北京市某建筑空调冷负荷详细计算过程

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空调冷负荷计算

空调冷负荷计算

四、 透过玻璃窗进入的日射得热引起得冷负荷
1、查表1-16得出窗玻璃得遮挡系数Cs 2、查表1-17得出窗内遮阳设施的遮阳系数Cn 3、修正系数Cz=Cs×Cn 4、由表1-15查出窗的有效面积系数Ca,将窗 的面积乘以此系数得出净面积F。 5 、由表1-19a~1-19d查出窗玻璃冷负荷系CCL (北纬27°30′以北为北区,以南为南区,每一纬度带包 括宽度为±2.5°纬度,武汉应该查30°的值)
空调冷负荷计算
空调冷负荷计算
一、 外墙冷负荷
1、从表1-6(a)中查出墙的类型及传热系数K值 从表1-7(a~f)中按照墙的类型查不同朝向的tl tl—外墙冷负荷计算温度的逐时值(有地点修正td的, 地点修正查表1-8a~b) tl’=(tl+td)kα×kβ kα—建筑物表面颜色引起的吸收系数,查表1-10 kβ—外表面放热系数修正值,查表1-9 武汉地区:αn=7.5kcal/m2·h·℃=8.7W/m2·K αw=20kcal/m2·h·℃=23.3W/m2·K
CL=QE×CCL QE—设备和用具的实际显热散热量 CCL—由表1-24查出的冷负荷系数,如空调供冷系统不 连续运行则CCL=1 ①当工艺设备及其电动机都放在室内时(电子设备按此项算) QE=n1n2n3N/η (W) ②当只有工艺设备在室内,而电动机不在室内时 QE=n1n2n3N (W) ③当工艺设备不在室内,而只有电动机在室内时 QE=n1n2n3N (W) N—电动设备的安装功率 (W) η—电机效率,可查表1-26 n1—安装系数,即电动机的最大实耗功率与安装功率之 比,通常取n1=0.7~0.9 N2—负荷系数
八、楼板、内墙、地面的冷负荷(与邻室温差大于3℃ 时需要计算) CL=F · K(twp + △tls – tn)

冷负荷计算标准

冷负荷计算标准

冷负荷计算说明一、本工程冷负荷计算方法采用目前应用较多、以传递函数法为基础、通过研究和实验而得到的冷负荷系数法。

其中内维护结构按稳态传热计算。

二、维护结构冷负荷维护结构冷负荷,可以分为外维护结构和内维护结构两部分(一)、外维护结构冷负荷1、外窗冷负荷外窗冷负荷由两部分构成,即太阳辐射得热引起的冷负荷和温差传热引起的冷负荷。

(1)、太阳辐射得热通过玻璃引起的逐时冷负荷按下式计算:CL=C a ·C s ·C n ·F c ·D jmax ·C cl( W )(1)式中C a——窗有效面积系数;C s——窗玻璃遮挡系数;C n——窗内遮阳系数;F c——外窗面积(m2);D jmax——最大太阳辐射得热因素(W);C cl——外窗冷负荷系数。

(2)、温差传热通过玻璃窗引起的逐时冷负荷按下式计算:CL=k c·K C ·F c ·(t1+t d–t ns)( W )(2)式中k c——外窗传热系数修正值;K C——外窗夏季传热系数[W/(m2·℃)];F c——外窗面积(m2);t1——外窗冷负荷计算温度(℃);t d——外窗冷负荷计算温度地点修正值(℃);t ns——夏季室内设计温度(℃);2、外墙及屋面冷负荷温差传热通过外墙或屋面引起的逐时冷负荷按下式计算CL=K q ·F q ·(t2+t d–t ns)( W )(3)式中K q——外墙或屋面夏季传热系数[W/(m2·℃)];F q——外墙或屋面面积(m2);t1——外墙或屋面冷负荷计算温度(℃);t d——外墙或屋面冷负荷计算温度地点修正值(℃)。

三、室内冷负荷1、灯光照明引起的冷负荷按下式计算:CL=Q d·F d( W )(5)式中Q d——室内照明冷负荷估算指标(W/m2);F d——空调房间面积(m2)。

2、人体散热引起的冷负荷:CL=(0.9~0.95)•n •Q( W )(6)式中n——群集系数;Q——室内人员的全热散热量(W)。

办公建筑中庭空调冷负荷简化计算

办公建筑中庭空调冷负荷简化计算

2017年第8期(总第45卷第318期)建筑节能■暖通与空调doi:10.3969/j.issn.1673-7237.2017.08.005办公建筑中庭空调冷负荷简化计算李丹(北京市建筑设计研究院有限公司,北京100045)摘要:以北京地区某实际工程为例,在一定简化计算的前提下,基于工程中常用的冷负荷系数法,根 据太阳能的入射能量分析热平衡,介绍了具有高大中庭的办公建筑的空调冷负荷计算简化方法。

