房间空调器的设计计算
高低压电房空调选型

高低压配电房一、地下一层高低压配电房冷负荷计算与分体空调器选型(室内设计温度:28℃):地下一层高低压配电房的冷负荷由围护结构传热冷负荷、照明散热冷负荷、渗透空气冷负荷和变配电设备散热冷负荷构成,分别计算如下:1、围护结构传热冷负荷计算:本空调房间的围护结构有内墙、楼板和地板。
因一层为空调房间,故不需计算楼板传热冷负荷;因无外墙,故不需计算地板传热冷负荷;因此本项计算只需计算内墙传热冷负荷,计算过程如下:Qw = K*F*(twp - tn) = 0.85×173×(30.6 - 28)/1000 = 0.4 kW说明:K:内墙的传热系数, K = 0.85 W/(m2.℃)(内墙构造:200mm厚的加气混凝土墙体,内外20mm厚水泥砂浆抹灰);F:内墙的面积,F = 173 m2;twp:夏季空调室外计算日平均温度,twp = 30.6℃;tn:室内设计温度,tn = 28℃。
2、照明散热冷负荷计算:本空调房间的照明灯具是15支22W的LED灯管。
计算过程如下:Qz = 1.2*n1*N*X= 1.2×1×330×1/1000 = 0.4 kW说明:1.2:考虑降压整流器散热的修正系数;n1:同时使用系数,n1 = 1 ;N:照明灯具的安装功率,N = 15×22 =330 W;X:灯具散热的冷负荷系数,因室内24小时照明,故X = 1 。
3、渗透空气冷负荷计算:本空调房间外门每天开启的次数很少,故可不计算因外门开启进入空气而产生的冷负荷。
因此本项计算只需计算外门缝隙渗入空气产生的冷负荷,计算过程如下:室外空气参数:温度31.9℃、相对湿度66%;室内空气参数:温度28℃、相对湿度66%。
渗入空气全热形成的冷负荷:Qs =ρ*Lw*(hw-hn)/3600 = 1.133×334×(82.99 - 68.46)/3600 =1.5 kW说明:ρ:室外空气的密度,ρ = 1.133 kg/m3;Lw:渗入空气量,Lw = 418×0.8 = 334 m3/h(房间体积为418 m3,换气次数为0.8次/h);hw:室外空气的焓,hw = 82.99 kJ/kg干空气;hn:室内空气的焓,hn = 68.46 kJ/kg干空气。
空调配置方案设计原理及计算方法

三、空调配置方案设计原理及计算方法工程冷负荷计算方法采用目前应用较多、以传递函数法为基础、通过研究和实验而得到的冷负荷系数法。
其中内维护结构按稳态传热计算。
二、维护结构冷负荷维护结构冷负荷,可以分为外维护结构和内维护结构两部分(一)、外维护结构冷负荷1、外窗冷负荷外窗冷负荷由两部分构成,即太阳辐射得热引起的冷负荷和温差传热引起的冷负荷。
(1)、太阳辐射得热通过玻璃引起的逐时冷负荷按下式计算:CL=Ca ·Cs ·Cn ·Fc ·Djmax ·Ccl (W )(1)式中Ca——窗有效面积系数;Cs——窗玻璃遮挡系数;Cn——窗内遮阳系数;Fc——外窗面积(m2);Djmax——最大太阳辐射得热因素(W);Ccl——外窗冷负荷系数。
(2)温差传热通过玻璃窗引起的逐时冷负荷按下式计算:CL=kc·KC ·Fc ·(t1+td–tns) (W )(2)式中kc——外窗传热系数修正值;KC——外窗夏季传热系数[W/(m2·℃)];Fc——外窗面积(m2);t1——外窗冷负荷计算温度(℃);td——外窗冷负荷计算温度地点修正值(℃);tns——夏季室内设计温度(℃);2、外墙及屋面冷负荷温差传热通过外墙或屋面引起的逐时冷负荷按下式计算CL=Kq ·Fq ·(t2+td–tns) (W )(3)式中Kq——外墙或屋面夏季传热系数[W/(m2·℃)];Fq——外墙或屋面面积(m2);t1——外墙或屋面冷负荷计算温度(℃);td——外墙或屋面冷负荷计算温度地点修正值(℃)。
(二)、内维护结构冷负荷内维护结构是指内隔墙及内楼板,它们的冷负荷是通过温差传热而产生的,可视作稳态传热,计算式为:CL=Kn ·Fn ·(twp+△tf–tns) (W )(4)式中Kn——内墙或内楼板传热系数[W/(m2·℃)];Fq——内墙或内楼板面积(m2);twp——夏季空调室外计算日平均温度(℃);△tf——附加温升,取邻室平均温度与室外温度的差值(℃)。
机房空调制冷量计算方法

