西安空调负荷计算
空调负荷计算

空调负荷计算1. 引言空调负荷计算是指计算出建筑物或房间空调系统所需的冷热负荷,以便选择合适的空调设备和设计合理的空调系统。
通过准确计算空调负荷,可以确保空调系统能够满足建筑物或房间的舒适性和能效要求。
2. 空调负荷计算方法根据国家标准和相关规范,空调负荷计算主要采用以下两种方法:传统负荷计算方法和动态负荷计算方法。
2.1 传统负荷计算方法传统负荷计算方法是根据建筑物的热损失和热得量来计算空调系统的负荷。
主要包括以下几个步骤:步骤一:确定建筑物的外墙、屋顶、地板等传热面的面积和传热系数。
根据建筑物的设计图纸和相关材料参数,计算出外墙、屋顶、地板等传热面的面积和传热系数。
传热系数可以通过查询相关资料或使用专业软件进行计算。
步骤二:计算传热损失。
根据传热面的面积、传热系数和室内外温差,计算出传热损失。
传热损失主要包括传导损失、对流损失和辐射损失的计算。
步骤三:计算热得量。
根据建筑物的朝向、玻璃面积、窗户数量等因素,计算出日射热得量和人体热得量。
步骤四:计算冷热负荷。
将传热损失和热得量相加,得到建筑物或房间的冷热负荷。
冷热负荷主要包括负荷热和感觉热的计算。
2.2 动态负荷计算方法动态负荷计算方法是根据建筑物的动态热平衡方程来计算空调系统的负荷。
相比传统负荷计算方法,动态负荷计算方法能够更准确地模拟建筑物的热平衡过程,考虑到室内外温度的变化和人员活动等因素。
动态负荷计算方法主要包括以下几个步骤:步骤一:确定建筑物的热容和传导系数。
根据建筑物的具体情况,计算出建筑物的热容和传导系数。
热容可以通过建筑物的体积和材料的比热容来计算,传导系数可以通过建筑物的传热面积和传热系数来计算。
步骤二:建立热平衡方程。
根据建筑物的热容、传导系数、室内外温度和人员活动等因素,建立建筑物的动态热平衡方程。
步骤三:求解热平衡方程。
通过求解热平衡方程,计算出建筑物或房间的瞬时温度。
步骤四:计算冷热负荷。
根据建筑物的瞬时温度和相关参数,计算出建筑物或房间在不同时间段的冷热负荷。
空调冷负荷计算方法汇总

空调冷负荷的计算方法:依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)中的规定确定。
1、空调房间冷负荷的计算方法:(1)通过外墙、屋面、外窗等围护结构传热形成的冷负荷:()n wlq wq t t KF CL -=()n wlm wm t t KF CL -=()n wlc wc t t KF CL -=(2)透过外窗日射得所热形成的冷负荷:c jma clc c F D C C CL x z =s n w z C C C C =(3)人体、照明、设备等散热所形成的冷负荷:rt cl rt rt Q C CL φ=zm zm cl zm zm Q C C CL =sb sb cl sb sb Q C C CL =(4)空调区和邻室的夏季温差大于3℃时,其通过隔墙、楼板等内围护结构传热形成的冷负荷:()n ls t t KF CL -=, ls wp ls t t t ∆+=2、空调区及空调系统冷负荷的确定方法:(1)空调区的夏季冷负荷,应按空调区各项逐时冷负荷的综合最大值确定。
(2)空调系统冷负荷,应按下列规定确定:①末端设备设有温度自动控制装置时,空调系统的夏季冷负荷按所服务各空调区逐时冷负荷的综合最大值确定。
如采用变风量集中式空调系统时,由于系统本身具有适应各个空调区冷负荷变化的调节能力,此时即应采用各空调区逐时冷负荷的综合最大值。
②末端设备无温度自动控制装置时,空调系统的夏季冷负荷按所服务各空调区冷负荷的累计值确定。
