利用焓湿图计算房间送风量和空调器冷量

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郑州某医院百级手术部焓湿计算实例

郑州某医院百级手术部焓湿计算实例

郑州某医院百级手术部焓湿计算实例案例:百级手术室,以郑州为例,面积 45 平方,净高 3 米,医护人员 12 人。

夏季:tg=35. 6℃,ts=27.4℃。

冬季:tg=-7 ℃,φ=60%。

夏季室内设计参数:温度24℃,相对湿度50%。

冬季室内设计参数:温度24℃,相对湿度50%。

L 送 =11000m3/h , L 新 =1200 m3/h , L 回 =9800 m3/h 。

1 送风量计算依据《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2013 手术台工作面高度截面平均风速为 0.25—0.3m/s ,送风口面积不低于 6.24m2 ( 2.4*2.6 ),风神的层流天花尺寸为 2.5*2.7 ;考虑到风速的衰减,根据经验,出风口平面风速宜为0.45—0.5 m/s ,能够满足要求。

1.1总送风量的确定L=0.45*2.5*2.7*3600=10935m3/h ,取 11000m3/h;1.2新风量的确定新风量的确定主要依据以下几条,并且选其中最大值。

1.2.1 按照《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2002 规定换气次数计算的新风量;L1=6 次 /h*45m2*3m=810m3/h1.2.2 补偿室内的排风并能保持室内正压值的新风量;《医院洁净手术部建筑技术规范》规定每间手术室排风量不能低于 L2=200m3/h, 保持正压从缝隙渗透的风量按下式计算:L3=a .∑(q.L)式中: L3—渗透风量( m3/h );a---- 安全系数,可取 1.1—1.2 ;q---- 当洁净室为某一压差值时单位长度缝隙的渗透风量(m3/h.m); 对于压差为 9.8Pa 时,密闭门 q=6 ;L---- 缝隙长度( m )本手术室两个门:一个为 1.4m*2.1m 的电动气密闭门, L1=7m ;一个为 0.9m*2.1m 的手动平开气密闭门, L2=6m 。

L3=1.2*(q.L1+q.L2)=1.2*(6*7+6*6)=93.6m3/h;补偿室内的排风并能保持室内正压值的新风量:L2+L3=293.6m3/h1.2.3 人员呼吸所需新风量依据《医院洁净手术部建筑技术规范》表 4.0.1 ,每人最小新风量为 60m3/h. 人。

2.3 空调房间冷、湿负荷计算方法

2.3 空调房间冷、湿负荷计算方法

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空调房间冷、 2.3 空调房间冷、湿负荷计算方法
模拟分析软件:中国, 模拟分析软件:中国,状态空间法
DeST 90年代清华大学开发的建筑与 年代清华大学开发的建筑与HVAC系统分析和辅助设计软件。 系统分析和辅助设计软件。 年代清华大学开发的建筑与 系统分析和辅助设计软件 负荷模拟部分采用状态空间法,即采用现代控制论中的“ 负荷模拟部分采用状态空间法,即采用现代控制论中的“状 态空间”的概念,把建筑物的热过程模型表示成: 态空间”的概念,把建筑物的热过程模型表示成: & CT = AT + Bu 状态空间法的求解是在空间上进行离散,在时间上保持连续。 状态空间法的求解是在空间上进行离散,在时间上保持连续。 对于多个房间的建筑, 对于多个房间的建筑,可对各围护结构和空间列出方程联立 求解,因此可处理多房间问题。 求解,因此可处理多房间问题。 其解的稳定性及误差与时间步长无关, 其解的稳定性及误差与时间步长无关,因此求解过程所取时间 步长可大至1小时 小至数秒钟, 小时, 步长可大至 小时,小至数秒钟,而有限差分法只能取较小 的时间步长以保证解的精度和稳定性。 的时间步长以保证解的精度和稳定性。但状态空间法与反应 系数法和谐波反应法相同之处是均要求系统线性化, 系数法和谐波反应法相同之处是均要求系统线性化,不能处 理相变墙体材料、变表面换热系数、变物性等非线性问题。 理相变墙体材料、变表面换热系数、变物性等非线性问题。
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空调房间冷、 2.3 空调房间冷、湿负荷计算方法
瞬时日射得热与轻、 瞬时日射得热与轻、中、重型建筑实际冷负荷之关系
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空调房间冷、 2.3 空调房间冷、湿负荷计算方法
一般结构中荧光灯形成的冷负荷 灯具开启后,大部分的热量被蓄存起来,随着 灯具开启后,大部分的热量被蓄存起来, 时间的延续,蓄存的热量就逐渐减小 时间的延续,

利用焓湿图计算房间送风量和空调器冷量-精品文档

利用焓湿图计算房间送风量和空调器冷量-精品文档
Q W 1 kg /s d d h h N 0 N 0 1000
式中 Q1 室内冷负荷(室内余热)kw(kJ/s) W 室内湿负荷(室内余湿)kg/s
确定送风状态点和计算送风量及空调器冷负荷
1)在h-d图(当地气压,广州是101325pa即760mmHg)上找出室内 状态点N
2)根据Q1、W算出ε
二.水电动阀选择 2.2压差旁通阀(一次泵系统)
C v
Q 水泵扬程 0 .7
1m3/h=4.4US GPM
其中 Q:水流量US GPM
水泵扬程psi;1mH2o=1.45psi
d 25 6.3~ 10 40 50 65 80 100 125
Kv
16~25
40
63
100
160
250
Q 3 . 314 kw 1 12553 kJ / kg a.求热湿比 . 264 W0 kg / s 1000
一.利用焓湿图计算房间送风量和空调器冷量
b.在h-d图上确定室内状态点N,通过N画ε=12553过程线,取 送风温差=8℃,则送风t0=22-8=14℃ 得出 h0=36kJ/kg d0=8.5g/kg c.计算送风量 hN=46kJ/kg dN=9.3g/kg
3)根据选取的送风温差求出送风温度t0,t0等温线和ε线交点
一.利用焓湿图
Q W G 1 kg /s 计算出风量 d d h h N 0 N 0 1000
5)空调器冷负荷Q2=G1Δh2 用以选空调器
例:某空调房间,室内冷负荷为Q1=3.314kw。湿负荷为0.264g/s 即W=0.264/1000kg/s。全年送风状态为tN=22±1℃,φ=55±5%。 当地大气压为101325pa(N/m2).求送风状态点和送风量

