实用供热空调设计手册第二版下册
01 空调、采暖循环水泵的扬程流量及补水、定压等相关计算

3、补水泵流量J4、补水泵扬程补水泵扬程应保证补水压力比系统补水点压力高30~5G L (m³/h)122.58最远楼层接入口到主机的局部损失(Pa)冷水机组蒸发器水压降(Pa)1680060000(通过环路局部阻力计算)(查主机参数)1.716.12最远楼层接入口到主机的局部损失(Pa)高差(m)冷水机组蒸发器水压降(Pa)57000700005.8210.007.14空调水系统循环水泵的设计(1)两管制空调水系统,宜分别设置冷水和热水循(2) 如果冷水循环泵要兼作热水循环泵使用时,使水泵运行的台数和单台水泵的流量、扬程与系(3) 复式泵系统中的一次泵,宜与冷水机组的台一般不设备用泵。
(4) 复式泵系统中二次泵的台数,应按系统的分每个分区的水泵数量不宜少于两台。
(5) 热水循环泵的台数不应少于两台,应考虑设(6) 选择配置水泵时,不仅应分析和考虑在部分特别是非24h 连续使用的空调系统,如办公楼、少流量、降低扬程的可能性。
(7) 根据减振要求宜在水泵下配置减振器。
(8) 应用在高层建筑中的循环水泵,必须考虑泵泵的承压要求。
(9) 冷水系统的循环水泵,宜选择低比转数的单G>500m3 /h 时,宜选用双吸泵。
(10) 在水泵的进出水管接口处,应安装减振接头(11)在水泵出水管的止回阀与出口阀之间宜连接(12) 水泵进水和出水管上的阀门,宜采用截止阀(13) 在循环水泵的进、出水管之间,应设置带止积,应大于或等于母管截面积的1/2; 止回阀的流泵的进水管段上,应设置安全阀,并宜将超压泄10%44.49冷冻水循环水泵L =K*Q/(1.163*△t)(m)20%备注压力余量(Pa)50000 5.10流量(m³/h) 4.1G R (m³/h)39.72H L (kPa)H J (kPa)90.7060.00扬程(m)7.05空调热水循环水泵系统单位水容量估算值如右表6.9.1R =K*Q/(1.163*△t)m)调热水阻力估算公式:G L )^²×HL +H J30~50kPa计算扬程7.8扬程(m)《全国民用建筑工程设计技术措》,P98的设计与配置,应遵循以F原则:空调水系统,宜分别设置冷水和热水循环泵。
空调负荷计算

空调负荷计算建筑环境与设备⼯程专业毕业设计参考资料2空调负荷计算编者孙纯武黄忠重庆⼤学城市科技学院⼟⽊⼯程学院建筑环境与设备⼯程教研室2013.2空调负荷计算1 冬季空调热负荷1.1围护结构的基本耗热量Q j=KF(t N-t W)α (w)式中:K—围护结构传热系数,w/(㎡·℃)。
查教材《供暖通风与空⽓调节》附录4。
地⾯传热系数查教材《供暖通风与空⽓调节》表2.4;F—围护结构的计算⾯积,㎡。
按教材《供暖通风与空⽓调节》图 2.3计算。
对于平屋顶建筑,最顶层⾼度应算到屋顶外表⾯。
地⾯⾯积按教材《供暖通风与空⽓调节》图2.2划分地带计算。
位于室外地⾯以下的外墙被视为地⾯的延伸,并从上⾄下按地⾯相同规则进⾏传热地带划分;—冬季室内空⽓计算温度,℃;tNt—冬季空调室外计算⼲球温度,℃。
查教材《供暖通风与空⽓调节》W附录1或《采暖通风与空⽓调节设计规范》GBJ 19—87附表2.1;α—围护结构的温差修正系数。
查教材《供暖通风与空⽓调节》附录5。
对与不供暖的楼梯间相邻的内隔墙,多层建筑由底层⾄顶层α=0.8~0.4。
1.2围护结构的附加(修正)耗热量1.2.1朝向修正耗热量朝向修正率查教材《供暖通风与空⽓调节》表2.5。
冬季⽇照率⼩于35%的地区,东南、西南和南向的修正率宜采⽤-10%~0,东、西向可不予修正。
1.2.2⾼度附加耗热量房间⾼度⼤于4m时,每⾼出1m应附加2%,总的附加率不应⼤于15%。
1.2.3冷风渗透耗热量和冷风侵⼊耗热量空⽓调节系统担负供暖任务时,由于室内保持有⾜够的正压值,冷风渗透耗热量和冷风侵⼊耗热量⽆需再做考虑。
1.3新风耗热量Q W=G W C P(t N-t W) (kw)式中:G—新风量,kg/s;W≈1 kj/(kg·℃);C P—空⽓的定压⽐热容,kj/(kg·℃)。
CPt—冬季室内空⽓计算温度,℃;N—冬季空调室外计算⼲球温度,℃。
热水制热机房设计

热水制热机房设计本设计为XX市某综合楼空调热热源设计和空调热热源自控设计。
