负荷计算依据(超全的冷热湿负荷计算公式)
第2章热负荷、冷负荷与湿负荷计算

t d —夏季空调室外计算平均日较差,℃ 按附录2t o. s t o.m t d 0.52
4
to,s —夏季空调室外计算干球温度。
3. 冬季空调室外空气计算温度、相对湿度 ①冬季空调室外空气计算温度的用途:空调供暖时, 用于计算围护结构的热负荷和新风负荷
第二章 热负荷、冷负荷与湿负荷计算
§2.1 室内外空气计算参数 §2.2 冬季建筑的热负荷 §2.3 夏季建筑围护结构的冷负荷
§2.4 室内热源散热引起的冷负荷
§2.5 湿负荷 §2.6 新风负荷 §2.7 空调室内冷负荷与制冷系统的冷负荷 §2.8 计算举例
你还记得这几 个概念吗?
1
§2.1 室内外空气计算参数
采暖设计热负荷的确定依据:按热平衡原理,即 热负荷=失热量-得热量
规 范
注意:3条在规 范4.2.6计算中包 括在1条内,在 设计手册中单算 15
Q j —j部分围护结构的基本耗热量,W; A j —j部分围护结构的基本传热面积,㎡; K j —j部分围护结构的基本传热系数,W/㎡· ℃; t R —冬季室内计算温度,℃; to.w —冬季室外计算温度,℃; —围护结构的温差修正系数。
• 夏季空调室外计算湿球温度:室外空气历年平均不保 证50h的湿球温度
– 历年平均:近三十年平均 – 用途:计算夏季新风冷负荷
3
2. 夏季空调室外计算日平均温度和逐时温度
t to.m td
t
—逐时温度 ℃
to.m —夏季空调室外计算日平均温度,取历年平均
不保证5天的日平均温度℃;
②冬季空调室外空气计算温度:历年平均不保证1天的 日平均温度
空调房间冷(热)、湿负荷计算汇总

1、 t cl实际=(tcl +td K a K ρ(9-5 ; CLq =KF(tcl实际 -t N (9-62、 t cl ——屋顶的冷负荷逐时计算温度(℃,由附录9-8和9-9查取;应用公式(9-5计算,应注意外墙和屋顶的逐时冷负荷计算温度值tcl 是以北京地区气象参数数据为依据计算出来的。
所何用的外表面放热系数为18.6W/(m2.K;内表面放热系数为8.7W/(m2.K。
所采用的外墙和屋面的吸收系数为ρ=0.90。
房间传递系数 V0=0.681,W1=-0.87。
3、 t d ——地点修正值(℃,见附录9-104、 K a ——外表放热系数修正值,见表9-75、K ρ——外表面吸收系数修正值,考虑到城市大气污染和中浅颜色的耐久性差,建议吸收系数均采用K ρ=0.9,但确有把握经久保持建筑围护结构表面的中、浅色时,风可采用表9-8的修正值。
6、 t N ——室内计算温度(℃7、 K ——屋顶的传热系数[W/(m2.K],参见附录9-8和9-98、 F ——屋顶的计算面积(m2南外墙冷负荷说明:1、 t cl实际 =(tcl +td K a K ρ(9-5 ; CLq =KF(tcl实际 -t N (9-62、 t cl ——外墙的冷负荷逐时计算温度(℃,由附录9-8和9-9查取;应用公式(9-5计算,应注意外墙和屋顶的逐时冷负荷计算温度值tcl 是以北京地区气象参数数据为依据计算出来的。
所何用的外表面放热系数为18.6W/(m2.K;内表面放热系数为8.7W/(m2.K。
所采用的外墙和屋面的吸收系数为ρ=0.90。
房间传递系数 V0=0.681,W1=-0.87。
3、 t d ——地点修正值(℃,见附录9-104、 K a ——外表放热系数修正值,见表9-75、K ρ——外表面吸收系数修正值,考虑到城市大气污染和中浅颜色的耐久性差,建议吸收系数均采用K ρ=0.9,但确有把握经久保持建筑围护结构表面的中、浅色时,风可采用表9-8的修正值。
暖通空调-第2章-热负荷、冷负荷与湿负荷计算

第2章 热负荷、冷负荷与湿负荷计算华北电力大学-荆有印为了保持建筑物的热湿环境,在某一时刻需向房间供应的冷量称为冷负荷;相反,为了补偿房间失热需向房间供应的热量称为热负荷;为了维持房间相对湿度恒定需从房间除去的湿量称为湿负荷。
热负荷、冷负荷与湿负荷是暖通空调工程设计的基本依据,暖通空调设备容量的大小主要取决于热负荷、冷负荷与湿负荷的大小。
热负荷、冷负荷与湿负荷=f(室外气象参数,室内空气参数)2.1 室内外空气计算参数2.1.1 室外空气计算参数1. 夏季空调室外计算参数空调室外计算干球温度:取室外历年平均不保证50h 的干球温度;空调室外计算湿球温度:取室外历年平均不保证50h 的湿球温度。
空调室外计算日平均温度:取室外历年平均不保证5d 的平均温度;空调室外设计日逐时温度,按下式计算:d m o r t t t ∆+=β. (2-1)式中 m o t .—夏季空调室外计算日平均温度,℃; β—室外空气温度逐时变化系数,按表2-1确定;d t ∆—夏季空调室外计算平均日较差,℃,s o t .—夏季空调室外计算干球温度,℃。
表2-1空调室外空气计算温度:采用历年平均不保证1d 的日平均温度;空调室外空气计算相对湿度:采用历年一月份平均相对湿度的平均值。
3.冬季采暖室外计算温度和冬季通风计算温度采暖室外计算温度:取历年平均不保证5天的日平均温度; 通风室外计算温度:取累年最冷月平均温度;4.夏季通风室外计算温度和夏季通风室外计算相对湿度通风室外计算温度:取历年最热月14时的月平均温度的平均值;通风室外计算相对湿度:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。
2.1.2 室内空气计算参数1.室内空气计算参数的主要影响因素 ⑴建筑房间使用功能对舒适性的要求。
⑵地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。
2.室内空气计算参数的选择根据我国国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)的规定: ⑴对舒适性空调和采暖夏季:温度 24-28℃ 相对湿度 40%-65%: 风速 ≯0.3m/s 。
