项式系数。

(3)利用系数,一般情况下,当用电设备组确定后,其最大的日负荷曲线也就确定了,要得到利用系数非常容易,常见的利用系数可查表得。

(4)利用各种用电指标的负荷计算法 当用电设备台数及容量尚未确定,但需要做初步的负荷计算是,需要用这种方法。

常见的有:负荷密度法、单位指标法和住宅用电量指标法。

住宅同时系数推荐值负荷计算的步骤1、负荷线路上计算负荷(Pc6)的确定负荷线路上的用电设备多数是单台的,因此只需将设备的额定有功功率转化成设备功率后按如下公式计算:Un3Sc Ic6Qc Pc 6tan 6Pc622=+=•==Sc Pc Qc Pe φ式中 Pc6——负荷有功计算负荷,KW ; Qc6——负荷无功计算负荷,KW ; Sc6——负荷视在计算负荷,KW ; Ic6——负荷的计算电流,Un ——负荷的额定电压;2、配电支线上计算负荷(Pc5)的确定在建筑电气设计中通常将多台同类的用电设备的供电电源设置在一个支线上,只是这条支线上所连接的用电设备可以认为是同一个组,它们的需要系数值是相同的,在这个前提下支线上的计算负荷按照如下计算:Un3Sc Ic5Qc Pc 5tan 5Pe Pc522=+=•=•=∑Sc Pc Qc Kd φ式中 Pc5——支路上有功计算负荷,KW ; Qc5——支路上无功计算负荷,KW ; Sc5——之路上视在计算负荷,KW ; Kd ——支线上的需要系数 Ic5——之路上的计算电流, Un ——额定电压;3、馈电干线上的计算负荷(Pc4)的确定在确定馈电干线上的计算负荷时,可以按照每条支线的计算结果进行负荷计算,亦可以不按照支线的计算结果进行。

建筑负荷计算公式(一)

建筑负荷计算公式(一)

建筑负荷计算公式(一)建筑负荷计算公式简介建筑负荷计算是指根据建筑的用途、形状,以及相关参数如室内设计温度、人员活动热量、设备功率等,计算建筑所需供热或供冷的能量。

本文将列举几种常用的建筑负荷计算公式,并通过示例进行说明。

计算公式1.总建筑负荷计算公式:总建筑负荷 = 空调负荷 + 照明负荷 + 人体负荷 + 设备负荷 + 外墙传热负荷 + 非外墙传热负荷 + 其他负荷2.空调负荷计算公式:空调负荷 = 冷负荷 + 冷负荷修正量冷负荷 = 空气改变量 x 空气质量流量 x 空气温度差冷负荷修正量 = 人体修正 + 设备修正 + 空调修正3.照明负荷计算公式:照明负荷 = 照度 x 照明功率4.人体负荷计算公式:人体负荷 = 人数 x 单位人体负荷单位人体负荷可以根据人员活动情况使用不同的值,如静坐时为100W/m²,办公室为120W/m²等。

5.设备负荷计算公式:设备负荷 = 设备数量 x 单位设备负荷单位设备负荷可以根据设备功率进行设置,如电脑为300W/台,打印机为150W/台等。

6.外墙传热负荷计算公式:外墙传热负荷 = (室内温度 - 外界温度) / (外墙导热系数 x 外墙面积)7.非外墙传热负荷计算公式:非外墙传热负荷 = (室内温度 - 外界温度) / (非外墙导热系数x 非外墙面积)8.其他负荷计算公式:其他负荷可以根据具体建筑的特殊需求进行设置,如地板传热负荷、天花板传热负荷等。

示例说明假设我们要计算一个办公楼的建筑负荷。

•空调负荷计算:–空气改变量为10次/小时–空气质量流量为100m³/h–空气温度差为5°C–人体修正为–设备修正为–空调修正为–则冷负荷 = 10 x 100 x 5 = 5000W–冷负荷修正量 = + + =–空调负荷 = 5000 + =•照明负荷计算:–照度为500 lux–照明功率为20W/m²–则照明负荷 = 500 x 20 = 10000W •人体负荷计算:–人数为50人–单位人体负荷为120W/m²–则人体负荷 = 50 x 120 = 6000W•设备负荷计算:–设备数量为30台–单位设备负荷为200W/台–则设备负荷 = 30 x 200 = 6000W•外墙传热负荷计算:–室内温度为25°C–外界温度为10°C–外墙导热系数为W/m²·K–外墙面积为1000m²–则外墙传热负荷 = (25 - 10) / ( x 1000) = 30W •非外墙传热负荷计算:–室内温度为25°C–外界温度为10°C–非外墙导热系数为W/m²·K–非外墙面积为500m²–则非外墙传热负荷 = (25 - 10) / ( x 500) =•其他负荷可以根据实际情况进行设置。

