某大酒店冷负荷计算实例

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空调冷负荷计算(面积估算法)

空调冷负荷计算(面积估算法)
空调冷负荷计算(面积估算法)
房间编号 名称 尺寸(长×宽) 面积(m2 ) 冷负荷指标(w/m2 ) 冷负荷(w) 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 Байду номын сангаас 0 11 0 0 12 0 0 13 0 0 14 0 0 15 0 0 16 0 0 17 0 0 18 0 0 19 0 0 20 0 0 注意:蓝色区域插有公式,请勿乱动!使用时直接在绿色区域内输入数据,即可自动生 成结果!
国内部分建筑空调冷负荷设计指标的统计值
顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 冷负荷指 标(w/m2) 旅游旅馆:客房(标准层) 80~110 酒吧、咖啡 100~180 西餐厅 160~200 中餐厅、宴会厅 180~350 商店、小卖部 100~160 中庭、接待 90~120 小会议室(允许少量吸烟) 200~300 大会议室(不许吸烟) 180~280 理发、美容 120~180 健身房、保龄球 100~200 弹子房 90~120 室内游泳池 200~350 舞厅(交谊舞) 200~250 舞厅(迪斯科) 250~350 办公 90~120 医院:高级病房 80~110 建筑类型及房间名称 顺序 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 建筑类型及房间名称 一般手术室 洁净手术室 X光、CT、B超诊断 商场、百货大楼:营业室 影剧院:观众席 休息厅(允许吸烟) 化妆室 体育馆:比赛馆 观众休息厅(允许吸烟) 贵宾室 展览厅、陈列室 会堂、报告厅 图书阅览 科研、办公 公寓、住宅 餐馆 冷负荷指标 (w/m2) 100~150 300~500 120~150 150~250 180~350 300~400 90~120 120~250 300~400 100~120 130~200 150~200 75~100 90~140 80~90 200~350

宾馆负荷_冷负荷计算书

宾馆负荷_冷负荷计算书

0.17 470.97 0.02 514.27 0.02 765.96 0.03 81294.31 0.10 368.17 0.02 297.50 0.02 381.30 0.02 393.45 0.02 393.87 0.02 470.97 0.02 412.73 0.02 416.50 0.02 1040.97 0.02 12779.95 0.02 368.17 0.02 297.50 0.02 381.30 0.02 393.45 0.02 393.87 0.02 1040.97 0.02 470.97 0.02 412.73 0.02 5733.38 0.02 368.17 0.02 297.50 0.02 381.30 0.02 393.45 0.02 393.87 0.02 3395.97 0.02 368.17 0.02 297.50 0.02 381.30 0.02
15822.48 0.55 101.16 0.60 110.46 0.81 123.39 120.93 17420.04 0.43 79.08 0.34 63.90 0.44 81.90 0.46 84.51 0.46 84.60 0.55 101.16 0.48 88.65 0.48 89.46 1.21 223.59 14.82 2745.00 0.43 79.08 0.34 63.90 0.44 81.90 0.46 84.51 0.46 84.60 1.21 223.59 0.55 101.16 0.48 88.65 6.65 1231.47 0.43 79.08 0.34 63.90 0.44 81.90 0.46 84.51 0.46 84.60 3.94 729.42 0.43 79.08 0.34 63.90 0.44 81.90

商务型酒店室内游泳馆空调负荷计算

商务型酒店室内游泳馆空调负荷计算

商务型酒店室内游泳馆空调负荷计算摘要:游泳池按使用功能一般分为训练性、比赛性、治疗性及娱乐性这几类,我们平时接触较多的为娱乐性游泳池,娱乐性游泳池主要分为两方向,一是为大众型,如体育健身会所,二是商务型,如酒店室内游泳池。

本文就商务性酒店室内游泳池空调负荷计算做一介绍。

关键词:游泳池;空调负荷;室内设计;参数Abstract: The use of functional pool is generally divided into a training game, therapeutic and entertainment categories, we usually contact more for recreational swimming pool, recreational pool is divided into two directions, one for the mass-such as fitness clubs, business type, such as hotel indoor swimming pool. The business hotel indoor swimming pool, air-conditioning load calculation to make an introduction.Keywords: swimming pool; air conditioning load; interior design; parameters.前言由于设计标准及使用情况的不同,商务型酒店室内游泳馆的室内设计计算参数与常规娱乐型游泳馆的室内设计计算参数有较大差异。