暖通空调_第五版_部分课后习题参考答案

暖通空调_第五版_部分课后习题参考答案

第1章供暖:又称采暖,是指向建筑物供给热量,保持室内一定温度。

通风:用自然或机械的方法向某一房间或空间送入室外空气,和由某一房间或空间排出空气的过程。

空气调节:对某一房间或空间的温度、湿度、洁净度和空气流动速度等进行调节与控制,并提供足够的新鲜空气。

湿球温度:将从感温球上包裹有浸在水中的湿纱布的温度计上读取的温度,以tw表示,亦可看成湿纱布气膜内水蒸气分压力Pv`所对应的饱和温度。

相对湿度:湿空气中水蒸气分压力Pv与同一温度同样总压力的饱和湿空气中水蒸气分压力。

表明湿空气与同温下饱和湿空气的偏离程度,反映所含水Ps的比值,以ψ表示,即ψ=PvPs蒸汽的饱和程度。

含湿量:1kg干空气所带有的水蒸汽含量,以d表示,即d=mvma露点温度:湿空气中水蒸气分压力Pv所对应的饱和温度,以td表示。

夏季空调室外计算干球(湿球)温度:夏季室外空气历年平均不保证50h的干球(湿球)温度。

冬季空调室外计算温度:历年平均不保证1天的日平均温度。

供暖室外计算温度:冬季历年不保证5天的日平均温度。

夏季通风室外计算温度(相对湿度):历年最热月14时的月平均温度(相对湿度)的平均值。

第2章1.建筑物围护结构的耗热量包括哪些?如何计算?包括围护结构的基本耗热量和围护结构附加耗热量(朝向修正率xch、风力修正率xf、外门附加率xwm、高度附加率xg)。

nQ=(1+x g)∑αk jA j(t R−t o,w)(1+x cℎ+x f+x wm)j=12.什么是得热量?什么是冷负荷?简述二者的区别。

房间得热量是指某一时刻由室内和室外热源进入房间的热量总和。

得热量可分为潜热得热和显热得热,而显热得热又分为对流得热和辐射得热。

冷负荷是指为维持建筑物室内空气的热湿参数在某一范围内,在单位时间内需从室内出去的热量,其中显热部分称显热冷负荷,潜热部分称潜热冷负荷,两者之和称全热冷负荷。

瞬时热量中以对流方式传递的显热得热和潜热得热部分,直接散发到房间空气中,立刻构成房间瞬时冷负荷;而以辐射方式传递的热得量,首先为围护结构和室内物体所吸收并贮存其中。

通过焓湿图计算空调机组冷、热量及冬季预热量

通过焓湿图计算空调机组冷、热量及冬季预热量

通过焓湿图计算空调机组冷、热量及冬季预热量空调区整体送风量G=Q/(hr-hs)X3600/1.2送风状态点与室内状态点之间焓差△h1=14.5KJ/Kg,总风量G=30330X9/3600X1.2=90.99 Kg/S;室外状态点与室内状态点之间焓差△h2=13.6KJ/Kg,新风量G=3840X20/3600X1.2=25.6 Kg/S,总冷量Q=△h1XG总+△h2XG新=14.5X90.99+25.6X13.6=1668KW,单台机组冷量为总冷量Q/9=185 KW (其中超市总面积X28/9=30330m3/h;其中超市总面积/2.5m2=3840人,人均新风量20 m3/h)。

先分南北两个防火分区分别计算冷量与上面计算结果进行对比:南侧5台机组,△h1=14.5KJ/Kg,总风量G=30330X5/3600X1.2=50.55 Kg/S; △h2=13.6KJ/Kg,新风量G=1958人X20/3600X1.2=13.1 Kg/S,总冷量Q(5台)/5=182 KW,同理北侧计算后单台冷量为189KW,最终单台冷量不小于190KW即可。

预热量:把项目地室外-27.1°C冷空气预热到+5°C之后再由空调机组加热都室内要求的18°C;那么预热量的计算方法为:例如空调区三个机房,共5个机组,取每台机组的最小新风量,谁大用谁,如1000人每人20m3/h,两台一分,单台为10000 m3/h,热量:10000/3600X1.2X1.01X(5--27)=108KW 空调机组加热量,以超市为例:超市面积9800m2,每平米热负荷为160W/ m2,超市围护结构热负荷共计1568KW,还要加上新风负荷,超市共计3840人,人均新风量20 m3/h,则M=3840X20 m3/h/3600X1.2=25.6Kg/s,Q=CM△T=1.01X25.6X(18-5)=336.2 KW, 超市总热负荷共计1568KW+336.2 KW=1904 KW,再除以9台,单台加热量为217 KW。

