冷风渗透耗热量计算方法新思路 (1)
制冷系统热力计算
制冷系统热力计算制冷系统是一种通过吸热、传热和排热的方法将低温热能转移到高温的热能的过程。
制冷系统的热力计算是对系统中热力参数进行分析和计算的过程,其目的是确定制冷系统的能量转换效率和热力性能等。
首先,制冷系统的主要热力参数包括压力、温度、制冷剂流量和功率等。
这些参数是制冷系统能量转换的基本参量,通过对其进行测量和计算,可以评估系统的热力性能。
对于制冷系统的热力计算,关键是了解系统中各个部分的热力特性和能量转换过程。
例如,制冷循环过程中,制冷剂在压缩、冷凝、膨胀和蒸发等不同的过程中,会产生不同的热力变化。
制冷系统的热力计算可以从两个方面进行。
一方面,可以通过制冷系统的压力-温度图来确定系统的工作状态和能量转换效率。
利用热力计算方法可以确定制冷系统的制冷能力,即制冷剂吸收的热量与制冷剂的制冷量之间的关系。
其中,制冷剂吸收的热量可以通过制冷系统进出口管路的温度差来计算。
另一方面,制冷系统的热力计算还需要考虑系统的功率消耗。
制冷系统在运行过程中需要驱动压缩机等设备来进行制冷工作,这些设备的功率消耗需要纳入考虑范围。
通过计算制冷系统的功率消耗,可以评估系统的能效和运行成本。
在制冷系统的热力计算中,还需要考虑制冷系统的热量损失。
热力计算方法通常可以确定制冷系统的热量损失,例如管路散热和设备间的传热损失等。
通过对热量损失的计算,可以评估系统的热力性能和能量损耗,并进行相应的优化和改进。
总之,制冷系统的热力计算是对系统中热力参数进行分析和计算的过程,对于评估系统的能量转换效率和热力性能非常重要。
通过热力计算,可以确定制冷系统的制冷能力、功率消耗和热量损失等关键参数,为系统的优化和改进提供理论依据。
因此,在制冷系统设计和运行中,热力计算是一项必不可少的工作。
冷风渗透与侵入负荷计算
室内外 每米缝隙 修正系 室外空气 冷空气比 室内计算 室外计算 缝隙长度 计算温 渗入量 数 密度 热 温度 温度 围护结构 差 L l n ρ w cp tn tw tn-tw m3/(h.m) m kg/m3 kJ/(kg.k) ℃ ℃ ℃ 客房1 1.7 14.6 0.15 1.34 1 18 -9 27 客房2 1.7 14.6 0.15 1.34 1 18 -9 27 客房3 1.7 14.6 0.15 1.34 1 18 -9 27 客房4 1.7 14.6 0.15 1.34 1 18 -9 27 客房5 1.7 14.6 0.15 1.34 1 18 -9 27 客房6 1.7 14.6 0.15 1.34 1 18 -9 27 客房7 1.7 14.6 0.15 1.34 1 18 -9 27 客房8 1.7 14.6 1 1.34 1 18 -9 27 客房9 1.7 14.6 1 1.34 1 18 -9 27 客房10 1.7 14.6 1 1.34 1 18 -9 27 客房11 1.7 14.6 1 1.34 1 18 -9 27 客房12 1.7 14.6 1 1.34 1 18 -9 27 值班室 1.7 14.6 1 1.34 1 16 -9 25 男桑拿室 1.7 29.2 0.15 1.34 1 18 -9 27 大会议室(窗) 1.7 29.2 0.15 1.34 1 18 -9 27 多功能厅(窗) 1.7 87.6 1 1.34 1 16 -9 25 大会议室(门) 1.7 8.4 0.15 1.34 1 18 -9 27 多功能厅(门) 1.7 8.4 0.15 1.34 1 16 -9 25 会议室 1.7 15 1 1.34 1 16 -9 25 备用房 1.7 14.6 0.15 1.34 1 18 -9 27
冷风渗透
C1户型厨房C12149.60.74136126.550.7 4.616客厅PC21189.60.74136126.550.7 4.616北卧室PC18189.60.74136126.550.7 4.616南卧室1M24229.60.74136126.550.7 4.616南卧室2PC15189.60.74136126.550.7 4.616餐厅C15149.60.74136126.550.7 4.616 C2户型北卧室1C11149.60.74136126.550.7 4.616北卧室2PC15189.60.74136126.550.7 4.616厨房C12149.60.74136126.550.7 4.616客厅C17189.60.74136126.550.7 4.616南卧室M24229.60.74136126.550.7 4.616 C3户型南卧室PC18189.60.74136126.550.7 4.616北卧室C12159.60.74136126.550.7 4.616厨房C09159.60.74136126.550.7 4.616客厅PC21189.60.74136126.550.7 4.616四层C1户型厨房C121412.60.82655126.550.7 4.616客厅PC211812.60.82655126.550.7 4.616北卧室PC181812.60.82655126.550.7 4.616南卧室1M242212.60.82655126.550.7 4.616南卧室2PC151812.60.82655126.550.7 4.616餐厅C151412.60.82655126.550.7 4.616 C2户型北卧室1C111412.60.82655126.550.7 4.616北卧室2PC151812.60.82655126.550.7 4.616厨房C121412.60.82655126.550.7 4.616南卧室M242212.60.82655126.550.7 4.616客厅C171812.60.82655126.550.7 4.616 C3户型南卧室PC181812.60.82655126.550.7 4.616北卧室C121512.60.82655126.550.7 4.616厨房C091512.60.82655126.550.7 4.616客厅PC211812.60.82655126.550.7 4.616五层C1户型厨房C121415.60.90026726.550.7 4.616客厅PC211815.60.90026726.550.7 4.616北卧室PC181815.60.90026726.550.7 4.616南卧室1M242215.60.90026726.550.7 4.616南卧室2PC151815.60.90026726.550.7 4.616餐厅C151415.60.90026726.550.7 4.616 C2户型北卧室1C111415.60.90026726.550.7 4.616北卧室2PC151815.60.90026726.550.7 4.616厨房C121415.60.90026726.550.7 4.616南卧室M242215.60.90026726.550.7 4.616客厅C171815.60.90026726.550.7 4.616 C3户型南卧室PC181815.60.90026726.550.7 4.616北卧室C121515.60.90026726.550.7 4.616厨房C091515.60.90026726.550.7 4.616客厅PC211815.60.90026726.550.7 4.616六层C1户型厨房C121418.60.96588726.550.7 4.616客厅PC211818.60.96588726.550.7 4.616北卧室PC181818.60.96588726.550.7 4.616南卧室1M242218.60.96588726.550.7 4.616南卧室2PC151818.60.96588726.550.7 4.616餐厅C151418.60.96588726.550.7 4.616 