恒温恒湿冷量计算

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制冷量的计算-公式

制冷量的计算-公式

制冷量的计算-公式要知道具体的制冷量,要看空气温度在多少度的情况下下降一度:还有在温度点湿度是多少?在我们生活中,我们基本没有注重这些问题,也没有具体的数据,但是要知道具体的数据,必须经过科学的计算方法计算出来根据焓值公式h=1.01t+d(2500+1.84t) ,t为温度d 为含湿量比如温度1点的焓值算出来为h1,点2为h2.那么就可以算出温度由点1降到点2的焓差值。

再由平均温度查对应点的比容,比体积算出空气质量,最后就可以算出你所需要的制冷量了:详细资料可参考《空气调节》总热量QT Kcal/h QT=QS+QL空气冷却:QT=0.24*∝*L*(h1-h2)显热量QS Kcal/h 空气冷却:QS=Cp*∝*L*(T1-T2)潜热量QL Kcal/h 空气冷却:QL=600*∝*L*(W1-W2)冷冻水量V1 L/s V1= Q1/(4.187△T1)冷却水量V2 L/s V2=Q2/(4.187△T2)=(3.516+KW/TR)TR其中Q2=Q1+N=TR*3.516+KW/TR*TR=(3.516+KW/TR)*TR制冷效率—EER=制冷能力(Mbtu/h)/耗电量(KW)COP=制冷能力(KW)/耗电量(KW)部分冷负荷性能NPLV KW/TRNPLV=1/(0.01/A+0.42/B+0.45/C+0.12/D)满载电流(三相)FLA(A)FLA=N/√3 UCOSφ新风量L CMH Lo=nV送风量L CMH空气冷却:L=Qs/〔Cp*∝*(T1-T2)〕风机功率N1 KWN1=L1*H1/(102*n1*n2)水泵功率N2 KWN2= L2*H2*r/(102*n3*n4)水管管径D mm D=√4*1000L2/(π*v)n3—水泵效率=0.7~0.85n4—传动效率=0.9~1.0F=a*b*L1/(1000u)a—风管宽度 mb—风管高度 mu—风管风速 m/sV1—冷冻水量(L/s)V2—冷却水量(L/s)注:1大气压力=101.325 Kpa水的气化潜热=2500 KJ/Kg水的比热=1 kcal/kg?℃水的比重=1 kg/lQT—空气的总热量QS—空气的显热量QL—空气的潜热量h1—空气的最初热焓 kJ/kg焓是一个热力学系统中的能量参数。

十万级净化车间组合风柜恒温恒湿参数计算

十万级净化车间组合风柜恒温恒湿参数计算

小弟是一位刚接触组合风柜恒温恒湿不久的新手,前不久做一方案,请各位高手指点一下是否正确?在此谢过先面积200m2,吊顶高度3m,室内要求:温度23℃±2,湿度50%±10气象参数:(xx)夏季室外DB=33.5℃,WB=27.7℃冬季室外DB=5℃,RH=70%新风按15%计算,换气次数:18风量=10800CMH,新风=1620CMH夏季室外:DB=33.5℃,WB=27.7℃,RH=64.5%,D=21.21g/kg,H=88.17kj/kg冬季室外:DB=5℃,WB=2.9℃,RH=70%,D=3.77g/kg,H=14.5kj/kg室内工况:DB=23℃,WB=16.2℃,RH=50%,D=8.75g/kg,H=45.47kj/kg冷量估算:250W/m2,即(250*200)/1000=50KW 冷量计算:冷量估算值+新风负荷新风负荷1620*1.2*0.268*(88.17-45.47)/860=25.9KW75.9KW乘以安全系数1.2=91KW冬季加热计算:考虑冬季加热量A=1620*0.29*(23-5)/8609.8KW乘以安全系数1.2=11.8KWxxxx增加:夏季加热计算:考虑夏季加热量A=10800*0.29*(23-13)/860=36.4KW (表冷器后的露点温度假设为13度。

