04-机房空调的负荷计算
机房、空调、配电、消防计算方法

保准检测室、校准中心(250-300W/㎡) UPS和电池室、动力机房(300-500W/㎡)
医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/㎡)
数据中心(600-800W/㎡)
计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/㎡) 电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/㎡) 精密空调场所冷负荷估算指标: 电信交换机、移动基站(350-450W/㎡) 金融机房(500-600W/㎡) Qt:总制冷量(KW) S:机房面积(㎡) P:冷量估算指标
其中Q2建筑热负荷系数,北方地区取值0.12 kW/m2,中部地区0.15 kW/m2,南部地区0.18 kW/m2
方法二: 面积法(当只知道面积时)三、机房 Qt=S*P
Qt:总制冷量(KW)
(二)防 Q1:室内设备负荷(=设备功率*0.8)
W=K*V*C/
(设备同时利用率,当提供的设备功率为可能出现的峰值功率时,取值为1)
Q2:环境热负荷(=0.12-0.18KW/㎡*机房面积)
一、空调制冷量计算如下:
二、机房 方法一: 根据经验采用“功率及面积法”计算机房冷负荷。
(一)七 Qt=Q1+Q2
S=K1+K2*
仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)(150-200W/㎡)
、机房消防装置配置(七氟丙烷)
一)七氟丙烷25℃时过热蒸汽比容,按下式计算:
1+K2*T=0.1269+0.000513*25=0.140m³/Kg
二)防护区灭火设计用量或惰化设计用量按下式计算:*V*C/【S*(100-C)】
、机房配电负荷。
机房空调负荷计算

中心机房空调负荷计算一、机房热负荷计算1、方法一机房主要的热负荷来源于设备的发热量及维护结构的热负荷。
因此,我们要了解主设备的数量及用电情况以确定机房专用空调的容量及配置。
根据以往经验,除主要的设备热负荷之外的其他负荷,如机房照明负荷、建筑维护结构负荷、补充的新风负荷、人员的散热负荷等。
如不具备精确计算的条件,也可根据机房设备功耗及机房面积,按经验进行测算。
按照机房热负荷各组成部分精确计算。
●设备热负荷(计算机及机柜热负荷);●机房照明热负荷;●建筑维护结构热负荷;●补充的新风热负荷;●人员的散热负荷等。
(1)设备热负荷:Q 1=P×η1×η2×η3(kW)Q1:计算机设备热负荷P:机房内各种设备名义总功耗(kW)η1:同时使用系数η2:利用系数η3:负荷工作均匀系数通常,η1、η2、η3取0.7~0.8之间,考虑制冷量的冗余,通常η1×η2×η3取值为0.8。
如果设备总功耗为实际运行总功率,根据《邮电建筑设计规范YD/T 5003-2005》相关规定,此时设备运行总功率按照全部转化为设备热负荷计算。
(2)机房照明热负荷:Q2=C×S (kW)C:根据国家标准《计算站场地技术要求》要求,机房照度应大于2001x,其功耗大约为20W/m2。
以后的计算中,照明功耗将以20 W/m2为依据计算。
S:机房面积(3)建筑维护结构热负荷Q3=K×S/1000(kW)K:建筑维护结构热负荷系数(50~60W/m2机房面积)S:机房面积(4)人员的散热负荷:Q4=P×N/1000(kW)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130W/人。
(5)新风热负荷主要按照人员所需新风负荷量计算,一般较小,一般用机房空调设计冗余量进行平衡。
则,机房热负荷Qt = Q1+Q2+ Q3+ Q42、计算方法二机房主要的热负荷来源于设备的发热量及维护结构的热负荷。
机房空调工程的负荷计算公式

机房空调工程的负荷计算公式机房空调工程的负荷计算公式在空调系统设计和施工中具有重要的功能。
这些公式可以支持工程团队计算和估算空调系统的工作负荷,从而确保系统能够有效地满足机房内设备的散热需求。
在本文中,我们将探讨机房空调工程的负荷计算公式的基本原理和应用方法。