并与中庭实测温度梯度进行对比,得出可应用于工程中的高大中庭及周边办公环境的负荷计算方法。

关键词:办公建筑;中庭;周边办公环境;空调冷负荷;冷负荷系数法中图分类号:TU831 文献标志码:A文章编号:1673-7237(2017)08-0021-04A Simplified Calculation of Air Conditioning Cooling Load inAtrium of the Office BuildingL I Dan(Beijing Institute of Architectural Design,Beijing 100045, China)AbsXYrcX:Based on a practical project in B e ijing,on the premise o f a certain sim plified calculation,according to the cooling load c oefficient method commonly used in engineering and the solar energy heat balance analysis,this paper introduces the a ir cooditiooing cooling lood calcclatioo sim plified m ethof o f ta ll atrium in the office building.And c m p a rd w i t e m e s r d tm p e a tre g ra d in i t e a r/um,t e method〇o load calculation i the office building is 〇otained.Keywords :office building;atrium;neaby aea of the office building;air conditioning cooling load;cooling load coefficient method0引言随着现代化进程的加快,伴随出现了越来越多的 大型办公建筑,为了提升办公建筑的品质,改善人们 的工作环境,保持办公建筑的良好使用性,中庭在设 计中得以广泛的应用。

建筑负荷计算方法

建筑负荷计算方法

建筑负荷计算方法
建筑负荷计算方法通常包括四个步骤:
1. 冷负荷计算:根据建筑结构、朝向、玻璃面积、墙壁和屋顶等建筑结构参数,计算所需冷负荷,即冷却装置需要吸收或移除的热量。

2. 热负荷计算:根据建筑物所在地区的气候、环境条件、人员密度、设备使用等因素,计算所需供暖设备需要提供的热量。

3. 湿负荷计算:根据建筑内外空气温度、湿度、流速等参数,计算所需处理的湿气负荷。

4. 空调系统选择:根据前三步计算的负荷数据,选择合适的空调系统、设备和设备配置,以满足建筑的冷、热、湿气处理需求。

以上四个步骤是建筑负荷计算的基本流程,可以根据需要进行细分和补充。

空调负荷计算

空调负荷计算

4、新风量
室外新鲜空气是保障良好的室内空气品质的关键,故空调 系统中引入室外新鲜空气是必要的,由于夏季室外空气焓值比室 内空气焓值要高,空调系统为处理 新风势必要消耗冷量,据调查, 空调过程中处理新风的能耗大致要占总能耗的25%~30%,对于高 级宾馆和办公建筑可高达40%,
空调处理新风所消耗的能量是十分可观的,所以,空调系统 要在满足室内空气品质的前提下,应尽量选用较小、必要的新风 量,否则,新风过多,将会增加空调制冷系统与设备的容量,
Kw —玻璃窗的传热系数,W/ m2·K ;可查表;
பைடு நூலகம்
tc τ —玻璃窗的冷负荷温度的逐时值,℃;可查表,
2、透过玻璃窗的日射得热引起冷负荷的计算方法
透过玻璃窗进入室内的日射得热形成的逐时冷负荷Qc τ 按下式计算:
Q C A C C DC c ()
aWS i j•ma L xQ
式中
Qc τ —透过玻璃窗的日射得热形成的冷负荷,w; Aw —窗口面积,m2; Ca —有效面积系数,可查表; Cs —窗玻璃的遮阳系数,可查表; Ci —窗内遮阳设施的遮阳系数,可查表; Cz —窗玻璃的综合遮挡系数,无因次
☆空调系统的新风量不应小于总风量的10%,以确保卫生和 安全,
新风量可按如下所示的框图来确定,
局部排风量Gp1
满足卫生要求Gw
系统总风量G
维持正压所需的 渗透风量GO
最小新风量Ⅰ Gw1=Gpl+Go
最小新风量Ⅱ Gw2=nxgw
最小新风量Ⅲ Gw3=0.10G
最小新风量Gw=Max (Gwl,Gw2,Gw3)
﹡新风量确定的一般原则:
①满足卫生要求 为保证人们身体健康,必须向空调房 间送入足够的新风,一般是以稀释室内产生的CO2,使室内CO2浓度 不超过1×106为基准,确定常态下的每人新风量为30m3/h,

