暖通空调 负荷计算

合集下载

暖通计算公式范文

暖通计算公式范文

暖通计算公式范文暖通计算是指对建筑物内部进行采暖、通风、空调、给排水等系统进行设计和计算的过程。

通过科学的方法和相关公式,能够合理预测房间的热平衡、空气质量等指标,以确保建筑物的舒适性和能源效益。

本文将介绍暖通计算中常用的一些公式。

1.热负荷计算公式:(1)空气传热热负荷计算公式:热负荷=U×A×δT其中,U为单位面积传热系数,A为面积,δT为室内外温差。

(2)冷负荷计算公式:冷负荷=Qs+Qv+Qr其中,Qs为传感热负荷,Qv为通风换热负荷,Qr为负辐射热负荷。

2.换气量计算公式:(1)基于室内空气污染程度的换气量计算公式:V=(0.2-0.1×θ)×Vv+Vm其中,θ为烟雾因子,Vv为持续通风量,Vm为瞬时通风量。

(2)基于人数的换气量计算公式:V=0.35×N其中,V为换气量,N为室内人数。

3.装置风机功率计算公式:(1)风箱功率计算公式:P=p×V×F×δP其中,p为空气密度,V为风量,F为风机效率,δP为风压。

(2)其他风机功率计算公式:P=p×Q×δP其中,Q为风量。

4.空调制冷量计算公式:(1)常用热负荷计算公式:Q=C×V×δT其中,C为换热系数,V为空气流量,δT为温度变化。

(2)高级热负荷计算公式:Q=1.163×C×W×δT其中,W为湿度变化。

5.管道水流量计算公式:(1)无压损计算公式:Q=A×v其中,Q为水流量,A为管道横截面积,v为流速。

(2)有压损计算公式:Q=K×A×v×√(2h)其中,K为系数,h为压力损失。

以上是暖通计算中常用的一些公式,通过合理应用这些公式可以准确计算出暖通系统所需的参数和能耗,从而为建筑物提供舒适的室内环境。

当然,不同的项目和具体情况可能需要采用不同的公式和方法进行计算,建筑设计师和暖通工程师需要根据实际情况进行选择和调整。

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。

暖通空调-第2章-热负荷、冷负荷与湿负荷计算

暖通空调-第2章-热负荷、冷负荷与湿负荷计算

第2章 热负荷、冷负荷与湿负荷计算华北电力大学-荆有印为了保持建筑物的热湿环境,在某一时刻需向房间供应的冷量称为冷负荷;相反,为了补偿房间失热需向房间供应的热量称为热负荷;为了维持房间相对湿度恒定需从房间除去的湿量称为湿负荷。

热负荷、冷负荷与湿负荷是暖通空调工程设计的基本依据,暖通空调设备容量的大小主要取决于热负荷、冷负荷与湿负荷的大小。

热负荷、冷负荷与湿负荷=f(室外气象参数,室内空气参数)2.1 室内外空气计算参数2.1.1 室外空气计算参数1. 夏季空调室外计算参数空调室外计算干球温度:取室外历年平均不保证50h 的干球温度;空调室外计算湿球温度:取室外历年平均不保证50h 的湿球温度。

空调室外计算日平均温度:取室外历年平均不保证5d 的平均温度;空调室外设计日逐时温度,按下式计算:d m o r t t t ∆+=β. (2-1)式中 m o t .—夏季空调室外计算日平均温度,℃; β—室外空气温度逐时变化系数,按表2-1确定;d t ∆—夏季空调室外计算平均日较差,℃,s o t .—夏季空调室外计算干球温度,℃。

表2-1空调室外空气计算温度:采用历年平均不保证1d 的日平均温度;空调室外空气计算相对湿度:采用历年一月份平均相对湿度的平均值。

3.冬季采暖室外计算温度和冬季通风计算温度采暖室外计算温度:取历年平均不保证5天的日平均温度; 通风室外计算温度:取累年最冷月平均温度;4.夏季通风室外计算温度和夏季通风室外计算相对湿度通风室外计算温度:取历年最热月14时的月平均温度的平均值;通风室外计算相对湿度:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。

2.1.2 室内空气计算参数1.室内空气计算参数的主要影响因素 ⑴建筑房间使用功能对舒适性的要求。

⑵地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。

2.室内空气计算参数的选择根据我国国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)的规定: ⑴对舒适性空调和采暖夏季:温度 24-28℃ 相对湿度 40%-65%: 风速 ≯0.3m/s 。

暖通空调设计中空调负荷的计算

暖通空调设计中空调负荷的计算

空调负荷主要计算公式:1.人体冷负荷:由显热散热造成的冷负荷 = 群集系数 * 计算时刻空调房间的总人数* 一名成年男子小时的显热散热量 * 人体显热散热量的冷负荷系数由潜热散热造成的冷负荷 = 群集系数 * 计算时刻空调房间的总人数* 一名成年男子小时的潜热散热量 * 人体潜热散热量的冷负荷系数2.人体湿负荷:湿负荷 = 0.001 * 群集系数 * 空调房间人数 * 一名成年男子小时散湿量3.灯光冷负荷:白炽灯和镇流器在空调房间外的荧光灯的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数* 照明设备的安装功率 * 照明散热的冷负荷系数镇流器装在空调房间内的荧光灯的冷负荷 = 1200 * 同时使用系数* 照明设备的安装功率 * 照明散热的冷负荷系数暗装在吊顶玻璃罩内的荧光灯的冷负荷 = 1000 * 反射通风系数* 照明设备的安装功率 * 照明散热的冷负荷系数其它冷负荷 = 1000 * 照明实际散热量 * 照明散热量的冷负荷系数4.设备冷负荷:电热设备冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 利用系数 * 小时平均实耗功率与设计最大功率之比 * 通风保温系数 * 设备安装总功率 * 设备器具散热的冷负荷系数电动机和工艺设备均在空调房间内的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数* 设备安装总功率 * 设备器具散热的冷负荷系数只有电动机在空调房间内的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数 * 设备安装总功率 * ( 1 - 电动机效率 ) * 设备器具散热的冷负荷系数只有工艺设备在空调房间的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数 * 设备安装总功率 * 电动机效率 * 设备器具散热的冷负荷系数其它冷负荷 = 1000 * 设备散热量 * 设备散热量的冷负荷系数5.新风冷负荷:新风全冷负荷Qq = md * 新风量 * (iw - in) / 3.6其中: md -- 夏季空调室外计算干球温度下的空气密度(1.13kg/m^3)iw -- 夏季室外计算参数下的焓值(kJ/kg)in -- 室内空气的焓值(kJ/kg)6.新风湿负荷:新风湿负荷Qq = md * 新风量 * (dw - dn) *0.001 (kg/h)其中: dw -- 夏季空调室外计算参数时的含湿量(g/kg)dn -- 室内空气的含湿量(g/kg)7.渗透冷负荷: 计算方法同新风冷负荷8.渗透湿负荷: 计算方法同新风湿负荷9.外墙和屋面冷负荷:冷负荷 CL = F * K( (tl + td) * Ka - tn )其中: F -- 外墙或屋面的面积K -- 外墙或屋面的传热系数tl-- 冷负荷计算温度的逐时值td-- 温度的地点修正值单位:度Ka-- 温度的由于外表面放热系数不同引起的温度修正系数无因次 tn-- 室内设计温度10.外窗和天窗冷负荷:该冷负荷可分为三部分: 直射冷负荷散射冷负荷传热冷负荷直射冷负荷 CL = Fz * Cz * Dj max * Ccl其中:Fz -- 窗玻璃的直射面积Cz -- 窗玻璃的综合遮挡系数Dj max -- 日射得热因数的最大值Ccl -- 冷负荷系数散射冷负荷 CL = Fs * Cz * Dj max * Ccl其中:Fs -- 窗玻璃的散射面积传热冷负荷 CL = F * K( tl' - tn )11.内围护结构冷负荷: <注:内围护结构包括: 内门内窗内墙楼板>冷负荷 CL = F * K * Tls其中 Tls -- 邻室温差查找基本气象参数(项目所在地)空调负荷的计算表(样例)。