精心整理机房空调制冷量计算方法精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法:制冷量简便计算方法:方法一:功率及面积法QtQ1Q2Qt=SxpQtSP▪▪▪▪▪▪▪▪▪UPS1-2.KCal=KVA×8601-3.BUT/小时=KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率)=KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率)例:10KVAUPS一台整机效率85%其散热量计算如下:10KVA×3400×(1-0.85)=5100BTU/小时1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W)IDC机房空调选项计算公式Q=W×0.8×(0.7---0.95)+{(80---200)×S}/1000.Q为制冷量,单位KW;W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW;0.8为功率因数;0.7-0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.780-200是每平方米的环境发热量,单位是W;S为机房面积,单位是m2。
根据不同情况确定制冷量情况一(没有对机房设备等情况考察之下)数据室估算:在一个小型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于50平方,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估:500w~例如~例如的共32台1①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2:热负荷分析:(1)计算机设备热负荷:Q1=860xPxη1η2η3Kcal/hQ1: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0.6。
机房空调制冷量简便计算方法

制冷量简便计算方法:方法一:功率及面积法Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw)Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积)方法二:面积法(当只知道面积时)Qt=S x p Qt总制冷量(kw)S 机房面积(m2) P 冷量估算指标精密空调场所冷负荷估算指标电信交换机、移动基站(350-450W/m2)金融机房(500-600W/m2)数据中心(600-800W/m2)计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/m2)电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2)保准检测室、校准中心(250-300W/m2)Ups 和电池室、动力机房(300-500W/m2)医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2)仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)(150-200W/m2)UPS机房空调选项计算1-1. BTU/小时= KCal×3.96 1-2. KCal= KVA×860 1-3. BUT/小时= KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率) = KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率) 例:10KVA UPS一台整机效率85%其散热量计算如下:10KVA×3400×(1-0.85)=5100 BTU/小时1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W)IDC机房空调选项计算公式Q=W×0.8×(0.7---0.95)+{(80---200)×S}/1000.Q为制冷量,单位KW;W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW; 0.8为功率因数;0.7-0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.780-200是每平方米的环境发热量,单位是W; S为机房面积,单位是m2。
空调制冷量计算方法及设计原则

1日本冷吨=3320千卡/小时(kcal/h)=3.861千瓦(KW);
1英国冷吨=3373千卡/小时(kcal/h)=3.923千瓦(KW);
1 kcal/h = 3.968 Btu/h,1 Btu/h = 0.252 kcal/h;
对于空调效果要求较高的房间,冷负荷应取160-180 W/m2。 这里再提一下瓦(W)过去用制冷量单位千卡/小时(kcal/h)之 间的关系: 1W=0.86kcal/h; 1kcal/h=1.16W。
日本空调维修器常用压缩机的功率(马力)数值来表示制冷量,这是过去的习惯,并不确切,因为各厂和各个时期产品的性能系数是不同的,但大致上马力数与制冷量有如下关系:
1 USRT = 3024 kcal/h,10000 kcal/h = 3.3069 USRT;
1匹 = 0.735kw x cop00000。
说明:
1. “匹”用于动力单位时,用Hp(英制匹)或Ps(公制匹)表示,也称“马力”,1 Hp (英制匹) = 0.7457 kW,1 Ps (公制匹) = 0.735 kW;
2. 中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。
应用:
制冷性能系数(EER)
测定的制冷量Q和消耗总功率N的比值,公式:EER=Q/N。
经验值:空调设计估值:1匹空调=2500w的制冷量=可以控制15~20平方米的空间的制冷量=每小时耗电量0.5~0.8度电。
民用空调的制冷量单位是“匹”,1匹=2324W;机房用的空调的制冷量一般都比较大,单位是“kW”。
选择制冷量的原则是:空调器的制冷量应略大于房间的冷负荷,房间的热负荷应考虑到房间的朝向,墙壁和屋顶的隔热情况,以及室内热源包括人员的多少。[2]
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。
空调制冷量与面积计算

