设计用室外气象参数
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中国各地室外气象参数中国各地的室外气象参数是指各地的气温、湿度、降水量、风速等气象要素。
以下将分别介绍中国各地的室外气象参数:一、气温:中国气温差异较大,从南到北分别为热带、亚热带、温带和寒带。
四季分明的地区,夏季气温较高,冬季较低;而高原和山区气温较低,气温逐渐下降的趋势也较为明显。
一般来说,夏季最高温度在20℃-40℃之间,冬季最低温度在-10℃-20℃之间。
二、湿度:中国各地的湿度差异较大,从湿润地区到干旱地区都有。
南方湿度较大,常年的相对湿度在70%以上,且通常下雨较多,比较潮湿;而北方相对湿度较低,尤其是在冬季,空气干燥。
一般来说,湿度较高的地区会感觉比较闷热,而湿度较低的地区会感觉较为干燥。
三、降水量:中国各地的降水量也有明显的差异。
南方降水充沛,常年均在1000毫米以上,且分布较为均匀;而北方降水较少,年降水量在300-600毫米之间,且分布不均。
一般来说,降水量较多的地区会比较湿润,而降水量较少的地区会比较干燥。
四、风速:中国各地的风速也有差异,主要受地形和季节的影响。
沿海地区和山区常年受到海洋和山脉的影响,风速较大,尤其是在冬季;而内陆地区风速相对较小。
一般来说,风速较大的地区会比较凉爽,而风速较小的地区会比较炎热。
总结起来,中国各地的室外气象参数在气温、湿度、降水量和风速等方面存在较大的差异。
南方气温较高,湿度大,降水量多,风速较小;北方气温较低,湿度较低,降水量较少,风速较大。
因此,在不同的地区居住或旅行时,需要根据当地的气象参数来做好相应的准备和防护工作。
室外气象参数室外气象参数是指室外的空气质量参数,如空气温度、湿度、风速、风向、大气压力、降水、降雪、冰雹、雾、霜、雹等。
这些参数对许多行业和活动有着重要的影响,它们不仅影响着我们的生活质量,甚至会直接影响到我们的健康和安全。
空气温度是我们每天感知的最重要参数,它可以提供一个对当日气温的立体感受,从而了解当日气温的峰和谷,能够了解空气中各种物质的状况。
温度变化不仅会影响人们的舒适度,也会影响城市的基础设施和社会、经济的发展。
温度的变化,比如酷暑、酷寒,会使路面出现塌陷、滑溜等严重现象,而长期高温则会导致物料膨胀、腐烂、蠕变等,严重影响城市基础设施的安全性。
湿度是指空气中湿气的含量,它反映了空气中水分含量的多少,这也受到大气压力和温度等多种因素的影响。
湿度高意味着空气中水分含量高,湿度低意味着空气中水分含量很低。
湿度高会让人感觉很不舒服,而湿度低会使物料快速受干燥,但高湿度的环境会引起比较多的疾病,所以湿度的变化会影响人们的健康。
风速和风向是室外气象参数中重要的参数。
风速的变化会直接影响大气的温度和湿度,而风向的变化也会影响空气中气体的流动状态。
如果风速过高,会造成飞沙遮挡视线,导致安全隐患;如果风速过低,会使大气中污染物累积,影响人们的健康。
大气压力是指大气内部的压力值,会随着高度和外界温度变化而变化。
大气压力影响着气象系统的稳定性,它是推动空气不断移动的主要力量,有助于室外各种大气环境的强度和走向。
大气压力变化也会直接影响我们的生活,高压力意味着气温比较稳定,低压力会使气温变化大,可能出现暴风雨、台风等恶劣天气现象。
降水、降雪、沙尘暴、冰雹和雾露等现象,也会影响室外气象。
降水量是室外湿度变化的体现,它不仅能减轻干旱的尴尬,也为温暖的季节提供了灌溉的条件;而沙尘暴的出现可能改变大气环境,如引发空气质量污染等现象;冰雹则会对社会、经济带来巨大的灾难性影响,因此,我们需要及时获取这些现象的信息,以便做出有效的预防措施。
室外空调计算气象参数室外空调计算气象参数是指在进行室外空调系统设计和运行过程中,需要对气象参数进行计算和预测,以提供合理的设计和运行参数。
这些参数包括室外温度、湿度、太阳辐射、风速和风向等。