)36.4KW乘以安全系数1.2=43.7KW冬季加湿计算:仅考虑冬季新风加湿量B=1620*1.2*(0.00875-0.00377)9.7kg/h乘以安全系数1.2=11.6kg/h最终定下制冷量91KW,加热量12KW(电加热),加湿量12kg/h(电极加湿)功能段为:混合段+初中效段+表冷段+加热段+加湿段+风机段+出风段电加热36千瓦,加湿器18公斤,保你成功。

一般来说,恒温恒湿系统按湿度要求计算下来,换气次数基本是万级,200*3*25=15000CMH,夏季电加热:(显热计算公式,温差取8度左右),加湿:广东地区的加湿估算基本是1000CMH的加湿量大概是7~10KG/H,1.62*8=13kg/h。

制冷量计算公式

制冷量计算公式

制冷量计算公式
制冷量计算公式是用来衡量一台制冷机的性能指标。

它是通过温度差、气流量和特定的制冷剂来计算出来的,可以帮助确定制冷设备的制冷量。

制冷量计算公式主要由三个部分组成:温度差、气流量和特定制冷剂。

首先,温度差是指制冷机可以将周围空气中的温度降低到多少度,即制冷机的输入温度与输出温度之间的差值。

温度差越大,说明制冷机的制冷效果越好,也就是说,制冷量越大。

其次,气流量是指在一定时间内制冷机所能处理的空气的体积。

它越大,说明制冷机的冷却效率越高,也就是说,制冷量越大。

最后,特定制冷剂是指制冷机中使用的制冷剂。

它的类型不同,冷却效率也会有所不同。

如果使用较好的制冷剂,制冷量也会更大。

因此,制冷量计算公式的主要公式如下:
Q=V×ΔT×C
其中,Q表示制冷量,V表示气流量,ΔT表示温度差,C表示特定制冷剂的冷却效率,单位均为kw/h。


此,当温度差和气流量都不变的情况下,制冷量越大,制冷剂的冷却效率越高。

制冷量计算公式可以用来衡量制冷机的效率,也可以用来衡量不同制冷机之间的比较。

它可以帮助制冷机设计者更好地确定制冷设备的制冷量,并给出更精确的计算结果。

因此,制冷量计算公式是一个很有用的工具,可以帮助制冷机设计者更好地掌握制冷机的性能指标,从而更好地为客户提供满意的制冷设备。

主机制冷量计算公式

主机制冷量计算公式

主机制冷量计算公式:流量×温差×水的比热。

如果用大卡计算,水的比热为1,那就是流量×温差。

151.1×1000(吨换算成公斤)×5 = 755500大卡/时。

第一章机房专用精密空调特点能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调)是在近30年中逐渐发展起来的一个新机种。

早期的机房使用舒适性空调机时,常常出现由于环境温湿度参数控制不当而造成机房设备运行不稳定,数据传输受干扰,出现静电等问题。

精密空调机,通常具有如下一些性能特点:1.1 大风量、小焓差与相同制冷量的舒适性空调机相比,机房专用精密空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用精密空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率,从而提高运行的经济性。

根据经验,显热比为1.0的机组的单位制冷量的能耗仅是显热比为0.6的机组的60%左右。

同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标,显然,在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行,这恰恰与机房的负荷特点相适应。

通常舒适性空调冷负荷中有30%是为了消除潜热负荷,有70%是为了消除显热负荷。

对机房来讲,其情况却大不相同,机房主要是设备散出的显热,室内工作人员散出的热负荷及夏季进入房间的新鲜空气的热湿负荷(仅占总负荷的5%)。

并且冬季是需要加湿而不是减湿,即使在冬季机房仍需要消除热负荷,特别是程控机房更是如此。

鉴于以上特点,如将一般舒适性空调机组用于机房,则会造成能量浪费。

例如一个热负荷为7056kcal/h的机房,若使用机房专用空调机组,则总耗电量为2.7kw,而舒适性空调机组则需耗电8.1kw,即多耗电两倍。

冷量设计标准(一)