通过以前对酒店室内泳池及室内娱乐型游泳馆的设计,认为冬季冷风渗透热负荷需进行详细计算,不可忽略。

一、室内设计计算参数(一)室内空气设计计算参数室内泳池的水温一般为25~28℃,室内空气的温度应比水温高1~3℃,室内空气相对湿度≤75%。

冷负荷计算例子

冷负荷计算例子

0:00 555 73.1
62.4 475 41.8 1207
各分项逐时冷负荷汇总表 时间 #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 外墙 399 401 407 415 433 452 480 506 535 555 567 569 565 负荷 窗传 热负 146 166 182 190 193 188 182 166 146 126 111 95.2 84.2 荷 窗日 射负 344 391 443 483 498 504 447 306 87.1 78.9 74.2 70.6 65.9 荷 人员 336 327 318 313 309 412 430 441 450 457 464 468 471 负荷 灯光 14.4 13 11.5 10.1 8.64 53.3 96.5 102 109 114 117 120 121 负荷 总计 1239 1298 1360 1412 1441 1609 1636 1522 1328 1331 1333 1323 1307
30 31 5
29.3 28.8 30.3 29.8 4.3 3.8
tNx △t CwKw Fw CL 87.7 99.7 109 114 116 113
2.93×1.2=3.516 3.78 109 99.7 87.7 75.8 66.5 57.1 50.5
南窗日射得热引起的冷负荷 时间 #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### CLQ
201房间
0:00 36.1
36.3 10.3
140
0:00 28.3 29.3 3.3

宾馆空调冷源的年部份负荷能耗计算分析

宾馆空调冷源的年部份负荷能耗计算分析

宾馆空调冷源的年部份负荷能耗计算分析摘要通过对宾馆中央空挪用直燃型溴化锂吸收式冷热水机组夏日供冷运行资料的研究分析,推导出该设备的年平均部份负荷气耗系数计算公式,以求得其年供冷的气耗量。

可供同类冷源设备的选型比较及能耗指标预测时借鉴和参考。

关键词:部份负荷能耗,空调,冷源,计算1 引言对空调冷(热)源设备进行选型和技术经济指标比较时,必需预测其全年运行的部份负荷能耗值。

我国机械行业标准JB/T3355-1998《离心式冷水机组》中规定等效采纳美国制冷学会标准ARI550-92《离心式与回转螺杆式冷水机组》中的部份负荷能耗系数百分数计算式,即式中ζ A、ζB、ζC、ζD----冷源设备别离在100%、75%、50%、25%各部份负荷点下的能耗系数与额定负荷点(100%)下能耗系数之比值:、、、各部份负荷下的计算系数。

由于式(1)中的、、、等计算系数是依照美国亚特兰大城一座典型办公楼建筑中冷源设备的全年运行时数散布数据统计得出的,不具普遍适用性。

本文针对重庆地域的夏日气象条件,对用于宾馆中央空调系统的直燃型溴机的运行资料进行分析基础上,求出其年平均部份负荷能耗计算式。

该推导方式适用于各类类型的空调冷(热)源设备。

2 某宾馆空调冷源设备的利用状况及数据整理该宾馆以经营客房、会议室、餐厅为主,兼有少量写字间。

由于重庆地域有充沛的天然气供给,故该中央空调系统采纳长沙远大空调的VI型直燃机(天然气)作为冷(热)源,夏日总冷量1512KW(756KW各1台),总耗气量112Nm3/h。

气流组织方式以集中式送回风系统为主,兼有风机盘管和独立新风系统。

该设备已正常运行3年以上。

该宾馆的供冷期为每一年3月-11月,总运行为2989h。

3其中3、4、10、11月份为过渡月份,其平均负荷百分数(与额定负荷之比)在40%以下,月平均供冷117h;其余月分平均供冷504h(逐月供冷运行时数统计见图1)。

