制冷量的计算方法

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空调制冷量计算

空调制冷量计算

1、房间实际所需冷量可通过以下公式计算:
实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积)
实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量
2、目前市场上有关空调器制冷量的标称很不统一、规范。

严格讲,空
调器输出制冷量的大小应以W(瓦)来表示,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。

这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以1.162,这样,1匹制冷量应为2000大卡×1.162=2324W。

这里的W(瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000大卡×1.5×1.162=2486W。

3、商场一般层高都比较高基本每平米要算到300W制冷量,办公室的
话190左右就可以了。

4、一般家庭每平米需要的制冷量是120W---150W,如果是顶层或者是
西晒,每平米所需要制冷量需要相应增加。

中国机房在单层建筑内290~350w/m2[250~300kcal/h•m2]
机房在多层建筑内175~290w/m2[150~250kcal/h•m2]
于绝大多数机房(设备发热量一般),在无法准确计算机房内的设备发热量的情况下,在进行精密空调选型时可直接按照290~
350w/m2即0.29-0.35KW/m2(等同于250~300kcal/h•m2)的标准进行设计,而为了安全起见,大多数情况下都按照0.35KW/m2(即300kcal/h•m2)的标准进行设计。

制冷空调计算公式

制冷空调计算公式

制冷空调计算公式1.制冷量计算公式制冷量是制冷空调系统所能提供的冷量,通常以单位时间内的耗热量来衡量。

常见的制冷量计算公式有:(1)空气制冷量计算公式Q=m*Cp*(Tr-Tc)其中,Q为制冷量,单位为千瓦(kW);m为流过蒸发器的空气质量,单位为千克/小时(kg/h);Cp为空气的比热容,单位为千焦/千克·摄氏度(kJ/kg·℃);Tr为室内空气湿球温度,单位为摄氏度(℃);Tc为蒸发器的出风温度,单位为摄氏度(℃)。

(2)水制冷量计算公式Q=m*Cp*(Tr-Tc)其中,Q为制冷量,单位为千瓦(kW);m为流过冷却水系统的水的质量,单位为千克/小时(kg/h);Cp为水的比热容,单位为千焦/千克·摄氏度(kJ/kg·℃);Tr为冷却水的进水温度,单位为摄氏度(℃);Tc为冷却水的出水温度,单位为摄氏度(℃)。

2.制冷负荷计算公式制冷负荷是指制冷空调系统为了维持室内温度的稳定而需要吸收的热量。

常见的制冷负荷计算公式有:(1)空气制冷负荷计算公式Q=Qs+Qc+Qv+Qr其中,Q为制冷负荷,单位为千瓦(kW);Qs为室内阻尼材料传热量,单位为千瓦(kW);Qc为传导和传输热量,单位为千瓦(kW);Qv为通风散热量,单位为千瓦(kW);Qr为室内照明、家具、设备等的散热量,单位为千瓦(kW)。

(2)水制冷负荷计算公式Q=Qs+Qc+Qv+Qr其中,Q为制冷负荷,单位为千瓦(kW);Qs为室内阻尼材料传热量,单位为千瓦(kW);Qc为传导和传输热量,单位为千瓦(kW);Qv为通风散热量,单位为千瓦(kW);Qr为室内照明、家具、设备等的散热量,单位为千瓦(kW)。

3.制冷功率计算公式制冷功率是指制冷空调系统所需要的电力输入。

常见的制冷功率计算公式有:(1)空气制冷功率计算公式P=Q/EER其中,P为制冷功率,单位为千瓦(kW);Q为制冷量,单位为千瓦(kW);EER为能效比,单位为千瓦/千瓦(kW/kW)。