办公楼空调全年逐时动态负荷计算的结果及其分析

办公楼空调全年逐时动态负荷计算的结果及其分析

办公楼空调全年逐时动态负荷计算的结果及其分析中国建筑科学研究院空气调节研究所汪训昌☆中国建筑科学研究院建筑物理研究所林海燕北京银谷大厦房地产开发有限公司杨书渊李勇摘要以北京银谷大厦办公楼为例,介绍了全年逐时动态负荷计算的结果,并对其进行了详细分析,为指导空调系统的分系统设计、空调运行与能量管理提供定量的依据。

通过本文和以前发表的该工程第一阶段的计算结果,完整给出了对一栋办公楼进行空调全年逐时动态负荷计算的结果。

关键词办公楼空调全年逐时动态负荷计算层段累计冷热量最大冷热负荷I nf o r m a t i o n p r o v i d e d a n d q u e s t i o n s a n s w e r e d b y a l l y e a r h o u r l y d y n a m i c l o a d c a l c u l a t i o n of a i r c o n d i t i o n i n gs y s t em s—c a l c u l a t i o n r e s ul t s a n d a n a l y s i s f o r a n off i c eb u i l d i n gBy Wang Xunchang ★, Lin H aiy an , Y ang Shuyuan and Li Y ongA bs t r a c t Wi t h t he e xa mp l e ofB eiji n g Yi n g u B uil di n g , gi ves all ye a r h ou r l y dy n a mic l oa dc alc ul a t i o n r es ul ts a nd m a kes de t aile d a n al ysis , w hic h will p r o v i de qua n t i t a t i ve gui da nc ef o r s ys t e mdi visi o n , op e r a t i o n a n d e ne r gy m a na ge me nt of ai r c o n d i t i o ni ng s y s t e ms . Th e a b o v e r e s ul t s asw ell as t h e f i rs t s t a ge r es ul t s p r e vi o u sl y p u b lis he d a r e a c o m p le t e r e s ul t of all ye a r h o u r l y d y n amic l o a d c a lc u l a t i o n of t h e ai r c o n d i t i o n i n g s y s t e m f o r a n of f ic e buil d i n g.Ke yw o r ds b u il d i n g , all ye a r h o u rl y d y n a mic ai r c o n di t i o n i n g l o a d c a lc u l a t i o n ,f l o o r s e c t i o n , a c c u m u l a t e d c o o li n g/ h e a t i ng qua nt i t y , m a x i m u m c o o li n g/ he a t i n g l o a d★Ins tit ut e of Air Conditioning , China Ac a d e my of Buil d ing Re s e a r c h , Beijing , China0 引言上世纪80 年代,改革开放在全国范围内首先掀起了建设旅游旅馆的高潮,由于当时涉外宾馆在使用功能与生活环境方面需要满足外国人的生活要求,促使空调成为了旅游旅馆建设中一种必备设施。

