采暖空调节能率案例计算书

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空调设备IPLV计算书

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空调设备I P L V计算书精选文档TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-××××空调设备IPLV计算书项目负责人:审核人:校对人:编写人:日期:1、设计依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB21454-2008《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《安徽省公共建筑节能设计标准》DB34/1467-2011《合肥市公共建筑节能65%设计标准实施细则》2、IPLV简介IPLV(Integrated Part Load Value)综合部分负荷性能系数。

是用一个单一数值表示空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标,它基于下表规定的IPLV工况下机组部分负荷的性能系数值,按照机组在各种负荷下运行时间的加权因素,通过IPLV公式得到的数值。

IPLV的公式如下:IPLV=a×A+b×B+c×C+d×D其中:A=机组100%负荷时的效率(COP, kW/kW,下同)B=机组75%负荷时的效率C=机组50%负荷时的效率D=机组25%负荷时的效率其中a、b、c、d的取值如下:严寒地区 % % % %寒冷地区 % % % %夏热冬冷地区 % % % %夏热冬暖地区 % % % %全国% % % %(以上资料来源:《公共建设节能设计标准(公共建筑部分)》)备注1:部分负荷百分数计算基准是名义制冷量备注2:部分负荷性能系数IPLV代表了平均的单台机组的运行工况,可能不代表一个特有的工程安装实例。

本项目位于合肥市,属于夏热冬冷地区,选择a、b、c、d的值为%、%、%、%。

3、本项目的IPLV计算值本项目选用的制冷机组为:变制冷剂流量多联机空调室外机。

节能计算书(自动计算)

节能计算书(自动计算)

节能计算书(自动计算)节能计算是指通过计算和分析来评估和确定节能措施的有效性和节能效果的过程。

它可以帮助我们了解和估算采取不同的节能措施可以节约多少能源和减少多少碳排放。

在节能计算中,我们通常会考虑建筑、工业生产、交通和家庭用能等领域。

下面是一个用于计算建筑节能的节能计算书的示例。

项目名称:XXX办公楼节能改造计划1.基本信息建筑类型:商业办公楼能源消耗单位:千兆焦/平方米·年2.能源消耗评估2.1原始能源消耗根据历史能耗记录和能源计量数据,计算出原始能源消耗总量为X千兆焦/年。

2.2预计节能目标制定预计节能目标,例如将能源消耗减少10%。

3.节能措施评估和计算3.1能源评估对建筑进行能源评估,包括建筑外墙、屋顶、门窗、供暖、通风、照明、空调等方面的能量消耗状况,得到各项能耗指标。

3.2节能措施分析根据能源评估的结果,制定各项节能措施,例如更换节能型门窗、改善屋顶隔热、优化供暖系统等。

3.3节能措施效果估算根据节能措施的技术指标和实施方案,分别计算每项措施的节能效果和预计能源消耗减少量。

例如,更换节能型门窗预计可减少能源消耗20%。

4.节能效果评估4.1节能效果计算将各项节能措施的节能效果量化,并计算总的节能效果。

例如,各项节能措施预计总体可减少能源消耗量为X千兆焦/年,达到预计节能目标。

4.2节能成本效益分析根据各项节能措施的实施成本和预计节能效果,进行成本效益分析,包括投资回收期、净现值和内部回报率等指标。

5.结果和建议综合节能效果和成本效益分析结果,给出节能改造项目的可行性评估和建议。

例如,建议实施节能措施A、B和C,并估算实施这些措施后的能源消耗减少量。

6.监测和评估实施节能改造项目后,进行监测和评估,对实际节能效果进行验证和确认。

并及时根据实际情况进行调整和改善。

以上是一个建筑节能计算书的简单示例,实际的节能计算书会更加详细和复杂。

在实际应用中,我们需要根据具体的情况进行数据采集、计算公式的选择和假设的制定。

暖通节能设计计算书

暖通节能设计计算书

暖通设计计算书厦翔物流城项目1. 设计依据:现行国家有关空调节能设计规范、规定:《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调•动力》 2009《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002建筑专业提供的平、立、剖面图纸建设单位提供的设计任务书。

2.工程概况:2.1工程名称:厦翔物流城项目2.2工程建设地点主要气象参数:冬季采暖室外计算温度:-9℃2.3室内计算参数:冬季室内采暖计算温度:办公室:20℃;卫生间:16℃。

2.4围护结构的传热系数外墙:0.6w/m2℃; 外窗:2.7w/m2℃;屋顶:0.55w/m2℃;采暖房间与非采暖房间隔墙:1.5 w/m2℃3. 主要计算软件简介与计算公式3.1 鸿业负荷计算软件简介本设计采用鸿业负荷计算软件进行热负荷的计算,该软件的主要功能如下:①可以计算空调热负荷和采暖热负荷。

②热负荷计算围护结构数据共享。

③可以生成详细Excel计算书。

④可以生成逐时负荷曲线,将负荷曲线保存为BMP图形。

⑤丰富的墙体材质数据库,并可扩充。

由此可组建符合工程实际的围护结构。

⑥全国200多个城市的气象资料,可以自由添加和修改。

⑦丰富的建筑材料,可以自由组建新的墙体,材质库可以自由扩充。

⑧传热系数计算器,可计算任意围护结构的传热系数。

3.2主要计算公式1.主要计算公式:(1).通过围护物的温差传热作用下的基本耗热量:Qj =K*F(tn-tw)*aQj--通过供暖房间某一围护物的温差传热量(或称为基本耗热量),W;K--该面围护物的传热系数,w/m2℃;F--该面围护物的散热面积, m2+;tn—室内空气计算温度, ℃;tw—室外供暖计算温度, ℃;a—温差修正系数.注:对于内门内墙内窗,如果提供了邻室温差,则基本耗热量计算公式如下:Qj=K*F*邻室温差其符号意义同上,该围护结构的附加耗热量等于其基本耗热量.(2).附加耗热量Q 1= Qj*(1+βch+βf)*(1+βfg)+ Qj*βxQ1—附加耗热量;βch—朝向附加率(或称朝向修正系数);βf—风力附加率(或称风力修正系数);βfg—高度附加;βx–外门附加;(3).通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量Q s =0.28* CP*V* ρW*(tn-tw)C P —干空气的定压质量比热容, CP=1.0KJ/Kg〃℃V—渗透空气的体积流量,m3/h;ρW—室外温度下的空气密度kg/ m3;tn--室内空气计算温度, ℃;tw--室外供暖计算温度, ℃.V的确定:V=L*ll*pow(m,b)ll—外门窗缝隙长度,m;L—每米门窗缝隙的基准渗风量, m3/h〃m;m—门窗缝隙的渗风量综合修正系数;b—门窗缝隙渗风指数,b=0.56~0.78,当无实测数据的时候可以取b=0.67.L的确定:L 0=a1*pow((v10*v10*ρW/2),b)a1—门窗缝隙渗透系数, m3/(h*m*Pa b)v10—基准高度冬季室外最多风向的平均风速,m/s m的确定:m=Cr *Cf*(pow(n,1/b)+C)*ChCr—热压系数;Cr—风压差系数, m/s,当无实测数据的时候,可取0.7;C—作用于门窗缝隙两侧的有效热压差和有效风压差之比;Ch—高度修正系数,可按下式计算Ch=0.3* pow(h,0.4) h—计算门窗中心线的标高C的确定:C=70*{(hz -h)/[ Cf*v10*v10* pow(h,0.4)]}*[( tn/- tw)/(273+ tn/)]hz—热压单独作用下,建筑物中和界的标高,m;tn /--建筑物内形成热压作用的竖井计算温度. 4.热负荷计算结果详见附表1,总计算热负荷:372KW ,建筑面积热指标:22.4W/m 25.采暖系统水力计算1>阻力计算公式:2L p 22L d P P P 2y 22j y ρυξρυξρυλ+∆=+=∆+∆=∆其中 P ∆——管段压力损失,Pa ;y P ∆——沿程压力损失,Pa ;——局部压力损失,Pa ;m p ∆——单位长度摩擦压力损失,Pa ;λ——摩擦系数;d ——管道直径,m ;L ——管道长度,m ;υ——热媒在管道内流速,m/s ;ρ——热媒的密度,kg/m3;ξ——局部阻力系数。