C2户型北卧室1C111418.60.96588726.550.7 4.616北卧室2PC151818.60.96588726.550.7 4.616厨房C121418.60.96588726.550.7 4.616南卧室M242218.60.96588726.550.7 4.616客厅C171818.60.96588726.550.7 4.616 C3户型南卧室PC181818.60.96588726.550.7 4.616北卧室C121518.60.96588726.550.7 4.616厨房C091518.60.96588726.550.7 4.616客厅PC211818.60.96588726.550.7 4.616七层C1户型厨房C121421.61.02542226.550.7 4.616客厅PC211821.61.02542226.550.7 4.616北卧室PC181821.61.02542226.550.7 4.616南卧室1M242221.61.02542226.550.7 4.616南卧室2PC151821.61.02542226.550.7 4.616餐厅C151421.61.02542226.550.7 4.616 C2户型北卧室1C111421.61.02542226.550.7 4.616北卧室2PC151821.61.02542226.550.7 4.616南卧室M242221.61.02542226.550.7 4.616厨房C121421.61.02542226.550.7 4.616客厅C171821.61.02542226.550.7 4.616 C3户型南卧室PC181821.61.02542226.550.7 4.616北卧室C121521.61.02542226.550.7 4.616厨房C091521.61.02542226.550.7 4.616客厅PC211821.61.02542226.550.7 4.616八层C1户型厨房C121424.61.08017826.550.7 4.616客厅PC211824.61.08017826.550.7 4.616北卧室PC181824.61.08017826.550.7 4.616南卧室1M242224.61.08017826.550.7 4.616南卧室2PC151824.61.08017826.550.7 4.616餐厅C151424.61.08017826.550.7 4.616 C2户型北卧室1C111424.61.08017826.550.7 4.616北卧室2PC151824.61.08017826.550.7 4.616南卧室C121424.61.08017826.550.7 4.616厨房M242224.61.08017826.550.7 4.616客厅C171824.61.08017826.550.7 4.616 C3户型南卧室PC181824.61.08017826.550.7 4.616北卧室C121524.61.08017826.550.7 4.616厨房C091524.61.08017826.550.7 4.616客厅PC211824.61.08017826.550.7 4.616九层C1户型厨房C121427.61.13105826.550.7 4.616客厅PC211827.61.13105826.550.7 4.616北卧室PC181827.61.13105826.550.7 4.616南卧室1M242227.61.13105826.550.7 4.616南卧室2PC151827.61.13105826.550.7 4.616餐厅C151427.61.13105826.550.7 4.616 C2户型北卧室1C111427.61.13105826.550.7 4.616北卧室2PC151827.61.13105826.550.7 4.616厨房C121427.61.13105826.550.7 4.616南卧室M242227.61.13105826.550.7 4.616客厅C171827.61.13105826.550.7 4.616 C3户型南卧室PC181827.61.13105826.550.7 4.616北卧室C121527.61.13105826.550.7 4.616厨房C091527.61.13105826.550.7 4.616客厅PC211827.61.13105826.550.7 4.616十层C1户型厨房C121430.61.17871826.550.7 4.616客厅PC211830.61.17871826.550.7 4.616北卧室PC181830.61.17871826.550.7 4.616南卧室1M242230.61.17871826.550.7 4.616南卧室2PC151830.61.17871826.550.7 4.616餐厅C151430.61.17871826.550.7 4.616 C2户型北卧室1C111430.61.17871826.550.7 4.616北卧室2PC151830.61.17871826.550.7 4.616厨房C121430.61.17871826.550.7 4.616南卧室M242230.61.17871826.550.7 4.616客厅C171830.61.17871826.550.7 4.616 C3户型南卧室PC181830.61.17871826.550.7 4.616北卧室C121530.61.17871826.550.7 4.616厨房C091530.61.17871826.550.7 4.616客厅PC211830.61.17871826.550.7 4.616十一层C1户型厨房C121433.61.22364926.550.7 4.616客厅PC211833.61.22364926.550.7 4.616北卧室PC181833.61.22364926.550.7 4.616南卧室1M242233.61.22364926.550.7 4.616南卧室2PC151833.61.22364926.550.7 4.616餐厅C151433.61.22364926.550.7 4.616C2户型北卧室1C111433.61.22364926.550.7 4.616北卧室2PC151833.61.22364926.550.7 4.616厨房C121433.61.22364926.550.7 4.616南卧室M242233.61.22364926.550.7 4.616客厅C171833.61.22364926.550.7 4.616 C3户型南卧室PC181833.61.22364926.550.7 4.616北卧室C121533.61.22364926.550.7 4.616厨房C091533.61.22364926.550.7 4.616客厅PC211833.61.22364926.550.7 4.616十二层C1户型厨房C121436.61.26623326.550.7 4.616客厅PC211836.61.26623326.550.7 4.616北卧室PC181836.61.26623326.550.7 4.616南卧室1M242236.61.26623326.550.7 4.616南卧室2PC151836.61.26623326.550.7 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4.616南卧室1M242242.61.34550426.550.7 4.616南卧室2PC151842.61.34550426.550.7 4.616餐厅C151442.61.34550426.550.7 4.616 C2户型北卧室1C111442.61.34550426.550.7 4.616北卧室2PC151842.61.34550426.550.7 4.616厨房C121442.61.34550426.550.7 