冷水制冷量计算公式

冷水制冷量计算公式

冷水制冷量计算公式冷水制冷量的计算可不是一件简单的事儿,这需要我们了解一些相关的物理知识和数学公式。

咱们先来说说什么是制冷量。

简单来讲,制冷量就是指在一定时间内,制冷系统从被冷却物体吸收的热量。

那冷水制冷量的计算呢,就是要搞清楚这冷水能带走多少热量。

计算公式通常是这样的:Q = m × c × ΔT 。

这里的“Q”就是制冷量啦,单位一般是焦耳(J)或者千卡(kcal)。

“m”代表冷水的质量,单位是千克(kg)。

“c”是水的比热容,大约是4.2×10³焦耳/(千克·摄氏度)。

“ΔT”则是冷水进出的温差,单位是摄氏度(℃)。

比如说,有一个工厂的冷却系统,每小时流过 1000 千克的冷水,进水温度是 20℃,出水温度是 10℃。

那咱们来算算它的制冷量。

首先,温差ΔT 就是 20 - 10 = 10℃。

然后,代入公式 Q = 1000 ×4.2×10³ × 10 = 4.2×10⁷焦耳。

如果要换算成千卡,除以 4186.8 就行啦,大概是 9840 千卡。

不过实际应用中,情况可没这么简单。

还得考虑到一些损耗和效率的问题。

就像我之前遇到过一个事儿,有个小餐馆想装个冷水制冷设备,老板自己算了半天制冷量,结果买的设备根本不够用。

为啥呢?他就没考虑到厨房的高温环境,还有设备的老化损耗。

结果夏天一到,菜都没法好好保鲜,客人都抱怨。

所以啊,计算冷水制冷量的时候,可不能马虎。

要把各种因素都考虑进去,才能保证制冷效果达到我们的预期。

再比如说,在一些大型的商场里,空调系统的冷水制冷量计算就更复杂了。

不仅要考虑商场的面积、人流量,还要考虑不同区域的温度需求。

有时候,还得根据季节的变化来调整计算参数。

而且,随着科技的发展,现在有很多新的技术和材料可以提高制冷效率,这也会影响到制冷量的计算。

比如说,更高效的换热器,能让冷水和被冷却物体之间的热交换更充分,从而在相同的条件下提高制冷量。

冷水机制冷量常用的三个计算公式

冷水机制冷量常用的三个计算公式

冷水机制冷量常用的三个计算公式
1.一、温差流量法
Q=Cp.r.Vs.∆T
Q:热负荷(KW)
Cp:定压比热(KJ/kg.℃) 如: 4.1868KJ/Kg.℃r:比重量(Kg/m3)如:1000Kg/m3
Vs:水流量(m3/h) 如:1.5m3/h
∆T:水温差(℃)
∆T=T2 (出入温度)-T1 (进水温度)=10℃
例: Q=Cp.r.Vs.∆T
=4.1868x1000x1.5x10/3600
=17.445(kw)
2.二、时间温升法
Q=Cp.r.V.∆T/H
Q:热负荷(KW)
Cp:定压比热(KJ/Kg.℃)如:4.1868KJ/Kg.℃r:比重量(kg/m3) 如:1000kg/m3
V:总水量(m3) 如: 0.5m3
T:水温差(℃)
∆T=T2-T1=51℃
H:时间 (h) 如:1h
例:Q=Cp.r.V.∆T/H
=4.1868x1000x0.5x5/3600
=2.908(kw)
3.三、能量守恒法
Q=W入一W出
Q:热负荷(KW)
W入:输入功率(KW) 如:4kw
W出:输出功率(kw) 如: 0.3kw
例:Q=W入—W出=4-0.3=3. 7(kw)
4.4
选择适合自己工厂用的冷水机组必须要了解冷水机的制冷量、冷冻水量、热效率和水箱容量、温控精度、水质要求和水循环系统材质要求等,这样才能更好的使用冷水机组。

制冷量的计算方法

制冷量的计算方法

制冷量的计算方法制冷量是一个系统制冷性能的重要指标,它表示了制冷设备在单位时间内从一个热源吸收的热量。

制冷量的计算方法会受到不同的制冷系统类型和特点的影响,下面将详细介绍几种常见的制冷量计算方法。

1.纯蒸发制冷循环系统的制冷量计算方法:纯蒸发制冷循环系统主要包括蒸发器、压缩机、冷凝器和节流阀四个主要部件。

其制冷量的计算方法可以通过以下公式进行计算:Q = m × h_fg其中,Q代表制冷量,m代表制冷剂的质量,h_fg代表制冷剂的气化潜热。

2.非纯蒸发制冷循环系统的制冷量计算方法:非纯蒸发制冷循环系统相对于纯蒸发制冷循环系统增加了回热器或再热器等部件,可以在系统中再次回收一部分的制冷剂的气化潜热来提高制冷效果。