暖通空调设备能效比SEER计算书

暖通空调设备能效比SEER计算书

暖通空调设备能效比SEER计算书暖通空调设备能效比(SEER)计算书引言本文档旨在介绍暖通空调设备能效比(SEER)的计算方法和应用。

SEER是衡量空调设备能效的重要指标,它表示空调在一定条件下的制冷效果与能耗的比值。

了解和计算SEER值对于选择高效空调设备和优化能源利用非常重要。

SEER的定义SEER是___ Efficiency 的缩写,即季节性能能效比。

它是衡量空调设备一年内制冷效果与能耗之间关系的一个指标。

通常情况下,SEER越高,空调设备的制冷效率越高,能源消耗越低。

SEER的计算方法SEER的计算首先需要确定一组标准工况条件,包括室外温度、室内温度、相对湿度等。

然后通过对设备在这些工况条件下的制冷能力和功耗进行测量,并根据一定的算法得出SEER值。

SEER的计算方法可以简单归纳为以下步骤:1. 根据制冷设备的运行能力曲线,确定标准工况条件下的制冷能力。

2. 测量标准工况条件下的设备功耗。

3. 根据测得的制冷能力和功耗数据,计算得出标准工况下的SEER值。

SEER的应用1. 比较空调设备的能效:SEER值可以作为选择空调设备的参考指标。

不同设备的SEER值越高,表示其在同样的制冷能力下能耗越低,从而更节能省电。

2. 估算能耗和运行成本:通过SEER值,可以估算空调设备的能耗和运行成本。

根据设备的制冷需求和使用时间,可以计算出设备的年度能耗和运行成本,并作为选购和使用成本的参考。

3. 提高能源利用效率:了解和计算SEER值有助于优化空调设备的运行策略,提高能源利用效率。

通过调整设备的运行参数和控制策略,可以在满足制冷需求的同时尽量减少能耗。

结论暖通空调设备能效比(SEER)是衡量空调设备能效的重要指标,它直接影响着设备的能耗和运行成本。

通过了解和计算SEER值,我们可以选择高效空调设备,估算能耗和运行成本,并优化能源利用效率。

这对于节能减排和可持续发展具有重要意义。

以上是对暖通空调设备能效比(SEER)的计算方法和应用的简要介绍,希望能为您提供一些帮助。

建筑采暖通风与空调工程节能降耗的实例分析

建筑采暖通风与空调工程节能降耗的实例分析

建筑采暖通风与空调工程节能降耗的实例分析摘要:如今,环境保护已成为社会各界的共识,节能环保需要上下联动,国家要将其作为战略性工作,行业、企业要积极采取节能减排措施,群众要努力践行低碳生活方式。

建筑是耗能较高的产业,要不断探索节能减排发展之路,优化暖通空调工程设计和安装,降低其对能源的消耗及污染物排放,从而推动整体产业朝绿色、可持续方向前进。

关键词:采暖通风与空调工程;节能降耗;实例分析引言采暖通风空调作为建筑内部必不可少的内容,其对于人们生活和工作的开展会产生一定的影响,各类设备运行时会耗费大量的能量,显而易见,在提倡保护、节能的时代背景下,搞好节能减排的研究工作具有十分重要的意义。

城市高层建筑物中设置的暖通空调系统、电力照明系统,这些设备消耗了大量的能源,使得建筑消耗能源超过了工业生产和交通物流的能源消耗量,成为社会能源消耗的首位,引发电力短缺,因此建筑物暖通空调系统能源消耗问题日益受到人们的关注。

为了更好地缓解电力供求矛盾,改善能源消耗结构,降低能源浪费,研究建筑暖通空调系统的节能设计是绿色建筑和环保建筑的必然要求。

1.施工前准备施工前准备是项目实施过程中的重要环节,应严格按照有关施工项目的规定和要求进行,严格禁止使用不符合要求的材料和设备。

由于保温材料和阀门在整个采暖系统的建设中起着举足轻重的作用,因此应格外注意检验,并对材质进行计量,确保产品质量合格。

及时培训施工人员,并要求其持证上岗,增强其安全意识,提升施工工艺和质量。

还应经常与有关技术人员进行技术交流,以提高其对工程质量的认识水平,确保工程质量达到规范标准。

2.风机及风道节能从传统建筑采暖通风空调工程系统分析来看,排烟风机不仅作为排烟风机使用,而且作为排烟风机使用,其运行时存在较大噪声污染。

所以在该项目设计与施工时,应选用一定的离心风机。

这样,轴流风机就可以在正常供气压力下用于采暖通风空调系统。

这时要对风机的压力进行测定,以确保风机能够承受风管的阻力和设备的正常运行。

采暖节能设计计算书

采暖节能设计计算书

暖通节能计算书专业:暖通工程名称:大同市御东迎宾东街水泊寺保障性住房项目名称:南区B-45 、47、49#楼建设单位:大同市御东新区建设项目管理有限公司工程编号:200902035建筑面积:5666.51 m²设计人:校对人:审定人:北京中元工程设计顾问公司2010年7月采暖节能设计计算书一、工程概况:本工程为大同市御东新区建设项目管理有限公司建设开发的大同市御东迎宾东街水泊寺保障性住房南区工程。

朝向为南北向。

住宅部分层数为地下一层,地上六层,总建筑面积为:5666.51平米。

结构形式为结构形式为砖混结构,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度(0.15g),结构抗震设防类别为丙类。

外围护保温材料:居住部分:屋顶70挤塑聚苯板,外墙外侧粘贴80mm挤塑聚苯板,楼梯间隔墙贴25mm挤塑聚苯板,窗户采用塑钢中空玻璃内平开窗,空气层厚度为12mm,窗户气密性等级为4级,地下室顶板粘贴80mm厚玻璃岩棉板。

二、自然条件:大同市市区热工分区为:严寒地区,冬季室外设计温度为-17℃,设计采暖期天数:159d,室外平均温度-5.3℃,耗热量指标21.1W/m2,平均相对湿度49%,冬季室外平均风速 3.0m/s,最热月平均温度21.8℃,最冷月平均温度-11.3℃。

三、设计依据:1、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-20032、《住宅建筑规范》GB50368-20053、《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-954、《民用建筑热工设计规范》GB50176-935、《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)山西地区实施细则第二阶段》DBJ04-216-20066、《公共建筑节能设计标准》DBJ04-241-20067、《民用建筑节能施工图设计文件审查管理办法(执行)》晋建设字<2005>417号8、《建筑节能设计专用章管理试行办法》晋建设字<2005>418号四、采暖设计资料:1、建筑物体形系数:S住宅=建筑物外表面面积/建筑物体积建筑物外表面面积Fi=4501.24建筑物体积:Vo=13797.5体形系数:Fi/Vo=0.332、各向窗墙面积比:住宅:南窗墙比:0.36 东窗墙比:0.06北窗墙比:0.26 西窗墙比:0.063、围护结构传热系数:住宅:外墙:0.49W(m2.K)不采暖楼梯间隔墙:0.79W(m2.K)外窗:2.40W(m2.K)不采暖地下室顶板:0.43W(m2.K)屋顶:0.40W(m2.K)入户门:1.37W(m2.K)4、室内外设计参数:1)室内采暖设计温度tn:卧室、客厅:18℃;卫生间:25℃;厨房:15℃;2)室外采暖计算温度twn:-17℃。