如定风量式空调系统或无室温控制装置的风机盘管空调系统,由于系统本身不能适应各空调区冷负荷的变化,为了保证最不利情况下达到空调区的温湿度要求,即应采用各空调区夏季冷负荷的累计值。
③应计入新风冷负荷、再热负荷以及各项有关的附加冷负荷。
空调系统的夏季附加冷负荷,主要包括:空气通过风机、风管温升引起的附加冷负荷以及冷水通过水泵、管道、水箱温升引起的附加冷负荷。
④应考虑所服务各空调区的同时使用系数。
暖通空调设计中空调负荷的计算

空调负荷主要计算公式:1.人体冷负荷:由显热散热造成的冷负荷 = 群集系数 * 计算时刻空调房间的总人数* 一名成年男子小时的显热散热量 * 人体显热散热量的冷负荷系数由潜热散热造成的冷负荷 = 群集系数 * 计算时刻空调房间的总人数* 一名成年男子小时的潜热散热量 * 人体潜热散热量的冷负荷系数2.人体湿负荷:湿负荷 = 0.001 * 群集系数 * 空调房间人数 * 一名成年男子小时散湿量3.灯光冷负荷:白炽灯和镇流器在空调房间外的荧光灯的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数* 照明设备的安装功率 * 照明散热的冷负荷系数镇流器装在空调房间内的荧光灯的冷负荷 = 1200 * 同时使用系数* 照明设备的安装功率 * 照明散热的冷负荷系数暗装在吊顶玻璃罩内的荧光灯的冷负荷 = 1000 * 反射通风系数* 照明设备的安装功率 * 照明散热的冷负荷系数其它冷负荷 = 1000 * 照明实际散热量 * 照明散热量的冷负荷系数4.设备冷负荷:电热设备冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 利用系数 * 小时平均实耗功率与设计最大功率之比 * 通风保温系数 * 设备安装总功率 * 设备器具散热的冷负荷系数电动机和工艺设备均在空调房间内的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数* 设备安装总功率 * 设备器具散热的冷负荷系数只有电动机在空调房间内的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数 * 设备安装总功率 * ( 1 - 电动机效率 ) * 设备器具散热的冷负荷系数只有工艺设备在空调房间的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数 * 设备安装总功率 * 电动机效率 * 设备器具散热的冷负荷系数其它冷负荷 = 1000 * 设备散热量 * 设备散热量的冷负荷系数5.新风冷负荷:新风全冷负荷Qq = md * 新风量 * (iw - in) / 3.6其中: md -- 夏季空调室外计算干球温度下的空气密度(1.13kg/m^3)iw -- 夏季室外计算参数下的焓值(kJ/kg)in -- 室内空气的焓值(kJ/kg)6.新风湿负荷:新风湿负荷Qq = md * 新风量 * (dw - dn) *0.001 (kg/h)其中: dw -- 夏季空调室外计算参数时的含湿量(g/kg)dn -- 室内空气的含湿量(g/kg)7.渗透冷负荷: 计算方法同新风冷负荷8.渗透湿负荷: 计算方法同新风湿负荷9.外墙和屋面冷负荷:冷负荷 CL = F * K( (tl + td) * Ka - tn )其中: F -- 外墙或屋面的面积K -- 外墙或屋面的传热系数tl-- 冷负荷计算温度的逐时值td-- 温度的地点修正值单位:度Ka-- 温度的由于外表面放热系数不同引起的温度修正系数无因次 tn-- 室内设计温度10.