负荷计算依据(超全的冷热湿负荷计算公式)
第2章热负荷、冷负荷与湿负荷计算
t d —夏季空调室外计算平均日较差,℃ 按附录2t o. s t o.m t d 0.52
4
to,s —夏季空调室外计算干球温度。
3. 冬季空调室外空气计算温度、相对湿度 ①冬季空调室外空气计算温度的用途:空调供暖时, 用于计算围护结构的热负荷和新风负荷
第二章 热负荷、冷负荷与湿负荷计算
§2.1 室内外空气计算参数 §2.2 冬季建筑的热负荷 §2.3 夏季建筑围护结构的冷负荷
§2.4 室内热源散热引起的冷负荷
§2.5 湿负荷 §2.6 新风负荷 §2.7 空调室内冷负荷与制冷系统的冷负荷 §2.8 计算举例
你还记得这几 个概念吗?
1
§2.1 室内外空气计算参数
采暖设计热负荷的确定依据:按热平衡原理,即 热负荷=失热量-得热量
规 范
注意:3条在规 范4.2.6计算中包 括在1条内,在 设计手册中单算 15
Q j —j部分围护结构的基本耗热量,W; A j —j部分围护结构的基本传热面积,㎡; K j —j部分围护结构的基本传热系数,W/㎡· ℃; t R —冬季室内计算温度,℃; to.w —冬季室外计算温度,℃; —围护结构的温差修正系数。
• 夏季空调室外计算湿球温度:室外空气历年平均不保 证50h的湿球温度
– 历年平均:近三十年平均 – 用途:计算夏季新风冷负荷
3
2. 夏季空调室外计算日平均温度和逐时温度
t to.m td
t
—逐时温度 ℃
to.m —夏季空调室外计算日平均温度,取历年平均
不保证5天的日平均温度℃;
②冬季空调室外空气计算温度:历年平均不保证1天的 日平均温度
空调房间冷(热)、湿负荷计算汇总
1、 t cl实际=(tcl +td K a K ρ(9-5 ; CLq =KF(tcl实际 -t N (9-62、 t cl ——屋顶的冷负荷逐时计算温度(℃,由附录9-8和9-9查取;应用公式(9-5计算,应注意外墙和屋顶的逐时冷负荷计算温度值tcl 是以北京地区气象参数数据为依据计算出来的。
所何用的外表面放热系数为18.6W/(m2.K;内表面放热系数为8.7W/(m2.K。
所采用的外墙和屋面的吸收系数为ρ=0.90。
房间传递系数 V0=0.681,W1=-0.87。
3、 t d ——地点修正值(℃,见附录9-104、 K a ——外表放热系数修正值,见表9-75、K ρ——外表面吸收系数修正值,考虑到城市大气污染和中浅颜色的耐久性差,建议吸收系数均采用K ρ=0.9,但确有把握经久保持建筑围护结构表面的中、浅色时,风可采用表9-8的修正值。
6、 t N ——室内计算温度(℃7、 K ——屋顶的传热系数[W/(m2.K],参见附录9-8和9-98、 F ——屋顶的计算面积(m2南外墙冷负荷说明:1、 t cl实际 =(tcl +td K a K ρ(9-5 ; CLq =KF(tcl实际 -t N (9-62、 t cl ——外墙的冷负荷逐时计算温度(℃,由附录9-8和9-9查取;应用公式(9-5计算,应注意外墙和屋顶的逐时冷负荷计算温度值tcl 是以北京地区气象参数数据为依据计算出来的。
所何用的外表面放热系数为18.6W/(m2.K;内表面放热系数为8.7W/(m2.K。
所采用的外墙和屋面的吸收系数为ρ=0.90。
房间传递系数 V0=0.681,W1=-0.87。
3、 t d ——地点修正值(℃,见附录9-104、 K a ——外表放热系数修正值,见表9-75、K ρ——外表面吸收系数修正值,考虑到城市大气污染和中浅颜色的耐久性差,建议吸收系数均采用K ρ=0.9,但确有把握经久保持建筑围护结构表面的中、浅色时,风可采用表9-8的修正值。
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 。
热负荷冷负荷与湿负荷计算
热负荷冷负荷与湿负荷计算热负荷(Heat Load)热负荷是指建筑物所需的供暖能力,用于维持室内温度在舒适范围内。
它主要包括传热负荷、透过负荷和内部负荷。