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。

空调冷负荷计算公式

空调冷负荷盘算公式之羊若含玉创作一.根本气象参数:1.地理位置: 天津市天津3.夏季大气压: 1004.80 kPa4.夏季室外盘算干球温度: 33.40 ℃夏季空调日平均: 29.20 ℃夏季盘算日较差: ℃5.夏季室外湿球温度: 26.90 ℃6.夏季室外平均风速: 2.60 m/s一、外墙和屋面传热冷负荷盘算公式外墙或屋面传热形成的盘算时刻冷负荷Qτ(W),按下式盘算:Qτ=KFΔtτ-ξ (1.1)式中 F—盘算面积,㎡;τ—盘算时刻,点钟;τ-ξ—温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻,点钟;Δtτ-ξ—作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷盘算温差,简称负荷温差,℃.注:例如对于延迟时间为5小时的外墙,在确定16点房间的传热冷负荷时,应取盘算时刻τ=16,时间延迟为ξ=5,作用时刻为τξ=16-5=11.这是因为盘算16点钟外墙内概况由于温度摇动形成的房间冷负荷是5小时之前作用于外墙外概况温度摇动产生的成果.当外墙或屋顶的衰减系数时,可用日平均冷负荷Qpj代替各盘算时刻的冷负荷Qτ:Qpj=KFΔtpj (1.2)式中Δtpj—负荷温差的日平均值,℃.二、外窗的温差传热冷负荷通过外窗温差传热形成的盘算时刻冷负荷Qτ按下式盘算:Qτ=KFΔtτ (2.1)式中Δtτ—盘算时刻下的负荷温差,℃;K—传热系数.三、外窗太阳辐射冷负荷透过外窗的太阳辐射形成的盘算时刻冷负荷Qτ,应依据不合情况分离按下列各式盘算:1. 当外窗无任何遮阳设施时Qτ=FCsCaJwτ (3.1)式中Jwτ—盘算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡;2. 当外窗只有内遮阳设施时Qτ=FCsCaCnJwτ (3.2)式中Jwτ—盘算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡;3. 当外窗只有外遮阳板时Qτ=[F1Jnτ+FJnnτ]CsCa (3.3)注:对于北纬27度以南地区的南窗,可不斟酌外遮阳板的作用,直接按式(3.1)盘算.4. 当窗口既有内遮阳设施又有外遮阳板时Qτ=[F1Jnτ+FJnnτ]CsCnCa (3.4)式中Jnτ 盘算时刻下,尺度玻璃窗的直射辐射照度,W/㎡;Jnnτ 盘算时刻下,尺度玻璃窗的散热辐射照度,W/㎡;F1 窗上收太阳直射照射的面积;F 外窗面积(包含窗框、即窗的墙洞面积)㎡;Ca 窗的有效面积系数;Cs 窗玻璃的遮挡系数;Cn 窗内遮阳设施的遮阳系数;注:对于北纬27度以南地区的南窗,可不斟酌外遮阳板的作用,直接按式(3.2)盘算.四、内围护构造的传热冷负荷1. 当邻室为通风优越的非空调房间时,通过内窗的温差传热负荷,可按式(2.1)盘算.2. 当邻室为通风优越的非空调房间时,通过内墙和楼板的温差传热负荷,可按式(1.1)盘算,或按式(1.2)估算.此时负荷温差Δtτ-ξ及其平均值Δtpj,应按"零"朝向的数据采取.3. 当邻室有一定发烧量时,通过空调房间内窗、隔墙、楼板或内门等内围护构造的温差传热负荷,按下式盘算:Q=KF(twp+Δtls-tn) (4.1)式中 Q—稳态冷负荷,下同,W;twp—夏季空气调节室外盘算日平均温度,℃;tn—夏季空气调节室内盘算温度,℃;Δtls—邻室温升,可依据邻室散热强度采取,℃.五、人体冷负荷人体显热散热形成的盘算时刻冷负荷Qxτ,按下式盘算:Qxτ=nq1CclrCr (5.1)式中 Cr 群体系数;n 盘算时刻空调房间内的总人数;q1 一名成年须眉小时显热散热量,W;Cclr 人体显热散热冷负荷系数.六、灯光冷负荷照明设备散热形成的盘算时刻冷负荷Qτ,应依据灯具的种类和装置情况分离按下列各式盘算:1. 白只灯和镇流器在空调房间外的荧光灯Q=1000n1NXτ-T (6.1)2. 镇流器装在空调房间内的荧光灯Q=1200n1NXτ-T (6.2)3. 暗装在吊顶玻璃罩内的荧光灯Q=1000n0NXτ-T (6.3)式中 N 照明设备的装置功率,kW;n0 斟酌玻璃反射,顶棚内通风情况的系数,当荧光灯罩有小孔,应用自然通风散热于顶棚内时,取为,荧光灯罩无通风孔时,视顶棚内通风情况取为;n1 同时使用系数,一般为;T 开灯时刻,点钟;τ-T 从开灯时刻算起到盘算时刻的时间,h;Xτ-T τ-T时间照明散热的冷负荷系数.七、设备冷负荷热设备及热概况散热形成的盘算时刻冷负荷Qτ,按下式盘算:Qτ=qsXτ-T (7.1)式中 T 热源投入使用的时刻,点钟;τ-T 从热源投入使用的时刻算起到盘算时刻的时间,h;Xτ-T τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数;qs 热源的实际散热量,W.电热、电动设备散热量的盘算办法如下:1. 电热设备散热量qs=1000n1n2n3n4N (7.2)2. 