负荷计算1精选全文完整版

负荷计算1精选全文完整版
Q30 P30tg 24 1.73 41.52kVa r S30 P30 / cos 24 / 0.5 48kVA
I30 S30 / ( 3U N ) 48 / ( 3 0.38) 72.93A
(2)多组用电设备组的计算负荷
在计算多组用电设备的计算负荷时,应先分别求出各组用电设备的计算负 荷,并且要考虑各用电设备组的最大负荷不一定同时出现的因素,计入一 个同时系数。
2
(2)无功功率损耗
1)用来产生主磁通即产生励磁电流的一部分无功功率
它只与绕组电压有关,与负荷无关。它与励磁电流(或近似地与空载
电流)成正比。
Q0
I0% 100
SN
2)消耗在变压器一、二次绕组电抗上的无功功率。 由于变压器绕组的电抗远大于电阻,因此其近似地与短路电压(即
阻抗电压)成正比.
2
QN
动机。
(3)断续周期工作制设备 工作具有周期性,时而工作、时而停歇、反复运行,如吊车用
电动机、电焊设备、电梯等。通常这类设备的工作特点用负荷持续 率来表征,
通常用一个工作周期内工作时间占整个周期的百分比
来表示负荷持续率(或称暂载率)ε
N
t t t0
100 %
(2-1)
式中 t ——工作时间; t0 ——停歇时间。
三、变配电所总计算负荷的确定
供电系统的功率损耗 车间或全厂计算负荷的确定
供电系统的功率损耗
供电系统的功率损耗主要包括线路功率损耗和变压器的功率损耗两部分。
1.线路功率损耗的计算
(1)有功功率损耗
PWL
3I
2 30
RWL
(2)无功功率损耗
QWL
3I
2 30
X
WL