冷量设计标准(一)

冷量设计标准(一)冷量设计标准冷量是指在制冷过程中需要从被冷却的物质中移除的热量,是衡量制冷系统制冷能力的重要指标。

冷量设计标准是指在不同使用环境下,制冷系统需要达到的标准冷却能力。

以下为冷量设计标准的相关内容。

标准分类根据使用环境的不同,冷量设计标准可以分为三类:一般空调、冷库和恒温恒湿空调。

一般空调一般空调是指在人们生活和工作环境中普遍使用的空调,包括家庭和办公室等。

其冷量设计标准由以下因素决定:•室内空气湿度•室内环境温度•房间使用人数•外部环境温度冷库冷库是指用于存储食品、药品和其他易变质物品的低温环境,其冷量设计标准由以下因素决定:•存储物品的种类和数量•冷库内部温度•冷库门的开关次数•外部环境温度恒温恒湿空调恒温恒湿空调是指需要在特殊环境下保持恒定温湿度的空调,包括实验室、医院手术室等。

其冷量设计标准由以下因素决定:•室内空气湿度•室内环境温度•房间使用人数•外部环境温度•工作设备的热量输出标准计算冷量设计标准的计算需要根据实际情况进行。

一般情况下,可以参考以下计算公式:冷量设计标准 = 房间设定温度/湿度 - 外部温度/湿度 + 人数×120 + 设备热量输出其中,设备热量输出需要根据具体设备的技术参数进行计算,可参考设备的产品手册或技术规格表。

标准应用冷量设计标准的应用可以提高制冷系统的运行效率,从而减少能源消耗和运行成本。

冷量设计标准适用于制冷系统的规划、设计和安装阶段,可在确保系统安全可靠的同时优化制冷效果,实现节能减排的目标。

总结冷量设计标准是制冷系统的重要指标,适用于不同使用环境下的空调、冷库和恒温恒湿空调。

标准的计算需要根据实际情况进行,可提高系统的运行效率和节能效果。

标准的应用可以在确保系统安全可靠的前提下优化制冷效果,实现节能减排的目标。

建议在制冷系统的选择和建造过程中,应该根据实际情况做出合理的冷量设计,以充分发挥制冷设备的效能,同时也要考虑到设备的使用寿命、安全性以及维护成本等因素。

制冷量的计算方法

制冷量的计算方法

制冷量的计算方法制冷量(Refrigeration Capacity)是指制冷系统能够从被处理的物质中移除的热量的量度。

在制冷领域,制冷量的计算是非常重要的,因为它决定了制冷系统的性能。

下面将介绍一些常见的制冷量的计算方法。

1.热量传递计算方法:热传导:通过测量材料的热导率、厚度和温度差来计算热量的传导。

公式为Q=k*A*(T2-T1)/d,其中Q是热量传导(W),k是材料的热导率(W/m·K),A是传热面积(m²),T2和T1分别是材料的两个表面的温度(K),d是材料的厚度(m)。

对流传热:通过测量流体的流速、温度差和传热系数来计算热量的对流传递。

公式为Q=h*A*(T2-T1),其中Q是热量传递(W),h是传热系数(W/m²·K),A是传热面积(m²),T2和T1分别是流体的两个表面的温度(K)。

辐射传热:通过测量辐射源的表面温度、表面积和辐射系数来计算热量的辐射传递。

公式为Q=ε*σ*A*(T2^4-T1^4),其中Q是热量传递(W),ε是表面的辐射系数(无单位),σ是斯特藩-玻尔兹曼常数(5.67*10^-8W/m²·K^4),A是表面积(m²),T2和T1分别是辐射源和环境的温度(K)。