建筑供暖空调负荷降低比例计算

建筑供暖空调负荷降低比例计算

一、背景介绍建筑供暖空调负荷降低比例计算是根据建筑的实际情况和需求,通过一定的计算方法来确定建筑采取节能措施后,供暖和空调负荷的降低比例。

这一计算对于建筑的节能和环保具有重要的指导意义,也为建筑设计、改造和运行提供了理论依据。

二、建筑供暖空调负荷及其降低原理建筑供暖空调负荷是指建筑内部由于室内外温差、日照、人员活动等因素而产生的需要进行供暖和空调调节的热量。

一般来说,建筑供暖空调负荷通过建筑的封闭性、保温性、通风性等方面因素来确定。

在节能措施的影响下,建筑的供暖空调负荷会发生变化,因此需要进行比例计算。

三、建筑供暖空调负荷降低比例计算方法1.理论计算法理论计算法是通过建筑的材料、结构、朝向、人员活动等因素,采用数学物理模型进行综合分析和计算,得出供暖空调负荷的变化比例。

2.经验计算法经验计算法是通过历史数据和经验公式,结合建筑的特点和节能措施的影响,预测建筑供暖空调负荷的降低比例。

3.实测计算法实测计算法是通过对建筑内部及周围环境进行实际测量和监测,得出供暖空调负荷的具体变化比例。

四、建筑供暖空调负荷降低比例计算的影响因素建筑供暖空调负荷的降低比例受多种因素的影响,主要包括建筑的保温、通风、照明、设备等节能措施的实施效果、气候变化和人员活动变化等因素。

五、建筑供暖空调负荷降低比例计算案例分析通过实际案例,对建筑供暖空调负荷降低比例计算方法进行分析,比较不同计算方法的优缺点,并得出较为准确的结果。

六、结论建筑供暖空调负荷降低比例计算是建筑节能工作中的重要环节,针对不同建筑的实际情况和需求,选择合适的计算方法,进行科学准确的计算对于建筑的节能和环保具有重要意义。

建筑供暖空调负荷降低比例计算需要结合实际情况,不断完善和改进计算方法,为建筑节能工作提供更有力的支持。

七、展望建筑供暖空调负荷降低比例计算需要与建筑设计、改造和运行等各个环节进行密切配合,借助先进的技术手段和理论支持,不断提高计算方法的准确性和实用性,推动建筑节能工作取得更好的成效。

空调设备IPLV计算书

空调设备IPLV计算书

××××空调设备IPLV计算书项目负责人:审核人:校对人:编写人:日期:1、设计依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB21454-2008 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《安徽省公共建筑节能设计标准》DB34/1467-2011《合肥市公共建筑节能65%设计标准实施细则》2、IPLV简介IPLV(Integrated Part Load Value) 综合部分负荷性能系数。

是用一个单一数值表示空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标,它基于下表规定的IPLV工况下机组部分负荷的性能系数值,按照机组在各种负荷下运行时间的加权因素,通过IPLV公式得到的数值。

IPLV的公式如下:IPLV=a×A+b×B+c×C+d×D其中:A=机组100%负荷时的效率(COP, kW/kW,下同)B=机组75%负荷时的效率C=机组50%负荷时的效率D=机组25%负荷时的效率其中a、b、c、d的取值如下:严寒地区 1.0% 32.7% 51.2% 15.1%寒冷地区 0.7% 36.2% 53.4% 9.8%夏热冬冷地区 2.3% 38.6% 47.2% 11.9%夏热冬暖地区 0.7% 46.3% 41.7% 11.3%全国加权平均 1.3% 40.1% 47.3% 11.3%(以上资料来源:《公共建设节能设计标准(公共建筑部分)》)备注1:部分负荷百分数计算基准是名义制冷量备注2:部分负荷性能系数IPLV代表了平均的单台机组的运行工况,可能不代表一个特有的工程安装实例。

本项目位于合肥市,属于夏热冬冷地区,选择a、b、c、d的值为2.3%、38.6%、47.2%、11.9%。

3、本项目的IPLV计算值本项目选用的制冷机组为:变制冷剂流量多联机空调室外机。

节能效果模拟计算量对比分析

节能效果模拟计算量对比分析

节能率
KS 贴膜单片白玻 0.67
普通中空
0.87
5.06 2.8
5.06 2.8
4000
0.88
115.3 万 64.3 万
100% 56%
-44%
对比分析:KS 贴膜单片白玻和普通中空节能量对比,夏季能耗,普通中空略低于贴膜白玻 6%,就夏热冬暖地区的单片玻璃节能改造项目而言,同等条件下贴膜改造费用约为 300 元, 中空整窗改造费用约为 400 元,贴膜有明显价格优势,可作为夏热冬暖地区既有建筑单片 玻璃贴膜改造优于整窗中空改造的依据。但在夏热冬冷地区和寒冷地区,通过贴膜改造单 片玻璃的方式相对于整窗中空玻璃有明显劣势,改造无意义。
相对能耗比例
节能率
KS 贴膜单片白玻 普通中空
0.67 0.87
5.06 2.8
4000
105.3 万 48.9 万
100% 46%
-54%
(3) 全年能耗对比
名称
遮阳系数 夏季 U 值
冬季 U 值 模拟面积
电费
全年耗电 相对能耗
Sc
(w/㎡·k) (w/㎡·k) (㎡) (元/kwh) (元)
比例
11.1 年
对比分析:普通中空玻璃贴膜改造,夏季能耗可节能 29%,冬季可节能 3%,全年可节能 11%。 表明中空贴膜改造也适用于全国范围。在夏热冬暖地区,普通中空贴膜改造节能效果更优 于单片玻璃贴膜改造,改造价格可以略有提升,但因中空玻璃已有大幅的节能效果,因此 中空玻璃贴膜静态回收期延长。
3. 单片贴膜改造对比整窗换普通中空改造 (1) 夏季能耗对比
节能效果模拟计算量对比分析
一.计算原理
(1) 空调制冷采暖年总耗能计算

江苏省居住建筑节能设计耗热量、耗冷量指标计算书

江苏省居住建筑节能设计耗热量、耗冷量指标计算书

一、 室内热环境设计条件冬季采暖期建筑室内平均温度不低于18.0℃,换气次数为1.0次/h 。

夏季空调建筑室内平均温度不高于26.0℃,换气次数为1.0次/h 。

其中:单位建筑面积的建筑物内部得热量 3.4=⋅H I q W/m 2二、 冬季采暖期建筑物耗热量指标H q=-+=⋅⋅H I INF T H H q q q q 15.43≤22.00(适宜),(W/m 2)其中, 1. 单位建筑面积通过外围护结构的传热量=⋅⋅-=∑⋅0)()(A F K t t q i ie i T H ε8.59(W/m 2)式中:=i t 18.0℃ =e t 2.10℃ =0A 3794.86m 2=⋅⋅∑=mi i i iF K 1ε2049.25 (详细计算过程请参见附录A )2. 单位建筑面积的空气渗透耗热量=⋅⋅⋅-=0)()(A V N C t t q a p e i INF ρ10.65(W/m 2)式中:0A t t e i 、、同128.0=p C W ·h/(kg ·K)=a ρ 1.29kg/m 31=N 次/h==065.0V V 7034.04m 3(楼梯间采暖)3. 单位建筑面积的建筑物内部得热量3.4=⋅H I q W/m 2三、 冬季采暖期耗电量指标HR q()=⋅⋅⋅⋅=-⋅131024ηEER q Z q H H R H 16.18>14.20(不适宜) (kWh/m 2)式中: =H Z 83 天=EER 1.9=1η 1.0四、 夏季降温期耗冷量指标R q==∑C R q q 24110.85≤23.50(适宜),(W/m 2) 其中,()i c s c t c C q A q q q q .0inf ..+++=为某一时间单位建筑面积的冷负荷。

