围护结构中央空调冷负荷计算
中央空调的负荷计算以及注意事项
中央空调的负荷计算以及注意事项Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】中央空调的负荷计算以及注意事项一,如何自己算面积一般按照每个平方200-220的冷量去计算实际使用面积即可,一般为保温好的,如卧室选择200左右的冷量,客厅相对保温略差,选择220左右的冷量即可。
如果需要制热效果好,那么以每平方250左右计。
制冷量就是每个厂家上内机的制冷(热)量或制冷(热)能力。
(如何计算冷量:内机的制冷量/制热量÷每个平方的冷量或热量=实际平方数)。
二,外墙厚度外墙厚度越厚,保温效果越好,每个人都可以自己测量一下自家外墙的厚度,18-22厘米为普通,通常无保温材料;外墙22-26厘米,通常有一层保温材料,保温效果尚可;28厘米或以上,保温效果较好,通常有二层保温材料,可以略微降低一点空调配置。
三,注意事项卧室的飘窗面积如果超过 1.5个平方或以上,要略微增加一点冷量或热量,一般加20-30左右为宜;高层,如果超过10楼或以上,制热量每平增加30左右为宜,有地暖制冷无需增加。
薄型风管机的使用高度尽量不超过3米-3.3米,天花机的高度尽量不要高于5米,否则影响效果,尤其制热。
玻璃尽量采用双层玻璃,能有效防止冷量热量的消耗,窗帘采用双层的话,一层采用较厚深色系为好,能略微阻止冷热量的损失。
四,末端损耗当中央空调铜管总长超过30米,离室外机最远的一个内机损耗会相对增加,造成效果的下降,弥补措施就是略微加大匹数或冷量,譬如原先应该装一台2500冷量的1匹机型,换成冷量3200或3600的1.5匹机型就可以了。
五,连接率连接率一般是指中央空调所有内机功率冷量的总和与室外机总冷量之间的比值。
现在普通家庭使用空调时,普遍不会出现所有内机空调全开的情形,所以家庭用中央空调的设计中就不会采取外机功率与内机功率完全对应的方案(家用空调和风管式空调为内外机功率完全对应),而是以常用内机数量的功率总和值来选择相应匹配的外机,从而降低购买费用,避免不必要的浪费。
中央空调冷热负荷计算
3.2空调冷负荷3.2.1通过围护结构传入室内的热量手术室内衬小室的围护结构均属内围护结构,用下式计算其传入室内的热量:CL1=KF(t1s-t n)(3.1)式中 CL1——内围护结构传热形成的冷负荷,W;K一一内围护结构的传热系数,W/(m2·℃):F-一内围护结构的面积,m2;t n一一手术室夏季空气调节室内计算温度,℃;t wp——邻室计算平均温度,℃。
对于洁净手术室来讲,邻室是一个技术夹层(或顶棚空间)可以认为是散热量<23w/m3的非空调房间。
tis=t wp+3(3.1.1)式中t wp——夏季空气调节室外计算日平均温度(℃)。
按GBJ19-87第2.2.9条规定采用壁面的复合板传热系数可由下式计算:式中 R一一内表面对流换热器,按GBJ19-87表3.1.4-3规定采用;R——外表面对流换热器,按GBJ19-87表3.1.4-3规定采用;R——组成围护结构的第i层单一材料的热阻(m2·℃/W);RI=δJγ(3.1.3)δ1——第i层材料层厚度,m;γci—一第i层材料层计算导热系数,W/(m·℃)。
3.2.2人体散热量手术室内人员数量及活动规律较难掌握,为简化计算,可以不考虑人体散热冷负荷系数的影响:CL2=nq(3.2)式中CL2——人体散热形成的冷负荷,w;n——手术室内的人数:对于特大手术室不超过15~17人;对于大手术室不超过12~15人;对于中手术室不超过10~12人;对于小手术室不超过8~10人;q一一一每人平均散热量,取轻劳动度,q=70w/P。
3.2.3照明散热量《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88)第5.4.5条推荐手术室照度为100~200(IX)。
若采用荧光灯作为泛光照明,不计手术灯集中照明。
耗电量约为15W/m2,手术室泛光照明灯不考虑同时使用系数的折减,整流器在吊顶内明装,所以由照明设施形成的冷负荷以15w/m2计。
中央空调冷热负荷计算简易方法
中央空调冷热负荷计算简易方法1、围护结构传热量QR = K(C TW-TN)·SQR——围护结构传热量(W)K ——围护结构传热量(W/㎡·℃)C——室外计算温度修正系数(冬季取1)TW——室外计算温度(℃)TN——室内计算温度(℃)S ——围护结构外表面积(㎡)朝向修正系数C朝向东南西北上修正系数1-1.31.2-1.51.1-1.5 0.9-1.11.4-1.82、通风换气耗热(冷)量Qh = L·V·(C TW-TN)L――换气量(m3/h)V――空气容积热容,夏季按0.46W·h/(m3·℃)计算,冬季按0.4W·h/(m3·℃)计算3、通过门窗的太阳辐射热QY = C·λ·Sλ――太阳辐射热(直接辐射+散射辐射)S――门窗面积(㎡)C――遮阳系数4、照明热负荷如果按照以往资料,多数办公室照明负荷大于20W/㎡,但是采用节能灯照明负荷一般小于5 W/㎡,所以应参考照明设计进行计算。
对于有门窗的房间,如果透过门窗的辐射热超过50W/㎡(按建筑面积算),房间不需电灯即可满足室内照明的需要。
所以,在设计计算时,太阳透光辐射热大于50W/㎡时,一般不需要进行照明热负荷计算,但是对于跨度大的建筑还是要计算照明负荷的。