一、机房空调负荷的分类空调系统的负荷计算需要考虑不同的因素,包括室内热负荷、室外热负荷,以及机房内的人员数量、设备密度等因素。
在实际应用中,机房空调负荷可以分为以下几类:1. 实际热负荷:指设备产生的总热量,包括电力消耗和传统的热量产生方式。
2. 潜在热负荷:是指机房内湿度的变化导致的隐含热负荷,主要是由空气中的水分产生的热量。
3. 传热负荷:指空气流动和散热系统运作所导致的散热量。
机房空调系统负荷计算的首要任务是确定实际热负荷,然后考虑潜在负荷和传热负荷。
二、机房空调负荷计算公式1. 人员热负荷机房内人员数量越多,所产生的热量越大。
为了计算机房内人员的热负荷,我们需要使用以下公式:Qp = Np × Lp其中,Qp表示人员热负荷,Np表示机房内人员的数量,Lp表示每个人所产生的热量,通常取值为100W/h。
机房内的人员数量通常由建筑设计人员计算得出。
2. 设备实际热负荷摆放于机房内的设备会产生大量的热量,因此所产生的实际热负荷值非常重要。
机房内的设备实际热负荷通常使用以下公式计算:Qe = ∑Pe其中,Qe表示实际热负荷,Pe表示摆放于机房内各个设备消耗的电力。
这个数值通常取决于设备制造商提供的消耗电力值。
3. 潜在热负荷不同的空气湿度水平会导致不同的潜在热负荷,因此我们需要计算潜在热负荷以参考实际热负荷。
计算潜在热负荷的公式如下:Qh = 0.68 × G × (Hwg – Hwi)其中,Qh表示潜在热负荷,Hwg表示机房内湿度,Hwi 表示机房外湿度,G表示机房内空气的流量。
4. 传热负荷传热负荷是指机房空调系统的传热效率和管理质量所带来的散热负荷。
机房空调热负荷计算方法整理

机房空调热负荷计算方法整理1.传热负荷计算方法:传热负荷是机房空调热负荷计算的核心内容,它包括传导、对流和辐射三种途径的热量传递。
传热负荷可采用以下公式计算:Q=U*A*ΔT其中,Q为传热负荷(单位为瓦特W),U为传热系数(单位为瓦特/平方米/摄氏度W/m²·℃),A为传热面积(单位为平方米m²),ΔT为温度差(单位为摄氏度℃)。
2.人体热负荷计算方法:机房内工作人员也会产生一定的热量。
每个人体的热负荷不同,一般可以采用下面的公式计算:Q=60*P其中,Q为人体热负荷(单位为瓦特W),P为人的数量。
3.设备热负荷计算方法:机房内的设备也会产生热量。
每个设备的热负荷不同,可以通过以下公式计算:Q=(P+PL)*CF其中,Q为设备热负荷(单位为瓦特W),P为设备功率(单位为瓦特W),PL为设备功率余量(单位为瓦特W),CF为修正系数,考虑设备的运行时间和负荷特点。
4.日照热负荷计算方法:机房内的日照热负荷主要来自于阳光直射,可以通过以下公式计算:Q=AC*(N*AF+D*AT)其中,Q为日照热负荷(单位为瓦特W),AC为透光面积(单位为平方米m²),N为正常白天的太阳辐射量(单位为W/m²),AF为透射系数,D为日照时间(单位为小时h),AT为修正系数,考虑日照的角度、方向等因素。
5.其他热负荷计算方法:还可以考虑机房内其他因素产生的热负荷,如墙体导热负荷、天花板导热负荷、地板导热负荷等。
这些热负荷可以通过测量或计算得到。
综上所述,机房空调热负荷计算方法包括传热负荷、人体热负荷、设备热负荷、日照热负荷和其他热负荷等几个方面。
在计算时需要考虑各项因素,并结合实际情况进行调整。
通过正确计算机房空调热负荷,可以为机房提供合适的温度和湿度,提高机房的工作效率和设备的使用寿命。
同时,还可以降低能源消耗,减少对环境的影响。
004-空调末端(风机盘管)的计算与选择

空调末端(风机盘管)的计算与选择(1)根据风量:房间吊顶后的体积×房间气体循环次数=房间面积×层高(吊顶后)×房间气体循环次数=房间的循环风量。
其对应的风机盘管高速风量,即可确定风机盘管型号。
(2)根据冷负荷:单位面积冷负荷指标×房间面积=房间所需的冷负荷值。
利用房间冷负荷对应风机盘管的中速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号。
一般采用第二种方法——根据冷负荷选择风机盘管,在特殊场合如对噪音要求较高的场所,可用第一种方法进行校核。
确定型号以后,还需确定风机盘管的安装方式(明装或安装),送回风方式(底送底回,侧送底回等)以及水管连接位置(左或右)等条件。
