空调设计 热负荷计算方法
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。
机房空调热负荷计算方法整理

机房空调热负荷计算方法整理1.传热负荷计算方法:传热负荷是机房空调热负荷计算的核心内容,它包括传导、对流和辐射三种途径的热量传递。
传热负荷可采用以下公式计算:Q=U*A*ΔT其中,Q为传热负荷(单位为瓦特W),U为传热系数(单位为瓦特/平方米/摄氏度W/m²·℃),A为传热面积(单位为平方米m²),ΔT为温度差(单位为摄氏度℃)。
2.人体热负荷计算方法:机房内工作人员也会产生一定的热量。
每个人体的热负荷不同,一般可以采用下面的公式计算:Q=60*P其中,Q为人体热负荷(单位为瓦特W),P为人的数量。
3.设备热负荷计算方法:机房内的设备也会产生热量。
每个设备的热负荷不同,可以通过以下公式计算:Q=(P+PL)*CF其中,Q为设备热负荷(单位为瓦特W),P为设备功率(单位为瓦特W),PL为设备功率余量(单位为瓦特W),CF为修正系数,考虑设备的运行时间和负荷特点。
4.日照热负荷计算方法:机房内的日照热负荷主要来自于阳光直射,可以通过以下公式计算:Q=AC*(N*AF+D*AT)其中,Q为日照热负荷(单位为瓦特W),AC为透光面积(单位为平方米m²),N为正常白天的太阳辐射量(单位为W/m²),AF为透射系数,D为日照时间(单位为小时h),AT为修正系数,考虑日照的角度、方向等因素。
5.其他热负荷计算方法:还可以考虑机房内其他因素产生的热负荷,如墙体导热负荷、天花板导热负荷、地板导热负荷等。
这些热负荷可以通过测量或计算得到。
综上所述,机房空调热负荷计算方法包括传热负荷、人体热负荷、设备热负荷、日照热负荷和其他热负荷等几个方面。
在计算时需要考虑各项因素,并结合实际情况进行调整。
通过正确计算机房空调热负荷,可以为机房提供合适的温度和湿度,提高机房的工作效率和设备的使用寿命。
同时,还可以降低能源消耗,减少对环境的影响。
空调热负荷计算方法

空调热负荷计算方法
1. 嘿,你知道空调热负荷计算方法之一就是通过围护结构传热计算吗?就像冬天你穿着厚棉袄,棉袄阻挡寒冷入侵,房子的围护结构也类似呀!比如拿一间房子来说,计算它的墙壁、窗户这些传进来多少热量,这可重要啦!
2. 还有啊,室内人员和设备散热也是很关键的一部分呢!这不就像一群人在房间里,每个人都会散发热量,那些电器设备也一样呀!比如说一个办公室里好多人还有电脑在工作,这些热量都得算进去呀!
3. 太阳辐射得算进去吧!想象一下夏天太阳晒在房子上那股热劲儿,这可得仔细考量呢!像那种大窗户朝向西边的房间,太阳落山时那热量可不得了,计算时能忽视吗?
4. 照明散热也别小看呀!那亮堂堂的灯光也会产生热量呢,就如同一个个小太阳在发光发热呀!好比一个挂满大灯的商场,这方面计算可不能马虎!
5. 渗透风带来的热量也要考虑哦!这不就跟有时候会有风吹进房间一样,那也是有热量跟着进来的呀!像那种窗户密封不太好的房间,这方面得特别注意呢!
6. 可别忘了食物散热哦!你想啊,聚餐时那些热腾腾的食物也会增加房间的热量呀!就好比吃火锅时热气腾腾的场景,计算时能忘掉嘛!
7. 最后,各种热负荷还得综合起来考虑呀!这就像把各种不同的食材放在一起煮成一锅美味的汤一样,要让它们相互配合好。
总之,空调热负荷的计算方法可真不简单,都得好好琢磨呢!