5、人体散热量劳动静坐极轻劳动轻度劳动中等劳动重度劳动散热108 134 180 235 407 (W)6、其它散热量包括室内设备散热及其它物料散热,需要根据实际情况计算。
以上六项计算后,把结果相加,所得数值即是建筑物的总冷热负荷。
但是在计算建筑物热负荷时,照明负荷、太阳辐射热、人体散热及其它散热量不能计算在内。
某项目高低压配电房与电梯机房空调设计说明
高低压配电房与电梯机房空调负荷计算与分体空调器选型说明一、地下一层高低压配电房冷负荷计算与分体空调器选型(室内设计温度:28℃):地下一层高低压配电房的冷负荷由围护结构传热冷负荷、照明散热冷负荷、渗透空气冷负荷和变配电设备散热冷负荷构成,分别计算如下:1、围护结构传热冷负荷计算:本空调房间的围护结构有内墙、楼板和地板。
因一层为空调房间,故不需计算楼板传热冷负荷;因无外墙,故不需计算地板传热冷负荷;因此本项计算只需计算内墙传热冷负荷,计算过程如下:Qw = K*F*(twp - tn) = 0.85×173×(30.6 - 28)/1000 = 0.4 kW 说明:K:内墙的传热系数, K = 0.85 W/(m2.℃)(内墙构造:200mm厚的加气混凝土墙体,内外20mm厚水泥砂浆抹灰);F:内墙的面积,F = 173 m2;twp:夏季空调室外计算日平均温度,twp = 30.6℃;tn:室内设计温度,tn = 28℃。
2、照明散热冷负荷计算:本空调房间的照明灯具是15支22W的LED灯管。
计算过程如下:Qz = 1.2*n1*N*X = 1.2×1×330×1/1000 = 0.4 kW说明:1.2:考虑降压整流器散热的修正系数;n1:同时使用系数,n1 = 1 ;N:照明灯具的安装功率,N = 15×22 = 330 W;X:灯具散热的冷负荷系数,因室内24小时照明,故X = 1 。
3、渗透空气冷负荷计算:本空调房间外门每天开启的次数很少,故可不计算因外门开启进入空气而产生的冷负荷。
因此本项计算只需计算外门缝隙渗入空气产生的冷负荷,计算过程如下:室外空气参数:温度31.9℃、相对湿度66%;室内空气参数:温度28℃、相对湿度66%。
渗入空气全热形成的冷负荷:Qs =ρ*Lw*(hw-hn)/3600 = 1.133×334×(82.99 - 68.46)/3600 = 1.5 kW 说明:ρ:室外空气的密度,ρ = 1.133 kg/m3;Lw:渗入空气量,Lw = 418×0.8 = 334 m3/h(房间体积为418 m3,换气次数为0.8次/h);hw:室外空气的焓,hw = 82.99 kJ/kg干空气;hn:室内空气的焓,hn = 68.46 kJ/kg干空气。
空调知识学堂 冷负荷计算和主机选型
空调知识学堂冷负荷计算和主机选型本文中,让我们来共同了解一下冷负荷计算和主机选型常识:
空调冷负荷包括:围护结构传入室内热量、人体散热、灯光照明发热、电热设备散热、新风带入热量以及其他因素引起的冷负荷增加。
各部分的冷负荷可通过有关公式计算出来,但是在实际中,有时没有详细的计算资料,冷负荷的获得也可根据常见场所单位面积冷负荷指标估算得到。
计算公式:
Q总= Q人体热+ Q传入热+ Q灯光热+ Q设备热+ Q新风热+ Q
其他
水管选型:
冷冻水管的设计。
根据冷冻水流量G、水流速v可计算出水管的管径。
计算公式:水管内直径D=2(G/π×v)1/2
v:冷冻水流速,推荐流速1-2.4m/s
冷凝水管大小可根据冷量确定
Q≤7KW时,DN=20mm
Q=7.1-17.6KW时,DN=25mm
Q=17.7-100KW时,DN=32mm
Q=101-176KW时,DN=40mm
其中:DN——表水管直径
主机选型:
主机的选型直接关系到整个工程的投资及运行费用、噪音、承重及放置等一系列问题。
根据未端总冷量再加上总冷量的15%冷量损失,即总冷量Q主机=(1+0.15)Q未端。
主机选27KW总冷量,但住宅还要考虑使用率,不在同一时刻使用等。
比方说白天主要用于餐厅,起居室、书房,而晚上用于书房、卧室及主卧室,经核算白天的总热负荷相对较大,选主机能满足白天全负荷的冷量就必能满足晚上的冷量,即总冷量为
17KW,选用LSQ17HD一台。
冷负荷计算和主机选型知识就为您讲解到这里,如果您有任何疑问,或者您对中央空调安装、施工方面的内容感到陌生,并有兴趣了解与之相关的其他内容。
夏季建筑围护结构的冷负荷
夏季建筑围护结构的冷负荷2.3.1 围护结构非稳态传热形成冷负荷的计算方法 2.3.1.1 外墙和屋面非稳态传热形成的冷负荷c(τ)c(τ)R ()Q AK t t =- (2-5)(1)《规范》附录H 中仅给出北京、西安、上海、广州四个代表城市外墙、屋面逐时冷负荷计算温度c(τ)t 。
其他城市外墙和屋面的冷负荷计算温度为c(τ)c(τ)P t t t '=+∆ (2-6) 则冷负荷计算式应改为c(τ)c(τ)R ()Q AK t t '=- (2-7) (2)室温允许波动范围≥±1℃时,室外计算温度可采用平均综合温度代替冷负荷计算温度,即ρα=+ts m o m oJ t t (2-8) 2.3.1.2 内围护结构冷负荷i i τ=+∆-()o.m ()c a R Q K A t t t (2-9)2.3.1.3 外玻璃窗非稳态传热形成的冷负荷c(τ)w w c(τ)R ()Q K A t t =- (2-10)2.3.1.4 地面传热形成的冷负荷对于工艺性空调,距外墙2m 范围内的地面须计算传热形成的冷负荷。