焓湿图计算例题

焓湿图计算例题

夏季风机盘管系统:(新风处理到等焓线)========================= 送风量kg/h : 963.842新风量kg/h : 480回风量kg/h : 483.842新风比%: 49.8007热湿比: 7605.86-------------------------FCU冷量kW: 3.38596 FCU显热冷量kW: 1.61924 新风AHU冷量kW: 3.10097 房间冷负荷kW: 3.317新风管温升负荷kW:0.0689567注: 新风不承担室内冷负荷. -------------------------送风点-O:大气压力Pa: 101000干球温度℃: 18.0湿球温度℃: 16.4相对湿度%: 85.4含湿量g/kg: 11.1焓kJ/kg: 46.2露点温度℃: 15.4密度kg/m^3: 1.2-------------------------露点-L:大气压力Pa: 101000干球温度℃: 21.5湿球温度℃: 20.3相对湿度%: 90.0含湿量g/kg: 14.5焓kJ/kg: 58.6露点温度℃: 19.6密度kg/m^3: 1.2-------------------------回风点-M:大气压力Pa: 101000干球温度℃: 14.0湿球温度℃: 11.7相对湿度%: 76.3含湿量g/kg: 7.6焓kJ/kg: 33.4露点温度℃: 9.8密度kg/m^3: 1.2-------------------------温升后点-L':大气压力Pa: 101000 干球温度℃: 22.0湿球温度℃: 20.5相对湿度%: 87.3含湿量g/kg: 14.5焓kJ/kg: 59.1露点温度℃: 19.6密度kg/m^3: 1.2-------------------------一次回风系统过程线图:。

(完整word版)焓湿图例题解析

(完整word版)焓湿图例题解析

中乾汇泰企业培训例题习题(二)【例题1】某空调房间冷负荷Q =3.6KW,湿负荷W =0.3g/s ,室内空气状态参数为:t N =22±1℃,ϕ N =55±5%,当地大气压为101325Pa, 房间体积150 m 3。

求:送风状态、送风量和除湿量。

解:(1)求热湿比ε= = (2)在焓湿图上确定室内空气状态点N ,通过该点画出ε=12600的过程线。

依据±1℃温度偏差查表1取送风温差为 ℃,则送风温度22-8=14℃。

从而得出:h 0=36KJ/kg h N =46 KJ/kg d O =8.6g/kg d N =9.3g/kg(3)计算送风量 按消除余热: kg/s按消除余湿: kg/s则L =0.33/1.2×3600=990m 3/h换气次数n =990/150(次/h) =6.6次/h ,符合要求。

除湿量: 舒适性空调送风温差与换气次数 表1 室内允许波动范围 送风温差(℃)换气次数(次/h ) ±0.1~0.2℃ 2~3150~20 ±0.5℃ 3~6>8 ±1.0℃ 6~10≥5 >±1.0℃人工冷源:≤15≥5 天然冷源:可能的最大值 ≥5 二、两个不同状态空气混合过程的计算混合气体模型:空气A :质量流量q A (Kg/s),状态为(h A ,d A )空气B: 质量流量q B (Kg/s),状态为(h B ,d B )W Q 12000103.06.33=⨯-80=∆t 33.036466.30=-=-=i i Q G N 33.05.83.93.00=-=-=d d W G N hkg h g h g s g do d G M N /83.0/6.831)/(3600231.0)/(231.0)6.83.9(33.0)(==⨯==-⨯=-⨯=B C A B C A h h q q h h -=-B C A B C A d d q q d d -=-B C C A B C C Ah h h h d d d d --=--B C B C A C A C A B d d h h q BC CA d d h h q --===--混合后空气质量为:q C =q A +q B (kg/s)状态为C : (h C ,d C )混合原理空气的热平衡:q C h C =q A h A +q B h B ;空气水分的湿平衡:q C d C =q A d A +q B d B ; 将 q C =q A +q B 代入以上两式,整理得:1) q A h C +q B h C =q A h A +q B h B ⇒ q A h C -q A h A =q B h B -q B h C ;2) q A d C +q B d C =q A d A +q B d B ⇒ q A d C -q A d A =q B d B -q B d C ;(与流量成反比)上式分别为CB 、AC 的斜率,可见AC 与BC 具有相同斜率,C 点又为公共点,所以A ,C ,B 在同一直线上。

焓湿图例题解析

焓湿图例题解析

中乾汇泰企业培训例题习题(二)【例题1】某空调房间冷负荷Q =,湿负荷W =s ,室内空气状态参数为:t N =22±1℃,N =55±5,当地大气压为101325Pa, 房间体积150 m 3。

求:送风状态、送风量和除湿量。

解:(1)求热湿比ε= = (2)在焓湿图上确定室内空气状态点N ,通过该点画出ε=12600的过程线。

依据±1℃温度偏差查表1取送风温差为℃,则送风温度22-8=14℃。

从而得出:h 0=36KJ/kg h N =46 KJ/kg d O =8.6g/kg d N =9.3g/kg (3)计算送风量按消除余热: kg/s按消除余湿: kg/s则L =×3600=990m 3/h换气次数n =990/150(次/h) =次/h ,符合要求。

