典型房间负荷计算
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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。
房间负荷如何计算公式房间负荷是指房间内需要供应的热量或冷量,是建筑空调设计中非常重要的参数。
正确计算房间负荷可以保证室内环境的舒适度,同时也可以节约能源,降低运行成本。
本文将介绍房间负荷的计算公式以及相关的计算方法。
房间负荷计算公式一般可以分为冷负荷和热负荷两种情况。
冷负荷是指在夏季需要从室内空间中移除的热量,而热负荷则是指在冬季需要向室内空间供应的热量。
下面将分别介绍冷负荷和热负荷的计算公式。
首先是冷负荷的计算公式。
一般来说,冷负荷可以通过以下公式进行计算:Q = U A (ΔT)。
其中,Q表示冷负荷,U表示传热系数,A表示传热面积,ΔT表示温度差。
传热系数和传热面积可以通过建筑物的设计参数来确定,温度差则可以根据室内外温度差来计算。
这个公式可以帮助工程师确定在夏季需要从室内空间中移除多少热量,从而确定空调系统的制冷负荷。
接下来是热负荷的计算公式。
热负荷的计算一般可以分为传导热和传送热两部分。
传导热的计算公式可以表示为:Q = U A (ΔT)。
其中,Q表示热负荷,U表示传热系数,A表示传热面积,ΔT表示温度差。
传送热的计算公式可以表示为:Q = m Cp ΔT。
其中,Q表示热负荷,m表示空气的质量,Cp表示空气的比热容,ΔT表示温度差。
这两个公式可以帮助工程师确定在冬季需要向室内空间供应多少热量,从而确定供暖系统的热负荷。
除了以上的计算公式,还有一些其他因素需要考虑,比如室内外温度差、室内外温度变化、建筑结构、建筑材料等。
这些因素都会对房间负荷的计算产生影响,因此在实际工程中需要综合考虑这些因素。
在实际工程中,一般会使用专业的建筑能耗软件来进行房间负荷的计算。
这些软件可以根据建筑的设计参数和环境条件,自动计算出冷负荷和热负荷,并给出相应的空调或供暖系统的设计参数。
这样可以大大提高工程师的工作效率,同时也可以提高计算的准确性。
在进行房间负荷计算时,还需要考虑到建筑的节能设计。
比如通过合理的隔热、隔音设计,可以减小建筑的冷负荷和热负荷,从而降低空调和供暖系统的能耗。
⼀张表告诉你各类建筑物空调负荷估算指标1、什么是空调负荷?(1)为了保持房间⼀定的温度,需要向房间供应的冷量称为冷负荷。
(2)为了补偿房间失去的热量⽽需向房间供应的热量称为热负荷。
(3)为了维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量称为湿负荷。
2、影响负荷⼤⼩的因素有哪些?(1)⽓候条件(2)使⽤⾯积(3)窗的数量、朝向(4)外墙的朝向(5)维护结构隔热效果(6)房间⽤途(7)房间内的⼈数(8)⽤电器散热3、不同建筑负荷概算表⼀般情况下,办公楼、写字间、客房负荷可以按照约90~100⼤卡每平⽅⽶,会议室、影剧院、演播⼤厅约160~200⼤卡每平⽅⽶,酒店、洗浴、餐厅160~260⼤卡每平⽅⽶计算。
建筑物负荷取值表建筑类型冷负荷 W/m2(KCal/h.m2)住宅、公寓、标准客房114-138(98-118)西餐厅200-286(170-246)中餐厅257-438(220-376)⽕锅城、烧烤465-698(400-600)⼩商店175-267(150-230)⼤商场、百货⼤楼250-400(215-344)理发、美容150-225(129-193)会议室210-300(180-258)办公室128-170(110-146)中庭、接待112-150(97-129)图书馆90-125(77-108)展厅、陈列室130-200(112-172)剧场180-350(154-310)计算机房、⽹吧230-410(200-350)有洁净要求的⼚房、⼿术室等300-500(258-430)注:(1)上述指标为总建筑⾯积的冷负荷指标:建筑⾯积的总建筑⾯积⼩于5000平⽶时,取上限;⼤于l0000平⽶,取下限值。