外窗和天窗冷负荷:该冷负荷可分为三部分: 直射冷负荷散射冷负荷传热冷负荷直射冷负荷 CL = Fz * Cz * Dj max * Ccl其中:Fz -- 窗玻璃的直射面积Cz -- 窗玻璃的综合遮挡系数Dj max -- 日射得热因数的最大值Ccl -- 冷负荷系数散射冷负荷 CL = Fs * Cz * Dj max * Ccl其中:Fs -- 窗玻璃的散射面积传热冷负荷 CL = F * K( tl' - tn )11.内围护结构冷负荷: <注:内围护结构包括: 内门内窗内墙楼板>冷负荷 CL = F * K * Tls其中 Tls -- 邻室温差查找基本气象参数(项目所在地)空调负荷的计算表(样例)。
空调冷负荷计算方法

空调冷负荷计算方法
随着气候变化和人们生活水平的提高,空调已经成为家庭和办公场所必不可少的设备。
而在空调的使用中,冷负荷的计算是非常重要的一环,因为它直接决定着空调的选型和使用效果。
下面我们来详细介绍一下空调冷负荷计算方法。
首先,我们需要知道什么是空调的冷负荷。
空调冷负荷是指在一定的室内环境条件下,空调需要耗费多少能量才能保持室内温度和湿度的稳定。
它与房间的面积、朝向、隔热性能、人员数量、照明设备、电器设备等因素密切相关。
其次,我们可以根据以下公式来计算空调的冷负荷:
Q=1.2×A×(ΔTm+0.33h)
其中,Q表示空调的冷负荷,单位为千瓦(kW);A表示房间的面积,单位为平方米(m);ΔTm表示室内设计温度与室外平均气温之差,单位为℃;h表示房间的净高,单位为米(m)。
在实际计算中,我们还需要考虑房间的朝向、隔热性能、人员数量、照明设备、电器设备等因素对冷负荷的影响。
例如,在南北朝向的房间中,夏季南面的负荷比北面的要大,而冬季则相反。
在隔热性能较
好的房间中,冷负荷也会相应降低。
而人员数量、照明设备、电器设备等因素也会增加房间的热负荷,从而影响空调的冷负荷计算。
总之,空调冷负荷计算是一个比较复杂的过程,需要根据具体情况进行综合考虑。
通过合理的冷负荷计算,我们可以选择到合适的空调设备,从而达到更加舒适、节能的室内环境。
空调热负荷计算方法

空调热负荷计算方法
1. 嘿,你知道空调热负荷计算方法之一就是通过围护结构传热计算吗?就像冬天你穿着厚棉袄,棉袄阻挡寒冷入侵,房子的围护结构也类似呀!比如拿一间房子来说,计算它的墙壁、窗户这些传进来多少热量,这可重要啦!
2. 还有啊,室内人员和设备散热也是很关键的一部分呢!这不就像一群人在房间里,每个人都会散发热量,那些电器设备也一样呀!比如说一个办公室里好多人还有电脑在工作,这些热量都得算进去呀!
3. 太阳辐射得算进去吧!想象一下夏天太阳晒在房子上那股热劲儿,这可得仔细考量呢!像那种大窗户朝向西边的房间,太阳落山时那热量可不得了,计算时能忽视吗?
4. 照明散热也别小看呀!那亮堂堂的灯光也会产生热量呢,就如同一个个小太阳在发光发热呀!好比一个挂满大灯的商场,这方面计算可不能马虎!
5. 渗透风带来的热量也要考虑哦!这不就跟有时候会有风吹进房间一样,那也是有热量跟着进来的呀!像那种窗户密封不太好的房间,这方面得特别注意呢!
6. 可别忘了食物散热哦!你想啊,聚餐时那些热腾腾的食物也会增加房间的热量呀!就好比吃火锅时热气腾腾的场景,计算时能忘掉嘛!
7. 最后,各种热负荷还得综合起来考虑呀!这就像把各种不同的食材放在一起煮成一锅美味的汤一样,要让它们相互配合好。
总之,空调热负荷的计算方法可真不简单,都得好好琢磨呢!