对于舒适性空调,夏季可不计地面传热形成的冷负荷。
2.3.2 透过玻璃窗的日射得热形成冷负荷的计算方法(1)日射得热因数透过“标准玻璃”的日射得热量为t a =+j D q q (2-12)“标准玻璃”:玻璃厚3mm ;它的αi =8.7W/(m 2·K ),o α=18.6 W/(m 2·K )。
日射得热因数最大值·max j D ,参见附录2-10。
玻璃窗综合遮挡系数为c.s s =i C C C (2-13)s =实际玻璃的日射得热最大值标准玻璃的日射得热最大值C(2)透过玻璃窗进入室内的日射得热形成的逐时冷负荷c(τ)Q 为()a w s max LQ c =i j Q C A C C D C τ (2-14)。
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。
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冷负荷的计算方法(冷负荷系数法)(精)
空调冷负荷的计算方法(冷负荷系数法)
1、通过外墙、屋面、外窗等围护结构传热形成的冷负荷 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012) 中规定:
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空调冷负荷的计算方法(冷负荷系数法)
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北京市8类屋面的逐时冷负荷计算温度
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空调冷负荷的计算方法(冷负荷系数法)
2、透过外窗日射得热形成的冷负荷
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)中 规定:
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空调冷负荷的计算方法(冷负荷系数法)
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空调冷负荷的计算方法(冷负荷系数法) 3、人体、照明、设备等散热形成的冷负荷 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 (GB50736-2012)中规定:
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空调冷负荷的计算方法(冷负荷系数法)
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空调冷负荷的计算方法(冷负荷系数法) 4、空调区和邻室的夏季温差大于3℃时,其通过隔墙、楼板 等内围护结构传热形成的冷负荷:
Q KF (t ls t n )
t ls t wp t ls
tls
t ls
— 相邻非空调房间的平均计算温度; — 相邻非空调房间的平均计算温度与夏季空调室外
计算日平均温度的差值,如办公室、走廊等邻室 散热量很少,可取0-2℃。
中央空调系统负荷计算(经验数据)【范本模板】
中央空调系统负荷计算(经验数据)人体负荷43W + 建筑负荷60W + 照明负荷40W=143W/平米然后143W+正常每平米100W=243W/平米17×243W/平米=你需要的空调功率这只是一个估算冷指标维护结构可以忽略,然后设备人员这些,大多数时候甲方觉得你就是万能的,设备这些他们很多时候也不是很清楚,你问多了人家还烦。
所以就基本上剩下风量的了。
计算需要查看焓湿图。
不知道大家都是怎么算的,反正我只计算新风和回风的冷湿量。
..一般的还行,涉及到超精度的车间就得考虑全面了。
1:因为之前配置空调负荷的时候,比如说宾馆住宅之类的,公司的工程师都说按照200~250w/㎡配置肯定不会错,所以之前也就没纠结如何配置室内机冷量问题。
现在我就想问问这200~250w/㎡冷量是怎么样计算来的。
因为做暖通行也得许多东西也都是经验得来的,没有具体理论实际的算过。
是按照建筑保温,外墙是否被对阳光,是否墙面为玻璃。
人头空调负荷,还是其他一些估测值吗?如果是估测值那么估测的依据又是从哪来的呢???求解最好有计算的公式,或者一些经验估值。
谢谢2:可能没有一些案例会说的不清楚,假如说:有一个电影院170平方,146人座的。
设计依据室外35度,室内26度50%湿度,我是这样计算空调负荷对不对,新风负荷没人25m3/h 新风风量:146*25*1。
1=4000风量。
q新风=cm*温差=4000*9=36kw.然后人体空调负荷没人85w,q人=146*85=12.4kw则总冷量=12.4+36=48。
4kw。
每平方就是350w左右,但是还有别的根据焓差计算的,我不太懂求解答这是问题一。
问题二:如果考虑新风负荷的话电影院也会有排风负荷,是不是空调负荷还要加上排风负荷???新风负荷算错,根据室外空气焓值90kj/kg左右,室内设计焓值58kj/kg左右q=(90—58)*2000*1。