2.潜热计算方法:制冷量的计算还需要考虑潜热(Latent Heat)的影响,即物质的相变过程中释放或吸收的热量。

在蒸发器(Evaporator)中,液体变为气体时需要吸收热量,在冷凝器(Condenser)中,气体变为液体时需要释放热量。

常见的潜热计算方法如下:凝结潜热:通过测量物质的蒸发温度和冷凝温度来计算潜热。

公式为Q = mc *(h2 - h1),其中Q是潜热(W),mc是物质的质量(kg),h2和h1分别是冷凝温度和蒸发温度时的比焓(J/kg)。

蒸发潜热:通过测量物质的蒸发温度和冷凝温度来计算潜热。

公式为Q = ml * (h2 - h1),其中Q是潜热(W),ml是物质的质量(kg),h2和h1分别是蒸发温度和冷凝温度时的比焓(J/kg)。

如何计算恒温恒湿机房内所需的冷量

如何计算恒温恒湿机房内所需的冷量

为了确定空调机地容量,以满足机房温度、湿度、洁净度和送风速度地要求(简称四度要求).必须首先计算机房地热负荷.机房地热负荷主要来自两个方面:其一是机房内部产生地热量,它包括:室内计算机及外部设备地发热量,机房辅助设施和机房设备地发热量(电热、蒸气水温及其它发热体).这些发热量显热大、潜热小;照明发热(显热);工作人员地发热(显热小、潜热大);由于水分蒸发、凝结产生地热量(潜热).其二是机房外部产生地热量,它包括:传导热.通过建筑物本体侵入地热量,如从墙壁、屋顶、隔断和地面传入机房地热量(显热);放射热(也称辐射热).由于太阳照射从玻璃窗直接进入房间地热量(显热);对流产生地热量.从门窗等缝隙侵入地高温室外空气(也包含水蒸气)所产生地热量(显热、潜热);为了使室内工作人员减少疲劳和有利于人体健康而引入地新鲜空气所产生地热量(包括显热和潜热).总之,人体放出地热量、缝隙风侵入地热量和换气带进地热量,不仅使室温升高,也会增加室内地含湿量,因此需要除湿.这部分热负荷称为潜热负荷,而机房内所有设备散发地热量只是室内地温度升高,这种热负荷称为显热负荷.与一般宾馆、办公室、会议室等潜热占有相当大比例所不同地是,计算机、程控机机房内地热负荷是以显热负荷为主.因此对于热负荷状况不同地场合应选用不同类型地空调机.通常用显热比()作为空调机地重要指标.概略计算(也称为估算)在机房初始设计阶段,为了较快地选定空调机地容量,可采用此方法,即以单位面积所需冷量进行估算.计算机房(包括程控交换机房):楼层较高时,~楼层较低时,~(根据设备地密度作适当地增减)办公室(值班室):简易热负荷计算计算机房空调负荷,主要来自计算机设备、外部设备及机房设备地发热量,大约占总热量地以上,其次是照明热、传导热、辐射热等,这几项计算方法与一般空调房间负荷计算相同.计算机制造商,一般能提供设备发热量地具体数值.否则根据计算机地耗电量计算其发热量.. 外部设备发热量计算=¢(/)式中::用电量();¢:同时使用系数(~);:功地热当量,即电能全部转化为热能所产生地热量.. 主机发热量计算=× ×××式中,:总功率();:同时使用系数;:利用系数;:负荷工作均匀系数.机房内各种设备地总功率,应以机房内设备地最大功耗为准,但这些功耗并未全部转换成热量,因此,必须用以上三种系数来修正,这些系数又与计算机地系统结构、功能、用途、工作状态及所用电子元件有关.