暖通风量设计说明

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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。

暖通空调安装工程中的风量调节规范要求

暖通空调安装工程中的风量调节规范要求

暖通空调安装工程中的风量调节规范要求暖通空调系统在建筑物中起到调节室内温度、湿度和空气质量的重要作用。

而风量调节作为暖通空调系统中的一个关键环节,对系统的运行效果以及室内舒适度有着重要影响。

本文将介绍暖通空调安装工程中的风量调节规范要求,以确保系统的正常运行和舒适的室内环境。

一、风量调节的基本原理在暖通空调系统中,风量调节是通过调节通风机的转速或控制阀门的开度来实现的。

风量调节的基本原理是根据室内需求调节送风量,以保持室内空气的新鲜度和舒适度。

根据建筑物的用途和需求,风量调节可以根据时间、温度、湿度等因素进行自动或手动调节。

二、风量调节的规范要求1. 设计准则:在进行暖通空调系统设计时,应根据建筑物的类型、功能和使用要求,合理确定风量调节的规范要求。

设计应满足室内换气需求,实现合理的室内空气质量,并避免过度通风或不足通风的情况发生。

2. 风口设计:风量调节的关键是合理设计风口,确保送风量能够满足室内空间的需求。

风口应具备可调节的功能,并且能够根据需要进行手动或自动调节。

同时,风口的位置、布局和数量也应根据室内空间的大小和形状进行合理安排。

3. 控制策略:风量调节需要通过控制系统来实现。

控制系统应采用可靠性高、精度好的设备,如变频器、调节阀等。

同时,控制系统还应根据室内环境的变化,通过对温湿度传感器的监测和反馈,实现自动调节和控制。

4. 运行监测:为了确保风量调节系统的正常运行,应设置运行监测装置,对风机的转速、送风口的开度等参数进行监测和记录。

一旦发现异常情况,及时采取措施进行调整和修复,避免对整个系统造成影响。

5. 调试验证:在安装完暖通空调系统并进行风量调节后,应进行系统的调试和验证。

调试过程中,应测试系统的运行状况和风量调节的准确性。

如果发现问题或调节不到位,应及时进行调整,直到达到设计要求。

三、风量调节的注意事项1. 调节平衡:在进行风量调节时,应注重室内各个房间的平衡性。

即使是在不同用途的房间中,也需要根据需求合理调节风量,避免单一房间过于通风或通风不足。

暖通空调6.3 空调系统送风量及送风参数 6.4 一次回风系统.pot.jsp

暖通空调6.3 空调系统送风量及送风参数 6.4 一次回风系统.pot.jsp

h Rd Rt RM R按冬、夏季的设计计算条件分别确定,多以解决夏季问题为基础M w6.3.1夏季空调送风量的确定(a )房间通风示意图(b)室内空气状态变化过程RSDh Rh S d S (Kg/s)(Kg/s)(Kg/s)由室内状态R(t R.φR)送风温差Δt s=t R-t S热湿比线ε确定送风状态S送风温差Δt s大小的影响:Δt s大,则送风量小,导致室内气流分布均匀性差、稳定性差。

所以对温湿度控制严格的场合,应减少送风温差Δt s ,加大送风量M s。

舒适性空调,Δt s尽可能加大。

送风口高度≤5m,Δt s应<10℃;>5m,Δt s应<15℃送风温差与换气次数(规范)换气次数n=G/V(次/h)送风温差Δt s :影响空调精度和人体舒适性换气次数n与气流均匀性有关,与送风温差有类似作用。

送风状态点应在热湿比线上①冬夏季相同(设计、运行便利②冬季送风量减少(节能,满足最小换气的要求,且送风温度尽量控制在45℃以下。

冬季送风量 送风状态。

6.3.3 冬季空调送风状态点和送风量的确定冬季室内空气状态变化过程冬季送风量ε’思考题如何确定送风量和送风状态点?已知某空调房间余热量Q c=3314w,余湿量M w=0.264g/s,室内全年维持空气状态参数为:t R=(22±1)℃,φR=(55±5)%,当地大气压力为101325Pa,要求确定该房间夏季送风状态S与送风量M s。

新风量(仅讨论无工业污染物发生的民用建筑和一般工业建筑)(1)经热湿处理,消耗大量能量。

应尽可能少处理新风的代价(以上海为例)夏季:室内28℃,60%,每处理1kg/h新风,年耗冷量21618KJ制冷系数按2.8计算,年耗电9度冬季:室内20℃,60%每处理1kg/h新风,年耗热量89430KJ/年,电加热24.8度蒸汽加热35KG油2.2Kg(2)为了室内空气品质,应尽可能增加新风量6.4.1最小风量确定的原则最小新风量,应满足①释污染物,保证人员对空气品质的要求;(即:卫生要求)②补充局部排风,保证室内正压的要求。

暖通设计规范最新版(2019版)

暖通设计规范最新版(2019版)

暖通设计规范最新版(2019版)强制性条文第三章室内外计算参数3.1.g建筑物室内人脚所需蛀小新风量,应符合以下规定:1、民用建筑人员所需最小新风量按国家现行有关卫生标准确定2、工业建筑应保证每人不小于30ml/h的斯风盘,第四章采暖4.1.1圈护结构的最小传热阻,应按下式确定:Ro._;0(‘n一’.) (4.1.8-1)“△fJ吒或民..=坐%手正R.“,.8-2)式中;足..——围护结构的母小传热阻(nt .℃/I)一t..-冬季室内计算温度(℃)-按率规范第3|1.1条和第4.2.4条采用;0——冬季围护结构室外计算温度(℃,,按本规范第4.1.9条采用;盘——围护结构温差修正系数,按本规范表4.1.B-1采用;AfJ-冬季室内计算温度与凼护结构内磺丽沮度的允许温差(℃).按本规范表4.1.8-2采用1% -田护结构内袭面换热系数【w(■-℃)】,按本规范袭4.1.日-3采用{R_——围护结构内表面换热阻【r.℃巾).按本规范袤4.1.8-3采用.滢:1率綦不适用于窗、阳台f1和天苗·1本綦不适用f窗、用台f1和夭宙.2砖石墟体的传热蛆,可比武(..1.a一1·4.1.a-z)的计算结果小娃.3抖广1 C阳台门蛛扑)的置小任捕咀,不应小平摧景旺宣抖计肇薯度所确定时外培最小幢热阻的601.4当相部属同的墨盖大于10℃叶,内阻圹螭杓的最小I●萤阻,办庄■垃计算确窟.5当眉£l=Il筑、医『赢A幼儿固罨盈筑蜘采用轻型结构时,蒿外-^矗小传垫殂·尚口椭田掌现行‘民用谴筑热工设计担范J(∞50176)盈‘匠用奠兢节拖设计标准cx嚷t建筑留分)’(J&J∞)的鬟采·。