传热负荷是建筑物与外界之间的能量交换导致的热量损失,包括传导、对流和辐射。
传导传热负荷根据建筑物的保温性能计算,通常使用热传导率和表面积。
对流传热负荷是空气流动导致的热量传递,可以根据室内外温度差和空气流速计算。
辐射传热负荷是建筑物表面的辐射能量损失,根据表面温度和辐射率计算。
透过负荷是建筑物外部热量通过围护结构进入室内空间的热负荷。
透过负荷的计算取决于建筑物的围护结构,包括墙壁、窗户、门等。
根据构件的材料热传导系数、面积和温度差,可以计算出透过负荷。
内部负荷是建筑物内部产生的热量,包括人体代谢产生的热量、照明设备的热量、电子设备的热量等。
内部人体负荷可以根据人口密度和每个人的代谢产热率计算。
照明设备和电子设备的热量可以根据设备的功率和使用时间计算。
冷负荷(Cooling Load)冷负荷是指建筑物所需的制冷能力,用于保持室内温度在舒适范围内。
冷负荷的计算和热负荷类似,但考虑了建筑物的制冷需求。
传热负荷、透过负荷和内部负荷的计算方法与热负荷类似,但输入参数可能会有所不同。
例如,传热负荷需要考虑室内设计温度和室外设计温度差。
透过负荷需要考虑室内和室外的温度差、光照和日射照度等因素。
湿负荷(Humidity Load)湿负荷是建筑物所需的湿气控制能力,用于维持室内湿度在舒适范围内。
湿负荷的计算主要基于室内外的湿度差和空气流动的速度。
湿负荷的计算可以使用经验公式或基于热湿传递原理的数学模型。
经验公式通常根据建筑物类型、人口密度、工作类型和湿度要求等因素来估计湿负荷。
数学模型可根据空气流动速度、湿空气的热湿传递特性来计算湿负荷。
在实际应用中,热负荷、冷负荷和湿负荷通常是同时计算的,以确保建筑物在供暖、制冷和湿气控制方面具有足够的能力。
计算的结果将用于选择适当的供热、制冷和湿气控制设备,并帮助设计有效的能源管理系统。
负荷计算依据
负荷计算依据负荷计算是建筑设计和能源管理中的重要环节,它是指为满足建筑内部的舒适需求,计算所需的冷却负荷和供暖负荷。
冷热负荷计算需要考虑建筑的传热、传质、热辐射和人体代谢等多个因素,准确的计算对于选择合适的制冷和供暖设备以及进行能耗分析非常重要。
下面将介绍一些常用的冷却负荷和供暖负荷计算公式,这些公式可以作为负荷计算的依据。
1.1载热表面之总传热负荷冷却负荷一般通过建筑表面的传热来达到。
载热表面的总传热负荷(QC_total)可以通过以下公式计算:QC_total = U × A × ΔT其中,U表示表面的传热系数(W/m2·K),A表示表面的面积(m2),ΔT表示室外与室内的温差(K)。
1.2透过负荷透过负荷是通过建筑外部的玻璃窗、墙壁等进行热传递的负荷。
透过负荷(QAT)的计算公式为:QAT=UAT×AT×ΔT其中,UAT表示透过传热系数(W/m2·K),AT表示透视面积(m2),ΔT表示室外与室内的温差(K)。
1.3设备负荷设备负荷是通过空调设备本身产生的热量引起的负荷。
设备负荷(QE)可以通过以下公式计算:QE=Σ(Qi×Fi)其中,Qi表示设备的功率(W),Fi表示设备的运行时间比例。
1.4人员负荷人员负荷是指由于人体自身代谢产生的热量引起的负荷。
人员负荷(Qp)可以通过以下公式计算:Qp = P × Cp × ΔTwe其中,P表示人员数量,Cp表示人体代谢系数(W/人), ΔTwe表示人体代谢温差(K)。
1.5 内部负荷之 solar 值solar 值是指由于太阳辐射引起的室内负荷。
solar 值(Qs)可以通过以下公式计算:Qs=As×Ts×σ×A×g×τ其中,As表示窗户的面积(m2),Ts表示太阳辐射的总辐射热量(W/m2),σ表示斯特藩-玻尔兹曼常数(5.67×10^-8W/m2·K4),A表示太阳辐射的效果系数(取决于朝向和窗户的形状),g表示太阳高度角,τ表示窗户的透光率。
冷、湿负荷计算
冷、湿负荷计算3.1 冷负荷计算在设计中,存在两中冷负荷计算的计算方法:一为谐波反应法(负荷温差法),一为冷负荷系数法。
谐波反应法(负荷温差法)计算的冷负荷的形成包括两个过程:一是由于外扰(室外综合温度)形成室内得热量的过程(既内扰量)。
