空调冷负荷计算

空调冷负荷计算
空调冷负荷计算

空调冷负荷计算(冷负荷系数法)计算结果详细计算书

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一.基本气象参数:

1.地理位置: 湖南省长沙

2.台站位置: 北纬 28.200 东经 11

3.080

3.夏季大气压: 999.40 kPa

4.夏季室外计算干球温度: 3

5.80 ℃

夏季空调日平均: 32.00 ℃

夏季计算日较差: 7.30℃

5.夏季室外湿球温度: 27.70 ℃

6.夏季室外平均风速: 2.60 m/s

二.主要计算公式:

1.人体冷负荷:

由显热散热造成的冷负荷 = 群集系数 * 计算时刻空调房间的总人数

* 一名成年男子小时的显热散热量 * 人体显热散热量的冷负荷系数由潜热散热造成的冷负荷 = 群集系数 * 计算时刻空调房间的总人数

* 一名成年男子小时的潜热散热量 * 人体潜热散热量的冷负荷系数

2.人体湿负荷:

湿负荷 = 0.001 * 群集系数 * 空调房间人数 * 一名成年男子小时散湿量

3.灯光冷负荷:

白炽灯和镇流器在空调房间外的荧光灯的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数

* 照明设备的安装功率 * 照明散热的冷负荷系数

镇流器装在空调房间内的荧光灯的冷负荷 = 1200 * 同时使用系数

* 照明设备的安装功率 * 照明散热的冷负荷系数

暗装在吊顶玻璃罩内的荧光灯的冷负荷 = 1000 * 反射通风系数

* 照明设备的安装功率 * 照明散热的冷负荷系数

其它冷负荷 = 1000 * 照明实际散热量 * 照明散热量的冷负荷系数

4.设备冷负荷:

电热设备冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 利用系数 * 小时平均实耗功率与设计最大功率之比 * 通风保温系数 * 设备安装总功率 * 设备器具散热的冷负荷系数

电动机和工艺设备均在空调房间内的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数

* 设备安装总功率 * 设备器具散热的冷负荷系数

只有电动机在空调房间内的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数 * 设备安装总功率 * ( 1 - 电动机效率 ) * 设备器具散热的冷负荷系数

只有工艺设备在空调房间的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数 * 设备安装总功率 * 电动机效率 * 设备器具散热的冷负荷系数

其它冷负荷 = 1000 * 设备散热量 * 设备散热量的冷负荷系数

5.新风冷负荷:

新风全冷负荷Qq = md * 新风量 * (iw - in) / 3.6

其中: md -- 夏季空调室外计算干球温度下的空气密度(1.13kg/m^3)

iw -- 夏季室外计算参数下的焓值(kJ/kg)

in -- 室内空气的焓值(kJ/kg)

6.新风湿负荷:

新风湿负荷Qq = md * 新风量 * (dw - dn) *0.001 (kg/h)

其中: dw -- 夏季空调室外计算参数时的含湿量(g/kg)

dn -- 室内空气的含湿量(g/kg)

7.渗透冷负荷: 计算方法同新风冷负荷

8.渗透湿负荷: 计算方法同新风湿负荷

9.外墙和屋面冷负荷:

冷负荷 CL = F * K( (tl + td) * Ka - tn )

其中: F -- 外墙或屋面的面积

K -- 外墙或屋面的传热系数

tl-- 冷负荷计算温度的逐时值

td-- 温度的地点修正值, 单位:度

Ka-- 温度的由于外表面放热系数不同引起的温度修正系数, 无因次 tn-- 室内设计温度

10.外窗和天窗冷负荷:

该冷负荷可分为三部分: 直射冷负荷, 散射冷负荷, 传热冷负荷

直射冷负荷 CL = Fz * Cz * Dj, max * Ccl

其中:Fz -- 窗玻璃的直射面积

Cz -- 窗玻璃的综合遮挡系数

Dj, max -- 日射得热因数的最大值

Ccl -- 冷负荷系数

散射冷负荷 CL = Fs * Cz * Dj, max * Ccl

其中:Fs -- 窗玻璃的散射面积

传热冷负荷 CL = F * K( tl' - tn )

11.内围护结构冷负荷: <注:内围护结构包括: 内门, 内窗, 内墙, 楼板>

冷负荷 CL = F * K * Tls

其中 Tls -- 邻室温差

三.房间参数及计算结果:

共有房间数目: 2

各个房间冷负荷/湿负荷总计:

---------------------------

计算时刻 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点

冷负荷 7773. 82137 92924 101012 105921 34295 27967 98315 106454 111898 114169 湿负荷 101.4 101.4 101.4 101.4 101.0 101.0 101.4 101.4 101.4 101.4 101.0

最大冷负荷(包括新风)出现在18点其冷负荷为: 114169 W

*** 房间编号: 101 ***

---------------------------------------------------------------

放大系数:

冷负荷放大系数: 1.00

湿负荷放大系数: 1.00

1.房间冷负荷/湿负荷总计

---------------------------

计算时刻 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点

冷负荷 6841. 81205 91992 100080 104989 33363 27035 97383 105522 110966 113237

湿负荷 100.5 100.5 100.5 100.5 100.1 100.1 100.5 100.5 100.5 100.5 100.1

最大冷负荷(包括新风)出现在18点其冷负荷为: 113237 W

2.房间设置:

基本参数:

当前房间人数: 2.000 人

人均新风: 10.00 m^3/h

设计温度: 25.00 ℃设计相对湿度 60.00 %

群集系数: 0.930

劳动强度极轻---> 一名成年男子每小时显热散热量65.00 一名成年男子每小时潜热散热量69.00 人在空调房间的时间:从8点到12 从14点到18

人体/新风的冷负荷/湿负荷计算方式: 逐时计算

灯光冷负荷计算方式: 逐时计算

设备类型: 白炽灯和镇流器在空调房间外的荧光灯的冷负荷

照明设备的安装功率: 0.650

同时使用系数: 0.500

设备冷负荷计算方式: 逐时计算

设备类型: 电热设备冷负荷

同时使用系数: 1.000

利用系数: 0.900

小时平均实耗功率与设计最大功率之比: 0.500

通风保温系数: 1.000

设备安装总功率: 300.0

其它冷负荷:300.0 W

其它湿负荷:100.0 kg/h

负荷详细列表:

---------------------------

计算时刻 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点

显热冷系数 0.040 0.520 0.620 0.680 0.730 0.290 0.220 0.650 0.730 0.770 0.810

人显热负荷 4.836 62.86 74.95 82.21 88.25 35.06 26.59 78.58 88.25 93.09 97.92

是否有人是是是是否否是是是是否

人潜热负荷 128.3 128.3 128.3 128.3 0.000 0.000 128.3 128.3 128.3 128.3 0.000

人体冷负荷 133.1 191.2 203.2 210.5 88.25 35.06 154.9 206.9 216.5 221.4 97.92

------

人体湿负荷 0.189 0.189 0.189 0.189 0.000 0.000 0.189 0.189 0.189 0.189 0.000

新风冷负荷 204.6 204.6 204.6 204.6 0.000 0.000 204.6 204.6 204.6 204.6 0.000

新风湿负荷 0.191 0.191 0.191 0.191 0.000 0.000 0.191 0.191 0.191 0.191 0.000

渗透冷负荷 184.2 184.2 184.2 184.2 184.2 184.2 184.2 184.2 184.2 184.2 184.2

渗透湿负荷 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172

灯光冷负荷 141.3 236.7 247.8 255.8 108.1 96.96 195.0 282.7 292.5 295.7 143.0

设备冷负荷 5400. 79650 90450 98550 103950 32400 25650 95850 103950 109350 112050 3.围护结构

第 1 面外墙朝向西

传热系数2.050 W/m^2*℃面积 20.000 m^2

外表面放热系数修正: 0.970 温度的地点修正值 2.40 ℃

---------------------------

计算时刻 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点计算温度 36.66 35.69 34.82 34.14 33.75 33.46 33.46 33.65 34.14 35.01 36.27

计算温差 11.66 10.69 9.823 9.144 8.756 8.465 8.465 8.659 9.144 10.01 11.27

冷负荷(w) 478.3 438.5 402.7 374.9 358.9 347.0 347.0 355.0 374.9 410.6 462.3

*** 房间编号: 102 ***

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放大系数:

冷负荷放大系数: 1.00

湿负荷放大系数: 1.00

1.房间冷负荷/湿负荷总计

---------------------------

计算时刻 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点冷负荷 932.0 932.0 932.0 932.0 932.0 932.0 932.0 932.0 932.0 932.0 932.0

湿负荷 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900

最大冷负荷(包括新风)出现在8点其冷负荷为: 932.0 W

2.房间设置:

基本参数:

当前房间人数: 2.000 人

人均新风: 30.00 m^3/h

设计温度: 25.00 ℃设计相对湿度 60.00 %

群集系数: 0.930

劳动强度轻---> 一名成年男子每小时显热散热量72.00 一名成年男子每小时潜热散热量99.00 人体/新风的冷负荷/湿负荷计算方式: 按最大值计算

灯光冷负荷计算方式: 按最大值计算

设备冷负荷计算方式: 按最大值计算

其它冷负荷:0.000 W

其它湿负荷:0.000 kg/h

负荷详细列表:

---------------------------

计算时刻 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点

显热冷系数 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

人显热负荷 133.9 133.9 133.9 133.9 133.9 133.9 133.9 133.9 133.9 133.9 133.9

是否有人是是是是是是是是是是是

人潜热负荷 184.1 184.1 184.1 184.1 184.1 184.1 184.1 184.1 184.1 184.1 184.1

人体冷负荷 318.0 318.0 318.0 318.0 318.0 318.0 318.0 318.0 318.0 318.0 318.0

------

人体湿负荷 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325

新风冷负荷 614.0 614.0 614.0 614.0 614.0 614.0 614.0 614.0 614.0 614.0 614.0

新风湿负荷 0.574 0.574 0.574 0.574 0.574 0.574 0.574 0.574 0.574 0.574 0.574

渗透冷负荷 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

渗透湿负荷 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

灯光冷负荷 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 设备冷负荷 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.此房间没有围护结构!