暖通空调负荷计算统一规则

暖通空调负荷计算统一规则

暖通空调负荷计算统⼀规则曹妃甸医院项⽬暖通空调负荷计算统⼀技术措施:空调负荷计算使⽤鸿业负荷计算软件(版本4.0),各项主要参数输⼊统⼀规定如下:1. ⼯程地点⽓象参数:注:1.1 该参数为河北省按照新规范标准执⾏的,在实际计算中,⽓象参数需要按《实⽤供热空调设计⼿册》(新版)进⾏修订。

1.2 新室外⽓象参数冬季较原来温度提⾼,夏季较原来温度也提⾼。

考虑到冬季温度是否变暖不确定性的实际问题,冬季负荷计算建议仍根据原来温度计算,故在具体计算中应考虑系数修正――乘以1.04;夏季采⽤新参数计算即可。

1.3. 计算结果修正系数及单位设置:冷热负荷:修正系数1.15,单位W(除去附注3所提的系数修正);湿负荷:修正系数1.15,单位g/s。

2. 围护结构热⼯要求建筑围护结构热⼯要求表8.3.3-1附:外围护结构传热系数K [W/(㎡?K)]限值注: 1 周边地⾯指距外墙内表⾯2m以内的地⾯;其余为⾮周边地⾯。

2 当建筑物地下室未设置采暖、空调设施时,与采暖空调区相邻顶板的传热系数应按底⾯接触室外空⽓的架空楼板执⾏。

3. 房间参数:室内空⽓计算参数2)室内⼈员的选定:办公室⼈员数量:4m2/⼈;会议室:2.5m2/⼈,⼈员新风仍为30 m3/h,但⼈数统计考虑同时使⽤系数0.6;⾛廊:10m2/⼈;其他公共区域:可按建筑图⾯的座椅数计算并保证不⼩于10m2/⼈。

3)4)其他负荷的确定:设备负荷:病房、办公及其他⾮医疗⼯艺房间――20W/m2;会议――10W/m2;商场、⼤堂、⾛廊――10W/m2;医疗设备房间视具体情况另⾏考虑。

餐厅⾷物:20W/m2群集系数:0.93.4、设备选型:4.1 风机盘管选⽤按计算值的显热、中速考虑;4.2 空调机组选⽤按焓湿图结果,同时要在设备表中注明盘管排数为六排;4.3 ⽔⼒计算⼲管及⽀⼲管控制⽐摩阻为60~120Pa/m,不宜过⼤;5、其他要求:5.1所有负荷计算需要在图上标明负荷块,便于校对审核,同时要设置为⾮打印层――建议设为“空调负荷×××”;5.2 负荷计算完成后,把负荷计算结果⽣成EXCEL表格放在公共盘上,⽣成的⽂件后加上⽇期便于使⽤和核对,并通知吴丽娟;亦可交给吴丽娟统⼀汇总。

暖通空调设计计算公式及负荷计算公式

暖通空调设计计算公式及负荷计算公式

常用设计计算公式总热量:Unit:kcal/h1RT=3.5kw1P=2.324kw1kw=860kcal/h1k=4.27J1、QT=QS+QL空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2)QT-----空气的总热量 QS-----空气的显热量QL-----空气的潜热量 & -----空气的比重取1.2 kg/m3L -----室内总送风量M3/H h1 -----空气的初焓值kJ/kgH2 -----空气的终焓值kJ/kg2、显热量: Unit:kcal/hQS=Cp*&*L*(T1-T2)Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度T2 -----空气最终的干球温度3、潜热量: Unit:kcal/hQL=600*&*L*(W1-W2)W1 ----空气最初水分含量kg/ kgW2 ----空气最终水分含量kg/ kg4、冷冻水量: Unit:L/SV1=Q1/4.187*(T1-T2)Q 1-----主机制冷量(KW), T1-T2 -----主机进出水温差5、冷却水量: Unit:L/SV2=Q2/4.187*(T1-T2)Q2=Q1+NQ2-----冷却热量KW T1-T2 -----主机冷却水进出水温度N -----制冷机组耗电功率KW6、电机满载电流计算: Unit:AFAL=N/1.732*U*COS@7、新风量: Unit:M3/HL0 =n*Vn -----房间换气次数 V -----房间体积8、送风量: Unit:M3/H空气冷却:L= QS/ Cp*&*(T1-T2)QS -----显热量kcal/h Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kgT1 --空气最初的干球温度 T2 --空气最终的干球温度& -----空气的比重取1.2 kg/m39、风机功率: Unit:KWN1=L1*H1/102*n1*n2L1 -----风机风量(L/S) H1 -----风机风压(mH2O)n1 -----风机效率 n2-----传动效率,直联传动取1;皮带传动取0.910、水泵功率: Unit:KWN2=L2*H2*r/102*n3*n4L2 -----水流速(L/S) H2 -----水泵压头(mH2O)n3 -----水泵效率=0.7~0.85 n4 -----传动效率=0.9~1.0r -----液体比重(水的比重为1kg/l)11、水管管径: Unit:mmD=35.68*根号L2/ vL2 -----水流速(L/S) v -----水设计流速(m/s)12、空气加湿量: Unit:gR=LX*1.3*(h1-h2)LX -----新风量(m3/h) h1 -----室内设计温度下的焓值h2 -----室外最低状态下焓值(查焓墒图)设备风量设计:(概算)[ρ(设备功率)*860*0.8/0.29(空气比热)/5(温差)]+Q1+Q2=Q(送风量)Q1-----人的潜散所须风量Q2-----建筑所须风量照度软件计算如:300LUX高度:2.5M、2.7M、3.0M、4.0M、6.0M瓦特数(W/M2) 11.6、11.7、12.2、13.6、16.51kw=860kcal/h换气消耗量在室内的人需要每小时 30 CMH(m3/h)/人的新鲜空气.市内场所别所需的换气次数/小时住宅(客厅) : 1-3次, 住宅(寝室) : 1-2次学校(教室) : 6次, 学校(图书室) : 8次剧场: 5-8次, 办公室 : 6-10次, 医院 : 2次商场(店铺) : 6-10次, 餐厅(食堂) : 6-10次, 歌舞厅(夜总会) : 7-20次饭店(礼堂) : 6-12次, 饭店(厨房) : 20-60次, 饭店(房间) : 1-2次饭店(洗手间) : 5次室内空气计算参数:电动设备散热形成的冷负荷:1 .电动机和驱动设备均在房间内CLm =1000·n1·n2·n3· NM· CcL.M/η2 .电动机在房间内,驱动设备不在房间内CLm =1000·n1·n2·n3· NM· CcL.M(1- η)/η3 .电动机不在房间内,驱动设备在房间内CLm =1000 ·n1·n2·n3· NM· CcL.MNm--电动设备安装功率,kw;n1--同时使用系数;n2--安装系数,一般 0.7~0.9;n3--电动机负荷系数,一般 0.4~0.5 ;CcL.M--电动设备和用具的冷负荷系数,查表;空调供冷系统不连续运行,取1.0;食物的散热量和散湿量食物全热取17.4w/人;食物显热取8.7w/人;食物潜热取8.7w/人;食物散湿量取11.5g/h人。