逐时计算C q 结果如下,其中,1. 由外围护结构传入室内的热量3..2..1...t c t c t c t c q q q q ++=式中,1..t c q ——通过外墙和屋面传入室内的热量2..t c q ——通过外门、窗传入室内的热量3..t c q ——与非空调的邻室间交换的热量各个时刻1..t c q 、2..t c q 、3..t c q 和t c q .的计算结果如下:(详细的计算过程见附录B )2. 通过外窗直接进入建筑物室内的太阳辐射热量()∑⋅+⋅=i i z i i s i g s c S F F C q ..1..ρρ各个时刻s c q .的计算结果如下:3. 由渗透空气带入室内的热量()()V N C t t q p i e ⋅⋅⋅-=ρinf式中, )/(28.0K kg h W C p ⋅⋅= 3/16.1m kg =ρ5.1=N 次==065.0V V 7034.04m 3(楼梯间采暖)各个时刻q的计算结果如下:inf4. 由内部得热所带来的热量2./3.4m W q i c =五、 空调降温期耗电量指标ER q)=⋅⋅⋅⋅=-⋅131024ηEER q Z q R R R E 6.23≤12.50(适宜) (kWh/m 2)式中: =R Z 55 天=EER 2.3=1η 1.0六、 建筑耗热量、耗冷量及年平均耗能量指标计算结果综合能耗计算结果满足《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》的设计指标要求。

《暖通空调》计算书

《暖通空调》计算书

环境工程学院课程设计说明书课程《暖通空调》班级姓名学号指导教师2010年9月目录第1篇采暖设计1工程概况 (11)1.1 工程概况 (11)1.2 设计内容 (11)2设计依据及基础数据 (11)2.1 设计依据 (11)2.2 基础数据 (11)3负荷计算 (11)3.1 采暖负荷 (11)3.2 负荷汇总 (11)4供暖系统设计 (11)4.1 系统方案 (11)4.2 散热设备选型 (11)5管材与保温 (11)5.1 管材 (11)5.2 保温 (11)第2篇空调设计6工程概况 (11)6.1 工程概况 (11)6.2 设计内容 (11)7设计依据及基础数据 (11)7.1 设计依据 (11)7.2 基础数据8负荷计算 (11)8.1 空调冷负荷 (11)8.2空热负荷调 (11)8.3空湿负荷调 (11)9空调系统设计 (11)9.1 系统方案 (11)9.2 空气处理及设备选型 (11)9.3空调风系统设计 (11)9.4空调水系统设计 (11)9.5气流分布 (11)9.6消声减震 (11)9.8节能措施 (11)9.9运行调节 (11)10 管材与保温 (11)10.1管材 (11)10.2保温 (11)参考资料 (11)课程设计总结 (11)第1篇采暖设计1 工程概况1.1 工程概况1.1.2 工程名称:某公司办公楼采暖设计1.1.3 地理位置:咸宁市,地理纬度:北纬29o59',东经113o55',海拔36m。

计算参数:大气压:夏季1000.9hPa,冬季1022.1hPa;冬季采暖室外计算温度0.3℃;年平均温度17.1℃1.1.4 建筑面积:1600m2;建筑功能:办公、会议等;层数:4层。

1.1.5 结构类型:砖混结构;层高:3.6m。

1.1.6 热源条件:市政热网提供蒸汽,经换热站汽水换热为采暖提供85/60℃热水。

1.2 设计内容某办公楼集中供暖系统设计2设计依据及基础数据2.1 设计依据2.1.1 课程设计任务书 2.1.2 建筑设计方案2.1.3 《采暖通风空调设计规范》GB50019-20032.1.4 《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调.动力》2009 2.1.5 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 2.2 基础数据2.2.1 室外气象参数: 咸宁市冬季采暖室外计算温度0.3℃。