(2)按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。
(3)由于地区差异较⼤,上述指标以北京地区为准。
南⽅地区可按上限采取。
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房间的供暖负荷(Qg)系指为维持房间空气的某一平均温度而需要提供的热量,其值应等于房间失热量与得热量的差值:即房间供暖热负荷(Qg)=房间失热量(Q 失)-房间得热量(Q 失)对一般民用建筑(特别是居住建筑)而言,房间的得热量包括人体、电器和炊事等项散热,为不稳定且数量较小的得热量,一般情况下多不予计算(作为安全度考虑,也有的按建筑面积计算一定数量)。
这时的房间热负荷即简化成等于该房间的失热量。
即Qg=Q 失=QW+QF。
房间的失热量主要包括围护结构耗热量(QW)及空气渗入(或渗出)耗热量(QF)两大部分,计算是比较复杂的,现简述于后:(1)房间的围结构耗热量QW 围护结构的耗热量包括基本耗热量和附加耗热量两部分。
基本耗热量为包括围护结构的温差修正系数Ai在内的围护结构传热量;附加耗热量主要有朝向修正、风力附加、外门附加、高度附加等。
但对一般民用住宅建筑而言,主要附加耗热量为朝向修正Bi。
下面仅列出包括Ai、Bi的围护结构耗热量计算公式,至于其他的修正或附加不再详述,需要时按相关设计手册查取。
QW=∑(Ki*Fi*△tr)Ai*(1+Bi)(w)式中,QW为该房间所有外墙、外窗、顶板、地面的总耗热量,按小时计算;对楼板和内墙,一般不予计算。
但在分户热计量系统中,如相邻房间温差过大(大于5℃),就需要计算。
Ki 为某一围护结构(如外墙或外窗)的传热系数,可从相关设计手册查出,W/m2*℃;Fi 为与上述围护结构相对应的计算传热面积,m2;△tr为采暖设计计算传热温差,△tr=tn-tw,tn为室内计算温度,按房间用途确定,可从相关设计手册查取;tw为室外采暖计算温度,可从暖通空调设计规范查取,或根据当地气象资料计算取得。
值得注意的是,tw的数值,仅为按一定不保证时间、根据当地气象资料及其他情况确定的设计计算采用的数值,在此温度范围内,房间的空气平均温度能达到设计规范规定的tn±2℃的要求。
洁净室房间空调负荷计算
首先,需要确定洁净室所在地的区域气象数据和室内设计条件。
区域
气象数据包括最高温度、最低温度、最大相对湿度等,而室内设计条件包
括室内温度、相对湿度、洁净室类型等。
第二步是确定洁净室的传热途径。
洁净室的传热途径主要有三种:传导、对流和辐射。
在洁净室内,传导和对流是主要的传热形式,因此需要
考虑墙体、天花板、地板等的传热系数以及室内的气流情况。
接下来,需要计算洁净室的人员热量产生量。
这个可以通过根据洁净
室内的人员数量和活动强度来估计。
通常人员的热量产生量可以按单位时
间人均热量产生量乘以总人数来计算。
单位时间人均热量产生量可根据人
员活动状况进行估算,一般为100-200W/人。
然后,需要计算洁净室的设备热量产生量。
设备热量产生量通常可以
通过设备的额定功率来获得,如果设备功率不明确,可以通过设备的型号、规格等信息查询相关资料获取。
此外,还需要考虑洁净室的照明热量产生量。
照明热量产生量一般可
通过照明灯具的功率和数量来计算。
最后,需要考虑洁净室的进、排风量以及风机热量产生量。
洁净室的进、排风量通常根据洁净室的等级和用途来确定,而风机热量产生量可以
通过风机的额定功率来获得。
综上所述,洁净室房间空调负荷计算需要详细考虑各个因素,并使用
适当的计算方法。
在实际计算过程中,通常采用热平衡方法,根据能量守
恒原理来计算热负荷,在计算过程中可以借助计算软件来简化计算。
第1章概述1.1气象参数查《全国民用建筑供暖通风与空气调节设计规范《GB50736-2012》》得衡水市室外气象参数值为:室外计算干球温度:冬季空调温度:-10.4℃冬季通风温度:-3.9℃夏季通风温度:30.5℃夏季空调温度:34.8℃夏季空调日平均温度:29.6℃夏季空调计算湿球温度:26.9℃相对湿度:冬季空调相对湿度:59%夏季通风相对湿度:61%风速:冬季风速: 2 m/s夏季室外平均风速: 2.2 m/s1.2 建筑概况及工况设定本建筑是一幢九层高的酒楼,地处河北省衡水市,我国北方。