电念头和工艺设备均在空调房间内的散发量qs=1000n1aN (7.3)3. 只有电念头在空调房间内的散热量qs=1000n1a(1-η)N (7.4)4. 只有工艺设备在空调房间内的散热量qs=1000n1aηN (7.5)式中 N 设备的总装置功率,kW;h 电念头的效率;n1 同时使用系数,一般可取;n2 应用系数,一般可取;n3 小时平均实耗功率与设计最大功率之比,一般可取左右;n4 通风保温系数;a 输入功率系数.八、渗透空气显热冷负荷渗透空气的显冷负荷Qx(W),按下式盘算:Qx=(tw-tn) (8.1)式中 G 单位时间渗入室内的总空气量,kg/h;tw 夏季空调室外干球温度,℃;tn 室内盘算温度,℃.九、食物的显热散热冷负荷进行餐厅冷负荷盘算时,需要斟酌食物的散热量.食物的显热散热形成的冷负荷,可按每位就餐客人斟酌.十、陪同散湿进程的潜热冷负荷1. 人体散湿和潜热冷负荷(1) 人体散湿量按下式盘算D=0.001φng (10.1)式中D 散湿量,kg/h;g 一名成年须眉的小时散湿量,g/h.(2) 人体散湿形成的潜热冷负荷Q(W),按下式盘算:Q=φnq2 (10.2)式中 q2 一名成年须眉小时潜热散热量,W;Φ 群体系数.2. 渗入空气散湿量及潜热冷负(1) 渗透空气带入室内的湿量(kg/h),按下式盘算:D=(dw-dn) (10.3)(2) 渗入空气形成的潜热冷负荷(W),按下式盘算:Q=(iw-in) (10.4)式中 dw 室外空气的含湿量,g/Kg;dn 室内空气的含湿量,g/Kg;iw 室外空气的焓,KJ/Kg;in 室内空气的焓,KJ/Kg.3. 食物散湿量及潜热冷负荷(1) 餐厅的食物散湿量(kg/h),按下式盘算:D=0.0115n (10.5)式中 n 就餐总人数.(2) 食物散湿量形成的潜热冷负荷(W),按下式盘算:Q=8.7n (10.6)4. 水面蒸发散湿量及潜热冷负荷(1) 封闭水面的蒸发散湿量(kg/h),按下式盘算:D=(a+0.00013v)(Pqb-Pq)AB/B1 (10.7)式中 A 蒸发概况积,㎡;a 不合水温下的扩散系数;v 蒸发概况的空气流速;Pqb 相应于水概况温度下的饱和空气的水蒸气分压力;Pq 室内空气的水蒸气分压力;B 尺度大气压,101325Pa;B1 当地大气压(Pa).二.主要盘算公式:1.人体冷负荷:由显热散热造成的冷负荷 = 群集系数 * 盘算时刻空调房间的总人数* 一名成年须眉小时的显热散热量 * 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 * 盘算时刻空调房间的总人数* 一名成年须眉小时的潜热散热量 * 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* 一名成年须眉小时散湿量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* 照明设备的装置功率 * 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* 照明设备的装置功率 * 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* 照明设备的装置功率 * 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 * 应用系数 * 小时平均实耗功率与设计最大功率之比* 通风保温系数 * 设备装置总功率 * 设备器具散热的冷负荷系数电念头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* 设备装置总功率 * 设备器具散热的冷负荷系数只有电念头在空调房间内的冷负荷 = 1000 * 同时使用系数* 输入功率系数 * 设备装置总功率* ( 1 - 电念头效率 ) * 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 * 设备装置总功率* 电念头效率 * 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:其中: md -- 夏季空调室外盘算干球温度下的空气密度(/m^3)iw -- 夏季室外盘算参数下的焓值(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 -- 夏季空调室外盘算参数时的含湿量(g/kg)dn -- 室内空气的含湿量(g/kg)7.渗透冷负荷: 盘算办法同新风冷负荷8.渗透湿负荷: 盘算办法同新风湿负荷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-- 冷负荷盘算温度的逐时值td-- 温度的地点修正值, 单位:度Ka-- 温度的由于外概况放热系数不合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.内围护构造冷负荷: <注:内围护构造包含: 内门, 内窗, 内墙, 楼板>冷负荷 CL = F * K * Tls其中 Tls -- 邻室温差。