节能评估能耗对比计算书

节能评估能耗对比计算书

三、建筑能耗对比计算书:1、模拟建筑通风空调能耗1.1分体空调能耗序号区域运行面积(㎡)指标(W/㎡)COP需用系数 Kx有功负荷系数年运行时间(h)年耗电量(KWh)折合标准煤(tce) 名称季节1 教室夏季5007 120 3.2 0.4 0.55 700 28915 9.54 冬季5007 80 3.2 0.4 0.55 550 15146 5.002 办公夏季1334 120 3.2 0.4 0.55 700 7704 2.54 冬季1334 80 3.2 0.4 0.55 550 4035 1.333 图书馆夏季580 170 3.2 0.4 0.55 700 4745 1.57 冬季580 100 3.2 0.4 0.55 550 2193 0.724消控监控夏季60 120 3.2 0.4 0.55 3120 1544 0.51冬季60 80 3.2 0.4 0.55 1920 634 0.21 合计64917 21.421.2 VRF空调能耗1.2.1餐厅VRF空调全年能耗计算:VRF主机冷源年耗电量序号面积冷指标总冷负荷负荷率εi COP年运行时间(h)年耗电量(kwh)折合标准煤(tce)1--500.0 10%0.00% 2.54 2800.00 0.00 2--500.0 20%0.00% 3.36 2800.00 0.00 3--500.0 30% 1.50% 3.62 280174.03 0.06 4--500.0 40% 6.50% 3.7 280983.78 0.32 5--500.0 50%8.50% 3.58 2801662.01 0.55 6--500.0 60%14.20% 3.47 2803437.46 1.13 7--500.0 70%13.50% 3.29 2804021.28 1.33 8--500.0 80%31.00% 3.14 28011057.32 3.65 9--500.0 90%23.20% 2.99 2809776.59 3.23 10--500.0 100% 1.60% 2.8 280800.00 0.26小计31912.48 10.53VRF主机热源年耗电量序号面积热指标总热负荷负荷率εiEER年运行时间修正系数年耗电量(kwh)折合标准煤(h)(tce)1 --350.0 10% 54.10% 2.55 2200.664 1084.72 0.362 --350.0 20% 10.60% 3.14 2200.664 345.20 0.113 --350.0 30% 7.10% 3.33 2200.664 327.03 0.114 --350.0 40% 5.00% 3.38 2200.664 302.53 0.105 --350.0 50% 4.00% 3.3 2200.664 309.87 0.106 --350.0 60% 4.50% 3.22 2200.664 428.71 0.147 --350.0 70% 2.90% 3.09 2200.664 335.89 0.118 --350.0 80% 2.90% 2.98 2200.664 398.04 0.139 --350.0 90% 3.40% 2.87 2200.664 545.13 0.1810 --350.0 100% 5.50% 2.74 2200.664 1026.29 0.34小计5103.41 1.68全年合计37015.89 12.22 1.2.2多功能厅、阶梯教室VRF空调全年能耗计算:VRF主机冷源年耗电量序号面积冷指标总冷负荷负荷率εi COP年运行时间(h)年耗电量(kwh)折合标准煤(tce)1 - - 396.0 10% 0.00% 2.54 350 0.00 0.002 - - 396.0 20% 0.00% 3.36 350 0.00 0.003 - - 396.0 30% 1.50% 3.62 350 172.29 0.064 - - 396.0 40% 6.50% 3.7 350 973.95 0.325 - - 396.0 50% 8.50% 3.58 350 1645.39 0.546 - - 396.0 60% 14.20% 3.47 350 3403.09 1.127 - - 396.0 70% 13.50% 3.29 350 3981.06 1.318 - - 396.0 80% 31.00% 3.14 350 10946.75 3.619 - - 396.0 90% 23.20% 2.99 350 9678.82 3.1910 - - 396.0 100% 1.60% 2.8 350 792.00 0.26小计31593.36 10.43VRF主机热源年耗电量序号面积热指标总热负荷负荷率εiEER年运行时间(h)修正系数年耗电量(kwh)折合标准煤(tce)1 - - 270.0 10% 54.10% 2.55 275 0.664 1045.98 0.352 - - 270.0 20% 10.60% 3.14 275 0.664 332.87 0.113 - - 270.0 30% 7.10% 3.33 275 0.664 315.36 0.104 - - 270.0 40% 5.00% 3.38 275 0.664 291.73 0.105 - - 270.0 50% 4.00% 3.3 275 0.664 298.80 0.106 - - 270.0 60% 4.50% 3.22 275 0.664 413.40 0.147 - - 270.0 70% 2.90% 3.09 275 0.664 323.89 0.118 - - 270.0 80% 2.90% 2.98 275 0.664 383.83 0.139 - - 270.0 90% 3.40% 2.87 275 0.664 525.66 0.1710 - - 270.0 100% 5.50% 2.74 275 0.664 989.64 0.33小计4921.15 1.62全年合计36514.50 12.05 1.2.3音乐教室、舞蹈教室VRF空调全年能耗计算:VRF主机冷源年耗电量序号面积冷指标总冷负荷负荷率εi COP年运行时间(h)年耗电量(kwh)折合标准煤(tce)1 - - 105.0 10% 0.00% 2.54 700 0.00 0.002 - - 105.0 20% 0.00% 3.36 700 0.00 0.003 - - 105.0 30% 1.50% 3.62 700 91.37 0.034 - - 105.0 40% 6.50% 3.7 700 516.49 0.175 - - 105.0 50% 8.50% 3.58 700 872.56 0.296 - - 105.0 60% 14.20% 3.47 700 1804.67 0.607 - - 105.0 70% 13.50% 3.29 700 2111.17 0.708 - - 105.0 80% 31.00% 3.14 700 5805.10 1.929 - - 105.0 90% 23.20% 2.99 700 5132.71 1.6910 - - 105.0 100% 1.60% 2.8 700 420.00 0.14小计16754.05 5.53VRF主机热源年耗电量序号面积热指标总热负荷负荷率εiEER年运行时间(h)修正系数年耗电量(kwh)折合标准煤(tce)1 - - 70.0 10% 54.10% 2.55 550 0.664 542.36 0.182 - - 70.0 20% 10.60% 3.14 550 0.664 172.60 0.063 - - 70.0 30% 7.10% 3.33 550 0.664 163.52 0.054 - - 70.0 40% 5.00% 3.38 550 0.664 151.27 0.055 - - 70.0 50% 4.00% 3.3 550 0.664 154.93 0.056 - - 70.0 60% 4.50% 3.22 550 0.664 214.36 0.077 - - 70.0 70% 2.90% 3.09 550 0.664 167.94 0.068 - - 70.0 80% 2.90% 2.98 550 0.664 199.02 0.079 - - 70.0 90% 3.40% 2.87 550 0.664 272.56 0.0910 - - 70.0 100% 5.50% 2.74 550 0.664 513.15 0.17小计2551.71 0.84全年合计19305.76 6.37 1.3通风能耗使用风机类型风量(m3/h)风机单位耗功率年运行时间(h)年耗电量(KWh)折合标准煤(tce)场所W/(m3/h)汽车库排风离心风机87530 0.27 1095 25878 8.54 汽车库补风离心风机18636 0.27 1095 5510 1.82库房通风轴流风机12700 0.27 4380 15019 4.96 消防泵房轴流风机6920 0.27 4380 8184 2.70 变配电轴流风机16120 0.27 4380 19064 6.29 生活水泵房轴流风机2480 0.27 4380 2933 0.97 环网站轴流风机6290 0.27 4380 7439 2.45 卫生间轴流风机14000 0.27 4380 16556 5.46合计100582 33.192、优化后建筑通风空调能耗2.1分体空调能耗序号区域运行面积(㎡)指标(W/㎡)COP需用系数 Kx有功负荷系数年运行时间(h)年耗电量(KWh)折合标准煤(tce) 名称季节1 教室夏季5007 120 3.4 0.4 0.55 700 27215 8.98 冬季5007 80 3.4 0.4 0.55 550 14255 4.702 办公夏季1334 120 3.4 0.4 0.55 700 7251 2.39 冬季1334 80 3.4 0.4 0.55 550 3798 1.253 图书馆夏季580 170 3.4 0.4 0.55 700 4466 1.47 冬季580 100 3.4 0.4 0.55 550 2064 0.684消控监控夏季60 120 3.4 0.4 0.55 3120 1454 0.48冬季60 80 3.4 0.4 0.55 1920 596 0.20 合计61098 20.162.2 VRF空调能耗2.2.1餐厅VRF空调全年能耗计算:VRF主机冷源年耗电量序号面积冷指标总冷负荷负荷率εi COP年运行时间(h)能效比提升幅度年耗电量(kwh)折合标准煤(tce)2 - - 500.0 20% 0.00% 3.36 280 24% 0.00 0.003 - - 500.0 30% 1.50% 3.62 280 24% 140.35 0.054 - - 500.0 40% 6.50% 3.7 280 24% 793.37 0.265 - - 500.0 50% 8.50% 3.58 280 24% 1340.33 0.446 - - 500.0 60% 14.20% 3.47 280 24% 2772.15 0.917 - - 500.0 70% 13.50% 3.29 280 24% 3242.96 1.078 - - 500.0 80% 31.00% 3.14 280 24% 8917.20 2.949 - - 500.0 90% 23.20% 2.99 280 24% 7884.35 2.6010 - - 500.0 100% 1.60% 2.8 280 24% 645.16 0.21小计25735.87 8.49VRF主机热源年耗电量序号面积热指标总热负荷负荷率εiEER年运行时间(h)能效比提升幅度修正系数年耗电量(kwh)折合标准煤(tce)1 - - 350.0 10% 54.10% 2.55 220 24% 0.664 874.77 0.292 - - 350.0 20% 10.60% 3.14 220 24% 0.664 278.38 0.093 - - 350.0 30% 7.10% 3.33 220 24% 0.664 263.74 0.094 - - 350.0 40% 5.00% 3.38 220 24% 0.664 243.98 0.085 - - 350.0 50% 4.00% 3.3 220 24% 0.664 249.89 0.086 - - 350.0 60% 4.50% 3.22 220 24% 0.664 345.74 0.117 - - 350.0 70% 2.90% 3.09 220 24% 0.664 270.88 0.098 - - 350.0 80% 2.90% 2.98 220 24% 0.664 321.00 0.119 - - 350.0 90% 3.40% 2.87 220 24% 0.664 439.62 0.1510 - - 350.0 100% 5.50% 2.74 220 24% 0.664 827.65 0.27小计4115.65 1.36全年合计29851.53 9.85 2.2.2多功能厅、阶梯教室VRF空调全年能耗计算:VRF主机冷源年耗电量序号面积冷指标总冷负荷负荷率εi COP年运行时间(h)能效比提升幅度年耗电量(kwh)折合标准煤(tce)1 - - 396.0 10% 0.00% 2.54 350 24% 0.00 0.002 - - 396.0 20% 0.00% 3.36 350 24% 0.00 0.003 - - 396.0 30% 1.50% 3.62 350 24% 138.95 0.054 - - 396.0 40% 6.50% 3.7 350 24% 785.44 0.265 - - 396.0 50% 8.50% 3.58 350 24% 1326.93 0.446 - - 396.0 60% 14.20% 3.47 350 24% 2744.43 0.918 - - 396.0 80% 31.00% 3.14 350 24% 8828.03 2.919 - - 396.0 90% 23.20% 2.99 350 24% 7805.50 2.5810 - - 396.0 100% 1.60% 2.8 350 24% 638.71 0.21小计25478.51 8.41VRF主机热源年耗电量序号面积热指标总热负荷负荷率εiEER年运行时间(h)能效比提升幅度修正系数年耗电量(kwh)折合标准煤(tce)1 - - 270.0 10% 54.10% 2.55 275 24% 0.664 843.53 0.282 - - 270.0 20% 10.60% 3.14 275 24% 0.664 268.44 0.093 - - 270.0 30% 7.10% 3.33 275 24% 0.664 254.32 0.084 - - 270.0 40% 5.00% 3.38 275 24% 0.664 235.26 0.085 - - 270.0 50% 4.00% 3.3 275 24% 0.664 240.97 0.086 - - 270.0 60% 4.50% 3.22 275 24% 0.664 333.39 0.117 - - 270.0 70% 2.90% 3.09 275 24% 0.664 261.20 0.098 - - 270.0 80% 2.90% 2.98 275 24% 0.664 309.54 0.109 - - 270.0 90% 3.40% 2.87 275 24% 0.664 423.92 0.1410 - - 270.0 100% 5.50% 2.74 275 24% 0.664 798.10 0.26小计3968.67 1.31全年合计29447.18 9.72 2.2.3音乐教室、舞蹈教室VRF空调全年能耗计算:VRF主机冷源年耗电量序号面积冷指标总冷负荷负荷率εi COP年运行时间(h)能效比提升幅度年耗电量(kwh)折合标准煤(tce)1 - - 105.0 10% 0.00% 2.54 700 24% 0.00 0.002 - - 105.0 20% 0.00% 3.36 700 24% 0.00 0.003 - - 105.0 30% 1.50% 3.62 700 24% 73.68 0.024 - - 105.0 40% 6.50% 3.7 700 24% 416.52 0.145 - - 105.0 50% 8.50% 3.58 700 24% 703.67 0.236 - - 105.0 60% 14.20% 3.47 700 24% 1455.38 0.487 - - 105.0 70% 13.50% 3.29 700 24% 1702.56 0.568 - - 105.0 80% 31.00% 3.14 700 24% 4681.53 1.549 - - 105.0 90% 23.20% 2.99 700 24% 4139.28 1.3710 - - 105.0 100% 1.60% 2.8 700 24% 338.71 0.11小计13511.33 4.46VRF主机热源年耗电量序号面积热指标总热负荷负荷率εiEER年运行时间(h)能效比提升幅度修正系数年耗电量(kwh)折合标准煤(tce)1 - - 70.0 10% 54.10% 2.55 550 24% 0.664 437.39 0.142 - - 70.0 20% 10.60% 3.14 550 24% 0.664 139.19 0.053 - - 70.0 30% 7.10% 3.33 550 24% 0.664 131.87 0.044 - - 70.0 40% 5.00% 3.38 550 24% 0.664 121.99 0.045 - - 70.0 50% 4.00% 3.3 550 24% 0.664 124.95 0.046 - - 70.0 60% 4.50% 3.22 550 24% 0.664 172.87 0.067 - - 70.0 70% 2.90% 3.09 550 24% 0.664 135.44 0.048 - - 70.0 80% 2.90% 2.98 550 24% 0.664 160.50 0.059 - - 70.0 90% 3.40% 2.87 550 24% 0.664 219.81 0.0710 - - 70.0 100% 5.50% 2.74 550 24% 0.664 413.83 0.14小计2057.83 0.68全年合计15569.16 5.14 2.3通风能耗使用风机类型风量(m3/h)风压传动效率ηcd风机效率ηf年运行时间(h)年耗电量(KWh)折合标准煤 (tce)场所(Pa)汽车库排风离心风机87530 288 0.855 0.6 1095 14947 4.93 汽车库补风轴流风机18636 500 0.855 0.6 1095 5525 1.82 库房通风离心风机12700 40 0.855 0.6 4380 1205 0.40 消防泵房轴流风机6920 160 0.855 0.6 4380 2626 0.87 变配电轴流风机16120 225 0.855 0.6 4380 8602 2.84 生活水泵房轴流风机2480 225 0.855 0.6 4380 1323 0.44 环网站轴流风机6290 225 0.855 0.6 4380 3357 1.11 卫生间离心风机14000 225 0.855 0.6 4380 7471 2.47合计45055 14.873、全年通风空调能耗对比模拟建筑能耗=85.25tce优化后建筑能耗=59.74tce通风与空调系统能耗降低幅度=1-(59.74)/(85.25)=29%。