房间面积较大时应考虑使用多个风机盘管;房间单位面积负荷较大,对噪音要求不高时可考虑使用风量和制冷量较大的风机盘管。
注意:对于风盘风管超过一定长度的风盘,应采用中、高静压的风盘,且出风管道上不宜多于两个出风口。
(3)风机盘管的选择风机盘管分类按形式:卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种按厚度:超薄型、普通型按有无冷凝水泵:普通型、豪华型按机组静压:0Pa、12Pa、30Pa、50Pa、80Pa (机外静压)按排管数量:两排管、三排管按制式:两管制、四管制确定型号以后,还需确定风机盘管的安装方式(明装或安装),送回风方式(底送底回,侧送底回等)以及水管连接位置(左或右)等条件。
房间面积较大时应考虑使用多个风机盘管,房间单位面积负荷较大,对噪音要求不高时可考虑使用风量和制冷量较大的风机盘管。
考虑所接风管的沿程阻力、出风口的阻力、软接的阻力,低静压(12pa)直接接风口或接不超过1米的风管,中静压的风盘(30pa)接不超过四米的风管,高静压(50pa)的风盘接不超过七米的风管。
机房总热负荷的计算及空调配置选型

机房总热负荷的计算及空调配置选型机房主要的热负荷来源于设备的发热量及环境维护结构的热负荷。
因此,我们要了解主设备的数量及用电情况以确定精密空调的容量及配置。
根据以往经验,除主要的设备热负荷之外的其他负荷,如机房照明负荷、建筑维护结构负荷、补充的新风负荷、人员的散热负荷等,如不具备精确计算的条件,也可根据机房的面积进行测算。
1、已知UPS容量,计算机房精密空调配置:例:UPS容量为100KVA,机房面积80m2,则机房设备热负荷Q1为:100kva(UPS容量)×0.8(功率因数)×0.8(带载率)×0.8(热转换)=51.2KW主机房其他热负荷Q2为:80(面积)×0.1=8KW则主机房总热负荷Q=Q1+Q2=51.2+8 = 59.2KW因此,我们推荐2台艾默生品牌PEX系列PEX60的机房空调,形成1主1备冗余工作,可满足主机房制冷需求。
2、已知负载功率,计算机房精密空调配置:例:负载功率为60KW,机房面积80m2,则机房设备热负荷Q1为:60KW(负载功率)×0.8(热转换)=48KW机房其他热负荷Q2为:80(面积)×0.1=8KW则机房总热负荷Q=Q1+Q2=48+8 = 56KW因此,我们推荐2台艾默生品牌PEX系列PEX60的机房空调,形成1主1备冗余工作,可满足机房制冷需求。
3、UPS室机房精密空调配置:例:UPS容量为400KVA,UPS室面积60m2,则UPS室设备热负荷Q1为:400kva(UPS容量)×0.8(功率因数)×0.08(热损耗)=25.6KWUPS室其他热负荷Q2为:60(面积)×0.1=6KW则机房总热负荷Q=Q1+Q2=25.6+6 = 31.6KW因此,我们推荐2台艾默生品牌PWX系列的PEX35机房精密空调,形成1主1备冗余工作,可满足UPS室制冷需求。
4、电池室机房精密空调配置:铅酸免维护蓄电池一般来说其寿命为3~5年,但是电池的使用环境和使用者对电池的日常维护保养,很大程度上影响到电池使用寿命的延长或缩短。
计算机机房热负荷计算

计算机机房热负荷计算计算机机房热负荷计算是指对计算机机房内产生的热量进行测算和评估,以确定机房所需的制冷和空调系统的能力。
这对于确保机房内部的温度和湿度控制是非常重要的,因为高温和湿度可能会对计算机和其他设备的正常运行产生负面影响。
1.确定机房内部设备的热负荷:首先需要确定机房中所有设备(如服务器、交换机、存储设备等)产生的热负荷。
通常这些设备的热负荷数据可以在设备的技术规格书或制造商提供的信息中找到。
2.确定机房的热传导热负荷:除了设备本身产生的热负荷外,机房的墙壁、天花板、地板等也会对机房的热负荷产生影响。
这些是机房内部和外部环境之间热传导的结果。
3.确定机房的室外热负荷:机房的室外热负荷来自于周围环境的热传导、太阳辐射等因素。
这个因素通常是根据机房所在地的气候条件、季节和周围环境确定的。
4.确定人员活动热负荷:机房内的人员活动也会产生热量,并且对机房的热负荷产生影响。
因此,需要考虑机房内的人员数量以及他们的活动级别,如站立、行走等。
5.计算总热负荷:将以上各项热负荷进行综合计算,得出机房总的热负荷数据。
