如何确定空调负荷与送风量资料

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空调负荷计算依据和方法,空调送风量如何确定?原来有这些要求

空调负荷计算依据和方法,空调送风量如何确定?原来有这些要求

2、⼯艺性空调的室内空⽓计算参数⼯艺性空调根据⼯艺要求,并考虑必要的卫⽣条件来确定。

具体情况可以参考《空⽓调节设计⼿册》电⼦部第⼗设计研究院编。

室外空⽓计算参数空调⼯程设计与运⾏中所⽤的⼀些室外⽓象参数⼈们习惯称之为室外空⽓计算参数。

室外⽓象参数就某⼀地区⽽已,有随季节变化、昼夜变化或者时刻在不断变化着,如全国各地⼤多数在7~8⽉份⽓温最⾼,⽽1⽉份⽓温最低;⼀天当中,⼀般在凌晨3~4点⽓温最低,⽽在下午14~15点⽓温最⾼。

室外空⽓计算参数的取值,直接影响室内空⽓状态和设备投资。

如果按当地冬、夏最不利情况考虑,那么这种极端最低、最⾼温、湿度要若⼲年才出现⼀次⽽且持续时间较短,这将使设备容量庞⼤⽽造成投资浪费。

因此,设计规范中规定的室外计算参数是按全年少数时候不保证内温、湿度标准⽽制定的。

当室内温、湿度必须全年保证时,应另⾏确定空⽓调节室外计算参数。

1、夏季室外空⽓计算参数(1)夏季空调室外计算⼲、湿球温度夏季空调室外计算⼲球温度采⽤历年不保证50h的⼲球温度;夏季空调室外计算湿球温度采⽤历年平均不保证50h的湿球温度。

(2)夏季空调室外计算⽇平均温度和逐时温度夏季在计算通过围护结构的传热量时,采⽤的是不稳定传热过程,因此必须知道设计⽇的室外平均温度和逐时温度。

夏季空调室外设计⽇平均温度采⽤历年平均不保证5天的⽇平均温度。

2、冬季空调室外计算温、湿度的确定冬季空调室外计算温度采⽤历年平均不保证1天的⽇平均温度;当冬季不使⽤空调设备送热风,⽽使⽤采暖设备时,计算围护结构的传热应采⽤采暖室外计算温度。

由于冬季室外空⽓含湿量远⼩于夏季,⽽且变化也很⼩,因此不给出湿球温度,只给出冬季室外计算相对湿度。

规定冬季空调室外计算相对湿度采⽤历年最冷⽉平均相对湿度。

空调房间负荷计算。

暖通空调设计负荷计算及送风量确定

暖通空调设计负荷计算及送风量确定

暖通空调设计负荷计算及送风量确定作为现代建筑的重要组成部分,暖通空调设计在整个建筑设计阶段中起着至关重要的作用。

通过规划和设计合适的暖通空调系统,可以确保建筑物内外部环境的舒适性,保持适宜的温度、湿度、空气洁净度和通风性,从而提高人员的工作效率和生活质量。

在暖通空调系统的设计过程中,负荷计算和送风量的确定是至关重要的步骤,下面将从这两个方面进行详细介绍。

一、负荷计算暖通空调系统设计中的负荷计算是指对建筑物内部运行所需的热量、湿度、风量、水量等因素进行测算和分析,以确定系统所需的热负荷、冷负荷、通风负荷和湿负荷等参数。