暖通空调-第2章-热负荷、冷负荷与湿负荷计算

暖通空调-第2章-热负荷、冷负荷与湿负荷计算

暖通空调-第2章-热负荷、冷负荷与湿负荷计算1. 热负荷计算1.1 热负荷计算的概念热负荷指的是单位时间内建筑物所需要的热量。

在暖通空调领域,热负荷计算是非常重要的一项工作,其精准程度直接影响着设计方案的质量。

1.2 热负荷计算的方法热负荷计算的方法主要分为传统计算法和现代计算法两种。

传统计算法传统计算法主要依据经验公式或者查表法来计算热负荷,这种方法优点在于简单易行,但精度较低,适合于一些建筑物的初步设计。

现代计算法现代计算法则主要依赖于计算机技术,通过数学模型和计算软件,可以做到更加精准的热负荷计算。

不过这种方法需要掌握一定的计算机技能才能应用。

1.3 热负荷计算的要点要做好热负荷计算,需要注意以下几点:1.做好建筑物的环境分析,包括气象条件、周边建筑物、设备情况等等;2.选择合适的计算方法和手段;3.按照一定的标准和规范进行计算;4.对计算结果进行反复核对和修正,确保精度。

2. 冷负荷计算2.1 冷负荷计算的概念冷负荷指的是单位时间内建筑物需要的冷量。

冷负荷计算是设计空调系统的重要前提和基础,其准确性关系到空调系统的节能效果和使用效果。

2.2 冷负荷计算的方法冷负荷计算的方法很多,常见的有传统计算法和电脑计算法两种。

传统计算法传统计算法主要是基于经验公式或者查表法进行计算,这种方法适用于简单建筑物和初步设计。

但是精度较低,无法满足高精度的设计需求。

现代计算法现代计算法则主要依赖于计算机技术,采用数学模型和计算软件进行计算。

这种方法计算精度高,可以应用于对精度要求高的设计项目中。

2.3 冷负荷计算的要点冷负荷计算的要点可以概括为以下几点:1.做好建筑物的环境分析,包括气象条件、周边建筑物、变化规律等等;2.选择合适的计算方法和手段;3.参照一定的标准和规范进行计算;4.对计算结果进行反复核对和修正,确保精度。

3. 湿负荷计算3.1 湿负荷计算的概念湿负荷是指单位时间内建筑物所需要的水分量。

湿负荷计算是一项非常重要的工作,可以用于确定恰当的空气湿度,实现更加舒适的室内环境。

暖通系统

暖通系统

机房暖通系统
计算机机房暖通系统主要包括三部分
一、空气调节系统(空气温度、湿度的控制)
设备—精密空调
机房暖通系统
一、精密空调系统
1、空调冷负荷计算:
总冷负荷=设备冷负荷Q1+环境冷负荷
机房暖通系统
2、空调机组选择:根据总冷负荷Q选择精密空调
a)风冷式b)水冷式c)冷冻水式
常用风冷式室内机、室外机接管示意图
机房暖通系统
精密空调室外机
机房暖通系统
气流组织:a)下送/上回b)上送/下回下送风上回风(高架地板高度≥400mm)
机房暖通系统精密空调系统—冷/热通道
机房暖通系统上送风下回风(较少采用)
机房暖通系统上送风下回风(较少采用)
机房暖通系统
二、新风系统
1、为什么机房区域配置新风系统?
答:新风的主要作用是维持机房内的正压。

机房暖通系统
3、新风机组选择
a)温度预处理型新风机组
能对室外空气进行温度控制、洁净度控制。

包含室内
机房暖通系统
b)普通新风机
无法对室外空气进行温度控制,只能进行洁净度的控制。

没有室外机,只有室内机。

机房暖通系统
4、机房新风系统与机房消防系统的联动
发生火灾时,必须及时的关闭新风机,停止继续输送新风以防止火灾的蔓延。

机房暖通系统
三、机房排烟系统
为了及时排出气体灭火后的废气,保护设备等机房内的排烟系统需结合气体灭火系统进行设计
机房暖通系统
3、机房排烟系统与机房消防系统的联动
机房排烟系统的280°防火阀保持常闭状态,且与排烟风机联动。