通常以单位时间(例如每小时)的热负荷进行计算。
计算机机房热负荷计算通常使用热负荷计算软件进行,该软件通常基于热平衡原理和传热学等相关原理进行计算,并可以根据实际情况进行各种参数的调整。
在进行计算时,需要准确的输入各项数据,并且通常需要考虑到机房的特定要求,如温度控制范围、湿度要求等。
除了计算机机房的热负荷,还需要根据计算结果来选择合适的制冷和空调设备,并进行适当的安装和维护。
根据机房的规模和需求,可能需要考虑到多个制冷系统以及备用系统。
在计算机机房建设和管理过程中,合理地计算和评估机房的热负荷对于维持机房的稳定运行和保障设备的寿命是非常重要的。
只有在掌握机房热负荷数据的基础上,才能选择合适的制冷系统,确保机房在适当的温度和湿度条件下正常运行。
因此,在计算机机房设计和运营中,对机房热负荷的计算和评估是不可忽视的重要环节之一。
机房、空调、配电、消防-设计计算

机房散热用精密空调。
精密空调分为水冷和风冷。
空调制冷量是根据机房冷负荷来确定的。
举例,一个面积为85平米,UPS设计容量为120KVA的机房,其空调制冷量计算如下:依据经验采用“功率及面积法”计算机房冷负荷。
Q t=Q1+Q2其中,Q t总制冷量(KW)Q1室内设备负荷(=设备功率×0.8)Q2环境冷负荷(=0.12~0.18kW/m2 ×机房面积)因为所有设备均通过UPS供电,所以可根据UPS的功率来确定整个机房的设备负荷。
设计UPS的容量为120KVA,则室内设备冷负荷为Q1 = 120*0.8*0.8*0.8=61.44KW(需要扣除设计时考虑的20%余量)环境冷负荷为Q2=0.1kw/平方米×85平方米=8.5KW则Qt=Q1+Q2=61.44+8.5=69.94KW注:电池发热量和UPS的发热量忽略不计。
这样,使用一个制冷量70KW左右的空调就足够了。
为了安全起见,可以使用1+1备份。
1、机房设备:机房预计放置15台服务器机柜,5台刀片服务器机柜,4台存储设备机柜,2台网络机柜;2、机房负荷:服务器机柜功率=15台*3.5KW/台=52.5KW;刀片服务器机柜功率=5台*9 KW/台=45KW;存储设备机柜功率=4台*5 KW/台=20KW;网络机柜功率=3台* 2KW/台=6KW;机房设备总功率为:123.5KW;实际使用功率取功率系数0.8,为UPS可以考虑配120KVA;3、空调用电负荷:空调及照明总功率为:50KW;机房总用电功率为:173.5KW;考虑25%余量,实际配电总功率为216KW 防区的体积(容积)*海拔修正系数*设计浓度/七氟丙烷x°(环境温度)时的过热蒸气比容*(100-设计浓度)得出涉及用量如下例体积为100m3。
正常环境温度为25℃,设计浓度为8.3,海拔修正系数为1 那么计算公式如下:(一) 七氟丙烷25℃时的过热蒸气比容,按下式计算:S=K1+K2×T=0.1269+0.000513×25= 0.140 m3/Kg(二) 防护区灭火设计用量或惰化设计用量按下式计算:W=K*V*C/S(100-C)=1.0×100×8.30/0.140×(100-8.30)= 64.78 Kg 得出用量为64.78kg通风机分类如下:通风机—排气压力低于112700Pa;鼓风机—排气压力在112700Pa~343000Pa之间;压缩机—排气压力高于343000Pa以上通风机高低压相应分类如下(在标准状态下)低压离心通风机:全压P≤1000Pa中压离心通风机:全压P=1000~5000Pa高压离心通风机:全压P=5000~30000Pa低压轴流通风机:全压P≤500PaN =N(轴功率)×K(电机贮备系数)=电机所需功率注:0.8是风机效率,是一个变数,0.98是一个机械效率也是一个变数(A型为1,D、F型为0.98,C、B型为0.95)2、风机全压:(未在标准情况下修正)P1=P2×式中:P1=工况全压(Pa)、P2=设计标准压力(或表中全压Pa)、B=当地大气压(mmHg)、T2=工况介质温度℃、T1= 表中或未修正的设计温度℃、760mmHg=在海拔0m,空气在20℃情况下的大气压。
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注:单机柜功率超过4kVA/柜时,应根据机柜发热量有针对性进行调整。