酒楼具体布置如下:地下一层为空调机房及停车场和办公室;地上一层:商铺、大厅、餐厅及厨房;二层:宴会大厅、包间厨房及餐厅;三层:包间及会议室;四到九层:客房,配带卫生间。
地下一层为-4.2m, 一层层高为4.5m,其它层层高为3m,建筑物总高度约为28.5m。
设计夏季空调和冬季供暖共用一套系统,考虑到酒店级别,电梯及楼梯井前室不设空调。
邻室和楼上、下均为空调房间,温度基本相同,忽略传热。
厕所设置排风扇,保持厕所的相对负压,通过其他房间渗透补充厕所风量,再通过厕所风机排出,使厕所异味不能扩散至其他房间。
正压控制的问题,为防止外部空气流入空调房间,室内将保持微正压,不考虑外气渗透引起的负荷。
该建筑物相关资料如下:1)屋面结构同课本附录2—9中序号10,即K=1.10W/㎡·K2)外墙结构同课本附录2—9中序号12,即K=1.17W/㎡·K,衰减系数β=0.23(按0.25计算),衰减度ν=31.92,延迟时间ε=10h3)外窗双层玻璃钢窗,K=3.6W/㎡·K,挂浅色内窗帘,无外遮阳,窗高1.8m4)人数、照明、设备人员数的确定是根据各房间的使用功能及使用单位提出的要求确定的,本楼人员密度、照明、设备负荷按估算指标确定。
5)空调运行时间空调每天运行24小时。
第2章空调系统负荷的计算2.1 冷负荷构成及计算原理★围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算方法1)外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷可按下式计算:∆t WCLQ=F×K×ετ-式中:CLQ——外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,W;τ——计算时间,h;ε——围护结构表面受到周期为24谐波性温度波作用,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;F——外墙和屋面的面积,㎡;K——外墙和屋面的传热系数,W/(㎡·℃),;∆t——外墙和屋面冷负荷计算温度的逐时值,℃;τ-ε2)外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷在室内外温差的作用下, 玻璃窗瞬变热形成的冷负荷可按下式计算:CLQ=F×K×τt∆W式中:F——外玻璃窗面积,m²;K——玻璃的传热系数,W /(㎡·k) ;t∆——计算时刻的负荷温差,℃;τ★透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷透过玻璃窗进入室内的日射得热形成的逐时冷负荷按下式计算:CLQ=F×χg×χd×Cn×Cs×J j·τW式中:F——玻璃窗的净面积,χg——是窗的有效面积系数;χd——地点修正系数;Cs——玻璃窗的遮挡系数;Cn——窗内遮阳设施的遮阳系数;J j·τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳辐射热形成的冷负荷,简称负荷强度,W/m²;★设备散热形成的冷负荷设备和用具的实际显热散热量按下式计算 1)电动设备当工艺设备及其电动机都放在室内时:Q =1000×n 1×n 2×n 3×N/η当只有工艺设备在室内,而电动机不在室内时:Q =1000×n 1×n 2×n 3×N当工艺设备不在室内,而只有电动机放在室内时: Q =1000×n 1×n 2×n 3×1ηη-N式中: N ——电动设备的安装功率,kW ;η——电动机效率,可由产品样本查得,或见表2-14[3];n 1——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可用以反映安装功率的利用程度;n 2——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;n 3——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。