(一) 热负荷热负荷是指建筑物内部需要供应的热量,它的计算需要考虑到室内环境温度、相对湿度、人员活动方式、照明及电器设备等综合因素。

其中,热负荷的计算方法有多种,最常用的是传统的空气负荷法和热传导法。

(二) 冷负荷冷负荷是指建筑物内部需要供应的冷量,它的计算要考虑到气温、太阳辐射、室外风速和相对湿度等因素。

通常,冷负荷的计算方法主要有传统的负荷差法和从入口角度建立模型法。

(三) 通风负荷通风负荷是指室内空气的流通所需要的空气量,主要考虑到室内外的温度和湿度差异、室内外气压差、人员密度和呼吸率、室内设备的运行等因素。

其中,通风负荷的计算方法主要有补风法、正压法和负压法等。

(四) 湿负荷湿负荷是指室内空气中所存在的水分量,通常只存在于相对湿度很高的环境下。

对于人体来说,过度的湿度会使人感到不适,同时还会影响机房等设备的正常工作。

因此,在设计暖通空调系统的过程中需要进行湿负荷计算,以确保所需的湿度满足建筑物的要求。

二、送风量确定送风是暖通空调系统中最基本的要素之一,它的设定应该考虑到室内空气的流通性、室内外温度差异和风速控制等因素。

在确定送风量的时候,需要根据建筑物负荷计算的结果来决定,一般分为总送风量和单机送风量两种。

(一) 总送风量总送风量是指建筑物所需要的总的空气量,通常通过热负荷和新风量来计算得出。

空调的热湿负荷和送风量的确定

空调的热湿负荷和送风量的确定

空调的热湿负荷和送风量的确定空调的热湿负荷和送风量的确定:5.空调的热、湿负荷5.1.1建筑围护结构传热通过建筑维护结构传热包括:(1)屋顶和外墙传入(或散出)的热量;(2)窗子的传入(或散出)的热量;(3)内墙传入(或散出)的热量;(4)地面传入(或散出)的热量;以上几种不同传热(或散出)的总和即为建筑维护结构的总传热。

夏季热量由外部传入房间内,传热量为正值(+Q),冬季热量由房间传入室外,传热量为负值(-Q)。

5.1.2人员散热、散湿人员在空调房间内会散发出热量和湿量。

人员的散热和散湿量可参照表5-1所示。

表5-1 每个人散热量(kcal/h)及散湿量(g/h)注:1KW=860kcal/h 5.1.3照明灯具散热由照明灯具的用电量(电功率)换算成热量。

对于日光灯应考虑置于室内的镇流器的散热,故应将灯管功率乘以1.2即为总功率。

5.1.4用电设备散热用电设备包括电热设备和电动设备。

其散热量也不太相同。

电热设备的热量全部散发在房间内。

知道了设备的电功率即可求得散热量。

电动设备的散热量若全部散发总空调房间内,则其发热量由其电功率可求得。

若电动机设在空调房间外,则可考虑电动机效率这一因素。

电动机的效率见表5-2所示。

表5-2 电动机效率(μ)电动设备散热计算公式Q =η·N 式中 N 电动设备电功率η电动机效率5.2快速估算热、湿负荷5.2.1计算法确定空调负荷用计算法来确定空调房间的制冷(或供暖)负荷是比较准确的,但太繁杂。

设计人员要根据设计要求查阅大量的资料、表格,结合湿空气的焓—湿图或空气线图,运用公式进行计算。

在空调传热负荷中仅建筑维护结构传热就要进行许多计算,而且相当麻烦,稍不注意就会出现差错。

用计算法来确定空调的传热量(建筑维护结构、人员、照明、设备散热、散湿等)请参阅有关设计手册,如《实用供热空调设计手册》陆耀庆主编、《空气调节设计手册》电子工业部第十设计研究院主编等。

也可采用相关的计算软件来计算。

第三章_空调负荷计算与送风量确定

第三章_空调负荷计算与送风量确定

第三章空调负荷计算与送风量确定第一节空调房间室内、外空气计算参数3.1. 1室内空气计算参数---------课件有误!(删除“舒适性空调”)1.舒适性空调的室内空气计算参数在舒适性空调中,涉及到热舒适标准与卫生要求的室内设计计算参数有6项:温度、湿度、新风量、风速、噪声声级、室内空气含尘浓度《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)规定的室内空气质量标准(表3-01)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)规定的舒适性空调室内计算参数(表3-02)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)规定的公共建筑空调系统室内计算参数(表3-03)2. 工艺性空调的室内空气计算参数某些生产工艺过程所需的室内空气计算参数(表3-04)3.1.2 室外空气计算参数我国《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)中规定选择下列统计值作为室外空气设计参数:历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外空气计算温度。

用累年最冷月平均相对湿度作为冬季空调室外计算相对湿度。

用历年平均不保证50小时的干球温度作为夏季空调室外计算干球温度。

用历年平均不保证50小时的湿球温度作为夏季空调室外计算湿球温度。

用历年平均不保证5天的日平均温度作为夏季空调室外计算日平均温度。

第二节得热量与冷负荷的关系房间得热量是指通过围护结构进入房间的,以及房内部散出的各种热量。

由两部分组成:一是由于太阳辐射进入房间的热量和室内外空气温差经围护结构传入房间的热量;另一部分是人体、照明、各种工艺设备和电气设备散入房间的热量。

按照现行的《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)上的规定,空调区的夏季计算得热量,应根据下列各项确定:通过围护结构传入的热量。