建筑面积为127600m3,有地下一层,地上19层。
通过计算,系统总的制热量为2467KW,制热机组采用离心式制热机一台,型号XXX,制热量为1230kw,根据房间的功能,夏季提供7/12℃热动水;冬季由板式换热机组提供50/60℃的热水供空调系统使用。
全年采用一台热水锅炉为桑拿洗浴中心提供50℃卫生热水。
本设计采用一台半容积式换热器,三台板式换热器。
为了提高水力稳定性,使流量均匀分配,水系统管路采用补水泵补水和定压。
第二部分是空调热热源自动控制,它采用先进的变流量技术。
夏季根据热负荷和供回水参数进行变流量运行调节;冬季根据热负荷和供回水参数进行变流量运行调节。
它们都是使用模糊控制算法。
本自控还包括其它多种功能,比如:检测,控制。
通过本次设计是室内环境得到改善,达到了设计要求。
工程概况及设计原始资料、设计依据:工程概况,设计原始资料及设计依据:建筑概况:1.本次设计选择的对象是辽宁XX市某住宅商用楼空调设计,东经123.43度,北纬41.77度,据热工气象分区为严寒地区B区。
本工程是集商场、洗浴、办公为一体的综合性建筑。
建筑正立面为南向,该建筑物地上19层,地下1层。
其中,地下1层为车库等,地上1-3层为商用部分,4-6层为洗浴、桑拿部分,7-19层为办公部分。
本次设计为该建筑的热源机房设计,已达到冬夏季的热工要求。
2.热热媒参数可根据热源情况确定,也可给定。
对未给出热热媒参数的,应按照设计规范和技术措施的要求选取,一般空调系统冬季空调热水60/50℃,采暖热水85-60℃夏季空调热水7/12℃;3.其他要求:建筑附近有一二次换热站,所以冬季采暖可以优先考虑使用外网的热媒进行换热。
设计依据:《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012《实用供热空调设计手册(第二版)》》《20XX全国民用建筑工程设计技术措施_暖通空调动力》《空气调节设计手册》《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015《建筑设计防火规范》GB50016-2014《建筑给排水工程》《建筑设备施工技术与管理》《暖通空调气象资料集》《暖通空调制图标准》GB/T50114-2010《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2016《建筑设备专业设计技术措施》《燃油燃气锅炉房设计手册》1.热动机组:这是中央空调的制热源通往各个房间的循环水由热动机组进行内部热交换,降温为热动水。
暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定

暖通规范中关于各类常见风速的规定一、各类风口风速规定1、采暖风口1.1、采用热风采暖系统时,应遵守下列规定:送风口的送风速度V(m/s),应根据送风口的高度、型式及布置经过计算确定,当送风口位于房间上部时,送风速度宜取:V= 5~15m/s;当送风口位于离地不高处时,送风速度宜取:V =0.3m/s~0.7m/s;回风口的回风速度,宜取:V=0.3m/s。
来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.71.2、热风幕的送风速度:公共建筑的外门,风速不宜大于6 m/s,高大外门不应大于25m/s。
来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.152、送排回风口2.1、进风、排风口风速(m/s)注:风口风速应按实际有效面积计算,一般百叶风口的遮挡率取50%。
来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.1.4.82.2、自然通风系统的进排风口风速宜按下表采用:来源GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.6.42.3、机械通风的进排风口风速宜按下表采用:来源:GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.6.52.4、厨房排风系统的风管风速不宜小于8m/s,且不宜大于10m/s;排风罩接风管的喉部风速应取4~5m/s。
