空调负荷计算Word文档下载推荐.docx
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△td――夏季空调室外计算平均较差,C,按下式计算:
to,s—to,m
△td——一(2-2)
式中to,s――夏季空调室外计算干球温度,C。
2.1.1.3冬季空调室外计算温度、相对湿度
《规范》规定采用历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外计算温度;
采用累年最冷月平均相对湿度作为冬季空调室外计算相对湿度。
2.12室内空气计算参数
室内空气计算参数的选择主要取决于:
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
根据《规范》规定,舒适性空调,室内计算参数如下:
夏季:
温度应采用22~28C
相对湿度应采用40%~65%
风速不应大于0.3m/s
冬季:
温度应采用18~24C
相对湿度应采用30%~60%
风速不应大于0.2m/s
2.2夏季建筑围护结构的冷负荷
采用非稳态使用冷负荷系数法计算空调,冷负荷系数法是建立在传递函数法的基础上,是便于手算的一种简化计算方法。
由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑围护结构传入室内的热量形成的冷负荷就是夏季围护结构的冷负荷。
方
法如下:
2.2.1围护结构逐时传热形成冷负荷的计算方法
221.1外墙和屋面逐时传热形成的冷负荷
在日射和室外气温综合作用下,外墙好玩屋面的逐时冷负荷可按下式计算:
QcAKtc()tR(2-3)
式中Qc(t——外墙屋面的逐时冷负荷,W;
A外墙或屋面的面积,m2;
K外墙或屋面的传热系数,W/(m2・°
C);
tR――室内计算温度,C;
tc(T——外墙或屋面的逐时冷负荷计算温度C。
必须指出:
上式中的各围护结构的冷负荷温度值都是以北京地区的气象参数为依据计算的,⑴因此对不同的设计地点,应对进行修tc(T值修正为tc(T+Atd。
修正值Atd可由设计手册查得。
⑵当外表面放热系数不等于18.6w/(卅・C时,应将(tc(T+Atd)乘以表2-2中的修正值。
外表面放热系数修正值ka表2-2
a
14.2
16.3
18.6
20.9
23.3
25.6
27.9
30.2
oW/(m2
(12)
(14)
(16)
(18)
(20)
(22)
(24)
(26)
•C
ka
1.06
1.03
0.98
0.97
0.95
0.94
0.93
注:
外表面放热系数ao与室外风速v(m/s)有关,近似ao=l0.46+3.95v
(2-4)
⑶当内表面放热系数变化时,可不加修正。
⑷考虑到城市大气污染和中、浅色的耐久性差,建议吸收系数一律用p=0.9.即对tc(T不加修正。
但可经久保持建筑围护结构表面的中、浅色时,则tc(T乘以表2-3所列的吸收系数修正值kp。
颜色
类别
外墙
屋面
浅色
0.88
中色
综上所述,冷负荷计算式应为:
QcAK(tc()△td)kakptR(2-5)
221.2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公式(2-3)计算。
当邻室有一定发热量时,通过空调房间隔墙、楼板、内窗、内门等内维护结构的温差传热而产生的冷负荷,可视作不随时间变化的稳定传热,按下式计算:
Qc()心人心戸tatR)(2-6
)
式中Ki——内维护结构(如内墙、楼板等)的传热系数,W/(m2「C);
Ai——内维护结构的面积。
m2;
to,m――夏季空调室外计算日平均温度,C;
Ata附加温升,可按表2-4选取。
附加温升表2-4
令E室散热量(W/m2)Ata
(C)
很少(如办公室、走廊)0~2
<
23~116
>
116
当邻室为空调房间时,通过内围护结构的冷负荷可忽略不计,因为温差小于
3°
C。
221.3外玻璃窗逐时传热形成的冷负荷
在室内外温度差作用下,通过外玻璃传热形成的冷负荷可按下式计算:
Qc()KwAw(tc()tR)(2-7)
式中Qc(T――外玻璃窗的逐时冷负荷,W;
Aw窗口面积,m2;
Kw外玻璃窗的传热系数,W/(m2•C),可由设计手册查得;
tc(T――外玻璃窗的冷负荷温度的逐时值,C可由设计手册查得。
必须指出:
①式中Kw值要根据窗框等情况的不同加以修正,修正值cw可以在设计
手册查得。
②对tc(T的值要进行地点修正,修正值厶td可以在设计手册查得。
(2-8)
因此,式(2-6)相应地变为:
Qc()cwKwAw(tc()tdtR)
2.2.1.4地面传热形成的冷负荷
对于舒适性空调,夏季通过地面传热形成的冷负荷所占的比例很小,可以忽略不计。
