空调房间冷(热)、湿负荷
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1、 t cl实际=(tcl +td K a K ρ(9-5 ; CLq =KF(tcl实际 -t N (9-62、 t cl ——屋顶的冷负荷逐时计算温度(℃,由附录9-8和9-9查取;应用公式(9-5计算,应注意外墙和屋顶的逐时冷负荷计算温度值tcl 是以北京地区气象参数数据为依据计算出来的。
所何用的外表面放热系数为18.6W/(m2.K;内表面放热系数为8.7W/(m2.K。
所采用的外墙和屋面的吸收系数为ρ=0.90。
房间传递系数 V0=0.681,W1=-0.87。
3、 t d ——地点修正值(℃,见附录9-104、 K a ——外表放热系数修正值,见表9-75、K ρ——外表面吸收系数修正值,考虑到城市大气污染和中浅颜色的耐久性差,建议吸收系数均采用K ρ=0.9,但确有把握经久保持建筑围护结构表面的中、浅色时,风可采用表9-8的修正值。
6、 t N ——室内计算温度(℃7、 K ——屋顶的传热系数[W/(m2.K],参见附录9-8和9-98、 F ——屋顶的计算面积(m2南外墙冷负荷说明:1、 t cl实际 =(tcl +td K a K ρ(9-5 ; CLq =KF(tcl实际 -t N (9-62、 t cl ——外墙的冷负荷逐时计算温度(℃,由附录9-8和9-9查取;应用公式(9-5计算,应注意外墙和屋顶的逐时冷负荷计算温度值tcl 是以北京地区气象参数数据为依据计算出来的。
所何用的外表面放热系数为18.6W/(m2.K;内表面放热系数为8.7W/(m2.K。
所采用的外墙和屋面的吸收系数为ρ=0.90。
房间传递系数 V0=0.681,W1=-0.87。
3、 t d ——地点修正值(℃,见附录9-104、 K a ——外表放热系数修正值,见表9-75、K ρ——外表面吸收系数修正值,考虑到城市大气污染和中浅颜色的耐久性差,建议吸收系数均采用K ρ=0.9,但确有把握经久保持建筑围护结构表面的中、浅色时,风可采用表9-8的修正值。
湿负荷和冷负荷的关系
湿负荷和冷负荷是空调系统设计中常用的两个概念,它们之间存在密切的关系。
湿负荷是指空调房间内的湿源(如人体、设备、工艺过程等)向室内散发的水分量,通常以克/小时或千克/小时为单位。
湿负荷的大小取决于室内湿源的强度和数量,以及室内空气的温度和相对湿度等因素。
冷负荷是指为了维持空调房间内的温度和湿度在设定范围内,需要从室内移除的热量和湿量的总和,通常以千瓦或千卡/小时为单位。
冷负荷的大小取决于室内外温差、室内外空气的湿度、室内人员和设备的散热等因素。
在空调系统设计中,湿负荷和冷负荷通常需要同时考虑。
因为空调系统不仅需要移除室内的热量,还需要控制室内的湿度。
如果湿负荷过大,会导致室内相对湿度升高,影响人体舒适度和设备的正常运行。
因此,在设计空调系统时,需要根据湿负荷和冷负荷的大小,选择合适的空调设备和控制策略,以保证室内温度和湿度的稳定。
第五章 空调房间的冷(热)、湿负荷的计算1.答:夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h 的干球温度。
夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h 的湿球温度。
2.答:不同由于空调系统冬季加热、加湿所需费用远小于夏季冷却、减湿的费用,冬 季围护结构传热量可按稳定传热计算,不考虑室外气温的波动。
因而,只给定 一个冬季空调室外计算温度作为计算新风负荷和围护结构传热的依据。
3.答:所谓综合温度,相当于室外空气温度由原来的W t 增加了一个太阳辐射的等效温度W I αρ/值。
4.答:空调房间得热量是指在某一时刻由室外和室内热源散入房间的热量的总和。
瞬时冷负荷是指为了维持室温恒定,空调设备在单位时间内必须自室内取 走的热量,也即在单位时间内必须向室内空气供给的冷量。
冷负荷与得热量有时相等,有时则不等。
根据性质的不同,得热量可分为 潜热和显热两类,而显热又包括对流热和辐射热两种成分。
围护结构热工特性 及得热量的类型决定了得热和负荷的关系。
瞬时得热中的潜热得热及显热得热 中的对流成分是直接放散到房间空气中的热量,立即构成瞬时冷负荷;而显热 得热中的辐射成分被室内各种物体的表面所吸收和贮存,当这些物体的表面温 度高于室内空气温度时,它们又以对流方式将贮存的热量再次散发给空气。
可 见,得热量转化为冷负荷的过程中,存在着衰减和延迟现象。
5.答:舒适性空调是以民用建筑和工业企业辅助建筑中保证人体舒适、健康和提高工作效率为目的的空调,对空调精度无严格要求。
工艺性空调的室内空气温、湿度基数及其允许波动范围,主要根据生产工艺对空气计算参数的特殊要求来确定,同时兼顾人体的卫生要求。
6.答:从经济上讲,一般总是希望送风温差t 尽可能的大,这样,需要的送风O量就小,空气处理设备也可以小一些。
既可以节约初投资,又可以节省运行能耗。
但是从效果上看,送风量太小时,空调房间的温度场和速度场的均匀性和稳定性都会受到影响。