暖通空调计算2
暖通计算公式范文

暖通计算公式范文暖通计算是指对建筑物内部进行采暖、通风、空调、给排水等系统进行设计和计算的过程。
通过科学的方法和相关公式,能够合理预测房间的热平衡、空气质量等指标,以确保建筑物的舒适性和能源效益。
本文将介绍暖通计算中常用的一些公式。
1.热负荷计算公式:(1)空气传热热负荷计算公式:热负荷=U×A×δT其中,U为单位面积传热系数,A为面积,δT为室内外温差。
(2)冷负荷计算公式:冷负荷=Qs+Qv+Qr其中,Qs为传感热负荷,Qv为通风换热负荷,Qr为负辐射热负荷。
2.换气量计算公式:(1)基于室内空气污染程度的换气量计算公式:V=(0.2-0.1×θ)×Vv+Vm其中,θ为烟雾因子,Vv为持续通风量,Vm为瞬时通风量。
(2)基于人数的换气量计算公式:V=0.35×N其中,V为换气量,N为室内人数。
3.装置风机功率计算公式:(1)风箱功率计算公式:P=p×V×F×δP其中,p为空气密度,V为风量,F为风机效率,δP为风压。
(2)其他风机功率计算公式:P=p×Q×δP其中,Q为风量。
4.空调制冷量计算公式:(1)常用热负荷计算公式:Q=C×V×δT其中,C为换热系数,V为空气流量,δT为温度变化。
(2)高级热负荷计算公式:Q=1.163×C×W×δT其中,W为湿度变化。
5.管道水流量计算公式:(1)无压损计算公式:Q=A×v其中,Q为水流量,A为管道横截面积,v为流速。
(2)有压损计算公式:Q=K×A×v×√(2h)其中,K为系数,h为压力损失。
以上是暖通计算中常用的一些公式,通过合理应用这些公式可以准确计算出暖通系统所需的参数和能耗,从而为建筑物提供舒适的室内环境。
当然,不同的项目和具体情况可能需要采用不同的公式和方法进行计算,建筑设计师和暖通工程师需要根据实际情况进行选择和调整。
暖通空调设备性能参数TEWI计算书

暖通空调设备性能参数TEWI计算书1. 引言本文档旨在计算暖通空调设备的TEWI(Total Equivalent Warming Impact)值。
TEWI是评估冷冻与供热设备对全球变暖和臭氧层破坏的影响的综合性指标。
通过计算TEWI值,我们可以评估设备的环境影响,并寻求降低其环境负担的策略。
2. 计算方法TEWI的计算包括两个主要组成部分:全球变暖影响和臭氧层破坏影响。
下面介绍各个参数的计算方法。
2.1 全球变暖影响全球变暖影响主要由制冷剂的直接和间接排放引起。
计算方法如下:2.1.1 直接排放直接排放由设备中制冷剂的泄露引起。
根据设备的装填容量和泄漏率,可计算直接排放。
2.1.2 间接排放间接排放来自设备的电站和制冷系统所消耗的能源。
根据设备的制冷负荷和供冷系统的能效比,可以计算间接排放。
2.2 臭氧层破坏影响臭氧层破坏影响主要由制冷剂中的氯化氟烃(CFCs)和氢氟碳化物(HFCs)排放引起。
计算方法如下:2.2.1 CFCs 排放CFCs是对臭氧层破坏最严重的制冷剂。
根据设备中CFCs的含量和泄漏率,可以计算CFCs的排放量。
2.2.2 HFCs 排放HFCs是替代CFCs的制冷剂,虽然对臭氧层破坏影响较小,但其温室效应较大。
根据设备中HFCs的含量和泄漏率,可以计算HFCs的排放量。
3. 结果与讨论通过上述计算方法,我们可以得到暖通空调设备的TEWI值。
根据计算结果,我们可以评估设备在全球变暖和臭氧层破坏方面的环境影响程度。
在实际应用中,我们可以通过选择低TEWI值的设备,减少对环境的负荷。
4. 结论本文档介绍了暖通空调设备TEWI值的计算方法。
通过计算TEWI值,我们可以评估设备的环境影响,并采取相应措施减少其对环境的负荷。
在未来的设备设计和选择中,应更加关注TEWI值,促进环保和可持续发展。
5. 参考文献[1] Smith, L. T., & Partlow, R. C. (1998). Environmental performance of refrigerants-a life-cycle approach. HVAC&R Research,4(4), 333-349.。
民用建筑暖通空调设计室内外计算参数

民用建筑暖通空调设计室内外计算参数一、引言随着我国经济的快速发展,民用建筑暖通空调设计已成为现代建筑的重要组成部分。
室内外计算参数作为暖通空调设计的基础,对保证室内环境舒适性和节能减排具有重要意义。