除湿量:舒适性空调送风温差与换气次数 表1 室内允许波动范围 送风温差(℃) 换气次数(次/h ) ±~0.2℃ 2~3 150~20 ±0.5℃ 3~6 >8 ±1.0℃ 6~10≥5 >±1.0℃人工冷源:≤15 ≥5 天然冷源:可能的最大值≥5二、两个不同状态空气混合过程的计算混合气体模型:空气A :质量流量q A (Kg/s),状态为(h A ,d A ) 空气B: 质量流量q B (Kg/s),状态为(h B ,d B )W Q 12000103.06.33=⨯-80=∆t 33.036466.30=-=-=i i Q G N 33.05.83.93.00=-=-=d d W G N hkg h g h g s g do d G M N /83.0/6.831)/(3600231.0)/(231.0)6.83.9(33.0)(==⨯==-⨯=-⨯=混合后空气质量为:q C =q A +q B (kg/s) 状态为C : (h C ,d C )混合原理空气的热平衡:q C h C =q A h A +q B h B ;空气水分的湿平衡:q C d C =q A d A +q B d B ; 将 q C =q A +q B 代入以上两式,整理得:1) q A h C +q B h C =q A h A +q B h B ⇒ q A h C -q A h A =q B h B -q B h C ; 2) q A d C +q B d C =q A d A +q B d B ⇒ q A d C -q A d A =q B d B -q B d C ;(与流量成反比)上式分别为CB 、AC 的斜率,可见AC 与BC 具有相同斜率,C 点又为公共点,所以A ,C ,B 在同一直线上。

焓湿图例题解析

焓湿图例题解析

中乾汇泰企业培训例题习题(二)【例题1】某空调房间冷负荷Q =3.6KW,湿负荷W =0.3g/s ,室内空气状态参数为:t N =22±1℃,ϕ N =55±5%,当地大气压为101325Pa, 房间体积150 m 3。

求:送风状态、送风量和除湿量。

解:(1)求热湿比ε= = (2)在焓湿图上确定室内空气状态点N ,通过该点画出ε=12600的过程线。

依据±1℃温度偏差查表1取送风温差为℃,则送风温度22-8=14℃。

从而得出:h 0=36KJ/kg h N =46 KJ/kg d O =8.6g/kg d N =9.3g/kg(3)计算送风量 按消除余热: kg/s 按消除余湿: kg/s则L =0.33/1.2×3600=990m 3/h换气次数n =990/150(次/h) =6.6次/h ,符合要求。

除湿量: 舒适性空调送风温差与换气次数 表1室内允许波动范围 送风温差(℃)换气次数(次/h ) ±0.1~0.2℃ 2~3150~20 ±0.5℃ 3~6>8 ±1.0℃ 6~10≥5 >±1.0℃人工冷源:≤15≥5 天然冷源:可能的最大值 ≥5 二、两个不同状态空气混合过程的计算混合气体模型:W Q 12000103.06.33=⨯-80=∆t 33.036466.30=-=-=i i Q G N 33.05.83.93.00=-=-=d d W G N hkg h g h g s g do d G M N /83.0/6.831)/(3600231.0)/(231.0)6.83.9(33.0)(==⨯==-⨯=-⨯=B C A B C A h h q q h h -=-B C A B C A d d q q d d -=-B C C A B C C Ah h h h d d d d --=--B C B C A C A C A B d d h h q BC CA d d h h q --===--空气A :质量流量q A (Kg/s),状态为(h A ,d A )空气B: 质量流量q B (Kg/s),状态为(h B ,d B ) 混合后空气质量为:q C =q A +q B (kg/s)状态为C : (h C ,d C )混合原理空气的热平衡:q C h C =q A h A +q B h B ;空气水分的湿平衡:q C d C =q A d A +q B d B ;将 q C =q A +q B 代入以上两式,整理得:1) q A h C +q B h C =q A h A +q B h B ⇒ q A h C -q A h A =q B h B -q B h C ;2) q A d C +q B d C =q A d A +q B d B ⇒ q A d C -q A d A =q B d B -q B d C ;(与流量成反比)上式分别为CB 、AC 的斜率,可见AC 与BC 具有相同斜率,C 点又为公共点,所以A ,C ,B 在同一直线上。

焓湿图例题解析

焓湿图例题解析

中乾汇泰企业培训例题习题(二)【例题1】某空调房间冷负荷Q =3.6KW,湿负荷W =0.3g/s ,室空气状态参数为:t N =22±1℃,ϕ N =55±5%,当地大气压为101325Pa, 房间体积150 m 3。

求:送风状态、送风量和除湿量。

解:(1)求热湿比ε= = (2)在焓湿图上确定室空气状态点N ,通过该点画出ε=12600的过程线。

依据±1℃温度偏差查表1取送风温差为 ℃,则送风温度22-8=14℃。

从而得出:h 0=36KJ/kg h N =46 KJ/kg d O =8.6g/kg d N =9.3g/kg(3)计算送风量 按消除余热: kg/s按消除余湿: kg/s则L =0.33/1.2×3600=990m 3/h换气次数n =990/150(次/h) =6.6次/h ,符合要求。

除湿量: 舒适性空调送风温差与换气次数 表1 室允许波动围 送风温差(℃)换气次数(次/h ) ±0.1~0.2℃ 2~3150~20 ±0.5℃ 3~6>8 ±1.0℃ 6~10≥5 >±1.0℃人工冷源:≤15≥5 天然冷源:可能的最大值 ≥5 二、两个不同状态空气混合过程的计算混合气体模型:空气A :质量流量q A (Kg/s),状态为(h A ,d A )空气B: 质量流量q B (Kg/s),状态为(h B ,d B )W Q 12000103.06.33=⨯-80=∆t 33.036466.30=-=-=i i Q G N 33.05.83.93.00=-=-=d d W G N hkg h g h g s g do d G M N /83.0/6.831)/(3600231.0)/(231.0)6.83.9(33.0)(==⨯==-⨯=-⨯=B C A B C Ah h q q h h -=-B C A B C A d d q q d d -=-B C C A B C C A h h h h d d d d --=--B C B C A C A C A B d d h h q BC CA d d h h q --===--混合后空气质量为:q C =q A +q B (kg/s)状态为C : (h C ,d C )混合原理空气的热平衡:q C h C =q A h A +q B h B ;空气水分的湿平衡:q C d C =q A d A +q B d B ; 将 q C =q A +q B 代入以上两式,整理得:1) q A h C +q B h C =q A h A +q B h B ⇒ q A h C -q A h A =q B h B -q B h C ;2) q A d C +q B d C =q A d A +q B d B ⇒ q A d C -q A d A =q B d B -q B d C ;(与流量成反比)上式分别为CB 、AC 的斜率,可见AC 与BC 具有相同斜率,C 点又为公共点,所以A ,C ,B 在同一直线上。

