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空調全空氣系統(tǒng)風機盤管—新風系統(tǒng)畢業(yè)設計說明書5資料來源于網(wǎng)絡僅供參考下載全套doc格式可自己編輯-文庫吧

2024-11-12 03:58 本頁面


【正文】 量應扣除,而且熱負荷計算主要是用于確定空調系統(tǒng)的熱源容量,空調末端設備的選擇一般是按照夏季供冷工況 時選擇。由于在本設計中,以單位建筑面積作為基礎進行估算,利用空調熱負荷計算指標來進行空調房間熱負荷的計算,不需要研究其詳細的構成。 空調房間冷負荷的計算 由于圍護結構有一定的蓄熱性,對負荷有延遲和衰減的作用,因此在進行冷負荷計算時采用非穩(wěn)態(tài)計算法進行,本設計中只對設計層進行詳算。 考慮該 建筑 為 辦公 樓, 確定 空調運行時間 為 10 小時 ,所以計算負荷時 所 取的 計算時刻是 8: 00— 18: 00 時 的 冷負荷進行分項計算。 通過外墻和屋頂傳熱形成的冷負荷 通過外墻傳熱形成的冷負荷即外墻冷負荷可按《空氣調節(jié) 》 中諧波法的工程簡化計算方法, 式 2— 58進行計算: CLQτ =K F Δ tτ ε ( 2 — 1) 式中 CLQτ —— 外墻冷負荷, W; K—— 圍護結構 的傳熱系數(shù), W/(㎡ K); F—— 圍護結構 的傳熱計算面積,㎡; τ —— 計算時間, h; ε —— 維護結構(外墻)表面受到周期為 24 小時諧波性溫度作用,溫度波傳到內表面的延遲時間, h; τ ε —— 溫度波的作用時間,即溫度波作用于維護結構內表面的時間, h; Δ tτ ε —— 作用時刻τ下,維護結 構 的冷負荷計算溫差,簡稱 負荷 溫差。 窗戶瞬變得熱形成的冷負荷 瞬變得熱形成的冷負荷 可按《空氣調節(jié)》 中諧波法的工程簡化計算方法, 式2— 60 進行計算 : =K F Δ t ( 2— 2) 式中 —— 窗戶瞬時傳熱冷負荷, W; K—— 窗戶的傳熱系數(shù), W/(㎡? K) ,單層窗取 W/(㎡? K); F—— 窗戶傳熱面積,㎡; Δ t—— 計算時刻的負荷溫差,℃。可查《空氣調節(jié)》附錄 2— 12。 窗戶日射得熱形成的冷負荷 日射得熱 可按《空氣調節(jié)》 中諧波法的工程簡化計算方法, 式 2— 61進行計算 : CLQf..τ = dg?? CsCnF ??jJ ( 2— 3) 式中 CLQf..τ —— 戶日射得熱冷負荷, W; g? —— 窗戶的有效面積系數(shù);取 ; d? —— 地點修正系數(shù), 因為本設計為西安的空調設計,所以修正系數(shù)取 1; Cs—— 玻璃窗的遮擋系數(shù), 查《空氣調節(jié)》附錄 2— 7,取 Cs=; Cn—— 室內遮陽設施的遮陽系數(shù), 查《空氣調節(jié)》附錄 2— 8,采用的是淺藍布簾,取值 ; F —— 玻璃窗戶的面積,㎡; ??jJ —— 計算時刻 時,透過單位窗口面積的太陽總輻射熱形成的冷負荷, 簡 稱負荷強度, W/㎡ 。 人體散熱形成的冷負荷 人體散熱包括顯熱和潛熱,故兩者所形成的冷負荷應分別進行計算。 人體 顯熱散熱形成的冷負荷按《空氣調節(jié)》式 2— 89 進行計算: CLQx=QJXτ t=q n n’ JXτ t ( 2— 4) 式中 CLQx—— 人體顯熱散熱形成的冷負荷, W; Q—— 人體散熱量, W; q—— 不同室溫和勞動性質時成年男子的散熱量,取 25℃下 極輕勞動(辦公)成年男子顯熱散熱量為 65W; n—— 室內全部人數(shù); n′ —— 群集系數(shù),辦公取 ; τ — t 人員進入房間到計算時刻的時間, h;; JXτ t—— τ — t時間人體顯熱散熱量的冷負荷負荷 系數(shù)。 人體潛熱散熱形成的冷負荷 由于人體潛熱散熱量全部轉換為空調房間的冷負荷,故人體潛熱散熱冷負荷應等于人體潛熱散熱量,將式 2— 89 轉換即可對人體潛熱散熱冷負荷進行 算: Qq=qq n n’ (2— 5) 式中 Qq—— 人體潛熱散熱所形成的冷負荷, W; qq—— 每名成年男子的潛熱散熱量, W。 n—— 室內全部人數(shù),人; n’ —— 群集系數(shù),辦公取 n’ = 。 因此人體散熱冷負荷 CLQ 應為人體顯熱散熱冷負荷 CLQx 與人體潛熱散熱冷負荷 Qq 之和 ,即: CLQ=Qq+CLQx (2— 6) 燈光照明形成的冷負荷 照明設備散熱形成的冷負荷按《簡明空調設計手冊》式 2— 9 進行計算: CLQτ = n1 n2 N JLτ T (2— 7) 式中 N—— 照明燈具所需要功率, W; n1—— 鎮(zhèn)流器消耗功率系數(shù),當明裝熒光燈的鎮(zhèn)流器在空調房間內時,取n1= ;當暗裝熒光燈鎮(zhèn)流器裝設在頂棚內時,取 n1= ; n2—— 燈罩隔熱系數(shù),當熒光燈上部穿有小孔,可 利用自然通風散熱于頂棚內時,取 n2= ~ ;而熒光燈罩無通風孔時,則視頂棚內通風情況,取n2= ~ ; T—— 開燈時刻; τ Τ —— 從開燈時刻到計算時刻的時間, h; CLQτ —— 照明設備散熱形成的冷負荷, W; JLτ t—— τ Τ時間照明設備散熱的冷負荷系數(shù),查《簡明空調設計手冊》表 2- 17。 