博物馆暖通初步设计说明

博物馆暖通初步设计说明

暖通初步设计说明一、工程概述:本工程为西华师范大学新区二期博物馆及生物实验大楼的设计,设计内容为:博物馆部分的空调、通风、防排烟的设计。

二、设计依据:1.《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(2001年版)2.《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)3. 建筑及其它相关专业提供的资料。

4. 建设单位提供的相关资料。

三、设计参数:1.室外设计资料:空调:夏季:干球温度35.5℃湿球温度27℃冬季:干球温度1℃相对湿度81%通风:夏季:干球温度32℃冬季:干球温度6℃大气压力:冬季987.2hPa,夏季969.4hPa2.室内空调设计参数:四、空调冷热源设备和系统:1. 博物馆部分空调冷源设备:根据夏季空调冷负荷估算,所需冷负荷为1286KW,考虑部分负荷运行的经济性,选用3台SASL-180H型(Q冷=437KW,Q热=467KW,N=151KW/台)风冷式热泵冷热水机组,集中设置于生物实验大楼的屋顶上。

满负荷运行时,夏季供/回水温度为7/12℃,冬季供/回水温度为60/50℃。

生物实验大楼的屋顶上还设有GP80-32-13NY型(Q=80 m3/h,H=32m,N=13KW)冷冻水泵各四台,为三用一备。

并设有NZG(P)800型自动补水装置一套,内设有补水泵两台及闭式膨胀水箱一个。

2. 空调水系统采用双管制,夏季供冷水,冬季供热水。

五.空调系统和方式:有条件的较大型展厅,采用低速风管加散流器的全空气系统。

空调机选用吊顶式。

气流组织采用上送上回的方式。

新风由设于四层新风机房内的新风机经土建竖井送至各层。

在小型展厅及小房间采用新风+风机盘管的空气—水系统,风机盘管选用卡式风机盘管,气流组织为上送上回的方式。

新风由设于四层新风机房内的新风机经土建竖井送至各层。

六.通风设计:公共厕所结合空调系统设置机械排风系统。

排风机吊装于厕所内,分层设置。

七.防、排烟设施:1. 大于300平方米的地上无窗房间设有机械排烟设施。

暖通空调系统设计详细参数

暖通空调系统设计详细参数

一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE二、舒适空调之室内设计参数日本三、新风量1、每人的新风标准ASHRAE2、最小新风量和推荐新风量UK3、各类建筑物的换气次数 UK4、各场所每小时换气次数依人数计算换气量5、每人的新风标准UK6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本)7、办公室环境卫生标准日本8、民用建筑最小新风量《空调通风工程系统运行管理规范》(征求意见稿):空调通风系统运行期间,新风量宜满足下表的规定值,或者满足空气调节房间内二氧化碳浓度小于0.1%。

民用建筑主要房间人员所需新风量〔m3/(h·P)〕《采暖通风与空气调节设计规范》(报批稿)第3.1.9条:(强制性条文)建筑物室内人员所需最小新风量,应符合以下规定:①民用建筑人员所需最小新风量按现行有关卫生标准确定;②工业建筑应保证每人少于30 m3/h的新风量。

表3.1.9 民用建筑主要房间人员所需的最小新风量参考值〔m3/(h·P)〕注:大学教室可参照会议室标准第二章空调负荷计算一、不同窗面积下,冷负荷之分布%二、负荷指标(估算)(仅供参考)三、空调冷负荷法估算冷指标。

空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表注:本表为最大负荷,在求建筑总冷负荷时,应考虑空调房间同时使用系数0.7-0.9 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标注:l、上述指标为总建筑面积的冷负荷指标:建筑面积的总建筑面积小于5000平米时,取上限;大于l0000平米,取下限值。

2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。

3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。

南方地区可按上限采取。

热负荷估算(l)按建筑面积热指标进行估算注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。

(2)窗墙比公式法:q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2;说明:q—建筑物的供热指标,W/m2²。

暖通设计手册

暖通设计手册

暖通空调系统设计手册目录第一章设计参考规范及标准 (5)一、通用设计规范: (5)二、专用设计规范: (5)三、专用设计标准图集: (5)第二章设计参数 (6)一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE (6)二、舒适空调之室内设计参数日本 (7)三、新风量 (8)1、每人的新风标准ASHRAE (8)2、最小新风量和推荐新风量UK (9)3、各类建筑物的换气次数 UK (9)4、各场所每小时换气次数 (9)5、每人的新风标准UK (10)6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) (10)7、办公室环境卫生标准日本 (11)8、民用建筑最小新风量 (11)第三章空调负荷计算 (15)一、不同窗面积下,冷负荷之分布% (15)二、负荷指标(估算)(仅供参考) (15)三、空调冷负荷法估算冷指标。