29/3600=22.9kw(新风负荷给不了25的人员密度大的时候给15就不错了,或者直接给送风量的10%),人体负荷有显热负荷和潜热负荷,影剧院是静坐你算的应该是差不多的按你的12.4kw计算,除此之外还有围护结构负荷(20%左右),设备负荷(电影院的话我觉得10%吧),照明负荷(基本没有),总的差不多是50kw,除以170差不多两百八九的样子(看样子新风还取多了). 排风没有负荷,排的就是室内空气3:如果是火锅店的话:冷量如何配置?我知道常规经验值在350~450之间,我也知道墙体要是玻璃,火锅发热量大就加大但问题是,这是怎么估出来的,换句话说我感觉这一点不够规范完全是瞎猜的,如果说按350每平方,或380没平但面积大的话冷量会相差很大,空调费用也会加大,所以我就想问有没有精确点的算法。
中央空调冷负荷计算(Word)
中央空调冷负荷计算2008-10-27 21:02冷负荷构成及计算原理4.1.1 围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算方法具体计算见附录11)外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷可按下式计算:LQ1=F•K•(tl n - tn) W (4.1)式中:LQ1——外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,W;F——外墙和屋面的面积,㎡;K——外墙和屋面的传热系数,W/(㎡•℃),可根据外墙和屋面的不同构造,表1-6(a)或表1-6(b)[1]中查取;tn——室内计算温度,℃;tl n——外墙和屋面冷负荷计算温度的逐时值,℃,根据外墙和屋面的不同类型分别在表1-7(a)~表1-7(g)[1]中查取必须指出:(4.1)式中的各围护结构的冷负荷温度值都是以北京地区气象参数为依据计算出来的,因此对不同地区和不同情况应按下式进行修正:t'l n =( tl n + td) •ka•kp ℃(4.2)式中: td——地区修正系数,℃,见表1-8(a)及表1-8(b)[1];ka——不同外表面换热系数修正系数,见表1-9[1];kp——不同外表面的颜色系数修正系数,见表1-10[1];2)内墙,楼板等室内传热维护结构形成的瞬时冷负荷当空调房间的温度与相邻非空调房间的温度大于3℃时,要考虑由内维护结构的温差传热对空调房间形成的瞬时冷负荷,可按如下传热公式计算:LQ2=F•K•(tl s - tn) W (4.3)式中:F——内维护结构的传热面积,m²;K——内维护结构的传热系数,W /( m²•k) ;tn ——夏季空调房间室内设计温度,℃;tl s ——相邻非空调房间的平均计算温度,℃。
t'l s按下式计算t'l s = t + tl s ℃(4.4)式中:t ——夏季空调房间室外计算日平均温度,℃;tl s ——相邻非空调房间的平均计算温度与夏季空调房间室外计算日平均温度的差值,当相邻散热量很少(如走廊)时, tl s 取3 ℃,;当相邻散热量在23~116 W /m2时, tl s取5 ℃。
中央空调施工常用负荷计算法
中央空调施工常用负荷计算法
中央空调施工常识浩如烟海,空调负荷计算法便包括其中。
目前,常用的空调负荷计算有二种方法。
①第一种方法一般要计算为保持房间在设计参数的状态下房间应该供应的冷量, 这就要求逐时逐项计算房间的各项耗冷量。
其主要包括由于太阳辐射,室内外温差经围护结构传入的热量, 家用电器、照明散入房间的热量, 人体的发热量以及新风冷负荷等等。
②目前大多采用第二种方法即估算法。
就是依相同使用功能的房间平均冷负荷作为计算的依据。
再乘以房间的实际空调使用面积。
这种方式计算准确性存在一定的偏差。
房间的同时使用率
笔者以为在同时使用系数的选取上最好能和顾客进行充分沟通, 充分听取顾客的意见。
把同时使用系数的选取变成多个房间同时使用组合的具体负荷的计算。
从中选取负荷最大的一组。
为了今后减少纠纷甚至可以把确保最大负荷的那几个房间同时满足使用效果写在合同里。
负荷计算容易忽视的因素
①间歇使用系数: 对于住宅空调它不是全天24 小时使用, 它一般在中午、晚上等有人在家的时候才使用, 因此在空调开机时首先要消除房间的蓄热量。
有关资料上建议选取1.10~1.20 的间隙系数。
②相邻无空调房间传入的热量: 由于整套住宅房间的空调不一定同时使用, 所以也要适当的考虑无空调房间传入的热量引起的负荷。
③空调系统的冷耗损失: 无论是风管式、水机、一拖多等户式中央空调的那一种, 其系统在冷量的输送过程中都会有损失。
围护结构中央空调冷负荷计算汇总
1、冷负荷计算(一)外墙的冷负荷计算通过墙体、天棚的得热量形成的冷负荷,可按下式计算:CLQτ=KF⊿tτ-ε W 式中 K——围护结构传热系数,W/m2?K; F——墙体的面积,m2;β——衰减系数;ν——围护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值为该墙体的传热衰减度;τ——计算时间,h;ε——围护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,h;τ-ε——温度波的作用时间,即温度波作用于围护结构内表面的时间,h;⊿tε-τ——作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差。