来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.2.102.5、侧送和散流器平送的出口风速采用2m/s~5m/s。
孔板下送风的出口风速,从理论上讲可以采用较高的数值。
因为在一定条件下,出口风速较高时,要求稳压层内的静压也较高,这会使送风较均匀;同时,由于送风速度衰减快,对人员活动区的风速影响较小。
但当稳压层内的静压过高时,会使漏风量增加,并产生一定的噪声。
一般采用3m/s"'_'5m/s 为宜。
空调计算书

一、设计目的运用《空气调节》课程所学到的理论知识,对图示建筑物进行空气调节设计计算并进行方案选择以巩固所学理论和培养解决实际问题能力。
二、设计题目成都市某小型办公楼空调工程三、原始资料(一)建筑概况1、该建筑物为某小型办公楼,房间分别为办公室、会议室、文印室、休息室、卫生间、储藏室和机房。
2、层高:建筑总高为14m,具体层高见施工图。
3、建筑结构:施工图。
外窗为铝合金窗,中空玻璃,厚4mm,内有浅绿色窗帘,外门为10mm厚单层玻璃门,传热系数为5.8.单层内门,传热系数为2.91。
,房间类型为重型。
(二)设计要求及条件1、办公室、会议室、文印室和休息室均采用空调系统。
走廊不设空调。
2、照明容量:普通办公室:101为544.5W ,102为433W,103为483W;休息室:104为132 W;文印室:105为172 W;公寓式办公室:201为472 W,202为482 W,203为891W,204为1170 W;会议室:301为1119 W;401,均采用荧光灯照明。
3、房间人数:普通办公室:101为13人,102为10人,103为11人;休息室:104为1人;文印室:105为1人;公寓式办公室:201为4人,202为4人,203为7人,204为9人;会议室:301为41人;401为。
在办公室的总小时数为12h(7:00至午夜17:00)。
4、邻室包括走廊,均与办公室温度相同,不考虑内墙温差。
5、室内压力稍高于室外大气压力,可自然排风,不计算排风量。
6、空调设计运行时间12小时。
7、成都位于北纬30°41′,东经104°01′。
8、室外设计参数:由《空调工程》附录4查得夏季空气调节室外计算干球温度为: 31.9℃夏季空气调节室外计算湿球温度:26.4℃夏季空气调节室外计算日平均温度:27.9℃夏季室外平均风速:1.4m/s冬季空气调节室外计算温度:1.2℃冬季空气调节计算相对湿度:84%9、室内设计要求:夏季:温度26℃相对温度60%2()W m k ⋅ετ-∆T εττ-∆=T KF CLQ 2()W m k ⋅2()W m k ⋅ετ-∆T εττ-∆=T KF CLQ 2()W m k ⋅冬季:温度20℃ 相对温度40% 10、冷源为集中供应的7℃冷冻水,热源为95℃热水。
《实用供热空调设计手册》修编信息

《实用供热空调设计手册》修编信息
陆耀庆
【期刊名称】《暖通空调》
【年(卷),期】2008(038)001
【摘要】@@ 《实用供热空调设计手册》自1993年6月问世以来,由于内容齐全、表达精炼,既符合科学原理、又满足实用要求,对简化设计计算、提高工作效率、指
导工程设计、方便实际应用起到了一定的作用,深受设计人员的欢迎,得到了业内广
大同仁的关爱与认可.
【总页数】1页(P1)
【作者】陆耀庆
【作者单位】《实用供热空调设计手册》社
【正文语种】中文
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火力发电厂及变电所 供暖通风空调设计手册

火力发电厂及变电所供暖通风空调设计手册火力发电厂及变电所供暖通风空调设计手册在火力发电厂及变电所供暖通风空调设计手册中,我们需要全面考虑建筑结构、设备选型、环境需求等多方面因素,以确保系统的高效运行和安全性。
本文将从建筑的特点、供暖通风空调系统的选择与设计、环境影响等多个方面进行探讨,旨在为您提供一份全面且有价值的设计手册。
1. 建筑特点火力发电厂及变电所的建筑通常具有较大的空间,复杂的结构和高耐火等级要求。
在设计供暖通风空调系统时,需要考虑这些特点,选择适合的设备和方案。
在供暖方面,由于建筑结构的复杂性,需要考虑不同区域的采暖方式,灵活运用集中供暖和分户供热等方式,以满足建筑不同部位的需求。