(建筑工程设计)课程设计重庆市某公司办公楼空调及冷热源工程

(建筑工程设计)课程设计重庆市某公司办公楼空调及冷热源工程

重庆市某公司办公楼空调及冷热源工程设计说明书一.空调设计1.办公楼空调负荷计算(以三楼15号房为例)(1)热负荷已知参数:外表面h=23.26w/㎡℃(夏),h=18.56 w/㎡℃(冬)内表面h=8.72 w/㎡℃冬季:室内18℃,40% 室外2℃,82%夏季:室内26℃,60% 室外36.5℃(干)27.3℃(湿)北外墙F b =3.9×3.3-1.5×1.5=10.62㎡K b =1/(1/18.56+0.02/0.93+0.04/0.04+0.02/0.93+0.2/0.69+0.02/0.93+1/8.72)=0.657 w/㎡℃Q b =KF(tn-tw)a=112.15W北外窗F bc =1.5×1.5=2.25㎡ K bc =3.5 w/㎡℃故Q bc = K bc F bc (tn-tw)a=126W冷风渗透耗热量(采用换气次数法)Vn=(3.9-0.125)×3.1×4.6=53.8m3 ,nk=1/4,ρw=1.34,cp=1Q bc ‵=0.278×1/4×53.8×1×1.34×(18-2)=80.2W南内墙Fn=3.3×3.9-0.9×2.1=10.98㎡Kn=1/(1/8.92+0.02/0.93+0.2/0.54+0.02/0.93+1/8.72)=1.56取a=0.7 Qn=1.56-10.98-16-0.7=191.8W屋面Fm=16.17㎡,K=0.649 Qw=0.649×16.17×16=167.94W冬季总热负荷Q1= Q b +Q bc +Q bc ‵+Qn=678.09 W(2)冷负荷已知屋面K=1/(1/23.26+0.02/0.93+0.05/0.04+0.02/0.93+0.1/1.94+0.02/0.93+1/8.72) =0.654F=16.17㎡外墙K=1/(1/23.26+0.02/0.93+0.04/0.04+0.02/0.93+0.2/0.69+0.02/0.93+1/8.92) =0.661F=10.62㎡外窗K=3.5,F=2.25㎡窗户有效面积系数Xg=0.75,遮挡系数Cs=0.74,遮阳系数Cn=0.6南内墙F=10.98㎡㎡,K=1.56,twp=32.5,tls=1,tn=26Q=1.56×10.98×(32.5+1-26)=128.47W照明散热(取一盏36W荧光灯,镇流器4W)Qd=100n1n2p=1.2×0.6×40=28.8W人体散热n=2 ,n’=0.93,q=134W/人Qr=nn’q=249.24W(3)人体湿负荷按照室内人数2人,n’=0.93,查表w=109W/人W=nn’w=202.74W可总结该房间选型所需最大计算值如下冷负荷热负荷湿负荷653 678 142(4)风量及冷量计算利用焓湿图可计算各房间的风量及冷量举例如下图所示1,2号房间4号房间10号房间根据如下公式:一次回风:送风量 G =Q/(in-i。

空调器制冷量(焓值法)

空调器制冷量(焓值法)

A2房间空调器性能测试(焓值法空调试验装置) A2.1检测方法说明1)根据GB/T7725-1996房间空调器性能测试要求,选择焓值法空调试验装置。

2)测试原理:焓值法空调试验台是通过测试间环境工况调节系统使放置被测空调器的测试间的温度和湿度达到相关标准规定的稳定值,然后对空调器的送风参数、回风参数以及循环风量进行测量,用测出的风量与送风、回风焓差的乘积确定空调器的制冷能力。

3)按照焓差法的测试原理,将空调器送风口与空调测量装置相接,空调器的安装要象正常安装情况一样,使空调器正常运行。

4)测试对象:标准空调样机型号为KC -50。

5)检测设备:焓值法空调试验台。

6)数学模型()()n na a W Vh h q +-=1'21φ式中:φ―空调器室内侧总制冷量,W ;q―空调器室内测点的风量,m 3/s ;1a h ―空调器室内回风空气焓值,J/kg ; 2a h ―空调器室内送风空气焓值,J/kg ; nV'―喷嘴处空气比容,m 3/kg ;n W ―喷嘴处的绝对湿度,kg/kg 。