空调冷负荷、热负荷和新风负荷计算指南

空调冷负荷、热负荷和新风负荷计算指南1. 背景随着现代人们对舒适生活要求的提高,空调系统在建筑中的应用日益广泛。

为了有效设计和运行空调系统,冷负荷、热负荷和新风负荷的计算变得至关重要。

本指南旨在为设计师、空调工程师以及相关人员提供关于如何计算空调冷负荷、热负荷和新风负荷的基本指导。

2. 冷负荷计算方法空调冷负荷是指建筑所需的制冷功率,用于维持室内环境的舒适温度。

常用的冷负荷计算方法包括:- 空调负荷手算法:基于建筑结构、功率需求、室内供暖设备和风量等因素进行计算。

- 空调负荷计算软件:利用计算机程序进行冷负荷计算,考虑建筑的热传递特性、室内热源的数量和种类等因素。

3. 热负荷计算方法热负荷是指建筑所需的供暖功率,确保室内温度在寒冷的季节保持舒适。

常用的热负荷计算方法包括:- 冷负荷方法:针对新建筑或整体改造的供暖系统进行计算,考虑建筑外墙的热传递、室内的热源和散热等因素。

- U值法:根据建筑外墙、屋顶和地板等部位的U值,计算建筑的传热损失,然后确定所需的供暖功率。

4. 新风负荷计算方法新风负荷是指建筑所需的新鲜空气供应功率,用于保证室内空气质量和舒适度。

常用的新风负荷计算方法包括:- 定风量法:根据建筑的使用人数、活动强度和新风换气次数,计算所需的新风供应功率。

- 能量平衡法:综合考虑建筑的绝对和相对温湿度、人体代谢热、室内设备热和外部换気热等因素,计算所需的新风负荷。

5. 结论准确计算空调冷负荷、热负荷和新风负荷对于设计和运行空调系统至关重要。

在选择适当的计算方法时,需要综合考虑建筑的结构特点、活动强度、人员数量和使用要求等因素。

本指南提供了常用的计算方法作为参考,但具体的计算过程和参数设置需要根据具体情况进行调整。

建议在设计或改造空调系统前,首先进行详细的负荷计算,以确保舒适和能耗的平衡。

欲了解更多关于空调冷负荷、热负荷和新风负荷的计算指南,建议参考相关规范和文献,或咨询专业的空调工程师。

(最新整理)空调冷负荷计算公式

(完整)空调冷负荷计算公式编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)空调冷负荷计算公式)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

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空调冷负荷计算公式一。

基本气象参数:1。

地理位置:天津市天津2.台站位置:北纬 39.100 东经 117.1603.夏季大气压: 1004.80 kPa4.夏季室外计算干球温度: 33。

40 ℃夏季空调日平均: 29。

20 ℃夏季计算日较差: 8。

10℃5.夏季室外湿球温度: 26。

90 ℃6。

夏季室外平均风速: 2.60 m/s一、外墙和屋面传热冷负荷计算公式外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W),按下式计算:Qτ=KFΔtτ—ξ(1。

1)式中 F—计算面积,㎡;τ-计算时刻,点钟;τ-ξ-温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻,点钟;Δtτ—ξ—作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差,℃。

注:例如对于延迟时间为5小时的外墙,在确定16点房间的传热冷负荷时,应取计算时刻τ=16,时间延迟为ξ=5,作用时刻为τξ=16-5=11。

这是因为计算16点钟外墙内表面由于温度波动形成的房间冷负荷是5小时之前作用于外墙外表面温度波动产生的结果。

当外墙或屋顶的衰减系数β〈0。

2时,可用日平均冷负荷Qpj代替各计算时刻的冷负荷Qτ:Qpj=KFΔtpj (1.2)式中Δtpj-负荷温差的日平均值,℃。

二、外窗的温差传热冷负荷通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷Qτ按下式计算:Qτ=KFΔtτ (2。

1)式中Δtτ—计算时刻下的负荷温差,℃;K-传热系数。

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1.2室内外设计的计算参数本工程的室外设计参数见表1-1。

表1-1 室外气象参数表(北京市)在设计计算中使用上表中的空调室外计算干球温度为计算温度,在计算中使用标准大气压为标准进行图表的查询。

本工程的室内主要房间的设计参数见表1-2。

表1-2 主要房间室内设计参数从表中可知,各主要房间的温湿度相同,只有新风量是由于每个房间的功能不同而不同。

2.1冷负荷计算2.1.1首层文印(132室)2.1.1.1西外墙瞬变传热引起的冷负荷外墙和屋顶瞬变传热形成的逐时冷负荷可按照下列公式计算:LQ1=F·K·(t l,n-t n)(W)(式2-1)式中:F——外墙和屋顶的计算面积,(㎡);K——外墙和屋顶的传热系数,(W/ ㎡·K),可由《中央空调设计实训教程》的表1–6(a)或表1–6(b)查到;t n——室内设计温度,(℃);t l,n——外墙和屋顶的冷负荷计算温度的逐时值,(℃),可由《中央空调设计实训教程》的表1–7(a)~表1–7(g)查到。

其中:根据建筑图计算外墙面积F:F=9.9×3.5-1.8×2×3=23.85(㎡);查《中央空调设计实训教程》表1–6(a)得此外墙为Ⅱ型,其传热系数K=1.19(W/ ㎡·K);查《中央空调设计实训教程》表1–7(b)得此外墙冷负荷计算温度的逐时值t l,n。