(二)窗户的冷负荷计算通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成两部分:直接透射到室内的太阳辐射热qt和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量qα。
(a)窗户瞬变传热得形成的冷负荷本次工程窗户为一个框二层3.0mm厚玻璃,主要计算参数K=3.5 W/m2?K。
工程中用下式计算:CLQτ=KF⊿tτ W 式中 K——窗户传热系数,W/m2?K; F——窗户的面积,m2;⊿tτ——计算时刻的负荷温差,℃。
(b)窗户日射得热形成的冷负荷日射得热取决于很多因素,从太阳辐射方面来说,辐射强度、入射角均依纬度、月份、日期、时间的不同而不同。
从窗户本身来说,它随玻璃的光学性能,是否有遮阳装置以及窗户结构(钢、木窗,单、双层玻璃)而异。
此外,还与内外放热系数有关。
工程中用下式计算:CLQj?τ= xg xd Cs Cn Jj?τ W 式中 xg——窗户的有效面积系数; xd——地点修正系数;Jj?τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷,W/m2; Cs——窗玻璃的遮挡系数; Cn——窗内遮阳设施的遮阳系数。
(三)外门的冷负荷计算当房间送风两大于回风量而保持相当的正压时,如形成正压的风量大于无正压时渗入室内的空气量,则可不计算由于门、窗缝隙渗入空气的热、湿量。
空调负荷计算书
空调负荷计算书1、AHU-1夏季冷负荷计算济南夏季室外设计参数:t w=34.8℃、d w=18.2g/kg、i w=80.7kj/kg;上海冬季室外设计参数:t w=-10℃、d w=0.9g/kg、i w=-7.87kj/kg;夏季室内设计参数,t n=24℃、HR=50%、d n=9.3g/kg、i n=47.8kj/kg;冬季室内设计参数, t n=24℃、HR=50%、d n=9.3g/kg、i n=47.8kj/kg;室内净化级别十万级和万级,循环次数取15和25次,则循环风量为8000m3/h=2.7kg/s;一.计算室内负荷(1)内围护结构得热:K=1J/m2.℃、F围护=135+136=271m2;Q=KF△t=1*271*(31.3℃+7-24)/1000=3.9kw;(2)设备散热:5KW;(3)人员散热:200w/人*15/1000=3kw;(4)照明:36w/盏*504盏/1000+80w/盏*36盏/1000=21kw;室内总负荷:Q=3.9+5+3+21=34kw二、湿负荷:W=219g/h*15/3600=0.9g/s;三、求热湿比:∑=37000/0.9=41111四、求送风状态点:Q=G(i n–i O)34=2.7(47.8- i O)i O=35KJ/kg t o=13.2℃、d o=8.2g/s从O点做垂直线与95%相交得露点L点,则i L=32.8KJ/kg t l=11.8℃、d l=8.2g/s五、求混合点状态参数:新风比10%取800CMH,G =0.27kg/h;hc=51.1kj/kg; d c=11.1g/kg; t c=25℃六.求冷负荷:制冷量:Q总=G(i c –i L)=2.7(51.1-32.8)=50kw再热量:Q再=G(i O –i L)=2.7(34-32.8)=4kwAHU-1冬季热负荷计算:一.室内负荷(1)内围护结构得热:K=1J/m2.℃,F=271m2;Q=KF△t=1*271*(-10+7-24)=-7.3 kw(3)设备散热:Q=5kw(4)人员散热:3kw(5)照明散热:21 kw总负荷:Q=-7.3+5+3+21=21.7kw二.湿负荷:W=0.9g/s;三、求热湿比:∑=21700/0.9=24000四、求混合点:Ic= (G W I W+ G N I N)/G=(0.27*-7.87+2.43*47.8)/2.7= 42kj/kg; 查焓湿图得:d c=8.3g/s; t C=22.5℃;五、求送风状态点:Q=G(i n -i o)21.7= 2.7(47.8- i o )则,i o=39.8kj/kg;d o=8.5g/kg;t o=18.3℃;混合C点经等湿降温到O’, i o’=39.7kj/kg d o’=8.3g/kg; t o’=18.3℃;再等温加湿得O六、求加热量:冬季Q=G(i o’–i c)=2.7*(39.7-39.8)=-0.3KW;W加湿= G(do-do’)*3.6=2.7*(8.5-8.3)*3.6=2kg/h;。
第二章空调房间冷、热、湿负荷的计算
2.1 冷负荷的计算:根据本工程的设计特点,故空调房间冷负荷包括以下几个部分:①外围护结构的瞬变传热(外墙,窗,屋顶,地面,玻璃幕墙);②窗的日射得热;③人员散热;④照明散热和其他散热。
若邻室为非空调房间,则需考虑内维护结构的传热问题。
各部分计算方法具体介绍如下:1. 内围护结构冷负荷:当邻室为通风良好的非空调房间时,通过内墙和楼板的温差传热而产生的冷负荷可按上式计算;当邻室与空调区的夏季温差大于3℃时应按下式计算通过空调房间隔墙、楼板、内窗等内围护结构的温差传热而产生的冷负荷。
()ls N CL FK t t =-ls wp ls t t t =+∆式中:CL ——内墙传热引起的逐时冷负荷,(W );F ——内墙的面积,(㎡);K ——内墙的传热系数,(w/㎡·℃);t ls ——邻室计算平均温度,(℃);ls t ∆——邻室计算平均温度与夏季空气调节室外计算温度的差值,(℃)。