气体灭火成功完成后,手动开启280°防火。

暖通负荷计算

暖通负荷计算

暖通负荷计算1 项目概况2 建筑2.1 建筑信息3 计算依据3.1 外墙、架空楼板或屋面3.1.1 热负荷 a) 基本耗热量:()α⨯-⨯⨯=w n j t t F K Q(5.1-1)j Q ——温差传热耗热量,WK ——外围护结构传热系数,W/(m 2·℃) F ——外围护结构面积,m 2n t ——室内设计温度,℃w t ——室外设计温度,℃α——温差修正系数b) 附加耗热量:()()()jan fg lang f ch j Q Q βββββ+⨯+⨯+++⨯=1111(5.1-3)1Q ——附加耗热量,Wch β——朝向修正系数f lang β——两面外墙修正fg β——房高附加,)4(02.0-⨯=h fg β,最大值不超过15% jan β——间歇附加3.1.2 冷负荷 a) 冷负荷()n t t F K Q -∆+⨯⨯=-εττ(20.3-1)τQ ——计算时刻冷负荷,WK ——外围护结构传热系数,W/(m 2·℃) F ——外围护结构面积,m 2T -τ——温度波的作用时刻,即温度波作用于围护结构外侧的时刻,hετ-t ——作用时刻冷负荷计算温度,℃∆——负荷温度的地点修正值,℃n t ——室内设计温度,℃3.2 外窗3.2.1 热负荷 a) 基本耗热量()α⨯-⨯⨯=w n j t t F K Q(5.1-1)j Q ——基本耗热量,WK ——外窗传热系数,W/(m 2·℃) F ——外窗面积,m 2n t ——室内设计温度,℃w t ——室外设计温度,℃α——温差修正系数b) 附加耗热量()()()()gc jan fg m lang f ch j Q Q βββββββ+⨯+⨯+⨯++++⨯=11111 (5.1-3)1Q ——附加耗热量,Wch β——朝向修正系数 f β——风力修正系数lang m β——窗墙面积比过大修正,当窗墙面积比大于1:1时,取m β=10% gc β——高层建筑外出窗的风力修正fg β——房高附加,)4(02.0-⨯=h fg β,最大值不超过15% jan β——间歇附加c) 冷风渗透耗热量()w n w p t t V C Q -⨯⨯⨯⨯=ρ278.02(5.1-4)2Q ——冷风渗透耗热量,Wp C ——空气的定压比热容,1.0056kJ/(kg·℃)w ρ——采暖室外计算温度下的空气密度,kg/m 3 V ——渗透冷空气量,m 3/h3.2.2 冷负荷a) 温差传热冷负荷()n t t F K Q -+⨯⨯⨯=δαττ(20.4-1)τQ ——计算时刻冷负荷,WK ——窗玻璃的传热系数,W/(m 2·℃) α——窗框修正系数τt ——计算时刻冷负荷温度,℃δ——地点修正系数b) 辐射形成的冷负荷i. 外窗无任何遮阳设施的辐射冷负荷ττw d g J X X F Q ⨯⨯⨯=(20.5-1)ii. 外窗只有内遮阳设施的辐射冷负荷ττn z d g J X X X F Q ⨯⨯⨯⨯=(20.5-2)iii. 外窗只有外遮阳设施的辐射冷负荷()[]d g w w X X J F F J F Q ⨯⨯⨯-+⨯=011τττ(20.5-3)iv. 外窗既有内遮阳设施又有外遮阳设施的冷负荷()[]z d g n n X X X J F F J F Q ⨯⨯⨯⨯-+⨯=011τττ(20.5-4)τQ ——计算时刻辐射冷负荷,W g X ——窗的构造修正系数d τw J ——计算时刻下,透过无遮阳设施玻璃太阳辐射的冷负荷强度,W/m 2z X ——内遮阳系数τn J ——计算时刻下,透过有内遮阳设施窗玻璃太阳辐射的冷负荷强度,W/m 21F ——窗口受到太阳照射时的直射面积,m 20τw J ——计算时刻下,透过无遮阳设施窗玻璃太阳散射辐射的冷负荷强度,W/m 2 0τn J ——计算时刻下,透过有内遮阳设施窗玻璃太阳散射辐射的冷负荷强度,W/m 23.3 外门3.3.1 热负荷 a) 基本耗热量()α⨯-⨯⨯=w n j t t F K Q (5.1-1)j Q ——基本耗热量,WK ——外门传热系数,W/(m 2·℃) F ——外门面积,m 2n t ——室内设计温度,℃w t ——室外设计温度,℃α——温差修正系数b) 附加耗热量()()()jan fg lang f ch j Q Q βββββ+⨯+⨯+++⨯=1111(5.1-3)1Q ——附加耗热量,Wch β——朝向修正系数 f β——风力修正系数 lang β——两面外墙修正fg β——房高附加jan β——间歇附加c) 冷风渗透耗热量()w n w p t t V C Q -⨯⨯⨯⨯=ρ278.02(5.1-4)2Q ——冷风渗透耗热量,Wp C ——空气的定压比热容,1.0056kJ/(kg·℃)w ρ——采暖室外计算温度下的空气密度,kg/m 3V ——渗透冷空气量,m 3/hd) 外门开启冲入冷风耗热量⎪⎩⎪⎨⎧'⨯=,“冲入冷风量”时基本耗热量附加”时参考表对应值,“外门33Q Q Q j (表5.1-14)()oR p o t t c M Q -⨯⨯⨯= 1000'3 (参考新风热负荷计算公式) 3.3.2 冷负荷a) 玻璃外门温差传热冷负荷()n t t F K Q -+⨯⨯⨯=δαττ(20.4-1)τQ ——计算时刻冷负荷,WK ——窗玻璃的传热系数,W/(m 2·℃) α——窗框修正系数τt ——计算时刻冷负荷温度,℃δ——地点修正系数b) 玻璃外门辐射形成的冷负荷i. 外门无任何遮阳设施的辐射冷负荷ττw d g J X X F Q ⨯⨯⨯=(20.5-1)ii. 外门只有内遮阳设施的辐射冷负荷ττn z d g J X X X F Q ⨯⨯⨯⨯=(20.5-2)iii. 外门只有外遮阳设施的辐射冷负荷()[]d g w w X X J F F J F Q ⨯⨯⨯-+⨯=011τττ(20.5-3)iv. 外门既有内遮阳设施又有外遮阳设施的冷负荷()[]z d g n n X X X J F F J F Q ⨯⨯⨯⨯-+⨯=011τττ(20.5-4)τQ ——计算时刻辐射冷负荷,W g X ——门的构造修正系数d X ——地点修正系数τw J ——计算时刻下,透过无遮阳设施玻璃太阳辐射的冷负荷强度,W/m 2z X ——内遮阳系数τn J ——计算时刻下,透过有内遮阳设施门玻璃太阳辐射的冷负荷强度,W/m 21F ——门受到太阳照射时的直射面积,m 20τw J ——计算时刻下,透过无遮阳设施门玻璃太阳散射辐射的冷负荷强度,W/m 20τn J ——计算时刻下,透过有内遮阳设施门玻璃太阳散射辐射的冷负荷强度,W/m 2c) 非玻璃外门冷负荷()n t t F K Q -∆+⨯⨯=-ξττ(20.3-1)τQ ——计算时刻冷负荷,Wξτ-t ——作用时刻冷负荷计算温度,℃∆——负荷温度的地点修正值,℃3.4 内墙、内窗、内门或中间楼板3.4.1 热负荷 a) 温差计算法t F K Q ∆⨯⨯=b) 温差修正法()α⨯-⨯⨯=w n t t F K Q(5.1-1)K ——内围护的传热系数,W/m 2·℃ F ——内围护面积,m 2 t ∆——邻室温差,℃n t ——室内设计温度,℃w t ——室外设计温度,℃α——温差修正系数c) 热负荷输出值分两种情况: i. “邻间不等温”时,Qii. “户间传热”时,温差传热概率⨯Q 3.4.2 冷负荷a) 邻室通风良好时内窗冷负荷()n t t F K Q -+⨯⨯⨯=δαττ(20.4-1)τQ ——计算时刻冷负荷,Wα——窗框修正系数K ——窗玻璃的传热系数,W/m 2·℃ F ——面积,m 2n t ——室内设计温度,℃τδ——地点修正系数b) 邻室通风良好时内墙、内门或中间楼板冷负荷()n wp t t F K Q -⨯⨯=(20.6-1)Q ——计算时刻冷负荷,Wwp t ——夏季空调室外计算日平均温度,℃c) 邻室有发热量时冷负荷()n ls wp t t t F K Q -∆+⨯⨯=(20.6-2)wp t ——夏季空调室外计算日平均温度,℃ls t ∆——邻室温升,℃3.5 地面3.5.1 热负荷 a) 地带法4321Q Q Q Q Q +++=第一地带热负荷()w n t t F K Q -⨯⨯=111 第二地带热负荷()w n t t F K