实验实训综合楼通风防排烟系统设计负荷计算报告书Q

实验实训综合楼通风防排烟系统设计负荷计算报告书Q

某卫生学校新建工程-实验实训楼空调负荷计算报告书设计人:校对人:审核人:一. 建筑概况城市:长寿(北纬=29.51°,东经=107.04°)气候分区:夏热冬冷建筑名称:建筑朝向:南偏西44度建筑体形:建筑结构类型:框架结构体形系数:0.15节能计算建筑面积(地上):11688.32 m2建筑体积(地上):45582.53 m3节能计算建筑面积(地下):--m2建筑体积(地下):--m3节能计算总建筑面积:11688.32 m2建筑总体积:45582.53 m3建筑表面积:6912.24 m2建筑层数:8建筑物高度:31.20 m层高汇总表二.建筑围护结构1.围护结构构造屋面类型(自上而下):碎石、卵石混凝土2300(40.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+难燃型挤塑聚苯板(40.0mm)+SBS改性沥青防水卷材(6.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+钢筋混凝土(120.0mm)外墙类型(由外至内):水泥砂浆(15.0mm)+岩棉板(垂直纤维)(30.0mm)+普通烧结页岩空心砖砌体(200.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)分隔不同功能空间或分隔供暖空调区域和非供暖空调区域隔墙类型:水泥砂浆(20.0mm)+普通烧结页岩空心砖砌体(200.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)分隔楼板类型:碎石、卵石混凝土2300(30.0mm)+钢筋混凝土(100.0mm)地面类型:碎石、卵石混凝土2300(40.0mm)+泡沫混凝土600(230.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+钢筋混凝土(100.0mm)采暖空调房间与土壤接触的地面类型:碎石、卵石混凝土2300(40.0mm)+泡沫混凝土600(230.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+钢筋混凝土(100.0mm)外窗类型:多腔塑料型材(窗框窗洞面积比25%)(6透明+9A+6透明),传热系数2.80W/m2.K,玻璃遮阳系数0.86,气密性为6级,可见光透射比0.712.建筑热工节能计算汇总表主要热工性能参数:2.1 屋屋屋面构造类型1:碎石、卵石混凝土2300(40.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+难燃型挤塑聚苯板(40.0mm)+SBS改性沥青防水卷材(6.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+钢筋混凝土(120.0mm)外墙主体部分构造类型1:水泥砂浆(15.0mm)+岩棉板(垂直纤维)(30.0mm)+普通烧结页岩空心砖砌体(200.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)外墙类型传热系数表 2热桥柱(框架柱)构造类型1:水泥砂浆(15.0mm)+岩棉板(垂直纤维)(30.0mm)+钢筋混凝土(200.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)热桥梁(圈梁或框架梁)构造类型1:水泥砂浆(15.0mm)+岩棉板(垂直纤维)(30.0mm)+钢筋混凝土(200.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)热桥梁类型传热系数表 4热桥过梁(过梁)构造类型1:水泥砂浆(15.0mm)+岩棉板(垂直纤维)(30.0mm)+钢筋混凝土(200.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)热桥过梁类型传热系数表 5热桥楼板(墙内楼板)构造类型1:水泥砂浆(15.0mm)+岩棉板(垂直纤维)(30.0mm)+钢筋混凝土(200.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)热桥楼板类型传热系数表 6西向外墙平均传热系数计算情况表表8北向外墙平均传热系数计算情况表表9外墙加权平均传热系数判定2.2 屋屋分隔不同功能空间或分隔供暖空调区域和非供暖空调区域隔墙构造类型1:水泥砂浆(20.0mm)+普通烧结页岩空心砖砌体(200.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)2.3 屋屋屋屋分隔楼板构造类型1:碎石、卵石混凝土2300(30.0mm)+钢筋混凝土(100.0mm)分隔楼板类型传热系数判定表122.4 屋屋地面构造类型1:碎石、卵石混凝土2300(40.0mm)+泡沫混凝土600(230.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+钢筋混凝土(100.0mm)地面类型传热阻值判定表132.5 屋屋外窗构造类型1:多腔塑料型材(窗框窗洞面积比25%)(6透明+9A+6透明),传热系数2.80W/m2.K,自身遮阳系数0.86,气密性为6级,可见光透射比0.71。

用电负荷计算书

用电负荷计算书

用电负荷计算书之欧侯瑞魂创作工程名:《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008:参考手册:《工业与民用配电设计手册》第三版:用电负荷统计表:变压器S1的回路:北教学楼、综合楼、南教学楼、实验楼、室外、消防设备、中心机房用电S1负荷:【计算公式】:Pc = Kp * ∑(Kd * Pn)Qc = kq * ∑(Kd * Pn * tgΦ)Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc)Ic = Sc / (√3 * Ur)【输出参数】:进线相序 : 三相有功负荷系数α无功负荷系数β赔偿前功率因数COSφ赔偿后功率因数COSφ计算赔偿容量QC1: 66.87(kvar)实际赔偿容量QC2: (kvar)【计算过程(加入赔偿容量)】:Pc = Kp * ∑(Kd * Pn)=333.45(kW)Qc = kq * ∑(Kd * Pn * tgΦ) - QC1 =158.77(kvar)Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc)=369.32(kVA)Ic = Sc / (√3 * Ur)=561.12(A)【赔偿容量】:COSφ1 =1/√[1+(β* Qc/α* Pc)2]COSφQC1=α* Pc*(tgφ1- tgφ2)【变压器容量】:变压器系列:SCB11 10系列负荷率:70额定容量:630(kW)负荷计算表变压器S1的回路:S1负荷:【计算公式】:Pc = Kp * ∑(Kd * Pn)Qc = kq * ∑(Kd * Pn * tgΦ) Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc)Ic = Sc / (√3 * Ur)【输出参数】:进线相序 : 三相有功负荷系数α无功负荷系数β赔偿前功率因数COSφ赔偿后功率因数COSφ计算赔偿容量QC1: 52.87(kvar)实际赔偿容量QC2: (kvar)【计算过程(加入赔偿容量)】:Pc = Kp * ∑(Kd * Pn)=395.44(kW)Qc = kq * ∑(Kd * Pn * tgΦ) - QC1 =192.20(kvar)Sc = √(Pc * Pc + Qc * Qc)=439.68(kVA)Ic = Sc / (√3 * Ur)=668.02(A)【赔偿容量】:COSφ1 =1/√[1+(β* Qc/α* Pc)2] COSφQC1=α* Pc*(tgφ1- tgφ2)【变压器容量】:变压器系列:S11 10系列负荷率:80额定容量:630(kVA)。