设计围护结构中央空调冷负荷的计算

1、冷负荷计算

(一)外墙的冷负荷计算

通过墙体、天棚的得热量形成的冷负荷,可按下式计算:

CLQτ=KF⊿tτ-ε W

式中K——围护结构传热系数,W/m2?K;

F——墙体的面积,m2;

β——衰减系数;

ν——围护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值为该墙体的传热衰减度;

τ——计算时间,h;

ε——围护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,h;

τ-ε——温度波的作用时间,即温度波作用于围护结构内表面的时间,h;

⊿tε-τ——作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差。

(二)窗户的冷负荷计算

通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成两部分:直接透射到室内的太阳辐射热qt和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量qα。

(a)窗户瞬变传热得形成的冷负荷

本次工程窗户为一个框二层3.0mm厚玻璃,主要计算参数K=3.5 W/m2?K。工程中用下式计算:

CLQτ=KF⊿tτ W

式中K——窗户传热系数,W/m2?K;

F——窗户的面积,m2;

⊿tτ——计算时刻的负荷温差,℃。

(b)窗户日射得热形成的冷负荷

日射得热取决于很多因素,从太阳辐射方面来说,辐射强度、入射角均依纬度、月份、日期、时间的不同而不同。

从窗户本身来说,它随玻璃的光学性能,是否有遮阳装置以及窗户结构(钢、木窗,单、双层玻璃)而异。此外,还与内外放热系数有关。工程中用下式计算:

CLQj?τ= xg xd Cs Cn Jj?τ W

式中xg——窗户的有效面积系数;

xd——地点修正系数;

Jj?τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷,W/m2;

Cs——窗玻璃的遮挡系数;

Cn——窗内遮阳设施的遮阳系数。

(三)外门的冷负荷计算

当房间送风两大于回风量而保持相当的正压时,如形成正压的风量大于无正压时渗入室内的空气量,则可不计算由于门、窗缝隙渗入空气的热、湿量。如正压风量较小,则应计算一部分渗入空气带来的热、湿量或提高正压风量的数值。

(a)外门瞬变传热得形成的冷负荷

计算方法同窗户瞬变传热得形成的冷负荷。

(b)外门日射得热形成的冷负荷

计算方法同窗户日射得热形成的冷负荷,但一层大门一般有遮阳。

(c)热风侵入形成的冷负荷

由于外门开启而渗入的空气量G按下式计算:

G=nVmγw kg/h

式中Vm——外门开启一次(包括出入各一次)的空气渗入量(m2/人次?h),按下表3—9选用;

n——每小时的人流量(人次/h);

γw——室外空气比重(kg/m2)。

表3—9 Vm值(m2/人次?h)

每小时通过

的人数普通门带门斗的门转门

单扇一扇以上单扇一扇以上单扇一扇以上

100 3.0 4.75 2.50 3.50 0.80 1.00

100~700 3.0 4.75 2.50 3.50 0.70 0.90

700~1400 3.0 4.75 2.25 3.50 0.50 0.60

1400~2100 2.75 4.0 2.25 3.25 0.30 0.30

因室外空气进入室内而获得的热量,可按下式计算:

Q=G?0.24(tw-tn) kcal/h

(四)地面的冷负荷计算

舒适性空气调节区,夏季可不计算通过地面传热形成的冷负荷。工艺性空气调节区,有外墙时,宜计算距外墙2m 范围内的地面传热形成的冷负荷,地面冷计算采用地带法(同采暖)。

(五)内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构,当邻室为非空气调节房间时,其室温基数大于3℃时,邻室温度采用平均温度,其冷负荷按下式计算:

Q=KF(twp+⊿tls-tn) W

式中Q——内墙或楼板的冷负荷,W;

K——内墙或楼板的传热系数,W/m2?℃;

F——内墙或楼板的传热面积,m2;

tls——邻室计算平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值,℃。

内墙、内窗、楼板等其邻室为空气调节房间时,其室温基数小于3℃时,不计算。

(六)室内得热冷负荷计算

(a)电子设备的冷负荷

电子设备发热量按下式计算:

Q=1000n1n2n3N W

式中Q——电子设备散热量,W;

N——电子设备的安装功率,kW;

n1——安装系数。电子设备设计轴功率与安装功率之比,一般可取0.7~0.9;

n2——负荷功率。电子设备小时的平均实耗功率与设计轴功率之比,根据设备运转的实际情况而定。

n3——同时使用系数。房间内电子设备同时使用的安装功率与总功率之比。根据工艺过程的设备使用情况而定。对于电子计算机,国外产品一般都给出设备发热,可按其给出的数字计算。本次设计每台计算机Qs=150W。(b)照明设备

照明设备散热量属于稳定得热,一般得热量是不随时间变化的。

根据照明灯具的类型和安装方式的不同,其得热量为:

白炽灯Q=1000N W

荧光灯Q=1000 n1n2N W

式中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设在顶棚内时,可取n1=1.0;

n2——灯罩隔热系数,当荧光灯罩上部有小孔(下部为玻璃板),可利用自然通风散热与荧光灯顶棚内时,取

n2=0.5~0.6;而荧光灯罩无通风孔者,则视顶棚内通风情况,n2=0.6~0.8。

(c)人体散热

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。人体散发的潜热量和对流热直接形成瞬时冷负荷,而辐射散发的热量将会形成滞后的冷负荷。实际计算中,人体散热可以以成年男子为基础,成以考虑了各类人员组成比例的系数,称群集系数。对于不同功能的建筑物中的各类人员(成年男子、女子、儿童等)不同的组成进行修正,下表给出了一些建筑物中的群集系数,作为参考。于是人体散热量为:

Q=qnn′ W

式中q——不同室温和劳动性质时成年男子散热量,W;

n——室内全部人数;

n′——群集系数。

表3—11 某些空调建筑物内的群集系数

工作场所影剧院百货商店旅店体育馆图书阅览室工厂轻劳动

群集系数0.89 0.89 0.93 0.92 0.96 0.90

设备、照明和人体散热得热形成的冷负荷,在工程上可用下式简化计算:

CLQτ=QJXε-T W

式中Q——设备、照明和人体的得热,W;

T——设备投入使用时刻或开灯时刻或人员进入房间时刻,h;

τ-T——从设备投入使用时刻或开灯时刻或人员进入房间时刻到计算时间的时间,h;

JXε-T(JEε-T、JLε-T、JPε-T)——τ-T时间的设备负荷强度系数,照明负荷强度系数、人体强度负荷系数。

表3—12 设备器具散热的负荷系数JEτ-T

房间类型连续使用总时数投入使用后的小时数τ-T

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

重 6

8

12

16 0.77 0.81 0.84 0.86 0.32 0.18 0.15 0.12 0.10 0.09 0.07 0.06 0.06 0.05

0.78 0.81 0.84 0.86 0.88 0.90 0.36 0.21 0.17 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08

0.80 0.83 0.86 0.88 0.89 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.40 0.25 0.20 0.17

0.83 0.86 0.88 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.96 0.97 0.97 0.98

表3—13 照明散热的负荷系数JLτ-T

房间类型连续使用总时数投入使用后的小时数τ-T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

重 3

4

6

8

12

16 0.42 0.60 0.65 0.29 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03

0.42 0.61 0.66 0.70 0.33 0.18 0.15 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05

0.43 0.61 0.67 0.71 0.74 0.78 0.39 0.24 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08

0.45 0.63 0.68 0.72 0.75 0.78 0.81 0.83 0.45 0.28 0.24 0.21 0.19 0.16 0.14 0.12

0.49 0.66 0.71 0.74 0.77 0.80 0.83 0.85 0.87 0.89 0.90 0.91 0.51 0.34 0.29 0.26

0.55 0.72 0.76 0.79 0.81 0.84 0.86 0.88 0.89 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.95 0.96

表3—14 人体显热散热的负荷系数JPτ-T

房间类型连续使用总时数投入使用后的小时数τ-T

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

重 6

8

12

16 0.73 0.77 0.80 0.83 0.34 0.20 0.17 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06

0.74 0.78 0.81 0.83 0.85 0.87 0.38 0.23 0.20 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10

0.76 0.80 0.82 0.85 0.87 0.88 0.90 0.91 0.92 0.93 0.43 0.28 0.24 0.20

0.80 0.83 0.85 0.87 0.89 0.90 0.92 0.93 0.94 0.95 0.95 0.96 0.96 0.97

(d)食物散热量形成冷负荷

计算餐厅负荷时,食物散热量形成的显热冷负荷,可按每位就餐人员9W考虑。计算过程如下:

已确定餐厅人数为200人。则Q=9×200=1800W

(八)湿负荷计算

(a)人体散湿量

人体散湿量应同人体散热量一样考虑。计算过程如下:

查资料得,成年男子散热散湿量为:显热61W/人,潜热73W/人,109g/h?人;房间人数为20人。Q=qnn′=109×20×0.77=0.00047kg/s

(b)水面散湿量

W=β(Pq?b-Pq)F kg/s

式中Pq?b——相应于水表面温度下的饱和空气的水蒸汽分压力,Pa;

Pq——空气中水蒸汽分压力Pa;

F——蒸发水槽表面积,m2;

β——蒸发系数,kg/(N?s),β按下式确定:

β=(α+0.00363v)10-5;

B——标准大气压力,其值为101325Pa;

B′——当地实际大气压力,Pa;

α——周围空气温度为15~30℃,不同水温下的扩散系数,kg/(N?s);

v——水面上周围空气流速,m/s。

表3—11 不同水温下的扩散系数α

水温(℃)<30 40 50 60 70 80 90 100

α kg/(N?s) 0.0043 0.0058 0.0069 0.0077 0.0088 0.0096 0.0106 0.0125

(c)食品的散湿量

餐厅的食品的散湿量可按就餐总人数每人10g/h考虑。

以207餐厅为例,计算过程如下:

已确定餐厅人数为200人。则Q=10×200=2000g/h=0.00056kg/s

热负荷的计算和供热基本相同只是采用了平均温度的计算方法

论空调冷负荷的计算

(发布日期:2006-9-13 9:04:00)

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摘要:冷负荷计算是空调设计及合理选用空调设备的主要依据。空调冷负荷由围护结构冷负荷及室内冷负荷两部分组成,其计算方法有多种,最常用也是目前应用较多的是:以传递函数法为基础、通过研究和实验而得到的冷负荷系数法。

在市场竞争日益急烈、甲方要求设计周期近量短的情况下,如果没有专业的负荷计算软件,设计人员很难用计算器去逐时地计算各项冷负荷,而据此合理确定空调设备。大多数情况下,设计人员只能凭经验及各种专业设计指南书上的冷负荷估算指标来确定空调设备型号。各地气象参数不同,建筑物形式多样,其功能既使相同,也因其朝向、所处层数不同而冷负荷亦有所不同。靠估算难免空调设备选型过大或过小,这都是设计者和业主不愿其出现的。另外也难以形成完整而清晰的计算书以备存档。

本人借助Microsoft Excel 软件使这一繁琐的计算形成了简单明了的表格,设计者只需根据建筑物的具体情况,所计算房间的功能,调整外窗面积、外墙面积、屋顶面积、内墙面计、每平方米照明负荷、人员数量、人体散热量、发热设备台数、每台设备发热量等参数就可很快计算出房间冷负荷,从而为设计者提供可靠数据,合理确定空调设备及进行水力计算。

一:外围护结构冷负荷

1 外窗冷负荷

A:太阳辐射得热引起的冷负荷

CL1=Ca*Cs*Cn*Fc*Djmax*Cd

式中 Cn:窗有效面积系数, 0.85(单层钢窗)、0.75(双层钢窗)

Cs:窗玻璃遮挡系数,1.00(3mm厚的单层普通玻璃)

Cn:窗内遮阳系数,1.00(无内遮阳)、0.65(深色布帘)

Djmax:最大太阳辐射得热因数(W),徐州处于北纬34。17.查入法其

S: 238, N: 121, E: 568 W:568

Cd:外窗冷负荷系数,查表

每平方米外窗太阳辐射得热引起的冷负荷计算详见附表1~6

B: 温差传热通过玻璃窗引起的逐时冷负荷

CL2=Rc*Kc*Fc*(T1+Td-Tns)

式中 Rc:外窗传热系数修正值,1.00(单层窗,金属窗框,80%玻璃),

1.20(双层窗,金属窗框,80%玻璃)

Kc:外窗夏季传热系数,5.98(单层钢窗)、3.03(双层钢窗)

T1:外窗冷负荷计算温度,查表

Td:外窗冷负荷计算温度地点修正值,2(徐州)

Tn:夏季室内设计温度

每平方米外窗温差传热引起的逐时冷负荷计算详见附表7~8

2 外墙冷负荷

CL3=Kq*Fq*(T2+Td-Tns)

式中 Kq:外墙夏季传热系数,1.94(粉煤灰砌块)、0.86(加气混凝土砌块)

T2:外墙冷负荷计算温度,查表

Td:外窗冷负荷计算温度地点修正值,S: 0.8, N: 2.1, E:1.3, W:1.3,

(徐州)

Tn:夏季室内设计温度

每平方米外墙温差传热引起的逐时冷负荷计算详见附表9~11

3 屋顶冷负荷

CL4=Kq*Fq*(T2+Td-Tns)

式中 Kq:屋顶夏季传热系数,1.24

T2:屋顶冷负荷计算温度,查表

Td:屋顶冷负荷计算温度地点修正值,0.7(徐州)

Tn:夏季室内设计温度

每平方米屋顶温差传热引起的逐时冷负荷计算详见附表12

4 内围护结构冷负荷

CL9=Kn*Fn*(Twp+Tf-Tns)

式中 Kn:内墙或内楼板传热系数

Twp:夏季空调室外计算日平均温度,30.5(徐州)

Tf:附加温升,0(邻室散热量很少,如办公室、走廊)

Tn:夏季室内设计温度 26

内围护结构可视作稳定穿热,其每平方米冷负荷计算得:240砖墙,

K=1.76, 7.92;200混凝土墙,K=2.59, 16.8 ;120粉煤灰砌块,K=1.88, 8.46;100加气混凝土:K=1.34, 6.03; 不吊顶楼板:K=3.13, 14;吊顶楼板:

K=1.83, 8.2。

笔者认为旅馆建筑因入住率,计算内围护结构冷负荷时应考虑房间与房间的隔墙、楼板及房间与走道之间的冷负荷;办公楼因使用时间的一致性,只计算房间与走道之间的冷负荷。这部分计算必须引起设计者注意,象旅馆建筑其负荷可能都大于照明和人员的冷负荷。

二:室内冷负荷

1 灯光照明引起的冷负荷

CL5=F*N

式中 F:室内使用面积;N:照明冷负荷指标,其中高级办公、会议室、商场、棋牌室为40;一般办公室为25;健身房、舞厅、客房、中餐厅为20;

宴会厅、阅览室为30;中厅、接待为60.

2 人体引起的冷负荷

CL6=F*n*Q

式中 F:室内使用面积;n:每平方米人数,其中办公为0.125;餐厅为0.67

商场为:1.00~0.83~0.5;会议室、舞厅为0.33~0.67~0.2; Q:人体冷负荷

其中办公、客房为134;商场为182;舞厅为407

3 食物引起的冷负荷

CL7=n*Q

式中 n:人数;Q:每人食物冷负荷,17.4

4 设备引起的冷负荷

CL8= n*Q式中

式中 n:设备台数;Q:每台设备冷负荷,电脑:320,电视机:200

三:新风冷负荷

本人认为新风机只承担新风负荷为佳,其它冷负荷完全由室内风机盘管或变风量空调器承担。这样无论是风机盘管或变风量空调器,其选型都很方便。

新风处理点在焓湿图上应选在Hn与Ql(95%~100%)交叉点上。

徐州夏季空调室外计算温度:34.8

相对湿度: 58%

饱和水蒸汽分压力: 55.5HPa

夏季空调室内计算温度:24

相对湿度: 60%

饱和水蒸汽分压力: 29.77HPa

室外空气:

Dw=622*58%*55.5/(1000.7-58%*55.5)=20.67g/Kg干空气

Hw=1.01*34.8+0.001*20.67*(2500+1.84*34.8)

=88.15Kj/Kg干空气

室内空气:

Dn=622*60%*29.77/(1000.7-60%*29.77)=11.3g/Kg干空气

Hn=1.01*24+0.001*11.3*(2500+1.84*24)

=52.99Kj/Kg干空气

每立方米新风/小时冷负荷:

1.2*(88.15-5

2.99)/3600=0.012Kw

查焓湿图

新风处理后的温度应为:18.7

三:利用Microsoft Excel软件计算负荷举例见负表13

试算房间为一多功能厅,位于顶层、使用面积380平方米、层高4.9米、北向为邻近走道的内墙,东西向各有六扇2400*2400的铝合金窗,南向为无窗外墙,下部房间为空调房间,外墙为粉煤灰砌块,东西宽16.4米,南北长22.2米。照明指标:20;人员:76;人体热指标:407W;设备:四台电视:指标:200W。计算结果冷负荷为:69212w 选12台FP-12.5风机盘管。新风指标为:30立方米/人,选一台BFKX2.5B新风机组。新风负荷为:30000w.

总冷负荷为:99212W;冷负荷指标:261W/平方米,其中新风79W/平方米. 占总冷负荷的30%。

四:小结

通过以上试算,可以看出靠计算器极其繁琐而近乎不可在实践中使用的冷负荷系数法,借助Microsoft Excel软件可方便、快捷地计算出冷负荷数值。

在民用建筑空调设计中,围护结构冷负荷值是相对确定的,即一旦

建筑物构造形式确定,从理论上说,上述计算的CL1~CL4及CL9都分别只有一种合理的答案。(其中CL9有经验成份) 但室内冷负荷比较难以精确计算,主要原因是:房间内的人员数量、灯光照明、发热设备形成的冷负荷及房间的使用时间都随房间的使用性质及其它一些人为因素发生变化,设计时很难明确,这些只能凭设计人员靠经验进行估计,修正。另外随着机算机的普及和经济的发展,电脑已进入办公领域,其对室内冷负荷的影响也是比较

大的;在诸如餐厅、多功能宴会厅的设计中,还应考虑到食物的散热和散湿量。笔者认为围护结构冷负荷计算时,可不考虑外遮阳因素带来的影响,而把它当成设计的一种安全系数。

经过以上计算所得值,可作为设备选型的依据。而不必再进行放大。

另外也可作为水力计算时的依据(定流量系统中)。

冷负荷计算与设计师经验有很大关系,因为室内冷负荷与诸多参数有关。这些参数的取值与当地的经济发展水平、建筑物本身档次定位、以后发展预测等都密不可分,取值大小没有定论。但这并不等于不必进行冷负荷计算,完全估算,尽量大马拉小车,保险加保险,这有?于设计师合理、经济的设计宗旨,对业主、对自己都不负责任。经验的取得借鉴于同行前辈,更有赖于自身探索、积累,只有这样经验才能与实际情况越来越靠近。

空调冷负荷计算说明书

2007-12-11 12:23

冷负荷计算说明

一、本工程冷负荷计算方法采用目前应用较多、以传递函数法为基础、通过研究和实验而得到的冷负荷系数法。其中内维护结构按稳态传热计算。

二、维护结构冷负荷

维护结构冷负荷,可以分为外维护结构和内维护结构两部分

(一)、外维护结构冷负荷

1、外窗冷负荷

外窗冷负荷由两部分构成,即太阳辐射得热引起的冷负荷和温差传热引起的冷负荷。

(1)、太阳辐射得热通过玻璃引起的逐时冷负荷按下式计算:

CL=Ca ?Cs ?Cn ?Fc ?Djmax ?Ccl ( W )(1)

式中 Ca——窗有效面积系数;

Cs——窗玻璃遮挡系数;

Cn——窗内遮阳系数;

Fc——外窗面积(m2);

Djmax——最大太阳辐射得热因素(W);

Ccl——外窗冷负荷系数。

(2)、温差传热通过玻璃窗引起的逐时冷负荷按下式计算:

CL=kc?KC ?Fc ?(t1+td–tns) ( W )(2)

式中 kc——外窗传热系数修正值;

KC——外窗夏季传热系数[W/(m2?℃)];

Fc——外窗面积(m2);

t1——外窗冷负荷计算温度(℃);

td——外窗冷负荷计算温度地点修正值(℃);

tns——夏季室内设计温度(℃);

2、外墙及屋面冷负荷

温差传热通过外墙或屋面引起的逐时冷负荷按下式计算

CL=Kq ?Fq ?(t2+td–tns) ( W )(3)

式中 Kq——外墙或屋面夏季传热系数[W/(m2?℃)];

Fq——外墙或屋面面积(m2);

t1——外墙或屋面冷负荷计算温度(℃);

td——外墙或屋面冷负荷计算温度地点修正值(℃)。

(二)、内维护结构冷负荷

内维护结构是指内隔墙及内楼板,它们的冷负荷是通过温差传热而产生的,可视作稳态传热,计算式为:

CL=Kn ?Fn ?(twp+△tf–tns) ( W )(4)

式中 Kn——内墙或内楼板传热系数[W/(m2?℃)];

Fq——内墙或内楼板面积(m2);

twp——夏季空调室外计算日平均温度(℃);

△tf——附加温升,取邻室平均温度与室外温度的差值(℃)。

三、室内冷负荷

1、灯光照明引起的冷负荷按下式计算:

CL=Qd?Fd ( W )(5)

式中 Qd——室内照明冷负荷估算指标(W/m2);

Fd——空调房间面积(m2)。

2、人体散热引起的冷负荷:

CL=(0.9~0.95)?n ?Q ( W )(6)

式中 n——群集系数;

Q——室内人员的全热散热量(W)。

3、其它冷负荷:

在茶餐厅、宴会厅等的冷负荷计算中,要考虑食物的散热,其数据为食物全热

17.4W/人。在化工交易大厅的复合计算中,要考虑化学物品散热引起的冷负荷,

二、三层在计算得到的总冷负荷基础上增加10%的裕量,四层增加5%的裕量。

四、新风冷负荷:

CL=ρ空气?Gw?(iN-iW)/3600 ( W )(7)

式中ρ空气——空气密度(kg/m3)];

Gw——空气流量(m3/h);

iN——夏季空调室内状态点焓值(kj/kg);

iW——夏季空调室外状态点焓值(kj/kg)。

五、各空调房间负荷计算

各空调房间的最大逐时冷负荷的统计如下表所示:

房间名称最大逐时总冷负荷(KW) 新风冷负荷(KW) 备注

一层宴会厅 118.7 67.3

一层大堂 28.06 3.7

家用中央空调冷负荷估算计算

负荷计算 注明:以下为个人的经验,仅供参考!!具体情况请具体分析。 1.逐时冷负荷计算应按国家现行《采暖通风与空气调节设计规范》的要求进行。 2.空调房间或区域的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。 3.空调系统冷负荷,应根据所服务房间的同时使用情况,按各空调房间或区域逐时冷负荷的综合最大值确定。(在设计的时候尽可能吧同一种功能的房间归在一个系统里面,方便管理、维护) 4.在方案设计阶段,一般采用冷负荷指标估算确定,同时参照层高、楼层、窗户面积大小、人员数量等进行修正。(最好是能到现场去,并且跟客户了解自己所需要的情况) 住宅类建筑空调冷负荷估算指标:

1)以上估算指标是在层高2.8m以下的数据,层高2.8m以上根据具体高度乘以1.1-1.2的修正系数,对于挑高空间(层高5m以上)一般按不低于300 w/m2估算。 2)房间有两面外墙以上估算指标需乘以1.1的修正系数。如果有外墙为西晒方向的话也需要预大冷量。 3)间在顶层估算指标需乘以1.1的修正系数。 4)房间有落地玻璃或外墙玻璃窗户面积超过2m2,估算指标相应乘以1.1-1.2的修正系数。 5)空调制热要求较高的区域估算指标需乘以1.2的修正系数。 6)如房间四周上下均为内墙,估算指标需乘以0.7-0.8的修正系数。 7) 如一个房间同时有以上几种情况存在,则将以上各个修正系数相乘再乘以估算指标。 8)在一些需要快速制冷制热的区域,应将冷量预大,如:餐厅。餐厅一般只会用于吃饭时间,如果制冷制热速度不够快的话,客户吃完饭后空调的效果才会慢慢体系出来,这样客户可能会不满意贵公司设计的一个空调效果,从而影响到贵公司的一个经济效益。

空调工程负荷计算实例

空调工程负荷计算实例 七十年代末空调工程负荷用瞬变传热计算代替了稳定传热计算七十年代末空调工程负荷用瞬变传热计算代替了稳定传热计算,,并且区分了得热和负荷的概念了得热和负荷的概念。。八十年代出版的所有空调书籍八十年代出版的所有空调书籍,,如空气调节工程如空气调节工程、、空气调节设计手册调节设计手册、、暖通空调常用数据手册暖通空调常用数据手册、、高层建筑空调与节能等皆引用了动态负荷计算负荷计算。。动态负荷在围护结构方面的计算显得比较繁琐动态负荷在围护结构方面的计算显得比较繁琐,,即便是各种手册采用了一些简化手段用了一些简化手段,,计算工作量也较大计算工作量也较大。。计算软件的产生似乎解决了这一问题计算软件的产生似乎解决了这一问题,,但是应用上也不普遍但是应用上也不普遍,,只有估算最简便只有估算最简便,,捷径行路捷径行路,,人之通性人之通性,,慢慢地被它取而代之了而代之了。。但是估算的根基并不坚实但是估算的根基并不坚实,,偏于保守是不可避免的偏于保守是不可避免的,,总是顾虑怕估算的小了算的小了,,这也是可以理解的这也是可以理解的。。 1、空调工程第一个实例 图1是位于苏州地区旅馆建筑客房的标准层平面简图是位于苏州地区旅馆建筑客房的标准层平面简图,,层高3米,共十层共十层,,24墙两面抹灰墙两面抹灰,,客房为单层塑钢玻璃窗客房为单层塑钢玻璃窗,,面积6m 2,挂浅色窗帘挂浅色窗帘,,屋顶的传热系数为1.19W/m 2℃。客房要求设计干球温度25℃,2人间人间,,新鲜空气量为30m 3/人时人时,,室内平均用电量150W 。走道与楼梯间走道与楼梯间、、电梯间等公用部分电梯间等公用部分,,送冷风保持27℃,客房与走道的温差为2~3℃,可以忽略传热计算可以忽略传热计算,,因而客房的围护结构负荷只有外墙构负荷只有外墙、、外窗外窗、、屋顶等部分屋顶等部分。。从图1可看出可看出,,客房的围护结构的大小和朝向共有6种型式种型式,,并编号如下并编号如下::1.南向南向,,2.北向北向,,3.西南向西南向,,4.西北向西北向,,5.东南向东南向,,6.东北向东北向。。对于顶层多了一个屋面对于顶层多了一个屋面,,编号为1-顶~6-顶。 应用动态传热计算应用动态传热计算,,其最大冷负荷与发生时刻列于表1。

汽车冷负荷计算方法

汽车冷负荷计算方法 The pony was revised in January 2021

1 汽车空调的计算温度选择 按表1 数据作为微型汽车空调系统的计算温度(即车内平均温度)。从上表我们可以看到,微型车的计算温度在环境温度为35℃时定为27℃,而一般轿车在环境温度38℃时定为24℃~27℃,一般大中型客车定为27℃~28℃,可看到微型车车内温差都比它们要高,这其实是综合了多种因素并经过很多次试验得出的较经济合理的车内平均温 度。因为对微型车来说,如果计算温度定得过高了,乘员就会明显感觉制冷不足;而如果定得过低,势必需要加大压缩机排量才能满足,这样功耗必然增加,并影响到整车的动力性,否则又很可能无法实现。 2 计算方法 微型车车内与外界热交换示意图 为便于分析,绘制图1 的微型车热交 换示意图。 计算公式 2.2.1计算方法

考虑到汽车空调工作条件都很恶劣,其热负荷与行车时间、地点、速度、行使方向、环境状况以及乘员的数量随时发生变化,以及要求在短时间内降温等特殊性,按照常规方法来计算制冷量的计算公式为: Q 0=kQ T =k(Q B + Q G + Q F +Q P + Q A +Q E + Q S ))⑴ 式中:Q ———汽车空调设计制冷量,单位为W ; k———修正系数,可取k=~,这里取k= Q T ———总得热量,单位为W ; Q B ———通过车体围护结构传入的热量,单位为W ; Q G ———通过各玻璃表面以对流方式传入的热量,单位为W ; Q F ———通过各玻璃表面以辐射方式直接传入的热量,单位为W ; Q P ———乘员散发的热量,单位为W ; Q A ———由通风和密封性泄露进入车内的热量,单位为W ; Q E ———发动机室传入的热量,单位为W ; Q S ———车内电器散发的热量,单位为W ; 从公式中我们也可以看出它是通过分别计算各部分得热量求得总需求制冷量的。 3 计算示例 以五菱之光微型客车空调系统的制冷量计算为例,设计条件和工况见表3:

冷负荷计算说明书

冷负荷计算 第一章设计原始资料 一、室外计算参数:(地点:武汉,北纬30°37',东经114°13',海拔23.1m) 二、室内计算参数 1、测试房间:13302 2、室内计算温度:26℃;室内计算相对湿度ф:67% 三、基础资料 1、自习室从早上6:00到21:00工作15个小时; 2、土建资料: 1)外墙240mm厚,内外都粉刷; 2)窗户:单层3mm标准玻璃窗户; 3)层高:4.2m; 3、房间平面图见附录一 注:13302左右为条件相同的房间,因此不用计算内墙冷负荷;上下也为条件相同的房间,因此不用计算楼板与屋面的冷负荷。南墙外面虽然是走廊,但是忽略外檐的遮阳系数。因门的传热系数查不到所以当成外墙来算。 四、房间的人员指标 自习室可以容纳84个学生 五、房间的照明负荷 有灯管34个 自习室内无散热设备 第二章空调负荷计算 一、空调负荷: 空调房间的冷负荷是确定空调系统送风量及空调设备容量的基本依 据。常采用冷负荷系数法计算空调冷负荷。 二、空调冷负荷的计算内容: 1.空气调节房间的夏季计算得热量应根据下列几部分确定: ·通过围护结构传入室内得热量Q1; ·通过外窗进入室内的日射得热量Q2; ·人体散热量Q3;

·照明散热量Q4; 三、各项负荷计算方法和公式: 1.1 外墙瞬变传热引起的冷负荷 Q c(τ)=AK(t’c(τ)-t R) 式中,Q c(τ)—外墙和屋面瞬时传热引起的逐时冷负荷,W; A —外墙和屋面的计算面积,m2; K —外墙和屋面的传热系数,W/m2·℃;根据外墙和屋面的不同构造分别在文献一,附录2-4和附录2-5中查取。 t’c(τ)—外墙和屋面冷负荷计算温度,℃; t R—室内计算温度,℃。 各围护结构的传热系数K值的确定见下表: 1)外墙冷负荷计算温度为:t’c(τ)=(t c(τ)+ t d)kαkρ 式中,t c(τ)——外墙冷负荷计算温度的逐时值,℃,根据外墙的不同 类型查取。 t d——地点修正值。 kα——外表面放热系数修正值。 kρ——吸收系数修正值。 具体数据计算见附表一 1.2 外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷为:Q c(τ)=C w K w A w(t c(τ) + t d–t R)式中,Q c(τ)——外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷,W; K w——外玻璃窗传热系数,W/m2·℃,可由文献一,附录2-7和附录2-8中查得; A w——窗口面积,m2; t c(τ)——外玻璃窗冷负荷温度的逐时值,℃,可由文献一,附录2-10中查得。 C w——可从文献一,附录2-9中查得; t d——地点修正值,由文献一,附录2-11中查取。 具体数据计算见附表一 2.1 透过玻璃窗的日射得热引起冷负荷为:Q c(τ)=C a A w C s C i D jmax C LQ 式中,C a——有效面积系数,由文献一,附录2-15查得;

空调冷负荷计算方法汇总

空调冷负荷的计算方法: 依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)中的规定确定。 1、空调房间冷负荷的计算方法: (1)通过外墙、屋面、外窗等围护结构传热形成的冷负荷: ()n wlq wq t t KF CL -= ()n wlm wm t t KF CL -= ()n wlc wc t t KF CL -= (2)透过外窗日射得所热形成的冷负荷: c jma clc c F D C C CL x z = s n w z C C C C = (3)人体、照明、设备等散热所形成的冷负荷: rt cl rt rt Q C CL φ= zm zm cl zm zm Q C C CL = sb sb cl sb sb Q C C CL = (4)空调区和邻室的夏季温差大于3℃时,其通过隔墙、楼板等内围护结构传热形成的冷负荷: () n ls t t KF CL -=, ls wp ls t t t ?+= 2、空调区及空调系统冷负荷的确定方法: (1)空调区的夏季冷负荷,应按空调区各项逐时冷负荷的综合最大值确定。 (2)空调系统冷负荷,应按下列规定确定: ①末端设备设有温度自动控制装置时,空调系统的夏季冷负荷按所服务各空调区逐时冷负荷的综合最大值确定。如采用变风量集中式空调系统时,由于系统本身具有适应各个空调区冷负荷变化的调节能力,此时即应采用各空调区逐时冷负荷的综合最大值。

②末端设备无温度自动控制装置时,空调系统的夏季冷负荷按所服务各空调区冷负荷的累计值确定。如定风量式空调系统或无室温控制装置的风机盘管空调系统,由于系统本身不能适应各空调区冷负荷的变化,为了保证最不利情况下达到空调区的温湿度要求,即应采用各空调区夏季冷负荷的累计值。 ③应计入新风冷负荷、再热负荷以及各项有关的附加冷负荷。空调系统的夏季附加冷负荷,主要包括:空气通过风机、风管温升引起的附加冷负荷以及冷水通过水泵、管道、水箱温升引起的附加冷负荷。 ④应考虑所服务各空调区的同时使用系数。

制冷计算说明书

一、课程设计任务 已知所需总耗冷量为1350kW,要求冷冻出水温为5℃, 二、原始资料 1、水源:蚌埠市是我国南方大城市,水源较充足,所以冷却水考虑选用冷却塔使用循环水。 2、室外气象资料:室外空调干球温度35.6℃,湿球温度28.1℃。 3、蚌埠市海拔21米。 三、设计内容 (一)冷负荷的计算和冷水机组的选型 1、冷负荷的计算 对于间接供冷系统一般附加7%—15%,这里选取10%。 Q= Qz(1+12%)=1350×(1+10%)=1485kW 2、冷水机组的选型 (1)确定制冷方式 从能耗、单机容量和调节等方面考虑,对于相对较大负荷(如2000kw 左右)的情况,宜采用溴化锂吸收式冷水机组;选择空调用蒸气压缩式冷水机组时,单机名义工况制冷量大于1758kw时宜选用离心式;制冷量在1054-1758 kw时宜选用螺杆式或离心式;制冷量在700-1054 kw时宜选用螺杆式;制冷量在116-700 kw时宜选用螺杆式或往复式;制冷量小于116活塞式或涡旋式。本设计单台容量为500KW,选择螺杆式

(2)冷水机组台数和容量的选择 制冷机组3台,而且3台机组的容量相同。 所以每台制冷机组制冷量Q’=1485÷3=495 kW 根据制冷量选取制冷机组具体型号如下: 名称:开利水冷式半封闭式双螺杆式冷水机组型号:30 XW 0552 名义制冷量KW530 冷 凝 器型式卧式壳管式 压缩机 数量1水压降Kpa59配给功率Kw91 水流量m3 /h 106 使用制冷剂R22管径mm2-DN125制冷剂填充量 Kg 65×4 蒸 发 器型式卧式壳管式 外型尺寸长mm2746水压降Kpa48 宽mm970 水流量m3 /h 91 高mm1693管径mm2-DN125 冷冻水进口温度:10℃ 冷冻水出口温度:5℃ 冷却水进口温度:26℃℃ 冷却水出口温度:31℃

中央空调系统负荷计算(经验数据)

中央空调系统负荷计算(经验数据) 人体负荷43W + 建筑负荷60W + 照明负荷40W=143W/平米 然后143W+正常每平米100W=243W/平米 17×243W/平米=你需要的空调功率 这只是一个估算冷指标 维护结构可以忽略,然后设备人员这些,大多数时候甲方觉得你就是万能的, 设备这些他们很多时候也不是很清楚,你问多了人家还烦。所以就基本上剩下风量的了。 计算需要查看焓湿图。不知道大家都是怎么算的,反正我只计算新风和回风的冷湿量。。。 一般的还行,涉及到超精度的车间就得考虑全面了。 1:因为之前配置空调负荷的时候,比如说宾馆住宅之类的,公司的工程师都说按照200~250w/㎡配置肯定不会错, 所以之前也就没纠结如何配置室内机冷量问题。现在我就想问问这200~250w/㎡冷量是怎么样计算来的。 因为做暖通行也得许多东西也都是经验得来的,没有具体理论实际的算过。 是按照建筑保温,外墙是否被对阳光,是否墙面为玻璃。人头空

调负荷,还是其他一些估测值吗? 如果是估测值那么估测的依据又是从哪来的呢???求解最好有计算的公式,或者一些经验估值。谢谢 2:可能没有一些案例会说的不清楚,假如说:有一个电影院170平方,146人座的。设计依据室外35度,室内26度50%湿度,我是这样计算空调负荷对不对,新风负荷没人25m3/h 新风风量:146*25*1.1=4000风量。q新风=cm*温差=4000*9=36kw。 然后人体空调负荷没人85w,q人=146*85=12.4kw则总冷量=12.4+36=48.4kw。 每平方就是350w左右,但是还有别的根据焓差计算的,我不太懂求解答这是问题一。 问题二:如果考虑新风负荷的话电影院也会有排风负荷,是不是空调负荷还要加上排风负荷??? 新风负荷算错,根据室外空气焓值90kj/kg左右,室内设计焓值58kj/kg左右q=(90-58)*2000*1.29/3600=22.9kw (新风负荷给不了25的人员密度大的时候给15就不错了,或者直接给送风量的10%), 人体负荷有显热负荷和潜热负荷,影剧院是静坐你算的应该是差