其制冷量计算方法可以通过以下公式进行计算:Q = m × h_fg + m × (h_3 - h_2)其中,m代表制冷剂的质量,h_fg代表制冷剂的气化潜热,h_2和h_3分别代表制冷剂在蒸发器和再热器中的焓值。

3.吸收式制冷系统的制冷量计算方法:吸收式制冷系统主要由吸收器、发生器、冷凝器和蒸发器四个主要部件组成,其制冷量的计算方法可以通过以下公式进行计算:Q=m×(h_2-h_1)其中,m代表制冷剂的质量,h_1和h_2分别代表制冷剂在蒸发器和冷凝器中的焓值。

除了上述方法外,制冷量的计算还可以通过制冷原理等其他相应的实际情况进行计算。

此外,需要注意的是,制冷量的计算还受到多种因素的影响,如制冷剂的性质、系统的工况条件和环境温度等,因此在实际应用中需要综合考虑这些因素进行准确计算。

总结起来,制冷量的计算方法主要取决于所使用的制冷系统的类型和特点。

在计算时需要综合考虑制冷剂的焓值、气化潜热以及系统中其他关键部件的参数,确保计算结果更加准确。

空调制冷量与面积计算

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。

冷水机制冷量常用的三个计算公式

冷水机制冷量常用的三个计算公式

冷水机制冷量常用的三个计算公式
1.一、温差流量法
Q=Cp.r.Vs.∆T
Q:热负荷(KW)
Cp:定压比热(KJ/kg.℃) 如: 4.1868KJ/Kg.℃r:比重量(Kg/m3)如:1000Kg/m3
Vs:水流量(m3/h) 如:1.5m3/h
∆T:水温差(℃)
∆T=T2 (出入温度)-T1 (进水温度)=10℃
例: Q=Cp.r.Vs.∆T
=4.1868x1000x1.5x10/3600
=17.445(kw)
2.二、时间温升法
Q=Cp.r.V.∆T/H
Q:热负荷(KW)
Cp:定压比热(KJ/Kg.℃)如:4.1868KJ/Kg.℃r:比重量(kg/m3) 如:1000kg/m3
V:总水量(m3) 如: 0.5m3
T:水温差(℃)
∆T=T2-T1=51℃
H:时间 (h) 如:1h
例:Q=Cp.r.V.∆T/H
=4.1868x1000x0.5x5/3600
=2.908(kw)
3.三、能量守恒法
Q=W入一W出
Q:热负荷(KW)
W入:输入功率(KW) 如:4kw
W出:输出功率(kw) 如: 0.3kw
例:Q=W入—W出=4-0.3=3. 7(kw)
4.4
选择适合自己工厂用的冷水机组必须要了解冷水机的制冷量、冷冻水量、热效率和水箱容量、温控精度、水质要求和水循环系统材质要求等,这样才能更好的使用冷水机组。