Q -⨯⨯=222 第三地带热负荷()w n t t F K Q -⨯⨯=333 第四地带热负荷()w n t t F K Q -⨯⨯=4444321Q Q Q Q 、、、——分别是第一、二、三、四地带的热负荷,W4321K K K K 、、、——分别是第一、二、三、四地带的传热系数,W/m 2·℃ 4321F F F F 、、、——分别是第一、二、三、四地带的面积,m 2b) 平均传热系数法()w n pj t t F K Q -⨯⨯=(5.1-2)pj K ——地面平均传热系数,W/m 2·℃3.6 人体3.6.1 冷负荷冷负荷=(显热冷负荷+潜热冷负荷)×人员在室率 a) 显热冷负荷T X q n Q -⨯⨯⨯=ττϕ1(20.7-1)τϕ——群集系数n ——计算时刻空调区内的总人数1q ——一名成年男子小时显热散热量,Wτ——计算时刻,hT ——人员进入空调区的时间,hT X -τ——T -τ时刻人体显热散热的冷负荷系数b) 潜热冷负荷2q n Q ⨯⨯=ττϕ (20.12-2)τQ ——潜热冷负荷,Wτn ——计算时刻空调区内的总人数2q ——一名成年男子小时潜热散热量,W3.6.2 湿负荷湿负荷=人体散湿量×人员在室率 a) 人体散湿量g n D ⨯⨯⨯=ττϕ001.0(20.12-1)τD ——人体散湿量,kg/hg ——一名成年男子小时散湿量,g/h3.7 新风3.7.1 热负荷()o R p o o h t t c M Q -⨯⨯⨯= 1000. 《暖通空调》(2-26)oh Q. ——空调新风热负荷,W oM ——新风量,kg/s p c ——空气的定压比热,取1.005kJ/kg·℃R t ——冬季空调室内空气的计算温度,℃ o t ——冬季空调室外空气的计算温度,℃3.7.2 冷负荷冷负荷=新风逐时使用率⨯oc Q .()Ro o o c h h M Q -⨯⨯= 1000. 《暖通空调》(2-25)oc Q . ——空调新风冷负荷,W oM ——新风量,kg/s o h ——夏季空调室外空气的焓值,kJ/kgR h ——夏季空调室内空气的焓值,kJ/kg3.7.3 湿负荷湿负荷=新风逐时使用率⨯sh W()n w sh d d G W -⨯'⨯=001.0《全国……技术措施 暖通空调·动力》(3.2.15-3) sh W ——新风湿负荷,kg/hG '——新风量,kg/hw d ——室外空气含湿量,g/kgn d ——室内空气含湿量,g/kg3.8 照明3.8.1 冷负荷冷负荷=各种类型照明灯具冷负荷之和×照明使用率 a) 白炽灯散热形成的冷负荷T X N n Q -⨯⨯=ττ1(20.8-1)b) 镇流器在空调区之外的荧光灯散热形成的冷负荷T X N n Q -⨯⨯=ττ1(20.8-1)c) 镇流器在空调区之内的荧光灯散热形成的冷负荷T X N n Q -⨯⨯⨯=ττ12.1(20.8-2)d) 安装在空调房间吊顶玻璃罩之内的荧光灯散热形成的冷负荷T X N n n Q -⨯⨯⨯=ττ01 (20.8-3)τQ ——灯具形成的冷负荷,W1n ——同时使用系数N ——灯具的安装功率,Wτ——计算时刻,h T ——开灯时刻,hT X -τ——T -τ时刻灯具散热的冷负荷系数0n ——考虑玻璃反射及罩内通风情况的系数3.9 设备3.9.1 冷负荷冷负荷=设备显热形成冷负荷×设备使用率 a) 电热设备的散热量N n n n n q s ⨯⨯⨯⨯=4321(20.9-1)s q ——电热设备散热量,W1n ——同时使用系数 2n ——安装系数 3n ——负荷系数4n ——通风保温系数N ——电热设备总安装功率,Wb) 电动机和工艺设备均在空调区内的散热量ηNn n n q s ⨯⨯⨯=321 (20.9-2)N ——电动设备总安装功率,Wη——电动机效率c) 只有电动机在空调区内的散热量()ηη-⨯⨯⨯⨯=1321N n n n q s (20.9-3)d) 只有工艺设备在空调区内的散热量N n n n q s ⨯⨯⨯=321(20.9-4)e) 办公设备类型数量可以确定时的散热量∑=⋅=Pi i a i s q s q 1.(20.9-5)P ——设备的种类数i s ——第i 类设备的台数i a q .——第i 类设备的单台散热量,Wf) 设备显热形成的冷负荷T s X q Q -⨯=ττ(20.9-7)s q ——所有设备的显热散热量之和,WT X -τ——T -τ时刻设备、器具散热的冷负荷系数3.10渗透空气3.10.1 冷负荷a) 渗透空气形成的全热冷负荷()n w q h h G Q -⨯⨯=28.0 (20.12-4)q Q ——全热冷负荷,WG ——单位时间渗入室内的空气总量,kg/hw h ——室外空气焓值,kJ/kgn h ——室内空气焓值,kJ/kg3.10.2 湿负荷a) 渗透空气形成的湿负荷()n w d d G D -⨯⨯=001.0(20.12-3)D ——渗透空气形成的湿负荷,kg/h G ——单位时间渗入室内的空气总量,kg/hw d ——室外空气含湿量,g/kgn d ——室内空气含湿量,g/kg3.11食物3.11.1 冷负荷冷负荷=()逐时就餐率⨯+τQ Q a) 显热冷负荷ϕτ⨯⨯=n Q 9(20.11)b) 潜热冷负荷ττD Q ⨯=700(20.12-6)3.11.2 湿负荷湿负荷=逐时就餐率⨯τDττϕn D ⨯⨯=012.0(20.12-5)τn ——计算时刻就餐总人数ϕ——群集系数τn ——计算时刻的就餐总人数3.12水面蒸发3.12.1 冷负荷冷负荷=水面蒸发发生率⨯τQ a) 水面蒸发形成的潜热冷负荷ττD r Q ⨯⨯=28.0(20.12-8)3.12.2 湿负荷湿负荷=水面蒸发发生率⨯τD a) 水面蒸发散湿量g F D ⨯=ττ(20.12-7)τF ——计算时刻的蒸发表面积,m 2g ——水面的单位蒸发量,kg/(m 2·h ) r ——冷凝热,kJ/kg3.13水流3.13.1 湿负荷湿负荷水流发生率⨯G a) 水分蒸发量()γ211t t c G G -⨯⨯=《全国……技术措施 暖通空调·动力》(3.2.22)1G ——流动的水量,kg/h c ——水的比热,4.1868kJ/kg·K1t ——水的初温,℃2t ——水的终温,℃γ——水的汽化潜热,平均取2450kJ/kg3.14化学3.14.1 冷负荷冷负荷=化学反应发生率⨯Q a) 化学反应全热散热量6.321qG n n Q ⨯⨯⨯=《全国……技术措施 暖通空调·动力》(3.2.23-1)Q ——化学反应的全热散热量,W 1n ——考虑不完全燃烧的系数,可取0.952n ——负荷系数,实际燃料消耗量与最大燃料消耗量之比G ——每小时燃料最大消耗量,m 3/hq ——燃料的热值,kJ/m 33.14.2 湿负荷湿负荷=化学反应发生率⨯W a) 散湿量w G n n W ⨯⨯⨯=21《全国……技术措施 暖通空调·动力》(3.2.23-1)W ——化学反应的散湿量,kg/hw ——燃料的单位散湿量,kg/m 33.15 房间冷风渗透耗热量3.15.1 缝隙长度法计算 a) 详见外窗、外门 3.15.2 换气次数法a) 房间冷风渗透耗热量()w n t t N L c Q -⨯⨯⨯⨯⨯=ρ278.0 《简明供热设计手册》(2-21)c ——空气比热,1kj/kg·℃L ——房间容积,m 3N ——换气次数,次/hρ——室外空气密度,kg/m 3n t ——室内空气温度,℃w t ——室外空气温度,℃3.15.3 百分率法a) 房间冷风渗透耗热量f Q n Q ⨯= 《简明供热设计手册》(2-3.3)n ——百分率,%f Q ——外围护结构总热负荷,W注:未标注文献名称的公式均选自《实用供热空调设计手册》第二版3.16 参考文献[1] 陆耀庆主编.实用供热空调设计手册(第二版).北京:中国建筑工业出版社,2008 [2] 陆亚俊主编.暖通空调.北京:中国建筑工业出版社,2002[3] 建设部工程质量安全监督与行业发展司,中国建筑标准设计研究所编.全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调·动力.北京:中国计划出版社,2003.2 [4] 李岱森主编.简明供热设计手册.北京:中国建筑工业出版社,1998.12。