空调冷负荷法估算冷指标(W/M2空调面积)见下表 (16)四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (17)五、建筑物冷负荷概算指标香港 (18)六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M3℃ (19)七、热损失概算W/M3℃ (19)八、冷库冷负荷概算指标 (20)第四章风管系统设计 (21)一、通风管道流量阻力表 (21)1、缩伸软管摩擦阻力表 (21)2、镀锌板风管摩擦阻力表 (21)二、室内送回风口尺寸表 (24)1、风口风量冷量对应表 (24)2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (24)三、室内风管风速选择表 (25)1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (25)2、低速风管系统的最大允许速m/s (25)3、通风系统之流速m/s (25)四、室内风口风速选择表 (26)1、送风口风速 (26)2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s (26)3、推荐的送风口流速m/s (27)4、送风口之最大允许流速m/s (27)5、回风口风速 (27)6、回风格栅的推荐流速m/s (27)7、百叶窗的推荐流速m/s (28)8、逗留区流速与人体感觉的关系 (28)9、顶棚散流器送风量 (28)10、侧送风口送风量 (28)五、通风系统设计 (30)1、送风口布置间距 (30)2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室 (30)3、散流器布置 (31)4、空调房间允许最大送风温差℃ (31)5、工艺性空气调节空调房间允许最大送风温差. (32)6、厨房通风问题 (32)7、消声器、静压箱总结 (36)8.风管贴吸音材料风道的衰减量(日本) (37)9.风管的自然衰减量(只有直风道dB/m,其它都是dB) (38)六、防排烟设计 (38)第五章管道系统设计 (42)一、空调管路系统的设计原则 (42)二、管路系统的管材 (43)三、供回水总管上的旁通阀与压差旁通阀的选择 (43)四、空调水系统管径的确定 (45)五、冷冻水泵扬程估算方法 (47)1、水泵扬程简易估算法 (47)2、冷冻水泵扬程实用估算方法 (47)3、水泵扬程设计 (49)六、冷却水系统的设计 (49)1、冷却水系统的补水量 (49)2、冷却水循环系统设计中应注意的几个问题: (50)七、冷凝水管道设计 (51)八、分汽缸、分水器、集水器尺寸的确定 (51)九、膨胀水箱的容积计算 (54)十、空压管道管径选择表 (56)十一、保温 (56)十三、阀门选用 (57)第六章空调设备选型 (58)一、机组选型 (58)二、机组选型案例 (58)三、辅助设备 (59)1、冷却塔 (59)2、水泵的选型: (60)3、热泵中央空调系统水量计算 (61)4、冷冻水和冷却水流量估算 (61)5、设备水压力降估算(日本) (62)6、制冷机冷却水量估算表 (62)第七章材料、设备资料 (62)一、钢板和铝板的厚度和重量ASHRAE (62)二、角钢和角铝的规格和重量ASHRAE (63)三、计算单位换算 (63)四、常用液体的密度(单位:103千克/米3,未注明者为常温下) (65)五、空气调节常用计算公式 (66)六、钢材理论重量计算 (67)七、专业英语 (68)第八章耗电量、机房面积 (80)1、水源热泵系统设备耗电量比例 (80)2、医院耗电量比例 TRANE (80)3、各种系统分项造价占总造价的百分率%(近似) (80)4、冷水机组和附属设备估算(△T=5℃) (80)5、空调面积占建筑面积比例 (81)6、空调机房建筑面积概算指标 (81)7、空调设备所占的建筑面积百分率% (82)8、设备层布置原则: (82)第九章暖通空调中存在的问题及解决办法、图纸要求 (84)一、贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题 (84)1.1室内外空气计算参数不符合规范要求 (84)1.2供暖热负荷计算有漏项和错项 (84)1.3卫生间散热器型式选择不妥 (84)1.4楼梯间散热器立、支管未单独配置 (84)1.5供暖管道敷设坡度不符合规范要求 (84)1.6厨房操作间通风存在问题 (84)1.7膨胀水箱与热(冷)水系统的连接不符合规范要求 (85)1.8通风空调系统防火阀的设置不符合规范要求 (85)1.9防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题 (85)1.10误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算 (85)1.11高层建筑排烟系统排烟口选型不当 (86)二、在工程设计中存在的问题 (86)2.1供暖入口设置过多 (86)2.2供暖系统设计不合理 (86)2.3排风系统设计不合理 (86)2.4空调系统的选择不合理 (86)2.5厕所采用风机盘管时未加新风 (87)2.6平衡阀的设置与口径选择存在问题 (87)2.7 系统分区不当造成失败 (87)2.8、双风机系统设计问题 (88)2.9 送回风管布置不好 (89)3.0 排气系统设计诸问题 (90)三、设计图纸方面存在的问题 (91)3.1设计说明内容不完整 (91)3.2平面图深度不够,有些应该绘制的内容遗漏 (91)3.3系统图深度不够 (92)3.4锅炉房设计过于简化 (92)3.5计算书内容不全甚至全部空白 (92)3.6暖通空调设备未编号列表表示,图画繁杂不清 (92)3.7平面图、剖面图、系统图不一致 (92)3.8设计图纸与计算书不一致 (92)四、问题原因及克服方法 (93)五、施工图设计深度要求 (93)5.1 设计说明、施工说明、图例和设备表 (93)5.2 设备平面图 (93)5.3 剖面图 (94)5.4 通风、空调、制冷机房平面图 (94)5.5 通风、空调、制冷机房剖面图 (94)5.6 暖通设计中的系统图、立管图 (94)5.7 详图 (94)计算书(供内部使用,备查) (94)第一章设计参考规范及标准中央空调主要参考以下的规范及标准:一、通用设计规范:1.《采暧通风及空气调节设计规范》(GBJI19-87)2.《采暖通风及至气调节制图标准》(GBJ114-88)3.《建筑设计防火现范》(GBJ116-87)4、《高层民用建筑设计防火现他》(GBJ0045-95)5.《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)二、专用设计规范:1、《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-87)2、《住宅设计规范》(GB50096-99)3.《办公建筑设计规范》(JG67-89)4、〈旅馆建筑设计规范〉(JGJ67-89)5.《旅游旅馆建筑热土与空气调节节能设计标准》(GB50189-93)6、其它专用设计规范三、专用设计标准图集:1.《暖通空调标准图集》2.《暖通空调设计选用手册》(上、下册)3、其它有关标准第二章设计参数一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE二、舒适空调之室内设计参数日本三、新风量1、每人的新风标准ASHRAE2、最小新风量和推荐新风量UK3、各类建筑物的换气次数 UK4、各场所每小时换气次数依人数计算换气量5、每人的新风标准UK6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本)7、办公室环境卫生标准日本8、民用建筑最小新风量《空调通风工程系统运行管理规范》(征求意见稿):空调通风系统运行期间,新风量宜满足下表的规定值,或者满足空气调节房间内二氧化碳浓度小于0.1%。

暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定

暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定

暖通规范中关于各类常见风速的规定一、各类风口风速规定1、采暖风口1.1、采用热风采暖系统时,应遵守下列规定:送风口的送风速度V(m/s),应根据送风口的高度、型式及布置经过计算确定,当送风口位于房间上部时,送风速度宜取:V= 5~15m/s;当送风口位于离地不高处时,送风速度宜取:V =0.3m/s~0.7m/s;回风口的回风速度,宜取:V=0.3m/s。

来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.71.2、热风幕的送风速度:公共建筑的外门,风速不宜大于6 m/s,高大外门不应大于25m/s。

来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.152、送排回风口2.1、进风、排风口风速(m/s)注:风口风速应按实际有效面积计算,一般百叶风口的遮挡率取50%。

来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.1.4.82.2、自然通风系统的进排风口风速宜按下表采用:来源GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.6.42.3、机械通风的进排风口风速宜按下表采用:来源:GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.6.52.4、厨房排风系统的风管风速不宜小于8m/s,且不宜大于10m/s;排风罩接风管的喉部风速应取4~5m/s。

来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.2.102.5、侧送和散流器平送的出口风速采用2m/s~5m/s。

孔板下送风的出口风速,从理论上讲可以采用较高的数值。

因为在一定条件下,出口风速较高时,要求稳压层内的静压也较高,这会使送风较均匀;同时,由于送风速度衰减快,对人员活动区的风速影响较小。

但当稳压层内的静压过高时,会使漏风量增加,并产生一定的噪声。

一般采用3m/s"'_'5m/s 为宜。

暖通设计参数

暖通设计参数

单位换算:经验放量标准30万级13>=1010万级18>=15(10~20)万级25>=25(20~40)千级>=50>=50(50~80)百级静压箱计算:钢板比重7.85kg/㎡#30*3 角钢1.373kg/m #40*4 角钢2.422kg/m1"(inch,英寸)=25.4mm送风口布置间距:3~5米,与侧墙的距离不宜小于1米排风罩 L1=1800×F1 (F1为罩口面积) L2=10×F2 (F2为空间面积) L=L1+L2 静压箱长边要宽出风管边400mm,高度要宽出风管高度400mm。

臭氧量:净化体积(m3)/20 (g)0.1MPa=100KPa=1公斤=1bar=10米水柱1 kcal =1.162w 1kw=860 kcal1美国冷吨=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(KW)1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(KW)(注:1冷吨就是使1吨0℃的水在24小所内变为0℃的冰所需要的制冷量。

)0.25 ~ 0.4m/s(垂直层流0.3m/s ,水平层流0.4m/s)舒适通风为换气6次风量 1 l/s = 3.6 m3/h局部百级,送风面积要比工作区大,每边应大出30~35cm,最小不能小于20cm。

风速不大于2.5m/s家用空调 1匹 =2300~2500 w 制冷量=0.735 kw 电功率;工业空调 1匹 =3200w 制冷量除湿量=人体散湿量m1+新风湿负荷m21个空调系统不宜过大,风量要有限制,一般不超过30000~50000 m3/h 为宜。

高效风口风量1000-1500》3米用双层百叶,小于用散流器。

3-1-暖通设计说明

3-1-暖通设计说明

暖通设计说明要求1、格式要求2、内容及示例2.1、项目概况项目名称:项目地点:项目规模:项目范围及分期情况:2.2、设计依据、标准1)建设方设计要求及认可方案;2)建设方提供的土建建筑图纸及其他相关资料;3)国家现行有关规范;建筑设计防火规范GB 50016-2014高层民用建筑设计防火规范GB 50045-2015气体灭火系统设计规范GB 50370-2005电子信息系统机房施工及验收规范GB 50462-2008电子信息系统机房设计规范GB50174-2008计算机场地安全要求GB/T9361-88民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB/50736-2012全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力(2009年版)通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-20022.3、室内外设计参数2.3.1、室外气象参数夏季空调室外干球温度:_℃,夏季平均湿球温度:_℃夏季空调极端湿球温度:_℃冬季空调室外干球温度:_℃,冬季空气相对湿度:_%,完全自然冷却空调干球温度:_℃(干冷器自然冷却时填写)完全自然冷却空调湿球温度:_℃(冷却塔自然冷却时填写)2.3.2、室内空调设计参数2.3.3、主要房间通风换气次数2.4、空调冷热负荷本工程空调总冷负荷为_kW(_RT),其中数据中心总冷负荷为_kW(全年制冷),冬季空调热负荷为_kW。

2.5、空调系统2.5.1、冷源部分空调冷源形式及设备配置冗余情况:冷源形式、配置冗余、设置位置、冷源设备供电情况(单/双路、市电/UPS电);空调水系统的供回水温度:冷冻水、冷却水;自然冷却情况:自然冷却的形式、系统运行模式、自然冷却的切换温度;蓄冷罐设置情况:是否设置、设置位置、蓄冷时间、串/并联;冷却水补水池:是否设置、设置位置、蓄水时间。

2.5.2、末端及管路系统末端空调形式及设备配置冗余情况:末端空调形式、配置冗余、设置位置、供电情况(单/双路、市电/UPS电);末端空调的运行工况:供回水温度、回风/送风温度;管路系统:环形管路、阀门设置情况、系统运行模式(平时双路同时供水or 单路供水)。

暖通设计说明

暖通设计说明

暖通设计说明一.工程概况建设地点:陕西省西安市本建筑工程为一类高层住宅。

地下一层为设备用房。

地上一至二层为商业服务网点,三至二十一层为住宅。

总建筑高度为98.82米,总建筑面积为19575.27平方米。

二.设计内容本工程施工图设计内容包括采暖、通风、排烟设计。

三.设计依据民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调动力2009年版高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(2005年版)严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准JGJ26-2010甲方对本工程的有关意见及要求四.采暖室内外设计参数1室外计算参数1夏季:35℃空调室外计算干球温度冬季:﹣5.7℃2空调夏季室外计算湿球温度25.8℃3空调冬季室外计算相对湿度66%4夏季:30.6℃通风室外计算干球温度冬季:﹣0.6℃5夏季:959.80hPa大气压力冬季:979.10hPa6冬季供暖室外计算温度﹣3.4℃2室内设计参数室内采暖设计参数客厅,餐厅,卧室20℃;浴室25℃;厨房16℃。

