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Q=1000n1 NXτ-T (6.1)
2.镇流器 装在空调 房间内的 荧光灯
Q=1200n1 NXτ-T (6.2)
3.暗装在 吊顶玻璃 罩内的荧 光灯
Q=1000n0 NXτ-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
Xz—内遮 阳系数。
3.当外窗 只有外遮 阳板时
Qτ =[F1Jwτ +(FF1)Jwn τ]XgXd (3.3)
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
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,℃。
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τ
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
D=0.001 φng (10.1)
式 中 D— 散湿量, kg/h;
g—一名 成年男子 的小时散 湿量, g/h。
(2) 人 体散湿形 成的潜热 冷负荷 Q(W),按 下式计 算:
Q=φnq2 (10.2)
式 中 q2— 一名成年 男子小时 潜热散热 量,W;
φ—群体 系数。
2.渗入空 气散湿量 及潜热冷 负荷
(3.2)计 算。
(四)、内 围护结构 的传热冷 负荷
1.当邻室 为通风良 好的非空 调房间 时,通过 内窗的温 差传热负 荷,可按 式(2.1)
计 算。
2.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 传热负 荷,可按
式 (1.1)计 算,或按 式(1.2) 估算。此 时负荷温 差Δtτ
qs=1000n 1aηN (7.5)
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0.51.0;
n2—利用 系数,一 般可取 0.70.9;
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 。
4.水面蒸 发散湿量 及潜热冷 负荷
(1) 敞开 水面的蒸 发散湿量 (kg/h), 按下式计 算:
D=Fg (10.7)
(2) 敞开 水面蒸发 形成的显 热冷负荷 (W),按 下式计 算:
Q=0.28rD (10.8)
式 中 F— 蒸发表面 积, m^2;
g—单位 水面的蒸 发量;
r—汽化 潜热, kJ/kg。
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=1000n 1n2n3n4N (7.2)
2.电动机 和工艺设 备均在空 调房间内 的散发量
qs=1000n 1aN (7.3)
3.只有电 动机在空 调房间内 的散热量
qs=1000n 1a(1η)N (7.4)
4.只有工 艺设备在 空调房间 内的散热 量
热设备及 热表面散 热形成的 计算时刻 冷负荷Q τ,按下 式计算:
Qτ=qsX τ-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;
qs—热源 的实际散 热量,W 。
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
荷,可按 每位就餐 客人9W考 虑。
(十)、伴 随散湿过 程的潜热 冷负荷
1.人体散 湿和潜热 冷负荷
(1) 人体 散湿量按 下式计算
六、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=KFΔ tτ-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;
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=φ nq1Xτ-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;
(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=n1V1p w (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;
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=n2V2p w (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:
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;
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 ;
Xd—地点 修正系数 。
2.当外窗 只有内遮 阳设施时
Qτ =FXgXdXz Jnτ (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 ;
(1) 渗透 空气带入 室内的湿 量 (kg/h), 按下式计 算:
D=0.001G (dw-dn) (10.3)
(2) 渗入 空气形成 的潜热冷 负荷 (W),按 下式计 算:
Q=0.28G( iw-in) (10.4)
式 中 dw— 室外空气 的含湿 量, g/kg;
dn—室内 空气的含 湿量, g/kg;
(3.1)计 算。
4.当窗口 既有内遮 阳设施又 有外遮阳 板时
Qτ =[F1Jnτ +(FF1)Jnn τ]XgXdX z (3.4)
式 中 Jnn τ—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。
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
T—人员 进入空调 房间的时 刻,点 钟;
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Leabharlann Baidu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
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
负 荷Qτ:
Qpj=KFΔ tpj (1.2)
式 中Δ tpj—负 荷温差的 日平均 值,℃。
(二)、外 窗的温差 传热冷负 荷
通过外窗 温差传热 形成的计 算时刻冷 负荷Qτ 按下式计 算:
Qτ=KFΔ tτ (2.1)
然通风散 热于顶棚 内时,取 为0.50.6,荧 光灯罩无 通风孔 时,视顶 棚
内通风情 况取为 0.60.8;
n1—同时 使用系 数,一般 为0.50.8;
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。
(七)、设 备冷负荷
式 中 Δt τ—计算 时刻下的 负荷温 差,℃;
K—传热 系数,双 层窗可取 2.9,单 层窗可取 5.8,W/(m ^2.℃)。
(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Q τ,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 =FXgXdJw τ (3.1)
iw—室外 空气的 焓, kJ/kg;
in—室内 空气的 焓, KJ/KG。
3.食物散 湿量及潜 热冷负荷
(1) 餐厅 的食物散 湿量 (kg/h), 按下式计 算:
D=0.012 φn (10.5)
式 中 n— 就餐总人 数。
(2) 食物 散湿量形 成的潜热 冷负荷 (W),按 下式计 算:
Q=688D (10.6)
平均值Δ tpj,应 按
"零 "朝向的 数据采用 。
3.当邻室 有一定发 热量时, 通过空调 房间内窗 、隔墙、 楼板或内 门等内围 护结
构 的温差传 热负荷, 按下式计 算:
Q=KF(twp +Δtlstn) (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, ℃;