本文将对民用建筑暖通空调设计中的室内外计算参数进行详细阐述,以期为暖通空调设计提供参考。
二、室内外计算参数的定义与作用1.室内计算参数室内计算参数主要包括室内温度、湿度、风速等,这些参数的确定依赖于建筑物的使用性质、功能区域和气候特点。
室内温度和湿度的合理设置,可以保证人们在室内感受到舒适的环境。
2.室外计算参数室外计算参数主要包括室外气温、湿度、风速、太阳辐射等。
这些参数对于暖通空调系统的运行效果和能耗有很大的影响。
在暖通空调设计中,应根据当地的气象资料,选取合适的室外计算参数。
三、民用建筑暖通空调设计的重要性民用建筑暖通空调设计关系到建筑物的能耗、室内环境质量和人们的生活品质。
合理的暖通空调设计可以在保证室内舒适性的同时,降低能耗,实现绿色建筑的目标。
四、室内外计算参数在暖通空调设计中的应用1.室内温度、湿度的确定在暖通空调设计中,应根据建筑物的使用功能、人员密度等因素,合理确定室内温度和湿度。
例如,办公室、卧室等场所的室内温度可设定在20-26℃,湿度在40%-60%之间。
2.室外气象参数的选取在暖通空调设计中,应根据当地气象资料,选取代表性的室外气象参数,如最冷月平均气温、最热月平均气温、历年最大风速等。
这些参数将影响暖通空调系统的制冷、制热能力和负荷计算。
3.负荷计算与空调系统配置根据室内外计算参数,可以计算建筑物暖通空调系统的负荷。
负荷计算结果将直接影响到空调设备的选型和系统配置。
合理的选择和配置空调设备,可以降低能耗,提高空调系统的运行效率。
五、案例分析以某住宅楼为例,根据当地气象资料,进行室内外计算参数的选取和负荷计算。
通过对比不同空调系统的能耗和运行效果,选出最优的暖通空调设计方案。
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 。
暖通空调设计中空调负荷的计算

空调负荷主要计算公式:1.人体冷负荷:由显热散热造成的冷负荷 = 群集系数 * 计算时刻空调房间的总人数* 一名成年男子小时的显热散热量 * 人体显热散热量的冷负荷系数由潜热散热造成的冷负荷 = 群集系数 * 计算时刻空调房间的总人数* 一名成年男子小时的潜热散热量 * 人体潜热散热量的冷负荷系数2.人体湿负荷:湿负荷 = 0.001 * 群集系数 * 空调房间人数 * 一名成年男子小时散湿量3.灯光冷负荷:白炽灯和镇流器在空调房间外的荧光灯的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数* 照明设备的安装功率 * 照明散热的冷负荷系数镇流器装在空调房间内的荧光灯的冷负荷 = 1200 * 同时使用系数* 照明设备的安装功率 * 照明散热的冷负荷系数暗装在吊顶玻璃罩内的荧光灯的冷负荷 = 1000 * 反射通风系数* 照明设备的安装功率 * 照明散热的冷负荷系数其它冷负荷 = 1000 * 照明实际散热量 * 照明散热量的冷负荷系数4.设备冷负荷:电热设备冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 利用系数 * 小时平均实耗功率与设计最大功率之比 * 通风保温系数 * 设备安装总功率 * 设备器具散热的冷负荷系数电动机和工艺设备均在空调房间内的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数* 设备安装总功率 * 设备器具散热的冷负荷系数只有电动机在空调房间内的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数 * 设备安装总功率 * ( 1 - 电动机效率 ) * 设备器具散热的冷负荷系数只有工艺设备在空调房间的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 输入功率系数 * 设备安装总功率 * 电动机效率 * 设备器具散热的冷负荷系数其它冷负荷 = 1000 * 设备散热量 * 设备散热量的冷负荷系数5.新风冷负荷:新风全冷负荷Qq = md * 新风量 * (iw - in) / 3.6其中: md -- 夏季空调室外计算干球温度下的空气密度(1.13kg/m^3)iw -- 夏季室外计算参数下的焓值(kJ/kg)in -- 室内空气的焓值(kJ/kg)6.