通过外窗进入的太阳辐射热量。

人体散热量。

照明散热量。

设备、器具、管道及其他内部热源的散热量。

食品或物料的散热量。

渗透空气带入的热量渗透空气带入的热量。

空调负荷计算与送风量

空调负荷计算与送风量

空调负荷计算与送风量空调房间冷(热)、湿负荷是确定空调系统送风量和空调设备容量的基本依据。

在室内外热、湿扰量作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。

当得热量为负值时称为耗(失)热量。

在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为冷负荷,相反,为补偿房间失热而需向房间供应的热量称为热负荷,为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量称为湿负荷。

得热量通常包括以下几方面:1.由于太阳辐射进入的热量和室内外空气温差经围护结构传入的热量,2.人体、照明设备、各种工艺设备及电气设备散入房间的热量。

得湿量主要为人体散湿量和工艺过程与工艺设备散出的湿量。

房间冷(热)、湿负荷量的计算必须以室外气象参数和室内要求维持的气象条件为依据。

第一节室内外空气计算参数一、室内空气计算参数空调房间室内温度、湿度通常田两组指标来规定,即温度湿度基数和空调精度。

室内温、湿度基数是指在空调区域内所需保持的空气基准温度与基准相对湿度,空调精度是指在空调区域内,在工件旁一个或数个测温(或测相对湿度)点上水银温度计(或相对湿度计)在要求的持续时间内,所示的空气温度(或相对湿度)偏离室内温(湿)度基数的最大差值。

例如,to=20±0.5℃和φo=50±5%,这样两组指标便完整地衷达了室内温湿度参数的要求。

根据空调系统所服务对象的不同,可分为舒适性空调和工艺性空调。

前者主要从人体舒适感出发确定室内温、湿度设计标准,一般不提空调精度要求,后者主要满足工艺过程对温湿度基数和空调精度的特殊要求,同时兼顾人体的卫生要求。

(一)人体热平衡和舒适感人体靠摄取食物(糖、蛋白质等碳水化合物)获得能量维持生命。

食物在人体新陈代谢过程中被分解氧化,同时释放出能量。

其中一部分直接以热能形式维持体温恒定(36.5℃)并散发到体外,其它为机体所利用的能量,最终也都转化为热能散发到体外。

人体为维持正常的体温,必须使产热和散热保持平衡,人体热平衡可用下式表示:S=M-W-E-R-C(2—1)式中S——人体蓄热率,W/m2,第20页M--人体能量代谢率,决定于人体的活动量大小,w/m2,W--人体所作的机械功,W/m2,E--汗液蒸发和呼出的水蒸汽所带走的热量,W/m2,R--穿衣人体外表面与周围表面间的辐射换热量,W/m2,C——穿衣人体外表面与周围环境之间的对流换热量,W/m2。

空调负荷计算与送风量

空调负荷计算与送风量
t z tw
tz 作用下和实际的由于对流传热、太阳辐射共同 作用下传给围护结构外表面的热量相等。并考虑 存在长波辐射。 用公式表示:
I R w w
由于△ R的确定复杂,一般近似认为 : • 水平面 R
w
3.5 ~ 4℃
垂直面
△ R= 0
若不考虑长波辐射对围护结构外表面的热作用 ,夏季冷负荷计算偏安全。 建筑物的屋顶、各朝向的外墙表面有不同的综 合温度值。
地区 全年日照时 类别 数( h ) 一 3200-3300 3000-3200 太阳辐射年总量 ( 103MJ/m2 ) 6.72-8.40 5.86-6.72 主要包括的地区和省份 世界上与之相当的 其他国家或地区 印度和巴勒斯坦的 北部 印度尼西亚的雅加 达一带 宁夏北部、甘肃北部、新疆东 南部、青海西部和西藏 河北西北部、山西北部、内蒙 古和宁夏南部、甘肃中部、青 海东部、西藏东南部和新疆南 部 北京、天津、山东、河南、河 北东南部、山西南部、新疆北 部、吉林、辽宁、云南等省及 陕西北部、甘肃东南部、广东 和福建的南部、海南、江苏和 安徽的北部、台湾西南部 湖北、湖南、江西、浙江、广 西等省、自治区以及广东北部 、福建北部及陕西、江苏和安 徽三省的南部、黑龙江、台湾 东南部 四川和贵州两省
热感觉 PMV 值 热 暖 +3 +2
微暖 适中 微凉 +1 0 -1 凉 冷 -2 -3
影响人体热舒适的主要因素

