空调负荷估算方法大全
民用建筑空调冷负荷的估算指标

民用建筑空调冷负荷的估算指标一、室内设计温度室内设计温度是决定空调冷负荷的重要因素之一、一般建筑物的室内设计温度可分为四个等级,即舒适温度、常规温度、特殊温度和临时温度。
不同等级的室内设计温度对应不同的冷负荷。
二、四季温度综合平均法四季温度综合平均法是通过计算全年不同季节的平均室外温度来估算冷负荷的方法。
常用的方法是将一年分为四个季节,每个季节计算相应季节的平均室外温度,并计算四个季节平均的室外温度。
然后根据室内设计温度和四季平均室外温度之间的差值来计算冷负荷。
三、室内空气参数室内空气参数包括相对湿度、新风量、人体热负荷、设备热负荷等。
这些参数对室内空调冷负荷的估算有很大影响。
相对湿度的增加会增加空调负荷,新风量与室内人员和设备数量相关,也会增加空调负荷。
四、热量传递热量传递是指建筑物与外界之间的热量传递。
它包括传导、对流和辐射等方式。
建筑物的外墙、屋顶、门窗等要素都会影响热量传递。
通过测量建筑物各要素的热传导系数和对流换热系数,可以计算建筑物的热传递量,从而估算出冷负荷。
五、热源影响热源是指建筑物内部产生的热量,包括人体热量、照明热量、电器设备热量等。
这些热源会引起室内温度升高,增加冷负荷。
通过测量及计算室内热源的热量,可以准确估算冷负荷。
六、通风量和新风量通风量和新风量对于冷负荷的估算也是非常重要的因素。
通过测量建筑物的通风和新风量,可以计算室内的换气量,并根据室内设计温度和室外温度差值计算冷负荷。
综上所述,民用建筑空调冷负荷的估算指标包括室内设计温度、四季温度综合平均法、室内空气参数、热量传递、热源影响以及通风量和新风量等。
通过综合运用这些指标,可以准确估算出民用建筑的空调冷负荷。
民用建筑空调冷负荷的估算指标分析