图 1 某宾馆逐月供冷时数统计其夏日负荷分区段供冷时数散布见下表1某宾馆夏日负荷分区段的供冷进数表1全年负荷(制冷量)分段供冷(运行)时数(h)分段供冷时数占全年供冷时数的百分比Φ(%)100%~75%75%~50%176850%~25%25%~0%160全年总供冷(运行)时数2989100该宾馆空调冷源的设计冷量比较富裕,其中月平均负荷百发数在80%左右仅,占总供冷时数的%;月平均负荷百分数在60%左右为1768h,占总供冷时数的%。

最新 TM046某大酒店空调工程毕业设计-精品

最新 TM046某大酒店空调工程毕业设计-精品

TM046某大酒店空调工程毕业设计目录前言 1第1章工程概况§1.1 原始资料§1.2 设计参数第2章负荷的计算§2.1 夏季冷负荷的计算§2.2 冬季热负荷的计算§2.3 房间散湿量第3章空调系统的方案确§3.1 空调系统的划分原则§3.3 方案的确定第4章风量的计算§4.1 全空气一次回风系统§4.2 风机盘管加新风§4.3 新风量的确定§4.4 新风负荷§4.5 空调系统的运行调节第5章空调设备的选择§5.1 风机盘管§5.2 新风机组选型§5.3 空调机组选型§5.4 换热器的选择§5.5 冷水机组的选择第6章气流组织计算§6.1气流组织的形式§6.2 风口型式的确定§6.3 气流组织设计算第7章水力计算§7.1 水管水力计算§7.2风管的水力计算第8章其它设备的选择§8.1 分水器与集水器的选择§8.2 冷却塔的选择§8.3 系统定压方式§8.4 水泵的选择第9章空调系统的消声、减振措施§9.1 空调系统的消声§9.2 空调系统的减振第10章管道的保温、防腐措施§10.1 管道的保温§10.2 管道的防腐结论参考文献附表附表一冷负荷汇总表附表二热负荷汇总表附表三湿负荷汇总表附录四新风负荷附表五设备选型表附表六风口选型。

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(℃)。

武汉某宾馆空调设计计算书暖通空调专业毕业设计毕业论文

1一、设计概况1、选题背景武汉XX 宾馆位于武汉市徐东路,为一座按三星级标准设计的宾馆。

XX 宾馆建筑面积约6200m 2,地下一层,地上九层,地面建筑高度30.6 m ,地下室深4.2 m 。

地下室主要为设备机房,锅炉房,给排水专业设备间,配电间等。

一、二层为餐厅、大堂和休息厅,三到九层为标准客房。

本设计将为该宾馆设计一套中央空调系统,夏季供冷,冬季供热。

2、方案论证大堂、餐厅、休息厅采用低速全空气系统,设备简单,初投资较省,维修简便;为防止菜肴味道进入大堂、休息厅,同时考虑到运行时间问题,餐厅应与大堂、休息厅分开设置独立的空调系统。

中庭利用风机盘管处理回风,新风由大堂渗透提供。

地上一层层高较高,采用顶棚散流器平送,二层层高较低,采用侧送风,二级吊顶。

考虑到客房的使用率,防止能源浪费,标准客房层采用风机盘管加独立新风系统,当某房间没人时,可单独关闭该房间的风机盘管系统。

空调水系统为一次泵定水量系统,双管制,闭式循环。

水系统分为两个环路,一、二层为一环,标准层为二环,均为同程式系统。

采用闭式循环的优点有:管道与设备不易腐蚀;不需为提升高度的静水压力,循环水泵压力低,从而水泵功率小;由于没有贮水箱,不需重水回水,回水不需另设水泵等,因而投资省,系统简单。

定水量系统简单,不需要变水量定压控制。

同程式各管段阻力损失接近相等,管网阻力不需要调节即可平衡。

空调系统的冷热源选用直燃溴化锂吸收式冷温水机组,因为溴化锂吸收式制冷机能适应各种热源,是一种节能产品,用吸收式制冷机的系统,耗电量较小,仅为离心式制冷机1/5左右。