• • • • 室内空气温、湿度 垂直温差 气流与吹风感(人体周 围的空气流速) 辐射不均匀性 年龄、性别、季节、人 种
美国供暖制冷空调工 程师学会用等效温度 来反映这些影响因素 的综合作用。 等效温度图中两块舒 适区(实验条件不 同): 平行四边形 ( ASHRAE 舒适 区) 菱形部分 推荐的室内环境设计 条件为重叠部分

空调负荷计算与送风量(1)

空调负荷计算与送风量(1)

有 效 温 度 ET 诺 谟 图
普通衣着,坐姿 轻劳动条件。
(2)新有效温度ET*(Gagge)
• ASHRAE标准55-74,ASHREA手册1977版
• 参考空气环境:身着0.6 clo服装静坐,空气流速0.15m/s,相对 湿度50%,干球温度T0
• 如果同样服装和活动的人在某环境中的冷热感与上述参考空气环 境中的冷热感相同,则此环境的 ET*=T0
• 在同样的热环境条件下,人与人的热感觉也会有所不同,因此,应该采用平 均热感觉指标的概念,而预测的平均热感觉指标常常简称为PMV。
• 可以合理的设想,人不舒适的程度愈大,由舒适状态偏离调节机制的热负荷 越大。一定活动水平的热感觉是人体热负荷的函数,表明一个人的体内热平 衡和对所处环境的热损失之间的差异,Fanger收集了1396名美国和丹麦受试者 的冷热感觉资料,得出PMV的计算式:
太阳辐射能的去向
海陆风和山谷风
(一)地球对太阳的相对位置
+23.5° 0°

北回归线
-23.5°
南回归线
赤纬d
(二)太阳辐射强度
太阳辐射热量的大小用辐射强度I来表示,它是指一平方米黑体 表面在太阳照射下所获得的热量值,W/m2。
当太阳辐射线到达大气层时,其中一部分辐射热被大气层中的 臭氧、水蒸气、二氧化碳等吸收;另一部分被云层中的尘埃、冰晶 等反射或折射,形成无方向的散射辐射;未被吸收和散射部分则透 过形成直射辐射。故而,到达地面的太阳辐射=直射+散射,直射有 方向性,散射无方向性。
PMV = (0.303 e–0.036 M + 0.0275) TL = (0.303 e–0.036 M + 0.0275) {M – W – 3.05 [5.733 – 0.007 (M – W) – Pa]–0.

空调负荷计算和风量的确定

空调负荷计算和风量的确定
空调负荷计算和风量的确定
1
第6章
空调负荷计算和风
量的确定
6.1 得热量与冷负荷
6.2 室内设计计算参数
6.3 室外空气计算参数
6.4 空调负荷计算
6.5 空调系统风量的确定
2
第6章 空调负荷计算和风量的确定
6.1 得热量与冷负荷


房间得热量是指通过围护结构进入房
间的,以及房内部散出的各种热量。
33
6.4.3 空调湿负荷计算
1.人体散湿量
计算时刻的人体散湿量Dτ(kg/h)可按下式计算
34
6.4.3 空调湿负荷计算
2.室内敞开水槽表面散湿量
敞开水表面散湿量还可根据表619查出水面的单位面积蒸发量,
• 3.其他室外空气计算参数
1)冬季室外平均风速应采用累年最冷3个月各月平均风速的平均值。
2)冬季室外最多风向的平均风速应采用累年最冷3个月最多风向(静风除外)的各月平均风
速的平均值。夏季室外平均风速应采用累年最热3个月各月平均风速的平均值。
3)冬季最多风向及其频率应采用累年最冷3个月的最多风向及其平均频率。
式中 n1——同时使用系数;
n2——利用系数(安装系数);
n3——电热设备负荷系数,每小时的平均实耗功率与设计最大实耗功率之比;
n4——通风保温系数, 见表6-16。
29
2.建筑内部热源散热形成的冷负荷
3)电子设备散热形成的冷负荷
式中 CL——电子设备散热形成的冷负荷(W);
CLQ——电子设备散热冷负荷系数,根据有罩和无罩设备由附录27和附录28
• 根据我国国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736—2012):
• 供暖室外计算温度应采用历年平均不保证5天的日平均温度。

