围护结构热负荷计算1
01《供热工程》第一章_热负荷计算(二)详解
每米门窗缝隙渗入的空气量L(m3/m.h)
渗透空气量的朝向修正系数n
门、窗缝隙的计算长度
当房间仅有一面或相邻两面外墙全部计入其门、
窗可开启部分的缝隙长度;
当房间有相对两面外墙时,仅计入风量较大一面
的缝隙;
当房间有三面外墙时,仅计入风量较大的两面的
缝隙;
当房间有四面外墙时,则计入较多风向的1/2外围
已知条件
地面:不保温地面。K值按划分地带计算。
北京市室外气象资料:
供 暖 室 外 计 算 温 度 tw′ = -9℃ ;
累 年 (1951 年 一 1980 年 ) 最 低 日 平 均 温 度 为 -
17.1℃
;
冬 季 室 外 平 均 风 速 vp.j = 2.8m / s 。
计算步骤
一、校核围护结构传热阻是否满足最小传热阻的要
1.075m2 c / W
R0>R0.min ,满足要求。
供暖设计热负荷
(1)围护结构传热耗热量Q1′计算全部计算列于表中。
围护结构总传热耗热量Q1′=25268W。
(2)冷风渗透耗热量Q2′的计算。北京市的冷风朝向修
正系数:东向n=0.15,西向n=0.40 。对有相对两面
外墙的房间,按最不利的一面外墙(西向)计算冷风渗 透耗热量。
作业
将例题1-2中的北京市改为兰州市,计算此
题。(可到图书馆借阅《暖通设计规范》查 找有关参数)
Rom in
18 (12)1 0.115
6
0.575m 2
c /W
外墙实际传热阻:
R0=1/K=1/1.57=0.637m2·℃/W
R0>R0.min ,满足要求。
校核顶棚传热阻
冷库热负荷的计算公式冷库选型
913.3055556
2 440 83 9.5 1.22
2--3次 m3 kj/kg kj/kg kg/m3
2度时的
2 操作人员数量n 人员需要新鲜空气量
4 电动机运转的热流量 Q4 电动机额定功率 p 每日操作时间
6
人
0
m3.ren
625
5
kw
3
h
5 操作热流量 Q5
2606.666667
冷间地板面积 a
6511.95 W
0.45 59 32 3 769.95
w/m2.k m2 ℃ ℃ w
0.45 200 32 3 2610
w/m2.k m2 ℃ ℃ w
地板 围护结构传热系数 K5 围护边缘传热面积 A5 围护结构外侧的计算温度tw5 围护结构内侧的计算温度tn5
Q13
0.5 68 35 3 1088
每日换气次数 n
<50
10
100
7
300
4
600
2.5
1000
2
>2000
1.5
2580
可按250 m3/人 计
体积越大次数越少(1--2--5-10次)
0.5 1
每日开门次数n 《1000m3
〉1000m3
3-5次 2次
围护结构热负荷Q1所占比例
40.0 %
库内
0.24 0.3 0.38
冷库面积
冷库总的热负荷 安全系数取1.1
冷库单位面积热负荷
考虑安全系数后
200 m2
16299.92222 W 17929.91444
81.49961111 w/m2
89.64957222 w/m2
负荷计算
查附录 3,哈尔滨基准高度冬季室外最多风向的平均 风速为4.7m/s
南外窗的冷空气渗入量按式(1-18)计算,为
Q1 0.28V wC p (tn t w )
南外窗的冷风 渗透耗热量为
0.28 51.631.4 1 (16 26) 850.04 w
(2)东外窗 如图1-ll所示,东外窗为四扇,带上亮, 两侧扇可开启,中间两扇固定。 东外窗(一个)缝隙长度为
下抹混合砂浆λ1=0.87 W/(m· ℃), δ1=20 mm; 1﹕3水泥
砂浆 λ2=0.87 W/(m· ℃),δ2=20mm;屋面预制空心板 λ3=1.74 W/(m· ℃);δ3= 120 mm;一毡二油λ4=0.17 W/
(m· ℃),δ4=5 mm;膨胀珍珠岩 λ5=0.07W/( m· ℃),
因此,101房间地面的传热耗热量为
Q Q1 Q2 Q3 (405.06 82.3 3.85) 490.94
101房间围护结构的总耗热量为
Q (755.6 747.4 846.51 427.75 490.94) 3313 2 .