冷负荷计算方法

冷负荷计算方法 发布时间:2016-01-30 冷负荷的定义是维持室内空气热湿参数在一定要求范围内时,在单位时间内需要从室内除去的热量,包括显热量和潜热量两部分。 1建筑物结构的蓄热特性决定了冷负荷与得热量之间的关系。瞬时得热中潜热得热和显热得热的对流成分立即构成瞬时冷负荷,而显热得热中的辐射成份则不能立即构成冷负荷,辐射热被室内的物体吸收和储存后,缓慢散发给室内空气。 2、空调负荷为保持建筑物的热湿环境,在某一时刻需向房间供应的冷量称为冷负荷。相反,为了补偿房间失热量需向房间供应的热量称为热负荷。 3、室内冷负荷主要有以下几方面的内容:照明散热、人体散热、室内用电设备散热、透过玻璃窗进入室内日照量、经玻璃窗的温差传热以及维护结构不稳定传热。

外墙的冷负荷计算 通过墙体、天棚的得热量形成的冷负荷,可按下式计算: CLQτ=KF⊿tτ-ε W 式中K——围护结构传热系数,W/m2·K; F——墙体的面积,m2; β——衰减系数; ν——围护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值为该墙体的传热衰减度;τ——计算时间,h; ε——围护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,h;τ-ε——温度波的作用时间,即温度波作用于围护结构内表面的时间,h; ⊿tε-τ——作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差。 窗户的冷负荷计算 通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成两部分:直接透射到室内的太阳辐射热qt和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量qα。(a)窗户瞬变传热得形成的冷负荷 本次工程窗户为一个框二层3.0mm厚玻璃,主要计算参数K=3.5 W/m2·K。工程中用下式计算:

制冷机房计算说明书

西安市民生集团制冷机房课程设计 一、工程设计概况 某公共建筑位于西安市,空调面积10000平方米,夏季空调冷负荷指标1052 W/m,冷负荷同时使用系数0.85,用户资用压力20米水柱,最高点高度18米,定压装置位于制冷机房,用户管路水容积2800L。空调冷源采用水冷冷水机组,台数为2台。制冷机房位于独立的裙房,详见平面图。 二、冷水机组的选型 1、总冷负荷的计算。 总冷负荷 1700KW 冷损失附加系数取0.1 所以制冷机组总制冷量q=1700x1.1=1870KW 2、初选冷水机组。 根据总冷负荷选择冷水机组,初步选择2台型号为 YRVFVCR2550C的水冷螺杆式冷水机组。其单台制冷量为1042KW,设计制冷工况为: 冷冻水进出口温度:120C/70C; 冷却水进出口温度:320C/370C。 3、制冷量的修正。 查阅室外气象参数,西安市夏季室外计算湿球温度为260C,夏季室外计算干球温度为35.20C。冬季空调室外计算干球温度为-8℃,冬季空调室外计算相对湿度66%,冬季大气压力978.7kpa,夏季大气压力为959.2kpa,则冷凝温度为39.50C,冷却塔的实际进出口温度为370C、320C。 查阅制冷变工况制冷量修正系数曲线。冷却水进口温度320C,机组出水温度为70C时修正系数为0.98。

机组实际制冷量:0q q ?=λ λ:修正系数; 0q :单台机组设计制冷量,kW 。 则 kW q 16.1021104298.0=?= 4、确定冷水机组及相关参数。 查阅冷水机组性能参数表,YRVFVCR2550C 的性能参数如下表: 表1

1、运行工况:冷水出水温度70C ,温差50C ;冷却水进水温度320C ,温差50C 。 2、机组噪音测定位置离机组2米、离地1.5米处的各点平均值。 3、制冷量为上述运行工况时的制冷量。 4、压缩机输入功率经过修正,查表知修正系数为1.4。实际功率为1.4?189=264.6kW 。 三、冷却塔的确定 冷却塔水流量: h m /036.23476.212.11L K L 30=?=?= 其中 K :安全系数,取1.1; L 0:单台机组冷凝器水流量,m 3/h 。 进水温度:370C ;出水温度:320C ;温差50C ;湿球温度:260C 。 选用DBNL 3-250,台数为2台。 相关参数如下: 表2

暖通冷负荷热负荷计算书

XXXX大学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 年月

第1篇采暖设计 1 工程概况 1.1 工程概况 1、本工程建筑面积约1600㎡,砖混结构,层高均为3.6M。本工程建筑所在地湖北咸宁,供暖室外计算温度0.3℃.根据设计要求供暖室内设计温度为18℃ 2、窗均为铝合金推拉窗,窗高为1.5M采用中空双层玻璃,在满足建筑节能要求的前提下查得K=4 w/(㎡.℃). 3、内门为木门,门高均为2M, 在满足建筑节能要求的前提下查得K=2 w/(㎡.℃) . 4、走廊根据要求没有做供暖设计 5、墙均为200空心砖墙,外墙做保温设计在满足建筑节能要求的前提下查得K=1 w/(㎡.℃).内墙在满足建筑节能要求的前提下查得K=1.5 w/(㎡.℃) . 6、走廊因为有两侧传热作用的存在查节能设计手册差的修正系数为0.3 7、冷风渗入由所在供暖房间窗布置情况和数量查建筑节能手册应用换气次数法计算而得。屋面为现浇为现浇板厚100MM,做保温和防漏水设计,在满足建筑节能要求的前提下查得K=0.8 w/(㎡.℃) 2 负荷计算 2.1 采暖负荷 1.围护结构耗热量 (1) 维护结构基本耗热量 Q1j=αKF(t n+ t wn) (2) 维护结构附加耗热量 ①朝向修正率: 北、东北、西北:0- +10% 东、西:-5% 东南、西南:-10%- -15% 南:-15%- -30% 2.冷风渗透耗热量 Q2=0.28c pρwn L(t wn-t n) 2.2 算例:以四层办公室(编号为401)为例 咸宁市为夏热冬冷地区,由《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005查得夏热冬冷地区外围护结构外墙的传热系数K≦1W/(m2·k),屋面传热系数≦0.7 W/(m2·k),窗墙面积比>0.2,由《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005查得窗的传热系数K≦3.5 W/(m2·k).

中央空调设计计算说明书

计算说明书 一、 工程概况 1.本工程位于南宁市五一路,本工程性质为综合楼,总建筑面积 ,空调建筑面积5722㎡, 二、室外设计参数 夏季空调室外计算干球温度34.2℃,夏季空调室外计算湿球温度27.5℃,夏季通风室外计算干球温度32℃,冬季空调室外计算干球温度5℃,冬季通风室外计算干球温度13℃,冬季室外计算相对湿度75﹪ 三、 负荷计算 ①、计算公式 1.墙体和屋面传热得热引起的冷负荷 ()[] ()W t K K t t KF OLQ N a d l -+=ρττ, 式中: K ——墙体或屋面的传热系数 F ——墙体或屋面的传热面积 t N ——室内空气温度 t l ,τ——墙体或屋面冷负荷计算温度 t d ——冷负荷计算温度地点修正系数 K a ——外表面放热系数的修正值 K ρ——外表面吸收系数的修正值 2.玻璃窗传热得热引起的冷负荷 ()[] ()W t K K t t KF CLQ N d l a -+='',ρττ 式中: K ——窗的传热系数 F ——窗的传热面积 t l ,τ——窗冷负荷计算温度 t d ——窗的冷负荷计算温度地点修正系数

K ‘a ——不同类型窗框的玻璃传热系数的修正值 K ‘ρ——有内遮阳设施玻璃窗的传热系数修正值 3.玻璃窗日射引起的冷负荷 无外遮阳: CL j n s f C K C FC OLQ max ,,=τ (W ) 式中: K j,max ——不同纬度带各朝向7月份日射得热因数得最大值,W/m 2 F ——玻璃窗得有效面积,m 2,是窗得面积乘以有效面积系数C a C s ,C n ——玻璃窗遮挡系数和窗内遮阳设施得这样系数; C CL ——玻璃窗冷负荷系数,以北纬27度30分为界划分为南,北两区; 有外遮阳阴影部分得日射冷负荷: N CL N j n s s C D C C F )()(CL max ,,s ,qf =τ (W) 照光部分得日射冷负荷: N CL N J n s r y qf C D C C F CL )()(max ,,,=τ (W) 式中: F s ——窗户得阴影面积,m 2 F r ——窗户的照光面积,m 2 (DJ,max)N ——北向的日射得热因数最大值,W/m 2 (C CL )N ——北向玻璃窗的冷负荷系数 4.人体冷负荷 人体得热量: Q=qn 1n 2 式中: q ——不同室温和劳动性质时成年男子的全热散热量 n 1——室内人数 n 2——群集系数 人体得热量引起的冷负荷 CLQ τ=Q S C CL + Q τ 式中: Qs ——人体显热得热量 Q τ——人体潜热得热量 C CL ——人体的冷负荷系数

空调冷负荷法、冷指标(1)

空调房间、空调系统和制冷系统冷负荷的确定 1 空调房间的冷负荷 《规范》规定:空调房间的夏季冷负荷,因按各项逐时冷负荷的最大值确定,即: 1. 分项计算各项得热引起的冷负荷的逐时值,一般取7︰00~20︰00,计算结果宜列表表示。 2. 将同一时刻的各项冷负荷的逐时值列表汇总,逐时相加,取其最大值作为该空调房间的冷负荷。 2 空调系统的冷负荷 1. 空调系统的冷负荷=空调房间的冷负荷+新风冷负荷+风道风机温升及风量渗漏引起的附加冷负荷+其它进入空调系统的热量所形成的冷负荷+某些空调系统因为采用了冷热量抵消的调节手段而得到的热量。 2. 当一个空调系统负担多个空调房间时,空调房间的冷负荷应按下列情况分别确定: (1)当空调系统末端装置不能随负荷变法而手动或自动控制时,应采用同时使