暖通空调围护结构动态负荷计算方法

暖通空调围护结构动态负荷计算方法

暖通空调围护结构动态负荷计算方法多数也是为本地区服务的。

空调工程围护结构动态负荷计算的内容大体如下:·对于墙体(包括屋面)计算日逐时的空气温度→计算日不同朝向逐时的综合温度→计算或引进日逐时墙体的周期性加权系数→计算日不同朝向逐时墙体的冷负荷计算温度→计算日不同朝向逐时的冷负荷Qwall。

·对于外窗计算日逐时空气温度向室内的传热qc→查出日不同朝向逐时透过玻璃窗的太阳辐射强度→计算或引进日逐时外窗的周期性加权系数→计算日逐时透过玻璃窗太阳辐射热形成的冷负荷qd和qf→计算日逐时通过外窗进入室内的冷负荷Qwindow=qc+qd+qf。

·对于、楼板计算日逐时空气温度加上附加值(负值或正当)向空调间的传热量Qin-wall。

因为当前的民用建造皆为整体空调设计,内墙和楼板负荷可以忽视,或者按容易传热计算。

围护结构的日逐时负荷应为Q(0:23)=Qwall(0:23)+Qwindow(0:23)+Qin-wall然后再找出最大负荷及其发生时刻。

将以上内容在计算机上编成程序,其程序(苏州地区)3所示。

框图中的符号分离为数据处理框和特别处理框,每一个框内都要用上挑选和循环等语句举行计算。

4空调工程负荷计算容易小结用估算来举行负荷计算只是一个时期的一个过程,最后还是要走向正规化,有的工程人员向来坚持做负荷计算而不采纳估算的办法是应当支持的。

现在电脑应用达到非常广泛的程度,费一些时光对本地区的气象条件和计算手段编成程序,这是一劳永逸的事情。

固然挺直应用现成的“计算软件”更好,只是通用的“计算软件”适用于全国性,显得稍为棘手一些,但应用得多了也就娴熟了,关健在于仔细地去用。

程序计算出来的数值普通比估算的要小一些,不必担忧,负荷计算是一门科学,在计算的基础上举行某些调节也是情理之中的事,这样必定会使设计工作做得踏实,有掌握和有说服力。

写成本文的目的也在于此,并与同仁们共勉之。

建设通查询相关阅读热门文章第1页共1页。

暖通空调负荷计算

暖通空调负荷计算
10
2、1 室内外空气计算参数
➢冬季空调室外空气计算温度、相对湿度的应用场合
冬季供暖时,计算围护结构的热负荷和新风热负荷。
4、冬季采暖室外计算温度和冬季通风设计温度 《规范》第2.2.1条:采暖室外计算温度,应采用历年平均不保证5天的日平均
温度。 《规范》第2.2.2条:冬季通风室外计算温度,应采用累年最冷月平均温度。
可节能3%~5%,系统的造价也相应降低。
6
2、1 室内外空气计算参数
2、1 、1 室外空气计算参数
➢ 确定原则:
全年有少数时间不保证室外温湿 度标准原则。
➢ 选取的依据:
《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ 19-87)中的规定。
室外空气计算基本参数
1、夏季空调室外计算干、湿球温度 《规范》第2.2.7条、2.2.8条:夏季空气调节室外计算干球温度(to),应采用
β-室外空气温度逐时变化系数,按表2-1确定; ∆td-夏季空调室外计算平均日较差(˚C),可查表或按下式确定:
9
2、1 室内外空气计算参数
气温日较差的定义:一日中,最高气温与最低气温之差。气温日较差的 大小随纬度、季节而变化,并与地表性质、天气情况有关。
tdto.0 s. 5to.m 2
(22)
用于计算夏季新风冷负荷。
8
2、1 室内外空气计算参数
2、夏季空调室外计算日平均温度及逐时温度
《规范》第2.2.10条规定:夏季空调室外计算日逐时温度(tτ)按下式计算:
t to .m td
(2 1 )
式中 to.m-夏季空调室外计算日平均温度,《规范》规定取历年平均不保 证5天的日平均温度(˚C);
➢冬季采暖室外计算温度和冬季通风设计温度的应用场合

最全暖通空调计算公式

最全暖通空调计算公式

最全暖通空调计算公式暖通空调计算公式是指用于计算建筑物中空调系统设计和运行所需的热负荷、风量、水量、功率等参数的数学公式。

根据不同的场景和需求,有多种不同的计算公式。

下面将介绍一些常见的暖通空调计算公式。

一、热负荷计算公式1.平均负荷法公式:Q=Σ(QiAi)+Qv+Qs+Qw+Qc其中,Q为建筑物的总热负荷,Qi为各房间或部位的传热负荷,Ai 为各房间或部位的面积,Qv为风量传热负荷,Qs为太阳辐射传热负荷,Qw为热桥传热负荷,Qc为建筑内外温差传热负荷。

2.地板面积法公式:Q=A×U×ΔT其中,Q为楼面的热负荷,A为楼面面积,U为楼面的传热系数,ΔT 为楼面的设计温差。

3.等效平均温度差法公式:Q=Σ(Qi)(Ti-Te)/ΔTm其中,Qi为各房间的传热负荷,Ti为各房间的设计温度,Te为环境温度,ΔTm为全年平均温度差。

二、风量计算公式1.空气变风量计算公式:Q=A×V×ΔP/3600其中,Q为空气变风量,A为房间面积,V为空气流速,ΔP为房间静压。

2.空气混合计算公式:Qm=Q1+Q2其中,Qm为混合空气流量,Q1和Q2分别为两种进风空气流量。

三、水量计算公式1.主管道水量计算公式:Q=A×V其中,Q为主管道流量,A为主管道截面积,V为主管道速度。

2.辅助设备水量计算公式:Q=P/(ρ×c×ΔT)其中,Q为辅助设备的冷却水量,P为辅助设备的冷却功率,ρ为水的密度,c为水的比热容,ΔT为水的温度差。

四、功率计算公式1.制热功率计算公式:P=Q/COP其中,P为制热功率,Q为热负荷,COP为制热系数。

2.制冷功率计算公式:P=Q/EER其中,P为制冷功率,Q为冷负荷,EER为能效比系数。

以上是一些常见的暖通空调计算公式,不同的场景和具体要求可能会采用其他不同的公式,因此在实际应用中,需要根据具体情况进行选择。

此外,还需要考虑相关的建筑物传热特性、设备特性、操作条件等因素,以确保计算结果的准确性和可靠性。

建筑能耗计算公式

建筑能耗计算公式

建筑能耗计算公式
建筑能耗的计算涉及多个因素,包括建筑结构、设备、用途和气候等因素。

常见的建筑能耗计算公式包括以下几个方面:
1. 建筑热负荷计算公式:
建筑热负荷是指建筑内外热交换的热量。

常见的建筑热负荷计算公式包括:
- 暖通空调负荷计算:Q = U ×A ×ΔT,其中Q为热负荷,U为传热系数,A为传热面积,ΔT为温差。

- 采暖负荷计算:Q = (m ×c ×ΔT) / η,其中Q为热负荷,m为空气质量流量,c为空气比热容,ΔT为温差,η为能量转换效率。

2. 建筑能源消耗计算公式:
建筑能源消耗涉及到电力、燃气等能源的使用。

常见的建筑能源消耗计算公式包括:
- 电能消耗:E = P ×t,其中E为电能消耗,P为功率,t为使用时间。

- 燃气消耗:G = Q ×H,其中G为燃气消耗,Q为燃气用量,H为燃气热值。

3. 建筑节能指标计算公式:
建筑节能指标用于评估建筑的能效。

常见的建筑节能指标计算公式包括:
- 能耗系数:EC = E / A,其中EC为能耗系数,E为建筑总能耗,
A为建筑面积。

- 节能率:η= (E1 - E2) / E1,其中η为节能率,E1为改造前建筑能耗,E2为改造后建筑能耗。

需要注意的是,建筑能耗计算公式可能因具体建筑类型、设备配置和气候条件等因素而异,最准确的计算需要依据具体的情况进行。

因此,在进行建筑能耗计算时,建议咨询专业的建筑工程师或能源专家,以确保计算结果的准确性和可靠性。

天正暖通空调负荷计算(精)