总系数一般取~之间为好. 照明设备热负荷计算机房照明设备地耗电量,一部分变成光,一部分变成热.变成光地部分也因被建筑物和设备等所吸收而变成热.照明设备地热负荷计算如下:=×/式中,:照明设备地标称额定输出功率();:每输出地热量(/),通常自炽灯,日光灯.. 人体发热量人体内地热是通过皮肤和呼吸器官放出来地,这种热因含有水蒸汽,其热负荷应是显热和潜热负荷之和.人体发出地热随工作状态而异.机房中工作人员可按轻体力工作处理.当室温为℃时,其显热负荷为,潜热负荷为;当室温为℃时,其显热负荷为,潜热负荷为.在两种情况下,其总热负荷均为.. 围护结构地传导热通过机房屋顶、墙壁、隔断等围护结构进入机房地传导热是一个与季节、时间、地理位置和太阳地照射角度等有关地量.因此,要准确地求出这样地量是很复杂地问题.当室内外空气温度保持一定地稳定状态时,由平面形状墙壁传入机房地热量可按下式计算:=() /式中,:围护结构地导热系数(/℃);:围护结构面积();:机房内温度(℃);:机房外地计算温度(℃).当计算不与室外空气直接接触地围护结构如隔断等时,室内外计算温度差应乘以修正系数,其值通常取~.常用材料导热系数如下表所示:材料导热系数(℃) 材料导热系数(℃)普通混凝土~石膏板轻型混凝土~石棉水泥板砂浆软质纤维板熟石膏玻璃纤维砖镀锌钢板玻璃铝板木材. 从玻璃透入地太阳辐射热当玻璃受阳光照射时,一部分被反射、一部分被玻璃吸收,剩下透过玻璃射入机房转化为热.被玻璃吸收地热使玻璃温度升高,其中一部分通过对流进入机房也成为热负荷.透过玻璃进入室内地热量可按下式计算:=(/)式中,:太阳辐射热地透入系数;:玻璃窗地面积();:透过玻璃窗进入地太阳辐射热强度(/).透入系数值取决于窗户地种类,通常取~.太阳辐射热强度随纬度、季节和时间而不同,又随太阳照射角度而变化.具体数值请参考当地气象资料.. 换气及室外侵入地热负荷为了给在计算机房内工作人员不断补充新鲜空气,以及用换气来维持机房地正压,需要通过空调设备地新风口向机房送入室外地新鲜空气,这些新鲜空气也将成为热负荷. 通过门、窗缝隙和开关而侵入地室外空气量,随机房地密封程度,人地出入次数和室外地风速而改变.这种热负荷通常都很小,如需要,可将其拆算为房间地换气量来确定热负荷.. 其它热负荷在机房中,除上述热负荷外,在工作中使用示被器、电烙铁、吸尘器等都将成为热负荷.由于这些设备地功耗一般都较小,可粗略按其额定输入功率与功地热当量之积来计算. 此外,机房内使用大量地传输电缆,也是发热体.其计算如下:=(/)式中,:功地热当量(/);:每米电缆地功耗();:电缆地长度().总之,机房热负荷应由上述—各项热负荷之和来确定设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司网站:文档收集自网络,仅用于个人学习地址:广州市天河区中山大道建中路号天河软件园海天楼用户服务中心::文档收集自网络,仅用于个人学习联系人:周先生:欢迎来电索取详细方案或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价格实惠我司开发以及生产大量地机房建设管理系统,欢迎各界人士批发以及代理.。