2. 设备选型与设计在选择供暖通风空调设备时,需要考虑建筑的使用特点、采暖负荷、环境影响等因素。
对于火力发电厂及变电所这样复杂的建筑,需要选用高效节能的设备,并结合建筑的实际情况进行定制化设计。
在供暖系统中,可以采用燃气锅炉、热水地暖等设备,以提高供暖效率和舒适度。
3. 环境影响火力发电厂及变电所的供暖通风空调系统设计需考虑环境影响,如车间内的粉尘、烟尘等对设备运行的影响,周围环境的温度、湿度等对系统运行的影响等。
在设计中,需要采取相应措施,如加强设备的过滤净化功能,加强环境监测和控制等,以确保系统的长期稳定运行。
总结与展望火力发电厂及变电所的供暖通风空调系统设计需要考虑建筑特点、设备选型、环境影响等多方面因素,以确保系统的高效运行和安全性。
在未来的设计中,可以加强智能化控制、绿色节能技术、环境监测等方面的应用,提升系统的智能化和环保性能。
个人观点和理解作为供暖通风空调系统设计师,我认为在火力发电厂及变电所供暖通风空调系统的设计中,需要全面考虑多方面因素,并结合实际情况进行定制化设计。
只有在与建筑结构、使用需求和环境影响等因素充分考虑的基础上,才能设计出高效、安全、节能、环保的系统,为建筑提供舒适的室内环境,同时保障设备的正常运行。
暖通负荷计算

暖通负荷计算1 项目概况2 建筑2.1 建筑信息3 计算依据3.1 外墙、架空楼板或屋面3.1.1 热负荷 a) 基本耗热量:()α⨯-⨯⨯=w n j t t F K Q(5.1-1)j Q ——温差传热耗热量,WK ——外围护结构传热系数,W/(m 2·℃) F ——外围护结构面积,m 2n t ——室内设计温度,℃w t ——室外设计温度,℃α——温差修正系数b) 附加耗热量:()()()jan fg lang f ch j Q Q βββββ+⨯+⨯+++⨯=1111(5.1-3)1Q ——附加耗热量,Wch β——朝向修正系数f lang β——两面外墙修正fg β——房高附加,)4(02.0-⨯=h fg β,最大值不超过15% jan β——间歇附加3.1.2 冷负荷 a) 冷负荷()n t t F K Q -∆+⨯⨯=-εττ(20.3-1)τQ ——计算时刻冷负荷,WK ——外围护结构传热系数,W/(m 2·℃) F ——外围护结构面积,m 2T -τ——温度波的作用时刻,即温度波作用于围护结构外侧的时刻,hετ-t ——作用时刻冷负荷计算温度,℃∆——负荷温度的地点修正值,℃n t ——室内设计温度,℃3.2 外窗3.2.1 热负荷 a) 基本耗热量()α⨯-⨯⨯=w n j t t F K Q(5.1-1)j Q ——基本耗热量,WK ——外窗传热系数,W/(m 2·℃) F ——外窗面积,m 2n t ——室内设计温度,℃w t ——室外设计温度,℃α——温差修正系数b) 附加耗热量()()()()gc jan fg m lang f ch j Q Q βββββββ+⨯+⨯+⨯++++⨯=11111 (5.1-3)1Q ——附加耗热量,Wch β——朝向修正系数 f β——风力修正系数lang m β——窗墙面积比过大修正,当窗墙面积比大于1:1时,取m β=10% gc β——高层建筑外出窗的风力修正fg β——房高附加,)4(02.0-⨯=h fg β,最大值不超过15% jan β——间歇附加c) 冷风渗透耗热量()w n w p t t V C Q -⨯⨯⨯⨯=ρ278.02(5.1-4)2Q ——冷风渗透耗热量,Wp C ——空气的定压比热容,1.0056kJ/(kg·℃)w ρ——采暖室外计算温度下的空气密度,kg/m 3 V ——渗透冷空气量,m 3/h3.2.2 冷负荷a) 温差传热冷负荷()n t t F K Q -+⨯⨯⨯=δαττ(20.4-1)τQ ——计算时刻冷负荷,WK ——窗玻璃的传热系数,W/(m 2·℃) α——窗框修正系数τt ——计算时刻冷负荷温度,℃δ——地点修正系数b) 辐射形成的冷负荷i. 外窗无任何遮阳设施的辐射冷负荷ττw d g J X X F Q ⨯⨯⨯=(20.5-1)ii. 外窗只有内遮阳设施的辐射冷负荷ττn z d g J X X X F Q ⨯⨯⨯⨯=(20.5-2)iii. 外窗只有外遮阳设施的辐射冷负荷()[]d g w w X X J F F J F Q ⨯⨯⨯-+⨯=011τττ(20.5-3)iv. 