户间热负荷计算公式

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热负荷量的计算公式

热负荷量的计算公式

热负荷量的计算公式热负荷量是指建筑物或设备需要排除的热量的量度。

在建筑设计和工程领域中,热负荷量的计算是非常重要的,它可以帮助工程师和设计师确定建筑物所需的制冷或供暖能力,以确保建筑物内部的舒适性和能源效率。

热负荷量的计算公式是根据建筑物的尺寸、材料、朝向、使用情况等因素来确定的,下面我们将详细介绍热负荷量的计算公式及其应用。

热负荷量的计算公式通常包括以下几个主要因素,传导热、对流热和辐射热。

传导热是指热量通过建筑物的墙壁、屋顶、地板等传导到室内的过程;对流热是指空气或水通过对流传热的方式将热量传递到室内;辐射热是指太阳辐射或室内设备产生的热量通过辐射的方式传递到室内。

这些因素都会对建筑物的热负荷量产生影响,因此在计算热负荷量时需要综合考虑这些因素。

传导热的计算公式通常采用热传导方程来确定,该方程可以根据建筑物的尺寸、材料的热传导系数和温度差来计算传导热的量。

对流热的计算公式通常采用对流传热方程来确定,该方程可以根据空气或水的流速、温度差和表面积来计算对流热的量。

辐射热的计算公式通常采用辐射传热方程来确定,该方程可以根据辐射源的温度、表面积和辐射率来计算辐射热的量。

在实际的热负荷量计算中,通常会将传导热、对流热和辐射热的计算结果进行综合考虑,以确定建筑物所需的制冷或供暖能力。

一般来说,热负荷量的计算公式可以表示为以下形式:Q = U × A ×ΔT。

其中,Q表示热负荷量,U表示传导热系数或对流传热系数,A表示传热表面积,ΔT表示温度差。

这个公式可以根据具体的情况进行调整,以满足不同建筑物的需求。

在实际的工程项目中,热负荷量的计算通常会结合建筑物的设计参数、使用情况和环境条件来确定。

例如,建筑物的朝向、材料的热传导系数、空调系统的效率等因素都会对热负荷量产生影响,因此在计算热负荷量时需要综合考虑这些因素。

除了热负荷量的计算公式外,建筑物的能源消耗和能源效率也是非常重要的考虑因素。

房间负荷如何计算公式

房间负荷如何计算公式

房间负荷如何计算公式房间负荷是指房间内需要供应的热量或冷量,是建筑空调设计中非常重要的参数。

正确计算房间负荷可以保证室内环境的舒适度,同时也可以节约能源,降低运行成本。

本文将介绍房间负荷的计算公式以及相关的计算方法。

房间负荷计算公式一般可以分为冷负荷和热负荷两种情况。

冷负荷是指在夏季需要从室内空间中移除的热量,而热负荷则是指在冬季需要向室内空间供应的热量。

下面将分别介绍冷负荷和热负荷的计算公式。

首先是冷负荷的计算公式。

一般来说,冷负荷可以通过以下公式进行计算:Q = U A (ΔT)。

其中,Q表示冷负荷,U表示传热系数,A表示传热面积,ΔT表示温度差。

传热系数和传热面积可以通过建筑物的设计参数来确定,温度差则可以根据室内外温度差来计算。

这个公式可以帮助工程师确定在夏季需要从室内空间中移除多少热量,从而确定空调系统的制冷负荷。

接下来是热负荷的计算公式。

热负荷的计算一般可以分为传导热和传送热两部分。

传导热的计算公式可以表示为:Q = U A (ΔT)。

其中,Q表示热负荷,U表示传热系数,A表示传热面积,ΔT表示温度差。

传送热的计算公式可以表示为:Q = m Cp ΔT。

其中,Q表示热负荷,m表示空气的质量,Cp表示空气的比热容,ΔT表示温度差。

这两个公式可以帮助工程师确定在冬季需要向室内空间供应多少热量,从而确定供暖系统的热负荷。

除了以上的计算公式,还有一些其他因素需要考虑,比如室内外温度差、室内外温度变化、建筑结构、建筑材料等。

这些因素都会对房间负荷的计算产生影响,因此在实际工程中需要综合考虑这些因素。

在实际工程中,一般会使用专业的建筑能耗软件来进行房间负荷的计算。

这些软件可以根据建筑的设计参数和环境条件,自动计算出冷负荷和热负荷,并给出相应的空调或供暖系统的设计参数。

这样可以大大提高工程师的工作效率,同时也可以提高计算的准确性。