下面将详细介绍各个气象参数的计算方法和其对室外空调系统运行的影响。
1.温度:室外空调系统需要了解周围环境的温度,以提供相应的制冷或供暖能力。
常用的温度计算方法包括根据历史气象数据进行统计分析,如平均温度、最高温度、最低温度等;或者使用气象站测量仪器进行实时监测。
2.湿度:室外湿度直接影响到空气中的水蒸气含量,进而对空调系统运行和室内舒适度产生重要影响。
湿度的计算方法包括综合考虑室外环境和周围水源的蒸发速率、降雨量等指标,以确定室外湿度的范围。
3.1太阳辐射强度:太阳辐射强度是指单位时间和单位面积内太阳辐射能量的大小。
通常使用太阳能辐射计进行实时测量,根据测量结果计算室外空调系统所需的太阳辐射强度。
3.2角度:太阳在天空中的角度对太阳辐射的分布和强度有重要影响。
根据经度、纬度、日期和时间等参数,可以计算太阳在特定位置和时间的高度角和方位角,进而确定室外空调系统所需考虑的太阳辐射角度。
3.3方向:太阳辐射的方向指太阳光线与地面的夹角方向。
根据太阳高度角、方位角和地面的倾角等参数,可以计算太阳辐射的方向,以便室外空调系统根据太阳辐射的方向进行设计和运行。
4.风速与风向:室外空调系统需要了解室外风速和风向,以便合理设计和调整风量和风向。
计算室外风速和风向的方法主要包括测量和模拟两种。
4.1测量:使用风速计和风向计等仪器,进行实时监测和测量室外风速和风向,以提供实际数据。
4.2模拟:利用计算流体力学模型,基于历史气象数据和地理环境参数,对室外风场进行模拟,并计算出室外风速和风向的分布情况。
室外空调系统需要准确地计算这些气象参数,以确定相应的设计和运行参数。
合理的空调参数可以保证室内舒适度,减少能耗,并提高空调系统的运行效果。
室外气象参数范文室外气象参数指的是用来描述天气状况和气候环境的一些量化的参数。
这些参数可以用来分析和预测天气变化,评估气候条件对人类和自然环境的影响,以及指导各种活动,如农业、建筑、航空等。
以下是一些重要的室外气象参数:1. 温度(Temperature):温度是描述空气热量状态的参数,通常以摄氏度(℃)为单位。
它是衡量天气炎热或寒冷程度的重要指标,对人体健康和活动有直接影响。
2. 湿度(Humidity):湿度是描述空气中水汽含量的参数,通常以相对湿度(RH)表示。
湿度影响着人体的体感温度和蒸发作用,高湿度可导致闷热和不适。
3. 风速(Wind Speed):风速是描述风力强弱的参数,通常以米/秒(m/s)为单位。
风速对气温的感知、蒸发速率、气象灾害(如风暴和龙卷风)等有重要影响。
4. 风向(Wind Direction):风向是风来自的方向,通常以度数或罗盘方位表示。
它对于航空、航海、气象灾害的预测等都是非常重要的参数。
5. 大气压力(Atmospheric Pressure):大气压力是指空气对地面或物体施加的压力,一般以帕斯卡(Pa)为单位。
高压通常意味着晴朗和稳定的天气,低压通常与天气系统和降水有关。
6. 降雨量(Precipitation):降雨量是指在特定时间段内降落在地面上的雨水量,通常以毫米(mm)为单位。
它对农业、水资源管理、防洪等领域的决策具有重要影响。
7. 日照时数(Sunshine Duration):日照时数是指特定时间段内太阳直射光照在地面上的时间,通常以小时(h)为单位。
它对植物生长、太阳能利用、对人体的生物节律等有重要影响。
8. 能见度(Visibility):能见度是指空气中可见物体的距离,通常以公里(km)为单位。
能见度对交通安全、航空等活动具有重要影响,低能见度会导致事故和延误。
9. 云量(Cloud Cover):云量是指天空中云覆盖的程度,通常以百分比表示。
一、设计依据及参数
1、设计依据:
1.1采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)