直燃式溴化锂吸收式制冷机集锅炉和制冷机于一体,具有体积小,结构紧凑等优点。

所以,综合考虑,选用直燃溴化锂吸收式制冷机较为合理。

二、设计参数和冷、热负荷计算1、 武汉市室外空调设计参数台站位置:北纬30˚37΄, 东经114˚08΄, 海拔23.3 m夏季空调温度:35.2℃ 夏季空调室外计算湿球温度:28.2℃ 冬季空调温度:—5℃ 2、 室内空调主要设计参数3、冷负荷计算3.1、外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷Q c(τ)=A K[(t c(τ)+t d)kαkρ-t R] (3-1)式中Q c(τ)—外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,W;A —外墙和屋面的面积,m2;K —外墙和屋面的传热系数,W/(m2·℃),由《暖通空调》附录2-2和附录2-3查取;t R —室内计算温度,℃;t c(τ)—外墙和屋面冷负荷计算温度的逐时值,℃,由《暖通空调》附录2-4和附录2-5查取;t d—地点修正值,由《暖通空调》附录2-6查取;kα—吸收系数修正值,取kα=1.0;kρ—外表面换热系数修正值,取kρ=0.9;3.2、内围护结构冷负荷Q c(τ)=A i K i(t o.m+Δtα-t R) (3-2)式中k i —内围护结构传热系数,W/(m2·℃);A i —内围护结构的面积,m2;t o.m —夏季空调室外计算日平均温度,℃;Δtα—附加温升,可按《暖通空调》表2-10查取。

酒店管理空调指标空调冷负荷的估算指标——集团连锁酒店管理公司2031(叶予舜)

酒店管理空调指标空调冷负荷的估算指标——集团连锁酒店管
理公司2031(叶予舜)
酒店管理空调指标空调冷负荷的估算指标——集团连锁酒店管理公司
空调冷负荷的估算指标
空调匹数分析
房间的使用面积和需要空调各匹数制冷表
注:
1.各匹的功率、使用面积、耗电量均为制冷面积
2.标有★符号代表顶层或密封不好或西晒或办公室的房间空调工程冷负荷——建筑空调冷负荷的估算指标(w/m2)
6
叶予舜二〇一九年十二月三十一日星期二
7 叶予舜二〇一九年十二月三十一日星期二
8 叶予舜二〇一九年十二月三十一日星期二
9 叶予舜二〇一九年十二月三十一日星期二
10 叶予舜二〇一九年十二月三十一日星期二
新风量计算——人均占有的使用面积及新风量计算
暖通换气设计——各场所每小时换气次数参照资料。

酒店负荷计算依据

酒店负荷计算依据空调负荷计算依据书本计算书计算依据:1、建筑名称:乌鲁⽊齐市某酒店2、基本情况:(1)、建筑物共16层、每层为970m2 框架结构,所有楼层均设空调。

(2)、建筑物层⾼3.2⽶。

(3)、外窗⾼度2⽶,玻璃幕⾼度2.6⽶(扣除0.6⽶梁⾼)。

(4)、室外机位于屋顶。

室外机采⽤风冷冷⽔机组(5)各层需要空调的区域:⼤厅、办公室、客房,电梯前室,其余区域不设计空调。

3、室内设计参数:1、夏季:设计温度24℃,相对湿度50%;2、新风处理使⽤新风机组。

新风量:办公室30m3/h·⼈;客房40m3/h·⼈;3、房间⼈员密度:办公室:6m2/⼈(《公共建筑节能设计标准》附录B建议为4m2/⼈,考虑逐时在室率取该值);标准客房按2⼈考虑。

4、房间照明、设备负荷:照明:办公室为10W/ m2。

客房为15W/ m2设备:办公室:20W/ m2;客房:20W/ m2;5、围护结构传热系数的取值:说明:(1)考虑到实际施⼯时不能完全满⾜节能设计标准,表中所取参数略⼤于《公共建筑节能设计标准》要求的参数。