民用建筑空调冷负荷的估量指标剖析+民用建筑空调冷负荷的估量指标(w/m2)顺建筑种类及房间1m2人建人体照明新风量新风总序名称数/ 筑负荷负荷/m3. 负荷负人.m- 负人 .h)-1 荷2 荷(1 旅行旅店:客房0.063 60 7 20 50 27 1142 酒吧、咖啡0.5 35 70 15 25 136 2563 西餐厅0.5 40 84 17 25 136 2774 中餐厅0.67 35 116 20 25 190 3605 宴会厅0.8 30 134 30 25 216 4106 中厅、招待室0.13 90 17 60 18 24 1917 小会议室0.33 60 43 40 25 92 2358 大会议室0.67 40 88 40 25 190 3589 剪发、美容0.25 50 41 50 25 67 20810 健身房、宝龄球0.2 35 87 20 60 130 27211 弹子房0.2 35 46 30 30 65 17612 棋牌室0.05 35 63 40 25 136 27413 舞厅0.33 20 97 20 33 119 25614 办公0.1 40 14 50 25 27 13115 商铺、小卖部0.2 40 31 40 18 40 15116 科研、办公楼0.2 40 28 40 20 43 15117 商场:基层 1 35 160 40 12 130 36518 二层0.83 35 128 40 12 104 30719 三层及三层以上0.5 40 80 40 12 65 22520 影剧院:观众席 2 30 228 15 8 174 44721 歇息厅0.5 70 64 20 40 216 37022 化妆室0.25 40 35 50 20 55 18023 体育馆:竞赛馆0.4 35 65 40 15 65 205(看台)24 观众歇息厅0.5 70 27.5 20 40 86 20325 嘉宾室0.13 58 17 30 50 68 17326 图书室:阅览室0.1 50 14 30 25 27 12127 展览厅:陈设室0.25 58 31 20 25 68 17728 礼堂:报告厅0.5 35 58 40 25 136 26929 公寓、住所0.1 70 14 20 50 54 15830 医院:高级病房11031 一般手术室15032 干净手术室30033 超光、 XCT、B 15034 餐馆300民用建筑空调冷负荷的估量指标剖析风管设计负荷指标(估量)(仅供参照)建筑种类体育馆学校冷负荷 W/m2 8 ( Cal/m2)有害气体灰尘住所、公寓、标准客房卫生间114-138 12 以( 98-118)上 20 发出地西餐厅教室286 200 - 6 方( 170- 246)中餐厅257-438 ( 220- 376)火锅城、烧烤465-698 ( 400- 600)小商铺-175267 ( 150- 230)大商场、百货大楼250-400 ( 215- 344)剪发、美容150-225 ( 129- 193)会议室210-300 ( 180- 258)办公室每人所需新风量-128170 房间新( 110- 146) P( 次/h) Q(m*m*m/h) 风换气次数中庭、招待150 112 -( 97-129)图书室90-125 ( 77-108)展厅、陈设室130-200 ( 112- 172)剧场-180350 ( 154- 310)计算机房、网吧230-410 ( 200- 350)有干净要求的厂房、手术室等-300500 ( 258- 430)方法一、估量法总送风量( m3\h):G=换气次数×房间体积各场所每小时换气次数次场所种类次数种类场所数1215观览室厨房剧场 206放映室卧室10等待室一般家庭客堂66卫生间 10 诊断室病院15浴室8手术室1210消毒室餐厅一般作15厨房 6 旅店及大饭业室工场店 20 涂装室 8 大食堂 6 事务室一般建 10 卫生间.民用建筑空调冷负荷的估量指标剖析浴室8筑会议室12饮食室 6冲刷片暗室10室厨房20饮食店宴会室 10公共厕20所6 礼堂新风量=10%-30%×总送风量新风量或许按每一个人的新风量标准×人数算表 4.1 新风机组选型风量参数表一般病房 17-42一般病房体育 8-20体育影剧院 , 百货 8.5-21影剧院,百货商商办公室 25-62办公室计算机房 40-100计算机房餐厅 20-50餐厅高级客房 30-75高级客房会议室 50-125会议室备注:( 1)确立房间所需新风量时,应依据房间空间大小及室内人员数目综合考虑。
商业建筑空调负荷估算方法

商业建筑空调负荷估算方法一、引言商业建筑空调负荷估算方法是商业建筑设计过程中的重要环节,准确的负荷估算能够为建筑的空调系统设计提供依据,确保系统的稳定运行和能源的有效利用。
本文将介绍几种常用的商业建筑空调负荷估算方法。
二、气象数据法气象数据法是一种常用的商业建筑空调负荷估算方法,它通过分析历史气象数据来预测未来的负荷需求。
首先,需要收集所在地区的气象数据,如室外温度、湿度、太阳辐射等。
然后,根据建筑的朝向、外墙材料、窗户面积等因素,计算建筑的传热系数。
最后,通过气象数据和传热系数,使用相应的公式来计算空调负荷。
三、热负荷法热负荷法是另一种常用的商业建筑空调负荷估算方法,它通过考虑建筑内部的热源和热损失来计算空调负荷。
首先,需要确定建筑内部的热源,如人员、照明、设备等。
然后,根据建筑的热传导性能和空气传热系数,计算建筑的热损失。
最后,将热源和热损失相加,得到总的空调负荷。
四、设备容量法设备容量法是一种简化的商业建筑空调负荷估算方法,它通过根据建筑的用途和面积,选择适当的空调设备容量来估算负荷。
这种方法适用于一些常见的商业建筑类型,如办公楼、商场等。
根据建筑的用途和面积,可以参考相应的规范和标准,选择适当的空调设备容量。
五、实测法实测法是一种直接测量商业建筑空调负荷的方法,它通过在建筑内安装传感器和仪器,实时监测和记录建筑的温度、湿度、能耗等参数,然后根据实测数据来计算负荷。
这种方法可以提供最准确的负荷估算结果,但需要投入较多的成本和时间。
六、结论商业建筑空调负荷估算是商业建筑设计过程中的重要环节,准确的负荷估算能够为空调系统的设计和运行提供依据。
本文介绍了几种常用的商业建筑空调负荷估算方法,包括气象数据法、热负荷法、设备容量法和实测法。
每种方法都有其适用的场景和优缺点,设计人员需要根据具体情况选择合适的方法进行负荷估算。
在进行负荷估算时,还需要考虑建筑的朝向、外墙材料、窗户面积等因素,以及建筑内部的热源和热损失。
空调负荷估算表