此一过程考虑外扰的周期性以及围护结构对外扰量的衰减和延迟性。
二是内扰量形成冷负荷的过程。
此一过程是将该热扰量 分成对流和辐射两种成分。
前者是瞬时冷负荷的一部分,后者则要考虑房间总体蓄热作用后才化为瞬时冷负荷。
两部分叠加即得各计算时刻的冷负荷。
通过冷负荷温度与冷负荷系数直接从各种扰量值求得各分项逐时冷负荷。
本设计采用冷负荷系数法计算冷负荷。
3.1.1外墙瞬变传热形成的冷负荷计算方法在日射和室外的气温综合作用下,外墙瞬变传热引起的逐时冷负荷可按下式计 算:)t t ('Nx wl KF CL -= (3-1)ραk k t t d wl )(t 'w l += (3-2) 式中:CL ---------外墙或屋顶瞬变传热形成的逐时冷负荷,W ;K ----------外墙传热系数)(w 2k m ⋅;根据外墙和屋顶的不同构造,由附录5[1]和附录6[1]中查取;F -------外墙的传热面积(m 2);'t wl ------外墙和屋顶冷负荷计算温度的逐时值(℃); Nx t -------夏季空气调节室内计算温度(℃); wl t -------以北京地区的气象条件为依据计算出的外墙和屋顶冷负荷计算温度的逐时值(℃),根据外墙和屋顶的不同类型分别在附录7[1]和附录8[1]中查取;d t --------不同类型构造外墙和屋顶的地点修正值(℃),根据不同的涉及地点在《空调负荷使用计算法》表3-5中查取;αk -------外表面放热系数修正值,在表3-7[1]中查取54.224.36.55.36.55.30=⨯+=+=να)k (w 2⋅m ()/4.3s m =νρk -------外表面吸收系数修正值,在表3-8[1]中查取,考虑到城市大气污染和中浅颜色的耐久性差,建议吸收系数一律采用ρ=0.90,ρk =1.0。
冷热湿负荷计算公式及示例
包厢 1 负荷计算结果如下表 表 5-1 逐时冷负荷
一层客房 1~2
北外墙冷负荷
时 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 间 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.00
36.3 35.9 35.5 35.2 34.9 34.8 34.8 34.9 35.3 35.8
时 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 间 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.00
CLQ 0.40 0.33 0.28 0.24 0.21 0.66 0.74 0.79 0.82 0.85 0.87
qx
58.00
n
2.00
Φ
冷热湿负荷计算公式及示例
1 围护结构传热 1.1 建筑结构组成及传热系数的确定:
外墙:水泥砂浆+砖墙(240mm)+内粉刷(5mm) 内墙:内粉刷(5mm)+砖墙(240mm)+内粉刷(5mm) 地面:大理石(20mm)+钢筋混泥土(100mm)+内粉刷(5mm) 屋面:预制细石混泥土板(25mm),表面喷白色水泥浆+通风层(≥200mm) +卷材防水层+水泥沙浆找平层(20mm)+保温层(沥青膨胀珍珠岩 100mm) +隔汽层+现浇钢筋混泥土板+内粉刷(5mm)。 外窗:单层钢窗,6mm 厚普通玻璃,窗高 2 .4m。 内门:木门,高 2.1m,大堂外门为玻璃门。 由以上建筑结构查得传热系数: 外墙 K=1.97 W/(m2·oC) 内墙 K=1.73 W/(m2·oC) 地面 K=3.12 W/(m2·oC) 屋 面 K=0.55 W/(m2·oC) 内门 K=2.90 W/(m2·oC) 1.2 外墙和屋面瞬变传热形成的冷负荷:
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(℃)。
计算负荷公式
计算负荷公式
计算负荷的公式可以因应用领域和具体情况而有所不同。
