如何估算空调凝水量,通风冷凝水量
空调冷量、通风风量如何估算?一文详解!

空调冷量、通风风量如何估算?一文详解!空调冷量、通风风量如何估算?一文详解!空调制冷量的估算一、常用算法在空调制冷量的匹数(PH)计算是以大卡或瓦(W)来计算的,一般来说1PH=2000大卡,以国际单位来计算要乘于1.16。
所以1PH=2324W。
日常生活中以2500W为标准1PH来计算。
负荷指标(估算)(仅供参考)注:1、上述指标为总建筑面积的冷负荷指标:建筑面积的总建筑面积小于5000平米时,取上限;大于10000平米,取下限值。
2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。
3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。
南方地区可按上限采取。
二、变容量算法主要为别墅、大型房间或办公用,可按:普通环境:一立方米所需制冷量:50W,恶劣环境:一立方米所需制冷量:70W估算方法1:暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式潜水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。
按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的占空调末端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长K为最不利环路中局部阻力当量长度总和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6估算方法2:这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。
1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩阻取决于技术经济比较。
若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。
目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。
冷量、水泵扬程、通风的估算

冷量、水泵扬程、通风的估算一、房间的冷量需求计算方法和数据1、常用算法在空调制冷量的匹数(PH)计算是以大卡或瓦(W)来计算的,一般来说1PH=2000大卡,以国际单位来计算要乘于1.16。
所以1PH=2324W。
日常生活中以2500W为标准1PH来计算。
空调制冷量与房间面积对应表场所空调冷负荷W/m2普通客房客厅小办公室,一般办公室,理发厅,图书馆,博物馆115--145145--175145175220--185145--185服装店百货商店,银行营业厅,会议室,餐厅,电影院(每人)160--205175--340160--200340—450300空调冷负荷估算表空调制冷量W1250--18702000--35004800--6500720083009300居住室面积M24--1015--2530--4540--5560--7065--85计算机房面积M24--1015--2030--4030--4540--5050--60旅馆客房面积M24--1025--3030--4030--4545--5050--65餐厅面积M210--1520--2525--3030—3535--40商场面积M220--2525--3030--4040--4545--50办公室面积M215--2030--4035—4545--5050--60说明:根据房间面积和形式查表即可求出空调负荷,如房间面积为20平方普通居室每平方所需要的制冷量为115W--145W,现取130W,则130×20=2600W,空调的制冷量就可以在2500W--2800W之间取。
家庭中选用空调时一般可按175W平方以下来估算,同时要考虑您所居住房间的朝向、窗门的大小、夏季阳光的照射量和当地的温湿度高低在相应的基础上略加大或减少。
2、变容量算法主要为别墅、大型房间或办公用,可按:普通环境:一立方米所需制冷量:50W,恶劣环境:一立方米所需制冷量:70W估算方法1:暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式潜水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。
中央空调水系统与风系统计算方法

中央空调水流量简便计算方法冷冻水泵的选择通常选用每秒转速在30~150转的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时取1.1,两台并联工作时取1.2)。
水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍。
最不利环路的总水压降,包括冷水机组蒸发器的水压降Δp1、该环路中并联的各台空调末端装置的水压损失最大一台的水压降Δp2、该环路中各种管件的水压降与沿程压降之和。
冷水机组蒸发器和空调末端装置的水压降,可根据设计工况从产品样本中查知;环路管件的局部损失及环路的沿程损失应经水力计算求出,在估算时,可大致取每100m管长的沿程损失为5mH2O。
这样,若最不利环路的总长(即供、回水管管长之和)为L,则冷水泵扬程H(mH2O)可按下式估算。
Hmax =Δp1 +Δp2 +0.05L(1+ K)式中K为最不利环路中局部阻力当量长度总和与直管总长的比值。
当最不利环路较长时K取0. 2~0.3;最不利环路较短时K取0.4~0.6。
冷却水泵的选择1)冷却水泵的流量应为冷水机组冷却水量的1.1倍。
2)水泵的扬程就为冷水机组冷凝器水压降Δp1、冷却塔开式段高度Z、管路沿程损失及管件局部损失四项之和的1.1~1.2倍。
Δp1和Z可从有关产品样本中查得;沿程损失和局部损失应从水力计算求出,作估算时,管路中管件局部损失可取5mH2O,沿程损失可取每100m管长约5 mH2O。
若冷却水系统来回管长为L,则冷却水泵所需扬程的估算值H(mH2O)约为H =Δp1 + Z + 5 + 0.05L3) 依据冷却水泵的流量和扬程,参考有关水泵性能参数选用冷却水泵。
水流量计算1、.冷却冷却水流量水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量L(m3/h)= [Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2)2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。
空调水系统水力计算方法与步骤详解