负荷的科学计算法
围护结构热
热有3种传递方式,传导、对流和辐射。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(tzp-tn) kcal/h K:围护结构的导热系数(kcal/m2h℃);常用 材料导热系数如表2-4所示: F:围护结构面积(m2); tn:机房内温度(℃); tzp:机房外的计算温度(℃)。
机房负荷的组成
IDC机房的热源不是唯一的,由多种成分组成,与电子计算机房的情况相类似。按 《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)中的规定,机房的热湿负荷 应包括下列内容:
7.2.1 电子信息设备和其它设备的散热量应按产品的技术数据进行计算。
7.2.2 机房空调系统夏季的冷负荷应包括下列内容: 1 机房内设备的散热; 2 建筑围护结构的传热;
机房空调的负荷计算
热量(冷量)单位换算
1 kJ/kg 1 Btu/lb 1 kJ/kg 1 kcal/kg 1 kJ/kg
= 0.4299 Btu/lb = 2.326 kJ/kg = 0.2388 kcal/kg = 4.187 kJ/kg = 0.2388 cal/g
1匹(PS) 1匹(PS) 1 Btu /h 1 kw 1 cal/g
负荷计算的理念差异
舒适空调: 1、共同使用系数:如商场、办公,要考虑同一时间使用的量,而不 是总量。 2、每年10日不保:夏季5日最高温,冬季5日最低温,空调系统可 以不完全满足用户需求指标。
机房专用空调:
1、必须满足机房负载(现有或发展规划的)总负荷。而且需要有备 用机组,以应对突发故障。 2、无论外温环境如何变化,机房是不可以停顿的。 3、冷负荷最大应以夏季最高计算,但冬季运行也为制冷,空调机组 工况完全不同。在冷负荷减少的情况下,气流循环依旧需要保证。
1USRT(美国冷吨) = 1BRT(英国冷吨) 1JRT(日本冷吨) = =
功率 KW
功
KJ
热 cal Kcal
1btu为1磅水加热1华氏度所需要的能量,1btu约为1055焦耳。 冷吨又名冷冻吨,冷冻吨是指将一吨水冷冻为冰所需要的能量。(注:1冷吨就 是使1吨0℃的水变为0℃的冰所需要的制冷量。)1吨 0℃的水,转换成 0℃的 冰的能力。时间为24小时。
负荷的科学计算法 机房维持正压所需要的风量
新风负荷
室外空气进入机房,会带来热负荷。室外空气的进入有两种 途径,即主动的新风换气及门窗缝隙侵入。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 将其折算为房间的换气量来确定热负荷。 围护结构情况 需要的换气次数 (次/h)
玻璃透入的太阳辐射热 Q=K×F×q (kcal/h )
K:太阳辐射热的透入系数;取决于窗户的种类,通常取 0.36~0.4。 F:玻璃窗的面积(m2); q:太阳辐射热强度(kcal/m2h)。
成年男子的散热和散湿数据表
序号 1 2 3 4 名称 显热(w) 潜热(w) 全热(w) 散湿量 (g/h) 19℃ 20℃ 21℃ 22℃ 23℃ 24℃ 25℃
3 通过外窗进入的太阳辐射热;4 人体散热;5 照明装置散热;6 新风负荷。
7 伴随各种散湿过程产生的潜热。 7.2.3 空调系统湿负荷应包括下列内容: 1 人体散湿 2 新风负荷
规范指出,计算机和其它设备的散热量应按产品的技术数据进行计算。对于机房中 配电盘及电线、电缆的微量散热,可忽略不计。但如果电缆数量大,发热严重,可 以根据实际情况计算。
负荷的估算
负荷的科学计算法
机柜安装设备数量及耗电限值
2005年颁布的《中国电信数据中心机房电源、空调环境设计规范(暂行)》和《中 国电信数据中心机房电源、空调环境验收规范(暂行)》2个规范中规定,客户提供 的机架原则上要符合电信的标准规格。49U (1U=4.45cm) (含)以下机架承放 设备不准超过15 台;49U ~58U的机架承放设备数量不准超过18 台;禁止设备叠 放安装;客户机架内相邻设备或设备组之间相距散热空间不能小于1U(包括层板厚 度),如客户机架内相邻设备或设备组的高度均为4U 或以上的,设备相距散热空间 不能小于2U。 单机柜最 单机柜最 高热密度是个棘手的问 题!!!!