(2)玻璃幕、外窗负荷计算取值:窗玻璃遮挡系数0.78;有效⾯积系数0.85;遮阳设置:只有内遮阳,不沿窗⾯送风,内遮阳系数0.60(活动百叶45°)。

冬季参数缝隙长度取0m。

(3)因楼梯间、⾛廊、卫⽣间等均不设空调,负荷计算时考虑内墙传热,夏季的邻室温差取0℃,冬季不考虑户间传热。

(4)⼈体劳动强度为:办公室--极轻劳动;群集系数均为0.96。

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. ;. 项目名称: f ——面积(㎡) h ——高度(m) v ——体积(m³) dp ——室内人数指标(人/㎡) p ——人数(人) loa ——单位新风量(㎡/h.p) Gx ——新风量(m³/h) n ——换气次数(次/h) G ——风量(m³/h) q ——面积冷指标(w/㎡) Q ——冷负荷(w)

1设计依据 1气象资料 西安市 位于N34°18′ E108°56′ 海拔396.9m 大气压力 959.2mbar 夏季空调室外计算干球温度为35.2℃ 夏季空调室外计算日平均温度30.7℃ 夏季空调室外计算湿球温度为26.0℃ 夏季空调室外计算日较差8.7℃ 年平均空调室外计算平均温度13.3℃ 2室内设计工况 夏季空调室内设计相对湿度60﹪

夏季空调室内设计干球温度27℃ 2某大酒店二层平面设计图 3国家规范 4设计任务书 . ;. .

;. 1. 电梯厅(包括服务台)夏季冷负荷计算 1.1电梯厅围护结构传热冷负荷计算 1.1.1 电梯厅北外墙传热冷负荷 由〈〈供暖通风及空气调节〉〉附录9.1查得K、β、ε 等值,其中衰减系数β=0.35,延迟时间ε=8.5,再根据β和ε值查〈〈供暖通风及空气调节〉〉,得干扰量作用时刻τ-ε时,西安市北外墙负荷温差逐时值Δtτ-ε,计算出相应的逐时冷负荷,计算结果列表如下:

τ78910111213141516171819△Tτ-ε7666666677899

K/(w/㎡.℃)

F/㎡Q/w130112112112112112112112130130149167167

1.959.54

1.1.2电梯厅北外窗传热冷负荷 ①电梯厅北外窗瞬变传热得热冷负荷 由〈〈供暖通风及空气调节〉〉附录12查各计算时刻的负荷温差Δtτ,在该书的附录四查得K=6.4(w/㎡.℃) 计算结果如下表: τ78910111213141516171819△Tτ-ε1.72.63.74.967.17.98.50.998.88.27.4

K/(w/㎡.℃)

F/㎡Q/w22.834.949.765.980.695.410611412.112111811099.5

6.42.1

②电梯厅北外窗日射得热冷负荷 外窗地点修正系数Xd :1 有效面积系数Xg : 0.85 内遮阳系数Cn :0.6 玻璃透射系数Cs :1.0 . ;. τ78910111213141516171819J48506273818790878172706934

XgXdCsCn

F/㎡Q/w51.453.666.478.286.893.296.493.286.877.17573.936.4

1×1×0.85×0.62.1

1.2电梯厅内围护结构冷负荷 由〈〈供暖通风及空调设备〉〉西安市夏季空调室外计算日平均温度为30.7℃,非空调空间——楼梯间无散热量,查《供暖通风及空气调节》表2.12确定楼梯间的温升为1℃,邻室的平均温度为31.7℃,内墙传热系数,查《供暖通风及空气调节》附录9.3, K=1.76(w/㎡.℃),温差大于3℃,其稳定传热负荷为: Q=KF(tl-tn)=1.76*22.32*(31.7-27)=184.6W 1.3电梯厅内热湿源冷负荷与湿负荷计算 1.3.1照明散热负荷计算 Qcl=Q*JXτ-t Q=de*F JXτ-t逐时计算负荷强度系数,查《供暖通风及空气调节》附录18 计算结果如下表:

τ78910111213141516171819JXt00.490.660.710.740.770.80.830.850.870.890.90.91QQcl0309416447466485504523536548561567573630

1.3.2电梯厅人体内热湿源冷负荷与湿负荷计算 电梯厅群集系数n′=0.9,全部人数n= dp*F=0.2*42=8.4人 查《供暖通风及空气调节》表2.20 Qx=57人/W. W=115h*人/g Qq=77人/W.