我的观点结论就是:空调热负荷计算方法多样又复杂,每一项都得仔细研究和考虑,这样才能让空调更好地发挥作用,给我们舒适的环境呀!。
空调负荷计算讲解

空调负荷计算讲解空调负荷计算是指通过对建筑物进行热力学分析,计算得出空调系统的负荷量,以便正确选择合适的空调设备,并合理控制空调系统的运行,以达到节能降耗的目的。
本文将从以下几个方面介绍空调负荷计算的基本知识和相关计算方法。
1. 空调负荷计算的目的空调负荷计算的目的一般有以下几个方面:1.选择合适的空调设备:空调负荷计算可以根据建筑物的使用范围、立面朝向、密闭程度等因素,计算得出相应的负荷量,从而选择适合的空调设备,确保空调设备的正常运行和效果。
2.控制空调系统的运行:通过空调负荷计算,可以确定空调设备的负荷量,从而制定合理的空调工作方案,以避免空调设备过度运行,从而减少能源的消耗和浪费。
3.节能降耗:对于一些大型建筑物或使用频率较高的场所,通过空调负荷计算确定空调系统的负荷量,可以制定节能降耗的方案,达到节约能源、降低成本的目的。
2. 空调负荷计算的基本原理空调负荷计算的基本原理是根据建筑物的性质,通过热量平衡计算方法来确定建筑物内部和外部的热量交换关系,从而计算出空调设备的冷却量和供暖量。
具体来说,空调负荷计算需要考虑以下几个因素:1.建筑物的使用范围:根据不同的建筑物类型以及使用范围的不同,在计算空调负荷时需要对不同的建筑物进行不同的热力学分析。
2.建筑物的立面朝向:立面朝向和阳光的照射方向会直接影响到建筑物内部的温度分布,因此需要在计算负荷时考虑立面朝向的影响。
3.建筑物的密闭程度:建筑物的密闭程度也会直接影响到室内温度的变化,因此需要对建筑物的密闭程度进行评估。
3. 空调负荷计算的主要步骤空调负荷计算主要包括以下几个步骤:1.搜集建筑物相关信息:包括建筑物类型、立面朝向、密闭程度等相关信息。
2.计算室内传热量:通过计算建筑物内部的热量传递和热量吸收,可以确定室内传热量。
3.计算室内热负荷:根据室内传热量、建筑物人员和设备等因素,计算得出室内的热负荷。
4.计算室外传热量:通过计算室外环境的温度、风速等因素,可以确定室外传热量。
(完整版)空调负荷计算公式

1、冷负荷计算(一)外墙的冷负荷计算通过墙体、天棚的得热量形成的冷负荷,可按下式计算:CLQτ=KF⊿tτ-ε W式中 K——围护结构传热系数,W/m2•K;F——墙体的面积,m2;β—-衰减系数;ν—-围护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值为该墙体的传热衰减度;τ-—计算时间,h;ε——围护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,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;⊿tε—τ—-作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差.(二)窗户的冷负荷计算通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成两部分:直接透射到室内的太阳辐射热qt和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量qα。
(a)窗户瞬变传热得形成的冷负荷本次工程窗户为一个框二层3。
0mm厚玻璃,主要计算参数K=3。
5 W/m2•K。
工程中用下式计算:CLQτ=KF⊿tτ W式中 K——窗户传热系数,W/m2•K;F-—窗户的面积,m2;⊿tτ——计算时刻的负荷温差,℃。
(b)窗户日射得热形成的冷负荷日射得热取决于很多因素,从太阳辐射方面来说,辐射强度、入射角均依纬度、月份、日期、时间的不同而不同。
从窗户本身来说,它随玻璃的光学性能,是否有遮阳装置以及窗户结构(钢、木窗,单、双层玻璃)而异。
此外,还与内外放热系数有关。
工程中用下式计算:CLQj•τ= xg xd Cs Cn Jj•τ W式中 xg——窗户的有效面积系数;xd-—地点修正系数;Jj•τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷,W/m2;Cs—-窗玻璃的遮挡系数;Cn-—窗内遮阳设施的遮阳系数.(三)外门的冷负荷计算当房间送风两大于回风量而保持相当的正压时,如形成正压的风量大于无正压时渗入室内的空气量,则可不计算由于门、窗缝隙渗入空气的热、湿量。
如正压风量较小,则应计算一部分渗入空气带来的热、湿量或提高正压风量的数值.(a)外门瞬变传热得形成的冷负荷计算方法同窗户瞬变传热得形成的冷负荷.(b)外门日射得热形成的冷负荷计算方法同窗户日射得热形成的冷负荷,但一层大门一般有遮阳。
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
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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
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空调负荷计算
1、设计计算参数