通信设备热转化率, 85~ 95%。
序号 1 2 3 机房负荷类型 高负荷机房(列间距≥1100mm) 中负荷机房(列间距≥1000mm) 低负荷机房(列间距≥1000mm) 单位面积平 均功率 大电流 (220V) ≤18A/柜 ≤14A/柜 ≤10A/柜 单机柜最大 功率 多设备台 数 ≤18台/柜 ≤16台/柜 ≤14台/柜 ≤2kVA/m2 ≤1.5kVA/m2 ≤1kVA/m2 ≤4.0kVA/柜 ≤3.1kVA/柜 ≤2.2kVA/柜
4.内墙面积(m2)(邻室无 空调)
5.楼层地板面积(m2)(上 下元空调) 6.屋顶面积(m2) 7底层地板面积(m2)
负荷的科学计算法
照明和辅助设备散热
1、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),通常白炽灯为0.86,日光灯为0.1-0.2。 2、其它热负荷。 在机房中,除上述热负荷外,在工作中使用测试仪器、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× P×L(kcal/h) 式中, 860:功的热当量(kcal/h); P:每米电缆的功耗(W); L:电缆的长度(m)。
无外门、无窗
无外门、一面外墙有窗 无外门、二面外墙有窗 无外门、三面外墙有窗
0.25-0.5
0.5-1.0 01.0-1.5 1.5-2.0
1、新风量:
可以取下列2项中的最大值: 1)机房人员取40m3/h•人。 2)维持机房正压所需要的风量。 2、新风热负荷: Q=G×(h新风-h室内) 式中, Q: 新风热负荷(kca1/h); G: 新风量(kg/h);每m3空气按1.2kg计算。 h新风、h室内:室内、室外空气焓值。 机房还有许多与外界相联的孔洞,如果封 堵不严,也是漏风的途径,因此在考虑维 持机房正压的新风量时,孔洞的多少和封 堵的情况也是需要考虑的,孔洞少封堵严 的可以参照无外门、无窗的情况,孔洞多 封堵不严的可以参照最三面外墙有窗的情 况。
99 84 183
93 90 183
87 94 181
81 100 181
76 106 182
70 112 182
64 118 182Fra bibliotek126
134
140
150
158
167
175
项目
围护结构负荷Q1 1.门的面积(m2) 2.窗的面积(d) 太阳直射元窗帘 太阳直射有窗帘 非太阳直射 3.外墙面积(d) 太阳直射 非太阳直射
= = = = =
2500大卡(kcal/h) 2.9千瓦(kw) 0.2519大卡(kcal/h) 860 kcal/h 4.187 kJ/kg 3024大卡(kcal/h) 3374大卡(kcal/h) 3312大卡(kcal/h)
1USRT(美国冷吨) = 3.517kw 1BRT(英国冷吨) 1JRT(日本冷吨) = 3.923kw = 3.851kw
耗冷量(W) 室温要求24℃ ( )m2 ×40W ( )m2 × 380W ( )m2 ×260w 室温要求26℃ ( )m2 ×36W ( )m2 × 370W ( )m2 ×250w 室温要求28℃ ( )m2 ×20W ( )m2 × 360W ( )m2 ×240w ( )m2 × 160W ( )m2 ×30W ( )m2 × 18W ( )m2×10W ( )m2 ×10W ( )m2×37W ( )m2×5W
( )m2 × 180W ( )m2 × 17W ( )m2 ×36W ( )m2 × 24W ( )m2×16W ( )m2 ×16W ( )m2×43W ( )m2×8W ( )m2 ×33W ( )m2 × 21W ( )m2×13W ( )m2 ×13W ( )m2×40W ( )m2×6.5W