热负荷冷负荷与湿负荷计算

热负荷冷负荷与湿负荷计算热负荷(Heat Load)热负荷是指建筑物所需的供暖能力,用于维持室内温度在舒适范围内。
它主要包括传热负荷、透过负荷和内部负荷。
传热负荷是建筑物与外界之间的能量交换导致的热量损失,包括传导、对流和辐射。
传导传热负荷根据建筑物的保温性能计算,通常使用热传导率和表面积。
对流传热负荷是空气流动导致的热量传递,可以根据室内外温度差和空气流速计算。
辐射传热负荷是建筑物表面的辐射能量损失,根据表面温度和辐射率计算。
透过负荷是建筑物外部热量通过围护结构进入室内空间的热负荷。
透过负荷的计算取决于建筑物的围护结构,包括墙壁、窗户、门等。
根据构件的材料热传导系数、面积和温度差,可以计算出透过负荷。
内部负荷是建筑物内部产生的热量,包括人体代谢产生的热量、照明设备的热量、电子设备的热量等。
内部人体负荷可以根据人口密度和每个人的代谢产热率计算。
照明设备和电子设备的热量可以根据设备的功率和使用时间计算。
冷负荷(Cooling Load)冷负荷是指建筑物所需的制冷能力,用于保持室内温度在舒适范围内。
冷负荷的计算和热负荷类似,但考虑了建筑物的制冷需求。
传热负荷、透过负荷和内部负荷的计算方法与热负荷类似,但输入参数可能会有所不同。
例如,传热负荷需要考虑室内设计温度和室外设计温度差。
透过负荷需要考虑室内和室外的温度差、光照和日射照度等因素。
湿负荷(Humidity Load)湿负荷是建筑物所需的湿气控制能力,用于维持室内湿度在舒适范围内。
湿负荷的计算主要基于室内外的湿度差和空气流动的速度。
湿负荷的计算可以使用经验公式或基于热湿传递原理的数学模型。
经验公式通常根据建筑物类型、人口密度、工作类型和湿度要求等因素来估计湿负荷。
数学模型可根据空气流动速度、湿空气的热湿传递特性来计算湿负荷。
在实际应用中,热负荷、冷负荷和湿负荷通常是同时计算的,以确保建筑物在供暖、制冷和湿气控制方面具有足够的能力。
计算的结果将用于选择适当的供热、制冷和湿气控制设备,并帮助设计有效的能源管理系统。
负荷计算依据

负荷计算依据负荷计算是建筑设计和能源管理中的重要环节,它是指为满足建筑内部的舒适需求,计算所需的冷却负荷和供暖负荷。
冷热负荷计算需要考虑建筑的传热、传质、热辐射和人体代谢等多个因素,准确的计算对于选择合适的制冷和供暖设备以及进行能耗分析非常重要。
下面将介绍一些常用的冷却负荷和供暖负荷计算公式,这些公式可以作为负荷计算的依据。
1.1载热表面之总传热负荷冷却负荷一般通过建筑表面的传热来达到。
载热表面的总传热负荷(QC_total)可以通过以下公式计算:QC_total = U × A × ΔT其中,U表示表面的传热系数(W/m2·K),A表示表面的面积(m2),ΔT表示室外与室内的温差(K)。
1.2透过负荷透过负荷是通过建筑外部的玻璃窗、墙壁等进行热传递的负荷。
透过负荷(QAT)的计算公式为:QAT=UAT×AT×ΔT其中,UAT表示透过传热系数(W/m2·K),AT表示透视面积(m2),ΔT表示室外与室内的温差(K)。
1.3设备负荷设备负荷是通过空调设备本身产生的热量引起的负荷。
设备负荷(QE)可以通过以下公式计算:QE=Σ(Qi×Fi)其中,Qi表示设备的功率(W),Fi表示设备的运行时间比例。
1.4人员负荷人员负荷是指由于人体自身代谢产生的热量引起的负荷。
人员负荷(Qp)可以通过以下公式计算:Qp = P × Cp × ΔTwe其中,P表示人员数量,Cp表示人体代谢系数(W/人), ΔTwe表示人体代谢温差(K)。
1.5 内部负荷之 solar 值solar 值是指由于太阳辐射引起的室内负荷。
solar 值(Qs)可以通过以下公式计算:Qs=As×Ts×σ×A×g×τ其中,As表示窗户的面积(m2),Ts表示太阳辐射的总辐射热量(W/m2),σ表示斯特藩-玻尔兹曼常数(5.67×10^-8W/m2·K4),A表示太阳辐射的效果系数(取决于朝向和窗户的形状),g表示太阳高度角,τ表示窗户的透光率。
冷、湿负荷计算

冷、湿负荷计算3.1 冷负荷计算在设计中,存在两中冷负荷计算的计算方法:一为谐波反应法(负荷温差法),一为冷负荷系数法。
谐波反应法(负荷温差法)计算的冷负荷的形成包括两个过程:一是由于外扰(室外综合温度)形成室内得热量的过程(既内扰量)。
此一过程考虑外扰的周期性以及围护结构对外扰量的衰减和延迟性。
二是内扰量形成冷负荷的过程。
此一过程是将该热扰量 分成对流和辐射两种成分。
前者是瞬时冷负荷的一部分,后者则要考虑房间总体蓄热作用后才化为瞬时冷负荷。
两部分叠加即得各计算时刻的冷负荷。
通过冷负荷温度与冷负荷系数直接从各种扰量值求得各分项逐时冷负荷。
本设计采用冷负荷系数法计算冷负荷。
3.1.1外墙瞬变传热形成的冷负荷计算方法在日射和室外的气温综合作用下,外墙瞬变传热引起的逐时冷负荷可按下式计 算:)t t ('Nx wl KF CL -= (3-1)ραk k t t d wl )(t 'w l += (3-2) 式中:CL ---------外墙或屋顶瞬变传热形成的逐时冷负荷,W ;K ----------外墙传热系数)(w 2k m ⋅;根据外墙和屋顶的不同构造,由附录5[1]和附录6[1]中查取;F -------外墙的传热面积(m 2);'t wl ------外墙和屋顶冷负荷计算温度的逐时值(℃); Nx t -------夏季空气调节室内计算温度(℃); wl t -------以北京地区的气象条件为依据计算出的外墙和屋顶冷负荷计算温度的逐时值(℃),根据外墙和屋顶的不同类型分别在附录7[1]和附录8[1]中查取;d t --------不同类型构造外墙和屋顶的地点修正值(℃),根据不同的涉及地点在《空调负荷使用计算法》表3-5中查取;αk -------外表面放热系数修正值,在表3-7[1]中查取54.224.36.55.36.55.30=⨯+=+=να)k (w 2⋅m ()/4.3s m =νρk -------外表面吸收系数修正值,在表3-8[1]中查取,考虑到城市大气污染和中浅颜色的耐久性差,建议吸收系数一律采用ρ=0.90,ρk =1.0。