1、t cl实际=(t cl+t d)K a Kρ(9-5); CL q=KF(t cl实际-t N) (9-6)2、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、Kρ——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Kρ=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=(t cl+t d)K a Kρ(9-5); CL q=KF(t cl实际-t N) (9-6)2、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、Kρ——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Kρ=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。
高层住宅电气负荷计算在高层住宅的设计和建设中,电气负荷计算是一个至关重要的环节。
它直接关系到电气系统的安全性、可靠性以及运行的经济性。
准确合理地计算电气负荷,能够为选择合适的电气设备、线缆规格以及配电系统提供科学依据,从而确保高层住宅的电力供应满足居民的生活需求,同时避免过度投资和资源浪费。
一、电气负荷的分类高层住宅的电气负荷通常可以分为以下几类:1、照明负荷包括室内外的各种照明灯具,如吊灯、壁灯、台灯、路灯等。
照明负荷的大小取决于灯具的类型、数量、功率以及使用时间。
2、插座负荷用于连接各种家用电器和办公设备,如电视、冰箱、洗衣机、电脑等。
插座负荷的特点是分散性和不确定性,其大小取决于居民的用电习惯和电器的同时使用系数。
3、空调负荷在夏季和冬季,空调系统是高层住宅中的主要用电设备之一。
空调负荷的大小与空调的类型(如分体式空调、中央空调)、数量、制冷/制热功率以及使用时间有关。
4、电梯负荷高层住宅中的电梯运行需要消耗一定的电能,其负荷大小取决于电梯的数量、额定载重量、运行速度以及使用频率。
5、消防负荷包括消防泵、消防风机、消防电梯等消防设备,这些设备在火灾发生时必须保证正常运行,因此消防负荷属于重要的保障性负荷。
6、其他负荷如弱电系统(如通信、安防、监控等)、给排水系统中的水泵等设备的用电负荷。
二、电气负荷计算的方法在进行高层住宅电气负荷计算时,常用的方法有需要系数法和单位指标法。
1、需要系数法需要系数是一个小于 1 的系数,它反映了设备实际使用功率与设备额定功率之间的关系。
通过对各类负荷的设备容量进行统计,乘以相应的需要系数和同时系数,再考虑功率因数,即可得到计算负荷。
这种方法较为准确,但计算过程相对复杂。
例如,对于某户住宅的插座负荷,假设共有 10 个插座,每个插座的额定功率为 1000W,同时使用系数为 05,需要系数为 06,则插座的计算负荷为:10×1000×05×06 = 3000W。
供热负荷如何计算?热负荷计算,民建部分:以下图为例,该房间的散热量,由以下⼏个部分构成:1.外墙散热量;2.外窗散热量;3.户门传热量;4.隔墙传热量;5.屋顶散热量;6.地⾯散热量;7.冷风渗透耗热量;8.冷风侵⼊耗热量。
⼀、采暖负荷估算采暖热负荷的估算办法Qn=a*qn*V*(tn-tw)式中:Qn —采暖热负荷 Wtn —室内空⽓温度℃tw —室外供暖计算温度V—建筑的体积 m3qn —体积热指标根据建筑的保温情况宜取0.4-0.7a —修正系数。
请参考下表(⼀)独⽴分户供暖的负荷特点:1.独⽴控制,室温可调;2.间歇运⾏,短时间加热功率⼤;3.存在户间传热的问题。
基于以上原因,独⽴分户供热热源的加热功率要⾼于按照传统集中供热的计算所得的热负荷⼀般需要乘以 1.3~1.5 的系数。
(⼆)⽣活热⽔加热功率:热⽔加热的基本计算公式Q=C*m*(tr-tl)式中:tr/tl —热⽔/冷⽔温度℃m —热⽔流量 L/minQ —加热功率 kWC — 常数0.07常⽤热⽔参数表⽣活热⽔选型提⽰对于全⽇供应热⽔的住宅,每户设有浴盆时,仅计算浴盆的热⽔⽤⽔量,其他器具的热⽔⽤量不计,浴盆的同时使⽤百分数按下表选取。