空调及能耗计算范文

空调及能耗计算范文

空调及能耗计算范文一、引言空调是一种用于调节室内温度、湿度、风速和空气质量的设备。

空调的使用广泛,不仅可以提供舒适的室内环境,还可以改善室内空气质量,降低空气湿度,减少室内噪音等。

然而,空调使用过程中对能源的消耗非常大,不合理的使用空调会造成能源的浪费,进一步增加环境负荷。

因此,在使用空调时,需要进行能耗计算及合理调控,以减少能源的浪费。

二、空调能耗计算1.空调耗电量的计算空调耗电量的计算主要由两个因素决定,即空调的制冷/供热能力和使用时间。

一般来说,空调的制冷/供热能力通过单位时间内消耗的能量来衡量,以瓦特(W)为单位。

例如,一个1匹的空调的制冷/供热能力为3600W,即1小时内消耗3600焦耳的能量。

使用时间可以通过每天使用的小时数来衡量。

因此,空调每天的耗电量可以通过制冷/供热能力乘以使用时间来计算。

2.能效比的计算能效比是衡量空调能耗效率的指标。

能效比越高,表示单位能量消耗的制冷/供热能力越强。

能效比的计算方法是将空调每小时消耗的电能与制冷/供热能力进行比较,单位为W/W。

例如,一个空调每小时消耗1000W的电能,具有制冷能力为3000W,则其能效比为3三、减少空调能耗的方法1.合理设置温度在夏季,合理设置空调的温度可以减少能耗。

一般来说,室内温度设置在26-28摄氏度之间较为适宜。

如果温度设定过低,空调将消耗更多的能量进行制冷;反之,设定温度过高会增加室内湿度,造成不舒适的室内环境。

2.合理使用空调时间根据气温和气候条件,适当缩短使用空调的时间,可以降低能源消耗。

例如,在气温较低的清晨和晚上开窗通风,避免使用空调。

3.定期清洁和保养空调设备的定期清洁和保养可以提高其效能,减少能耗。

保持空调的滤网干净,清洁冷凝器和蒸发器等设备,可以保证空调的制冷和供热效果,减少能耗。

4.利用遮阳设施合理利用遮阳设施,如百叶窗、遮阳帘等,可以有效地减少太阳直射热量的进入室内,降低空调的使用需求,减少能耗。

暖通空调设备能效比HSPF计算书

暖通空调设备能效比HSPF计算书

暖通空调设备能效比HSPF计算书1. 引言本文档旨在介绍暖通空调设备能效比(HSPF)的计算方法和参数,以帮助用户更好地评估暖通设备的能效和性能,从而做出明智的选择。