据此计算,可得到西外墙瞬变传热形成的逐时冷负荷,将查得的结果和计算的结果综合列入下表2-1中。

表2-1南外墙瞬变传热冷负荷表由上表可知,南外墙的最大冷负荷为244.1 W,出现在8:00。

2.1.1.2南外窗瞬变传热引起的冷负荷玻璃窗瞬变传热形成的逐时冷负荷按照下面的公式计算:LQ2=F·K·(t l-t n)(W)(式2-2)式中:F——外玻璃窗面积,(㎡)K——玻璃窗的传热系数,(W/ ㎡·K),可根据室内、外表面换热系数由《中央空调设计实训教程》表1–11(a)或表1–11(b)查得,表1–11(a)及表1–11(b)中的数值,应根据窗框的结构形式,按表1–12加以修正;t n——室内设计温度,(℃);t l——玻璃窗的冷负荷温度的逐时值,(℃),可由《中央空调设计实训教程》表1–13查到。

其中:根据建筑图计算外窗面积:F=1.8×2×3=10.8(㎡);玻璃窗内表面换热系数a n=8.7(W/ ㎡·K),外表面换热系数a w=20.2(W/ ㎡·K)。

查《中央空调设计实训教程》表1–11(a)得:单层玻璃窗的传热系数K=6.09(W/ ㎡·K)。

根据《中央空调设计实训教程》表1–12查得:玻璃窗传热系数修正值为1.0。

根据《中央空调设计实训教程》表1–13查得:玻璃窗冷负荷计算温度的逐时值tl。

据此计算,可得到玻璃窗瞬变传热形成的逐时冷负荷,将查得的结果和计算结果列入下表2-2中。

表2-2 南外窗瞬变传热冷负荷由上表可知,南外墙的最大冷负荷为407.8 W,出现在15:00和16:00。

2.1.1.3透过南外窗进入室内的日射得热引起的冷负荷透过外窗进入室内的日射得热形成的逐时冷负荷计算公式:LQ3=F·C z·D j,max·C LQ(W)(式2-3)式中:F——玻璃窗的净面积,(㎡),是窗口面积乘以有效面积系数Ca。

Ca可由《中央空调设计实训教程》表1–15查得;Cz——玻璃窗的综合遮挡系数,Cz=Cs·Cn,Cs和Cn可分别由《中央空调设计实训教程》表1–16和1–17查得;D j,max——日射得热因数的最大值,(W/ ㎡),可由《中央空调设计实训教程》表1–18查得;C LQ——冷负荷系数,可由《中央空调设计实训教程》表1–19(a)~表1–19(d)查得。

表中是以北纬27.5º划线将全国分成南北两区的。

其中:根据《中央空调设计实训教程》表1–15查得单层钢窗有效面积系数Ca=0.85 窗的有效面积F=10.8×0.85=9.18(㎡);根据《中央空调设计实训教程》表1–16查得遮挡系数Cs=1。

根据《中央空调设计实训教程》表1–17查得遮阳系数Cn=0.6。

由上述公式Cz=Cs·Cn计算得综合遮阳系数Cz=1×0.6=0.6。

北京地区的纬度为北纬39º48′,查《中央空调设计实训教程》表1–18得北京地区北向日射得热因数最大值,D j,max=260 W/ ㎡。

根据《中央空调设计实训教程》表1–19(b)查得该区有内遮阳的玻璃窗冷负荷系数逐时值C LQ。

据此计算,可得到透过外窗进入室内的日射得热形成的逐时冷负荷,将查得的结果和计算结果列入表2-3中。

表2-3南外窗瞬变传热冷负荷由上表2-3可知,透过外窗进入室内的日射得热形成的最大冷负荷为1202.9 W,出现在12:00。

2.1.1.4北内墙的瞬变传热引起的冷负荷内墙、楼板等室内结构瞬变传热形成的逐时冷负荷计算公式:LQ4=F·K·(t ls-t n)(W)(式2-4)式中:F——内围护结构传热面积,(㎡);K——内围护结构的传热系数,(W/ ㎡·K),可由《中央空调设计实训教程》表1–6(a)或表1–6(b)查到;t n——室内设计温度,(℃);t ls——相邻非空调房间的平均计算温度,(℃),用下式计算:t ls = t P + △t ls(℃)(式2-5)式中:t P——夏季空调室外计算日平均温度,(℃);△t ls——相邻非空调房间的平均计算温度与夏季空调室外计算日平均温度的差值。