五.节能设计1围护结构热工计算参数外墙:复合墙体传热系数0.57W/m2.℃外窗:塑钢中空玻璃传热系数0.60W/m2.℃屋面:复合屋面传热系数2.7W/m2.℃楼板:复合楼板传热系数0.5W/m2.℃2本工程对每个供暖房间均进行热负荷计算。

3本工程采暖系统入口设置热计量阀组,阀组置于地下室计量小室内。

于每层管井内设置分户热计量装置及水力平衡装置。

可根据用户实际使用情况计费。

房间温度可以分室调节。

六.采暖系统设计1一至十一层为低区,十二至二十一层为高区,一层二层层高4.00米,三层以上层高4.78米。

各采暖系统总热负荷、总阻力及平均热耗指标见下表:采暖系统编号建筑面积(m2)总热负荷(Kw)采暖热指标(W/m2)系统阻力损失(KPa)低区109677466838高区997070871422热源:本工程采暖热源为地下室换热站。

暖通设计参数总结——风口风量参数

暖通设计参数总结——风口风量参数

暖通设计参数总结——风口风量参数 顶棚散流器送风量 l/s尺寸mm 送风流量m/s 1 1.5 2 2.5 3.75 5250*250 50 70 95 120 175 235300*300 70 100 135 170 255 340350*350 90 140 185 230 350 465400*400 120 180 240 295 440 590500*500 190 280 380 470 710 945600*600 270 410 545 680 1020 1360侧送风口的送风量 l/s送风口尺寸mm 送风口流速m/s 1.5 2 2.5 3.75 5250*100 30 40 50 70 95300*100 35 45 55 85 115400*100 45 60 75 115 150500*100 55 75 95 145 190600*100 70 90 115 170 230750*100 85 115 145 215 285900*100 100 135 170 255 340250*150 45 55 70 105 145300*150 50 70 85 130 170400*150 70 90 115 170 230500*150 85 115 145 215 285600*150 100 135 170 255 340750*150 130 170 215 320 430900*150 155 205 255 385 515400*200 90 120 150 230 305500*200 115 150 190 285 380600*200 135 180 230 340 455750*200 170 230 285 430 570900*200 205 275 340 415 685400*250 115 150 190 285 380500*250 145 190 240 355 475600*250 170 230 285 430 570750*250 215 285 355 535 715900*250 255 340 430 640 855530*300 170 230 285 430 570600*300 205 275 640 575 685750*300 255 340 430 640 855900*300 310 410 515 770 10301000*50 55 75 95 145 1901000*75 85 115 145 215 2851000*100 115 150 190 285 3801000*125 145 190 240 355 4751000*150 170 230 285 430 5701000*175 200 265 330 500 6651000*200 230 305 380 570 760送风风速标准一、百叶窗的推荐流速位置新风回风减湿器正面减温器旁通加热器旁通流速m/s 2.5~4 6~6 2~4 7.5~12 5~7.5二、不同送风方式的送风量指标和室内平均流送风方式单位地板面积的送风量l/s*m2 工作区平均流速m/s 换气次数1/h 侧送百叶风口3~6 0.13~0.18 7条形风口4~10 0.10~0.18 12局部孔板送风5~15 0.10~0.18 18顶棚散流器5~25 0.10~0.25 30顶棚孔板送风5~50 0.05~0.15 60三、低速风管系统的推荐和最大流速应用场合住宅公共建筑工厂推荐最大推荐最大推荐最大室外空气入口 2.5 4 2.5 4.5 2.5 8 空气过滤器 1.3 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8 加热排管 2.3 2.5 2.5 3 3 3.5 冷却排管 2.3 2.3 2.5 2.5 3 3 淋水室 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 风机出口 6 8.5 9 11 10 14 主风管 4 6 6 8 9 11 支风管(水平)3 5 4 6.5 5 9 支风管(垂直)2.5 4 3.5 6 4 8 四、低速风管系统送风区域的最大允许流速应用场合以噪音控制主风管以摩擦阻力控制送风主管回风主管送风支管回风支管住宅 3 5 4 3 3 公寓、饭店房间 5 7.5 6.5 6 5 办公室、图书馆 6 10 7.5 8 6.1 大礼堂、戏院 4 6.5 5.5 5 4 银行、高级餐厅7.5 10 7.5 8 6 百货店、自助餐厅910 7.5 8 6 工厂12.5 15 9 11 7.5 五、逗留区流速与人体感觉的关系流速m/s 人体感觉0~0.08 不舒服,停滞空气的感觉0.127 理想,舒适0.127~0. 25 基本舒适0.33 不舒适,可以吹动薄纸0.38 对站立者为舒适感之上限0.38~1.52 用于工厂和局部空调六、逗留区之最大允许流速人体状态 长时间坐 短时间坐 轻工作 重工作应用 办公室 餐厅 商店轻工业 工厂、舞厅 冷却m/s 0.1 0.15 0.2 0.3 加热m/s 0.2 0.3 0.35 0.45七、回风格棚的推荐流速位置 近座位 逗留区以上 门下部 门上部 工业用 流速 m/s 2~3 3~4 4 3 >=4八、空调房间之允许最大送风温差送风方式 下列房间高度m 2 3 4 5 6侧送,大风量 6.5 8.3 10 12 14 侧送,小风量 9 11 13 15 17 顶棚散流器 9.5 16 17 18 18九、通风系列之流速系统 商业 工业低速 送风、最大流速 13 13送风、一般流速 6~11 11~13 回风、最大流速 10 13回风、一般流速 7.5~9 9~13高速、一般 13 13~25十、推荐的送风口流速应用场合 流速m/s播音室 1.5~2.5戏院 2.5~3.5住宅、公寓、饭店房间、教室 2.5~3.8私人办公室 2.5~4一般办公室 5~6电影室 5百货店、上层 7.5百货店、地下 10十一、以噪音标准控制的允许送风流速应用场合 流速m/s图书馆 1.75~2.5住宅,公寓,私人办公室,医院房间 2.5~4银行,戏院,教室,一般办公室,商店,餐厅 4~5工厂,百货公司,厨房 5~7.5。