负荷计算方法

负荷计算方法

负荷计算方法和步骤详解
负荷计算的方法:
(1)需要系数法。

用设备功率乘以系数和同时系数。

直接求出计算负荷。

这种方法比较简便,应用广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。

(2)利用系数法。

采用利用系数求出最大负荷斑的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。

这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际,但因利用系数的实侧与统计较难,在民用建筑电气设什中一般不采用。

(3)二项式法。

在设备组容量之和的基础上。

考虑若干容量最大设备的影响,采用经验系数进行加权求和法计算负荷。

(4)单位面积功率法、单位指标法。

负荷计算方法一般可按下列原则选取:
①在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计及施工图设计阶段,宜采用需要系数法;对于住宅,在设计的各个阶段均可采用单位指标法
②用电设备台数较多,各台设备容量相差不悬殊时,宜采用需要系数法.一般用于干线、配变电所的负荷计算;
③用电设备台数较少,各台设备容虽相差悬殊时。

宜采用二项式法,一般用于支干线和配电屏(箱)的负荷计算。

负荷计算方法及公式——负荷计算软件Bulidload资料文档

负荷计算方法及公式——负荷计算软件Bulidload资料文档
Qτ=φ·n·q1·Xτ-τ(5.1)
式中:
φ—群体系数;
n—计算时刻空调房间内的总人数;
q1—名成年男子小时显热散热量,W;
τ—计算时刻,h;
τ—人员进入空调区的时刻,h;
τ-τ—从人员进入空调区的时刻算起到计算时刻的持续时间,h;
Xτ-τ—τ-τ时刻人体显热散热的冷负荷系数。
5.灯光冷负荷
照明设备散热形成的计算时刻冷负荷Qτ,应根据灯具的种类和安装情况分别按下列各式计算:
K——围护结构的传热系数[W/(m2·℃)];
twn——采暖室外计算温度(℃),当计算通过隔墙和楼板的耗热量,且已知邻室温度时,a=1.0且twn取邻室温度;
tn——冬季室内计算温度(℃),一般情况下采用采暖室内计算温度,但当某房间属于层高大于4m的工业建筑时,应符合下列规定:
a)地面,应采用工作地点的温度tg(℃),通常为采暖室内计算温度;
1.3.围护结构的耗热量Q1
Q1=Qj(1+βch+βf+βm)(1+βfg)(2)
2.加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量Q2(W)
Q2=0.28cpρwnL(tn-twn)(3)
其中,cp——空气的定压比热容,1.01kJ/kg℃;
ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度,kg/m3,可按下式计算:
i)热物料的散热量;
j)通过其他途径散失或获得的热量。
1.围护结构的耗热量Q1(应包括基本耗热量和附加耗热量)
1.1.围护结构的基本耗热量
Qj=aFK(tn-twn)(1)
式中,Qj——围护结构的基本耗热量(W);
a——围护结构温差修正系数,见采暖设计规范表3.1.8-1;
F——围护结构的面积(m2);

负荷计算的方法.pptx

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2019-11-11
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7
二、设备容量的计算:
1、单台设备的容量为设备名牌上的额定容量和额定功率。 2、多台设备的容量为总设备容量之和,再乘以需要系数。 3、季节性负荷,如:空调制冷设备和采暖设备,取其大者计入总 设备容量。 4、成组用电设备的设备容量计算时,不包括备用设备。 5、消防设备遇火灾时,必须切除的设备取其大者,计入总设备容 量。
2019-11-11
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1
(二)负荷计算的需要系数法
1.单组设备计算负荷 当分组后同一组中设备台数﹥3台时,计算负荷应
考虑其需要系数,即:
n
Pc Kd PNi i 1
Qc Pctg
Sc Pc2 Qc2
Ic
Sc 3U t
当每组中设备台数≤3台 时,考虑其同时使用率非常 高,将需要系数Kc取为1,其 余计算与上述公式相同。
3)无功负荷(无功功率)
公式 Qjs
S
2 js