2.计算101房间的冷风渗透耗热量(接缝隙法计算) (1)南外窗如图1-11所示,南外窗为四扇,带上亮, 两侧扇可开启,中间两扇固定。南外窗(两个)缝隙 长度为 L (1.5 4 0.5 8) 2 20 m(包括气窗)
查附录7,哈尔滨的朝向修正系数南向n=l,高度修正系数 Ch 0.3h0.4 0.3 100.4 0.75 (h<10m,取h=10m) 基准高度单纯风压作用下每米门窗缝隙进入室内的理论渗透空 气量为
查表 1-8,取 = 0.5,又取 b =0.67 根据 tn=-26℃,查得 ρw=l.4 kg/m3
采暖工程:最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值
采暖工程:最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值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Qj=Kf(tn-tw)aQj---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,m2tn--室内空气计算温度,℃tw--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=Qj(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 tg2)室内空气的计算温度 t n当车间高度≤4m时,tn=tg;当车间高度>4m时,对地面 tn=tg,对外墙、外窗和外门 tn=(tn+td)/2;对屋顶tn=td=tg+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.VV (t n .p- t w)Q f=a q f. V V (tn .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。
采暖热负荷详细计算表采暖计算公式
采暖负荷计算书一、工程信息项目名称0采暖形式传统形式地理位置0建筑层数5建筑高度18二、基本计算公式计算原理参照《实用供热空调设计手册》陆耀庆,中国建筑工业出版社1.通过围护结构的基本耗热量计算公式—基本耗热量 K —传热系数 F —传热面积—室内空气计算温度—室外供暖计算温度α —温差修正系数2.附加耗热量计算公式—考虑各项附加后,某围护的耗热量—某围护的基本耗热量—朝向修正—风力修正—两面外墙修正—窗墙面积比过大—房高附加—间歇附加α)(w n j t t KF Q -=j Q n t w t )1)(1)(1(.1j g f m li f ch j Q Q ββββββ++++++=1Q j Q ch βf βli βm βfg βj β2若C<=-1或m<=0,可不计算冷空气渗透耗热量3对于大于六层的高层建筑,计算中,若h<10m 时,h=10m ,当无以上及门窗构造相关数据时,可采用换气次数法计算门窗隙缝的冷风渗透耗热量房间类型一面外墙有窗房间二面外墙有窗房间三面外墙有窗房间门厅换气次数k0.50.5-1.01.0-1.52门窗隙缝的冷风渗透耗热量:Q 2=0.28*1*1.4*(t n-tw)*k*V4.外门开启冲入冷风耗热量计算公式—通过外门冷风侵入耗热量—某围护的基本耗热量—外门开启外门开启冲入冷风耗热量附加率,参见[2]p128表4.1-12三、气象参数室外采暖计算温度℃-22风力附加系数0热压系数0.25风压系数0.25东/西[朝向修正]0北/东北/西北[朝向修正]0.1南[朝向修正]-0.23东南/西南[朝向修正]-0.13kqj Q Q β⨯=33Q j Q kq β。
供热设计计算
=33.78*1.35*
(18-(-3.8) )*1=994.14. 同理可得:������′
西墙
=921.74W,������′
北外窗
=1452.76W,������′
地面
=1061.49W