考虑到条件波动对制冷量的影响较大,所以将模型转化为:()()e n n a a W Vh h q φφ++-=1'21 式中:e φ—环境波动的影响量,W 。

7)灵敏系数:()()32'21'11096.51⨯-=+--=∂∂=n na a nW Vh h q V c φ()()3'212107.241⨯=+-=∂∂=n n a a W V h h qc φ()()32'21310833.41⨯-=+--=∂∂=n na a n W Vh h q W c φ()24.01'14=+=∂∂=n na W Vq h c φ()24.01'25-=+-=∂∂=n n a W Vq h c φ16=∂∂=ec φφA2.3标准不确定度1)喷嘴处空气比容引起的不确定度分量1u 喷嘴处空气比容nV',由热力学公式,mRT pV =可以推出:()nn np t V15.273055.287'+=其中n t :表示喷嘴前的风温,℃;n p :表示喷嘴前的压力,Pa 。

焓湿图

焓湿图

焓湿图1.7.1确定送风状态点O室外空气状态为W;室内状态为N;室内冷负荷Q;湿负荷为W;则热湿比为ε=Q/W。

送风状态点O:送风温度tO与ε线的交点。

(送风温度根据送风温差确定,(tN-tO)即为送风温差)。

送风状态点O:焓:含湿量:注:夏季消除余热,位于N点以下的热湿比线上任意一点,均可作为送风状态点。

分析:(1)风点与室内点间距与送风量大小的关系:O点距N越近,送风量越大,反之越小。

(2)送风量大小对系统的影响:①经济技术方面的影响:G↓→设备、管道↓→费用↓(风系统投资和运行费用减少);设备、管道↓→有效空间占用减小,施工难度降低。

②空调效果影响:送风量太小时,意味着送风温度很低,可能使人感受冷气流的作用;且室内温、湿度分布的均匀性和稳定性将会受到影响。

1.7.2房间送风量夏季送风量确定:1、风量计算:式中:Q——kW(即kJ/s);W——kg/s;in、io——kJ/kg;dn、do——g/kg。

2、风量估算(换气次数法估算):根据室温允许波动范围,采用不同的换气次数和送风温差,“暖通设计规范”对此做了规定:舒适性空调,温度波动范围>±1℃,设计中可选用能够达到的最大温差(Δt≯15℃),尽量减小送风量。

冬季送风量的确定:⒈一般系统,风量冬小夏大,按夏季设计。

⒉全年运行状况:⑴全年定风量⑵全年变风量1.7.3热湿比在i-d图上它反映的是空气处理过程线的斜率。

所谓空气处理过程线:⑵气初状态点到终状态点的连线;⑵进入房间的空气消除房间余热、余湿的变化过程始终沿该线进行。

ε——热湿比,kJ/kg1.7.4送风温差送风温差偏大:送风量小,空调机组和管路系统小,系统经济,室内的气流组织差。

送风温差偏小:送风量大,空调机组和管路系统大,系统不经济,室内的气流组织好。

舒适性空调的送风温差:1、送风高度H≤5m,送风温差≯10℃。

2、送风高度H>5m,送风温差≯15℃。

3、送风量>换气次数≮5次/h。

焓差法计算空调制冷制热除湿量_解释说明

焓差法计算空调制冷制热除湿量_解释说明

焓差法计算空调制冷制热除湿量解释说明1. 引言1.1 概述空调作为现代生活中不可或缺的家电设备,其在调节室内温度、湿度和空气质量方面发挥着重要作用。

空调的制冷、制热和除湿能力是评估其性能优劣的关键指标。

然而,在实际工程应用中,准确计算空调的制冷、制热和除湿量并不简单,需要依赖一定的计算方法和理论基础。

1.2 文章结构本文主要围绕焓差法计算空调的制冷、制热和除湿量展开讨论。

首先会介绍该方法在计算制冷量时的理论基础和具体计算方法,并探讨其应用与限制。

接下来,将深入分析焓差法在计算制热量时的原理,并详细说明相应的计算过程,同时给出实际应用案例以帮助读者更好地理解这一方法。

最后,我们将重点关注焓差法在计算除湿量方面的应用,并阐述除湿原理、评估除湿效果的指标以及提高除湿效率的方法。

1.3 目的本文旨在通过对焓差法计算空调制冷、制热和除湿量的介绍和分析,帮助读者深入理解该方法的原理和应用。

通过对焓差法计算模型的全面探讨,读者可以更好地评估空调性能,并为实践应用提供相关建议。

最终,我们期望能够提高相关从业人员对于空调性能计算方法的认识,促进空调行业的科学发展。

2. 焓差法计算空调制冷量2.1 理论基础焓差法是一种常用的计算空调制冷量的方法。

其基本原理是根据空气经过蒸发器前后的热量变化来计算制冷量。

蒸发器是空调中实现制冷效果的主要部件,当空气通过蒸发器时,其中的潜热被吸收,使得周围环境温度降低,从而达到制冷效果。

2.2 计算方法焓差法计算空调制冷量的基本公式为:Q = m * (h1 - h2)其中,Q表示制冷量,m表示空气的质量流率,单位为kg/s;h1和h2分别表示进入蒸发器前和后的空气焓值,单位为J/kg。

要进行焓差法计算,在实际应用中需要测量或获得以下参数:- 空气流经过蒸发器前后温度差Δt(摄氏度);- 空气进入和离开蒸发器前后相对湿度RH(%);- 空气进入和离开蒸发器前后绝对湿度ω(kg/kg干空气)。

焓湿图讲解.

焓湿图讲解.