Pjs 2
公式 Qjs Pjs tg
注:以上均为三相负荷的计算公式和方法。
2019-11-11
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10
例2:某公寓楼20000㎡,用电指标为:30-50W/㎡,取上限值 为50W/㎡,为高档公寓。
设备容量:Pe总=50W/㎡×20000㎡=1000,000W=1000kW
2、施工图设计阶段采用需要系数法: 计算容量用需要系数法。
1)计算容量(计算负荷或称有功功率):
公式: Pjs K x Pe
式中: Pjs ----计算容量(kW)
KPex
----需要系数(查表2.5.2-2) ----设备容量
2)视在容量(视在功率)

公共实验楼负荷统计表

公共实验楼负荷统计表
3.5 3.0 2.0 25.9 5.4 5.4 2.6 2.6 2.7 4.5 12.0 2.0 37.1 4.4 7.5 4.5 2.4 3.5 3.0 2.0 27.3 6.0 7.5 2.4
3.5 3.0 2.0 24.4 5.4 5.4 1.4 2.2 2.1 2.7 4.5 12.0
4F-2
其他
1
300
小计
1990
电子实验室
1
250
15
开放实验室大
1
250
15
开放实验室
3
100
15
2F-1
预留用房 公共走廊
1
100
15
1
350
10
饮水机
1
其他
1
300
小计
1550
显微镜室
2
180
15
微生物与免疫学实验室 2
180
15
消毒室
1
90
15
洁净工作室
1
152
15
2F-2
创新试验室
19015源自公共走廊5#楼 供电区域
1F-1
负荷名称
物理基础实验室大 物理基础实验室 物理基础实验室小
教师办公室 公共走廊
数量
1 1 6 1 1
负荷面积 (m2)
210 160 100 100 650
照明+插座负荷 密度(W/m2)
15 15 15 40 10
照明+插座负荷 容量(kW)
3.2 2.4 9.0 4.0 6.5
1
450
10
饮水机
4
其他
1
300
小计
1802

上海市某办公楼负荷计算书

上海市某办公楼负荷计算书

上海市某物业办公楼负荷计算书1工程信息1.1基本参数2气象参数2.1基本参数2.2夏季参数2.3冬季参数3工程负荷统计3.1夏季负荷统计4建筑物信息4.1基本参数4.1.1物业办公楼5建筑物负荷统计5.1夏季负荷统计5.1.1物业办公楼6楼层信息6.1物业办公楼所有楼层信息6.1.1基本参数6.1.1.11楼层6.1.1.22楼层7楼层负荷统计7.1物业办公楼所有楼层负荷统计7.1.1夏季负荷统计7.1.1.11楼层7.1.1.22楼层8房间负荷统计8.1物业办公楼所有房间负荷统计8.1.1夏季负荷统计8.1.1.11001[南1]8.1.1.21002[南2,7]8.1.1.31003[南3,3]8.1.1.41004[南4]8.1.1.51005[北1]8.1.1.61006[北2,3]8.1.1.71007[北3]8.1.1.81008[北4]8.1.1.91009[北5]8.1.1.102001[南1]8.1.1.112002[南2,7]8.1.1.122003[南3,3]8.1.1.132004[南4]8.1.1.142005[北1]8.1.1.152006[北2,3]8.1.1.162007[北3]8.1.1.172008[北4]8.1.1.182009[北5]9房间详细计算9.1物业办公楼所有房间详细计算9.1.11001[南1]房间信息9.1.1.1基本参数9.1.21002[南2,7]房间信息9.1.2.1基本参数9.1.31003[南3,3]房间信息9.1.3.1基本参数9.1.41004[南4]房间信息9.1.4.1基本参数9.1.51005[北1]房间信息9.1.5.1基本参数9.1.61006[北2,3]房间信息9.1.6.1基本参数9.1.71007[北3]房间信息9.1.7.1基本参数9.1.81008[北4]房间信息9.1.8.1基本参数9.1.91009[北5]房间信息9.1.9.1基本参数9.1.102001[南1]房间信息9.1.10.1基本参数9.1.112002[南2,7]房间信息9.1.11.1基本参数9.1.122003[南3,3]房间信息9.1.12.1基本参数9.1.132004[南4]房间信息9.1.13.1基本参数9.1.142005[北1]房间信息9.1.14.1基本参数9.1.152006[北2,3]房间信息9.1.15.1基本参数9.1.162007[北3]房间信息9.1.16.1基本参数房间名称北3房间面积(㎡)32.4夏季设计温度(℃)25夏季相对湿度(%)609.1.172008[北4]房间信息9.1.17.1基本参数房间名称北4房间面积(㎡)16.2夏季设计温度(℃)25夏季相对湿度(%)609.1.182009[北5]房间信息9.1.18.1基本参数房间名称北5房间面积(㎡)16.2夏季设计温度(℃)25夏季相对湿度(%)6010负荷计算方法和公式10.1冷负荷计算依据和公式1.外墙和屋面传热冷负荷计算公式外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W),按下式计算:Qτ=K·F·Δtτ-ξ(1.1)式中:F—计算面积,㎡;τ—计算时刻,点钟;τ-ξ—温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻,点钟;Δtτ-ξ—作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差,℃。