其中:查取北京地区夏季空调室外计算日平均温度t P=28.6℃。

根据说明选取相邻非空调房间的平均计算温度与夏季空调室外计算日平均温度的差值△t ls=2℃。

由上述公式2-5计算得t ls =30.6℃又根据建筑图计算内墙面积:F=9.9×3.5-2=32.65(㎡);查《中央空调设计实训教程》表1–6(a)得:此内墙为Ⅲ型,其传热系数K=0.7(W/ ㎡·K)所以,由公式(2-4)计算的结果为:LQ4=32.65×0.7×(30.6-26)=105.1(W)2.1.1.5人体散热形成的冷负荷人体散热形成的冷负荷计算公式:LQ5= q s·n·n′·C LQ + q L·n·n′(W)(式2-6)式中:C LQ——人体显热散热冷负荷系数,由《中央空调设计实训教程》表1–21查得;q s——成年男子显热散热量,(W),由《中央空调设计实训教程》表1–22查得;n——室内全部人数;q L——成年男子潜热散热量,(W),由《中央空调设计实训教程》表1–22查得;n′——群集系数,由《中央空调设计实训教程》表1–23查得。

其中:文印为极轻劳动,根据《中央空调设计实训教程》表1–22查得室温为26℃时,每人散发的显热和潜热量分别为60W和74W。

根据《中央空调设计实训教程》表1–23查得:群集系数n′=0.93。

根据室内人员由上午8时至晚上18时共停留11个小时,查《中央空调设计实训教程》表1–21得人体显热散热冷负荷系数逐时值C LQ,见表1.4。

查《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调·动力分册P11页表1.3.2—2得:一般办公室室内人数为0.1—0.23人/㎡,所以人数n =0.2×(5.7×9.9)=11人。

据此计算,可得到人体散热形成的逐时冷负荷,将查得的结果和计算结果列入表2-4中。

表2-4 人体散热形成的瞬变传热冷负荷由上表2-4可知,人体散热形成的最大冷负荷为1322 W,出现在12:00。

2.1.1.6照明散热引起的冷负荷查《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调·动力分册,办公室的照明负荷为18—23 W/ ㎡,这里取照明负荷为20 W/ ㎡。

所以,整个房间照明散热引起的冷负荷就用单位面积的照明负荷值与房间面积相乘,计算结果为:LQ6=20×(5.7×9.9)=1128.6(W)2.1.1.7设备散热引起的冷负荷设备散热引起的冷负荷计算公式:LQ7= n1·n2·n3·N(1-η)/η(W)(式2-7)式中:n1——安装系数,通常取n1=0.7—0.9;n2——负荷系数,由于计算的设备是计算机,所以取1.0;n3——同时使用系数,通常取n3=0.5—0.8;N——电动设备的安装功率,一台计算机的功率大约为300 W,由在人体散热形成的冷负荷时人数计算结果为11人,按人手一台计算为N=300×11=3300(W);η——电机效率,查《中央空调设计实训教程》表1—26得η=63%。

所以,由公式(2-7)计算设备散热引起的冷负荷的结果为:LQ7=0.8×1.0×0.5×3300(1-0.63)/0.63=775.2(W)2.1.1.8文印室的空调冷负荷汇总将上述计算的各项冷负荷结果汇总,具体如下表2-5所示。

表2-5 文印室空调系统冷负荷Q单位:W时间8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 LQ1244.1 232.7 224.2 212.9 204.3 195.8 193 195.8 201.5 210 224.2 LQ259.2 125 197.3 256.5 315.7 361.7 388.1 407.8 407.8 394.6 368.3 LQ3372.3 572.8 830.6 1031.1 1202.9 1145.7 887.9 644.4 458.3 343.7 229.1 LQ4105.1LQ51285 1297 1303 1316 1322 1033 978 941 910 886 874 LQ61128.6LQ7775.2Q 3970 4236 4564 4825 5054 4745 4456 4198 3987 3843 3705 从表2-5中可以得到,文印室的最大冷负荷出现在12:00,其值为5054 W。

文印的每平米最大冷负荷为:5054÷(5.7×9.9)=89.6(W/ ㎡)2.1.1.9新风冷负荷一般情况下,空调房间送入的空气是由新风和回风组成的。

由于也需要进行热湿处理,所以在房间的冷负荷计算中还要进行新风冷负荷的计算。

图2-1 新风直入式焓湿图N—室内状态点W—室外状态点L—新风露点状态点L(M)—机器露点C—室内混合状态点t w、t n—室内、外温度t w,s、t n,s—室内、外露点温度图2-1是整个风机盘管加新风的空气处理过程的焓湿图,在现在的新风冷负荷计算中只用到了从W点由新风箱处理到L点的过程图。

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