在进行房间负荷计算时,还需要考虑到建筑的节能设计。

比如通过合理的隔热、隔音设计,可以减小建筑的冷负荷和热负荷,从而降低空调和供暖系统的能耗。

暖气片数量的选择及计算方法

暖气片数量的选择及计算方法

暖气片数量的选择及计算方法有些家庭装修后,发现暖气片很热但是屋里不热。

是什么原因造成的呢?其实就是暖气片组数选择少了。

那么到底选择多少组好呢,这里给大家一个参考算法:1.算面积:计算卧室、起居室、卫生间等面积,作为测算的基础数据。

2.算瓦数(W):“W”(瓦)是暖气的供暖量,多大“W”可以温暖多大面积的房间有计算依据,我们可根据以下民用建筑供暖热指标测算参考数据,来计算出应购暖气的数量。

住宅45- 70,办公室、学校40-80,医院、幼儿园65-80,单层住宅80-105,食堂、餐厅115-140(单位:W/平方米)。

以上仅为理论数值,实际生活中可能还会有所变化。

一般情况下,把边、阴面、顶楼、底楼要冷一些,在计算供暖量的时候要考虑富裕量。

可再适当加上10%~20%作为富裕量,以免暖气在冷天时热量不够。

供热不足也要适量增加。

3.4.5.107w/柱)暖气组数如果选用暖气组数但也而一些老楼为什么效果不如新楼就是这个原因。

所以不同的住宅用同样的暖气片也是不一样的。

另外暖气的安装时的接口方式也会影响到他的散热量。

那么消费者就没有自己选择暖气片的尺度了吗?有!就是散热量,每一种暖气片都会有它的“散热量”也就是它的“功率”。

一般保温条件好的楼房的话一平米需要60w的热量就差不多了,而像平房的话一平米需要100W的热量。

所以选择的话一般在每平米70~80W之间的比较通用。

要注意的是暖气片标注的散热量都是在标准工况下(进水温度95°出水温度70°)一般的热源话是很难达到的(一般的市政供水温度到户的话在55度~85度之间,也就是所说的国家最低供暖标准16度)这就需要消费者自己多注意了,如果你的暖气片进水温度比较低只有55°那怎么办呢?你如果选择的暖气片每片的标准散热量是110W,你的屋子需要每平米70w的热量。

那么就用以下的公式:你需要的暖气片的用量=房屋面积*70/110*(55/95),另外一种算法就是:你家所需暖气片的用量=房间面积/(散热器的单片散热量/70-80W),当然这个公式也不科学,但是比较接近实际值,因为计算暖气片的用量可是非常之麻烦的。

供暖系统的设计热负荷

供暖系统的设计热负荷
K —围护结构的传热系数,W/(m2· ℃);
—围护结构的传热热阻,m2· ℃/W; an aw —围护结构内表面、外表面的换热系数,W/ (m2· ℃); ℃/W; Rn Rw—围护结构内表面,外表面的换热热阻m2· i —围护结构各层材料的厚度,m; ℃/W; i —围护结构各层材料的导热系数,m2· R j —围护结构本体(包括单层或多层结构材料层及封闭 的空气间层)的热阻m2· ℃/W,。
R0
2、由两种以上材料组成的、两向非匀质围护结构 的传热系数K值 (两维传热过程,通常采用近似计算方法或实验数 据)
F R pj n Fi R i 1 i ( R R ) n w
3、空气间层传热系数K值(难用理论公式确定) 间层中空气导热系数比组成围护结构的其他材 料小,增加了热阻。 围护结构内常用空气间层以减少传热量,如双 层玻璃、复合墙体的空气间层等。
围护结构的耗热量
围护结构的耗热量 = 基本耗热量+附加(修正)耗热量 当室内温度tn要求并不严格时,可 近似按稳定传热过程来处理。
围护结构的基本耗热量Q
1、供暖控制对象 室内温度(干球温度) 2、按一维稳定传热过程计算 q =K F ( t n - t wn ) a
围护结构的 基本耗热量 围护结构的 传热系数 围护结构的 面积 冬季室内 计算温度
• 朝向修正耗热量
室内因阳光射入而得到热量 1、原因 向阳面围护结构外表面温度升高,失热量减少 向阳面围护结构较干燥,λ较小,K较小 2、方法:考虑日射有利作用各向不同。 按围护结构的不同朝向,采用不同的修正率:
北、东北、西北 0~10% 东南、西南 ﹣10 %~ ﹣ 15% 东、西 ﹣5% 南 ﹣15 %~ ﹣ 30%