用的所用房间最大冷负荷的累加值。 (2)当空调系统末端装置能随负荷变法而手动或自动控制时,应将同时使用的所用房间各计算时刻的冷负荷逐时列表累加,取其最大值作为该空调系统空调房间的冷负荷。 3 制冷系统的冷负荷 QR=∑QA*Kτ*KF*Kη 式中:QR——制冷系统的冷负荷。 QR——空调系统的冷负荷 ∑QA——制冷系统所负担的各空调系统冷负荷的累加值。 Kτ——同时使用系数,它反映了制冷系统所负担的各空调系统的同时使用率,视建筑物的使用性质、功能、规模、等级及经营管理等因素而定。取值在0.6~1.0之间。 KF——冷负荷附加系数,它反映了制冷系统、制冷装置及冷水系统的冷量损失,视系统的规模、设备类型、管道长短而定。用冷水间接冷却空气的系

统,取值为1.10~1.15;直接蒸发式表冷器系统,取值为1.05~1.10。 Kη——效率降低系数,它反映了设备运行一段时间后出力及传热效率的降低。其值一般可取1.05~1.10,或者采用设备厂家提供的数据。如果厂家给出的设备制冷量已经考虑了出力及传热效率降低的影响,则应取为1.00。 4 空调工程冷负荷概算法 4.1 综合指标 1. 综合指标=中央空调冷源设备的安装容量/整栋建筑物的空调面积单位:W/㎡ 2. 综合指标是用来粗略估算制冷系统的冷负荷,即冷水机组的安装容量。4.2 分类指标 1. 分类指标=空调热湿处理设备的装机容量/空调设备所承担的各空调房间的空调面积之和单位:W/㎡

弱电机房用电负荷计算意义及计算方法(案例分析)12.04

弱电机房用电负荷计算意义及计算方法(案例分析)12.04 前言: 弱电机房每次设计或者施工的时候,总是要统计一下用电负荷,需要甲方或者总包提供多少负荷的配电箱(配电柜),这是一项非常重要的工作,如何做好这个工作呢?那么需要计算,如何计算呢?看完本篇文章你就知道了 正文: 机房作为设备高密度存放的地方,用电量非常大。据统计,一个数据中心机房建成后的维护费用的七成都是电费,也不外乎各个企业都在想办法给机房降温了。有建在山上的、地底的,还有建在海中的,省电还真是不容易啊!相较于省电,机房的用电也是个大问题,今天来介绍机房负荷的计算方法。了解这个是安全用电的基础,这是非常重要的内容,一起来看看吧。 一、负荷计算目的和意义

低压供配电系统的设计中负荷的统计计算是一项重要内容,负荷计算结果对供电容量报装、选择供配电设备及安全经济运行均起决定性的作用。负荷计算的目的是: 1. 计算变配电所内变压器的负荷电流及视在功率,作为选择变压器容量的依据。 2. 计算流过各主要电气设备(断路器、隔离开关、母线、熔断器等)的负荷电流,作为选择设备的依据。 3. 计算流过各条线路(电源进线、高低压配电线路等)的负荷电流,作为选择线路电缆或导线截面的依据。 4. 计算尖峰负荷,用于保护电器的整定计算和校验电动机的启动条件。 二、负荷计算方法 我国目前普遍采用需要系数法和二项式系数法确定用电设备的负荷,其中需要系数法是国际上普遍采用的确定计算负荷的方法,最为简便;而二项式系数法在确定设备台数较少且各台设备容量差别大的分支干线计算负荷时比较合理;在建筑配电中,还常用负荷密度法和单位指标法统计计算负荷。在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计及施工图设计阶段,宜采用需要系数法。

冷负荷的计算

4、冷负荷的计算 先计算出每个房间的面积,房间冷负荷计算方法采用估算值。根据国内部分建筑空调冷负荷概算指标,取为140W/m 2. 冷负荷=估算指标X 空调房间面积 Q A =140X ( 4 X 3.2) Q B =140X (4 X 3.2) Q C =140X (4 X 5.78) Q A =1792kg/s Q B =1792kg/s Q C =3236.8kg/s Q D =140X ( 2.8 X 3.875) Q E =140X (6 X 3.875) Q F =140X (5.83 X 3.875) Q D =1519kg/s Q E =3255kg/s Q F =3164kg/s 5、湿负荷计算 湿负荷是指空提案房间的湿源向室内的散湿量,所以这里的湿负荷定为零。 6、空气调节送、回风量计算 空气调节系统一般由空气处理设备和空气输送管道以及空气分配装置组成,根据需要,它能组成许多不同形式的要求。 本建筑为办公楼,各房间均为小空间结构,要求各房间能独立进行调控,因此宜采用风机盘管加新风系统。 G=Q/(i n - i 0) Q--------空调房间的冷负荷(W ) W-------空调房间湿负荷 (kg/s) G--------空调房间送风量 (kg/s)

i n----排出空调房间空气的焓 (KJ/kg) i0----送出空调房间空气的焓 (KJ/kg) 房间设计送风温差为8℃及查表得到i n=55.5 i0=47 G A=1792/8.5 G B=1792/8.5 G C=3236.8/8.5 G A=210.82kg/s G B=1792kg/s G C=380.8kg/s G D=1519/8.5 G E= 3255/8.5 G F=3164/8.5 G D=178.7kg/s G E =328.94kg/s G F=372.24kg/s 由检验得,每个房间的送风量都小于5,所以数据不成立。 送风量=房间的体积X换气次数 由上式可知: G A=268.8kg/s G B=268.8kg/s G C=485.52kg/s G D=227.85kg/s G E =488.25kg/s G F=474.6kg/s 新风量=送风量X 10% 注:本建筑为办公楼,查资料得:办公室高级无烟区,每人最小新风量30~50,取32(m3 /h). 由上式可知: =32kg/s G B=32kg/s G C=48.56kg/s G A =32kg/s G E =48.83kg/s G F=47.46kg/s G D

空调房间冷热负荷计算表说明

空调房间冷热负荷计算 1 电算表格编制说明 1.1 冬季围护结构热负荷计算 1、 按空调房间为正压考虑,不计算空气渗透热负荷;当需要计算时,应采用《采暖房间热负荷 计算》电算表。 2、 按不考虑房间发热量的最不利情况,计算围护结构热负荷作为空调房间热负荷;需要考虑发 热量时另行计算。 3、 围护结构传热系数K 值和房间冬季围护结构热负荷采用公式同《采暖房间热负荷计算》电算 表。 1.2 空调房间逐时冷负荷计算采用冷负荷系数法,并进行了如下简化和假设。当实际情况与之不符 时,应对计算进行修改。 1、 忽略冬夏季外围护结构外表面换热系数的不同,均按冬季不利情况考虑。 2、 忽略窗的内遮阳和有效面积修正。 3、 假设无外遮阳设施。 4、 按空调房间为正压考虑,不计算空气渗透冷负荷。 5、 灯光、人体、设备和其他负荷按稳定传热考虑。 1.3 空调房间各项冷负荷采用以下公式计算: 1、 外墙和屋面传热引起的逐时冷负荷0CL (W ) )'(0000n l t t K F CL ?= ραC C t t t dl l l ·)('00+= 式中:0K ——外墙和屋面的传热系数(W/(m 2·℃)); 0F ——外墙和屋面的面积(m 2); n t ——室内计算温度(℃); 0'l t ——外墙和屋面的综合冷负荷计算温度的逐时值(℃); 0l t ——外墙和屋面的冷负荷计算温度的逐时值(℃); dl t ——围护结构的地点修正值(℃); αC ——外表面放热系数修正值,为简化计算,表中取1; ρC ——吸热系数修正值,为安全和简化计算,表中统一取1。 2、 玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷1·ch CL (W ) ]t )t [(t C C K F CL n d lc K K ch ch ch ?+2211·= 式中:ch F ——窗口面积(m 2); ch K ——玻璃窗的传热系数(W/(m 2·℃)); 1K C ——不同类型窗框的玻璃窗传热系数修正值,安全起见,本表中取最大值1.2; 2K C ——有内遮阳设施玻璃窗的传热系数修正值,安全起见,本表中取最大值1.0,即 无内遮阳设施; n t ——室内设计温度(℃); lc t ——玻璃窗的逐时冷负荷计算温度(℃); 2d t ——玻璃窗的地点修正值(℃); 3、 由于太阳辐射透过玻璃窗进入室内的热量引起的逐时冷负荷2?ch CL (W )

冷热湿负荷计算公式及示例

冷热湿负荷计算公式及示例 1围护结构传热 1.1 建筑结构组成及传热系数的确定: 外墙:水泥砂浆+砖墙(240mm)+内粉刷(5mm) 内墙:内粉刷(5mm)+砖墙(240mm)+内粉刷(5mm) 地面:大理石(20mm)+钢筋混泥土(100mm)+内粉刷(5mm) 屋面:预制细石混泥土板(25mm),表面喷白色水泥浆+通风层(≥200mm) +卷材防水层+水泥沙浆找平层(20mm)+保温层(沥青膨胀珍珠岩100mm)+隔汽层+现浇钢筋混泥土板+内粉刷(5mm)。 外窗:单层钢窗,6mm厚普通玻璃,窗高2 .4m。 内门:木门,高2.1m,大堂外门为玻璃门。 由以上建筑结构查得传热系数: 外墙K=1.97 W/(m2·o C)内墙K=1.73 W/(m2·o C) 地面K=3.12 W/(m2·o C)屋面 K=0.55 W/(m2·o C) 内门K=2.90 W/(m2·o C) 1.2 外墙和屋面瞬变传热形成的冷负荷: Qc(τ) =KA(t’c(t)-t R)ka kρ 式中:Qc(τ)—通过外墙和屋面的得热量所形成的冷负荷,W K —外墙和屋面的传热系数,W/(m2·oC) F —外墙和屋面的面积,m2 tc(t)—外墙或屋面冷负荷逐时计算温度,oC tn —室内设计温度,oC t’c(t)= tc(t)+td t’c(t)—经过修正的本地外墙或屋面计算温度逐时值,o C td —地点(福州市)修正值 ka —外表面放热系数修正值 kρ—吸收系数修正 1.3 外窗瞬时传热冷负荷:

Qc(τ) =K w A W C W△t 式中:Qc(τ) —通过外墙和屋面的得热量所形成的冷负荷,W A W —外墙和屋面的面积,m2 K w —玻璃窗传热系数,单层窗玻璃,取6.15W/(m2·o C) △t—计算时刻下,结构的负荷温差 1.4 内墙、内门、地面楼板传热形成得冷负荷: Qc(τ) =KF△t1s 式中:K —内结构传热系数,W/(m2·o C) F —内结构面积,m2 △t1s—计算温差,空调房间邻室为通风较好、散热量较大的非空调房间,按外墙计算冷负荷。 2 过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷 Qc(τ) =CaA w CsCiD j,max C LQ 式中:Qc(τ) —各小时的日射得热冷负荷; A w —窗户面积,m2; Ca—有效面积系数,单层钢窗取0.85; C b —窗玻璃修正系数,0.89,查空气调节设计手册; C i —窗内遮阳设施的遮阳系数。采用内活动百叶,朝阳面颜色为浅色,取0.65; C LQ —窗玻璃冷负荷系数; Dj,max—夏季各纬度带的日射得热因数最大值,W/m2 ; 3 人员散热引起的冷负荷 Qc(τ) =Qc(τ) x+Qc(τ) q 人体显热散热引起的冷负荷: Qc(τ) x=q x nΦC LQ 人体潜热散热引起的冷负荷: Qc(τ) q=q q nΦ 式中:Qc(τ) x —人体显热散热引起的冷负荷,W Qc(τ) q —人体潜热散热引起的冷负荷,W n —室内全部人;

空调冷负荷计算说明书

空调冷负荷计算说明书 冷负荷计算说明 一、本工程冷负荷计算方法采用目前应用较多、以传递函数法为基础、通过研究和实验而得到的冷负荷系数法。其中内维护结构按稳态传热计算。 二、维护结构冷负荷 维护结构冷负荷,可以分为外维护结构和内维护结构两部分 (一)、外维护结构冷负荷 1、外窗冷负荷 外窗冷负荷由两部分构成,即太阳辐射得热引起的冷负荷和温差传热引起的冷负荷。(1)、太阳辐射得热通过玻璃引起的逐时冷负荷按下式计算: CL=Ca ?Cs ?Cn ?Fc ?Djmax ?Ccl ( W )(1) 式中 Ca——窗有效面积系数; Cs——窗玻璃遮挡系数; Cn——窗内遮阳系数; Fc——外窗面积(m2); Djmax——最大太阳辐射得热因素(W); Ccl——外窗冷负荷系数。 (2)、温差传热通过玻璃窗引起的逐时冷负荷按下式计算: CL=kc?KC ?Fc ?(t1+td–tns) ( W )(2) 式中 kc——外窗传热系数修正值; KC——外窗夏季传热系数[W/(m2?℃)]; Fc——外窗面积(m2); t1——外窗冷负荷计算温度(℃); td——外窗冷负荷计算温度地点修正值(℃); tns——夏季室内设计温度(℃); 2、外墙及屋面冷负荷 温差传热通过外墙或屋面引起的逐时冷负荷按下式计算 CL=Kq ?Fq ?(t2+td–tns) ( W )(3) 式中 Kq——外墙或屋面夏季传热系数[W/(m2?℃)]; Fq——外墙或屋面面积(m2); t1——外墙或屋面冷负荷计算温度(℃); td——外墙或屋面冷负荷计算温度地点修正值(℃)。 (二)、内维护结构冷负荷 内维护结构是指内隔墙及内楼板,它们的冷负荷是通过温差传热而产生的,可视作稳态传热,计算式为: CL=Kn ?Fn ?(twp+△tf–tns) ( W )(4) 式中 Kn——内墙或内楼板传热系数[W/(m2?℃)]; Fq——内墙或内楼板面积(m2); twp——夏季空调室外计算日平均温度(℃); △tf——附加温升,取邻室平均温度与室外温度的差值(℃)。 三、室内冷负荷 1、灯光照明引起的冷负荷按下式计算: CL=Qd?Fd ( W )(5)

精选3篇暖通空调设计工程案例.

磁悬浮中央空调解决方案经济性分析 一、工程概况 宿迁某医院外科病房楼地下一层,地上十二层,建筑面积19248.3㎡,建筑总高度44.4m。其中,地下层主要为设备用房,包括变电所、制冷机房、水泵房等,地上一、二层主要用途为输液室、办手术室等,三层及以上为病房。本方案探讨办公楼新上中央空调解决方案。 二、空调设计依据 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) (2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005) (3)《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》(GB50067-97) (4)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) (5)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) (6)江苏省《公共建筑节能设计标准》(DGJ32/J96-2010) (7)业主提供的CAD图纸以及对本工程的具体设计要求等 三、宿迁气候地理条件概况 宿迁地处江苏省北部,属暖温带亚湿润季风气候,四季分明,季风盛行,秋冬季盛行东北风,春夏季盛行东南风;光照充足,热量丰富,雨水充沛,雨热同期,无霜期较长,冬冷夏热,春温多变,秋高气爽。年平均日照2200小时,年平均气温14.3℃左右。无霜期较长,平均为211天,初霜期一般在10月下旬,降雪初日一般在12月中旬初,活动积温5189℃,全年作物生长期为310.5天。年降水量在1000毫米上下,由于受季风影响,年际间变化不大,但降水分布不均,6到8月雨量占年降水量近六成,易形成春旱、夏涝、秋冬干燥天气。宿迁地区室外设计气象参数为:

图1宿迁全年气温分布图 四、空调负荷特点 病房楼各房间使用功能不同,空调使用时间不同,各功能区运行时间为: 可见,大楼空调使用时间较长,要求空调系统全天24小时运行,而且空调负荷波动较大,白天空调负荷大,夜间空调负荷小,低负荷时间占比较长,因此空调主机需要选取在满载时、低负荷运行时均能效较高产品。磁悬浮机组很好的适应了这一点,特别适合在本项目使用。 五、不同空调方案及设备选型 本方案拟分别将螺杆式冷水机组方案和磁悬浮机组方案做一对比。根据冷水机组选型不同,有以下三个设备方案对比:

冷热负荷简化计算方法

冷热负荷简化计算方法 一、空调系统夏季冷负荷简化计算 以外维护结构和室内人员两部分为基础,把整个建筑物看成一个大空间,按各朝向计算冷负荷,再加上每位在室人员按116W 计算的人体散热,然后将计算结果乘以新风负荷系数1.5,极为建筑物的冷负荷。 5.1)116(?+=∑n Q Q w 式中,Q —建筑物空调系统总冷负荷(W ) ΣQw —整个建筑物维护结构引起的总冷负荷(W) n —建筑物内总人数 建筑物维护结构包括的朝向的屋顶的外墙,可用下列公式计算整个维护结构引起的总冷负荷: ])[(N d lf i i w t t t F K Q -+=∑∑ 式中,Ki —外墙或屋顶的传热系数[W/(㎡·℃)],见附录6 Fi —外墙或屋顶的传热面积(㎡) t lf —冷负荷计算温度(℃),见附录7 t d —冷负荷计算温度t lf 关于地区的修正值(℃),见附录8 t N —室内空气设计温度(℃),见附录3 考虑到系统的漏冷损失,所配空调器或制冷机的容量应由下式确定: max 0)15.1~1.1(Q Q = 式中,Q 0—所选配空调器或制冷机的容量(kW ) 如果为了预先估计空调工程的设备费用,则可根据实际工作中积累的空调负荷概算指标作粗略估算。所谓空调负荷概算指标,是指折算到建筑物中每平方米空调面积所需制冷机或空调器提供的冷负荷制。 冷负荷指标估算法是以旅馆为基础,对其他建筑物则乘以修正系数β: 旅 馆 81~93W/㎡(中外合资旅游旅馆目前一般提高到105~116 W/㎡) 办公楼 β=1.2 图书馆 β=0.5(按总面积) 商 店 β=0.8(只营业厅空调); β=1.5(全部空调) 体育馆 β=3.0(按比赛馆面积); β=1.5(按总建筑面积) 大会堂 β=2~2.5 影剧院 β=1.2(电影厅空调); β=1.5~1.6(大剧院空调) 医 院 β=0.8~1.0 建筑物总建筑面积小于5000㎡时,宜取上限制;大于10000㎡时,宜取下限制。 对于单层住宅或楼房局部居室空调,冷负荷指标宜取150~180kcal/(㎡·h),即174~209W/㎡。(1kcal/h=1.163W )

制冷站设计说明书参考

. I 目录 (一)设计题目与原始条件 (1) (二)方案设计 (1) (三)冷负荷的计算 (1) (四)制冷机组的选择 (1) (五)水力计算 (2) (六)设备选择 (3) (七)设计总结 (6) (八)参考文献 (7)

设计说明书 一、设计题目与原始条件 ××市某办公楼空气调节用制冷机房设计 本工程为××市某办公楼空调用冷源——制冷机房设计,办公楼共五层,建筑面积40000m2,所供应的冷冻水温度为7/12℃。 二、方案设计 该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。 经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往办公楼的各个区域,经过空调机组的12℃的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器实现降温过程。 从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后返回冷水机组,如此循环往复。 考虑到系统的稳定安全运行,系统中配备补水系统,软化水系统,水处理系统等附属系统。 三、冷负荷的计算 1.面积热指标 q为90~140W/m2[1],取q=110 W/m2 2.根据面积热指标计算冷负荷 Q z=110×40000=4.4×106W 对于间接供冷系统一般附加7%~15%,这里选取12%。 Q= Q z(1+12%)=4.4×106×(1+12%)=4.963×106W=4963kW 四、制冷机组的选择 根据标准,属于较大规模建筑,宜取制冷机组3台,而且三台机组的容量相同。所以每台制冷机组制冷量Q’=4963/3=1654.3 kW 根据制冷量选取制冷机组具体型号如下:[3] 名称:RC系列模块化冷水机组 型号:RC130-13.0

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