空气处理机组中各功能在焓湿图中的体现
1、表冷
t
d
1
100% 2
主要应用功能段: 冷水盘管、 氟盘管
空气变化:温度降低、含湿量减少、相对湿度增大
空气处理机组中各功能在焓湿图中的体现
2、加热
t
d
2
1
100%
主要应用功能段: 蒸汽
热水
电加热
空气变化:温度上升、含湿量不变,相对湿度减小。
空气处理机组中各功能在焓湿图中的体现
如何查询参数
0 0 t=60℃ t=40℃ t=30℃
t=20℃ t=10℃
10
20
30
Pq(100Pa)
含湿量13.615
25
20%
40%
35d(g/kg) 60% 80%
100%
A
h=90Kj/Kg
B
h=70Kj/Kg
湿球温度21.2
C
露点温度h1=850.6Kj/Kg
就是这一点
焓值 61.9KJ/KG
空气的热湿特性
2、湿空气的主要参数及确定法—压力
(2)湿空气的压力 在通风空调及干燥工程中,一般采用大气作为工质, 此时的湿空气的总压力即为当地的大气压力 B=Pa+Pv(道尔顿定理) Pa=干空气压力 Pv=水蒸气气压力 标准大气压力= 101325Pa
空气的热湿特性
2、湿空气的主要参数及确定法—压力
暖通设计中焓湿图运用
2、一次回风系统中应用设计(夏季工况)
例:某机房总余热Q=3314W,总余湿W=0.264g/s, 要求室内参数维持在tN=22±1 ℃ ,φN=55 ±5%;求送 风状态和送风量。 (1)求热湿比ξ=Q/W=3314/0.265=12600

焓湿图例题解析

焓湿图例题解析

中乾汇泰企业培训例题习题(二)【例题1】某空调房间冷负荷Q =3.6KW,湿负荷W =0.3g/s ,室内空气状态参数为:t N =22±1℃,j N =55±5%,当地大气压为101325Pa, 房间体积150 m 3。

求:送风状态、送风量和除湿量。

解:(1)求热湿比ε= = (2)在焓湿图上确定室内空气状态点N ,通过该点画出ε=12600的过程线。

依据±1℃温度偏差查表1取送风温差为 ℃,则送风温度22-8=14℃。

从而得出:h 0=36KJ/kg h N =46 KJ/kg d O =8.6g/kg d N =9.3g/kg(3)计算送风量 按消除余热: kg/s按消除余湿: kg/s则L =0.33/1.2×3600=990m 3/h换气次数n =990/150(次/h) =6.6次/h ,符合要求。

除湿量: 舒适性空调送风温差与换气次数 表1 室内允许波动范围 送风温差(℃)换气次数(次/h ) ±0.1~0.2℃ 2~3150~20 ±0.5℃ 3~6>8 ±1.0℃ 6~10≥5 >±1.0℃人工冷源:≤15≥5 天然冷源:可能的最大值 ≥5 二、两个不同状态空气混合过程的计算混合气体模型:空气A :质量流量q A (Kg/s),状态为(h A ,W Q 12000103.06.33=⨯-80=∆t 33.036466.30=-=-=i i Q G N 33.05.83.93.00=-=-=d d W G N hkg h g h g s g do d G M N /83.0/6.831)/(3600231.0)/(231.0)6.83.9(33.0)(==⨯==-⨯=-⨯=B C A B C A h h q q h h -=-B C A B C A d d q q d d -=-B C C A B C C Ah h h h d d d d --=--B C B C A C A C A B d d h h q BC CA d d h h q --===--d A )空气B: 质量流量q B (Kg/s),状态为(h B ,d B )混合后空气质量为:q C =q A +q B (kg/s)状态为C : (h C ,d C )混合原理空气的热平衡:q C h C =q A h A +q B h B ;空气水分的湿平衡:q C d C =q A d A +q B d B ; 将 q C =q A +q B 代入以上两式,整理得:1) q A h C +q B h C =q A h A +q B h B ⇒ q A h C -q A h A =q B h B -q B h C ;2) q A d C +q B d C =q A d A +q B d B ⇒ q A d C -q A d A =q B d B -q B d C ;(与流量成反比)上式分别为CB 、AC 的斜率,可见AC 与BC 具有相同斜率,C 点又为公共点,所以A ,C ,B 在同一直线上。

焓湿图例题解析

焓湿图例题解析

中乾汇泰企业培训例题习题(二)【例题11某空调房间冷负荷Q=3.6KW,湿负荷V=0.3g/s ,室空气状态参数为:3N=22± 1C, N=55±5 ,当地大气压为101325Pa,房间体积150 m。

求:送风状态、送风量和除湿量。

解: (1)求热湿比£=2-= ——3-6―3W 0.3 10 3(2)在焓湿图上确定室空气状态点N,通过该点画出£=12600的过程线。

依据土1C温度偏差查表1取送风温差为t。

8C,则送风温度22-8=14 C。

从而得出:h o=36KJ/kg h N=46 KJ/kg d O=8.6g/kg d N=9.3g/kg(3)计算送风量按消除余热:G -kg^—0.33i N i 0 4^ 36按消除余湿:G —kg/30. 33d N d09.3 8.5则L=0.33/1.2 X 3600=990r 3 /h换气次数n =990/150(次/h) =6.6 次/h,符合要求。

除湿量:M G (d N do) 0.33 (9.3 8.6)0. 231 360Q g / h)831. 6g / h 0.83kg / h舒适性空调送风温差与换气次数表1室允许波动围送风温差(C)换气次数(次/h )± 0.1 〜0.2 °C2〜3150 〜20±0.5 C3〜6>8±1.0 C6〜10> 5人工冷源:w 15> 5 >±1.0 C天然冷源:可能的最大值> 5二、两个不同状态空气混老合过程的计算混合气体模型:空气A:质量流量q A(Kg/s),状态为(h A , d A )空气B:质量流量q B (Kg/s),状态为(h B , d B )12000混合后空气质量为:q e =q A +q B (kg/s )状态为C : 混合原理空气的热平衡:q c h c =q A h A +q B h B ;空气水分的湿平衡:q c d c =q A d A +q B d B ; 将q e =q A +q B 代入以上两式,整理得:d p d c 甩见d B dc dc dA CA d c d A h c h A(与流量成反比)上式分别为CB AC 的斜率,可见AC 与BC 具有相同斜率,C 点又为公共点, 所以A ,C, B 在同一直线上。