耗热量修正 朝向修正:北向 0%,西向 5% 风向修正:冬季风速属于一般情况,不必考虑风向附加 高度修正:房间高度小于 4m,不考虑高度附加 修正后耗热量为:������ ������ =1061.49W。
供暖设计热负荷计算
已知围护结构条件: 外 墙 : 200mm 厚 , 钢 筋 混 凝 土 墙 。 K=1.35W/(m2·℃) 外 窗 : 双 层 铝 合金 窗 。窗 高 为 2.2m , K=4.39W/(m2·℃) 外 门 : 双 层 金 属 门 板 , 门 高 2.1m , K=3.08W/(m2·℃) 地面: 不保温地面。 K 值按划分地带计算。
北墙
=994.14W,������
北外窗
=1452.76W,耗热量为 Q1’=∑������=994.14+1452.76+875.66+1061.49=4384W 冷风渗透耗热量计算: 根据新规范,郑州的冷风朝向修正系数:北向 n=0.65, 按表 1-6, 在冬季室外平均风速 v=0.85m3 ( / m·h) 。 北向六个窗的缝隙总长度为 27m。 总的冷风渗透量 V=Lln=0.85*78*0.4=14.92m3/h 冷风渗透耗热量 Q2’ Q2’=0.278Vpwcp(tn-tw’) =0.278*14.92*1.32*1*21.8 =119.33W 外门冷风渗透耗热量 Q2’ 此房间外门可忽略。
河南郑州室外气象资料: 冬季供暖室外计算温度 tw’=-3.8℃ 冬季室外平均风速 vp·j=2.7m/s。 1. 围护结构传热耗热量 Q’1 的计算
供热采暖系统负荷计算
供热采暖系统负荷计算对采暖热负荷和生活热水负荷分别计算后,应选两者中较大的负荷确定为太阳能供热采暖系统的设计负荷,太阳能供热采暖系统的设计负荷应由太阳能集热系统和其他能源辅助加热/换热设备共同负担。
太阳能集热系统负担的采暖热负荷是在计算采暖期室外平均气温条件下的建筑物耗热量。
建筑物耗热量、围护结构传热耗热量、空气渗透耗热量的计算应符合下列规定:1 建筑物耗热量应按下式计算:Q H = Q HT + Q INF -Q IH式中Q H——建筑物耗热量,W;Q HT——通过围护结构的传热耗热量,W;Q INF——空气渗透耗热量,W;Q IH——建筑物内部得热量(包括照明、电器、炊事和人体散热等),W。
2通过围护结构的传热耗热量应按下式计算:Q HT=(t i-t e)(∑εKF)式中Q HT——通过围护结构的传热耗热量,W;t i——室内空气计算温度,按《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019中的规定范围的低限选取,℃;t e——采暖期室外平均温度,℃;ε——各个围护结构传热系数的修正系数,参照相关的建筑节能设计行业标准选取;K——各个围护结构的传热系数,W/(㎡*℃)F——各个围护结构的面积,㎡。
3空气渗透耗热量应按下式计算Q INF=(t i-t e)(CpρNV)式中Q INF——空气渗透耗热量,W;Cp——空气比热容,取*h/(kg*℃);ρ——空气密度,取t e条件下的值,kg/㎡;N——换气次数,次/h;V ——换气体积,m³/次。
其他能源辅助加热/换热设备负担在采暖室外计算温度条件下建筑物采暖热负荷的计算应符合下列规定;1 采暖热负荷应按现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019中的规定计算。
2 在标准规定可不设置集中采暖的地区或建筑,宜根据当地实际情况,适当降低室内空气计算温度。
太阳能集热器的设置应符合下列规定:1 太阳能集热器宜朝向正南,或南偏东、偏西30°的朝向范围内设置;安装倾角宜选择在当地纬度-10°~+20°的范围内;当受实际条件限制时,应按附录A进行面积补偿,合理增加集热器面积,并应进行经济效益分析。
热负荷计算公式
热负荷计算公式在我们的日常生活和工业生产中,热负荷的计算是一项非常重要的工作。
热负荷指的是在某一特定条件下,为了维持室内或设备的温度,所需供应的热量。
准确计算热负荷对于合理设计供暖、空调、制冷等系统至关重要,它不仅能够保证系统的正常运行,还能有效地节约能源和降低成本。