新风湿负荷:新风湿负荷Qq = md * 新风量 * (dw - dn) *0.001 (kg/h)其中: dw -- 夏季空调室外计算参数时的含湿量(g/kg)dn -- 室内空气的含湿量(g/kg)7.渗透冷负荷: 计算方法同新风冷负荷8.渗透湿负荷: 计算方法同新风湿负荷9.外墙和屋面冷负荷:冷负荷 CL = F * K( (tl + td) * Ka - tn )其中: F -- 外墙或屋面的面积K -- 外墙或屋面的传热系数tl-- 冷负荷计算温度的逐时值td-- 温度的地点修正值单位:度Ka-- 温度的由于外表面放热系数不同引起的温度修正系数无因次 tn-- 室内设计温度10.外窗和天窗冷负荷:该冷负荷可分为三部分: 直射冷负荷散射冷负荷传热冷负荷直射冷负荷 CL = Fz * Cz * Dj max * Ccl其中:Fz -- 窗玻璃的直射面积Cz -- 窗玻璃的综合遮挡系数Dj max -- 日射得热因数的最大值Ccl -- 冷负荷系数散射冷负荷 CL = Fs * Cz * Dj max * Ccl其中:Fs -- 窗玻璃的散射面积传热冷负荷 CL = F * K( tl' - tn )11.内围护结构冷负荷: <注:内围护结构包括: 内门内窗内墙楼板>冷负荷 CL = F * K * Tls其中 Tls -- 邻室温差查找基本气象参数(项目所在地)空调负荷的计算表(样例)。
民用建筑暖通空调设计室内外计算参数

民用建筑暖通空调设计室内外计算参数(实用版)目录一、引言二、民用建筑暖通空调设计室外参数1.干球温度2.湿球温度3.大气压4.风速三、民用建筑暖通空调设计室内参数1.供暖室内设计温度2.舒适性空调室内设计参数3.室内空气品质参数四、民用建筑暖通空调设计规范与措施1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》2.《采暖通风和空气调节设计规范》3.《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》五、结论正文一、引言暖通空调设计是民用建筑中不可或缺的环节,它关系到建筑物内部环境的舒适性和节能性。
在进行暖通空调设计时,需要考虑许多室内外计算参数,这些参数对于设计出合理、高效的暖通空调系统至关重要。
本文将对民用建筑暖通空调设计室内外计算参数进行详细介绍。
二、民用建筑暖通空调设计室外参数1.干球温度干球温度是指空气的真实温度,可以通过测量空气的温度和相对湿度来计算得出。
在暖通空调设计中,干球温度是评估室外热环境的重要参数,可以帮助设计师确定空调系统的制冷或制热能力。
2.湿球温度湿球温度是指空气在一定压力下的饱和温度,可以通过测量空气的温度和相对湿度来计算得出。
湿球温度是评估室外湿度环境的重要参数,对于设计师确定空调系统的除湿能力具有指导意义。
3.大气压大气压是指大气对于单位面积的压力,是暖通空调设计中的重要参数。
大气压的变化会影响空调系统的制冷效果,因此在设计过程中需要考虑当地大气压的变化。
4.风速风速是指空气在单位时间内流动的距离,是评估室外风环境的重要参数。
风速对于空调系统的通风换气效果具有重要影响,需要设计师在设计过程中充分考虑。
三、民用建筑暖通空调设计室内参数1.供暖室内设计温度供暖室内设计温度是根据建筑物所在地的气候特点和建筑物的用途来确定的。
在我国,供暖室内设计温度有明确的规定,如严寒和寒冷地区的主要房间应采用 18~24 摄氏度,夏热冬冷地区的主要房间宜采用 16~22 摄氏度。
2.舒适性空调室内设计参数舒适性空调室内设计参数主要包括室内温度、相对湿度、空气流速等。
暖通空调室外计算参数

暖通空调室外计算参数(最新版)目录一、引言二、暖通空调室外计算参数的概念和重要性三、暖通空调室外计算参数的具体内容四、暖通空调室外计算参数的应用五、结论正文一、引言暖通空调是现代建筑不可或缺的设施之一,它能够为建筑提供舒适的室内环境,使得人们能够在适宜的环境中生活和工作。
暖通空调的设计与运行离不开室外计算参数,这些参数对于暖通空调系统的设计、运行和维护至关重要。
本文将介绍暖通空调室外计算参数的相关知识,包括其概念、重要性、具体内容以及应用。
二、暖通空调室外计算参数的概念和重要性暖通空调室外计算参数是指在进行暖通空调系统设计时,需要考虑的室外环境因素,如气象参数、建筑物的外部特征等。
