空调负荷计算表(简算法)
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空调负荷计算建筑环境与设备⼯程专业毕业设计参考资料2空调负荷计算编者孙纯武黄忠重庆⼤学城市科技学院⼟⽊⼯程学院建筑环境与设备⼯程教研室2013.2空调负荷计算1 冬季空调热负荷1.1围护结构的基本耗热量Q j=KF(t N-t W)α (w)式中:K—围护结构传热系数,w/(㎡·℃)。
查教材《供暖通风与空⽓调节》附录4。
地⾯传热系数查教材《供暖通风与空⽓调节》表2.4;F—围护结构的计算⾯积,㎡。
按教材《供暖通风与空⽓调节》图 2.3计算。
对于平屋顶建筑,最顶层⾼度应算到屋顶外表⾯。
地⾯⾯积按教材《供暖通风与空⽓调节》图2.2划分地带计算。
位于室外地⾯以下的外墙被视为地⾯的延伸,并从上⾄下按地⾯相同规则进⾏传热地带划分;—冬季室内空⽓计算温度,℃;tNt—冬季空调室外计算⼲球温度,℃。
查教材《供暖通风与空⽓调节》W附录1或《采暖通风与空⽓调节设计规范》GBJ 19—87附表2.1;α—围护结构的温差修正系数。
查教材《供暖通风与空⽓调节》附录5。
对与不供暖的楼梯间相邻的内隔墙,多层建筑由底层⾄顶层α=0.8~0.4。
1.2围护结构的附加(修正)耗热量1.2.1朝向修正耗热量朝向修正率查教材《供暖通风与空⽓调节》表2.5。
冬季⽇照率⼩于35%的地区,东南、西南和南向的修正率宜采⽤-10%~0,东、西向可不予修正。
1.2.2⾼度附加耗热量房间⾼度⼤于4m时,每⾼出1m应附加2%,总的附加率不应⼤于15%。
1.2.3冷风渗透耗热量和冷风侵⼊耗热量空⽓调节系统担负供暖任务时,由于室内保持有⾜够的正压值,冷风渗透耗热量和冷风侵⼊耗热量⽆需再做考虑。
1.3新风耗热量Q W=G W C P(t N-t W) (kw)式中:G—新风量,kg/s;W≈1 kj/(kg·℃);C P—空⽓的定压⽐热容,kj/(kg·℃)。
CPt—冬季室内空⽓计算温度,℃;N—冬季空调室外计算⼲球温度,℃。
空调冷负荷计算方法
随着气候变化和人们生活水平的提高,空调已经成为家庭和办公场所必不可少的设备。
而在空调的使用中,冷负荷的计算是非常重要的一环,因为它直接决定着空调的选型和使用效果。
下面我们来详细介绍一下空调冷负荷计算方法。
首先,我们需要知道什么是空调的冷负荷。
空调冷负荷是指在一定的室内环境条件下,空调需要耗费多少能量才能保持室内温度和湿度的稳定。
它与房间的面积、朝向、隔热性能、人员数量、照明设备、电器设备等因素密切相关。
其次,我们可以根据以下公式来计算空调的冷负荷:
Q=1.2×A×(ΔTm+0.33h)
其中,Q表示空调的冷负荷,单位为千瓦(kW);A表示房间的面积,单位为平方米(m);ΔTm表示室内设计温度与室外平均气温之差,单位为℃;h表示房间的净高,单位为米(m)。
在实际计算中,我们还需要考虑房间的朝向、隔热性能、人员数量、照明设备、电器设备等因素对冷负荷的影响。
例如,在南北朝向的房间中,夏季南面的负荷比北面的要大,而冬季则相反。
在隔热性能较
好的房间中,冷负荷也会相应降低。
而人员数量、照明设备、电器设备等因素也会增加房间的热负荷,从而影响空调的冷负荷计算。
总之,空调冷负荷计算是一个比较复杂的过程,需要根据具体情况进行综合考虑。
通过合理的冷负荷计算,我们可以选择到合适的空调设备,从而达到更加舒适、节能的室内环境。
空调负荷估算表1. 引言空调负荷估算表是一种用于估算建筑物空调负荷的工具。
它能帮助工程师更准确地设计和选择空调设备,从而提高空调系统的效率和可靠性。
本文将介绍空调负荷估算表的基本原理、应用方法和注意事项,以便读者能够更好地理解和使用这一工具。
2. 空调负荷估算表的基本原理空调负荷估算表的基本原理是根据建筑物的面积、朝向、建筑材料、人员活动等因素,估算建筑物对外界环境的热量负荷,进而计算出所需的空调制冷量。