⼆、壁挂炉的安装位置选择1.便于烟⽓的扩散和新鲜空⽓的吸⼊;2.靠近⽓源,⽔源,电源;3.有合适的排⽔接⼝;4.有充⾜的维修空间;5.能承受壁挂炉满⽔重量的垂直墙⾯;6.要考虑便于管道布置和系统的⽔⼒平衡;7.便于隐藏下部的管道以及空间的美观。
注意:⾮采暖空间内安装时, 要对⽔路管道做防冻保温处理。
民⽤建筑供暖设计热负荷⼀. 房间热负荷的组成:a.围护结构的耗热量b.加热由门、孔洞侵⼊的冷空⽓的耗热量c.加热由门窗缝隙渗⼊室内空⽓的耗热量围护结构的温差传热量Qj=Kf(tn-tw)aQj---通过供暖房间某⼀⾯围护结构的温差传热,WK---该⾯围护结构的传热系数,W/m2 .℃F---该⾯维护结构的散热⾯积,m2tn--室内空⽓计算温度,℃tw--室外采暖计算温度,℃a---温差修正系数附加耗热量附加耗热量是按基本耗热量的百分⽐计算,考虑各项附加后的耗热量Q1=Qj(1+βch+βf+ βli+ βm)(1+ βf.g)(1+ βj)βch– 朝向修正;βf– 风⼒修正;βli– 两⾯外墙修正;βm – 窗墙⾯积⽐过⼤修正;βf.g– 房⾼附加修正;βj – 间歇附加修正;通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量V=∑( l L m)l---房间某朝向上的门窗缝隙长度,mL---每⽶门窗缝隙的基准渗风量,m3/h·mm---门窗缝隙的渗风量综合修正系数外门开启冲⼊的冷风耗热量可按照建筑的形式查表计算⼯业⼚房及辅助房间供暖设计热负荷1.基本耗热量及附加耗热量a. 室内空⽓温度的确定1)⼯作地带的设计温度 tg2)室内空⽓的计算温度 t n当车间⾼度 ≤4m时,tn=tg;当车间⾼度>4m时,对地⾯ tn=tg,对外墙、外窗和外门 tn=(tn+td)/2;对屋顶 tn=td=tg+Δt(H-2)Δt = 0.3~1.5℃/m (温度梯度)b .当 tn分别按照地⾯、外墙及屋顶取不同值时,房⾼附加修正率βf .g=0 ,两⾯外墙修正βli =0 ;窗墙⾯积⽐过⼤修正βm =02.⼚房的门窗缝隙冷风渗透耗热量3.⼚房的⼤门开启冲⼊的冷风耗热量a.每班开启时间≤15min的⼤门,附加率为200~500%;b.每班开启时间>15min的外门,按照下列经验公式计算:G=A +(a +Nνw ) FG--冲⼊的冷风量,kg/s; N—常数,0.15~0.25a, A—系数,查表 ;Vw---冬季室外平均风速,m /sF--车间上部可能开启的排⽓窗或排⽓孔的⾯积,m2建筑物热负荷可按建筑体积估算Q N =a q N.VV (t n .p- t w)Q f=a q f. V V (tn .p- t w. f)建筑物热负荷可按建筑⾯积估算(⽅案设计)Q N= q N.S S。
很多厂家的技术手册上都有负荷估算表的,比如开利,麦克等。
房间类型 W/m2 kcal/h.m2房间类型 W/m2 kcal/h.m2旅馆、招待所 95-115 80-100医院 110-140 95-120旅游宾馆 140-175 120-150普通电影院 260-350 225-300 办公大楼 110-140 95-120综合影剧院 290-385 250-330 综合大楼 130-160 110-140大会堂 190-290160-250百货大楼 140-175 120-150体育馆(比赛厅)280-470240-400空调冷负荷估算表空调冷负荷估算表下面内容是针对标准使用情况制定的大致参考值,实际空调的使用情况千差万别,所以选用空调时,下表只做参考,应该尽量选用较大的冷负荷值来计算场所空调冷负荷(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。
可编辑修改精选全文完整版计算负荷的确定负荷计算的方法对于一个尚未建立的供配电系统,其负荷曲线是未知的,也就无从直接得到计算负荷Pc,而要根据已有的同类型的用户的用电规律来进行预测。