这些参数对于暖通空调系统的设计和运行具有重要意义,因为它们直接影响着暖通空调系统的性能和效果。
室外计算参数的重要性体现在以下几个方面:1.确保暖通空调系统的设计满足室外环境条件的要求;2.保证暖通空调系统的运行效率和稳定性;3.为暖通空调系统的维护和改造提供依据。
三、暖通空调室外计算参数的具体内容暖通空调室外计算参数的具体内容包括以下几个方面:1.气象参数:包括室外温度、湿度、风速、风向等,这些参数对于暖通空调系统的散热和通风有着重要影响;2.建筑物外部特征:包括建筑物的高度、朝向、窗户面积和位置等,这些特征会影响暖通空调系统的能耗和效果;3.环境参数:包括室外噪声、污染等,这些参数需要考虑在暖通空调系统的设计中,以保证室内环境的舒适性和健康性。
四、暖通空调室外计算参数的应用暖通空调室外计算参数在暖通空调系统的设计、运行和维护过程中发挥着重要作用。
以下是一些具体的应用场景:1.在设计阶段,根据室外计算参数进行系统设计,以确保暖通空调系统在各种室外环境下都能够稳定运行;2.在运行阶段,根据室外计算参数对暖通空调系统进行调整,以保证系统的运行效率和稳定性;3.在维护阶段,根据室外计算参数对暖通空调系统进行检修和改造,以提高系统的性能和效果。
暖通空调设计计算公式及负荷计算公式

常用设计计算公式总热量:Unit:kcal/h1RT=3.5kw1P=2.324kw1kw=860kcal/h1k=4.27J1、QT=QS+QL空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2)QT-----空气的总热量 QS-----空气的显热量QL-----空气的潜热量 & -----空气的比重取1.2 kg/m3L -----室内总送风量M3/H h1 -----空气的初焓值kJ/kgH2 -----空气的终焓值kJ/kg2、显热量: Unit:kcal/hQS=Cp*&*L*(T1-T2)Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度T2 -----空气最终的干球温度3、潜热量: Unit:kcal/hQL=600*&*L*(W1-W2)W1 ----空气最初水分含量kg/ kgW2 ----空气最终水分含量kg/ kg4、冷冻水量: Unit:L/SV1=Q1/4.187*(T1-T2)Q 1-----主机制冷量(KW), T1-T2 -----主机进出水温差5、冷却水量: Unit:L/SV2=Q2/4.187*(T1-T2)Q2=Q1+NQ2-----冷却热量KW T1-T2 -----主机冷却水进出水温度N -----制冷机组耗电功率KW6、电机满载电流计算: Unit:AFAL=N/1.732*U*COS@7、新风量: Unit:M3/HL0 =n*Vn -----房间换气次数 V -----房间体积8、送风量: Unit:M3/H空气冷却:L= QS/ Cp*&*(T1-T2)QS -----显热量kcal/h Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kgT1 --空气最初的干球温度 T2 --空气最终的干球温度& -----空气的比重取1.2 kg/m39、风机功率: Unit:KWN1=L1*H1/102*n1*n2L1 -----风机风量(L/S) H1 -----风机风压(mH2O)n1 -----风机效率 n2-----传动效率,直联传动取1;皮带传动取0.910、水泵功率: Unit:KWN2=L2*H2*r/102*n3*n4L2 -----水流速(L/S) H2 -----水泵压头(mH2O)n3 -----水泵效率=0.7~0.85 n4 -----传动效率=0.9~1.0r -----液体比重(水的比重为1kg/l)11、水管管径: Unit:mmD=35.68*根号L2/ vL2 -----水流速(L/S) v -----水设计流速(m/s)12、空气加湿量: Unit:gR=LX*1.3*(h1-h2)LX -----新风量(m3/h) h1 -----室内设计温度下的焓值h2 -----室外最低状态下焓值(查焓墒图)设备风量设计:(概算)[ρ(设备功率)*860*0.8/0.29(空气比热)/5(温差)]+Q1+Q2=Q(送风量)Q1-----人的潜散所须风量Q2-----建筑所须风量照度软件计算如:300LUX高度:2.5M、2.7M、3.0M、4.0M、6.0M瓦特数(W/M2) 11.6、11.7、12.2、13.6、16.51kw=860kcal/h换气消耗量在室内的人需要每小时 30 CMH(m3/h)/人的新鲜空气.