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二.水电动阀选择
2.2压差旁通阀(一次泵系统)
Cv
Q 水泵扬程 0.7
其中 Q:水流量US GPM
1m3/h=4.4US GPM
水泵扬程psi;1mH2o=1.45psi
d
25
40
50
65
80
100
125
Kv
6.3~ 10
16~25
40
63
100
160
250
三.优质标书以及标书案例分析
从评标角度来谈 3.1严格按招标书要求编制,如发现标书有不合理(例明显的倾 向性)时应在招标答疑时提出 3.2突出自己投标产品或工程方案的优势,放在首页中阐述
例:按上例基本条件若冬季余热Q1=-1.105kw,余湿为0.264g/s a.冬季ε=-1.105/(0.264/1000)=-4190
b.假定全年送风量不变,由于室内散湿量相同,所以送风含
湿量与夏相同,即d0’=d0=8.6g/kg,ε与等d0‘交点即送风o’。to ’=28.5℃
c.空调器湿负荷w=G(do’-dc’)/1000 kg/s c’为混合状态点 空调器加热量Q热=GCp(tL-tc’)/1000(kw)Cp:湿空气比热
a.求热湿比 Q1 3.314kw 12553kJ / kg
W 0.2641000kg / s
一.利用焓湿图计算房间送风量和空调器冷量
b.在h-d图上确定室内状态点N,通过N画ε=12553过程线,取 送风温差=8℃,则送风t0=22-8=14℃
得出 h0=36kJ/kg hN=46kJ/kg
例:1)高压离心式冷水机组 2)空调器各部件 3)工程:多机种组合一厂解决为业主着想
3.3按评分标准对照自己打分
d0=8.5g/kg dN=9.3g/kg
c.计算送风量
G Q1 3.314 kw 0.33kg / s
按消除余热
hN h0 (46 36)kJ / kg
按消除余湿 G W
0.264

1000 0.33kg / s
d Nd0 (9.3 8.5)
按消除余热和余湿所10求0之0 风量相同。 1000
2)根据Q1、W算出ε
3)根据选取的送风温差求出送风温度t0,t0等温线和ε线交点
一.利用焓湿图计算房间送风量和空调器冷量
即送风状态O
4)按
G Q1 W kg / s hN h0 dN d0 1000
计算出风量
5)空调器冷负荷Q2=G1Δh2 用以选空调器
例:某空调房间,室内冷负荷为Q1=3.314kw。湿负荷为0.264g/s 即W=0.264/1000kg/s。全年送风状态为tN=22±1℃,φ=55±5%。 当地大气压为101325pa(N/m2).求送风状态点和送风量
1.01kJ/kg℃
若冬季风量小于夏季,可节能,假定to”=36℃。在ε线上 与t=36℃交点o”,此时ho”=54.9kJ/kg,do”=7.2g/kg
G冬=-1.105/(54.9-46)=0.125kg/s,比上0.33少
二.水电动阀选择
2.1空调器水电动阀
流量系数
Cv
Q P
Kv=Cv/1.17
kJ/kg干空气
一.利用焓湿图计算房间送风量和空调器冷量
送风量
G

Q1 hN h0

W dN d0
kg/ s
1000
式中 Q1 室内冷负荷(室内余热)kw(kJ/s)
W 室内湿负荷(室内余湿)kg/s
确定送风状态点和计算送风量及空调器冷负荷
1)在h-d图(当地气压,广州是101325pa即760mmHg)上找出室内 状态点N
一.利用焓湿图计算房间送风量和空调器冷量 二.水电动阀之选择 三.优质投标书制作以及标书案例分析
一.利用焓湿图计算房间送风量和空调器冷量
1.空调房间送风量
1.1夏季:已经计算出:
室内冷负荷(余热)Q1:kw(kJ/s) 余湿 W: kg/s
含湿量d:每公斤干空气所含水蒸汽量 g/kg干空气
室内送风o、ε、N的热混比或角系数
Hale Waihona Puke 其中 Q:水流量(US G P M) Q 冷负荷(kcal/h)15.84 3600 T
△T:进出水温差
△P:阀全开时的压降。取3~7psi(磅/in2)一般取4
d 25 32 40 50 65 80 100 125 150 Kv 10 16 25 40 63 100 160 250 400
一.利用焓湿图计算房间送风量和空调器冷量
1.2冬季:围护结构传 热由内向外,只有室内 热源向室内散热,因此 室内余热系数为负值; 若室内余湿相同则ε可 能为负。送风温度高于 室内。
右图:冬季 o‘室内送风状态点,情况一 o“室内送风状态点,情况二 C’混合状态点;C’L:加热;LO’加湿
一.利用焓湿图计算房间送风量和空调器冷量


Q1 (k w) W (kg s )
KJ
Kg
一.利用焓湿图计算房间送风量和空调器冷量
夏季 角系数ε kJ/kg N:室内状态点 O:室内送风状态点 C:一次回风混合状态点 hN:室内状态点之焓
kJ/kg干空气 h0:室内送风状态点之焓
kJ/kg干空气 dN:室内状态点之含湿量
kJ/kg干空气 d0:室内送风状态点含湿量
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