下面列举几个常见的负荷计算公式,涵盖了不同领域的应用:
1. 电力负荷计算公式:电力负荷(单位:瓦特)= 电流(单位:安培)× 电压(单位:伏特)
2. 空调负荷计算公式:空调负荷(单位:瓦特)= 室内空气温度差(单位:摄氏度)× 室内空气流量(单位:立方米/小时)× 空气的比热容(单位:焦耳/千克·摄氏度)
3. 结构荷载计算公式:结构荷载(单位:牛顿)= 单位面积上的荷载(单位:牛顿/平方米)× 结构面积(单位:平方米)
4. 水流负荷计算公式:水流负荷(单位:立方米/秒)= 水流速度(单位:米/秒)× 水流横截面积(单位:平方米)
1/ 1。
湿负荷计算
湿负荷计算房间的送风量可以根据房间的冷负荷和空气处理前后的焓差值计算得出Gw =Qw /(iq-ih)(1)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: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;Pq——空气中水蒸汽分压力Pa;F——蒸发水槽表面积,m2;β——蒸发系数,kg/(N•s),β按下式确定:β=(α+0.00363v)x10-5;B——标准大气压力,其值为101325Pa;B′——当地实际大气压力,Pa;α——周围空气温度为15~30℃,不同水温下的扩散系数,kg/(N•s);v——水面上周围空气流速,m/s。
表3—11 不同水温下的扩散系数α水温(℃) <30 40 50 60 70 80 90 100α kg/(N•s) 0.0043 0.0058 0.0069 0.0077 0.0088 0.0096 0.01060.0125(c)食品的散湿量餐厅的食品的散湿量可按就餐总人数每人10g/h考虑。
以207餐厅为例,计算过程如下:已确定餐厅人数为200人。
则Q=10×200=2000g/h=0.00056kg/s热负荷的计算和供热基本相同只是采用了平均温度的计算方法。
湿负荷计算要求的空气参数要计算干燥房间的湿负荷,首先要确定温湿度的设计参数。
通风的湿负荷当房间除湿时通风量应减至最小,通常是开门及泄露的通风量或室内人员需要的通风量。
一间封闭性好的房间每小时的换气量最少为0.1次/小时,封闭性不好的房间例如门经常开关,其换气可达0.3次/小时。
通风量是由环境空气参数决定的,其湿负荷关系式如下:Mv=1.2*V*(X1-X2)/1000 其中 Mv=新风湿负荷[Kg/h] V=总通风量X1=室外空气含湿量[g/Kg]-根据当地气象条件查焓湿图或表 X2=室内空气含湿量[g/Kg]-根据干房设计条件查焓湿图或表。
冷热负荷计算公式[整理版]
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。
如正压风量较小,则应计算一部分渗入空气带来的热、湿量或提高正压风量的数值。
湿负荷计算
湿负荷计算房间的送风量可以根据房间的冷负荷和空气处理前后的焓差值计算得出Gw =Qw /(iq-ih)(1)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: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=qnr i =109x 20 x 0.77=0.00047kg/s(b)水面散湿量W=3 ( Pc?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;Pq——空气中水蒸汽分压力Pa;F——蒸发水槽表面积,m2B ――蒸发系数,kg/(N ?s) , B按下式确定:―5B = ( a +0.00363v) x10 ;B标准大气压力,其值为101325PaB'――当地实际大气压力,Pa;a——周围空气温度为15~30 °C ,不同水温下的扩散系数,kg/(N ?s);v――水面上周围空气流速,m/s。