4.616南卧室M242242.61.34550426.550.7 4.616客厅C171842.61.34550426.550.7 4.616 C3户型南卧室PC181842.61.34550426.550.7 4.616北卧室C121542.61.34550426.550.7 4.616厨房C091542.61.34550426.550.7 4.616客厅PC211842.61.34550426.550.7 4.616十五层C1户型厨房C121445.61.38263426.550.7 4.616客厅PC211845.61.38263426.550.7 4.616北卧室PC181845.61.38263426.550.7 4.616南卧室1M242245.61.38263426.550.7 4.616南卧室2PC151845.61.38263426.550.7 4.616餐厅C151445.61.38263426.550.7 4.616 C2户型北卧室1C111445.61.38263426.550.7 4.616北卧室2PC151845.61.38263426.550.7 4.616厨房C121445.61.38263426.550.7 4.616南卧室M242245.61.38263426.550.7 4.616客厅C171845.61.38263426.550.7 4.616 C3户型南卧室PC181845.61.38263426.550.7 4.616北卧室C121545.61.38263426.550.7 4.616厨房C091545.61.38263426.550.7 4.616客厅PC211845.61.38263426.550.7 4.616十六层C1户型厨房C121448.61.41832526.550.7 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8.40365902974.38616441 6.6210646949.23011608 0.634379681 4.716852467 0.8337561527.380109302 0.652504814 5.775737714 0.580004279 5.133989079 0.43500321 3.23441312 0.706880215 6.25704919#NUM!#NUM!5.63803421641.920913316.01831303753.271940417.80650891469.10040656#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!6.28857662555.66421645.42118674647.98639345 7.155********.34203935 5.63803421641.92091331#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!4.54716008733.80985225 3.88737433634.40963817 6.29606781355.73052569#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!5.0718*******.894034594.37226931438.701753955.77139549551.08631522 4.54716008733.80985225#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!3.2918431524.47609682 0.6701431765.931866144 4.55793666940.34521454#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!3.67167120532.500311713.16523379828.017510094.178********.98311332 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01《供热工程》第一章_热负荷计算(二)解析
R0·min=α (tn-tw.e)/ △ty · Rn =0.843 m2
· ℃/W
通过计算可见,该外墙围护结构的实际传热阻R。
小于最小传热阻R0·min 值。不满足《暖通规范》规定, 故外墙应加厚到两砖半(620mm),或采用保温墙体 结构型式。
第七节 供暖设计热负荷计算例题
护结构范围内的外门窗缝隙。
二、用换气次数法计算冷风渗透耗热量 ——用于民用建筑的概算法
在工程设计中,按房间换气次数来估算该房间的
冷风渗透耗热量。
Q2 0.278nk Vn c p ( w tn t )
’ w
概算换气次数
缝隙法与换气次数法的比较
缝隙法:
Q2 0.278 V w c( p tn t'w )
根据公式(1-8)、表(1-1)和表(1-2),得
R。=0.786 m2 · ℃/W
K=1/R。=1.27
W/(m2·℃)
2.确定围护结构的最小传热阻 首先确定围护结构的热惰性指标D值。
D Di Ri si =6.383+0.244=6.627〉6
i 1 i 1 n n
根据表1—6规定,该围护结构属重型结构(类型I)。 冬季室外计算温度tw.e=tw′=-26℃。 根据公式(1-20),并查附录(1-6),△ty=6℃
换气次数法:
Q2 0.278nk Vn c p ( w tn t )
’ w
三、用百分数法计算冷风渗透耗热量 ——用于工业建筑的概算法
由于工业建筑房屋较高,室内外温差产生的热压
较大,冷风渗透量可根据建筑物的高度及玻璃窗 的层数,按表1—9列出的百分数进行估算。
住宅冷空气渗透耗热量计算的若干理念问题
住宅冷空气渗透耗热量计算的若干理念和可操作性问题——对使用《北京市建筑设计技术细则》中冷空气渗透耗热量计算方法的补充意见北京墨臣建筑设计事务所张锡虎☆聂亚飞北京中联环建文建筑设计有限公司郑乔摘要在实施节能设计标准和门窗质量不断进步后,冷空气渗透耗热量大幅度降低,在采暖负荷中已经不显得那样特别重要。
但是,计算的基本概念是不容模糊的,任何计算方法也都应该考虑其可操作性。
本文对《北京市建筑设计技术细则(设备专业)》的冷空气渗透耗热量计算方法,提出了对若干理念和可操作性方面的补充意见。
关键词住宅冷空气渗透耗热量计算理念可操作性在紧锣密鼓实施多个节能设计标准之后,以及门窗质量的不断进步,采暖地区建筑的冷空气渗透耗热量大幅度降低。
在实际工程设计的采暖负荷计算中,冷空气渗透耗热因素已经不显得那样特别重要。
但是,冷空气渗透耗热量计算的基本概念,是不容模糊的,而且,任何计算方法都应该考虑其可操作性。
※澄清一个概念首先,要澄清一个概念,即不可以将所谓“0.5h-1次体积换气法”,与采暖设计热负荷的冷空气渗透耗热量计算混为一谈。
正如节能标准用于衡量全采暖期平均能耗水平的“建筑物耗热量指标”(例如北京市现行《居住建筑节能设计标准》(DBJ 11-602-2006)[1] 所依据的14.65W/m2),与用于在采暖室外计算温度下需由采暖设备供给热量的“采暖设计热负荷指标”(一般均大于30W/m2)不可混为一谈一样,也不可以将0.5h-1次体积换气法,直接变通为计算采暖设计热负荷冷空气渗透耗热量的方法。
这个“0.5h-1次体积”,最早出现在1986年第一步节能30%的节能设计标准,即《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ 26-86)[2] 的“建筑物耗热量指标及采暖能耗的估算”中。
该标准规定:按本标准设计的居住建筑,整个建筑物的冷空气渗透耗热量,按照换气次数0.5h-1次(即冷空气渗透量与换气体积的比值为0.5)、室内外温差为采暖期平均值计算。
作业及答案1-2-2-1围护结构冷风渗透耗热量计算的方法.