别墅热负荷计算

别墅热负荷计算

89.35 132.29 104.28
户 型 三
东 202卧室 东
外墙 外窗
7.8 2.1
3.3 1.5
3 1.4
0.37 1.8
20 20
-10.7 -10.7
30.7 30.7
1 1
88.60 116.05
-0.05 -0.05
0 0
0.95 0.95
84.17 110.24
0.00 0.00
房间 编号
名称 及方向
面积


传热 系数 k
室内 计算 温度 tn ℃ 20 20 20
室外 计算 温度 tw ℃ -10.7 -10.7 -10.7
住宅三至四层热负荷计算表 基本 室内 温差 修正后耗热量 耗热 外算温 修正 修正后 朝向 风向 差 系数 量 耗热量 X X Q' Q'' Δt α ch f 1+Xch+Xf ℃ 30.7 30.7 30.7 1 1 1 W 104.28 139.26 654.39 -0.05 -0.05 0.05 0 0 0 0.95 0.95 1.05 W 99.06 132.29 687.11
30.7 30.7 30.7
1 1 1
73.27 140.91 173.79
-0.05 -0.05 0.05
0 0 0
0.95 0.95 1.05
69.60 133.87 182.48
0.00 0.00 0.00
69.60 133.87 182.48 总计 101.67
235.53 182.48 487.62 75.14 总计 75.14
3.6 1.8 3.6
3 1.4 3

130平米农户住宅空气源热泵供暖制冷和热水方案

130平米农户住宅空气源热泵供暖制冷和热水方案

130平米农户住宅空气源热泵供暖制冷和热水方案一、方案概况北京郊区一农户住宅面积130平方米,设计拟采用空气源热泵作为冬季采暖、夏季制冷和四季热水提供设备。

设计师:郭工二、供暖和制热水所需热能计算1. 供暖计算依据:2 依据《城市热力网设计规范》CJJ34采暖热指标推荐值q(W/m):居住区医院、幼学校办食堂餐影剧院展大礼堂体住宅综合托、商店公厅览厅育馆40,45 45,55 55,70 50,70 100,130 80,105 100,150北京属于温带大陆性季风气候,全年平均气温在4.3-9.2?之间;冬季采暖期计算温度-12?,最低气温均值-20?,极端最低气温-27.8?,平均温度-2.6?。

CJJ34采暖热指标推荐值是标准节能建筑按采暖期室外计算温度和室内维持18?计算的每期平米所需热负荷,在确定具体设计对象的热负荷时,还应考虑房屋的结构、墙体保温、门窗密封、朝向和风力等因素;采暖热负荷计算工式为:W = c??(kw.h)式中:w——采暖热负荷量(kw.h);c——单位采暖负荷。

2. 供暖所需热能计算考虑到住宅为非节能建筑,采暖热负荷按70W每平方计算,则:130平米住宅所需热负荷为70х120/1000=8.4KW3. 制热水所需热能计算考虑住宅常住5人,每人每天平均需55度热水60升,按冷天平均进水温度10度计算最大所需热能,则:5х60х(55-10)х1.163/1000=15.7KW三、功率配置和设备选型制热水需热能15.7KW,按设备每天工作运行8小时计算,每小时所需功率为1.96KW,加上住宅所需热负荷8.4KW,合计为10.4KW。