人体湿负荷W=n n′w=8.4*0.9*115/1000=0.87kg/h . ;. 人体冷负荷计算如下: τ78910111213141516171819JP00.570.720.760.80.820.850.870.880.90.910.920.93QxQqnn′Qcl582.1827.7892.4909.6926.9935.5948.4957961.3969.9974.3978.6982.9

57778.40.9

1.4电梯厅新风冷负荷 .

;. 1.5电梯厅冷负荷汇总

计算时刻78910111213141516171819外墙负荷/W130112112112112112112112130130149167167窗传热负荷/W22.834.949.765.980.695.410611412012111811099.5窗日射负荷/W51.453.666.478.286.893.296.493.286.877.17573.936.4内墙负荷/W184.6照明负荷/W0309416447466485504523536548561567573人体负荷/W582.1827.7892.4909.6926.9935.5948.4957961.3969.9974.3978.6982.9总负荷/W970.91521.81721.11797.31856.91905.71951.41983.82018.72030.62061.92081.12043.4 .

;. 上面的计算,所用的公式和有关的符号均可用于下面的计算中,故下面的计算不在加以说明,而直接列表。

2.西餐厅夏季冷负荷计算 2.1西餐厅围护结构传热冷负荷计算 2.1.1西餐厅北外墙Ⅵ传热冷负荷

τ78910111213141516171819△Tτ-ε7666666677899

K/(w/㎡.℃)F/㎡Q/w151129129129129129129129151151172194194

1.9511.04

2.1.2西餐厅北外窗传热冷负荷 ①西餐厅北外窗瞬变传热得热冷负荷

τ78910111213141516171819△Tτ-1.72.63.74.967.17.98.58.998.88.27.4

K/(w/㎡.

F/㎡

Q/w22.834.949.765.980.695.410611412012111811099.5

6.42.1

②西餐厅北外窗日射得热冷负荷 .

;. τ78910111213141516171819J48506273818790878172706934XgXdCsCn

F/㎡

Q/w73.476.594.911212413313813312411010710652

1×1×0.85×0.63

2.1.3西餐厅西外墙Ⅴ传热冷负荷 τ78910111213141516171819△Tτ-1099887778891011

K/(w/㎡.

F/㎡Qcl,τ/W340306306272272238238238272272306340374

1.9517.45

2.1.4西餐厅西外墙Ⅲ传热冷负荷 τ78910111213141516171819△Tτ-1099887778891011

K/(w/㎡.F/㎡

Q/w365329329292292256256256292292329365402

1.9518.72

2.1.5西餐厅西外窗传热冷负荷 F=0.83*2.5*2=4.15 ① 西餐厅西外窗瞬变传热得热冷负荷 .

;. τ78910111213141516171819△Tτ-1.72.63.74.967.17.98.58.998.88.27.4

K/(w/㎡.F/㎡

Q/w45.269.198.3130159189210226236239234218197

6.44.15

② 西餐厅西外窗日射得热冷负荷 τ78910111213141516171819J415566788690135215281315301241107XgXdCsCnF/㎡

Q/w86.8116140165182190286455595667637510226

1×1×0.85×0.64.15

2.1.6西餐厅南外墙Ⅱ传热冷负荷 τ78910111213141516171819△Tτ-77666666789910

K/(w/㎡.F/㎡

Q/w340340291291291291291291340388437437485

1.9524.89

2.1.7西餐厅南外墙Ⅳ传热冷负荷 τ78910111213141516171819△Tτ-77666666789910

K/(w/㎡.F/㎡

Q/w151151129129129129129129151172194194215

1.9511.04

2.1.8西餐厅南外窗传热冷负荷(除外窗①以外) ①西餐厅南外窗瞬变传热得热冷负荷

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