天正暖通空调负荷计算(精)
天正暖通6.0学习版
第一部分 空调负荷计算
编者: 宋娇花
1
目录
1.1空调负荷计算流程示意图
1.2转条件图
1.3区分内外墙
1.4搜索房间
1.5缺省设置
1.6冷负荷
1.7计算原理说明
1.8参考文献
编者: 宋娇花
2
1.1空调负荷计算流程示意图
1.THvac6.0
计算
据需要选择和构造材料。构造方法同前述。
编者: 宋娇花
12
2.2内墙 2.3门 2.4窗户 2.5屋顶 2.6地面 2.7楼板
以上各个传热结构的操作方法同外墙。
编者: 宋娇花
13
1.6冷负荷计算
菜单位置:
【计 算】→【冷负荷】
功 能:
冷负荷计算。
在菜单上点取该命令出现“CLC6.0 空调冷负荷计算”对话框
编者: 宋娇花
15
2.1房间复制 “房间复制”对
话框 完全复制,当两
个房间各项参数 完全相同时采用。 镜像复制和旋转 复制,当两个房 间只用朝向不同 时采用。
2.2楼层复制 选择要复制的房

二、计算简化功能
编者: 宋娇花
16
1.7设计原理说明
1.外墙 2.窗户 3.屋顶 4.地面 5.人体 6.设备 7.照明 8.渗透空气 9.内维护结构 10.其他冷负荷
编者: 宋娇花
14
一、菜单介绍
[1]、新建 用于新建空调冷负荷计算工程 [2]、打开 用于打开已有的空调冷负荷计算工程 [3]、保存 保存对当前空调冷负荷计算工程的修改 [4]、项目 显示当前空调冷负荷计算工程的项目界面 该界面中列出了项目名称,地理位置,地区气象资料等参数。 [5]、房间 用于显示和修改某一确定的房间的各个传热面参数 [6]、曲线 显示房间、楼层或者整个建筑的逐时空调冷负荷分布曲线 [7]、气象 用于围护各个地区的气象资料库 [8]、添加 用于添加楼层、房间 [9]、删除 用于删除楼层、房间 [10]、复制 用于房间或者楼层的复制 [11]、模板 显示当前保存的房间模板 [12]、预览 预览和输出计算结果

暖通计算公式

暖通计算公式

暖通计算公式暖通计算公式1. 室内空气负荷计算公式•公式:Q = V * r * (T2-T1) * c•解释:室内空气负荷计算公式用于计算空气调节系统需要处理的传热负荷,其中Q表示传热负荷,V表示空气体积流量,r表示空气密度,T2表示室内设计温度,T1表示室内实际温度,c表示空气比热容。

•示例:假设室内空气体积流量为1000 m³/h,密度为kg/m³,室内设计温度为25℃,实际温度为20℃,空气比热容为kJ/kg·℃,则传热负荷Q = 1000 * * * = 6015 kJ/h。

2. 空气绝对湿度计算公式•公式:X = * (e/(p-e))•解释:空气绝对湿度计算公式用于计算单位体积空气中所含有的绝对湿度,其中X表示空气绝对湿度,e表示水蒸气压,p表示大气压。

•示例:假设水蒸气压为10 kPa,大气压为100 kPa,则空气绝对湿度X = * (10/ = kg/kg。

3. 换气量计算公式•公式:V = A * n * H•解释:换气量计算公式用于计算空气调节系统中的换气量,其中V表示换气量,A表示房间面积,n表示换气次数,H表示每次换气的时间。

•示例:假设房间面积为50 m²,换气次数为3次/h,每次换气时间为20分钟,则换气量V = 50 * 3 * (20/60) = 50 m³/h。

4. 送风量计算公式•公式:V = Q / t•解释:送风量计算公式用于计算空气调节系统中的送风量,其中V表示送风量,Q表示传热负荷,t表示送风时间。

•示例:假设传热负荷为5000 kJ/h,送风时间为1小时,则送风量V = 5000 / 1 = 5000 m³/h。

5. 热负荷计算公式•公式:Q = U * A * (Ti - To)•解释:热负荷计算公式用于计算建筑物的传热负荷,其中Q表示传热负荷,U表示传热系数,A表示传热面积,Ti表示室内温度,To表示室外温度。

暖通空调负荷计算步骤

暖通空调负荷计算步骤

由于计算暖通负荷时受影响的因素很多,相关计算方法和理论也不尽相同,现结合公司员工现有知识结构总结如下:1、精确负荷计算专业负荷计算软件计算,一般计算结果都要考虑一定的安全系数K,K可取1.2。

2、负荷估算舒适性空调房间可按附件中的指标估算;工艺性空调房间按实际情况计算。

本公司经常遇到的项目为工艺性空调,一般实验室按面积估算:q=280w/m^2;(适用约顿机组,其他机组可取250w/m^2)即:Q=q*A;此时房间净高在2.6m左右,常规实验室为温度在20~25℃,相对湿度在50%~65%RH;房间面积包括机组送回风经过的区域,可理解为恒温恒湿区,缓冲间(尤其是大面积的缓冲间),机组间(回风用风管连接至机组,且机组保温良好的除外),其他功能区。

几种特殊情况的负荷估算:高大空间:若要求整个房间都要满足要求;q值不变,A值可按现有面积取一定系数Ka,Ka=h1/2.6;h1 高大房间高度m;高温房间:A不变,q值变小,Kq=(tw-tn)/15;取整;Tw 室外温度tn 室内温度若Tw高于当地夏季暖通计算干球温度,则制冷可选很小,制热量较大;若温度无精度要求可以去掉制冷。

低温房间:A不变,q值变大,Kq=(tw-tn)/15;取整;tn低于15℃时改变机组,必要时询问空调厂家。

此时空调选型和空调内部配置根据目标温湿度选取。

---拓展设计部2009-8-6附表:暖通行业常用估算资料一、建筑物冷负荷概算指标-------暖通空调专业学习资料----- 二、冷冻水和冷却水流量估算三、冷负荷种类估算四、冷库冷负荷概算指标五、人体新陈代谢速度表六、人体衣著的热阻Clo值UK南京拓展科技有限公司技术部-------暖通空调专业学习资料-----九、舒适性空调室内设计参数南京拓展科技有限公司技术部。

暖通计算公式(二)

暖通计算公式(二)