空调负荷计算与送风量的确定

空调负荷计算与送风量的确定

空调负荷计算与送风量的确定空调负荷计算的目的在于确定空调系统的送风量并作为选择空调设备(如空气处理机组中的冷却器、加热器、加湿器等)容量的基本依据。

在室内外热、湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和总湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。

当得热量为负值时称为耗(失)热量。

空调的负荷可以分为冷负荷、热负荷和湿负荷三种。

在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为冷负荷;反之,为补偿房间矢热而需向房间供应的热量称为热负荷;为维持室内相对湿度所需由房间增加的湿量称为湿负荷。

得热:进入建筑的总热量,包括导热、对流、辐射、直接空气交换;空调负荷:维持环境空调去除(加入)的冷(热)量。

1.送风状态与送风量的确定1.上图所示为一个空调房间的送风示意图。

室内余热量(冷负荷)为Q(W),余湿量(湿负荷)为W(kg/s)。

为了消除余热余湿,保持室内空气状态为N(hN , dN)点,送入G(kg/s)的空气量,其状态为O(ho , do)。

送入的空气吸收室内的余热、余湿后,由状态O变为状态N而排出,从而保证了室内空气状态为N。

2.根据热平衡得3.4.根据湿平衡得5.6.整理上述两式得7.8.9.以上两式相除得热湿比10.11.在焓湿图上就可利用热湿比ε的过程线来表示送入空气状态变化过程的方向。

只要送风空气的状态点O位于通过室内状态点N的热湿比线上,那么将一定质量,具有这种状态的空气送入房间,就能同时吸收余热和余湿,从而保证室内要求的状态N。

12.13.从上图可以看出,凡是位于N点一下热湿比线上的点均可作为送风状态点,只不过O点距N点越近,送风量越大,距N点越远则送风量越小。

因此,送风状态点O的选择就涉及到一个经济技术的比较问题。

从经济上讲,一般总是希望送风温差Δto 尽可能的大,这样,需要的送风量就小,空气处理设备也就小,既可以节约初投资,又可以节省运行能耗。

但是从效果上看,送风量太小,空调房间的温度场和速度场的均匀性和稳定性都会受到影响。

空调的热湿负荷和送风量的确定

空调的热湿负荷和送风量的确定

空调的热湿负荷和送风量的确定:5.空调的热、湿负荷5.1.1建筑围护结构传热通过建筑维护结构传热包括:(1)屋顶和外墙传入(或散出)的热量;(2)窗子的传入(或散出)的热量;(3)内墙传入(或散出)的热量;(4)地面传入(或散出)的热量;以上几种不同传热(或散出)的总和即为建筑维护结构的总传热。

夏季热量由外部传入房间内,传热量为正值(+Q),冬季热量由房间传入室外,传热量为负值(-Q)。

5.1.2人员散热、散湿人员在空调房间内会散发出热量和湿量。

人员的散热和散湿量可参照表5-1所示。

表5-1 每个人散热量(kcal/h)及散湿量(g/h)名称室温(℃)20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30轻度劳动显然潜热全热散湿80471278077501278571551269566601261006065125110557012511552731251204778125125438212513537881251453293125155中度劳动显然潜热全热散湿8588174145809217216074981721657010217217566106172180601101701905511517020050120170210451251702154013017022535135170230注:1KW=860kcal/h5.1.3照明灯具散热由照明灯具的用电量(电功率)换算成热量。

对于日光灯应考虑置于室内的镇流器的散热,故应将灯管功率乘以1.2即为总功率。

5.1.4用电设备散热用电设备包括电热设备和电动设备。

其散热量也不太相同。

电热设备的热量全部散发在房间内。

知道了设备的电功率即可求得散热量。

电动设备的散热量若全部散发总空调房间内,则其发热量由其电功率可求得。

若电动机设在空调房间外,则可考虑电动机效率这一因素。

电动机的效率见表5-2所示。

表5-2 电动机效率(μ)电动机功率KW 0.25~1.10 1.5~2.2 3.0~4.0 5.5~7.5 10~13 17~22电动机效率0.76 0.800.83 0.85 0.87 0.88电动设备散热计算公式Q =η·N式中N 电动设备电功率η 电动机效率5.2快速估算热、湿负荷5.2.1计算法确定空调负荷用计算法来确定空调房间的制冷(或供暖)负荷是比较准确的,但太繁杂。