2. 外墙冷负荷:根据已知外墙体的构造,查《空调冷负荷专刊》表3-1(外墙结构类型表)中查得本设计中此类外墙体做法属于与Ⅲ型,k=0.7w/㎡·℃。
再由表3-3(外墙冷负荷计算温度l t 表)查得Ⅲ型的逐时l t 值。
可按下式计算:()l n CL FK t t =- 式中:CL ——外墙墙传热引起的逐时冷负荷,(W );F ——外墙的面积,(㎡);K ——外墙的传热系数,(w/㎡·℃); lt——外墙的冷负荷计算温度的逐时值(℃); t n ——夏季空气调节室内计算温度(℃)。
3. 屋顶瞬变传热引起的冷负荷:根据已知屋面的构造,查《空调冷负荷专刊》表3-2(屋面结构类型表)中查得本设计中此类屋面做法Ⅳ型,k=0.45w/㎡·℃。
再由表3-4(屋面冷负荷计算温度l t 表)查得Ⅳ型的逐时l t 值。
可按下式计算:()l n CL FK t t =- 式中:CL ——屋顶瞬变传热引起的逐时冷负荷(W );F ——屋顶的面积(㎡);K ——屋顶的传热系数(w/㎡·℃);l t ——屋顶的冷负荷计算温度的逐时值(℃);t n ——夏季空气调节室内计算温度(℃)。
围护结构中央空调冷负荷计算
围护结构中央空调冷负荷计算1、冷负荷计算(一)外墙的冷负荷计算通过墙体、天棚的得热量形成的冷负荷,可按下式计算:CLQτ=KF⊿tτ-ε W式中 K——围护结构传热系数,W/m2?K;F——墙体的面积,m2;β——衰减系数;ν——围护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值为该墙体的传热衰减度;τ——计算时间,h;ε——围护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,h;τ-ε——温度波的作用时间,即温度波作用于围护结构内表面的时间,h;⊿tε-τ——作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差。
(二)窗户的冷负荷计算通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成两部分:直接透射到室内的太阳辐射热qt和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量qα。
(a)窗户瞬变传热得形成的冷负荷本次工程窗户为一个框二层3.0mm厚玻璃,主要计算参数K=3.5 W/m2?K。
工程中用下式计算:CLQτ=KF⊿tτ W式中 K——窗户传热系数,W/m2?K;F——窗户的面积,m2;⊿tτ——计算时刻的负荷温差,℃。
(b)窗户日射得热形成的冷负荷日射得热取决于很多因素,从太阳辐射方面来说,辐射强度、入射角均依纬度、月份、日期、时间的不同而不同。
从窗户本身来说,它随玻璃的光学性能,是否有遮阳装置以及窗户结构(钢、木窗,单、双层玻璃)而异。
此外,还与内外放热系数有关。
工程中用下式计算:CLQj?τ= xg xd Cs Cn Jj?τ W式中 xg——窗户的有效面积系数;xd——地点修正系数;Jj?τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷,W/m2;Cs——窗玻璃的遮挡系数;Cn——窗内遮阳设施的遮阳系数。
(三)外门的冷负荷计算当房间送风两大于回风量而保持相当的正压时,如形成正压的风量大于无正压时渗入室内的空气量,则可不计算由于门、窗缝隙渗入空气的热、湿量。
空调总负荷计算公式
空调总负荷计算公式
空调总负荷计算公式如下:
1. 制冷负荷=房间面积×空调匹数-开启时间。
2. 制热负荷=房间面积×空调匹数-开启时间。
3. 电负荷=房间面积×空调匹数。
4. 冷却水供回水温度差=制冷量(冷负荷-制热量)/供冷量。
5. 冷却水供回水温度差=房间面积×室温。
6. 冷却水供回水温度差=制冷量(冷负荷-制热量)/电功率。
7. 制冷量=制冷设备容量×每小时使用冷却水的次数。
此外,围护结构冷负荷计算公式为:CL=KF(),其中K为传热系数,一般由建筑节能计算给出,F为传热面积,tn为空调室内设计(计算)温度,为逐时冷负荷计算温度。
如需获取更具体的空调负荷计算方式,可以查阅关于空调负荷计算的书籍、资料或咨询专业的空调工程师,获取更全面的信息。
围护结构夏季冷负荷计算表培训课件
0.08
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围护结构夏季冷负荷
屋顶冷负荷计算 CL=KF(T'w-Tn) Tw'=(Tw
Time Twl Td
逐时时间
墙体或屋面冷负荷计算温度的 逐时值,℃
围护结构的地点修正系数,℃
11:00 49 1
12:00 49 1
13:00 49 1
14:00 49 1
15:00 49 1
Tn
室内设计温度,℃
25
25
25
0:00
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
0.86
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.83
0.77
0.53
0.11
0.1