我的观点结论就是:空调热负荷计算方法多样又复杂,每一项都得仔细研究和考虑,这样才能让空调更好地发挥作用,给我们舒适的环境呀!。
电控柜空调热负荷计算公式_概述及说明

电控柜空调热负荷计算公式概述及说明1. 引言1.1 概述电控柜空调热负荷计算公式是评估电控柜运行中产生的热量的重要工具。
随着现代工业的快速发展,电控柜在各个领域中扮演着至关重要的角色。
然而,由于电气设备运行时会产生大量的热量,若长时间处于高温环境下容易导致设备故障、过载或甚至火灾等问题。
因此,了解和准确计算电控柜内部产生的热量成为必要且紧迫的任务。
本文旨在介绍和说明一种常用的电控柜空调热负荷计算公式,以帮助读者更好地理解并应用这一方法。
1.2 文章结构本文将按照如下结构进行论述:- 引言:对文章进行简要介绍和概述。
- 电控柜空调热负荷计算公式的概述:阐述该计算公式在空调负荷计算中的重要性、基本原理以及应用范围和限制。
- 电控柜空调热负荷计算公式的说明:详细介绍主要参数和变量,推导计算公式的过程,以及常用单位和转换关系。
- 电控柜空调热负荷计算实例分析:通过具体案例分析,展示如何应用该计算公式进行实际热负荷计算。
- 结论与展望:对本文进行总结,并提出改进方向和未来的研究方向。
1.3 目的本文旨在为读者提供一个全面的概述和说明,使他们能够理解并正确应用电控柜空调热负荷计算公式。
通过深入了解该公式的原理和参数,读者将能够准确评估电控柜所产生的热负荷,并根据需要采取相应的措施来控制温度、保护设备以及提高工作环境的安全性和舒适性。
2. 电控柜空调热负荷计算公式的概述2.1 空调热负荷计算的重要性空调热负荷计算是在设计和选择电控柜空调系统时必不可少的一项工作。
它能够帮助我们准确估计电控柜产生的热量,以确定所需的冷却能力。
正确的热负荷计算可以确保电控柜内温度适宜,防止过热引起设备故障,并提高设备的运行寿命和稳定性。
2.2 空调热负荷计算公式的基本原理空调热负荷计算公式是通过考虑影响电控柜产生热量的各种因素,结合相应的物理学原理,推导出来的数学表达式。
这些因素包括环境温度、电控柜尺寸、取暖装置功率、设备功率损耗等。
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。
高大空间空调负荷计算

高大空间空调负荷计算一、引言空调负荷计算是工程设计中非常重要的一环,特别是在高大空间的设计中更为关键。
准确计算空调负荷可以帮助我们选择合适的空调设备,确保室内空气质量和舒适度,同时避免能源浪费。
本文将介绍高大空间空调负荷计算的方法和注意事项。
二、高大空间特点高大空间通常具有以下特点:空间体积大、层高高、人员密集、照明设备众多、热源辐射等。
这些特点都会对空调负荷产生影响,因此需要综合考虑这些因素进行计算。
三、空调负荷计算方法1. 冷负荷计算冷负荷计算是指在夏季工作条件下,空调系统需要排除的热量。
常用的计算方法有传热负荷法、热平衡法和热辐射法等。
在高大空间中,由于空气对流不畅,需要考虑热空气上升、热辐射和热传导等因素,因此传热负荷法是比较适用的方法。
2. 热负荷计算热负荷计算是指在冬季工作条件下,空调系统需要补充的热量。
常用的计算方法有传热负荷法、热平衡法和热辐射法等。
在高大空间中,由于空气对流不畅,需要考虑导热、热辐射和热传导等因素,因此传热负荷法是比较适用的方法。
四、空调负荷计算注意事项1. 考虑空间结构在计算过程中,要充分考虑空间结构对热传导和热辐射的影响。
例如,高大空间通常具有较高的层高,导致上部空气温度较高,需要特别关注热空气上升对冷负荷的影响。
2. 考虑人员密集度人员密集度对空调负荷也有很大的影响。
人体代谢产生的热量和呼吸产生的湿气都会增加空调负荷。
因此,在计算过程中要根据人员密集度进行修正。
3. 考虑照明设备照明设备也是高大空间中的重要热源之一。
在计算过程中,要考虑照明设备的功率和使用时间,将其纳入负荷计算中。
4. 考虑热辐射由于高大空间中通常存在大量的热源,热辐射对空调负荷的影响也不容忽视。
在计算过程中,要考虑热辐射对冷负荷和热负荷的影响,并进行合理的修正。
五、结论高大空间空调负荷的准确计算对于工程设计来说至关重要。
通过综合考虑空间特点、冷负荷和热负荷等因素,可以选择合适的空调设备,确保室内空气质量和舒适度,同时避免能源浪费。
空调荷载规范标准最新