空调的热湿负荷和送风量的确定

空调的热湿负荷和送风量的确定

空调的热湿负荷和送风量的确定:5.空调的热、湿负荷5.1.1建筑围护结构传热通过建筑维护结构传热包括:(1)屋顶和外墙传入(或散出)的热量;(2)窗子的传入(或散出)的热量;(3)内墙传入(或散出)的热量;(4)地面传入(或散出)的热量;以上几种不同传热(或散出)的总和即为建筑维护结构的总传热。

夏季热量由外部传入房间内,传热量为正值(+Q),冬季热量由房间传入室外,传热量为负值(—Q)。

5.1.2人员散热、散湿人员在空调房间内会散发出热量和湿量。

人员的散热和散湿量可参照表5-1所示。

5-1(kcal/h)g/h注:1KW=860kcal/h5.1.3照明灯具散热由照明灯具的用电量(电功率)换算成热量。

对于日光灯应考虑置于室内的镇流器的散热,故应将灯管功率乘以1.2即为总功率。

5.1.4用电设备散热用电设备包括电热设备和电动设备。

其散热量也不太相同。

电热设备的热量全部散发在房间内。

知道了设备的电功率即可求得散热量。

电动设备的散热量若全部散发总空调房间内,则其发热量由其电功率可求得。

若电动机设在空调房间外,则可考虑电动机效率这一因素。

电动机的效率见表5-2所示。

表5-2电动机效率(口)电动设备散热计算公式Q = n・N式中N 电动设备电功率n 电动机效率5. 2 快速估算热、湿负荷5.2.1计算法确定空调负荷用计算法来确定空调房间的制冷(或供暖)负荷是比较准确的,但太繁杂。

设计人员要根据设计要求查阅大量的资料、表格,结合湿空气的焓一湿图或空气线图,运用公式进行计算。

在空调传热负荷中仅建筑维护结构传热就要进行许多计算,而且相当麻烦,稍不注意就会出现差错。

用计算法来确定空调的传热量(建筑维护结构、人员、照明、设备散热、散湿等)请参阅有关设计手册,如《实用供热空调设计手册》陆耀庆主编、《空气调节设计手册》电子工业部第十设计研究院主编等。