2. 能效比的定义能效比是指设备在特定条件下所提供的热量或冷量与消耗的能量之比。

对于暖通空调设备,能效比可以用HSPF来衡量。

HSPF 是加热季节性性能因数(Heating Seasonal Performance Factor)的简称,它是暖通设备的能效比之一。

3. HSPF的计算公式HSPF的计算公式如下:HSPF = (1 / P) * (Qh / ∑Pu)其中,- `P` 表示设备的耗电功率(单位:千瓦)- `Qh` 表示设备在加热季节所提供的热量(单位:千焦)- `∑Pu` 表示加热季节设备的总耗电量(单位:千瓦时)4. HSPF的计算步骤为了计算HSPF,需要进行以下步骤:1. 测量设备在加热季节内所提供的总热量Qh(单位:千焦)。

2. 测量设备在加热季节内的总电耗∑Pu(单位:千瓦时)。

3. 测量设备在加热季节内的平均功率P(单位:千瓦)。

4. 根据上述测量数据,使用HSPF的计算公式计算得出HSPF。

5. HSPF的参考值与评估标准根据不同地区和应用需求,HSPF的参考值和评估标准可能有所不同。

通常来说,HSPF的数值越高,设备的能效越好。

可根据以下常见标准进行评估:- HSPF小于6:能效较低- HSPF在6到8之间:较好的能效- HSPF大于8:优秀的能效6. HSPF的应用与意义HSPF作为暖通设备的能效指标,可以帮助用户选择具有高能效的设备,从而节约能源并减少能源消耗。

高能效的暖通设备还能提供更为舒适和稳定的室内环境,提高居住和工作的舒适度。

此外,HSPF也是衡量设备质量和性能的重要指标,用户可以根据HSPF评估设备的可靠性和持久性。

7. 总结本文介绍了暖通空调设备能效比HSPF的计算方法和参数,并提供了评估标准。

暖通空调设备性能参数COP计算书

暖通空调设备性能参数COP计算书

暖通空调设备性能参数COP计算书1. 引言本文档是关于暖通空调设备性能参数COP(Coefficient of Performance,性能系数)的计算书。

COP是衡量空调设备能效的重要指标,能够反映设备在一定工况下的制冷或制热性能与所消耗能量的比值。

本文将介绍COP的计算方法以及相应的标准和公式。

2. COP的计算方法COP的计算方法基于设备的功率和制冷/制热量。

设备功率可通过设备的电流与电压进行计算,制冷/制热量可以通过温度变化和流体的质量流量进行估算。

COP计算公式如下:COP = (制冷/制热量) / 功率其中,制冷/制热量为单位时间内的制冷或制热量,功率为设备的消耗功率。

3. COP的标准不同国家和地区对空调设备的COP标准有一定的规定。

例如,在美国,空调设备的COP需满足美国能源部(DOE)的EnergyStar 标准。

根据EnergyStar标准,空调设备的制冷COP需达到一定数值,且能耗需满足相应的要求。

在国内,中国国家质检总局制定了《中央空调及采暖热泵设备能效限定值及能源标识实施办法》。

该标准要求空调设备的COP需满足相应限值,并且需要通过能源标识验证。

4. COP的影响因素影响空调设备COP的因素有很多,主要包括环境温度、冷媒的选择与使用、设备的使用寿命等。

环境温度越高,设备的制冷COP通常会下降;冷媒的选择与使用也会对COP产生影响,高效的冷媒可以提高COP;而设备的使用寿命过长可能导致设备老化,从而降低COP。

5. 结论本文介绍了暖通空调设备性能参数COP的计算方法、标准和影响因素。

COP是衡量空调设备能效的重要指标,对于选择高能效设备和提高能源利用效率具有重要意义。

希望本文能对相关从业人员有所帮助,使他们更好地了解和应用COP。

参考文献。

节能计算书(暖通)

节能计算书(暖通)

建筑节能计算文件(暖通专业)一、施工图设计说明中应增加“节能设计”条款在“节能设计”条款中简要阐述本工程设计遵照有关节能设计标准所采取的节能措施。

二、设备表在设备表中应注明锅炉额定热功率、冷水(热泵)机组制冷效能参数(COP)、单元式机组能效比(EER)、溴化锂吸收式机组性能参数、热回收设备的热回收效率等(居住建筑集中空调系统设备能效比的要求按公建节能标准,见DBJ11-602-2006第6.1.7条)。

三、节能判定表1、居住建筑:①暖通系统节能判定表(表A-4、A-5)②参照建筑对比法计算判定表(表A-3,与建筑专业共同完成)。

2、公共建筑:①设计建筑空调系统的节能判定表(附录D-5)②乙类建筑热工性能权衡判断计算表(附录D-3,与建筑专业共同完成)3、节能判定表由设计人员签字,设计单位盖报审章、节能章。

审图单位存档。

四、计算书1、封面建筑节能计算文件◇◇◇◇◇◇◇(项目名称)×××××(归档号)暖通专业专业负责人:(设计总负责人)审定人:校审人:计算人:×××××(设计单位名称)××年×月×日注:1、审定人和计算人不能为同一人2、封面应盖设计单位出图章及节能章2、目录目录一、建筑围护结构传热系数第×页~×页二、采暖空调系统负荷计算第×页~×页三、采暖空调系统水力计算第×页~×页四、冷水机组水泵选择计算第×页~×页五、外网水力计算第×页~×页注:计算书各部分也可单独成册,如“采暖热负荷计算书”、“采暖系统水力计算计算书”等。

单独成册时每册计算书均应有封面及相关人员签字。

3、对计算书内容的要求①计算采用的围护结构传热系数应与建筑专业图纸及报审的节能判定表一致。

空调设备IPLV计算书

空调设备IPLV计算书

××××空调设备IPLV计算书项目负责人:审核人:校对人:编写人:日期:1、设计依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB21454-2008 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《安徽省公共建筑节能设计标准》DB34/1467-2011《合肥市公共建筑节能65%设计标准实施细则》2、IPLV简介IPLV(Integrated Part Load Value) 综合部分负荷性能系数。

是用一个单一数值表示空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标,它基于下表规定的IPLV工况下机组部分负荷的性能系数值,按照机组在各种负荷下运行时间的加权因素,通过IPLV公式得到的数值。

IPLV的公式如下:IPLV=a×A+b×B+c×C+d×D其中:A=机组100%负荷时的效率(COP, kW/kW,下同)B=机组75%负荷时的效率C=机组50%负荷时的效率D=机组25%负荷时的效率其中a、b、c、d的取值如下:严寒地区 1.0% 32.7% 51.2% 15.1%寒冷地区 0.7% 36.2% 53.4% 9.8%夏热冬冷地区 2.3% 38.6% 47.2% 11.9%夏热冬暖地区 0.7% 46.3% 41.7% 11.3%全国加权平均 1.3% 40.1% 47.3% 11.3%(以上资料来源:《公共建设节能设计标准(公共建筑部分)》)备注1:部分负荷百分数计算基准是名义制冷量备注2:部分负荷性能系数IPLV代表了平均的单台机组的运行工况,可能不代表一个特有的工程安装实例。