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。
热负荷估算

热负荷估算
热负荷估算是一个系统的工程设计初步计划,主要用于确定冷热源的数量,满足空调系统的热负荷要求。
估算的过程包括几个基本步骤:
(1)建立空调系统的总体方案
(2)确定冷热源的类型
(3)定量估算空调系统热负荷
(4)确定冷热源的数量
二、定量估算空调系统热负荷:
1. 空调系统热负荷的定量估算,一般采用室外采暖期与室外冷热期各自的历史记录数据进行统计,以获得室内需要热量量的差值,以及室内的降温量和升温量的差值,以此来估算系统的热负荷,一般可采用以下公式计算:
Q=m*C*ΔT
其中Q为系统的热负荷,m为空气量,C为空气的比热容,ΔT
为空气的温差。
2. 另外,定量估算空调系统热负荷也可以采用室外大气的温度、湿度以及地表微环境等数据,根据《建筑设备工程热负荷计算规程》的规定,进行定量估算。
三、确定冷热源的数量:
1. 一般情况下,冷热源的数量可以根据定量估算的热负荷,进行综合计算,具体的计算步骤如下:
(1)计算冷热源的能力值,即 1 台冷热源能够提供空调系统的热量量;
(2)根据实际热负荷的大小,计算出冷热源的数量。
2. 冷热源的数量也可以根据建筑面积大小的不同进行判断,通常建筑面积在3000m2以下时,可以采用1台冷热源;建筑面积在3000m2~6000m2时,可以采用2台冷热源;建筑面积在6000m2以上时,可以采用3台以上冷热源;此外,也需要考虑建筑外墙的保温性能,保温性能越好,冷热源的数量可以减少。
高大空间空调负荷计算

高大空间空调负荷计算一、引言空调负荷计算是工程设计中非常重要的一环,特别是在高大空间的设计中更为关键。
准确计算空调负荷可以帮助我们选择合适的空调设备,确保室内空气质量和舒适度,同时避免能源浪费。
本文将介绍高大空间空调负荷计算的方法和注意事项。
二、高大空间特点高大空间通常具有以下特点:空间体积大、层高高、人员密集、照明设备众多、热源辐射等。
这些特点都会对空调负荷产生影响,因此需要综合考虑这些因素进行计算。
三、空调负荷计算方法1. 冷负荷计算冷负荷计算是指在夏季工作条件下,空调系统需要排除的热量。
常用的计算方法有传热负荷法、热平衡法和热辐射法等。
在高大空间中,由于空气对流不畅,需要考虑热空气上升、热辐射和热传导等因素,因此传热负荷法是比较适用的方法。
2. 热负荷计算热负荷计算是指在冬季工作条件下,空调系统需要补充的热量。
常用的计算方法有传热负荷法、热平衡法和热辐射法等。
在高大空间中,由于空气对流不畅,需要考虑导热、热辐射和热传导等因素,因此传热负荷法是比较适用的方法。
四、空调负荷计算注意事项1. 考虑空间结构在计算过程中,要充分考虑空间结构对热传导和热辐射的影响。
例如,高大空间通常具有较高的层高,导致上部空气温度较高,需要特别关注热空气上升对冷负荷的影响。
2. 考虑人员密集度人员密集度对空调负荷也有很大的影响。
人体代谢产生的热量和呼吸产生的湿气都会增加空调负荷。
因此,在计算过程中要根据人员密集度进行修正。
3. 考虑照明设备照明设备也是高大空间中的重要热源之一。
在计算过程中,要考虑照明设备的功率和使用时间,将其纳入负荷计算中。
4. 考虑热辐射由于高大空间中通常存在大量的热源,热辐射对空调负荷的影响也不容忽视。
在计算过程中,要考虑热辐射对冷负荷和热负荷的影响,并进行合理的修正。
五、结论高大空间空调负荷的准确计算对于工程设计来说至关重要。
通过综合考虑空间特点、冷负荷和热负荷等因素,可以选择合适的空调设备,确保室内空气质量和舒适度,同时避免能源浪费。
空调负荷计算