2.镇流器 装在空调 房间内的 荧光灯
Q=1200n1 NXτ-T (6.2)
3.暗装在 吊顶玻璃 罩内的荧 光灯
Q=1000n0 NXτ-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
Xz—内遮 阳系数。
3.当外窗 只有外遮 阳板时
Qτ =[F1Jwτ +(FF1)Jwn τ]XgXd (3.3)
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
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,℃。
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τ
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
D=0.001 φng (10.1)
式 中 D— 散湿量, kg/h;
g—一名 成年男子 的小时散 湿量, g/h。
(2) 人 体散湿形 成的潜热 冷负荷 Q(W),按 下式计 算:
Q=φnq2 (10.2)
式 中 q2— 一名成年 男子小时 潜热散热 量,W;
φ—群体 系数。
2.渗入空 气散湿量 及潜热冷 负荷
(3.2)计 算。
(四)、内 围护结构 的传热冷 负荷
1.当邻室 为通风良 好的非空 调房间 时,通过 内窗的温 差传热负 荷,可按 式(2.1)
计 算。
2.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 传热负 荷,可按
式 (1.1)计 算,或按 式(1.2) 估算。此 时负荷温 差Δtτ
qs=1000n 1aηN (7.5)
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0.51.0;
n2—利用 系数,一 般可取 0.70.9;
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 。
4.水面蒸 发散湿量 及潜热冷 负荷
(1) 敞开 水面的蒸 发散湿量 (kg/h), 按下式计 算:
D=Fg (10.7)
(2) 敞开 水面蒸发 形成的显 热冷负荷 (W),按 下式计 算:
Q=0.28rD (10.8)
式 中 F— 蒸发表面 积, m^2;
g—单位 水面的蒸 发量;
r—汽化 潜热, kJ/kg。
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=1000n 1n2n3n4N (7.2)
2.电动机 和工艺设 备均在空 调房间内 的散发量
qs=1000n 1aN (7.3)
3.只有电 动机在空 调房间内 的散热量
qs=1000n 1a(1η)N (7.4)
4.只有工 艺设备在 空调房间 内的散热 量
热设备及 热表面散 热形成的 计算时刻 冷负荷Q τ,按下 式计算:
Qτ=qsX τ-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;
qs—热源 的实际散 热量,W 。
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
荷,可按 每位就餐 客人9W考 虑。
(十)、伴 随散湿过 程的潜热 冷负荷
1.人体散 湿和潜热 冷负荷
(1) 人体 散湿量按 下式计算
六、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=KFΔ tτ-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;
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=φ nq1Xτ-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;
(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=n1V1p w (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;
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=n2V2p w (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:
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;
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 ;
Xd—地点 修正系数 。
2.当外窗 只有内遮 阳设施时
Qτ =FXgXdXz Jnτ (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 ;
(1) 渗透 空气带入 室内的湿 量 (kg/h), 按下式计 算:
D=0.001G (dw-dn) (10.3)
(2) 渗入 空气形成 的潜热冷 负荷 (W),按 下式计 算:
Q=0.28G( iw-in) (10.4)
式 中 dw— 室外空气 的含湿 量, g/kg;
dn—室内 空气的含 湿量, g/kg;
(3.1)计 算。
4.当窗口 既有内遮 阳设施又 有外遮阳 板时
Qτ =[F1Jnτ +(FF1)Jnn τ]XgXdX z (3.4)
式 中 Jnn τ—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。
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
T—人员 进入空调 房间的时 刻,点 钟;
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Leabharlann Baidu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
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
负 荷Qτ:
Qpj=KFΔ tpj (1.2)
式 中Δ tpj—负 荷温差的 日平均 值,℃。
(二)、外 窗的温差 传热冷负 荷
通过外窗 温差传热 形成的计 算时刻冷 负荷Qτ 按下式计 算:
Qτ=KFΔ tτ (2.1)
然通风散 热于顶棚 内时,取 为0.50.6,荧 光灯罩无 通风孔 时,视顶 棚
内通风情 况取为 0.60.8;
n1—同时 使用系 数,一般 为0.50.8;
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。
(七)、设 备冷负荷
式 中 Δt τ—计算 时刻下的 负荷温 差,℃;
K—传热 系数,双 层窗可取 2.9,单 层窗可取 5.8,W/(m ^2.℃)。
(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Q τ,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 =FXgXdJw τ (3.1)
iw—室外 空气的 焓, kJ/kg;
in—室内 空气的 焓, KJ/KG。
3.食物散 湿量及潜 热冷负荷
(1) 餐厅 的食物散 湿量 (kg/h), 按下式计 算:
D=0.012 φn (10.5)
式 中 n— 就餐总人 数。
(2) 食物 散湿量形 成的潜热 冷负荷 (W),按 下式计 算:
Q=688D (10.6)
平均值Δ tpj,应 按
"零 "朝向的 数据采用 。
3.当邻室 有一定发 热量时, 通过空调 房间内窗 、隔墙、 楼板或内 门等内围 护结
构 的温差传 热负荷, 按下式计 算:
Q=KF(twp +Δtlstn) (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, ℃;