项目一:室内热水供暖工程施工模块二:供暖系统设计热负荷计算单元2 冷风渗透耗热量1-2-2-1围护结构冷风渗透耗热量计算的方法习题:1.名词解释(1)中和面:即余压等于零的平面。
(2)热压:冬季建筑物的室内、外空气温度不同,室内、外空气间存在密度差,室外的冷空气从下部一些楼层的门窗缝隙渗入室内,通过建筑物内部的竖直贯通通道(如楼梯间、电梯井等)上升,从上部一些楼层的门窗缝隙排出,这种引起空气流动的压力称为热压。
(3)风压差:当风吹过建筑物时,空气从迎风面门窗缝隙渗入,被室内空气加热后,从背风面门窗缝隙渗出,冷空气的渗入量。
(4)计算冷风渗透耗热量的缝隙法: 缝隙法是计算不同朝向门窗缝隙长度及每米缝隙渗入的空气量,进而确定其耗热量的一种方法,是常用的较精确的一种方法。
(5)冷风渗透耗热量:缝隙法是计算不同朝向门窗缝隙长度及每米缝隙渗入的空气量,进而确定其耗热量的一种方法,是常用的较精确的一种方法。
2.选择题(1)在工程设计中,超过六层的多层和高层建筑,计算冷空气的渗入量时考虑(C)的作用。
A、风压B、热压C、风压和热压(2)在工程设计中,多层建筑(六层或六层以下)计算冷空气的渗入量时主要考虑(A)的作用。
A、风压B、热压C、风压和热压(3)热压主要是由于室外空气与竖直贯通通道内空气间的(B)差造成的。
A、压力B、密度C、高度(4)我国气象部门规定,风速观测的基准高度是h,规范给出各城市气象参数中风速v是对应基准高度h=(A)m的数据。
oA、10B、15C、203.填空题(1)热压主要是由于室外空气与竖直贯通通道内空气之间的(密度差)差造成的。
当门窗中心处于中和面以下时,热压差为(正)值,室外空气压力(大于)室内空气压力,冷空气由室外渗入室内;当门窗处于中和面以上时,室内空气压力(大于)室外空气压力,热空气由室内渗出室外。
4.问答题(1)高层建筑与普通多层建筑如何用缝隙法进行冷风渗透耗热量的计算?答:在工程设计中,多层(六层或六层以下)的建筑物计算冷空气的渗入量L 时主要考虑风压的作用,忽略热压的影响。
冷侵、冷渗计算公式
一.围护结构传热系数K 的计算公式:围护结构传热阻R 0=R N +R J +R W (R N :内表面热阻,R J :围护结构热阻,R W :外表面热阻)确定传热系数 K=1/R 0然后与国家居住建筑节能65%标准,国家公共建筑节能50%标准对比。
二.2.2.1.通过围护结构的基本耗热量计算公式Qj —基本耗热量K —传热系数F —传热面积tn —室内空气计算温度tw —室外供暖计算温度α —温差修正系数2.2.2.附加耗热量计算公式Q1=Qj (1+βch+βf )(1+βfg)—考虑各项附加后,某围护的耗热量 Qj —某围护的基本耗热量—朝向修正—风力修正—房高附加 2.2.3.通过门窗隙缝的冷风渗透耗热量计算公式Q 2=0.278 C ρ·V ·ρ·(t n -t w )式中 C ρ——空气比热,取1.0056ρ——空气密度(kg /m3),取t w 条件下的值V ——冷风渗透体积流量(m3/h )tn —室内空气计算温度tw —室外供暖计算温度2.2.4.冷风侵入耗热量计算公式—通过外门冷风侵入耗热量—某围护的基本耗热量βkq —外门开启冲入冷风耗热量附加率总的供热负荷需在计算负荷的基础上乘以1.2的附加运行系数,再乘以1.1的间歇运行系数。
三.功率计算:Q=S*T*K=面积*温差*传热系数α)(w n j t t KF Q -=1Q ch βf βfg βkq j Q Q β⨯=33Q j Q一、图纸:电子版/草图,立面图、平面图、剖面图。
二、建筑节能说明、门窗表、朝向、层高。
三、建筑地区、共建(50%)、民宅(65%)。
四、朝向修正:北向附加10%(必须加),南向附减15%(通常不减),东西向附减5%(通常不减)。
五、层高修正:4米一下不修正,超过4的房屋,每增加1米,功率增加2%。
六、计算传热系数:外墙:K=1/(内外墙抹灰(0.045)+外墙厚度/导热系数+保温材料厚度/导热系数+内外墙换热阻(0.155))+0.02。
冷热量、风量和温差的计算公式
冷热量、风量和温差的计算公式
1. 冷热量计算公式:
在热力学中,冷热量通常指的是热量传递的大小。
冷热量的计
算涉及到许多因素,包括物体的质量、温度变化等。
通常情况下,
冷热量的计算公式可以用热容量和温度变化来表示,即:
Q = mcΔT.