热负荷的计算涉及到多个因素,包括室内外温度差、建筑物的围护结构特性、室内人员数量、设备的散热量等等。
下面我们就来详细介绍一下常见的热负荷计算公式及其应用。
一、围护结构传热引起的热负荷围护结构包括墙壁、屋顶、窗户、门等,它们的传热会导致热量的散失或增加。
围护结构传热引起的热负荷可以通过以下公式计算:Q1 = K × F ×(tn tw)其中,Q1 表示围护结构的传热热负荷(W);K 表示围护结构的传热系数 W/(m²·℃);F 表示围护结构的面积(m²);tn 表示室内计算温度(℃);tw 表示室外计算温度(℃)。
传热系数 K 取决于围护结构的材料和构造,不同的材料和构造具有不同的传热性能。
例如,砖墙的传热系数比保温材料的传热系数大,意味着热量更容易通过砖墙散失。
在实际计算中,需要分别计算不同朝向的墙壁、屋顶、窗户和门的传热热负荷,然后将它们相加得到总的围护结构传热热负荷。
二、冷风渗透引起的热负荷在建筑物中,由于门窗的缝隙等原因,室外的冷空气会渗入室内,从而带走热量。
冷风渗透引起的热负荷可以通过以下公式计算:Q2 =028 × cp × ρ × L × (tn tw)其中,Q2 表示冷风渗透热负荷(W);cp 表示空气的定压比热容kJ/(kg·℃),约为 101 kJ/(kg·℃);ρ 表示室外空气的密度(kg/m³);L 表示渗透冷空气量(m³/h)。
渗透冷空气量 L 的计算比较复杂,通常可以根据建筑物的类型、门窗的密封性等因素,采用经验公式或查表的方法来确定。
围护结构及传热系数1
16层塔楼
外墙保温厚度
mm
外墙传热系数
W/(m2·K)
耗热量指标
W/m2
热负荷指标
W/m2
外墙保温厚度
mm
外墙传热系数
W/(m2·K)
耗热量指标
W/m2
热负荷指标
W/m2
0
1.04
19.63
37.71
0
1.02
18.67
38.64
15
0.82
17.64
35.46
30
0.92
17.98
38.24
30
0.68
16.94
34.49
50
0.70
16.26
35.45
50
0.55
15.32
32.06
70
0.56
15.17
33.56
80
0.43
14.16
29.78
100
0.44
14.22
32.36
建筑耗热量与热负荷指标随外墙传热系数减小比例表4
外墙传热系数减小
耗热量减小
热负荷减小
外墙传热系数减小
耗热量减小
0.647
0.82
屋顶
加气混凝土保温屋面
0.607
0.54
加气混凝土保温屋面
0.607
0.54
楼地
混凝土保温楼地
3.239
0.29
混凝土保温楼地
3.239
0.29
楼板
钢筋混凝土保温楼板
1.895
0.32
钢筋混凝土保温楼板
1.895
0.32
门
双层实体木制外门
热负荷及散热器片数计算说明书
热负荷及散热器片数的计算1)各房间设计热负荷的计算:(1)围护结构传热耗热量是指当室内温度高于室外温度时,通过房间的墙、门、窗、屋顶、地面等围护结构由室内向室外传递的热量。
常分成两部分计算,即围护结构的基本耗热量和附加耗热量。
基本耗热量是指在设计的室内、外温度条件下通过房间各围护结构稳定传热量的总和。
附加(修正)耗热量是指考虑气象条件和建筑结构特点的影响而对基本耗热量的修正,包括朝向修正、风力附加、外门附加和高度附加等耗热量。
①围护结构的基本耗热量室内散热设备的散热量不稳定,而且室外空气温度随季节和昼夜不断变化,围护结构的传热实际上是一个不稳定的过程。
但不稳定传热的计算非常复杂,所以在工程设计中,对于室温允许有一定波动幅度的建筑物,围护结构的基本耗热量可以按一维稳定传热进行计算,即假设在计算时间内,室内外空气温度和其他传热过程参数都不随时间发生变化,这样可以简化计算,而且计算结果基本正确。
围护结构稳定传热时,基本传热量可按下式计算Q = a KF(t n – t wn)式中K——围护结构的传热系数(W/m2·℃);F——围护结构的面积(m2);t n——冬季室内计算温度(℃);t wn——供暖室外计算温度(℃);a——围护结构的温差修正系数。