冷热湿负荷计算公式及示例
包厢 1 负荷计算结果如下表 表 5-1 逐时冷负荷
一层客房 1~2
北外墙冷负荷
时 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 间 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.00
36.3 35.9 35.5 35.2 34.9 34.8 34.8 34.9 35.3 35.8
时 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 间 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.00
CLQ 0.40 0.33 0.28 0.24 0.21 0.66 0.74 0.79 0.82 0.85 0.87
qx
58.00
n
2.00
Φ
冷热湿负荷计算公式及示例
1 围护结构传热 1.1 建筑结构组成及传热系数的确定:
外墙:水泥砂浆+砖墙(240mm)+内粉刷(5mm) 内墙:内粉刷(5mm)+砖墙(240mm)+内粉刷(5mm) 地面:大理石(20mm)+钢筋混泥土(100mm)+内粉刷(5mm) 屋面:预制细石混泥土板(25mm),表面喷白色水泥浆+通风层(≥200mm) +卷材防水层+水泥沙浆找平层(20mm)+保温层(沥青膨胀珍珠岩 100mm) +隔汽层+现浇钢筋混泥土板+内粉刷(5mm)。 外窗:单层钢窗,6mm 厚普通玻璃,窗高 2 .4m。 内门:木门,高 2.1m,大堂外门为玻璃门。 由以上建筑结构查得传热系数: 外墙 K=1.97 W/(m2·oC) 内墙 K=1.73 W/(m2·oC) 地面 K=3.12 W/(m2·oC) 屋 面 K=0.55 W/(m2·oC) 内门 K=2.90 W/(m2·oC) 1.2 外墙和屋面瞬变传热形成的冷负荷:
第二章空调房间冷、热、湿负荷的计算
2.1 冷负荷的计算:根据本工程的设计特点,故空调房间冷负荷包括以下几个部分:①外围护结构的瞬变传热(外墙,窗,屋顶,地面,玻璃幕墙);②窗的日射得热;③人员散热;④照明散热和其他散热。
若邻室为非空调房间,则需考虑内维护结构的传热问题。
各部分计算方法具体介绍如下:1. 内围护结构冷负荷:当邻室为通风良好的非空调房间时,通过内墙和楼板的温差传热而产生的冷负荷可按上式计算;当邻室与空调区的夏季温差大于3℃时应按下式计算通过空调房间隔墙、楼板、内窗等内围护结构的温差传热而产生的冷负荷。
()ls N CL FK t t =-ls wp ls t t t =+∆式中:CL ——内墙传热引起的逐时冷负荷,(W );F ——内墙的面积,(㎡);K ——内墙的传热系数,(w/㎡·℃);t ls ——邻室计算平均温度,(℃);ls t ∆——邻室计算平均温度与夏季空气调节室外计算温度的差值,(℃)。
2. 外墙冷负荷:根据已知外墙体的构造,查《空调冷负荷专刊》表3-1(外墙结构类型表)中查得本设计中此类外墙体做法属于与Ⅲ型,k=0.7w/㎡·℃。
再由表3-3(外墙冷负荷计算温度l t 表)查得Ⅲ型的逐时l t 值。
可按下式计算:()l n CL FK t t =- 式中:CL ——外墙墙传热引起的逐时冷负荷,(W );F ——外墙的面积,(㎡);K ——外墙的传热系数,(w/㎡·℃); lt——外墙的冷负荷计算温度的逐时值(℃); t n ——夏季空气调节室内计算温度(℃)。
3. 屋顶瞬变传热引起的冷负荷:根据已知屋面的构造,查《空调冷负荷专刊》表3-2(屋面结构类型表)中查得本设计中此类屋面做法Ⅳ型,k=0.45w/㎡·℃。
再由表3-4(屋面冷负荷计算温度l t 表)查得Ⅳ型的逐时l t 值。
可按下式计算:()l n CL FK t t =- 式中:CL ——屋顶瞬变传热引起的逐时冷负荷(W );F ——屋顶的面积(㎡);K ——屋顶的传热系数(w/㎡·℃);l t ——屋顶的冷负荷计算温度的逐时值(℃);t n ——夏季空气调节室内计算温度(℃)。
计算负荷公式
计算负荷公式
计算负荷的公式可以因应用领域和具体情况而有所不同。
下面列举几个常见的负荷计算公式,涵盖了不同领域的应用:
1. 电力负荷计算公式:电力负荷(单位:瓦特)= 电流(单位:安培)× 电压(单位:伏特)
2. 空调负荷计算公式:空调负荷(单位:瓦特)= 室内空气温度差(单位:摄氏度)× 室内空气流量(单位:立方米/小时)× 空气的比热容(单位:焦耳/千克·摄氏度)
3. 结构荷载计算公式:结构荷载(单位:牛顿)= 单位面积上的荷载(单位:牛顿/平方米)× 结构面积(单位:平方米)
4. 水流负荷计算公式:水流负荷(单位:立方米/秒)= 水流速度(单位:米/秒)× 水流横截面积(单位:平方米)
1/ 1。
湿负荷计算
湿负荷计算房间的送风量可以根据房间的冷负荷和空气处理前后的焓差值计算得出Gw =Qw /(iq-ih)(1)湿负荷计算(a)人体散湿量人体散湿量应同人体散热量一样考虑。
计算过程如下:查资料得,成年男子散热散湿量为:显热61W/人,潜热73W/人,109g/h•人;房间人数为20人。
Q=qnn′=109×20×0.77=0.00047kg/s(b)水面散湿量W=β(Pq•b-Pq)F kg/s式中Pq•b——相应于水表面温度下的饱和空气的水蒸汽分压力,Pa;Pq——空气中水蒸汽分压力Pa;F——蒸发水槽表面积,m2;β——蒸发系数,kg/(N•s),β按下式确定:β=(α+0.00363v)x10-5;B——标准大气压力,其值为101325Pa;B′——当地实际大气压力,Pa;α——周围空气温度为15~30℃,不同水温下的扩散系数,kg/(N•s);v——水面上周围空气流速,m/s。