表3—11不同水温下的扩散系数a水温(C) <30 40 50 60 70 80 90 100a kg/(N ?s) 0.0043 0.0058 0.0069 0.0077 0.0088 0.0096 0.01060.0125(c)食品的散湿量餐厅的食品的散湿量可按就餐总人数每人10g/h考虑。
以207餐厅为例,计算过程如下:已确定餐厅人数为200 人。
贝S Q=10X 200=2000g/h=0.00056kg/s热负荷的计算和供热基本相同只是采用了平均温度的计算方法。
湿负荷计算要求的空气参数要计算干燥房间的湿负荷,首先要确定温湿度的设计参数。
通风的湿负荷当房间除湿时通风量应减至最小,通常是开门及泄露的通风量或室内人员需要的通风量。
一间封闭性好的房间每小时的换气量最少为0.1次/小时,封闭性不好的房间例如门经常开关,其换气可达0.3次/小时。
通风量是由环境空气参数决定的,其湿负荷关系式如下:Mv=1.2*V*(X1-X2)/1000 其中Mv二新风湿负荷[Kg/h] V= 总通风量X1二室外空气含湿量[g/Kg]—根据当地气象条件查焓湿图或表X2=室内空气含湿量[g/Kg]-根据干房设计条件查焓湿图或表。
冷热负荷的计算
安装中央空调室内冷热负荷是怎么计算的发布时间:2011.09.05 新闻来源:浏览次数:34对于一个建筑物来讲,影响冷热负荷的因素很多,如果每项都进行细致的计算,计算量是很大的,也非常复杂,甚至有些计算是无法办到的。
因为建筑物所处地区的环境、气象条件我们并不一定清楚,甚至可能气象部门也不能拿出准确的气象参数,另外建筑物外表所用涂料以及涂刷的厚薄、平整度、颜色等都会影响墙体的吸热系数及换热系数,即使所用建筑材料相同,由于材料的密度不同传热系数也不尽相同。
所以,要想准确计算建筑物的冷热负荷是很困难的。
既然这么多因素都很难确定,是不是就本能计算建筑的冷另负荷呢?不是的。
这里所说的吸热系数、换热系数、传热系数是很难确定的,是说很难精确地确定,但还是能找到一个相对合适的值,这个值也是基于对各种建筑材料、气象条件等的了解总结出来的。
但它相对于“冷热负荷估算表”中的经验值来讲更接近实际。
因为它对建筑物的冷热负荷采用的是逐项计算,而不是估算,尽管各种系数不够准确,但一般说来计算结果与实际值的偏差不会超过10%。
况且,对于规模较小的建筑的冷热负荷没有必要做到绝对精确。
空调冷热负荷计算公式2010-09-26 16:12:48| 分类:空调| 标签:|字号大中小订阅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-εW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。
机械专业知识11-冷热负荷计算
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4,建筑冷热负荷的计算 4.1计算建筑负荷需考虑的因素: a. 所处的地域气象条件(气温、光照、风力) b. 建筑方位及所处的环境 c. 建筑结构及材料 d. 其它 具体计算请参照设计手册。
5,显热与潜热的定义及热湿比的含义 5.1 显热:指不考虑空气内水分相变时的热量,即只考虑温差计算的热量 5.2 潜热:指空气内水分产生相变时所变化的热量,即不考虑温差,仅考虑相变
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算得:K=0.86w/(m2*K) 一般传热系数取值:(w/m2*K)
不保温混凝土墙取3.4 保温墙壁:1.0 夹芯彩钢板:0.8 单层玻璃窗:6.5 双层玻璃窗:3.4
3,热量传递的计算 依据公式Q=K*F*ΔT 可以进行一般计算 温差可以取室内外温差,对于有阳光照射的外墙或屋顶,需考虑实效温差,即外 表面温度会比室外气温高。具体实效温差请查设计手册。
45 35 25
15
5
85
75-15
• d b
0.622
Pqb (B Pqb )
-25
%R
H
145
10 95 5
115
12 135 5
i-d 图是如何画出来的?