负荷计算方法

负荷计算方法

负荷计算方法供电设计常采用的电力负荷计算方法有:需用系数法、二项系数法、利用系数法和单位产品电耗法等。

需用系数法计算简便,对于任何性质的企业负荷均适用,且计算结果基本上符合实际,尤其对各用电设备容量相差较小,且用电设备数量较多的用电设备组,因此,这种计算方法采用最广泛。

二项系数法主要适用于各用电设备容量相差大的场合,如机械加工企业、煤矿井下综合机械化采煤工作面等。

利用系数法以平均负荷作为计算的依据,利用概率论分析出最大负荷与平均负荷的关系,这种计算方法目前积累的实用数据不多,且计算步骤较繁琐,故工程应用较少。

单位产品电耗法常用于方案设计。

一、设备容量的确定用电设备铭牌上标出的功率(或称容量)称为用电设备的额定功率P N ,该功率是指用电设备(如电动机)额定的输出功率。

各用电设备,按其工作制分,有长期连续工作制、短时工作制和断续周期工作制三类。

因而,在计算负荷时,不能将其额定功率简单地直接相加,而需将不同工作制的用电设备额定功率换算成统一规定的工作制条件下的功率,称之为用电设备功率P Nµ。

(一)长期连续工作制这类工作制的用电设备长期连续运行,负荷比较稳定,如通风机、空气压缩机、水泵、电动发电机等。

机床电动机,虽一般变动较大,但多数也是长期连续运行的。

对长期工作制的用电设备有P Nµ=P N (2-9)(二)短时工作制这类工作制的用电设备工作时间很短,而停歇时间相当长。

如煤矿井下的排水泵等。

对这类用电设备也同样有P Nµ=P N (2-10)(三)短时连续工作制用电设备这类工作制的用电设备周期性地时而工作,时而停歇。

如此反复运行,而工作周期一般不超过10分钟。

如电焊机、吊车电动机等。

断续周期工作制设备,可用“负荷持续率”来表征其工作性质。

负荷持续率为一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,用ε表示100%100%t t T t t ε=⨯=⨯+ (2-11) 式中 T ——工作周期,s ;t ——工作周期内的工作时间,s ;t 0——工作周期内的停歇时间,s 。

建筑负荷计算方法

建筑负荷计算方法

建筑负荷计算方法
建筑负荷计算方法通常包括四个步骤:
1. 冷负荷计算:根据建筑结构、朝向、玻璃面积、墙壁和屋顶等建筑结构参数,计算所需冷负荷,即冷却装置需要吸收或移除的热量。