空调制冷量与面积计算简介空调制冷量与面积的计算是在选购或设计空调系统时必须考虑的重要因素之一。
正确计算空调制冷量与面积的关系,可以确保系统能够提供适宜的室内温度和舒适的空气质量。
本文将介绍空调制冷量和面积的计算方法及其重要性。
一、空调制冷量的定义空调制冷量是指空调系统能够提供的冷却效果,通常用英国热量单位(BTU)或国际单位制的瓦特(W)来表示。
制冷量的大小取决于室内需要被冷却的热量大小,而热量的大小则与室内面积和其他因素相关。
二、空调制冷量的计算方法1. 传统计算方法传统计算方法是根据室内面积来确定空调制冷量的大小。
一般规定每平方英尺(或平方米)需要多少BTU(或W)的制冷量。
常用的规定如下:- 住宅区:每平方英尺需要20-30 BTU(或70-100 W)- 商业区:每平方英尺需要30-40 BTU(或100-130 W)- 工业区:每平方英尺需要40 BTU(或130 W)以上例如,如果一个住宅房间的面积为200平方英尺,根据传统计算方法,该房间的空调制冷量应在4000-6000 BTU之间(或1400-2000 W)。
2. 现代计算方法现代计算方法则更为精确,不仅考虑面积,还考虑诸如室内高度、墙壁材料、窗户数量和朝向等因素。
这些因素会对室内热量生成和散失产生影响,从而对空调制冷量的计算造成影响。
现代计算方法可以通过使用计算软件或进行能量平衡来确定空调制冷量的大小。
能量平衡是指用于冷却室内空气的能量与从室内散失的热量之间的平衡关系。
该方法会考虑到诸如室内家具和设备的热量产生、采光和通风系统的效率等因素。
三、空调制冷量与面积的关系空调制冷量与面积之间存在直接的关系,但并非完全线性。
一般来说,面积越大,所需的制冷量也越大。
但是其他因素也会对这种关系产生影响。
1. 室内高度室内高度的增加会增加空气体积,从而需要更多的制冷量来冷却室内空气。
因此,在计算空调制冷量时,室内高度也需要考虑在内。
2. 墙壁材料墙壁材料对室内的散热和保温效果有直接影响。
空调房间冷负荷计算实例

空调房间冷负荷计算实例
冷负荷是指空调系统需要移除的热量或能量,以保持房间温度在舒适范围内。
计算冷负荷的目的是确定合适的空调容量,以便有效地调节室内温度。
要计算冷负荷,我们需要考虑以下几个因素:
1. 房间尺寸和形状:房间的大小和形状会影响空气流动和传热的方式。
较大的房间通常需要更大的空调容量。
2. 房间位置:房间所处的位置和方向会影响外部温度和日照的影响。
南向的房间通常需要更多的冷量。
3. 房间绝缘:房间的绝缘水平会影响热量的传递。
较好的绝缘可以减少冷负荷。
4. 人员数量和活动水平:人员的热量释放和活动水平会增加房间的冷负荷。
例如,一个拥挤的房间比一个空旷的房间需要更多的冷量。
5. 设备和照明:电器设备和照明灯具会产生热量。
这些热量也需要计入冷负荷中。
在计算冷负荷时,我们可以使用一些公式和计算方法,如热负荷计算软件或手工计算表。
这些工具可以根据房间的特征和条件,计算出所需的冷负荷。
通过了解房间的尺寸、形状、位置、绝缘水平以及人员数量和活动水平,我们可以估计出建筑物的冷负荷。
然后,我们可以选择合适的空调容量来满足这个冷负荷。
计算冷负荷是一个重要的过程,它可以帮助我们选择适当的空调系统,并确保房间内的舒适温度。
所以,在设计或改造空调系统时,务必进行冷负荷计算,以确保系统的有效性和经济性。
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目录
1 制冷循环热力计算 (2)
2 压缩机的选型计算 (4)
3 蒸发器的设计计算 (6)
3.1 基本参数的确定 (6)
3.2 风量及风机的选择 (6)
3.3蒸发器中空气状态参数的计算 (7)
3.4蒸发器结构参数的初选和计算 (8)
3.5传热系数的计算 (9)
3.5.1 空气侧干表面传热系数计算 (9)
3.5.2 空气侧当量表面传热系数计算 (9)
3.5.4 总传热系数的计算 (12)
3.6 蒸发器所需的传热面积的计算 (13)
3.7 空气侧的阻力计算 (13)
4 毛细管的选择计算 (14)
5 系统制冷剂充注量估算 (16)
6 参考文献 (17)
1制冷循环热力计算
根据房间空调器的名义工况,确定制冷循环参数
2 压缩机的选型计算
初步拟定选用凌达55系列压缩机,型号QX-40,额定制冷量6750W ,输入功率2060W ,工作容积340m ,压缩机的润滑油用聚酯油。
(1)理论容积输气量 (2)等熵指数 (3)相对余隙容积
C=0.015
(4)容积系数 (5) 压力系数p λ取1 (6) 温度系数T λ取0.926 (7) 泄露系数取l λ0.83 (8) 回流系数h λ取1
(9) 容积效率
(10)实际容积输气量 (11)实际质量输气量
(12)压缩机在设定工况下的制冷量 (13)压缩机指示功率 (14)压缩机输入电工功率
机械效率m η取0.9,电机效率mot η取0.8 (15)能效比。