将房间围护结构按材料、结构类型、朝向及室内外温差的不同,划分成不同的部分,整个房间的基本耗热量等于各部分围护结构耗热量的总和。
②围护结构基本耗热量的修正围护结构的基本耗热量是指在稳定传热条件下,由于室内外温差的作用,通过围护结构产生的热量损失。
实际传热时,气象条件和建筑物的结构特点都会影响基本耗热量使之增大或减小,这就需要对基本耗热量进行修正,包括朝向修正、风力附加、外门附加和高度附加等。
(2)冷风渗透耗热量在风压和热压共同作用下室内、外产生了压力差,室外冷空气从门窗缝隙渗入室内,被加热后逸出,使这部分冷空气被加热到室温所消耗的热量称为冷风渗透耗热量。
热负荷计算
热负荷计算地面辐射供暖是一种高效、节能、舒适的新型采暖方式。
随着人们生活水平和对采暖要求的提高,这几年地面辐射供暖系统得到了突飞猛进的发展,对地暖系统的设计也有了更高的要求。
本文将从建筑物能耗,地面散热量,地热电缆的功率这三方面同广大读者一起探讨地暖系统设计过程中的热负荷计算。
地暖系统的功能就在于弥补建筑物热量损失,维持房间温度,提供舒适、温暖的环境。
要使地暖系统实现这一功能,就必须准确了解建筑物的热量损失。
建筑物热量损失即建筑耗热量是指建筑物围护结构的传热量和空气渗透热损失。
据此定义建筑物耗热量按如下式1计算:Q=qH.T+qINF-qI.H式1Q-建筑物单位面积耗热量。
W/㎡qH.T-单位建筑面积通过围护结构的耗热量。
W/㎡qINF-单位建筑面积的空气渗透热量。
W/㎡qI.H-单位建筑面积的建筑物内部得热量。
(包括炊事,照明,家电和人体散热等)其中单位建筑面积的空气渗透热量qINF式中:qINF=(ti-te)(CP.ρ.N.V/S)式2qINF-单位建筑面积的空气渗透热量。
W/㎡ti-全部房间平均室内计算温度。
te-采暖期平均计算温度。
CP-空气比热容。
(寒冷地区参考值0.28w.h/(kg.k)ρ-温度为te时,空气密度。
N-单位时间房间换气次数。
S-建筑面积。
房间换气次数N参照表(次/h)(表1)一面有外窗房间两面有外窗房间三面有外窗房间门厅0.50.5-1.01.0-1.52单位面积通过围护结构的散热量qH.T按式3计算:式中:mqH.T=(ti-te)(∑ξi.ki.Fi)/S式3i=1qH.T-单位面积通过围护结构的散热量。
ti-全部房间平均室内计算温度。
te-采暖期平均计算温度。
-围护结构传热系数修正。
Ki-围护结构传热系数。
Fi-围护结构面积。
S-建筑面积。
建筑物的围护结构是指建筑物及房间各面的围护物,分为透明和不透明两种类型;不透明围护结构包括:墙、屋面、地板、顶棚等,透明围护结构包括:窗户、天窗、阳台门、玻璃幕墙等。
热负荷的计算
热负荷的计算一、供暖系统的设计热负荷——指在设计室外温度tw'下,为了达到要求的室内温度tn,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。
影响房间内空气温度升降的因素是房间得热量与失热量。
在供暖设计热负荷计算中,通常涉及到的房间得失热量有:1.失热量:(1).通过建筑围护结构的传热耗热量;(2).加热由门、窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,称为冷风渗透耗热量;(3).加热由门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气耗热量,称为冷风侵入耗热量。
2.得热量:太阳辐射进入室内的热量(人体散热量、炊事和照明散热量,一般散发量不大,且不稳定,通常可不计入)。
二、通过围护结构的温差传热量围护结构的基本耗热量是按一维稳定传热过程进行计算的,即假设在计算时间内,室内外空气温度和其他传热过程参数都不随时间变化。
围护结构传热耗热量,可按下式计算:Q’=KF(tn-tw’)a·(1+β)K—围护结构的传热系数,W/㎡℃,查询表二及“2005年公共建筑节能设计标准”;F —围护结构的面积,㎡;tn —冬季室内计算温度,℃,查询表三;tw’—供暖室外计算温度,℃,查表一;a—围护结构的温差修正系数,通常情况下取值为1;β—朝向修正系数,由于太阳辐射对耗热量的修正。