0.48 0.52 0.51 0.43 0.39 0.28 0.14 0 -0.1 -0.17 -0.23 -0.26
6
空调负荷计算
1、设计计算参数
两种措施计算成果比较:
空调负荷计算 室外逐时干球温度(°C)
余弦法
日较差法
35
33
31
29
27
25
23
21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 时间
空调负荷计算
22
1、设计计算参数
在一样旳热环境条件下,人与人旳热 感觉也会有所不同。所以,应该采用 平均热感觉指标旳概念。
23
空调负荷计算
1、设计计算参数
❖ 在一样热环境条件下,人与人之间旳热感觉会 存在差别,而人与人对热环境旳反应旳差别除 了热感觉旳不同之外,还体现在对环境满意是 否旳差别。所以,Fanger又提出预测不满意百 分数来表达人群对热环境不满意旳情况,常简 写为PPD(Predicted Percent Dissatisfied)。
从图中能够看到,重型构造旳蓄热能力比轻型构造旳蓄热 能力大得多,其冷负荷旳峰值比较小,延迟时间也比较长。
图 不同质量围护构造旳蓄热能力对冷负荷旳影响 33
空调负荷计算
2、空调负荷计算
(4)空调冷负荷计算措施
冷负荷系数法友好波反应法
冷负荷系数基本原理:建立在传递函数法旳 基础上,只与系统本身特征有关,而与输出 量、输入量无关 。
PPD(Predicted Percent
Dissatisfied) :对热环境不满意旳百分数
21
空调负荷计算
1、设计计算参数
空调冷负荷法估算冷指标汇总

空调冷负荷法估算冷指标。
空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积见下表注:本表为最大负荷,在求建筑总冷负荷时,应考虑空调房间同时使用系数 0.7-0.9 空调设备选型一、机组选型机组选型步骤:A .估算或计算冷负荷估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。
B .估算或计算热负荷估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。
C .初定机组型号根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数D 、确定机组型号根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。
并确定机组型号。
二、机组选型案例例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为 11000 m2², 空调面积为 10000 m2其中大会议室面积 500 m2, 小会议室面积为 1500 m2, 办公楼建筑面积为 8000 m2含有新风。
A .计算冷负荷。
a .按空调冷负荷法估算:大会议室 500 x 358=179000W=179Kw小会议室:1500 X 235=352500=352.5kw办公区:7000X 151=1057000=1057kw合计:358十 235+1208=1588.5KW选主机时负荷:1588.5X0. 70=1112kwb .按建筑面积法估算:11000X98=1212000W=1078kWc .由 1 、 2 计算结果,冷负荷按 1112KW 计算。
B .计算热负荷按空调热负荷法计算:11000 X 60=660000W=660KWC .初选定机组型号及台数:1、若方案采用水源热泵①确定机组型号:总冷负荷为 1112kw ,两台 GSHP580型水源热泵机组机组在水温为 16~18℃, 供回水温度 7~17℃时制冷量为 1152kw 。
略大于冷负荷, 符合要求。
总热负荷为 660kw ,一台 GSHP580型水源热泵机组在水温为 16~18℃,供回水温度 55~45℃时制热量为 665kw 。
略大于热负荷,符合要求。
②最后确定为两台 GSHP580型水源机组,其中,夏季制冷时,采用两台机组,冬季制热时,采用一台机组即可(在室外温度较低时采用两台机组进行制热。
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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/h
Q: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/h
2)照明设备热负荷:
Q2=CxP Kcal/h
P: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/h
N: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/h
K: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。
5)其他热负荷
除上述热负荷外,在工作中使用的示波器、电烙铁、吸尘器等也将成为热负荷,由于这些设备功耗小,只粗略根据其输入功率与热功当量之积计算。
Q5=860xP
P值取值1KW
服务器机房Q5=860Kcal/h
网络机房Q5=860Kcal/h
机房热负荷计算:Q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5。