空调荷载规范标准最新随着现代建筑技术的发展和人们对室内环境舒适度要求的提高,空调系统在建筑中扮演着越来越重要的角色。
空调荷载规范标准是确保空调系统设计、安装和运行满足安全、效率和舒适性要求的关键。
以下是最新的空调荷载规范标准内容:一、空调荷载的定义与分类空调荷载指的是为了维持室内环境在设定温度和湿度条件下,空调系统需要消耗的总能量。
根据空调系统的应用场景,荷载可以分为住宅、商业、工业等不同类型。
二、空调荷载的计算方法1. 根据室内外温差计算热负荷。
2. 考虑建筑物的热容量、热传导、热对流和热辐射等因素。
3. 采用动态模拟软件进行全年能耗分析,以确定空调系统的总荷载。
三、空调系统设计标准1. 空调系统应根据建筑物的使用功能、地理位置、气候条件等进行合理设计。
2. 系统设计应满足能效比、噪音控制、空气品质等要求。
3. 采用节能技术,如变频技术、热回收系统等,以提高空调系统的能效。
四、空调设备选型标准1. 根据空调荷载的大小和特性选择合适的空调设备。
2. 设备应符合国家或地区的能效标准和环保要求。
3. 考虑设备的可靠性、维护成本和使用寿命。
五、空调系统的安装与调试1. 空调系统的安装应符合国家建筑安装规范。
2. 系统调试应确保空调设备在各种工况下均能稳定运行。
3. 调试后应进行性能测试,确保达到设计要求。
六、空调系统的运行与维护1. 定期对空调系统进行检查和维护,确保系统高效运行。
2. 采用智能化管理系统,实时监控空调系统的运行状态。
3. 对空调系统进行定期的能效评估和优化。
七、安全与环保要求1. 空调系统的设计、安装和运行应符合国家的安全标准。
2. 使用环保型制冷剂,减少对大气层的破坏。
3. 空调系统的噪音应控制在规定范围内,避免对周围环境造成影响。
八、规范的更新与修订空调荷载规范标准应根据技术进步和市场需求定期进行更新和修订,以确保标准的时效性和适用性。
结尾空调荷载规范标准的制定和实施对于提高建筑能效、保障室内空气质量和促进可持续发展具有重要意义。
建筑空调负荷计算方案

建筑空调负荷计算方案建筑空调负荷计算方案是建筑工程设计过程中的重要环节,它的准确性直接影响到建筑的舒适度和能源消耗。
本文将从建筑空调负荷的定义、计算方法以及相应的参数和数据进行详细介绍。
一、建筑空调负荷的定义建筑空调负荷指的是在一定时间范围内,建筑内所需要的供冷或供热的能量。
它主要由室内与室外之间的传热传质过程、人体和设备等内热负荷以及外部环境因素共同决定。
二、建筑空调负荷的计算方法1. 冷负荷计算方法冷负荷计算是指在设计条件下,根据建筑的热平衡原理,确定室内所需冷负荷的计算过程。
常见的冷负荷计算方法有经验法、分项法和整体法。
经验法主要通过实际运行的建筑空调设备得到的数据,进行经验处理,并考虑所在地区的气候条件、室内外温差以及建筑的朝向、材料等因素,得出冷负荷。
分项法是通过将建筑空间划分为不同的区域,分别考虑墙体、屋顶、地板、玻璃幕墙、门窗以及室内设备和人体等负荷,然后进行累加计算得出总的冷负荷。
整体法是综合考虑建筑物外立面和内隔墙的传热特性,以及建筑物内外的气象条件、朝向、材料等因素,通过数学模型进行计算得出冷负荷。
2. 热负荷计算方法热负荷计算是指在设计条件下,根据建筑的热平衡原理,确定室内所需供热的能量的计算过程。
常见的热负荷计算方法有定额法、分区法和传热模型法。
定额法是根据建筑的类型和使用要求,按照行业标准规定的热负荷密度和人员活动情况,进行计算得出供热负荷。
分区法是将建筑区域划分为不同的供热区域,根据每个供热区域的面积、外墙面积、层数、屋顶面积和室内外温差等因素,进行计算得出热负荷。
传热模型法是通过建立建筑的传热方程和边界条件,考虑建筑的热传导、对流和辐射等传热机制,利用数值方法进行计算得出热负荷。
三、建筑空调负荷计算的参数和数据建筑空调负荷计算需要的参数和数据有建筑物的朝向、墙体、屋顶、地板和玻璃幕墙的传热系数,室内外温差,室内单位面积热负荷,人员活动情况,人员的热负荷,设备的热负荷等。
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相对湿度%大气压(Pa)44%
102170
楼号
总层数总高度(m)总面积(m2)热负荷(KW)新风热负荷总热负荷(KW)
热指标(w/m2)1号楼
4
18
1332
38.34
38.34
28.78
Q j K F t n t wn α
Q