负荷计算的方法有:需要系数法、二项式法、利用系数法、利用各种用电指标的负荷计算方法。
(1)利用系数法需要系数Kd的确定建筑类用电设备组的需要系数(2)二项式系数法 二项式法认为计算负荷由两部分组成,一部分是所有设备运行时产生的平均负荷b ∑P N ,另一部分是少数大型设备(x 台)投入产生的负荷cP x 其中,b,c 称为二项式系数。
(3)利用系数,一般情况下,当用电设备组确定后,其最大的日负荷曲线也就确定了,要得到利用系数非常容易,常见的利用系数可查表得。
(4)利用各种用电指标的负荷计算法 当用电设备台数及容量尚未确定,但需要做初步的负荷计算是,需要用这种方法。
常见的有:负荷密度法、单位指标法和住宅用电量指标法。
住宅同时系数推荐值负荷计算的步骤1、负荷线路上计算负荷(Pc6)的确定负荷线路上的用电设备多数是单台的,因此只需将设备的额定有功功率转化成设备功率后按如下公式计算:Un3Sc Ic6Qc Pc 6tan 6Pc622=+=•==Sc Pc Qc Pe φ式中 Pc6——负荷有功计算负荷,KW ; Qc6——负荷无功计算负荷,KW ; Sc6——负荷视在计算负荷,KW ; Ic6——负荷的计算电流,Un ——负荷的额定电压;2、配电支线上计算负荷(Pc5)的确定在建筑电气设计中通常将多台同类的用电设备的供电电源设置在一个支线上,只是这条支线上所连接的用电设备可以认为是同一个组,它们的需要系数值是相同的,在这个前提下支线上的计算负荷按照如下计算:Un3Sc Ic5Qc Pc 5tan 5Pe Pc522=+=•=•=∑Sc Pc Qc Kd φ式中 Pc5——支路上有功计算负荷,KW ; Qc5——支路上无功计算负荷,KW ; Sc5——之路上视在计算负荷,KW ; Kd ——支线上的需要系数 Ic5——之路上的计算电流, Un ——额定电压;3、馈电干线上的计算负荷(Pc4)的确定在确定馈电干线上的计算负荷时,可以按照每条支线的计算结果进行负荷计算,亦可以不按照支线的计算结果进行。
风管设计负荷指标(估算)(仅供参考)方法一、估算法总送风量(m3\h):G=换气次数×房间体积各场所每小时换气次数新风量=10%-30%×总送风量新风量或者按每个人的新风量标准×人数算表4.1 新风机组选型风量参数表备注:(1)确定房间所需新风量时,应根据房间空间大小及室内人员数量综合考虑。
根据上表推荐资料分别按“每人所需新风量”和“房间新风换气次数”计算出新风数量值,取二者中较大值,作为设备选型依据。
2、根据计算式准确算估算出总冷负荷,总送风量G=Q(KW)/(HN-HO)KG/S, HN是室内温度下的焓值,HO送风温度下的焓值,已知室内温度及风机盘管的送风温差,送风温度=室内温度-送风温差根据房间大小确定散流器个数,确定送风风道给各支管分配风量,低速风管系统送风区域的最大允许流速根据鸿业软件---双线风管弹出对话框,输入风量,核对风速,选择风管尺寸给每个散流器分配风量,散流器的尺寸先根据送风风速标准,再根据各类风口的风量表选出合适的散流器出口尺寸,回风口尺寸按选出的送风口尺寸大一号选择主风管尺寸根据软件,输入风量,核对风速,得到尺寸送风管渐缩风量,得渐缩风管尺寸风压估算如弯头、三通、变径较少的情况下每米损失4PA左右,反之每米损失6PA左右,机外静压/每米损失压强数=空气处理机组最长送风长度水管设计估算出冷负荷,选出风机盘管和制冷主机冷冻水制冷主机的管径可按中央空调水管道配比一览表根据总冷负荷选择,或者按公式(冷冻水流量)L=Q(KW)/(4.5~5)×1.163(M3/H)计算,D=根号下L/0.785×3600×流速(M/S)根据冷负荷,查到各个风机盘管的管径,(EXCEL)空调水管选择计算表或中央空调水管道配比一览表,算得各主管的管径。
冷冻水泵的水流量是冷水机组蒸发器的水流量的1.1倍冷冻水泵扬程Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
房间负荷计算步骤啥是房间负荷计算呢?简单说就是算出房间需要多少热量或者冷量来保持舒服的温度。
第一步呀,咱得先确定房间的大小。