空调负荷估算表一般包括两种类型的计算方法:热平衡法和热负荷分项法。
2.1 热平衡法热平衡法是最简单的空调负荷估算方法之一,它利用建筑物内外温度差、墙体、屋顶和地板的传热系数以及建筑物内部负荷(如人员、设备等)估算建筑物的负荷。
具体计算公式如下:Q=U×A×ΔT其中,Q为热量,U为传热系数,A为传热面积,ΔT为室内外温度差。
热平衡法计算较为简单,但它的精度有限,且不能考虑空气流动等影响因素。
2.2 热负荷分项法热负荷分项法是一种较为准确的计算方法,它将建筑物的负荷分为空气负荷、传导负荷和辐射负荷三部分,并根据它们的特点进行分别计算。
具体计算方法如下:空气负荷:Qa=1.2×V×ΔT传导负荷:Qc=U×A×ΔT辐射负荷:Qr=A×F×Ft×k其中,Qa为空气负荷,V为室内空气流量,ΔT为室内外温度差;Qc为传导负荷,U为传热系数,A为传热面积,ΔT为室内外温度差;Qr为辐射负荷,A为辐射面积,F为窗户玻璃透光率,Ft为窗户太阳能透过率,k为窗户的传热系数。
在实际应用中,热负荷分项法可以根据建筑物的具体情况进行调整和修正,以提高准确性。
3. 空调负荷估算表的应用方法空调负荷估算表的应用方法如下:1.选择合适的空调负荷估算表,根据建筑物的具体情况输入相应的参数。
2.根据估算结果选择合适的空调设备,包括空调型号、制冷量、能效比等参数。
空调冷负荷估算表空调冷负荷估算表表1空调冷负荷估算表场所空调冷负荷(W/m2)/(kcal/m2h)普通房间115-145/100-125客厅145-175/125-150小办公室145/125一般办公室175/150理发厅220-340/190-300图书馆、博物馆145-185/125-150服装店、珠宝店160-205/140-175百货商店175-340/150-190银行营业厅160-200/140-170会议室、餐厅340-450/300-390小餐馆160-340/140-190影剧院(每人)300/260表2空调冷量与使用面积速查表空调器冷量(W) 2000-3500 4800-6500 7300 8300 9300 居住面积(m2) 15-25 15-25 30-45 60-70 65-85 计算机房面积(m2) 15-20 15-20 30-40 45-50 50-60 旅馆客房面积(m2) 15-25 15-25 30-45 45-50 50-65 餐厅面积(m2) 10-15 10-15 25-30 30-35 35-40 商场面积(m2) 20-25 20-25 30-40 40-45 45-50 办公室面积(m2) 15-20 30-40 35-45 45-50 50-60表3房间负冷荷及送风量表房间类型空调冷负荷(W/m2) 送风量(m3/hm2) 办公楼外部区25%玻璃窗94 18-3250%玻璃窗132 18-32100%玻璃窗150 18-32办公楼内部区85 15-18会议室150-190 32-36计算机房190-380 36-72旅馆房间(单人) 每间1700 14-18 旅馆房间(双人) 每间2600 14-18 公用室115-190 27-46小酒吧150-190 36餐厅150-265 46-64或每人700 46-64百货大楼地下室130-190 27-36 一层130-190 27-36二层以上95-130 27-36商店150 27-36银行大厅130-175 27-36剧场和会场每人180 每人0.35 公寓和套间75-95 10-14一般住宅75-95 10-14。
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。
空调冷负荷计算一、屋顶冷负荷表1:屋顶冷负荷由附录8差得屋顶冷负荷计算温度逐时值t wl,即可以按照CL=KF(t'w1-t Nx)和式t'w1=(t wl+t d)kаkρ。