5 并联管路阻力平衡计算
6 系统总阻力计算 7 水泵的流量与扬程计算
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
【例题】如下图所示的空调冷冻水二次泵循环系统(一级循环略去),此系统计 算冷负荷为48.8kW,冷冻水供水温度为7 ℃ ,回水温度为12 ℃ ,空调机组 表冷器水侧阻力为50kPa,各管段的长度见表3-20,求各管段的管径及二次
水泵的流量和扬程。
空调冷冻水系统一般一般为闭式系统,泵的流量按空调系统夏季最大计算冷负 荷确定,即
qm
c t
8.5 空调水系统的冷冻水循环水泵的选择
泵的扬程应能克服冷冻水系统最不利环路的总阻力(包括用冷设备、产冷设备、 管道、阀门等阻力)
沿程
8.5 空调水系统的水力计算
管径的确定85空调水系统的水力计算空调冷冻水系统的水力计算空调冷冻水系统的水力计算管径的确定8885空调水系统的水力计算空调冷冻水系统的水力计算空调冷冻水系统的水力计算空调冷冻水系统一般一般为闭式系统泵的流量按空调系统夏季最大计算冷负荷确定即85空调水系统的水力计算空调冷冻水系统的水力计算空调冷冻水系统的水力计算泵的扬程应能克服冷冻水系统最不利环路的总阻力包括用冷设备产冷设备管道阀门等阻力85空调水系统的水力计算空调冷冻水系统的水力计算空调冷冻水系统的水力计算当空调冷冻水系统为二次泵系统时泵的选择
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
1. 管径的确定
空调水系统的管内流速按下表9-6推荐值采用,或依据表9-7根据流量确定管径。
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
8-8
1. 管径的确定
空调冷凝水回收利用计算方法及节能分析

空调冷凝水回收利用计算方法及节能分析提出采用公式法计算冷凝水理论产生量,并通过实验得出理论产生平均值与冷凝水的实际产生平均值的相对误差,验证了公式法计算冷凝水理论产生量的快速可靠性。
分析了家用空调器在运行时冷凝水的产生量和水温冷却冷凝器后空调器的节能效果变化。
Key words:household air-conditioner,formula method,theoretical quantity of condensed water,Actual quantity of condensed water,Condensed water temperature.前言隨着我国经济快速发展和城镇化建设的不断推进,小高层和高层建筑的不断涌现,家用空调利用数量急剧增加,大多数家用空调所产生的冷凝水采用随意排放方式,既造成环境污染和生活不便,也浪费了冷凝水产生的冷量和水量。
由空气调节原理可知,当空气流过空调蒸发器时,其表面温度低于空气露点温度,就会产生冷凝水。
目前,有研究者对冷凝水回收再利用提出了多种方法,然而对冷凝水理论产生量的计算,大部分的计算方法均通过假定或者设计的状态参数并采用查焓湿图,增加了数据处理的人为误差可能性。
本文对某一台家用空调器进行实验研究,通过所测得的运行状态参数采用公式法计算冷凝水理论产生量,并测得家用空调器运行时冷凝水实际产生量,验证公式法计算冷凝水理论产生量的可靠性,且通过测得的实际冷凝水产生量的水量和冷量分析其可回收利用的价值。
1.冷凝水产生量计算方法1.1 查焓湿图法在对冷凝水理论产生量的计算研究中,很多研究者均采用通过温湿度查焓湿图得到其状态参数下空气的含湿量,其室内空气状态参数按空调房室内设计标准选取,而室外状态参数按当地室外空气设计参数选取,通过室内(回风)和室外(新风)温湿度查焓湿图得到回风和新风状态点下空气的含湿量,将新风与回风按比例混合确定回风状态点,根据机器的送风状态点,进而计算出空调器冷凝水理论产生量。
空调工程常用计算公式

空调工程常用计算公式
空调工程中常用的计算公式主要涉及到制冷量、风量、功率、管径、噪音等方面。
以下是一些常见的计算公式:
1.制冷量计算公式:
制冷量(单位:千瓦)=室内设计温度-室外设计温度×设计风量
×1.2
2.风量计算公式:
风量(单位:立方米/小时)=室内设计温度-室外设计温度×制冷量(千瓦)/(1.2×安全冷凝温度差)
3.功率计算公式:
功率(单位:千瓦)=制冷量(千瓦)/COP
4.管径计算公式:
管径(单位:毫米)=(0.782×风量(立方米/小时))^(1/2)
5.噪音计算公式:
总噪音(单位:分贝)=噪音源1+噪音源2+...+噪音源n
其中,每个噪音源的分贝值可以通过噪音源的声压级和声功率级进行计算。
6.补水量计算公式:
补水量(单位:立方米/小时)=冷却水量(立方米/小时)/(1-冷却塔回水温度/冷却水进水温度)
7.水泵扬程计算公式:
扬程(单位:米)=(水泵出口动压-水泵入口动压)/(密度×加速度) 8.冷却负荷计算公式:
冷却负荷(单位:千瓦)=锅炉流量(立方米/小时)×冷却水温度差×水的比热
9.蒸发冷却器面积计算公式:
面积(单位:平方米)=冷却空气流量(立方米/小时)/(速度×3600)以上只是从常见角度出发的一些计算公式,实际空调工程中可能还有更为复杂的计算公式。
根据实际工程需求,可以针对具体问题进行相应的计算。
空调系统工程常用计算公式