– i = Cpt + (2500+Cpqt ) d
– =Pq / Pqb
饱和线随B的不同而不同。 B下降,饱和线右移(Pqb 是温度的单值8 函数)
冷(热)负荷计算
目录
1、传热的类型及影响因素 2、传热系数的计算及常用材料的导热系数 3、热量传递的计算 4、建筑冷热负荷的计算 5、显热与潜热的定义及热湿比的定义 6、空气焓湿图的绘制及计算 7、电子厂房的负荷概算 8、新风负荷的计算 9、工艺负荷的计算
负荷计算方法及公式——负荷计算软件Bulidload资料文档
式中:
φ—群体系数;
n—计算时刻空调房间内的总人数;
q1—名成年男子小时显热散热量,W;
τ—计算时刻,h;
τ—人员进入空调区的时刻,h;
τ-τ—从人员进入空调区的时刻算起到计算时刻的持续时间,h;
Xτ-τ—τ-τ时刻人体显热散热的冷负荷系数。
5.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:
K——围护结构的传热系数[W/(m2·℃)];
twn——采暖室外计算温度(℃),当计算通过隔墙和楼板的耗热量,且已知邻室温度时,a=1.0且twn取邻室温度;
tn——冬季室内计算温度(℃),一般情况下采用采暖室内计算温度,但当某房间属于层高大于4m的工业建筑时,应符合下列规定:
a)地面,应采用工作地点的温度tg(℃),通常为采暖室内计算温度;
1.3.围护结构的耗热量Q1
Q1=Qj(1+βch+βf+βm)(1+βfg)(2)
2.加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量Q2(W)
Q2=0.28cpρwnL(tn-twn)(3)
其中,cp——空气的定压比热容,1.01kJ/kg℃;
ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度,kg/m3,可按下式计算:
i)热物料的散热量;
j)通过其他途径散失或获得的热量。
1.围护结构的耗热量Q1(应包括基本耗热量和附加耗热量)
1.1.围护结构的基本耗热量
Qj=aFK(tn-twn)(1)
式中,Qj——围护结构的基本耗热量(W);
a——围护结构温差修正系数,见采暖设计规范表3.1.8-1;
F——围护结构的面积(m2);
负荷计算公式
负荷计算公式2.1 围护结构冷负荷计算2.1.1 屋面和外墙逐时传热形成的冷负荷在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面的瞬时冷负荷按下式计算:Qc(t)=AK(t′c(t)- tR) t′c (t)=(tc(t)+ △td)ka*kp (2-1)式中:A:房面、外墙的面积,㎡;K:房面外墙传热系数,W/㎡.℃;tc(t):房顶冷负荷计算温度逐时温度,℃,;tR:室内计算温度,℃;ka:放热系数修正值;kp:吸收系数修正值。
2.1.2 玻璃幕墙、玻璃外门及外窗瞬时传热形成的冷负荷在室内外温差作用下,通过外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷可按下式计算:Qc(t)=CWAwKw(tc(t)+△td-tR) (2-2)式中:Aw:窗口面积,㎡;Kw:外玻璃窗传热系数,w/㎡.℃;tc(t):外玻璃窗的冷负荷温度的逐时值,℃;tR:室内计算温度,℃;CW :窗框修正值。
2.1.3 透过玻璃进入室内日射得热引起的冷负荷透过玻璃窗进入日射得热形成的逐时冷负荷按下式计算:Qc(t)=CaAwCsCi Dj.maxCLQ C=CsCiCa (2-3)式中:Ca:有效面积系数;Aw:窗口面积,㎡;Cs:窗玻璃的遮阳系数;Ci:窗内遮阳设施的遮阳系数;Dj.max:最大日射得热因数:CLQ:窗玻璃冷负荷系数。
2.1.4 内墙,楼板等室内传热维护结构形成的瞬时冷负荷1)当空气调节区域与临室的夏季温差是3 oC以内时,不予以计算。
当空气调节区域与临室的夏季温差大于3 oC以内时,这部分冷负荷应按公式(2-4)进行计算:Q=KF△t (2-4)式中:K -内结构传热系数,W/(m2·oC);F -内结构面积,m2 ;△t-计算温差,由新规范,对于走道,取2oC;对地下室上楼板,取5oC。
2) 当邻室为通风良好的空调房间时,其形成的冷负荷可视作稳态传热,不随时间变化,其计算公式为Q = KnFn( twp+△t-t) (2-5)式中:Kn-内墙或内楼板的传热系数,W/(m2·oC);Fn -内墙或内楼板的面积,m2 ;twp -夏季空调室外计算日平均温度,oC;t-夏季室内设计温度,oC ;△t-附加温升,取邻室平均温度与室外平均温度的差值,oC。
冷热负荷计算
第2章 热负荷、冷负荷与湿负荷计算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,℃,52.0..mo s o d t t t -=∆ s o t .—夏季空调室外计算干球温度,℃。
2.冬季空调室外空气计算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。
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值
最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值负荷的正确估算与取值注:1 负荷估算时,有两面外墙或三面外墙的空调房间的负荷应适当加大。
2 西向、东向房间的负荷应适当加大(特别是玻璃窗的面积较大时)。
建筑物的热负荷民用建筑供暖设计热负荷一. 房间热负荷的组成:a.围护结构的耗热量b.加热由门、孔洞侵入的冷空气的耗热量c.加热由门窗缝隙渗入室内空气的耗热量围护结构的温差传热量Q j=K f(t n-t w)aQ j---通过供暖房间某一面围护结构的温差传热,WK---该面围护结构的传热系数,W/m2.℃F---该面维护结构的散热面积,m2t n--室内空气计算温度,℃t w--室外采暖计算温度,℃a---温差修正系数附加耗热量附加耗热量是按基本耗热量的百分比计算,考虑各项附加后的耗热量Q1=Q j(1+βch+βf+ βli+ βm)(1+ βf.g)(1+ βj)βch–朝向修正;βf–风力修正;βli–两面外墙修正;βm –窗墙面积比过大修正;βf.g–房高附加修正;βj –间歇附加修正;通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量V=∑( l L m)l---房间某朝向上的门窗缝隙长度,mL---每米门窗缝隙的基准渗风量,m3/h·mm---门窗缝隙的渗风量综合修正系数外门开启冲入的冷风耗热量可按照建筑的形式查表计算工业厂房及辅助房间供暖设计热负荷1.