0.09
0.09
0.08
598
598
598
598
72
72
72
72
72
7035.35 3702.816 6294.787 10367.88 13330.14
各分项逐时冷负荷汇总表
逐时时间 屋顶 外墙 外窗 总计
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 21350.53 21350.53 21350.53 21350.53 21350.53 17708.81 18126.18 18532.73 18532.73 18532.73 10438.65 7106.112 9959.875 14032.97 16995.23 49497.99 46582.83 49843.14 53916.24 56878.49
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(a)外门瞬变传热得形成的冷负荷
计算方法同窗户瞬变传热得形成的冷负.61 0.66 0.70 0.33 0.18 0.15 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05
0.43 0.61 0.67 0.71 0.74 0.78 0.39 0.24 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08
计算餐厅负荷时,食物散热量形成的显热冷负荷,可按每位就餐人员9W考虑。计算过程如下:
已确定餐厅人数为200人。则Q=9×200=1800W
(八)湿
负荷计算
(a)人体散湿量
人体散湿量应同人体散热量一样考虑。计算过程如下:
表3—13 照明散热的负荷系数JLτ-T
房间类 型 连续使用总时数 投入使用后的小时数τ-T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
重 3
4
6
8
12
16 0.42 0.60 0.65 0.29 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03
n3——同时使用系数。房间内电子设备同时使用的安装功率与总功率之比。根据工艺过程的设备使用情况而定。
对于电子计算机,国外产品一般都给出设备发热,可按其给出的数字计算。本次设计每台计算机Qs=150W。
(b)照明设备
照明设备散热量属于稳定得热,一般得热量是不随时间变化的。
根据照明灯具的类型和安装方式的不同,其得热量为:
表3—12 设备器具散热的负荷系数JEτ-T
房间类 型 连续使用总时数 投入使用后的小时数τ-T
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
重 6
8
12
16 0.77 0.81 0.84 0.86 0.32 0.18 0.15 0.12 0.10 0.09 0.07 0.06 0.06 0.05
0.45 0.63 0.68 0.72 0.75 0.78 0.81 0.83 0.45 0.28 0.24 0.21 0.19 0.16 0.14 0.12
0.49 0.66 0.71 0.74 0.77 0.80 0.83 0.85 0.87 0.89 0.90 0.91 0.51 0.34 0.29 0.26
(四)地面的冷负荷计算
舒适性空气调节区,夏季可不计算通过地面传热形成的冷负荷。工艺性空气调节区,有外墙时,宜计算距外墙2m范围内的地面传热形成的冷负荷,地面冷计算采用地带法(同采暖)。
(五)内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷
内墙、内窗、楼板等围护结构,当邻室为非空气调节房间时,其室温基数大于3℃时,邻室温度采用平均温度,其冷负荷按下式计算:
CLQτ=KF⊿tτ W
式中 K——窗户传热系数,W/m2?K;
F——窗户的面积,m2;
⊿tτ——计算时刻的负荷温差,℃。
(b)窗户日射得热形成的冷负荷
日射得热取决于很多因素,从太阳辐射方面来说,辐射强度、入射角均依纬度、月份、日期、时间的不同而不同。从窗户本身来说,它随玻璃的光学性能,是否有遮阳装置以及窗户结构(钢、木窗,单、双层玻璃)而异。此外,还与内外放热系数有关。工程中用下式计算:
0.78 0.81 0.84 0.86 0.88 0.90 0.36 0.21 0.17 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08
0.80 0.83 0.86 0.88 0.89 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.40 0.25 0.20 0.17
0.83 0.86 0.88 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.96 0.97 0.97 0.98
1、冷负荷计算
(一)外墙的冷负荷计算
通过墙体、天棚的得热量形成的冷负荷,可按下式计算:
CLQτ=KF⊿tτ-ε W
式中 K——围护结构传热系数,W/m2?K;
F——墙体的面积,m2;
0.76 0.80 0.82 0.85 0.87 0.88 0.90 0.91 0.92 0.93 0.43 0.28 0.24 0.20