算出屋顶逐时值冷负荷,计算结果如下:1 / 222 / 22二、东外墙冷负荷表2:东外墙冷负荷由附录7查得东外墙冷负荷计算温度逐时值t wl,即可以按照CL=KF(t'w1-t Nx)和式t'w1=(t wl+td)kаkρ。
算出屋顶逐时值冷负荷,计算结果如下:三、南外墙冷负荷表3:南外墙冷负荷由附录7查得南外墙冷负荷计算温度逐时值t wl,即可以按照CL=KF(t'w1-t Nx)和式t'w1=(t wl+td)kаkρ。
算出屋顶逐时值冷负荷,计算结果如下:四、东外窗瞬时传热冷负荷表4:东外窗瞬时传热冷负荷根据a i=8.7w/(㎡.k),a o=3.5+5.6*v=22.54w/(㎡.k),由附录11查得K w=3.101w/(㎡.k)。
由附录12查得玻璃窗传热系数修正值,金属窗框双层窗,80%玻璃应乘以1.2的修正值。
由附录13查得玻璃窗冷负荷计算温度的逐时值t wl,根据公式CL=C w K w F w(t w1+t d-t Nx),计算得下表:五、南外窗瞬时传热冷负荷表5:南外窗瞬时传热冷负荷根据a i=8.7w/(㎡.k),a o=3.5+5.6*v=22.54w/(㎡.k),由附录11查得K w=3.101w/(㎡.k)。
由附录12查得玻璃窗传热系数修正值,金属窗框双层窗,80%玻璃应乘以1.2的修正值。
由附录13查得玻璃窗冷负荷计算温度的逐时值t wl,根据公式CL=C w K w F w(t w1+t d-t Nx),计算得下表:六、东窗日射得热引起的冷负荷表6:东窗日射得热引起的冷负荷由附录19查得双层钢窗有效面积系数C a=0.75,故窗的有效面积Fw=8*0.75=6㎡.由附录17查得玻璃窗的遮阳系数C s=0.86;由附录18查得玻璃窗内的遮阳设施的遮阳系数C i=0.5。
一、办公楼夏季空调冷负荷计算1.101房间北外墙冷负荷查得Ⅱ型外墙冷负荷计算温度逐时值,按公式Qc(t)=AK(Tc(t)-Tr),列入下表根据外窗为双层3mm普通玻璃窗,αi=8.7W/(m²·K) αo=18.6W/(m²·K) ,由附录2-8查得Kw=2.99W/(m²·K) 再由附录2-9查得玻璃传热系数的修正值,对于金属窗框双层窗由附录2-10查得玻璃窗冷负荷计算温度Tc(t),按公式Qc(t)=CwAwKw(Tc(t)+△Td-Tr由附录2-15查得双层钢窗有效面积系数Ca=0.75,故有效面积Aw=3.6×0.75=2.7m²,查得遮挡系数Cs=0.86,再由附录2-14查得遮阳系数Ci=0.50,得综合遮挡系数Cc.s=附录2-12查得纬度40度时,北向日射得热因数最大值Dj.max=114W/m²,由附录2-17查内遮阳的玻璃窗冷负荷系数逐时值CLq,列入下表109房间南向冷负荷办公室属轻度劳动。
查表2-13,当室温为26ºC时,每人散发的显热和潜热量为60.5W查得群集系数Φ=0.93,由附录2-23查得人体显热散热冷负荷系数逐时值。
按公式Qc(t)=qsnΦCLQ计算人体显热散热逐时冷负荷,人体潜热引起的冷负荷为潜热散热乘以群集系数,列入下由于明装荧光灯,镇流器装在办公室内,故镇流器消耗功率系数n1取1.2,灯罩隔热2-22查得照明散热冷负荷系数,按公式Qc(t)=n1n2NCLQ ,列入下表110房间分项逐时冷负荷汇总表时间9:0010:0011:0012:0013:0014:00南外墙负荷107.95101.9793.9988.0182.0380.03东外墙负荷210.36200.96194.69194.69200.96213.49窗传热负荷9.6921.5431.2340.9348.4752.77窗日射负荷116.87169.47210.37245.44233.75181.15人员负荷97.99103.05106.99109.81111.49113.18灯光负荷61.1187.3188.2890.2290.2291.19总计603.98684.29725.56769.09766.91731.82 110房间最大冷负荷值出现在12:00 其值为769.09W统计表格得出总负荷为:30713.22W表·K) ,由附录2-8查得双层窗Cw=1.20,Td-Tr),列入下表7m²,由附录2-13Cc.s=0.43;再由2-17查得北区有60.5W和73.3W,由表2-12值。