这就像给房间量身材一样,长乘以宽乘以高,算出房间的体积。
这体积可重要啦,它是后面计算的基础呢。
比如说一个小卧室,要是体积算错了,那后面的负荷计算就会差好多。
第二步呢,要看看房间的朝向。
朝南的房间可能就比较暖和,朝北的就冷一些。
这就好比朝南的房间经常能晒到太阳这个大火炉,而朝北的就只能干瞪眼啦。
朝向不同,得到的太阳热量不一样,这个在计算负荷的时候得考虑进去哦。
第三步,门窗的情况也不能忽略。
大窗户的房间,可能热量散失得快,冷量进来得也快。
要是窗户密封不好,那就更糟糕啦,就像一个漏风的小破屋似的。
我们要知道门窗的面积,还有它们的隔热性能啥的。
第四步,房间里的人也是个关键因素呢。
人就像一个个小火炉,会散发热量。
要是房间里人多,那产生的热量就多,需要的制冷量可能就更大。
要是人少呢,热量产生得少,制冷或者制热的需求就不一样啦。
第五步,房间里的电器设备也得算进去。
像电脑、电视这些,工作的时候都会发热。
就像电脑,长时间开着就会变得热乎乎的,这些热量也会影响房间的负荷。
最后呀,把这些所有的因素综合起来,用一些专门的公式来计算房间到底需要多少热量或者冷量。
这个计算可能有点复杂,不过别怕,现在有好多软件都能帮忙计算呢。
只要把前面那些数据准确地输进去,就能得到比较靠谱的结果啦。
这样就能知道给房间装多大功率的空调或者暖气合适喽。
宝子,你现在是不是对房间负荷计算有点感觉啦 。
住宅负荷计算住宅楼基本情况:共两个单元,每单元8层,其中第8层带阁楼,每层2户,分A和B两个户型,每个户型用电负荷如下表。
每个单元走廊用电2KW,每户预留8KW,每个单元设置两个集中计量箱,一个设在二楼,装有1-5层用户电表,另一个设在6楼,装有6-8层电表(走廊用电也设在此箱内)。
试计算:1、A和B两个户型的各支路计算负荷2、用户开关箱的计算负荷3、楼梯配电箱的负荷计算4、单元配电箱的计算负荷5、住宅楼总配电箱的负荷计算一、照明回路的计算1层A户型照明:总功率320W取Pe=0.32kW Kd=0.9 cosφ=0.9tgφ=0.48Pc= Pe×Kd=0.32×0.9=0.288kWQc= Pc×tgφ=0.288×0.48=0.134kvarSc===0.317kVAIc===1.44A断路器长延时过流脱扣器的整定电流应大于等于线路的计算电流Izd1≧Kzd1×Ic Kzd1=1.1 Izd1≧1.1×1.44=1.584A工程上规定单相供电回路所采用的微型断路器的最小容量为16A,通过查得其载流量知应选用截面积为2.5mm²的BV聚氯乙烯绝缘铜导线。
故照明回路选择NB1-L63C16型断路器,2×2.5mm²的BV聚氯乙烯绝缘铜导线,穿直径20的PVC管沿顶棚暗敷设。
B户型:照明: 总功率408W取Pe=0.41kW Kd=0.9 cosφ=0.9tgφ=0.48Pc= Pe×Kd=0.41×0.9=0.369kWQc= Pc×tgφ=0.369×0.48=0.177kvarSc===0.409kVAIc===1.85A断路器长延时过流脱扣器的整定电流应大于等于线路的计算电流Izd1≧Kzd1×Ic Kzd1=1.1 Izd1≧1.1×1.85=2.035A。
负荷计算公式2.1 围护结构冷负荷计算2.1.1 屋面和外墙逐时传热形成的冷负荷在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面的瞬时冷负荷按下式计算:Qc(t)=AK(t′c(t)- tR) t′c (t)=(tc(t)+ △td)ka*kp (2-1)式中:A:房面、外墙的面积,㎡;K:房面外墙传热系数,W/㎡.℃;tc(t):房顶冷负荷计算温度逐时温度,℃,;tR:室内计算温度,℃;ka:放热系数修正值;kp:吸收系数修正值。
2.1.2 玻璃幕墙、玻璃外门及外窗瞬时传热形成的冷负荷在室内外温差作用下,通过外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷可按下式计算:Qc(t)=CWAwKw(tc(t)+△td-tR) (2-2)式中:Aw:窗口面积,㎡;Kw:外玻璃窗传热系数,w/㎡.℃;tc(t):外玻璃窗的冷负荷温度的逐时值,℃;tR:室内计算温度,℃;CW :窗框修正值。