冷量的计算公式范文

冷量的计算公式范文

冷量的计算公式范文冷量(Heat Load)是指物体或系统吸收或释放的热量,可以通过计算来确定。

根据物体的质量、材料特性以及温度变化等因素,可以使用不同的计算公式来计算冷量。

以下是常见的计算冷量的公式:1.定量热平衡法公式:冷量=质量×热容×温度变化其中,质量是物体的质量(单位:kg),热容是物体的比热容(单位:J/kg℃),温度变化是物体的温度变化量(单位:℃)。

这个公式适用于计算物体在温度变化过程中释放或吸收的热量。

2.相变潜热公式:冷量=质量×相变潜热其中,质量是物体的质量(单位:kg),相变潜热是物质从一种相态变为另一种相态所需要的热量(单位:J/kg)。

这个公式适用于计算物体在相变过程中释放或吸收的热量,比如物质从固态变为液态或气态时的热量变化。

3.传热公式:冷量=热传导率×面积×温度差/厚度其中,热传导率是物质的热传导系数(单位:W/m℃),面积是物体的热交换的表面积(单位:m²),温度差是物体内外的温度差(单位:℃),厚度是物体的厚度(单位:m)。

这个公式适用于计算通过传导方式传递的热量,比如墙体、管道等材料之间的传热。

4.电能转换公式:冷量=电功率×时间其中,电功率是电器的功率(单位:W),时间是电器使用的时间(单位:s、min、h等)。

这个公式适用于计算电器工作产生的热量。

除了上述公式,计算冷量还可能需要考虑其他因素,比如流体的流速、传热介质的温度等。

不同的应用领域可能有专门的公式或方法用于计算冷量,比如空调制冷计算、化学反应的热量计算等。

需要注意的是,在进行冷量的计算时,要保证所使用的物理量是一致的,即单位要统一,不同单位之间需要进行转换。

此外,还要根据具体情况考虑修正因素,比如相变过程中的损失热量、传热过程中的传热系数等。

总之,冷量的计算是根据物体或系统吸收或释放的热量来确定的,可根据不同的因素和应用领域选择适当的计算公式。

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透过玻璃进入室内的热量可按下式计算:
Q=KFq (kcal/h )
式中,K:
太阳辐射热的透入系数;
F:
玻璃窗的面积(m2);
q:
透过玻璃窗进入的太阳辐射热强度(kcal/m2h)。
透入系数K值取决于窗户的种类,通常取
0.36~
0.4。
太阳辐射热强度q随纬度、季节和时间而不同,又随太阳照射角度而变化。
1.5石膏板
0.2
轻型混凝土
0.5~
0.7石棉水泥板1
砂浆
1.3软质纤维板
0.15
熟石膏
0.5玻璃纤维
0.03砖1.1镀锌钢板38
玻璃
0.7铝板180
木材
0.1~
0.25
f.从玻璃透入的太阳辐射热
当玻璃受阳光照射时,一部分被反射、一部分被玻璃吸收,剩下透过玻璃射入机房转化为热。被玻璃吸收的热使玻璃温度升高,其中一部分通过对流进入机房也成为热负荷。
1.0。
d.人体发热量
人体内的热是通过皮肤和呼吸器官放出来的,这种热因含有水蒸汽,其热负荷应是显热和潜热负荷之和。
人体发出的热随工作状态而异。机房中工作人员可按轻体力工作处理。当室温为24℃时,其显热负荷为56cal,潜热负荷为46cal;当室温为21℃时,其显热负荷为65cal,潜热负荷为37ca1。在两种情况下,其总热负荷均为102cal。
计算机房空调负荷,主要来自计算机设备、外部设备及机房设备的发热量,大约占总热量的80%以上,其次是照明热、传导热、辐射热等,这几项计算方法与一般空调房间负荷计算相同。计算机制造商,一般能提供设备发热量的具体数值。否则根据计算机的耗电量计算其发热量。
a.外部设备发热量计算
Q=860N¢(kcal/h)
0.6~
0.8之间为好
c.照明设备热负荷计算
机房照明设备的耗电量,一部分变成光,一部分变成热。变成光的部分也因被建筑物和设备等所吸收而变成热。照明设备的热负荷计算如下:
Q=C×P kcal/h
式中,P:
照明设备的标称额定输出功率(W);
C:
每输出l W的热量(kcal/h W),通常白炽灯
0.86,日光灯
h.其它热负荷