本项目位于合肥市,属于夏热冬冷地区,选择a、b、c、d的值为2.3%、38.6%、47.2%、11.9%。

3、本项目的IPLV计算值本项目选用的制冷机组为:变制冷剂流量多联机空调室外机。

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XX项目采暖空调节能率案例计算书
一、项目有关设计参数
1、系统制冷量、制热量及设备效率
1)制冷系统(螺杆式冷水机组):总制冷量Q=5260kW,制冷系数COP=5.35 2)制热系统(燃气热水锅炉):总制热量Q=3600kW:,效率η=0.924
2、空调水系统最不利环路的输送能效比ER
1)夏季:ER=0.002342H/(△T·η)=0.0133
2)冬季:ER=0.002342H/(△T·η)=0.0049
3、空调风系统最不利环路的风机单位风量耗功率W s=0.37
4、制冷机性能系数
1)机组额定工况性能系数(COP):5.35。

2)机组部分负荷性能系数(IPLV):
IPLV=0.01×A+0.42×B+0.45×C+0.12×D
其中A,B,C,D 分别代表机组负荷在100%,75%,50% 和25%四个
点的COP 值;根据设备选型,分别取值为5.35、6.07、7.3 和7.25
IPLV=0.01×5.35+0.42×6.07+0.45×7.3+0.12×7.25=6.76
5、建筑节能计算结果
二、参照建筑空调系统效率计算
1、夏季
λ=
1
1
IPLV+ER+0.180Ws+1.2ER′+0.001P
式中:
IPLV—制冷设备性能系数,按《公共建筑节能设计标准》表5.4.5 螺杆机规定的限值取值,5.13
ER—空调水系统输送能效比,按《公共建筑节能设计标准》表5.3.27 规定的限值取值,0.0241
Ws—空调风系统单位风量耗功率[kW/(m3/h)],按《公共建筑节能设计标准》5.3.26 规定的限值(办公建筑、粗效过滤器)取值,0.42
ER’—空调冷却水系统的输送能效比,取值0.0174
P—冷却水系统类型系数,有冷却塔的系统取值为1
λ=
1
1
5.13+0.0241+0.180×0.42+1.20×0.0174+0.001
=3.16
2、冬季
1)由于热源设备与输配系统消耗能源的种类不同,热源设备与输配系统效率分别计算。

2)热源设备制热量为3600(kW),由燃气热水锅炉提供,效率按《公共建筑节能设计标准》表5.4.3 规定的限值(燃煤热水锅炉),取值89%。

3)输配系统效率(耗电设备效率)
λ=
1
ER+0.180Ws
式中:
ER—供暖输送能效比,按《公共建筑节能设计标准》表5.3.27 规定的限值取值,0.00618
Ws—空调风系统单位风量耗功率[kW/(m3/h)],按《公共建筑节能设计标准》5.3.26 规定的限值(商业建筑、粗中效过滤器)取值,0.42
λ=
1
0.00618+0.180×0.42
=12.23
三、设计建筑空调系统效率计算
1、夏季
λ=
1
1
IPLV+ER+0.180Ws+1.2ER′+0.001P
式中:
IPLV—制冷设备部分负荷性能系数,按设计参数取值,6.76
ER—空调水系统输送能效比,按设计最不利环路取值,0.0133
Ws—空调风系统单位风量耗功率[kW/(m3/h)],按设计最不利环路取值,0.37 ER’—空调冷却水系统的输送能效比,取值0.0174
P—冷却水系统类型系数,有冷却塔的系统取值为1
λ=
1
1
6..76+0.0133+0.180×0.37+1.20×0.0174+0.001
=4.00
2、冬季
1)由于热源设备与输配系统消耗能源的种类不同,热源设备与输配系统效率分别计算。

2)热源设备制热量为3600(kW),由燃气热水锅炉提供,按设计参数取值,取值89%。

3)输配系统效率(耗电设备效率)
λ=
1
ER+0.180Ws
式中:
ER—供暖输送能效比,按设计最不利环路取值,0.0049
Ws—空调风系统单位风量耗功率[kW/(m3/h)],按设计最不利环路取值,0.37
λ=
1
0.0049+0.180×0.37
=13.00
四、项目空调系统节能率计算
1、计算方法
1)由于采暖空调用能包括燃气和电两种不同的能源,为了便于比较将两种能耗都折算成标准煤年耗量来进行比较。

2)这里之比较系统的节能效果,假定参照建筑和设计建筑所需的制冷量和制热、量相同,采用空调专业的设计参数。

即制冷量为14372kW,制热量为12497kW。

3)标准煤年耗量(kg)计算公式
G=T∙P∙Qλ⁄或G=T∙P∙Q
式中:
G—系统制冷或供热系统标煤年耗量(kg)
T—系统运行时间(h),参照建筑与设计建筑取值相同,按照DB 软件计算生成的制冷、制热天数,每天10 小时计。

夏季取值840(h),冬季取值1550(h)
P—折标系数,电力取值0.4040kgce/kWh(等价值),热力取值0.0341×103kgce/106kJ 或0.1227kgce/kWh
Q—系统制冷量或制热量(kW)
λ—系统效率
N—系统输入功率(kW)
2、计算结果
1)参照建筑,即按《公共建筑节能设计标准》限值设计的建筑
2)设计建筑
注:天然气折算系数换算
体积折算系数:1.33kgce/Nm3
天然气热值:38.5MJ/Nm3=10.69kWh/Nm3
热量折标系数:0.1244kgce/kWh
3、计算结果对比
五、项目围护结构节能率计算
1、计算结果比较
六、项目总节能率计算
1、计算公式
L=1−(1−L1)(1−L2)式中:
L—项目总节能率%
L1—项目围护结构节能率%(即被动节能率)
L2—项目空调系统节能率%(即主动节能率)
2、计算结果
七、每年节省的电量和燃气量计算
1、节省电量
1)计算原则:计算参照标准为参照建筑夏季空调耗电量和冬季空调输配系统耗电量。

2)计算方法
△N=LX·NX+LD·ND·KD
式中:
△N—全年空调节电量(kWh)
LX—夏季节能率,设计建筑按前面计算结果取值31.5%
NX—参照建筑夏季空调耗电量(kWh),取值3.607×106
LD—冬季节能率,按前面计算结果取值1.99%
ND—参照建筑冬季空调能耗(kWh),取值1.578×106
KD—参照建筑冬季空调能耗中耗电量系数,可由四/2 表中数据计算得出,取值0.1884
2、节省燃气量
1)计算原则:计算参照标准为参照建筑夏冬季空调系统天然气耗量。

2)计算方法
△V=kD·ND·KQ/Q
式中:
△V—参照建筑全年空调天然气耗量(Nm3)
kD—冬季节能率,按前面计算结果取值1.99%
ND—参照建筑冬季空调能耗(kWh),取值1.578×106
KQ—参照建筑冬季空调能耗中天然气耗量系数,可由四/2 表中数
据计算得出,取值0.8116
Q—天然气热值(kWh/Nm3),取值10.69
3)计算结果
△V=0.01.99×1.578×106×0.8116/10.69=2.384×103(Nm3)
3、节省空调系统运行费用
1)节省电费:电价按0.93 元/千瓦时计,每年可省电费约106.2 万元
2)节省燃气费:天然气价格按3.2 元/立方米计,每年可省燃气费0.8 万元3)空调系统节能效益:107.0 万元/年。

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