暖通计算公式(二)暖通计算公式1. 换热量计算公式空气换热量计算公式•换热量 = 空气质量流量× 空气比热容× 温度差•示例:假设有一台风机,空气质量流量为1000 m³/h,空气比热容为1000 J/(kg·°C),温度差为20 °C,则换热量为:–换热量= 1000 × 1 × 20 = 20000 J/h水换热量计算公式•换热量 = 水流量× 水比热容× 温度差•示例:一个水流量为10 L/min的水箱,水的比热容为4186 J/(kg·°C),温度差为10 °C,则换热量为:–换热量= 10 × 4186 × 10 / 60 = J/min2. 冷热负荷计算公式冷负荷计算公式•冷负荷 = 冷却负荷 + 风机负荷 + 冷冻机负荷•示例:一个空调系统的冷却负荷为1000 W,风机负荷为200 W,冷冻机负荷为500 W,则总冷负荷为:–冷负荷 = 1000 + 200 + 500 = 1700 W热负荷计算公式•热负荷 = 采暖负荷 + 通风负荷 + 热水负荷•示例:一栋建筑的采暖负荷为2000 W,通风负荷为300 W,热水负荷为500 W,则总热负荷为:–热负荷 = 2000 + 300 + 500 = 2800 W3. 风量计算公式风流量计算公式•风流量 = 空气密度× 风速× 面积•示例:一个房间的空气密度为kg/m³,风速为2 m/s,房间的面积为10 m²,则风流量为:–风流量= × 2 × 10 = 24 kg/s风机功率计算公式•风机功率 = 风流量× 风压 / 效率•示例:一个风机的风流量为20 kg/s,风压为500 Pa,效率为,则风机功率为:–风机功率= 20 × 500 / = 12500 W这些是暖通计算中常用的公式,通过计算可以帮助我们了解换热量、冷热负荷和风量等方面的问题。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1.1 概述 1.2 粉尘的传播与危害特性 1.3 有害蒸气与有毒有害气体的危害 1.4 放射性气体的危害与防护 的类型及其来源
要创造良好的作业环境,必须掌握作业环境中所存在的 不良条件状况及其危害特点。作业环境的不良条件主要表现 为两个方面:一是作业环境中的设备、材料、物品布置不合 理,作业环境脏、乱、差,或安全标志的设置不符合要求; 二是作业环境中存在职业病危害因素。前者可诱发安全事故, 后者将引起员工的职业病危害。
粉尘的“尘化”作用: 含义:使粉尘从静止状态变成悬浮于周围 空气中的作用。 空气中的粉尘通过各种尘化作用而产生。 主要尘化作用有:
粉尘--粉尘的传播规律
车辆
平板 诱导气流
粉尘颗粒
粉尘--粉尘的传播规律
诱导气流造成的尘化
粉尘 有害蒸气 有毒有害气体 放射性气体 热湿
1.1 概述
二、污染物的危害及影响因素
污染物的危害包括三个方面: 对人体健康的危害; 对生产的不利影响; 对大气的污染。
1.1 概述
三、污染物浓度及卫生标准
有害物对人体的危害,不但取决于有害物的性质, 还取决于有害物在空气中的含量,即浓度大小。 浓度表示空气中有害物的含量大小,它是指单位 体积空气中的有害物含量。一般,浓度愈大,危 害也愈大。 为了使工业企业的设计符合卫生要求,保护工人、 居民的安全和健康,必须满足《工业企业设计卫 生标准》要求。 为环境污染,必须满足《工业“三废”排放试行 标准》要求。
粉尘--粉尘的来源
(4)粉状物料的成型过程:如用压砖机对 模具中的粉料进行冲压使之成型
(5)物质的加热和燃烧过程以及金属的冶炼 和焊接过程:
如煤在锅炉中燃烧后所产生的烟气就夹着大量 粉尘。锅炉每燃烧1t煤可产生3~11kg的粉 尘排放物,而冲天炉每熔化1t铁水平均要产 生7kg粉尘排放物。
粉尘--粉尘的传播规律
粉尘--粉尘的来源
产尘量较大的行业: 许多工业生产部门,例如冶金行业的冶炼 厂、烧结厂、耐火材料厂 机械行业铸造厂 建筑行业的水泥厂、石棉制品厂,砖瓦厂 轻工行业的玻璃厂、陶瓷厂 纺织行业的棉纺厂、麻纺厂 电力行业的火力发电厂 化工行业的橡胶厂农药厂、化肥厂等。
粉尘--粉尘的来源
生产中的主要产尘工艺: (1)固体物质的机械破碎过程:如用破碎 机将矿石破碎或用球磨机将煤块磨成煤粉 (2)固体表面的加工过程:如用砂轮机磨 削刀具或用喷砂清理粘附在铸件表面的粘砂 和氧化皮 (3)粉粒状物料的贮运、装卸、混合、筛 分及包装过程:如用皮带运输机和提升机转 运物料或向料仓卸料
粒径范围:约为0.01~1μm,一般在 0.5μm以下。如铅金属蒸气氧化生成 的PbO,木材、煤、焦油燃烧生成的烟 就是属于这一类
粉尘--粉尘的概念:
雾(mist):包括所有液态分散性微粒和液 态凝聚性微粒,粒径范围约为0.1~10μm 烟尘(fume):分散性和凝聚性固体微粒 烟雾(smog):分散性和凝聚性固体微粒和 液体微粒混合体 粉末(powder):生产中粉料
造成的经济损失 约占全球国民生 产总值的4%。
我国职业 病危害:
职业中毒:打工 者的心碎故事
“慢性正己 烷中毒”。
•职业病分布在30多个行业,以煤炭、冶金、建材、 有色金属、机械、化工行业等最为严重。
•仅尘肺病55万,年增1.5—2万。估计职业病及疑职 业病100万。
•1999—2000年间,我国共报告职业病新病例总数为 167587例,年均增加新职业病人数为15235例。
•急性职业中毒:1999比1998增加15.13℅,中毒人数 增加47℅,死亡人数增加67℅;2000与1999相比,死 亡率增加8℅左右。
通风与除尘系统
•局部排风罩——捕集有害物的装置; • 净化、除尘器——净化有害气体和粉尘; • 通风动力系统 —— 通风管道,通风机
第一节 工业与民用建筑中的污染物
1.2 粉尘的传播与危害特性
粉尘: 粉尘的概念 粉尘的来源 粉尘的传播规律 粉尘的危害特性
1.2 粉尘的传播与危害特性
粉尘:--粉尘的概念 粉尘是悬浮于空气中的固体微细粒子(Dust)。
空气中 微粒
液体微粒 雾mist
固体微粒
烟或尘
机械分散性 固体微粒

烟,smoke 凝聚性固体微粒
粉尘--粉尘的概念:
粉尘(dust):包括所有固态分散性 微粒;粒径上限约为200μm;
“降尘”:粒径在10μm以上,较大的 微粒沉降速度快,经过一定时间后不 可能仍处于浮游状态。
“飘尘”:粒径在10μm以下,在大气 中浮游数量最多的微粒粒径为0.1~ 10μm
粉尘--粉尘的概念:
烟(smoke):包括所有凝聚性固态微 粒,以及液态粒子和固态粒子因凝集作 用而生成的微粒,通常是高温下生成的 产物
人类所面临的公共安全问题:
禽流感病毒属甲型流感病毒, 甲型流感病毒根据其表面蛋白 质的不同被分为H1到H15等15 种亚型。世界各地的禽流感主 要由高致病性的H5和H7两种 亚型引起,而人对其中的H1和 H3亚型易感。
从职业病危害说起:
工伤事故和职业 病不容忽视,国 际劳工局呼吁关 注!
全球工伤事故和 职业病每年掠走 200万人生命。
从SARS说起: 这是人们面临的大众安全卫生课题
(severe acute respiratory syndrome )
病毒源 传播途径 受害对象
SARS列入传 染病防治法
人类所面临的公共安全问题:
鼠疫:出现时间公元6世纪 传播动物鼠,由鼠的寄生虫跳蚤传播给人,死亡率30%~100%。 霍乱:出现时间18世纪 传播动物鸡;最早说的鸡瘟也就是鸡霍乱。死亡率30%~100%。 炭疽:出现时间19世纪 传播动物牛、羊、骆驼骡等食草动物。死亡率20%。 艾滋病毒:出现时间1980年10月 传播动物仍不十分明确,疑是非洲绿猴。死亡率61%。 疯牛病:出现时间1985年 传播动物牛,人消化道是主要传染途径。死亡率100%。 禽流感:出现时间1997年 传播动物|鸡、鸭、鸽子等。死亡率33.3%。 猴痘:出现时间2003年5月 传播动物岗比亚土拨鼠。死亡率10%左右。
相关文档
最新文档