海南某小区4-6#楼暖通设计说明

海南某小区4-6#楼暖通设计说明

施工图设计说明一、设计依据:1)甲方提供的资料(1)设计合同(2)工程设计任务书(3)方案有关批文及相关专业提交的资料(4)建设单位提供的有关文件及要求(5)建筑专业提供的条件图2)执行主要规范(1)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)(2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005版)(3)《居住建筑节能65%设计标准》DBJ50-071-2007二、设计参数确定:根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)确定设计条件:(1)任意一层着火时,当系统门(楼梯间开向前室、前室开向走廊的门)全闭时,正压送风系统应保证走廊→前室或合用前室→楼梯间的压力呈递增分布,防烟楼梯间压力值为50Pa,前室或合用前室的压力值为25Pa.(2)楼梯间采用自垂式百叶风口。

(3)合用前室采用常闭风口。

(4)夏季通风室外计算干球温度:32 .5ºC冬季通风室外计算干球温度: 12o C三、设计计算:(一)、4、6#楼楼梯间1、风量计算(1)、采用机械加压送风的防烟楼梯间及合用前室,其加压送风量按照当门关闭时保持一定正压值计算(压差法),楼梯间送风量为Ly=0.827fΔP1/b×3600×1.25 (m3/h)式中ΔP—门窗两侧的压差值,根据加压部位取25~50Pa(楼梯间取50Pa,前室取25 Pa)b—指数,取2,0.827—计算常数1.25—不严密处附加系数f—门窗缝隙的计算漏风总面积,m2Ly=0.827×(6.2×0.003×2)×28×(50-25)1/2×3600×1.25=19382(m3/h)(2)采用机械加压送风的防烟楼梯间及其前室,消防电梯及合用前室,当门开启时,保持门洞处一定风速楼梯间的风量(风速法)Lv=3600nFv(1+b)/ a(m3/h)F—每个门的开启面积,m2v—开启门洞处的平均风速,取0.6~1.0m/s,取0.6a—背压系数,根据加压间密封程度取0.6~1.0,取1.0b—漏风附加率,取0.1~0.2,取0.1(1) 居住建筑房间空调器能效比不应低于3.0。

暖通设计说明【整编】

暖通设计说明【整编】

暖通设计说明一、设计依据(一)中华人民共和国工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分(2013年)(二)《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018版)(三)《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)(四)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)(五)《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB55015-2021(六)《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2015)(七)《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)(八)《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2016)(九)《多联机空调系统工程技术规程》 (JGJ174-2010)(十)《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014(十一)《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB55002-2021二、工程概况略三、设计范围空调、通风及防排烟系统设计。

四、室内外主要设计计算参数(一)室外设计参数(福建省宁德市)(二)空调室内设计参数(三)通风设计参数五、空调系统1、冷热源:本项目1#楼培训中心、检修生活服务中心,冷负荷3000kw,冷指标150W/m2,热负荷2600kw,热指标130W/m2;2#楼公众沟通中心,冷负荷450kw,冷指标280W/m2,热负荷380kw,热指标220W/m2;3#楼多功能厅冷负荷200kw,冷指标300W/m2,采用风冷模块冷热水机组,机组放置于室外绿化地带。

4#、5#、6#楼专家楼单栋冷负荷50kw,冷指标180W/m2,热负荷40kw,热指标150W/m2,采用多联机系统,室外机放置于室外绿化地带。

其他室内发热量较大或有室温要求的设备用房及其控制室、电梯机房等另设变制冷剂流量多联分体式空调系统或分体式空调器。

冷源在室外,采用直埋敷设。

管道材质详见第十项,风管材质及保温、防腐。

2、空调水系统:空调冷热水系统采用闭式机械循环,竖向管道采用二管制。

暖通设计说明书

暖通设计说明书

目录第一章原始资料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1 1.1工程概况‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 1.2 当地气象资料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 1.3 空调室内设计参数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 1.4 建筑热工数据‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 1.5 新风量确定标准‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 第二章空调系统负荷的计算‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 2.1 负荷的概念‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 2.2 空调冷湿负荷的概念‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 2.3 热负荷的计算‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 第三章方案确定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3 3.1 空调系统的选择‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 3.2 空调系统的划分‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 3.3空调房间的气流组织与送回风口的确定‥‥‥‥‥‥‥ 4 第四章空气处理过程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4 4.1 夏季处理过程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5 4.2冬季处理过程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5 第五章空调系统的风道设计与水力计算‥‥‥‥‥‥ 7 第六章设备选型‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8 6.1 空调机组选型‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 6.2全热交换换气机选型‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9 第七章空调系统的消声减振设计‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9 参考文献‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9MDV 设计大赛暖通设计说明书1第一章 原始资料1.1工程概况本设计的建筑是一栋欧式办公楼,该办公楼坐落在天津市,共有七层,从地上一层到地上七层。

建筑高度24.2m 。

总建筑面积为3710m 2,总空调面积为2330 m 2基地面积603m 2 。

各层层高均3.3米,吊顶后净空高度2.5米, 外墙为轻集料混凝土小型空心砌块墙,未详之处详见建筑图纸。

暖通方案设计说明(空调)

暖通方案设计说明(空调)

暖通空调设计方案1.工程概况1.1概述:XX冉家坝广场工程,位于XX市江北区龙山景观大道北尽端,新南路南侧,该项目五期工程由1#、2#、3#及裙房组成。

总停车数为1822辆,总建筑面积为293441.87平方米。

本项目为城市综合体项目,负二层为地下车库及设备用房,部分与轨道车站相连的商业;负一层、一层主要为商业,商业形态以主力商店和小商铺组成,小商铺部分主要以两条轨道通道为动线分布,局部设有停车库;二层北面部分为商业,南面部分为停车库;1#三层~七层为主力商店,七层~二十三为办公用房;2#楼三层~五层为商业,六层、七层为电影院,七~二十三层为办公用房;3#楼三层为办公、酒店大堂,五层~三十一层为办公区,其中十八层、三十二层设有避难间及部分设备用房,三十三层~四十四层为酒店区,客房以标准间及套间为主。