对照超低温空气源各机组零下7-15度输出功率,最佳机型配置为LSQ05RD热水优先型机组。

四、热水优先型LSQ05RD机组介绍a) 产品外观:b) 产品特点:(1)制冷、制热、生活热水一体化功能,可24小时提供热水。

(2)冬季低温运行,比普通中央空调热效率高50-80%。

热负荷计算公式

热负荷计算公式

热负荷计算公式在我们的日常生活和工业生产中,热负荷的计算是一项非常重要的工作。

热负荷指的是在某一特定条件下,为了维持室内或设备的温度,所需供应的热量。

准确计算热负荷对于合理设计供暖、空调、制冷等系统至关重要,它不仅能够保证系统的正常运行,还能有效地节约能源和降低成本。

热负荷的计算涉及到多个因素,包括室内外温度差、建筑物的围护结构特性、室内人员数量、设备的散热量等等。

下面我们就来详细介绍一下常见的热负荷计算公式及其应用。

一、围护结构传热引起的热负荷围护结构包括墙壁、屋顶、窗户、门等,它们的传热会导致热量的散失或增加。

围护结构传热引起的热负荷可以通过以下公式计算:Q1 = K × F ×(tn tw)其中,Q1 表示围护结构的传热热负荷(W);K 表示围护结构的传热系数 W/(m²·℃);F 表示围护结构的面积(m²);tn 表示室内计算温度(℃);tw 表示室外计算温度(℃)。

传热系数 K 取决于围护结构的材料和构造,不同的材料和构造具有不同的传热性能。

例如,砖墙的传热系数比保温材料的传热系数大,意味着热量更容易通过砖墙散失。

在实际计算中,需要分别计算不同朝向的墙壁、屋顶、窗户和门的传热热负荷,然后将它们相加得到总的围护结构传热热负荷。

二、冷风渗透引起的热负荷在建筑物中,由于门窗的缝隙等原因,室外的冷空气会渗入室内,从而带走热量。

冷风渗透引起的热负荷可以通过以下公式计算:Q2 =028 × cp × ρ × L × (tn tw)其中,Q2 表示冷风渗透热负荷(W);cp 表示空气的定压比热容kJ/(kg·℃),约为 101 kJ/(kg·℃);ρ 表示室外空气的密度(kg/m³);L 表示渗透冷空气量(m³/h)。

渗透冷空气量 L 的计算比较复杂,通常可以根据建筑物的类型、门窗的密封性等因素,采用经验公式或查表的方法来确定。

采暖说明书

采暖说明书

采暖设计说明书一、负荷计算:1.围护结构的基本耗热量按稳态传热计算:q′=F×K×(t n−t w′)×α (W) (1-1)式中:α——温差修正系数,F——计算传热面积(m2);K——计算传热系数[w/(m2·℃)];t n——冬季室内计算温度(℃);t w′——供暖室外计算温度(℃)。

整个建筑物或房间的基本耗热量Q1.j′等于它的围护结构各部分(门、窗、墙、地板、屋顶等)基本耗热量q′的总和:Q1.j′=q′=KF(t n−t w′)α W (1-2)1.1室内计算温度:1)室内计算温度是指距地面2m以内人们活动地区的平均温度,对于一般民用建筑可以用其他房间无冷热源影响的几何中心处的温度来代表。

2)严寒和寒冷地区主要房间应采用18℃~24℃;3)夏热冬冷地区主要房间宜采用16℃~22℃;4)公共卫生间温度取16℃,住宅、公寓卫生间温度取25℃;5)电梯机房、管理用房、设备用房、车库取值班温度,不小于5℃;6)其他房间具体温度可参考《使用供热空调设计手册》。

7)严寒或寒冷地区设置供暖的公共建筑,在非使用的时间内,室内温度必须保持在0℃以上;当利用房间蓄热量不能满足要求是,应按保证室内温度5℃设置值班供暖。

注:值班温度的房间和正常供暖的房间分系统设置,防止夜间整个系统值班供暖时,值班供暖房间因供暖热备散热量减少而产生水管冻结的问题。

1.2围护结构两侧温差大于5℃或通过隔墙或楼板等的传热量大于该房间热负荷的10%时,应计算隔墙或楼板等的传热量或通过温差修正;表1-1温差修正系数α注:由于内墙两侧的温差无法确定,在计算内墙户间传热时,可将内墙当做外墙计算,采用温差系数修正。