其中,Q代表冷热量,m代表物体的质量,c代表物体的比热容,ΔT代表温度变化。
2. 风量计算公式:
在空气动力学和流体力学中,风量通常指的是单位时间内通过
某一截面的空气流动的体积。
风量的计算通常使用以下公式:
Q = Av.
其中,Q代表风量,A代表截面积,v代表空气流速。
3. 温差计算公式:
温差是指两个物体或两个位置之间的温度差异。
温差的计算公
式简单地可以表示为:
ΔT = T2 T1。
其中,ΔT代表温差,T2和T1分别代表两个物体或位置的温度。
综上所述,冷热量、风量和温差的计算公式涉及到不同的物理
和工程概念,需要根据具体情况选择合适的公式进行计算。
希望这
些信息能够帮助到你。
建筑中外门窗的渗透量
渗透量(1) 引进“冷风渗透耗热量”概念在风力和热压造成的室内外压差作用下,室外的冷空气通过门、窗等缝隙渗入室内,被加热后逸出。
把这部分冷空气从室外温度加热到室内温度所消耗的热量,称为冷风渗透耗热量。
影响冷风渗透耗热量的因素很多,如如门窗构造、门窗朝向、室内外空气的温差、建筑物高低以及建筑物内部通道状况等。
总的来说,对于多层(六层及六层以下)的建筑物,由于房屋高度不高,在工程设计中,冷风渗透耗热量主要考虑风压的作用,可忽略热压的影响。
计算冷风渗透量常用的方法缝隙法-民用工业,精确计算;换气次数法-民用,估算;百分数法-工业,估算。
缝隙法:对多层建筑,可通过计算不同朝向的门、窗缝隙长度以及从每米长缝隙渗入的冷空气量,确定其冷风渗透耗热量,这种方法称为缝隙法。
对不同类型的门、窗,在不同风速下每米长缝隙渗入的空气量L,可采用表2—10的实验数据。
不同朝向的冷风渗透空气量为:V=L l n m3/h式中L——每米门、窗缝隙渗入室内的空气量,按当地冬季室外平均风速,采用表2—10的数据,m3/h;l ——门、窗缝隙的计算长度,m;n——渗透空气量的朝向修正系数。
门、窗缝隙长度L的计算规则:1)当房间仅有一面或相邻两面外墙全部计入其门、窗可开启部分的缝隙长度;2)当房间有相对两面外墙时,仅计入风量较大一面的缝隙;3)当房间有三面外墙时,仅计入风量较大的两面的缝隙。
(2) GB/T 7107—2002《建筑外窗气密性能分级及检测方法》该标准是对GB/T 7107—1986《建筑外窗空气渗透性能分级及检测方法》的修订,将标准名称中的“空气渗透”性能改为“气密”性能。
冷风渗透耗热量课件
冷风渗透耗热量与建筑物的气密 性、室外温度、室内外温差等因 素有关。
冷风渗透耗热量的重要性
冷风渗透耗热量是建筑能耗的重要组 成部分,对建筑物的供暖和空调能耗 产生显著影响。
降低冷风渗透耗热量有助于提高建筑 物的能源利用效率,减少能源浪费, 降低碳排放。
冷风渗透耗热量的计算方法
通过建立数学模型,综合考虑建 筑物的气密性、室外温度、室内 外温差等因素,计算冷风渗透耗
优化效果
通过实施优化方案,降低商业楼的冷风渗透耗热量,提高建筑物的 能效。
案例三
总结词
01
工业厂房冷风渗透耗热量控制
详细描述
02
针对某工业厂房的冷风渗透耗热量问题,提出一系列控制措施
,包括加强厂房的密封性、合理布局生产线等。
控制效果
03
通过实施控制措施,有效降低工业厂房的冷风渗透耗热量,提
高生产效率和产品质量。
06
结论与展望
结论
冷风渗透耗热量是建筑物热工性能的重要指标之一,它受到建筑物围护 结构性能、室外气象条件、建筑布局等多种因素的影响。
通过实验研究和模拟分析,我们发现不同建筑布局和不同朝向对冷风渗 透耗热量有显著影响,因此在实际工程中应充分考虑这些因素,以提高
建筑物的热工性能。
本研究采用数值模拟方法对建筑物的冷风渗透耗热量进行了研究,并得 到了较为准确的结果,为建筑物的节能设计和改造提供了理论依据。
提高密封性的措施
使用密封材料对门窗、墙缝等进行密封处理,以减少冷空气的渗透。
建筑物的通风 rate
通风 rate对冷风渗透耗热量的影响
建筑物的通风 rate越高,冷风渗透耗热量越大。通风 rate主要取决于建筑物的通 风 design 和通风设备的工作状态。
冷风渗透耗热量计算方法新思路 (1)
小组成:何海花
冷风渗透耗热量
• 在风力和热压造成的室内外压差作用下, 室外的冷空气通过门、窗等缝隙渗入室内, 被加热后逸出。把这部分冷空气从室外温 度加热到室内温度所消耗的热量,称为冷 风渗透耗热量。 • 影响冷风渗透耗热量的因素很多,如门窗构 造、门窗朝向、室外风向和风速、室内外 空气温差、建筑物高低以及建筑物内部通 道状况等
在工程设计中,按房间换气次数来估算该 房间的冷风渗透耗热量。
Q2 0.278 nkVn c p ( w tn t )
’ w
Vn——房间的内部体积,m3;; nk一一房间的换气次数,次/h
三、用百分数法计算冷风渗透耗热量
由于工业建筑房屋较高,室内外温差产生 的热压较大,冷风渗透量可根据建筑物的 高度及玻璃窗的层数,按下表列出的百分 数进行估算。
谢谢
计算冷风渗透耗热量的常用方法
缝隙法 换气次数法 百分数法
常用方法
一、按缝隙法计算多层建筑的冷 风渗透耗热量
缝隙法的概念:
对多层建筑,可通过计算不同朝向的门、窗缝隙长度以及从 米米长缝隙渗入的冷空气量,确定其冷风渗透耗热量。这种 方法称为缝隙法。 冷风渗透耗热量Q2′;
Q2 0.278V w c( p tn t'w )
V=L ln m3/h
其中 V-冷风渗透空气量;ρ w—供暖室外计算温度下的空气密 度, kg/m3;cp—冷空气的定压比热, cp=1kJ/(kg· ℃)L—— 3 每米门、窗缝隙渗入室内的空气量,m /h l ——门、窗缝隙 的计算长度,m; n——渗透空气量的朝向修正系数。
二、用换气次数法计算冷风渗透耗热量
1-2-2-1围护结构冷风渗透耗热量计算的方法.