《暖通规范》规定,β宜按下列规定数值,选用不同朝向修正率。
北、东北、西北 0—10﹪;东南、西南 -10﹪—-15﹪;东、西 -5﹪;南 -15﹪—-30﹪。
选用修正率时,应考虑当地冬季日照率、建筑物使用和被遮挡情况。
整个建筑物或房间的传热耗热量等于他的围护结构各个部分传热耗热量的总和。
表一常见城市供暖室外计算温度' w t表 二 非节能建筑常用围护结构的传热系数K 值(C m W ︒∙2/)表三 室内计算温度n t (推荐值)2005年公共建筑节能设计标准注:建筑物体型系数S指建筑物与室外大气接触的外表面积与所包围的体积的比值。
外表面积中不包括地面和不采暖楼梯间隔墙和户门的面积。
教案1-2-2-1 围护结构冷风渗透耗热量计算的方法.
m=CrCf(n1/b+C)Ch=0.5×0.7×[0.151/0.67+(-0.9)]×1.15=-0.34<0
十层东北向冷风渗透耗热量均为零。
3)十五层北向该层窗的中心线标高,计算热压时取h=(3×14+3/2)m=43.5m;计算风压时取h'=43.5m(因h>10m)。
求压差比C,根据公式(1-2-21)
C=70 =70× =4.81>-1
高度修正系数Ch=0.3h0.4=0.3×100.4=0.75
风压与热压共同作用下,冷风渗透压差综合修正系数
m=CrCf(n1/b+C)Ch=0.5×0.7×(1+4.81)×0.75=1.53>0
基准高度单纯风压作用下每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量
【解】十五层办公楼,应综合考虑风压与热压的共同作用。查附录,哈尔滨供暖室外计算温度twn=-26℃,供暖室外计算温度下的空气密度为ρ=1.4kg/m3;基准高度冬季室外最多风向的平均风速vo=4.7m/s。取风压差系数Cf=0.7,热压差系数Cr=0.5。
该建筑物中和面位置hz= = =22.5m
1)南向底层设该层窗的中心线在层高的一半处,计算热压时取h=1.5m;计算风压时取h′=10m(因h<10m)。哈尔滨南向的朝向修正系数n=1.0。
1
布置任务
本次课的任务是:进行计算城市建筑物的围护结构供暖设计热负荷计算的训练。
1.掌握围护结构的供暖设计热负荷计算方法。
互动讲课、相关资料的指导阅读、以问题为主的学习、讲述法、讨论法、任务教学法、实践教学法
教师布置工作任务
接受工作任务
手术室负荷计算表
QFJ QFG Q 管道2.810 2.81QRT=n•(q1•CRT+q2)•CRn q1q2CRT CR手术室中的人数每人散发的显热量w 每人散发的潜热量人体显热散热冷负荷系数集群系数810413110.841579.2QRT QZM QSB1.58 5.51 1.698.78n Wr C 人817511400Q 送C 空iL ic9000 1.238.00229.27526.181Q 围护Q 渗透Q 物料Q 加热Q 管道Q 室内00026.1808.7817.4冷负荷计算七、 热负荷的计算Q 热=Q 围护 +Q 渗透 +Q 物料 +Q 加热 –Q 管道 –Q 室内Q 管道 = QFJ + QFGQ 室内 = QRT+ QZM+ QSB1. Q 围护 围护结构耗热量的计算5. Q 室内 室内得热量的计算2. Q 渗透 冷风渗透耗热量的计算3. Q 物料 加热冷物料和运输工具耗热量的计4. Q 管道 风管道得热量的计算4.1 QFJ 风机得热量的计算4.2 QFG 风管得热量的计算5.1 QRT 人体得热量的计算5.2 QZM 照明得热量的计算冷负荷计算5.3 QSB 设备得热量的计算冷负荷计算7. 空气处理过程各状态点的确认室内冷负荷Q 内=8.78KW (项目5计算结果)室内湿负荷W 内=1400 g/h (项目6计算结果)冬季室外状态点W、新风预热点W’,室内状态点N、混合点状态点OQ 室内 = QRT+ QZM+ QSB6. 