1.3 围护结构面积的丈量:1)围墙面积的丈量,高度从本层地面算到上层地面(底层除外)。

对平屋顶的建筑物,最顶层的丈量是从最顶层的地面到平屋顶的外表面的高度;而对有闷屋顶的斜屋面,算到闷顶内的保温层表面。

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N与M的取值:
当有一面可能发生传热的楼板或隔墙时,N 取0.8;当有两面时没,N取0.7;当有三面时, N取0.6;当有四面时,N取0.5。
当有一面可能发生传热的楼板或隔墙时,M取 0.25;当有两面时,M取0.5;当有三面时,M 取0.75;当有四面时,M取1.0。
体积热指标计算户间热负荷公式的简化
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
户间热负荷计算
户间热负荷:分户计量供暖系统有一定的自
主选择室内供暖温度的功能。这就会出现在运行 过程中由于人为节能所造成的邻户、临室传热。 为了避免随即的邻户传热影响,房间热负荷必须 考虑由于分室调温而出现的温度差而引起的邻户 传热量,即称户间传热量。
分户计量热负荷计算:
Qfh QchQhj
户间热负荷的计算:目前《暖通规范》
以各户间传热量总和的适当比例作为户间
总传热热负荷,一般可取50%;而顶层或底层 垂直方向因只向下或向上传热,故考虑较大概 率,可取70~80%。
户间传热量不宜大于房间基本供暖热负荷
的80%。
2、天津市户间热负荷计算原则
规程规定户间热负荷只计算通过不同 户之间的楼板和隔墙的传热量,而同一户不 计算该项传热量,户间温差宜取5~8℃ 。
本讲主要内容 • 分户计量供暖热负荷 • 户间热负荷计算
tn分tn常2
分户计量供暖热负荷
分户计量的目的:提高用户的热舒适性,
根据需要对室温进行自主调节;计量。
分户计量的室内设计温度:分户计量供
暖系统的设计室温比常规供暖系统有所提高。 目前,普遍认可的是分户计量供暖系统
的室内设计温度比现行国内标准高2℃。按此 规定设计热负荷会提高7~11%。
还未给出统一的户间传热计算方法。一些地 方规程中对此作了较具体的规定。较多使用 的方法是按实际可能出现的温差计算传热量, 然后考虑可能同时出现的概率。
1、北京市户间热负荷计算原则 对于集中供暖用户,不采用地暖时,按
6℃温差计算户间楼板和隔墙的传热量;采用 地暖时,按8℃温差计算。
采用分户独立热源的用户,因间歇供暖的 可能性更大,户间传热热负荷温差宜按10℃计 算。
简化计算公式可写为: Q=2.64V (一面可能传热); Q=2.64V (两面可能传热); Q=2.64V (三面可能传热); Q=2.64V (四面可能传热);
考虑到户间各方向的热传递不是同时 发生的 ,因此计算房间各方向热负荷之和 后,应乘以一个概率系数(即同时发生系 数)。
户间热负荷规定不应超过供暖计算热 负荷的50%。
2、天津市户间热负荷计算原则
户间热负荷计算公式:
(1)按面积传热计算户间热负荷的公式
n
Q N KiFit i1
Q—户间总热负荷,W; K—户间楼板或隔墙的传热系数,W/(m2·℃); F—户间楼板或隔墙的面积,m2; —户间热负荷计算温差,℃,按面积传热计算时 宜为5℃; N—户间各方向同时发生传热的概率系数
(2)按体积热指标计算户间热负荷的公式
QqnVtNM
Q—户间总热负荷,W; —房间温度修正系数,一般为3.3; qn—房间供暖体积热指标系数,一般取0.5 W/(m3·℃); V—房间轴线体积,m3
—户间热负荷计算温差,℃,按体积传热计算时宜为8℃; N—户间各方向同时发生传热的概率系数(取值同上方法); M—户间楼板或隔墙数量修正率系数;
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