1.2设计内容、X围以及与有关专业的分工:1)舒适性空调设计;2)通风和防排烟设计;3)柴油发电机油路系统概念设计;4)人防由专业单位另行设计2.设计依据2.1设计规X及标准1)采暖通风与空气调节设计规XGB50019-20032)高层民用建筑设计防火规XGB50045-95(2005年版)3)大型商业建筑设计防火规XDBJ50-054-20064)汽车库、修车库、停车场设计防火规XGB50067-975)公共建筑节能设计标准GB50189-20056)XX市工程建设标准-公共建筑节能设计标准DBJ50-052-20067)声环境质量标准 GB3096-20088)旅馆建筑设计规X JGJ-62-909)商店建筑设计规XJGJ 48-8810)办公建筑设计规XJGJ67-200611)电影院建筑设计规X JGJ58-200812)锅炉房设计规XGB50041-200813)锅炉大气污染物排放标准 GB13271-200114)城镇燃气设计规X GB50028-200615)人民防空地下室设计规X》GB50038-200516)全国民用建筑工程设计技术措施暖通•动力 200917)全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇暖通空调•动力 2007 2.2业主要求2.3建筑及其他专业提供资料3.设计参数3.1室外设计参数(选自《实用供热空调设计手册》)3.1.1地理位置:纬度:29.35经度:106.28海拔高度:259.1m3.1.2气象参数夏季:空调室外计算干球温度: 36.3℃空调室外计算湿球温度: 27.3℃通风室外相对湿度: 58%通风计算干球温度: 32.4℃平均风速: 2.1 m/s主导风向: NW大气压力: 973.1hPa极端最高温度 41.9℃冬季:空调计算干球温度: 3.5℃空调计算相对湿度: 82%平均风速: 0.8m/s主导风向: N通风计算干球温度: 5.2℃大气压力:993.6hPa极端最低温度 -1.7℃3.2. 室内设计参数3.2.1 五星级宾馆3.注1 变电室按设备发热量计算通风量4.冷热源系统设计4.11、2号塔楼办公根据业主意向,1、2号塔楼办公层建成后将分单元出售,其设备为基本配置。

暖通风管风量计算方法与设计步骤【最新版】

暖通风管风量计算方法与设计步骤【最新版】

暖通风管风量计算方法与设计步骤风管:风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方1.23=1.5*0.82所以风管尺寸为1500*800Q:1、例子中的3600是既定参数吗?2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗?3、求风口和排烟口尺寸计算公式--或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。

这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。

排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格建议用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。

管道直径设计计算步骤专业制作与安装--铁皮风管--不锈钢风管,通风工程以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下:1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。

管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。

2.确定合理的空气流速风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。

流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。

对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。

流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。

对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。

因此,一定要通过全面的技术经济比较选定合理的流速。

根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。

除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。

这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。

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空调负荷计算方法及公式
(一)、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=KFΔtτ-ξ (1.1) 式中 F-计算面积,m^2; 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,℃。
qs-热源的实际散热量,W。
电热、电动设备散热量的计算方法如下:
1.电热设备散热量
qs=1000n1n2n3n4N (7.2)
2.电动机和工艺设备均在空调房间内的散发量
qs=1000n1aN (7.3)
(七)、设备冷负荷 热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ,按下式计算:
Qτ=qsXτ-T (7.1) 式中 T-热源投入使用的时刻,点钟; τ-T-从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间,h; Xτ-T-τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数;
Q=1200n1NXτ-T (6.2) 3.暗装在吊顶玻璃罩内的荧光灯
Q=1000n0NXτ-T (6.3) 式中 N-照明设备的安装功率,kW; n0-考虑玻璃反射,顶棚内通风情况的系数,当荧光灯罩有小孔, 利用自
pw-夏季空调室外干球温度下的空气密度,kg/m^3。
(2) 通过房间门、窗渗入空气量G2(kg/h),按下式估算:
G2=n2V2pw (8.2)
式中 n2-每小时换气次数;
V2-房间容积,m^3。
2.渗透空气的显冷负荷Q(W),按下式计算:
第4页 共7页
Q=1000n0NXτ-T (6.3) 式中 N-照明设备的安装功率,kW; n0-考虑玻璃反射,顶棚内通风情况的系数,当荧光灯罩有小孔, 利用自 HDY- S M A然内D 通通负风风荷散情计热况算于取报顶为表棚0.内6-时0.,8;取为0.5-0.6,荧光灯罩无通风孔时,视顶棚 n1-同时使用系数,一般为0.5-0.8; T -开灯时刻,点钟; τ-T-从开灯时刻算起到计算时刻的时间,h; Xτ-T-τ-T时间照明散热的冷负荷系数。
二、室外气象参数
国家 地区 城市 纬度(°) 经度(°) 海拔高度(m) 冬季大气压力(Pa) 夏季大气压力(Pa) 冬季平均室外风速(m/s) 夏季平均室外风速(m/s) 冬季空调室外设计干球温度(℃) 夏季空调室外设计干球温度(℃) 冬季通风室外设计干球温度(℃) 夏季通风室外设计干球温度(℃) 冬季采暖室外设计干球温度(℃) 夏季空调室外设计湿球温度(℃) 冬季空调室外设计相对湿度(%) 最大冻土深度(m)
Xd-地点修正系数。
2.当外窗只有内遮阳设施时
Qτ=FXgXdXzJnτ (3.2)
式中 Jnτ-计算时刻下,透过有内遮阳设施外窗的太阳总辐射负荷强度,W/m^2;
Xz-内遮阳系数。
3.当外窗只有外遮阳板时
Qτ=[F1Jwτ+(F-F1)Jwnτ]XgXd (3.3)
式中 N-设备的总安装功率,kW;
η-电动机的效率;
n1-同时使用系数,一般可取0.5-1.0;
n2-利用系数,一般可取0.7-0.9;
n3-小时平均实耗功率与设计最大功率之比,一般可取0.5左右;
n4-通风保温系数;
a-输入功率系数。
17
50.00 1.10 0.21 48.54 11.26
楼板(夏季)
1525Βιβλιοθήκη 00 0.91 0.47 20.42 6.40
楼板(冬季)
15
25.00 0.91 0.47 20.42 6.40
地板(夏季)
13
45.00 0.69 0.45 28.01 6.10
地板(冬季)
13
45.00 0.69 0.45 28.01 6.10
HDY-SMAD 负荷计算报表
房间名称
房间面积 房间用途
(m^2)
大楼1 ̄楼层1 ̄房间1 餐厅 1000.00
四、围护结构参数
围护名称
材料层厚 传热系数 传热温差
结构名称
总衰减 总延迟时
(mm) (W/m^2℃ 衰减倍数
外墙(夏季)
17
50.00 0.95 0.21 43.38 10.40
外墙(冬季)
(三)、外窗太阳辐射冷负荷
透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷Qτ,应根据不同情况分别按下列各
式计算:
1.当外窗无任何遮阳设施时
Qτ=FXgXdJwτ
(3.1)
式中 Xg-窗户的构造修正系数;
Jwτ-计算时刻下透过无遮阳设施外窗的太阳总辐射负荷强度,W/m^2;
式中 F1-窗口太阳直射的面积,W/m2。
Jwnτ-计算时刻下,无内遮阳北向外窗的太阳总辐射负荷强度,W/m^2。
注:对于北纬27度以南地区的南窗, 可不考虑外遮阳板的作用,直接按式 (3.1)计算。 4.当窗口既有内遮阳设施又有外遮阳板时
Qτ=[F1Jnτ+(F-F1)Jnnτ]XgXdXz (3.4) 式中 Jnnτ-计算时刻下,有内遮阳北向外窗的太阳总辐射负荷强度,W/m^2。
然通风散热于顶棚内时,取为0.5-0.6,荧光灯罩无通风孔时,视顶棚 内通风情况取为0.6-0.8; n1-同时使用系数,一般为0.5-0.8; T -开灯时刻,点钟; τ-T-从开灯时刻算起到计算时刻的时间,h; Xτ-T-τ-T时间照明散热的冷负荷系数。