楼层用途:百货商场 面积:600.00m^2
[房间逐时负荷] 房间名称:房间1 (楼层名称:楼层1,大楼名称:百货大楼) 房间用途:办公室 面积:600.00m^2 室温:26.00℃ 相对湿度:60% 人员密度:0.20人/m^2
夏季最大总冷负荷(含新风)为 113.90kW 发生时刻:16:00
夏季最大室内冷负荷为 90.00kW 发生时刻:16:00 夏季新风冷负荷为 23.90kW 发生时刻:0:00 冬季最大总热负荷(含新风)为 -88.70kW 发生时刻:5:00
冬季最大室内热负荷为 -68.92kW 发生时刻:5:00 冬季新风热负荷为 -19.78kW 发生时刻:0:00 冬季最大室内冷负荷为 0.00kW 发生时刻:0:00
[楼层逐时负荷] 楼层名称:楼层1 (大楼名称:百货大楼) 冬季最大室内冷负荷为 0.00kW 发生时刻:0:00 夏季最大总冷负荷(含新风)为 113.90kW 发生时刻:16:00
夏季最大室内冷负荷为 90.00kW 发生时刻:16:00 夏季新风冷负荷为 23.90kW 发生时刻:0:00 冬季最大总热负荷(含新风)为 -88.70kW 发生时刻:5:00
冬季最大室内热负荷为 -68.92kW 发生时刻:5:00 冬季新风热负荷为 -19.78kW 发生时刻:0:00
m^2。
单位:1匹制冷量约等于2000大卡、2324W。
一、比较通俗的计算方法二、较细致的估算方法空调冷负荷法估算冷指标。
空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)三、主机机房精密空调区域热负荷计算机房热负荷计算:Q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5机房主要热量的来源1)设备负荷(计算机及机柜热负荷);2)机房照明负荷;3)建筑维护结构负荷;4)补充的新风负荷;5)人员的散热负荷等。
6)其他热负荷分析:1)计算机设备热负荷:Q1=860xPxη1η2η3 Kcal/hQ:计算机设备热负荷; P:机房内各种设备总功耗;η1:同时使用系数η2:利用系数η3 :负荷工作均匀系数通常,η1η2η3取0.6—0.8之间,本设计考虑容量变化要求较小,取值为0.7。
服务器机房设备热负荷=27*0.7*860=16254 Kcal/h网络机房设备热负荷=16*0.7*860=12040 Kcal/h2)照明设备热负荷:Q2=CxP Kcal/hP:照明设备标定输出功率C:每输出1W放热量Kcal/hw(白炽灯0.86日光灯1)根据国家标准《计算站场地技术要求》要求及实际需求,机房照度应大于5001ux,照明功耗将以20 W/M2为依据计算。
3)人体热负荷Q3=PxN Kcal/hN:机房常有人员数量P:人体发热量,轻体力工作人员热负荷显热与潜热之和,在室温为21℃和24℃时均为102Kcal。
本次设计机房为无人值守机房,不计算人体热负荷4)围护结构传导热Q4=KxFx(t1-t2) Kcal/hK:转护结构导热系统普通混凝土为1.4-1.5 F:转护结构面积t1:机房内内温度℃t2:机房外的计算温度℃在以后的计算中,t1-t2定为10℃计算。
屋顶与地板根据修正系数0.4计算。
服务器机房Q4=[1.5*(26-8.1(共用墙长度))*3.2*10]+ [1.5*(40+40)*0.4*10]=1339.2 Kcal/h网络机房Q4=[1.5*(26-8.1(共用墙长度))*3.2*10]+ [1.5*(40+40)*0.4*10]=1339.2 Kcal/h新风热负荷计算较为复杂,在此方案中,我们以空调本身的设备余量来平衡,不另外计算。