1.2 建筑给水排水设计规范(50015-2002)
1.3 室外给水设计规范(GBJ13—86)
1.4 给水排水制图标准(T50106-2001)
1.5 建筑设计防火规范(GBJ16—87)
1.6 建设单位的要求和各专业的设计图纸
2、设计参数:
2.1.根据当地气候室外气象条件:
冬季室内计算相对湿度:70%
冬季冷水计算温度:15 ℃;
冬季室外干球温度:20 ℃;
室外风速按3m/s算。
2.2热负荷计算参数:
泳池按恒温至28℃计;
二、泳池恒温热负荷计算
热量计算
初始加温所需热量;
游泳池水恒温所需热量,应为下列热量的总和:
(一)、水面蒸发和传导损失的热量;
(二)、池壁和池底传导损失的热量;
(三)、管道的净化水设备损失的热量;
(四)、补充水加热需要的热量。
1、池水升温负荷(未加散热):
通常初始加温时间设计为24小时,则
Q1=118m³×1000×(28℃-15℃)/ 24h
=63917kcal/h
2、游泳池水表面蒸发损失的热量。
按下式计算:
Qz=(1/β)ρ·y(0.0174V+0.0229)(Pb-Pq)A(B/B')
=(1/133.32)×1×582.39×(0.0174×3+0.0229)×(3778.5-2337)×88×(760/760)
=41616kcal/h
式中 Qz——游泳池水表面蒸发损失的热量(kcal/h);
β——压力换算系数,取133.32Pa;
ρ——水的密度(kg/L);
у——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg);
VW ——游泳池或水上游乐池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内游泳池或水上游乐池VW =0.2—0.5 m/s;露天VW =2—3 m/s;
Pb——与泳池水温28℃对应的饱和空气的水蒸汽分压力(Pa);
Pq——在70%湿度下,与冬季室外温度20℃对应的水蒸汽压力(Pa);
A——游泳池的水表面面积88(m2);
B——标准大气压力(Pa);
B’——当地的大气压力(Pa)。
3、游泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,应按游泳池水表面蒸发损失热量的20%计算确定:
即:Qs=20%*Qz=41616kcal/h×20%=8323 kcal/h
4、游泳池补充水加热所需的热量,应按下式计算:
Qb=qbу(tr- tb)/t
=118m3×2%×1000kg/m3×(28℃-15℃)/24
≈1278kcal/h
式中 Qb——游泳池补充水加热所需的热量(kcal/h);
qb——游泳池每日的补充水量(L),qb=2%V=118m³×2%=2.36 m³;
у——水的密度(kg/L);
tr——游泳池水的温度(℃);
tb——游泳池补充水水温(℃);
t——加热时间(h)
5、热负荷总归纳:
+(Qz+Qs)/2 =63917kcal/h+(41616kcal/h+8323kcal/h)/2 初始加温:Q
1
=88886.5kcal/h ≈103.4KW
换算单位:1kcal=1.163×10-3kw
平时恒温所需热负荷:
Qz+Qs+Qb=41616kcal/h+8323kcal/h+1278kcal/h=51217 kcal/h
≈59.6 KW
三、设备选型
1、按泳池每小时热量散失(59.6KW)和泳池初次始升温所需热量(103.4KW)较大者进行
配置:对应我司产品的技术参数,ARG-10STi型机组在环境温度20℃时(制热量为:27 KW),103.4÷27=3.83≈4 由于考虑管道输送过程中的热损耗、机组故障以及使用后机组性能衰减等原因,故选安全系数为1.25,故4×1.25=5台
故,选择5台“艾嘉”12匹泳池恒温热泵。