設備散熱形成的冷負荷 由于工藝設備及其電機都在室內設備散熱形成的冷負荷可按《簡明空調設計手冊》的式 (212)進行計算: Qτ= n1 n2 n3 N JEτ T/η ( 2- 8) 式中 N—— 設備的總的安裝功率, W; n1—— 利用系數(shù)(安裝系數(shù)),即電動機最大實耗功率與安裝功率之比,一般為 ~ ,取 n1= ; n2—— 同時使用系數(shù),即同時使用的安裝功率與總功率之比,一般為 ~,取 n2= ; n3—— 負荷系數(shù),反映平均負荷達到設計負荷的水平,一般取 ; T—— 設備投入使用的時刻, h; τ Τ —— 從開燈時刻到計算時刻的時間, h; Qτ —— 設備散熱形成的冷負荷, W; JEτ t—— τ Τ時間設備散熱的冷負荷系數(shù),查《 簡明空調設計手冊》表2- 18。 內墻、樓板、頂棚及地面?zhèn)鳠嵝纬傻睦湄摵? 內墻、樓板、頂棚和地面形成的冷負荷,可概略按《簡明空調設計手冊》的式( 2- 6)進行計算: Q= K F ( twp+ ? tj- tN) ( 2- 9) 式中 twp—— 夏季空氣調節(jié)室外計算日平均溫度,℃; tN —— 室內空調計算溫度,℃; ? tj—— 考慮太陽輻射熱等 因素的附加空氣溫升,℃ ,可下表 中選取。 表 附加空氣溫升 ? tj 圍護結構 條件 ? tj 內墻樓板 鄰室為非 空調房間時 鄰室發(fā)熱量很少如走廊,辦公室等 鄰室發(fā)熱量23W/( m3 h) 鄰室發(fā)熱量 23 ~116 W/( m3 h) 0— + 2 3 5 本設計中 鄰室基本上都是空調房間 ,只有走廊和機房為非空調房間 , 此過程的傳熱很少, 所以取 0℃,即室內無溫差傳熱 。 空調冷負荷 計 算 本設計選用一、二,六層作為設計層,并且對此三層采用上述公式進行計算,在本設計中由于非設計層的結構與二層(即二層設計層)的結構相同,所以非設計層各房間的冷負荷就等于二層設計層對應房間的冷負荷。 確定設計層空調房間的冷負荷 確定空調房間的冷負荷,應根據(jù)上述 6 項散熱量所形成的冷負荷逐時疊加,再找出綜合最大值,即為空調房間冷負荷 。 下面以一層的 1001 房間為例計算最大冷負荷。由土建中資料可以知道此 房間西 外 墻面積為 x = m2,地面面積為 x = m2,南外窗面積為 x = m2,則南外墻面積為 x – m2 =11 m2 此房間人數(shù)為 x =,所以此房間人數(shù)取 4 人。且此房間無溫差傳熱, 所以內墻 及內門 面積可以不計算。 西外墻 冷 負荷計算 由土建資料可以知道, K=( m2 K),衰減系數(shù) β =,延遲時間 ε =,從《空氣調節(jié)》 附錄 2— 10 中 查的擾量作用時刻 τ ε時的西安市 外墻負荷溫差的逐時值Δ tτ ε ,即可按式( 2 — 1)算出外墻的逐時冷負荷 ,計算結果列于表 2— 2中。 西外墻冷負荷( W) 表 2— 2 計算時刻τ 8: 00 9: 00 10: 00 11: 00 12: 00 13: 00 14: 00 15: 00 16: 00 17: 00 18: 00 Δ tτ ε 6 7 9 11 14 17 19 21 20 19 17 K F CLQτ 南外墻冷負荷計算 由土建資料可以知道,南外墻的參數(shù)和西外墻的參數(shù)相同,同樣由《空氣調節(jié)》附表 2— 10 中查的西安市外墻負荷溫差的逐時值 Δ tτ ε ,同樣按式( 2— 1)算出外墻的逐時冷負荷,計算結果列于表 2— 3中。 南 外墻冷負荷( W) 表 2— 3 計算時刻τ 8: 00 9: 00 10: 00 11: 00 12: 00 13: 00 14: 00 15: 00 16: 00 17: 00 18: 00 Δ tτ ε 7 9 11 13 14 14 14 14 13 12 11 K F CLQτ 南外窗冷負荷的計算 窗子的冷負荷分為:瞬變傳熱得熱形成的冷負荷和日射得熱形成的冷負荷。 下面分別計算這兩種負荷。 ( 1)瞬變得熱傳熱形成的冷負荷 由土建資料可以知道,外窗采用的是雙 層 5mm 厚普通玻璃鋼窗,并且內置遮陽系數(shù)為 的淺色藍布簾,傳熱系數(shù) K=(㎡ K)。 由《空氣調節(jié)》附表 2— 12查的個計算時刻的負荷溫差Δ tτ ,
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