在机房中,除上述热负荷外,在工作中使用示被器、电烙铁、吸尘器等都将成为热负荷。由于这些设备的功耗一般都较小,可粗略按其额定输入功率与功的热当量之积来计算。此外,机房内使用大量的传输电缆,也是发热体。其计算如下:
Q=860 Pl (kcal/h)
式中,860:功的热当量(kca1/h);
F:
围护结构面积(m2);
t1:机房内温度(℃);
t2:机房外的计算温度(℃)。
当计算不与室外空气直接接触的围护结构如隔断等时,室内外计算温度差应乘以修正系数,其值通常取
0.4~
0.7。常用材料导热系数如下表所示:
材料导热系数(kcal/m2h℃)材料导热系数(kcal/m2h℃)
普通混凝土
1.4~
为了使室内工作人员减少疲劳和有利于人体健康而引入的新鲜空气所产生的热量(包括显热和潜热)。
总之,人体放出的热量、缝隙风侵入的热量和换气带进的热量,不仅使室温升高,也会增加室内的含湿量,因此需要除湿。这部分热负荷称为潜热负荷,而机房内所有设备散发的热量只是室内的温度升高,这种热负荷称为显热负荷。与一般宾馆、办公室、会议室等潜热占有相当大比例所不同的是,计算机、程控机机房内的热负荷是以显热负荷为主。因此对于热负荷状况不同的场合应选用不同类型的空调机。通常用显热比(SFH)作为空调机的重要指标。
具体数值请参考当地气象资料。
g.换气及外侵入的热负荷
为了给在计算机房内工作人员不断补充新鲜空气,以及用换气来维持机房的正压,需要通过空调设备的新风口向机房送入室外的新鲜空气,这些新鲜空气也将成为热负荷。通过门、窗缝隙和开关而侵入的室外空气量,随机房的密封程度,人的出入次数和室外的风速而改变。这种热负荷通常都很小,如需要,可将其拆算为房间的换气量来确定热负荷。
式中:
N:用电量(kW);¢:
同时使用系数(
0.2~
0.5);860:功的热当量,即l kW电能全部转化为热能所产生的热量。
b.主机发热量计算Q=860×P×h 1×h 2 ×h 3
式中,P:
总功率(kW);
h 1:同时使用系数;
h 2:利用系数;
h 3:负荷工作均匀系数。机房内各种设备的总功率,应以机房内设备的最大功耗为准,但这些功耗并未全部转换成热量,因此,必须用以上三种系数来修正,这些系数又与计算机的系统结构、功能、用途、工作状态及所用电子元件有关。总系数一般取
P:
每米电缆的功耗(W);l:
电缆的xx(m)。
总之,机房热负荷应由上述a—h各项热负荷之和来确定。
e.围护结构的传导热
通过机房屋顶、墙壁、隔断等围护结构进入机房的传导热是一个与季节、时间、地理位置和太阳的照射角度等有关的量。因此,要准确地求出这样的量是很复杂的问题。
当室内外空气温度保持一定的稳定状态时,由平面形状墙壁传入机房的热量可按下式计算:
Q=KF(t1-t2) kcal/h
式中,K:
围护结构的导热系数(kcal/m2h℃);
概略计算(也称为估算)
在机房初始设计阶段,为了较快的选定空调机的容量,可采用此方法,即以单位面积所需冷量进行估算。
计算机房(包括程控交换机房):
楼层较高时,250~300kcal/m2h
楼层较低时,150~250kcal/m2h(根据设备的密度作适当的增减)办公室(值班室):90kcal/m2h
简易热负荷计算
工作人员的发热(显热小、潜热大);
由于水分蒸发、凝结产生的热量(潜热)。
其二是机房外部产生的热量,它包括:
传导热。通过建筑物本体侵入的热量,如从墙壁、屋顶、隔断和地面传入机房的热量(显热);
放射热(也称辐射热)。由于太阳照射从玻璃窗直接进入房间的热量(显热);对流产生的热量。从门窗等缝隙侵入的高温室外空气(也包含水蒸气)所产生的热量(显热、潜热);
为了确定空调机的容量,以满足机房温度、湿度、洁净度和送风速度的要求(简称四度要求)。必须首先计算机房的热负荷。
机房的热负荷主要来自两个方面:
其一是机房内部产生的热量,它包括:
室内计算机及外部设备的发热量,机房辅助设施和机房设备的发热量(电热、蒸气水温及其它发热体)。这些发热量显热大、潜热小;
照明发热(显热);
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