基本耗热量及附加耗热量a. 室内空气温度的确定1)工作地带的设计温度 t g2)室内空气的计算温度 t n当车间高度≤4m时,t n=t g;当车间高度>4m时,对地面 tn=tg,对外墙、外窗和外门 t n=(t n+t d)/2;对屋顶 t n=t d=t g+Δt(H-2)Δt = 0.3~1.5℃/m (温度梯度)b .当tn分别按照地面、外墙及屋顶取不同值时,房高附加修正率βf .g=0 ,两面外墙修正βli =0 ;窗墙面积比过大修正βm =02.厂房的门窗缝隙冷风渗透耗热量3.厂房的大门开启冲入的冷风耗热量a.每班开启时间≤15min的大门,附加率为200~500%;b.每班开启时间>15min的外门,按照下列经验公式计算:G=A +(a +Nνw ) FG--冲入的冷风量,kg/s; N—常数,0.15~0.25a, A—系数,查表 ;Vw---冬季室外平均风速,m /sF--车间上部可能开启的排气窗或排气孔的面积,m2建筑物热负荷可按建筑体积估算Q N =a q N.V V (t n .p- t w)Q f=a q f. V V (t n .p- t w. f)建筑物热负荷可按建筑面积估算(方案设计)Q N= q N.S S建筑物的冷负荷一. 房间得热量的组成:a.通过围护结构传入室内的热量b.通过外窗进入的辐射热量c.人体散热量d.照明散热量e.设备、器具、管道及其他热源的散热量f.食物或物料散热量g.各种散湿过程产生的潜热量h.渗透空气带入室内得热量二.空调房间的冷负荷建筑围护结构传入室内得热量形成的冷负荷(太阳辐射进入室内的热量和室内外空气温差经围护结构传入的热量)人体散热形成的冷负荷灯光照明散热形成的冷负荷其他设备散热形成的冷负荷三.空调房间的湿负荷房间湿负荷的组成:a.人体的散湿量b.空气渗入带入的湿量c.化学反应过程的散湿量d.潮湿的表面、液面的散湿量e.食品及其他物料的散湿量f.其他设备的散湿量建筑围护结构传入室内得热量形成的冷负荷a.对流形式的得热量立即变成室内冷负荷b.太阳辐射得热量经过围护结构吸热-放热后,有时间的延迟和数量上的衰减所以计算这部分得热量时,应该逐时计算(这与计算热负荷时不同)热负荷计算---稳定传热冷负荷计算---不稳定传热1.围护结构的冷负荷a.外墙、屋面的传热冷负荷计算Qτ=K F tτ-ξτ—计算时刻,点钟τ-ξ—温度波的作用时刻,点钟tτ-ξ—作用时刻下,冷负荷的计算温差℃例:延迟时间为5小时的外墙,在确定16时房间的热负荷时,应取时刻τ=16,ξ=5,作用时刻为τ-ξ=16-5=11时,16时外墙内表面。
冷热负荷计算
第2章 热负荷、冷负荷与湿负荷计算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)>室内外空气计算参数室外空气计算参数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,℃,52.0..mo s o d t t t -=∆ s o t .—夏季空调室外计算干球温度,℃。
2.冬季空调室外空气计算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。
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≯s。
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1.13
水流 .....................................................................................14
浩辰暖通软件:/
浩辰软件股份有限公司 1.13.1 湿负荷 ............................................................................................. 14
1.8.1 1.9.1 1.10.1 1.10.2
1.11
1.11.1 1.11.2
食物 .....................................................................................13
冷负荷 ............................................................................................. 13 湿负荷 ............................................................................................. 13
1.14
1.14.1 1.14.2
化学 .....................................................................................14
冷负荷 ............................................................................................. 14 湿负荷 ............................................................................................. 14
1.3.1 1.3.2
1.4
内墙、内窗、内门或中间楼板........................................................... 7
1.4.1 1.4.2
1.5 1.6
地面 ......................................................................................... 8 人体 .........................................................................................................................................................15
版权声明 ............................................................................................ 16 演示 .................................................................................................. 17 附录 浩辰软件 ..................................................................................... 18