2.1.3 透过玻璃进入室内日射得热引起的冷负荷透过玻璃窗进入日射得热形成的逐时冷负荷按下式计算:Qc(t)=CaAwCsCi Dj.maxCLQ C=CsCiCa (2-3)式中:Ca:有效面积系数;Aw:窗口面积,㎡;Cs:窗玻璃的遮阳系数;Ci:窗内遮阳设施的遮阳系数;Dj.max:最大日射得热因数:CLQ:窗玻璃冷负荷系数。
2.1.4 内墙,楼板等室内传热维护结构形成的瞬时冷负荷1)当空气调节区域与临室的夏季温差是3 oC以内时,不予以计算。
当空气调节区域与临室的夏季温差大于3 oC以内时,这部分冷负荷应按公式(2-4)进行计算:Q=KF△t (2-4)式中:K -内结构传热系数,W/(m2·oC);F -内结构面积,m2 ;△t-计算温差,由新规范,对于走道,取2oC;对地下室上楼板,取5oC。
2) 当邻室为通风良好的空调房间时,其形成的冷负荷可视作稳态传热,不随时间变化,其计算公式为Q = KnFn( twp+△t-t) (2-5)式中:Kn-内墙或内楼板的传热系数,W/(m2·oC);Fn -内墙或内楼板的面积,m2 ;twp -夏季空调室外计算日平均温度,oC;t-夏季室内设计温度,oC ;△t-附加温升,取邻室平均温度与室外平均温度的差值,oC。
第1章概述
1.1气象参数
查《全国民用建筑供暖通风与空气调节设计规范《GB50736-2012》》得衡水市室外气象参数值为:
室外计算干球温度:
冬季空调温度:-10.4℃
冬季通风温度:-3.9℃
夏季通风温度:30.5℃
夏季空调温度:34.8℃
夏季空调日平均温度:29.6℃
夏季空调计算湿球温度:26.9℃
相对湿度:
冬季空调相对湿度:59%
夏季通风相对湿度:61%
风速:
冬季风速: 2 m/s
夏季室外平均风速: 2.2 m/s
1.2 建筑概况及工况设定
本建筑是一幢九层高的酒楼,地处河北省衡水市,我国北方。
酒楼具体布置如下:地下
一层为空调机房及停车场和办公室;地上一层:商铺、大厅、餐厅及厨房;二层:宴会大厅、包间厨房及餐厅;三层:包间及会议室;四到九层:客房,配带卫生间。
地下一层为-4.2m, 一层层高为4.5m,其它层层高为3m,建筑物总高度约为28.5m。
设计夏季空调和冬
季供暖共用一套系统,考虑到酒店级别,电梯及楼梯井前室不设空调。
邻室和楼上、下均为空调房间,温度基本相同,忽略传热。
厕所设置排风扇,保持厕所的相对负压,通过其他房间渗透补充厕所风量,再通过厕所风机排出,使厕所异味不能扩散至其他房间。
正压控制的问题,为防止外部空气流入空调房间,室内将保持微正压,不考虑外气渗透引起的负荷。
该建筑物相关资料如下:
1)屋面
结构同课本附录2—9中序号10,即K=1.10W/㎡·K
2)外墙
结构同课本附录2—9中序号12,即K=1.17W/㎡·K,衰减系数β=0.23(按0.25计算),
衰减度ν=31.92,延迟时间ε=10h
3)外窗
双层玻璃钢窗,K=3.6W/㎡·K,挂浅色内窗帘,无外遮阳,窗高1.8m
4)人数、照明、设备
人员数的确定是根据各房间的使用功能及使用单位提出的要求确定的,本楼人员密度、照明、设备负荷按估算指标确定。
5)空调运行时间
空调每天运行24小时。
CLQ=F×K×
n
外玻璃窗面积,
i
n
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:
a
湿量为0.109 kg/(h·p);工程简化计算方法
n
g s
i n
t h
e i r
b e
i n g
a r
e g
o o
说明:室内设计参数:干球温度 26±1℃;相对湿度 50±10%;风速 ≤0.25m/s
标间一
⑴南外墙冷负荷(W)
K=1.17W/㎡·K β=0.23 ε=10h F=40㎡
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
887766667
7
8
8
由上表可知,标间一最大的围护结构冷负荷出现在8:00,其值为907W。