2. 热负荷计算:根据建筑物所在地区的气候、环境条件、人员密度、设备使用等因素,计算所需供暖设备需要提供的热量。

3. 湿负荷计算:根据建筑内外空气温度、湿度、流速等参数,计算所需处理的湿气负荷。

4. 空调系统选择:根据前三步计算的负荷数据,选择合适的空调系统、设备和设备配置,以满足建筑的冷、热、湿气处理需求。

以上四个步骤是建筑负荷计算的基本流程,可以根据需要进行细分和补充。

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MDV-1350 (48) W/DSN1(A)
104.3%
MDV-1130 (40) W/DSN1(A)
108.3%
MDV-1130 (40) W/DSN1(A)
106.6%
储藏室 办公室 办公室 总经理室 休息室 接待室 综合办公室 休息室 专家办公室 4F 总设计师办公室 休息室 休息室 副总经理室 备用实验室 流变及界面仪 岩芯和体积评价 泥浆实验室 财务室 办公室 总经理室 休息室 接待室 实验室 5F 办公室 休息室 休息室 办公室 实验室 储藏室 合计 室外机(40马力) 室外机 室外机(48马力) 一面出风嵌入式 二面出风嵌入式
合计 制冷 功率 (kw)
配电室 消防控制室 司机班 大厅 办公室 会议室 机械厂设计室 1F 试验室 资料室 休息室 总工办 厂长办公室 休息室 休息室 副厂长办公室 储藏室 资料室 秘书办公室 所长室 休息室 接待室 办公室 办公室 2F 综合办公室 办公室 实验室 实验室 实验室 实验室 实验室 储藏室 办公室 办公室 休息室 接待室 办公室 办公室 办公室 3F 实验室 实验室 实验室 实验室 实验室 实验室 实验室
3.6 4.5 4.5 7.1 1.8 14.2 21.3 1.8 7.1 7.1 1.8 1.8 7.1 14.2 7.1 14.2 7.1 3.6 7.1 7.1 1.8 14.2 28.4 7.1 1.8 1.8 7.1 42.6 3.6 633
178 184 167 208 157 160 203 157 208 208 157 157 208 177 177 177 177 178 171 208 157 160 183 208 157 157 208 172 178 180 MDV-1130 (40) W/DSN1(A) 108.5% MDV-1130 (40) W/DSN1(A) 111.8%
实际 单位 面积 冷负荷 (w/m2) 4.5 184 4.5 167 167 215 198 224 180 170 171 157 208 208 157 157 208 178 184 167 208 157 160 167 164 164 164 164 208 177 177 177 178 171 208 157 160 167 164 164 164 164 164 208 177 177 177
160 160 160 180 160 160 160 160 180 180 160 160 180 160 160 160 160 160 160 180 160 160 180 180 160 160 180 170 160
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 74
MDV-D45Q2/N1 MDV-D45Q2/N1 MDV-D71Q4/N1-C MDV-D71T2/N1-C MDV-D36Q2/N1 MDV-D90T2/N1-C MDV-D80Q4/N1-C MDV-D71Q4/N1-C MDV-D71Q4/N1-C MDV-D18Q1/BN1 MDV-D71T2/N1-C MDV-D71T2/N1-C MDV-D18Q1/BN1 MDV-D18Q1/BN1 MDV-D71T2/N1-C MDV-D36Q2/N1 MDV-D45Q2/N1 MDV-D45Q2/N1 MDV-D71Q4/N1-C MDV-D18Q1/BN1 MDV-D71Q4/N1-C MDV-D90Q4/N1-C MDV-D56Q4/N1-C MDV-D56Q4/N1-C MDV-D56Q4/N1-C MDV-D56Q4/N1-C MDV-D71Q4/N1-C MDV-D71Q4/N1-C MDV-D71Q4/N1-C MDV-D71Q4/N1-C MDV-D36Q2/N1 MDV-D71Q4/N1-C MDV-D71Q4/N1-C MDV-D18Q1/BN1 MDV-D71Q4/N1-C MDV-D90Q4/N1-C MDV-D56Q4/N1-C MDV-D56Q4/N1-C MDV-D56Q4/N1-C MDV-D56Q4/N1-C MDV-D56Q4/N1-C MDV-D71Q4/N1-C MDV-D71Q4/N1-C MDV-D71Q4/N1-C MDV-D71Q4/N1-C
室内机型号
数量
单机 制冷 功率 (kw) 1 1 1 4 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4.5 4.5 7.1 7.1 3.6 9 8 7.1 7.1 1.8 7.1 7.1 1.8 1.8 7.1 3.6 4.5 4.5 7.1 1.8 7.1 9 5.6 5.6 5.6 5.6 7.1 7.1 7.1 7.1 3.6 7.1 7.1 1.8 7.1 9 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 7.1 7.1 7.1 7.1