也可采用相关的计算软件来计算。

5.2.2快速估算法快速估算法是查阅一些表格进行快速估算,一般已知建筑物大面积或容积,室内人数等等,即可查表算出。

单元空调负荷计算与送风量确定

单元空调负荷计算与送风量确定

单元空调负荷计算与送风量确定摘要单元空调系统设计中,合理的负荷计算和送风量确定是确保系统正常运行和提供舒适室内环境的关键。

本文将详细介绍单元空调负荷计算的方法和送风量的确定原则,以帮助工程师们更好地进行系统设计和选择。

1. 引言单元空调系统是一种常用的室内空气调节设备,广泛应用于住宅、办公室、商业场所等各种建筑中。

合理的负荷计算和送风量确定是保证系统正常运行和提供舒适室内环境的关键因素。

2. 单元空调负荷计算单元空调负荷计算是为了确定系统所需的制冷或制热能力,以满足室内的热负荷。

常见的负荷计算方法包括:热负荷计算法、经验公式法和确定制冷指数法。

2.1 热负荷计算法热负荷计算法是最常用的负荷计算方法之一,它基于建筑物的热传导、热辐射和室内热源等因素进行计算。

通过考虑建筑物的材料、外墙、窗户、屋顶等热传导特性,以及室内设备和人员的热负荷,可以得出相应的热负荷值。

2.2 经验公式法经验公式法是一种基于经验的负荷计算方法,通过建筑物的面积、人员密度等参数进行简化计算。

这种方法适用于一些简单的场所,如住宅等。

2.3 确定制冷指数法确定制冷指数法是通过确定制冷指数来计算负荷。

制冷指数指的是一定条件下,单位面积需要的制冷量。

通过确定建筑物的制冷指数,并乘以建筑物的面积,可以得出相应的负荷值。

3. 单元空调送风量确定送风量是指单元空调系统中室内空气的流动速度和流量。

合理的送风量可以保证室内的新风供应和舒适的室内环境。

3.1 人员密度和空气换气率确定送风量需要考虑人员密度和空气换气率。

根据人员密度和空气换气率的要求,可以计算出所需的总送风量。

3.2 风口布置和送风方式风口布置和送风方式也是确定送风量的重要因素。

合理的风口布置可以使送风均匀分布,避免死角或不同区域的温度差异。

不同的送风方式,如混合送风、层流送风等,也会影响送风量的确定。

4.单元空调负荷计算和送风量确定是系统设计中的重要步骤。

合理的负荷计算可以确保系统提供足够的制冷或制热能力,满足室内的热负荷需求;合理的送风量确定可以保证室内的新风供应和舒适的室内环境。

空调负荷计算与送风量的确定

空调负荷计算与送风量的确定

PMV与PPD的关系 PPD是通过概率分析确定某环境条件下人 群不满意的百分数
PPD=100–95exp[–(0.03353 PMV4+0.2179PMV2)]
即便达到 PMV=0, 仍然有5%的人不满 意。
有效温度ET与ASHRAE舒适区
由于人的舒适感共四个环境影响因素和 两个人为因素,因此不能用一个单一的 物理量来表示环境是否处于热舒适状态。
在同样热环境条件下,人与人之间的热 感觉会存在差异,而人与人对热环境的 反应的差异除了热感觉的不同之外,还 表现在对环境满意与否的差异。因此, Fanger又提出预测不满意百分数来表示 人群对热环境不满意的情况,预测平均 不满意百分数常常简写为PPD(Predicted
Percent Dissatisfied)。
环境的散热量等于人体的体内产热量,并且蓄 热量为零,即:
M-W-C-R-E=0 (S=0) 充分条件? 必要条件 ? 2)皮肤平均温度必须具有与舒适相适应的水平 3)人体应具有最佳排汗率
热舒适方程 (P.O.Fanger)
热舒适方程中有七个变量,分别是: 人体产热 对外做功的热系数 空气温度 水蒸气分压力(空气含湿量) 热环境周围表面的环境温度 由皮肤到着衣人体外表面的热阻 对流换热系数(风速)
热负荷
在某一时刻,为了维持室内空气温度、湿 度的恒定,需向房间提供的热量。
湿负荷
在某一时刻,为了维持室内相对湿度的恒 定,需向房间增加或除去的湿量。
得热量等于冷负荷吗?
得热量中显热得热部分: 一部分通过对流换热,直接传递给室内 空气,从而影响室内温度 另外部分,则通过其他环节在以后的时 间陆续传递给室内空气
第三章 空调负荷计算与送风量的确定
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表2-3
参 数
舒适性空调室内空气计算参数
冬 季 夏 季
温 度/℃ 风 速/(m/s) 相对湿度(%)
18-24 ≤0.2 30-60
22-28 ≤0.3 40-65
室内空气计算参数
国家标准《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005) 规定,公共建筑空调系统室内空气计算参数可按下表 规定的数值选用。
空调负荷
一、空调负荷:
空调负荷 是空调工程设计中最基本的、也
是最重要的数据之一,它的数值直接影响到空 调方案的选择,空调和冷热源等设备容量的大 小,进而影响到工程投资费用、设备能耗、系 统运行费用以及空调的使用效果。
空调负荷
二、空调负荷计算步骤:
1、确定室内外空气计算参数;
2、计算空调室内负荷;
夏 建筑类别 房间用途 温 度 /℃ 26~28 24~27 24~27 25~27 26~28 25~27 25~27 25~27 26~28 24~27 25~27 25~27 26~28 25~27 25~27 28~30 季 相对湿度 (%) 45~65 50~65 55~65 40~60 50~65 45~65 40~60 40~60 <60 40~60 <60 45~65 ≤65 ≤65 ≤60 ≤65 冬 温 度 /℃ 18~20 18~22 18~22 18~20 16~18 18~22 22~26 18~22 18~20 20~22 16~18 16~18 16~18 16~20 18~22 16~18 季 相对湿度 (%) ≥30 40~50 40~50 40~50 40~50 40~55 40~60 40~60 ≥30 40~60 ≥30 ≥30 ≥35 ≥35 ≥35 —
空调负荷与送风量
学习目标
了解室内外空气计算参数 掌握
确定
空调负荷
一、空调负荷:
为维持某一环境,单 位时间内,从某一空间除 去( 或加进)的热量 (显热和潜热) ,称为 空调负荷。 空调房间的负荷来源 于房间外部和内部: 如:温差传热、太 阳辐射热、设备散热散湿、 人体散热散湿等。
室内空气计算参数
(一)空调室内空气参数的确定: 室内空气计算参数可分为两类 ①在民用建筑和工业企业辅助建筑中以保证 人体舒适、健康和提高工作效率为目的的 “舒适性环境空气参数”; ②在生产厂房以及一些研究、试验环境或设 施中以着重满足生产工艺过程和试验过程 的空气环境需求为目的的“工艺性环境空 气参数”。
室内空气计算参数
1、人体热平衡与舒适感
当人体散热和体内新陈代谢 产热相平衡时,人的冷热感 觉良好,体温会保持在 36.5℃~37℃。
一般情况下,凡是有利于人 体维持这种热平衡的环境, 人就感到舒适;反之,就感 到不舒适。
室内空气计算参数
2、舒适性空调室内空气计算参数的确定 国 家 标 准 《 采 暖 通 风 与 空 气 调 节 设 计 规 范 》(GB 50019-2003)规定,舒适性空调室内空气计算参数应符 合表2-3的规定。
公共建筑空调系统室内空气计算参数 参 温 度/℃ 数 一般房间 大堂、过厅 冬 20 18 0.10≤v≤0.20 30~60 季 夏 25 室内外温差≤10 0.15≤v≤0.30 40~65 季
风 速v/(m/s) 相对湿度(%)
室内空气计算参数
表 2- 4 常见居住建筑与公共建筑内空调房间的室内空气参数
3、计算空调室外负荷;
4、计算总的空调负荷。 5、选择冷热源设备、确定送风量等。
室内外空气计算参数
三、室内外空气计算参数的确定 在设计一个中央空调系统时,首先要明确设计目标和 设计的条件,即
空调系统要将室内空气控制在什么状态之下 ( 表示这 个状态的空气参数称为空调设计室内空气计算参数 ) ; 空调系统需要在什么气象条件下运行 ( 表示这个气象 条件的空气参数称为空调设计室外空气计算参数)。 要消除空调房间内部和外部干扰源所造成的影响也与 室内外空气参数有关,因此在讨论空调负荷的计算问 题之前,首先要了解空调设计计算用的室内外空气参 数及确定方法。