室内湿负荷W 内 的计算:W 内 = W 人 +W 其他W 人=n•Wr•C 人W 其他=0手术室内人数人体散湿量(g/h )集群系数热湿比为Q 室内/W 室内=-22570.7KJ/Kg8. Q 加热 机组热量的计算Q 加热 =Q 送 /3600•C 空 •(iL –新风量(m³/h )空气比重(Kg/m 加热点焓值混合点焓值9. Q 热 总热负荷的计算Q 热=Q 围护 +Q 渗透 +Q 物料 +Q 加热 –Q 管道 –Q 室内Q 新CW’CW iW’iW Q 预热1000 1.3821.405-17.133-21.424 1.784143Q 送CL dO dL D 1000 1.18 5.732 5.2460.1593八、 新风预热量的计算Q 预热=Q 新 /3600•(CW’ •iW’- CW •iW )新风与热量新风量新风预热点比重冬季室外状态点比重新风预热点焓值冬季室外状态点焓值九、 加湿量的计算D=Q 送/3600•CL •(dO – dL )加湿量加热点比重送风状态点含湿量新风量(m³/h )混合点C、加热点L,送风–Q管道 –Q室内。
1#-热负荷计算表-2012.09.10
面积
室内 计算 温度 tn ℃
供暖 室外 计算 温度 tw ℃
室内 外计 算温 度差 Δt ℃
温差 修正 系数 α
基本 耗热 量 Q' W 147.19 55.40
修正后 耗热量 冷风渗 总的采暖热 透耗热 户间传热 负荷 朝向 量 Xch Q2 W 0.10 0.10 51.49 61.79 0.00 Qfj W Q W 161.91 60.94 51.49 329.21 161.91 60.94 50.27 327.74 161.91 60.94 48.75 325.92 161.91 60.94 47.08 323.92 161.91 60.94 45.31 321.79 161.91 60.94 43.45 319.56 161.91 60.94 41.52 317.24 161.91 60.94 39.51 314.83 161.91 60.94 37.42 312.32 161.91 60.94 35.26 309.73 161.91
w/m .℃ 0.59 2.70
2
101
13.13 1.08
14.00 -5.00 19.00 1.00 14.00 -5.00 19.00 1.00 14.00 -5.00 19.00 放大系数为: 1.20 14.00 -5.00 19.00 1.00 14.00 -5.00 19.00 1.00 14.00 -5.00 19.00 放大系数为: 1.20 14.00 -5.00 19.00 1.00 14.00 -5.00 19.00 1.00 14.00 -5.00 19.00 放大系数为: 1.20 14.00 -5.00 19.00 1.00 14.00 -5.00 19.00 1.00 14.00 -5.00 19.00 放大系数为: 1.20 14.00 -5.00 19.00 1.00 14.00 -5.00 19.00 1.00 14.00 -5.00 19.00 放大系数为: 1.20 14.00 -5.00 19.00 1.00 14.00 -5.00 19.00 1.00 14.00 -5.00 19.00 放大系数为: 1.20 14.00 -5.00 19.00 1.00 14.00 -5.00 19.00 1.00 14.00 -5.00 19.00 放大系数为: 1.20 14.00 -5.00 19.00 1.00 14.00 -5.00 19.00 1.00 14.00 -5.00 19.00 放大系数为: 1.20 14.00 -5.00 19.00 1.00 14.00 -5.00 19.00 1.00 14.00 -5.00 19.00 放大系数为: 1.20 14.00 -5.00 19.00 1.00 14.00 -5.00 19.00 1.00 14.00 -5.00 19.00 放大系数为: 1.20 14.00 -5.00 19.00 1.00