项目一:室内热水供暖工程施工模块二:供暖系统设计热负荷计算单元2 冷风渗透耗热量1-2-2-1围护结构冷风渗透耗热量计算的方法1.冷风渗透耗热量常用的计算方法在风压和热压共同作用下室内、外产生了压力差,室外冷空气从门窗缝隙渗入室内,被加热后逸出,使这部分冷空气被加热到室温所消耗的热量称为冷风渗透耗热量。
计算冷风渗透耗热量时,应考虑建筑物的高低、内部通道状况、室内外温差、室外风向、风速和门窗种类、构造、朝向等影响,凡暴露于室外的可开启的门窗均应计算这部分耗热量。
计算冷风渗透耗热量的常用方法有缝隙法、换气次数法和百分数法。
2.用缝隙法计算冷风渗透耗热量缝隙法是计算不同朝向门窗缝隙长度及每米缝隙渗入的空气量,进而确定其耗热量的一种方法,是常用的较精确的一种方法。
多层和高层民用建筑渗入冷空气所消耗的热量Q 2可按下式计算Q 2=0.28C p ρwn L(t n –t wn ) (1-2-9) 式中 Q 2——冷风渗透耗热量(W );C p ——冷空气的定压比热容,C p =1kJ/(kg·℃);ρwn ——供暖室外计算温度下的空气密度(kg/m 3);L ——冷空气的渗入量(m 3/h );0.28——单位换算系数,1kJ/h = 0.28W 。
在工程设计中,多层(六层或六层以下)的建筑物计算冷空气的渗入量L 时主要考虑风压的作用,忽略热压的影响。
而超过六层的多层建筑和高层建筑(层数10层及10层以上的住宅建筑,建筑高度超过24m 的其他民用建筑)则应综合考虑风压和热压的共同影响。
3.计算冷空气的渗入量时,热压的作用冬季建筑物的室内、外空气温度不同,室内、外空气间存在密度差,室外的冷空气从下部一些楼层的门窗缝隙渗入室内,通过建筑物内部的竖直贯通通道(如楼梯间、电梯井等)上升,从上部一些楼层的门窗缝隙排出,这种引起空气流动的压力称为热压。
热压主要是由于室外空气与竖直贯通通道内空气之间的密度差造成的。
冷风渗透耗热量和冷风侵入耗热量的计算方法
冷风渗透耗热量和冷风侵入耗热量的计算方法一、概述冷天气中,建筑物内出现了冷风渗透和冷风侵入现象。
冷风渗透与冷风侵入对建筑物的热量消耗有着重要的影响。
为了有效地计算这些耗热量,建筑领域中涌现了一系列计算方法。
本文旨在介绍冷风渗透和冷风侵入耗热量的计算方法,以促进更好地管理室内温度和能量消耗。
二、冷风渗透耗热量的计算方法1. 热通量法根据热传导的基本原理,热通量法是一种常用的冷风渗透耗热量计算方法。
具体步骤如下:- 测量建筑物外墙的热传导系数;- 测量冷风渗透的面积;- 根据热传导系数和渗透面积计算冷风渗透的耗热量。
2. 风压法风压法是一种基于风压差的冷风渗透耗热量计算方法,其计算步骤如下:- 测量出建筑物内外的风压差;- 根据风压差计算出冷风渗透的耗热量。
三、冷风侵入耗热量的计算方法1. 冷桥法冷桥法是一种常用的冷风侵入耗热量计算方法,其具体步骤如下:- 测量建筑物内外的温度差;- 根据冷桥的热传导系数和温度差计算出冷风侵入的耗热量。
2. 面积法面积法是一种基于冷风侵入面积的耗热量计算方法,其计算步骤如下:- 测量冷风侵入的面积;- 根据冷风侵入面积和温度差计算出耗热量。
四、实例分析为了更好地理解上述计算方法,我们以某建筑物为例进行实例分析。
该建筑物已完成了外墙的热传导系数和冷风渗透面积的测量。
据此,我们可以采用热通量法计算出冷风渗透的耗热量,并进一步采用冷桥法计算出冷风侵入的耗热量。
通过对实例的分析,可以更清晰地了解这些计算方法的具体应用。
五、结论冷风渗透和冷风侵入对建筑物的热量消耗影响深远。
通过有效地计算这些耗热量,我们可以更好地管理室内温度和能量消耗,提高建筑物的能效性能。
本文从热通量法、风压法、冷桥法和面积法四个方面介绍了冷风渗透耗热量和冷风侵入耗热量的计算方法,通过实例分析展示了这些方法的具体应用。
希望本文可以为相关领域的研究和实践提供一定的参考价值。
六、案例分析为了更全面地理解冷风渗透和冷风侵入对建筑物耗热量的影响,我们以一座现代化办公楼为例进行详细的案例分析。
采暖热负荷计算
采暖热负荷计算----冷风渗透热负荷的探讨摘要:采暖工程设计时,首先要进行采暖热负荷计算,采暖热负荷包括外围护结构耗热量、门窗缝隙冷空气耗热量、大门侵入冷空气耗热量等。
在计算高层建筑的冷风渗透热负荷时,必须考虑室外风压和室内外温差所形成的在建筑物不同高度的热压作用的综合影响。
关键词:风压热压冷风渗透朝向修正Excel电子表格我国面临能源长期紧张的严峻形势,居住建筑和公共建筑能源消耗大、增长快、浪费严重、节能潜力大。
采暖工程设计时,首先要进行采暖热负荷的计算,采暖热负荷包括外围护结构耗热量、门窗缝隙冷空气耗热量、大门侵入冷空气耗热量等,本文着重对冷风渗透热负荷进行探讨。