0.80 0.83 0.85 0.87 0.89 0.90 0.92 0.93 0.94 0.95 0.95 0.96 0.96 0.97
(d)食物散热量形成冷负荷
γw——室外空气比重(kg/m2)。
表3—9 Vm值(m2/人次?h)
每小时通过
的人数 普通门 带门斗的门 转门
单扇 一扇以上 单扇 一扇以上 单扇 一扇以上
100 3.0 4.75 2.50 3.50 0.80 1.00
(二)窗户的冷负荷计算
通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成两部分:直接透射到室内的太阳辐射热qt和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量qα。
(a)窗户瞬变传热得形成的冷负荷
本次工程窗户为一个框二层3.0mm厚玻璃,主要计算参数K=3.5 W/m2?K。工程中用下式计算:
查资料得,成年男子散热散湿量为:显热61W/人,潜热73W/人,109g/h?人;房间人数为20人。
Q=qnn′=109×20×0.77=0.00047kg/s
(b)水面散湿量
W=β(Pq?b-Pq)F kg/s
式中 Pq?b——相应于水表面温度下的饱和空气的水蒸汽分压力,Pa;
白炽灯 Q=1000N W
荧光灯 Q=1000 n1n2N W
式中 N——照明灯具所需功率,kW;
n1——镇流器消耗功率系数,当明装荧光灯的镇流器装在空调房间内时,取n1=1.2;当暗装荧光灯镇流器设在顶棚内时,可取n1=1.0;
n2——灯罩隔热系数,当荧光灯罩上部有小孔(下部为玻璃板),可利用自然通风散热与荧光灯顶棚内时,取n2=0.5~0.6;而荧光灯罩无通风孔者,则视顶棚内通风情况,n2=0.6~0.8。
100~700 3.0 4.75 2.50 3.50 0.70 0.90
700~1400 3.0 4.75 2.25 3.50 0.50 0.60
1400~2100 2.75 4.0 2.25 3.25 0.30 0.30
因室外空气进入室内而获得的热量,可按下式计算:
Q=G?0.24(tw-tn) kcal/h
(c)人体散热
人体散热与性别、年龄、衣着、劳动强度及周围环境条件等多种因素有关。人体散发的潜热量和对流热直接形成瞬时冷负荷,而辐射散发的热量将会形成滞后的冷负荷。实际计算中,人体散热可以以成
年男子为基础,成以考虑了各类人员组成比例的系数,称群集系数。对于不同功能的建筑物中的各类人员(成年男子、女子、儿童等)不同的组成进行修正,下表给出了一些建筑物中的群集系数,作为参考。于是人体散热量为:
CLQj?τ= xg xd Cs Cn Jj?τ W
式中 xg——窗户的有效面积系数;
xd——地点修正系数;
Jj?τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷,W/m2;
Cs——窗玻璃的遮挡系数;
Cn——窗内遮阳设施的遮阳系数。
(三)外门的冷负荷计算
Q=KF(twp+⊿tls-tn) W
式中 Q——内墙或楼板的冷负荷,W;
K——内墙或楼板的传热系数,W/m2?℃;
F——内墙或楼板的传热面积,m2;
tls——邻室计算平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值,℃。
内墙、内窗、楼板等其邻室为空气调节房间时,其室温基数小于3℃时,不计算。
计算方法同窗户日射得热形成的冷负荷,但一层大门一般有遮阳。
(c)热风侵入形成的冷负荷
由于外门开启而渗入的空气量G按下式计算:
G=nVmγw kg/h
式中 Vm——外门开启一次(包括出入各一次)的空气渗入量(m2/人次?h),按下表3—9选用;
n——每小时的人流量(人次/h);
Q=qnn′ W
式中 q——不同室温和劳动性质时成年男子散热量,W;
n——室内全部人数;
n′——群集系数。
表3—11 某些空调建筑物内的群集系数
工作场所 影剧院 百货商店 旅店 体育馆 图书阅览室 工厂轻劳动
群集系数 0.89 0.89 0.93 0.92 0.96 0.90
重 6
8
12
16 0.73 0.77 0.80 0.83 0.34 0.20 0.17 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06
0.74 0.78 0.81 0.83 0.85 0.87 0.38 0.23 0.20 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10
设备、照明和人体散热得热形成的冷负荷,在工程上可用下式简化计算:
CLQτ=QJXε-T W
式中 Q——设备、照明和人体的得热,W;
T——设备投入使用时刻或开灯时刻或人员进入房间时刻,h;
τ-T——从设备投入使用时刻或开灯时刻或人员进入房间时刻到计算时间的时间,h;
JXε-T(JEε-T、JLε-T、JPε-T)——τ-T时间的设备负荷强度系数,照明负荷强度系数、人体强度负荷系数。
0.55 0.72 0.76 0.79 0.81 0.84 0.86 0.88 0.89 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.95 0.96