传热阻 热惰性
(m^2℃/
4.56 1.05
4.56 0.91
2.25 1.10
2.25 1.10
2.59 1.45
2.59 1.45
2.66 1.54
2.66 1.54
5.13 1.59
5.13 1.11

7.00

0.15

0.14
五、负荷计算方法及公式
第3页 共7页
HDY-SMAD 负荷计算报表
HDY-SMAD 负荷计算报表
上海现代建筑设计集团
暖通空调负荷计算书
空调负荷简单估算
工程名称: 工程编号: 建设单位: 计算人 : 校对人 : 审定人 :
123
签名: 签名: 签名:
日期: 日期: 日期:
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HDY-SMAD 负荷计算报表
一、建筑概况
工程所含建筑物幢数 建筑物名称 地上层数 地下层数 占地面积(m^2) 地上建筑面积(m^2) 地下建筑面积(m^2) 建筑总高度(m)
注:例如对于延迟时间为5小时的外墙,在确定16点房间的传热冷负荷时,应取计 算时刻τ=16,时间延迟为ξ=5,作用时刻为τ2ξ=16-5=11。这是因为计算16点钟外 墙内表面由于温度波动形成的房间冷负荷是5小时之前作用于外墙外表面温度波动产 生的结果。
当外墙或屋顶的衰减系数β<0.2时,可用日平均冷负荷Qpj代替各计算时刻的冷
悬空地板(夏

40.00 0.65 0.40 33.30 7.70
悬空地板(冬

40.00 0.65 0.40 33.30 7.70
闷顶(夏季)

200.00 0.63 0.20 70.15 12.20
闷顶(冬季)

200.00 0.90 0.20 111.01 13.20
地面(夏季) 大理石地面 0.00 7.00
Q=0.28G(tw-tn) (8.3)
式中 G-单位时间渗入室内的总空气量,kg/h;
tw-夏季空调室外干球温度,℃;
tn-室内计算温度,℃。
(九)、食物的显热散热冷负荷
进行餐厅冷负荷计算时,需要考虑食物的散热量。食物的显热散热形成的冷负



玻璃幕墙(夏
玻璃幕墙(冬 10mm浮法玻 -
6.64



10mm浮法玻 -
7.30



内表面 内表面放 衰减倍 延迟时间
1.30 1.00
1.45 1.02
1.90 2.90
1.90 2.90
1.20 1.40
1.20 1.40
2.00 3.00
2.00 3.00
2.10 2.60
2.20 1.71
τ-T-从人员进入房间时算起到计算时刻的时间,h; Xτ-T-τ-T时间人体显热散热量的冷负荷系数。
(六)、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: 1.白只灯和镇流器在空调房间外的荧光灯
Q=1000n1NXτ-T (6.1) 2.镇流器装在空调房间内的荧光灯
Q=KF(twp+Δtls-tn) (4.1) 式中 Q-稳态冷负荷,下同,W;
twp-夏季空气调节室外计算日平均温度,℃; tn-夏季空气调节室内计算温度,℃; Δtls-邻室温升,可根据邻室散热强度采用,℃。
(五)、人体冷负荷 人体显热散热形成的计算时刻冷负荷Q,按下式计算:
Qτ=φnq1Xτ-T (5.1) 式中 φ-群体系数; n-计算时刻空调房间内的总人数; q1-一名成年男子小时显热散热量,W; T-人员进入空调房间的时刻,点钟;
(八)、渗透空气显热冷负荷 1.渗入空气量的计算 (1) 通过外门开启渗入室内空气量G1(kg/h),按下式估算:
G1=n1V1pw (8.1)
式中 n1-小时人流量;
V1-外门开启一次的渗入空气量,m^3/h;
3.只有电动机在空调房间内的散热量
qs=1000n1a(1-η)N (7.4)
4.只有工艺设备在空调房间内的散热量
qs=1000n1aηN (7.5)
三、室内设计参数
1 大楼1 1 0 1000.00 1000.00 0.00 3.90
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