市内场所别所需的换气次数/小时住宅(客厅) : 1-3次, 住宅(寝室) : 1-2次学校(教室) : 6次, 学校(图书室) : 8次剧场: 5-8次, 办公室 : 6-10次, 医院 : 2次商场(店铺) : 6-10次, 餐厅(食堂) : 6-10次, 歌舞厅(夜总会) : 7-20次饭店(礼堂) : 6-12次, 饭店(厨房) : 20-60次, 饭店(房间) : 1-2次饭店(洗手间) : 5次室内空气计算参数:电动设备散热形成的冷负荷:1 .电动机和驱动设备均在房间内CLm =1000·n1·n2·n3· NM· CcL.M/η2 .电动机在房间内,驱动设备不在房间内CLm =1000·n1·n2·n3· NM· CcL.M(1- η)/η3 .电动机不在房间内,驱动设备在房间内CLm =1000 ·n1·n2·n3· NM· CcL.MNm--电动设备安装功率,kw;n1--同时使用系数;n2--安装系数,一般 0.7~0.9;n3--电动机负荷系数,一般 0.4~0.5 ;CcL.M--电动设备和用具的冷负荷系数,查表;空调供冷系统不连续运行,取1.0;食物的散热量和散湿量食物全热取17.4w/人;食物显热取8.7w/人;食物潜热取8.7w/人;食物散湿量取11.5g/h人。
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一、侧送风设计计算(民用建筑空调设计P178)条件:室温波动允许大于或等于1℃
1、已知条件
射流方向长 L:
7.2
总送风量Ls(m3/h)
710
房间尺寸(m)
宽W:
4.2
送风温度℃
20
高H:
3
工作区温度℃(tn)
26
2、计算 a、射流相对最小射程确定:
根据△tx/△ts值,由表1查射流最小相对射程x/ds=
d、校核射流贴附长度:
Ar=9.81ds*△ts/vss^2/(273+tn)=
1 6
0.33 0 3.18 0.01
查表2,得出相对贴 附射程 贴附射程为
21 6.86
判定:贴附射程与射流实际射程比较,前者大,满足要求;前者小,不合格,重新选择风口尺寸。
注:
ds=1.128(a*b)^(1/2)=
c、计算每个风口送风量ls(m3/h):
ls=ψ*vs*π/4*ds^2=
ψ:风口有效断面系数,根据实际确定;一般送风口取0.95,对于双层百叶约为0.70-0.82.
vs:假定送风速度,为了防止送风口产生噪声,建议vs取值2-5m/s。
d、计算送风口数量n:
2
3
4
5
6
7
x/ds
80
51
40
35
32
30
28
26
△tx/△ts=
0.17
30 0.09
40 0.04
9
11
13
23
21
19
Ls/ls=
校核实际风口送风速度m/s:
vss=Ls/n*4/π/ds^2=
c、校核送风速度:
射流服务区断面积: A=WH/n=
射流自由度:A^(1/2)/ds=
若以工作区风速不大于0.2m/s为标准,则vs,max=(0.29-0.43)*A^(1/2)/ds=
判定:vss<vs,max,则回流区平均风度不大于0.2m/s;不合格,需重算。
16.6
△tx:射流区温度tx与工作区温度t1之差;
△ts:送风温差;
b、计算风口当量直径:
风口距墙距离L (m)
1
送风口允许最大直
径(m):
射流实际射程x= 6.2 ds,max=x/(x/ds)= 0.37
根据允许最大直径选择风口尺寸,确定风口尺寸为(m):长a=
0.645
宽b=
0.13
计算风口当量直径(m):
:为需填数据
:为计算所得数 据
◆◇室温波动允许小于或等于1℃时,见民用建筑空调设计P180。
等于1℃
表1:受限射流温度衰减规律
x/ds
2
△tx/△tx 0.54
4 0.38
6 0.31
8 0.27
10 0.24
15 0.18
20 0.14
25 0.12
表2:射流贴附长度
Ar(x10^3) 0.2
1