1.5.1 1.6.1 1.6.2
1.7
新风 ........................................................................................10
1.7.1 1.7.2 1.7.3
1.8 1.9 1.10
照明 ........................................................................................10 设备 ........................................................................................11 渗透空气 ...............................................................................12
1.15
1.15.1 1.15.2 1.15.3
房间冷风渗透耗热量 ..................................................................15
缝隙长度法计算 .................................................................................. 15 换气次数法 ....................................................................................... 15 百分率法 .......................................................................................... 15
热负荷 ..................................................................................................3 冷负荷 ..................................................................................................3 热负荷 ..................................................................................................4 冷负荷 ..................................................................................................4 热负荷 ..................................................................................................5 冷负荷 ..................................................................................................6 热负荷 ..................................................................................................7 冷负荷 ..................................................................................................8 热负荷 ..................................................................................................8 冷负荷 ..................................................................................................9 湿负荷 ..................................................................................................9 热负荷 ................................................................................................ 10 冷负荷 ................................................................................................ 10 湿负荷 ................................................................................................ 10 冷负荷 ................................................................................................ 10 冷负荷 ................................................................................................ 11 1.1.1 1.1.2
1.12
1.12.1 1.12.2
水面蒸发 ...............................................................................13
冷负荷 ............................................................................................. 13 湿负荷 ............................................................................................. 13