室内机
四面出风嵌入式
薄型风管天井式
附件
控制器 室外机分歧管 室内机分歧管
区域
名称
相同 计算 冷指标 面积(m2) 区域 冷负荷 (w/m2) 数目 (Kw) 24.40 27.00 42.50 132.00 18.20 80.30 89.00 125.00 41.40 11.50 34.20 34.20 11.50 11.50 34.20 20.20 24.40 27.00 34.20 11.50 88.50 54.00 34.20 68.40 34.20 34.20 34.20 80.30 80.30 80.30 20.20 41.40 34.20 11.50 88.50 54.00 34.20 34.20 34.20 34.20 34.20 34.20 80.30 80.30 80.30 160 160 160 220 160 220 180 160 160 160 180 180 160 160 180 160 160 160 180 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 180 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.9 4.3 6.8 29.0 2.9 17.7 16.0 20.0 6.6 1.8 6.2 6.2 1.8 1.8 6.2 3.2 3.9 4.3 6.2 1.8 14.2 8.6 5.5 10.9 5.5 5.5 5.5 12.8 12.8 12.8 3.2 6.6 6.2 1.8 14.2 8.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 12.8 12.8 12.8
3.2 3.9 4.3 6.2 1.8 14.2 16.8 1.8 6.2 6.2 1.8 1.8 6.2 12.8 6.4 12.8 6.4 3.2 6.6 6.2 1.8 14.2 28.0 6.2 1.8 1.8 6.2 42.2 3.2
MDV-D36Q2/N1 MDV-D45Q2/N1 MDV-D45Q2/N1 MDV-D71T2/N1-C MDV-D18Q1/BN1 MDV-D71Q4/N1-C MDV-D71Q4/N1-C MDV-D18Q1/BN1 MDV-D71T2/N1-C MDV-D71T2/N1-C MDV-D18Q1/BN1 MDV-D18Q1/BN1 MDV-D71T2/N1-C MDV-D71Q4/N1-C MDV-D71Q4/N1-C MDV-D71Q4/N1-C MDV-D71Q4/N1-C MDV-D36Q2/N1 MDV-D71Q4/N1-C MDV-D71T2/N1-C MDV-D18Q1/BN1 MDV-D71Q4/N1-C MDV-D71Q4/N1-C MDV-D71Q4/N1-C MDV-D18Q1/BN1 MDV-D18Q1/BN1 MDV-D71Q4/N1-C MDV-D71Q4/N1-C MDV-D36Q2/N1
20.20 24.40 27.00 34.20 11.50 88.50 105.00 11.50 34.20 34.20 11.50 11.50 34.20 80.30 40.20 80.30 40.20 20.20 41.40 34.20 11.50 88.50 155.60 34.20 11.50 11.50 34.20 248.00 20.20 3,519
室外机
连接 容量ຫໍສະໝຸດ 7.1 28.4 3.6 18.0 16.0 21.3 7.1 1.8 7.1 7.1 1.8 1.8 7.1 3.6 4.5 4.5 7.1 1.8 14.2 9.0 5.6 11.2 5.6 5.6 7.1 14.2 14.2 14.2 3.6 7.1 7.1 1.8 14.2 9.0 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 7.1 14.2 14.2 14.2
1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 6 1 104 4 1 5 12 6 6 10 52 2 2 12 2 104 104 5 99
3.6 4.5 4.5 7.1 1.8 7.1 7.1 1.8 7.1 7.1 1.8 1.8 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 3.6 7.1 7.1 1.8 7.1 7.1 7.1 1.8 1.8 7.1 7.1 3.6
MDV-1130(40)W/DSN1(A) MDV-1350(48)W/DSN1(A) 室外机计 MDV-D18Q1/BN1 MDV-D36Q2/N1 MDV-D45Q2/N1 MDV-D56Q4/N1-C MDV-D71Q4/N1-C MDV-D80Q4/N1-C MDV-D90Q4/N1-C MDV-D71T2/N1-C MDV-D90T2/N1-C 室内机计
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