Q = Q j (1 + βch + βf + βlang ) · (1 + βfg ) · (1 + βjan )
—考虑各项附加后,某围护的耗热量,W
—传热系数,W/(㎡·℃)—计算传热面积,㎡—冬季室内设计温度,℃—采暖室外计算温度,℃—温差修正系数
2.附加耗热量计算公式
三.建筑信息
四.计算依据
1.通过围护结构的基本耗热量计算公式
Q j = aFK(t n - t wn )
—基本耗热量,W 二.室外参数
采暖计算温度 ℃
空调计算温度 ℃
冬季平均风速 m/s
-7.6
-9.9
2.6
编制人校对人日期
2018年6月27日工程总面积(m2)1332.00工程总热负荷(KW)38.34工程热指标(w/m2)28.78
建设单位设计单位工程地点北京市-北京北京市明德办公楼空调设计 热负荷计算书_工程信息及计算依据
一.工程概况
工程名称
北京市明德办公楼空调设计
工程编号
Q j βch βf
βlang βfg βjan
Q Cp p wn V t n t wn
L 0
l 1b m
c h = 0.3·h 0.4
h—计算门窗的中心线标高
—风压与热压共同作用下,考虑建筑体型、内部隔断和空气流通因素后,不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数
m = C r ·C f ·(n 1/b + C)·c h
C r —热压系数
C f —风压差系数,当无实测数据时,可取0.7n—渗透冷空气量的朝向修正系数C h —高度修正系数
—在基准高度单纯风压作用下,不考虑朝向修正和内部隔断的情况时,每米门窗缝隙的理论渗
透冷空气量,m 3/(m·h)
L 0 = a 1 · (p wn · v 02/2)b
a 1—外门窗缝隙渗风系数,m 3/(m·h·Pa b
)当无实测数据时,可根据建筑外窗空气渗透性能分级标准采用
v 0—基准高度冬季室外最多方向的平均风速,m/s —外门窗缝隙长度,应分别按各朝向计算,m
—门窗缝隙渗风指数,b = 0.56~0.78。
当无实测数据时,可取b=0.67
—采暖室外计算温度下的空气密度,kg/m 3—渗透冷空气量,m 3/h —冬季室内设计温度,℃—采暖室外计算温度,℃
(1)通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量计算
V = L 0·l 1·m b
—房高附加—间歇附加率
3.冷风渗透计算
Q = 0.28·C P ·p wn ·V·(t n - t wn )
—通过门窗冷风渗透耗热量,W
—干空气的定压质量比热容=1.0056kJ/(kg·℃)—某围护的基本耗热量,W —朝向修正—风力修正
—两面外墙修正
l L n
L K Vf
Q Q o n
Q Q j βkq
参考书
籍
—某围护的基本耗热量,W
—外门开启外门开启冲入冷风耗热量附加率
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 - 2012《实用供热空调设计手册(第二版)》
《2003全国民用建筑工程设计技术措施_暖通空调动力》《2009全国民用建筑工程设计技术措施_暖通空调动力》
—通过外门窗冷风渗透耗热量,W —围护结构总耗热量,W
—渗透耗热量占围护结构总耗热量的百分率,%
4.外门开启冲入冷风耗热量计算公式
Q = Q j ·βkq
—通过外门冷风侵入耗热量,W L = K ·Vf
—房间冷风渗透量,m 3/h
—换气次数,1/h,见表5.1-13(详见实用供热空调设计手册)—房间净体积,m 3
(4)百分比法计算冷风渗透耗热量
Q = Q o·n
(2)忽略热压及室外风速沿房高的递增,只计入风压作用时的渗风量
V = ∑(l ·L ·n)
—房间某朝向上的可开启门、窗缝隙的长度,m
—每米门窗缝隙的渗风量,m 3/(m·h),见表5.1-7(详见实用供热空调设计手册)—渗风量的朝向修正系数,见表5.1-8(详见实用供热空调设计手册)
(3)换气次数法
C—作用于门窗上的有效热压差与有效风压差之比,按下式计算:
C = 70 · (h z - h) / (c f ·v 02·h 0.4) · (t'n - t wn ) / (273 + t'n )
h z —单纯热压作用下,建筑物中和界标高(m),可取建筑物总高度的二分之一
t'n —建筑物内形成热压作用的竖井计算温度(楼梯间温度),℃。