㈠冷风渗透热负荷的计算方法:依据《实用供热空调设计手册》(第二版),通过门、窗缝隙的冷风渗透耗热量:Q2=0.278C p Vρw·(t n-t w),C p-干空气的定压质量比热容C p=1.0056KJ/(Kg·℃);ρw-室外采暖计算温度下的空气密度,Kg/ m3V-房间的冷风渗透体积流量,m3/h;1.缝隙法:⑴.忽略热压及室外风速沿房高的递增,只计入风压作用时的V的计算方法:V=∑(l·L·n),l-房间某朝向上的可开启门、窗缝隙的长度,m;L-每米门窗缝隙的渗风量,m3/(m·h),n-渗风量的朝向修正系数。
⑵.考虑热压与风压联合作用,且室外风速随高度递增时的计算方法:V=∑(l·L0·m b),L0-理论渗风量,m3/(m·h);l-房间某朝向上的可开启门窗缝隙的长度,m;m-渗风压差的综合修正系数;b-外窗、门缝隙的渗风指数,据实测值,一般钢窗可取为0.67(0.56~0.78);其中 L0=a1·(ρw v0²/2)b,a1-外门窗缝隙的渗风系数,m3/(m·h·Pa);v-冬季室外最多风向下的平均风速,m/s;ρ-室外采暖计算温度下的空气密度,Kg/ m3;m=C r△C f(n1/b+C)·C h,C r-热压系数;△C f -风压差系数;可取为0.7;n-在纯风压作用下渗风量的朝向修正系数;C-作用于外门、窗缝隙两侧的有效热压差与有效风压差之比;C h -外门、窗缝隙所在高度的高度修正系数;C h=0.3h0.4(对大城市)h-计算门、窗的中心线标高;C=70(t n-t w)(h z-h)/[△C f v02(273+t n)h0.4]h z -纯热压作用下的建筑物中和界的标高,m,可取建筑物总高度的一半;t n -建筑物内热压竖井内的空气计算温度,°Ct w -室外供暖计算温度,°C;2.换气次数法:L=K·V f式中l-房间某朝向上的可开启门窗缝隙的长度,m;L-房间冷风渗透量m3/h;K-换气次数,l/h;V f-房间净体积,m3。
北京地区采暖冷风渗透耗热量计算方法的分析
北京地区采暖冷风渗透耗热量计算方法的分析采暖热负荷的设计计算中,对加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量一项,《采暖与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)(以下简称《规范》),推荐了计算门窗单位长度缝隙渗入室内的冷空气量的计算公式,并介绍了多层建筑“无相关数据时”,按房间换气次数确定渗透冷空气量的计算数据。
上述2中方法中,前者(缝隙法)涉及因素很多,计算烦杂,且计算结果有可能不满足卫生要求;工程中常简单地采用后者(换气法)进行估算,但估算数值与计算数值相差较大。
因此,在编制《北京市建筑设计技术细则》(以下简称《细则》)时,我们对2种方法进行分析,对冷空气渗入耗热量的计算,试图做出即简便又符合工程实际的规定。
1 缝隙法房间渗入室内的冷空气量,为各朝向门窗缝隙渗入室内的冷空气量之和,其中某朝向门窗单位长度缝隙渗入室内的冷空气量Li由下式确定:〔m3/(h·m)〕(1.1)式(1.1)中,L0 为每米门窗缝隙渗入的理论冷空气量〔m3/(h·m)〕,与外窗的气密性能、冬季室外计算温度和最多风向的平均风速有关。
北京市《居住建筑节能设计标准》(DBJ 01-602-2004)和《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)均要求外窗气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及其监测方法》(GB7107)规定的4级,且根据北京地区的气象参数,外窗的L0应为定值,此数值比节能标准实施前采用的普通钢窗数值小很多。
式(1.1)中,mi 为各朝向冷风渗透综合修正系数,由下式确定:(1.2)式(1.2)中 Cr ——热压系数,与建筑物的内部隔断情况有关;△Cf——风压差系数,可取△Cf=0.7;n ——单纯风压作用下,冷空气渗透量的朝向修正系数,各地区的n值见《规范》附录E;C ——作用于门窗上的有效热压差与有效风压差之比,与建筑物高度、房间门窗距室外地面高度、楼梯间温度、冬季室外温度和风速等因素有关;Ch——高度修正系数,与房间门窗距室外地面高度有关。
高层建筑冷风渗透的计算
高层建筑冷风渗透的计算
对于高层建筑来说,冷风渗透是一个很重要的问题。
因为不仅影
响到建筑的节能,还会影响到室内的舒适性。
那么如何计算高层建筑
的冷风渗透量呢?