表3—11 不同水温下的扩散系数α水温(℃) <30 40 50 60 70 80 90 100α kg/(N•s) 0.0043 0.0058 0.0069 0.0077 0.0088 0.0096 0.01060.0125(c)食品的散湿量餐厅的食品的散湿量可按就餐总人数每人10g/h考虑。
以207餐厅为例,计算过程如下:已确定餐厅人数为200人。
则Q=10×200=2000g/h=0.00056kg/s热负荷的计算和供热基本相同只是采用了平均温度的计算方法。
湿负荷计算要求的空气参数要计算干燥房间的湿负荷,首先要确定温湿度的设计参数。
通风的湿负荷当房间除湿时通风量应减至最小,通常是开门及泄露的通风量或室内人员需要的通风量。
一间封闭性好的房间每小时的换气量最少为0.1次/小时,封闭性不好的房间例如门经常开关,其换气可达0.3次/小时。
通风量是由环境空气参数决定的,其湿负荷关系式如下:Mv=1.2*V*(X1-X2)/1000 其中 Mv=新风湿负荷[Kg/h] V=总通风量X1=室外空气含湿量[g/Kg]-根据当地气象条件查焓湿图或表 X2=室内空气含湿量[g/Kg]-根据干房设计条件查焓湿图或表。
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1.13
水流 .....................................................................................14
浩辰暖通软件:/
浩辰软件股份有限公司 1.13.1 湿负荷 ............................................................................................. 14
1.8.1 1.9.1 1.10.1 1.10.2
1.11
1.11.1 1.11.2
食物 .....................................................................................13
冷负荷 ............................................................................................. 13 湿负荷 ............................................................................................. 13
1.14
1.14.1 1.14.2
化学 .....................................................................................14
冷负荷 ............................................................................................. 14 湿负荷 ............................................................................................. 14
1.3.1 1.3.2
1.4
内墙、内窗、内门或中间楼板........................................................... 7
1.4.1 1.4.2
1.5 1.6
地面 ......................................................................................... 8 人体 .........................................................................................................................................................15
版权声明 ............................................................................................ 16 演示 .................................................................................................. 17 附录 浩辰软件 ..................................................................................... 18
1.5.1 1.6.1 1.6.2
1.7
新风 ........................................................................................10
1.7.1 1.7.2 1.7.3
1.8 1.9 1.10
照明 ........................................................................................10 设备 ........................................................................................11 渗透空气 ...............................................................................12
1.15
1.15.1 1.15.2 1.15.3
房间冷风渗透耗热量 ..................................................................15
缝隙长度法计算 .................................................................................. 15 换气次数法 ....................................................................................... 15 百分率法 .......................................................................................... 15
热负荷 ..................................................................................................3 冷负荷 ..................................................................................................3 热负荷 ..................................................................................................4 冷负荷 ..................................................................................................4 热负荷 ..................................................................................................5 冷负荷 ..................................................................................................6 热负荷 ..................................................................................................7 冷负荷 ..................................................................................................8 热负荷 ..................................................................................................8 冷负荷 ..................................................................................................9 湿负荷 ..................................................................................................9 热负荷 ................................................................................................ 10 冷负荷 ................................................................................................ 10 湿负荷 ................................................................................................ 10 冷负荷 ................................................................................................ 10 冷负荷 ................................................................................................ 11 1.1.1 1.1.2
1.12
1.12.1 1.12.2
水面蒸发 ...............................................................................13
冷负荷 ............................................................................................. 13 湿负荷 ............................................................................................. 13