空调系统工程常用计算公式
1.制冷量(制冷量)计算公式:
制冷量 = 重量(kg)× 比热容(J/kg℃)× 温度差(℃)
2.冷却水流量计算公式:
冷却水流量=制冷量(W)/(冷却水进口温度(℃)-冷却水出口温度(℃))×4.186×10^3
3.水系统中水泵的功率计算公式:
水泵功率(W)=流量(m^3/s)×重力加速度(m/s^2)×扬程(m)/
效率
4.冷却设备各组件功率计算公式:
压缩机功率(W)=制冷量(W)/性能系数
风冷螺杆机组的冷却水泵功率(W)=冷却水流量(m^3/s)×重力加
速度(m/s^2)×扬程(m)/效率
螺杆机组的冷却水泵功率(W)=冷却水流量(m^3/s)×重力加速度(m/s^2)×扬程(m)/效率
5.风量计算公式:
风量(m^3/h)=1/0.1225×10^3×缺氧量(m^3/h)×行进速度(m/s)
6.空气过滤器选择计算公式:
风量(m^3/h)=面积(m^2)×风速(m/s)
7.空气处理设备总吨位计算公式:
总吨位=冷却负荷(kW)×1.2/COP
8.制冷剂泄漏量计算公式:
泄漏量(kg)= 泄露率(kg/年)× 泄露年数
9.噪声水平计算公式:
声级差(dB(A))= 20 × log(10^(L1/10) + 10^(L2/10)+ 10^(L3/10)+ …)
10.制冷剂气体流量计算公式:
气体流量(kg/h)= 0.125(kg/h)/ m^3 × Vm(m^3)× ρ。
空调水系统水力计算方法与步骤