制冷量计算公式

制冷量计算公式

制冷量计算公式总热量QT Kcal/h QT=QS+QT空气冷却:QT=0・24*8*L*(h1-h2)显热量QS Kcal/h 空气冷却:QS=Cp*8*L*(T1-T2)潜热量QL Kcal/h 空气冷却:QL=600* ^ *L*(W1-W2)冷冻水量V1 L/s V1= QU(4・187AT1)冷却水量V2 L/s V2=Q2/(4.187AT2)=(3.516+KW/TR)TR其中Q2=Q1+N=TR*3.516+KW/TR*TR= (3.516+KW/TR) *TR 制冷效率—EER=制冷能力(Mbtu/h) /耗电量(KW)COP=制冷能力(KW) /耗电量(KW)部分冷负荷性能NPLV KW/TRNPLV=1/(0.01/A+0.42/B+0・45/C+0・12/D)满载电流(三相)FLA(A)FLA=N/V3 UCOS9新风量L CMH Lo=nV送风量L CMH空气冷却:L=Qs/〔Cp*8*(T1・T2))风机功率N1 KWN1=L1*H1/(102*n1*n2)水泵功率N2 KWN2= L2*H2*r/(102*n3*n4)水管管径 D mm D=V4*1000L2/(n*v) n3—水泵效率=0.7~0・85n4—传动效率=0・9~1・0F=a*b*L1/(1000u)a—风管宽度mb—风管高度mu—风管风速m/sV1—冷冻水量(L/s)V2—冷却水量(L/s)注:1大气压力=101.325 Kpa水的气化潜热=2500 KJ/Kg水的比热=1 kcal/kg?°C水的比重=1 kg/lQT—空气的总热量QS—空气的显热量QL—空气的潜热量h1—空气的最初热焓kJ/kgh2—空气的最终热焓kJ/kgT1—空气的最初干球温度CT2—空气的最终干球温度CW1—空气的最初水份含量kg/kgW2—空气的最终水份含量kg/kg L—室内总送风量CMHQ1—制冷量KW△T1—冷冻水出入水温差°C△T2—冷却水出入水温差CQ2—冷凝热量KWEER—制冷机组能源效率Mbtu/h/KW COP—制冷机组性能参数A—100%负荷时单位能耗KW/TR B—75%负荷时单位能耗KW/TR C—50%负荷时单位能耗KW/TR D—25%负荷时单位能耗KW/TR N—制冷机组耗电功率KWU—机组电压KVCOSq—功率因数0・85~0・92N—房间换气次数次/hV—房间体积m3Cp—空气比热(0・24kcal/kg C) 8—空气比重(1・25kg/m3) @20CL1—风机风量L/sH1—风机风压mH2OV—水流速m/sn1—风机效率n2—传动效率(直连时n2=1,皮带传动n2=0.9)L2—水流量(L/s)H2—水泵压头(mH2O)r—比重(水或所用液体水管管径的计算由动量定理得Fxt=MxvF是力t是时间M是质量v是速度因为F=pxs,M=Pxs (按1米计算)p是压强,s是面积P是密度所以有pxsxt=Pxsxvxv—pxt=Pxv已知压力、管径、水的密度、时间(可假定)则可算出流速v所以每秒的流量V=svQ=cm(T2-T1)Q单位J ; C比热,如果是水就是4.2kJ/K*kg ; T2-T1就是降温差值制冷量=Q/4.2/tt是时间,即降温需要多少时间算出来的制冷量单位是大卡(kcal/h),然后再除以0・86就是制冷量(w)如果是风冷,再除以2500,就是匹数如果是水冷,再除以3000,就是匹数“匹,,是一个功率单位,就是一匹马力的意思:一匹马力=750W或735W。

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制冷量的计算方法
制冷量的计算方法风冷凝器水冷凝器换热面积计算方法与压缩机匹配选型
1)风冷凝器换热面积计算方法
(制冷量+压缩机电机功率)/200~250=冷凝器换热面积
例如:(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE=-25℃
压缩机制冷量=(12527W+压缩机电机功率11250W)/230=23777/230=风冷凝器换热面积103m2
2)水冷凝器换热面积与风冷凝器比例=概算1比18(103 /18)=6m2
蒸发器的面积根据压缩机制冷量(蒸发温度℃×Δt相对湿度的休正系数查表)。

3)制冷量的计算方法:=温差×重量/时间×比热×设备维护机构
例如:有一个速冻库
1)库温-35℃
2)速冻量1T/H
3)时间2/H内
4)速冻物质(鲜鱼)
5)环境温度27℃
6)设备维护机构保温板
计算:62℃×1000/2/H×0.82×1.23=31266 kcal/n 可以查压缩机蒸发温度CT=40 CE-40℃制冷量=31266 kcal/n
所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。

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组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。

它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。

此项阻力一般在20~50kPa范围内。

4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。

二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。

如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。

阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。

水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。

根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:
1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);
2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);
3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(
4.5水柱);
4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。

5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)
6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。

根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。

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