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36.30 35.90 0.90 0.90 1.00 1.00 0.97 0.97 36.08 35.70 26.00 26.00 10.08 9.70 1.50 1.50 48.60 48.60 735.12 706.84 西外窗冷负荷 11:00 12:00 29.90 30.80 2.00 2.00 31.90 32.80 26.00 26.00 5.90 6.80 3.61 3.61 14.40 14.40 306.88 353.69 11:00 31.00 1.80 1.00 0.97 31.82 26.00 5.82 1.50 85.92 749.57 11:00 29.90 2.00 31.90 26.00 5.90 3.61 14.40 306.88 11:00 35.60 0.40 1.00 12:00 31.40 1.80 1.00 0.97 32.20 26.00 6.20 1.50 85.92 799.57 12:00 30.80 2.00 32.80 26.00 6.80 3.61 14.40 353.69 12:00 35.60 0.40 1.00
北外墙
北外窗
屋顶冷
Kρ T′c Tr △t K A Q′c 时间 Clq Dj,max Cc.s Aw Q′c 时间 Clq Dj,max Cc.s Aw Q′c 时间 Clq Dj,max Cc.s Aw Q′c 时间 Clq Dj,max Cc.s Aw Q′c 时间 Clq Cc.s Aw Q′c #REF! #REF! #REF! #REF! 时间
0.97 36.28 26.00 10.28 0.48 384.00 1894.44 9:00 0.60 599.00 0.43 10.80 1669.05 9:00 0.16 599.00 0.43 10.80 445.08 9:00 0.28 302.00 0.43 36.00 1308.99 9:00 0.49 114.00 0.43 10.80 259.41 9:00 599 0.43 27.2025 445.081 3118481 #REF! #REF! #REF! 9:00
10:00 33.90 0.50 1.00 0.97 33.37 26.00 7.37 1.50 30.72 339.52 10:00 29.00 2.00 31.00 26.00 5.00 3.61 48.00 866.88 10:00 35.20 0.90 1.00 0.97 35.02 26.00 9.02 1.50 48.60 657.34 10:00 29.00 2.00 31.00 26.00 5.00 3.61 14.40 260.06 10:00
35.20 0.90 1.00 0.97 35.02 26.00 9.02 1.50 48.60 657.34 14:00 31.90 2.00 33.90 26.00 7.90 3.61 14.40 410.90 14:00 31.20 1.80 1.00 0.97 32.01 26.00 6.01 1.50 85.92 774.57 14:00 31.90 2.00 33.90 26.00 7.90 3.61 14.40 410.90 14:00 37.00 0.40 1.00
0.97 35.41 26.00 9.41 0.48 384.00 1733.53
0.97 0.97 0.97 0.97 34.92 34.92 35.31 36.28 26.00 26.00 26.00 26.00 8.92 8.92 9.31 10.28 0.48 0.48 0.48 0.48 384.00 384.00 384.00 384.00 1644.13 1644.13 1715.65 1894.44 东窗透入日射得热引起的冷负荷 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 0.56 0.37 0.29 0.29 0.28 599.00 599.00 599.00 599.00 599.00 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 1557.78 1029.25 806.71 806.71 778.89 西窗透入日射得热引起的冷负荷 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 0.17 0.17 0.18 0.25 0.37 599.00 599.00 599.00 599.00 599.00 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 472.90 472.90 500.72 695.44 1029.25 南窗透入日射得热引起的冷负荷 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 0.39 0.49 0.54 0.65 0.60 302.00 302.00 302.00 302.00 302.00 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 1823.23 2290.73 2524.48 3038.72 2804.98 北窗透入日射得热引起的冷负荷 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 0.56 0.61 0.64 0.66 0.66 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 296.47 322.94 338.83 349.41 349.41 人员散热引起的冷负荷 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 599 599 599 599 599 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 27.2025 27.2025 27.2025 27.2025 27.2025 472.8985 472.8985 500.7161 695.439 1029.25 3313386 3313386 3508291 4872627 7211487 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 照明散热形成的冷负荷 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