一般来说,计算冷风渗透量需要考虑以下几个因素:建筑的构造、气密性、室内与室外的温差、室内外的风速等。
若将冷风渗透的计算
简单地分为内向渗透和外向渗透两个方面进行计算,通常可以采用如
下的计算公式:
Q= A×V× ∆T × 3600
Q——渗透量(立方米/小时)
A——建筑节能面积(平方米)
V——风速(米/小时)
∆T——室内外温度差(℃)
3600——秒数
其中,建筑节能面积是指室内与室外温度相差不大的建筑面积。
对于高层建筑来说,要注意将立面面积转化为建筑节能面积。
风速通常可以根据气象局的统计资料来获取。
而温差则可以根据室内外的温度计获取。
由此可知,冷风渗透量的多少与高层建筑的构造、气密性等都有着很大的关系。
因此,在建筑设计中就需要考虑到这方面的因素,尽可能地减少冷风渗透的量,从而提高建筑的节能性,在保证室内舒适性的基础上,降低能源消耗。
005冷空气渗透量计算方法的分析
保定市建筑设计院有限公司 张丽英 杨雷 周瑞昆 冀小明
摘要 冷空气渗透耗热量在各类建筑物的耗热量中所占比例比较大,对采暖热负荷计算的影 响较大。但冷空气渗透量的计算需综合考虑多种因素,较为复杂。本文通过对某地区典型多 层及高层住宅建筑的冷空气渗透量的计算分析,不建议采用换气次数法计算冷空气渗透量; 25 层(含)以下住宅,均可简化为按人员所需最小新风量法计算冷空气渗透量;26 层(含) 以上住宅, 需要从首层依次按门窗缝隙法计算冷空气渗透量, 直至其小于人员所需最小新风 量,便可简化为按人员所需最小新风量法计算。 关键词 冷空气渗透量;住宅;最小新风量;门窗缝隙法; 0 引言 建筑物的冷热负荷计算是发展绿色建筑的基础, 若负荷计算不准确, 则会导致装机容量、 管道直径、水泵配置及末端设备偏大等问题,造成能源浪费。在各类建筑物的耗热量中,冷 空气渗透耗热量所占比例是相当大的,约占建筑总热负荷的 1/4 ,有时高达 30%左右。因 此,冷空气渗透耗热量的准确计算,对采暖设计起重要作用。 由门窗缝隙渗入室内的冷空气量,应根据建筑物的内部隔断、门窗构造、门窗朝向、室 内外温度和室外风速等因素确定 。 高层建筑受到风压与热压的综合作用, 随着高度的增加, 热压作用增强,不容忽视 。且随着建筑节能的步步推进,门窗等的气密性能增强,这便可 能会导致高层房间冷风渗透量较小, 通过窗缝渗入的冷空气量无法满足建筑主要房间人员所 需最小新风量,应通过开窗缝或设小换气窗等手段获得一定的换气量 。因此在计算高层建 筑由门窗缝隙渗入室内的冷空气量时还应考虑人员所需新风量。 可见冷空气渗透量的计算需 综合考虑多种因素。 本文通过对某寒冷地区典型多层及高层住宅建筑的冷空气渗透量进行计算分析, 试图确 定一般住宅冷风渗透量的简化计算方法。 1 冷空气渗透量的计算方法 一般冷空气渗透量仅与房间的门窗缝隙长度和单位长度的冷空气渗透量成正比, 与房间 体积无直接关系 。 文献[2]附录 F.0.1 条规定多层和高层民用建筑,采用门窗缝隙法计算冷空气渗透量。
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计算冷风渗透耗热量的常用方法
缝隙法 换气次数法 百分数法
常用方法
一、按缝隙法计算多层建筑的冷 风渗透耗热量
缝隙法的概念:
对多层建筑,可通过计算不同朝向的门、窗缝隙长度以及从 米米长缝隙渗入的冷空气量,确定其冷风渗透耗热量。这种 方法称为缝隙法。 冷风渗透耗热量Q2′;
Q2 0.278V w c( p tn t'w )
V=L ln m3/h
其中 V-冷风渗透空气量;ρ w—供暖室外计算温度下的空气密 度, kg/m3;cp—冷空气的定压比热, cp=1kJ/(kg· ℃)L—— 3 每米门、窗缝隙渗入室内的空气量,m /h l ——门、窗缝隙 的计算长度,m; n——渗透空气量的朝向修正系数。
二、用换气次数法计算冷风渗透耗热量
谢谢
在工程设计中,按房间换气次数来估算该 房间的冷风渗透耗热量。
Q2 0.278 nkVn c p ( w tn t )
’ w
Vn——房间的内部体积,m3;; nk一一房间的换气次数,次/h
三、用百分数法计算冷风渗透耗热量
由于工业建筑房屋较高,室内外温差产生 的热压较大,冷风渗透量可根据建筑物的 高度及玻璃窗的层数,按下表列出的百分 数进行估算。
冷风渗透耗热量计算方法新 思路
小组成员:何海花
冷风渗透耗热量
• 在风力和热压造成的室内外压差作用下, 室外的冷空气通过门、窗等缝隙渗入室内, 被加热后逸出。把这部分冷空气从室外温 度加热到室内温度所消耗的热量,称为冷 风渗透耗热量。 • 影响冷风渗透耗热量的因素很多,如门窗构 造、门窗朝向、室外风向和风速、室内外 空气温差、建筑物高低以及建筑物内部通 道状况等