卧室与起居室 客 房 宴会厅、餐厅 娱乐室 大厅、休息室、服务部门 病 房 手术室、产房 检查室、诊断室 一般办公室 高级办公室 会议室 计算机房 观众厅 舞 台 化 妆 休息厅




办公楼
影剧院
室内空气计算参数
表 2- 4 常见居住建筑与公共建筑内空调房间的室内空气参数
夏 建筑类别 房间用途 温 度 /℃ 26~28 26~28 25~27 26~28 26~28 22~24 20~22 26~28 26~28 26~28 25~28 28~30 26~28 25~27 24~26 25~27 季 相对湿度 (%) ≤65 ≤65 ≤65 45~65 45~60 45~60 30~50 ≤65 ≤65 ≤65 ≯75 ≤65 50~65 40~60 40~60 40~60 冬 温 度 /℃ 16~18 16~18 16~20 16~18 16~18 12~16 12~16 16~18 16~18 16~18 25~27 16~18 16~18 18~20 20~22 18~20 季 相对湿度 (%) — — — ≥30 40~50 45~60 30~50 35~50 — — ≯75 — 30~50 40~50 40~55 40~50
室内外空气计算参数
(一)空调室内空气参数的确定:
室内空气计算参数主要是指作为空调工程
设计与运行控制标准而采用的空气温度、 相对湿度和空气流速等室内空气的控制参 数。
室内外空气计算参数
与空气有关的因素影响人的热舒适性原因 1)温度 ——人体对于温度较为敏感,而室内温度对人的 热舒适性的影响是通过与人体表面皮肤的对流换热和 导热来实现的。 2)相对湿度 ——出汗是人体在任何气温下都存在的生理 机能,只是在气温较低时出汗量较少,往往感觉不到 出汗。而相对湿度主要影响人体表面汗液的蒸发,即 影响蒸发散热量的多少。相对湿度过高不仅会使人感 到气闷,而且汗液不易蒸发;相对湿度过低又会使人 感觉干燥,引起皮肤干裂,而且易引发呼吸系统疾病。 3)气流速度 ——气流速度对人的热舒适性最明显的影响 是在夏季送冷风时,如果冷空气的流速过大,造成吹 冷风的感觉时,会极不舒适,严重时还会致人生病。
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