36.80 0.90 1.00 0.97 36.57 26.00 10.57 1.50 48.60 770.48 10:00 29.00 2.00 31.00 26.00 5.00 3.61 14.40 260.06 10:00 31.80 1.80 1.00 0.97 32.59 26.00 6.59 1.50 85.92 849.58 10:00 29.00 2.00 31.00 26.00 5.00 3.61 14.40 260.06 10:00 36.10 0.40 1.00
Dj,max Cc.s Aw Q′c #REF! 时间 西外墙冷负荷 西外窗传热 西外窗日射 人员散热负荷 照明散热负荷 总计 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
35.50 0.90 1.00 0.97 35.31 26.00 9.31 1.50 433.50 26.00 7.50 3.61 14.40 390.10 13:00 31.30 1.80 1.00 0.97 32.11 26.00 6.11 1.50 85.92 787.07 13:00 31.50 2.00 33.50 26.00 7.50 3.61 14.40 390.10 13:00 36.00 0.40 1.00
时间 Tc △Td Ka Kρ T′c Tr △t K A Q′c 时间 Tc △Td Tr △t Kw Aw Q′c 时间 Tc △Td Ka Kb T′c Tr △t K A Q′c 时间 Tc △Td T′c Tr △t Kw Aw Q′c 时间
9:00 34.20 0.50 1.00 0.97 33.66 26.00 7.66 1.50 30.72 352.93 9:00 27.90 2.00 29.90 26.00 3.90 3.61 48.00 676.17 9:00 35.50 0.90 1.00 0.97 35.31 26.00 9.31 1.50 48.60 678.55 9:00 27.90 2.00 29.90 26.00 3.90 3.61 14.40 202.85 9:00
Tc △Td Ka Kb T′c Tr △t K A Q′c 时间 Tc △Td T′c Tr △t Kw Aw Q′c 时间 Tc △Td Ka Kρ T′c Tr △t K A Q′c 时间 Tc △Td Tr △t Kw Aw Q′c 时间 Tc △Td Ka
37.30 0.90 1.00 0.97 37.05 26.00 11.05 1.50 48.60 805.84 9:00 27.90 2.00 29.90 26.00 3.90 3.61 14.40 202.85 9:00 32.10 1.80 1.00 0.97 32.88 26.00 6.88 1.50 85.92 887.08 9:00 27.90 2.00 29.90 26.00 3.90 3.61 14.40 202.85 9:00 37.00 0.40 1.00
商场(室温取26℃、面积545.585㎡、人员密度2.5W 南外墙 11:00 12:00 13:00 14:00 33.50 33.20 32.90 32.80 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.97 0.97 0.97 32.98 32.69 32.40 32.30 26.00 26.00 26.00 26.00 6.98 6.69 6.40 6.30 1.50 1.50 1.50 1.50 30.72 30.72 30.72 30.72 321.64 308.23 294.82 290.35 南外窗 11:00 12:00 13:00 14:00 29.90 30.80 31.50 31.90 2.00 2.00 2.00 2.00 31.90 32.80 33.50 33.90 26.00 26.00 26.00 26.00 5.90 6.80 7.50 7.90 3.61 3.61 3.61 3.61 48.00 48.00 48.00 48.00 1022.92 1178.96 1300.32 1369.67 东外墙冷负荷 11:00 12:00 13:00 14:00 35.00 35.00 35.20 35.60 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.97 0.97 0.97 34.82 34.82 35.02 35.41 26.00 26.00 26.00 26.00 8.82 8.82 9.02 9.41 1.50 1.50 1.50 1.50 48.60 48.60 48.60 48.60 643.20 643.20 657.34 685.62 东外窗冷负荷 11:00 12:00 13:00 14:00 29.90 30.80 31.50 31.90 2.00 2.00 2.00 2.00 31.90 32.80 33.50 33.90 26.00 26.00 26.00 26.00 5.90 6.80 7.50 7.90 3.61 3.61 3.61 3.61 14.40 14.40 14.40 14.40 306.88 353.69 390.10 410.90 西外墙冷负荷 11:00 12:00 13:00 14:00