2.2.2透过玻璃窗的日射得热形成冷负荷的计算方法
1)日射得热因数
透过玻璃窗进入室内的日射得热分为两部分,即透过玻璃窗直接进入室内的
太阳辐射热qt和玻璃窗吸收太阳辐射后传入室内的热量qa,两者相加得
Dj5qa(2-9)
称Dj为日射得热因数。
经过大量统计计算工作,得出了适用于各地区的日射得热因素最大值Dj,
max,可由设计手册查得。
考虑到非标准玻璃情况下,以及不同窗类型和遮阳设施对得热的影响,可对
日射得热因数加以修正,通常乘以窗玻璃的综合遮挡系数Cc,s。
Cc,sCsCi(2-10
式中Cs――窗玻璃的遮阳系数,可由设计手册查得。
Ci――窗内遮阳设施的遮阳系数,可由设计手册查得。
2)透过玻璃窗日射得热形成冷负荷计算方法
(2-11)
透过玻璃窗进入室内的日射得热形成的逐时冷负荷Qc(t按下式计算:
Qc()CaAwCsCiDjmaxCLQ
式中Aw——窗口面积,m2;
Ca――有效面积系数,可由设计手册查得;
Clq――窗玻璃冷负荷系数,无因次,可查得。
Clq值按南北区的划分而不同,建筑地点在北纬27°
0'
以南的地区为南区,以北的为北区。
2.3室内热源散热引起的冷负荷
室内热源散热主要指室内人体散热、照明散热和工艺设备散热三部分。
室内热源散热包括显热和潜热两部分。
潜热作为瞬时冷负荷,显热散热中以对流形式散出的热量成为瞬时冷负荷,而以辐射形式散出的热量则先被围护结构表面所吸收,然后再缓慢地散出,形成滞后的冷负荷。
所以,必须采用相应的冷负荷系数。
2.3.1人体散热形成的冷负荷
人体散热与性别、年龄、衣着、劳动强度及周围环境条件等多种因素有关。
为了设计计算方便,以成年男子散热量为计算基础。
而对于不同功能的建筑物中有各类人员不同的组成进行修正,为此,引入群集系数书(人员的年龄构成、性别构成以及密集程度等情况的不同而考虑的折减系数),可由设计手册查得。
人体显热散热引起的冷负荷计算式为:
Qc()q$nClq(2-12)
式中Qc(T——人体显热散热形成的逐时冷负荷,W;
qs――不同室温和劳动性质成年男子显热散热量,W,可由设计手
册查得;
n室内的全部人数;
©
――群集系数;
CLQ――人体显热散热冷负荷系数,计算时应注意其值为人员进入热房间时算起到计算时刻的时间,可由设计手册查得。
人体潜热散热引起的冷负荷计算式为:
Qc()qin(2-13)
式中Qc人体潜热散热形成的冷负荷,W;
qi――不同室温和劳动性质成年男子潜热散热量,W,可查得;
n,©
——同式(2-11)。
232照明散热形成的冷负荷
当电压一定是时,室内照明散热是不随时间变化的稳定散热量,但照明散热
仍以对流与辐射两种方式进行散热,因此,照明散热形成的冷负荷采用冷负荷系数法计算。
根据照明灯具的类型和安装方式的不同,其冷负荷计算式分别为:
白炽灯:
Qc()IOOONClq(2-14)
荧光灯:
Qc()1000nirizNCLQ(2-15)
式中Qc(T—灯具散热形成逐时的冷负荷,W;
n――-照明灯具所需功率,kW;
n1――镇流器消耗功率系数,当明装荧光灯的镇流器装在空调房间
内
时,取n1=1.2;
当暗装荧光灯镇流器装设在顶棚内时,可取
n1=1.0;
n2——灯罩隔热系数,当荧光灯上部穿有小孔(下部为玻璃板),可
利用自然通风散热与顶棚内时,取n2=0.5~0.6;
而荧光灯罩无通风孔时,取n2=0.6~0.8;
Clq――照明散热冷负荷系数,计算时应注意其值为开灯时刻算起到计算时刻的时间,可由设计手册查得。
2.3.3设备散热形成的冷负荷
设备和用具显热形成的冷负荷按下式计算:
Qc()QsClq(2-16)
式中Qc(T—设备和用具显热形成的冷负荷,W
Qs――设备和用具的实际显热散热量,W;
Clq――设备和用具显热散热冷负荷系数,可由设计手册查得。
设备和用具的实际显热散热量按以下方法计算:
1电动设备
当工艺设备及其电动机都放在室内时:
Qs1000n^nsN/(2-17)
当只有工艺设备在室内,而电动机不在室内时:
Qs1000ngnsN(2-18)
当工艺设备不在室内,而只有电动机在室内时:
Qs1000nin2n3N
(2-19)
式中N――电动设备的安装功率,kW;
n――电动机效率,可由产品样本查得;
m――利用系数,是电动机最大实效功率与安装功率之比,一般可取
0.7~0.9;
n2――电动机负荷系数,定义为电动机每小时平均实耗功率与机器设
计时最大实耗功率之比,对普通机床取0.5左右;
n3――同时使用系数,定义为室内电动机同时使用的安装功率与总安
装功率之比,一般取0.5~0.8。
2电热设备散热量
对于无保温密闭罩的电热设备,按下式计算:
Qs1000门小:
门彳!
!
4N(2-20)
式中n4考虑排风带走热量的系数,一般取0.5;
其他符号意义同