空调冷冻水系统的水ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ计算
空调冷冻水系统的水力计算方法与步骤:
通常按推荐的流速或比摩阻确定管径 计算最不利环路阻力损失 然后进行并联环路的阻力平衡 确定系统总阻力 结合水泵特性曲线选择水泵型号
由于空调冷冻水系统供回水温差小,末端换热盘管阻力大,在计算系统总循 环阻力时,可以不计供回水密度引起的作用压力;在并联环路平衡时,一般 也可忽略不计。
空调冷冻水系统一般一般为闭式系统,泵的流量按空调系统夏季最大计算冷负 荷确定,即
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8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
2. 空调冷冻水循环水泵的选择
泵的扬程应能克服冷冻水系统最不利环路的总阻力(包括用冷设备、产冷设备、 管道、阀门等阻力)
沿程
8.5 空调水系统的水力计算
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
【例题】如下图所示的空调冷冻水二次泵循环系统(一级循环略去),此系统计 算冷负荷为48.8kW,冷冻水供水温度为7 ℃ ,回水温度为12 ℃ ,空调机组 表冷器水侧阻力为50kPa,各管段的长度见表3-20,求各管段的管径及二次
水泵的流量和扬程。
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
1. 管径的确定
空调水系统的管内流速按下表9-6推荐值采用,或依据表9-7根据流量确定管径。
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
8-8
1. 管径的确定
8.5 空调水系统的水力计算
空调冷冻水系统的水力计算
2. 空调冷冻水循环水泵的选择
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如何估算家用空调的凝水量
1空气的凝水现象
细心的朋友肯定注意到,在冬天发现早上起来时窗玻璃总是湿漉漉的。
这是由于室内温暖潮湿的空气与较冷的窗玻璃(即外部温度比内部温度低得多)接触时水蒸气受冷出现了凝水现象。
如果我们安装双层玻璃,这种状况可以大大缓解。
而优美的山间雾气产生也是同样的原理。
可见在自然界中空气发生凝水现象是普遍存在的。
图1玻璃窗凝水图2山雾的产生
我们生活中也经常遇到这种凝水现象,甚至常常受到凝水问题的困扰。
比如我们常常注意到家用空调在夏季经常会排出大量的冷凝水。
和大自然露水、云雾一样的道理。
由于空气中总是存在着水蒸气,特别在春季、夏季湿度大、气温高的季节里,当空气被冷却后其中的不可见水蒸气会凝结成水出现。
图3空调冷凝水现象
图3是空调排放冷凝水的实拍图片,经常引起他人的不便,甚至发生严重的邻里纠纷。
所以正确的安装空调并规划好冷凝水排放管路非常重要,而且大量的冷凝水积聚在室内也会导致地板受潮损坏。
若空调安装不好,冷凝水无法及时排出也会造成
设备损害。
而冬季由于空气干燥,经过空调升温后反而更加干燥,所以冬天我们往往要加湿,也从未看到冬天空调出现冷凝水的现象。
2家用空调冷凝水估算
那我们该如何预测空调运行过程中产生冷凝水的量呢?从而采取有效措施防止冷凝水到处横流呢?通常空调制冷时,室内机的进风口温度减去出风口温度差一般8-10⁰C,如果房间温度预期控制在25⁰C,那么室内机空调出风口温度就是17⁰C。
我们可以基于这个前提条件估算空调平衡状态的凝水量就具有代表意义。
通常空调房间温度25⁰C,湿度60%,从表1看把室内空气制冷到17⁰C并不会产生冷凝水。
那为什么空调运行时仍然会产生很多冷凝水呢?实际这是夏季由于室外湿热空气通过门窗渗漏到室内,这部分空气经过空调后温度降到露点导致冷凝水产生。
利用等效原理,我们只需计算渗漏到室内的部分的空气制冷后会产生多少冷凝水即可。
如果房间密封性很好,没有空气渗漏,那么理论上当空调运行平衡后就不会有冷凝水的出现,而空调总是有冷凝水产生也说明了房间的密封性不好,也造成空调运行费用高涨,外部环境条件决定了空调的负荷。
现在很容易在网上查询到气象数据温度,湿度,下面图4和图5是上海2018-6-19的气象数据作为后续分析的基础。
图4室外气温(2018-6-19上海)
图5室外湿度(2018-6-19上海)
2.1图表法
图7是空气在各压力下的饱和蒸汽含水量图标。
请注意左侧是大气(初始环境条件)在对应的湿度下的含水量,右侧是空气在各种压力下的饱和蒸汽含水量。
通过两种情形下空气含水量的差值我们就可以确定有多少水蒸气会以凝水形态出现。
注意右侧的曲线的标示的压力是表压。
而家用空调系统的空气压力是等于大气压的,我们直接使用图7曲线来估算。
如果以图4和图5凌晨1AM时的数据可知室外温度 26°C,湿度85%,那么将有18-12=6 [g water /kg air]的水蒸气成为冷凝水。
一个小时内从门窗渗入空气量32.5m3,质量约为38kg空气,那么冷凝水量为6*38=228g/h。
可以想象,如果为了得到24小时的凝水量,利用图表我们需要查表24次,显然是非常费时费力,而且人为读数误差比较大。
图7大气压和加压空气的饱和水蒸气含量
2.2直接计算法
下面直接用我开发的Excel计算软件直接进行计算,具体填入数据按表1,室外温度、湿度直接来自于图4和图5。
这免除了作图查表的繁琐过程,只需花几分钟填入温度、大气压、相对湿度等即可直接得出空调每个时段的凝水量。
为了便于理解,表3也可转化为图8。
图8空调凝水量估算结果(2018-6-19上海)
从上图可以看出在下午3点左右凝水量达到峰值,这是由于当天下午下了阵
雨,空气湿度大幅增加到96%,气温略有下降,因而空调凝水量大量出现。
从上图可以看出,直接计算1AM 时的凝水量为222g ,而图表法得出的是228g ,相对误差非常小,直接计算法和图表高度一致。
图表法最大的缺点是人为读数误差很大,每个人都可能得出不一样的结果,可能导致最终的结果千差万别,我们有必要采用更准确的计算法来解决实际问题,避免造成不良的后果。
而且我们把24小时的凝水量加起来发现大概总共有4.8公斤,这个大概可以接满一个脸盆的水,相信有经验的朋友有过这样的经历。
空气凝水的计算原理涉及到比较复杂的湿空气气知识,这里我就不赘述期详细公式。
有兴趣的可以访问百度文库:湿空气和压缩空气析水量冷凝水凝结水量计算。
愿意深入研究而定不妨找一些相关书籍学习一下。
上面的计算实例也算是抛砖引玉,方便大家灵活应用该Excel 计算软件,该计算软件可以直接计算压缩空气的凝水,适用广泛。
最终的计算结果也间接说明该计算模板是准确度还是很高的,大家可以放心使用。