外窗既有内遮阳设施又有外遮阳设施的冷负荷()[]z d g n n X X X J F F J F Q ⨯⨯⨯⨯-+⨯=011τττ(20.5-4)τQ ——计算时刻辐射冷负荷,W g X ——窗的构造修正系数d τw J ——计算时刻下,透过无遮阳设施玻璃太阳辐射的冷负荷强度,W/m 2z X ——内遮阳系数τn J ——计算时刻下,透过有内遮阳设施窗玻璃太阳辐射的冷负荷强度,W/m 21F ——窗口受到太阳照射时的直射面积,m 20τw J ——计算时刻下,透过无遮阳设施窗玻璃太阳散射辐射的冷负荷强度,W/m 2 0τn J ——计算时刻下,透过有内遮阳设施窗玻璃太阳散射辐射的冷负荷强度,W/m 23.3 外门3.3.1 热负荷 a) 基本耗热量()α⨯-⨯⨯=w n j t t F K Q (5.1-1)j Q ——基本耗热量,WK ——外门传热系数,W/(m 2·℃) F ——外门面积,m 2n t ——室内设计温度,℃w t ——室外设计温度,℃α——温差修正系数b) 附加耗热量()()()jan fg lang f ch j Q Q βββββ+⨯+⨯+++⨯=1111(5.1-3)1Q ——附加耗热量,Wch β——朝向修正系数 f β——风力修正系数 lang β——两面外墙修正fg β——房高附加jan β——间歇附加c) 冷风渗透耗热量()w n w p t t V C Q -⨯⨯⨯⨯=ρ278.02(5.1-4)2Q ——冷风渗透耗热量,Wp C ——空气的定压比热容,1.0056kJ/(kg·℃)w ρ——采暖室外计算温度下的空气密度,kg/m 3V ——渗透冷空气量,m 3/hd) 外门开启冲入冷风耗热量⎪⎩⎪⎨⎧'⨯=,“冲入冷风量”时基本耗热量附加”时参考表对应值,“外门33Q Q Q j (表5.1-14)()oR p o t t c M Q -⨯⨯⨯= 1000'3 (参考新风热负荷计算公式) 3.3.2 冷负荷a) 玻璃外门温差传热冷负荷()n t t F K Q -+⨯⨯⨯=δαττ(20.4-1)τQ ——计算时刻冷负荷,WK ——窗玻璃的传热系数,W/(m 2·℃) α——窗框修正系数τt ——计算时刻冷负荷温度,℃δ——地点修正系数b) 玻璃外门辐射形成的冷负荷i. 外门无任何遮阳设施的辐射冷负荷ττw d g J X X F Q ⨯⨯⨯=(20.5-1)ii. 外门只有内遮阳设施的辐射冷负荷ττn z d g J X X X F Q ⨯⨯⨯⨯=(20.5-2)iii. 外门只有外遮阳设施的辐射冷负荷()[]d g w w X X J F F J F Q ⨯⨯⨯-+⨯=011τττ(20.5-3)iv. 外门既有内遮阳设施又有外遮阳设施的冷负荷()[]z d g n n X X X J F F J F Q ⨯⨯⨯⨯-+⨯=011τττ(20.5-4)τQ ——计算时刻辐射冷负荷,W g X ——门的构造修正系数d X ——地点修正系数τw J ——计算时刻下,透过无遮阳设施玻璃太阳辐射的冷负荷强度,W/m 2z X ——内遮阳系数τn J ——计算时刻下,透过有内遮阳设施门玻璃太阳辐射的冷负荷强度,W/m 21F ——门受到太阳照射时的直射面积,m 20τw J ——计算时刻下,透过无遮阳设施门玻璃太阳散射辐射的冷负荷强度,W/m 20τn J ——计算时刻下,透过有内遮阳设施门玻璃太阳散射辐射的冷负荷强度,W/m 2c) 非玻璃外门冷负荷()n t t F K Q -∆+⨯⨯=-ξττ(20.3-1)τQ ——计算时刻冷负荷,Wξτ-t ——作用时刻冷负荷计算温度,℃∆——负荷温度的地点修正值,℃3.4 内墙、内窗、内门或中间楼板3.4.1 热负荷 a) 温差计算法t F K Q ∆⨯⨯=b) 温差修正法()α⨯-⨯⨯=w n t t F K Q(5.1-1)K ——内围护的传热系数,W/m 2·℃ F ——内围护面积,m 2 t ∆——邻室温差,℃n t ——室内设计温度,℃w t ——室外设计温度,℃α——温差修正系数c) 热负荷输出值分两种情况: i. “邻间不等温”时,Qii. “户间传热”时,温差传热概率⨯Q 3.4.2 冷负荷a) 邻室通风良好时内窗冷负荷()n t t F K Q -+⨯⨯⨯=δαττ(20.4-1)τQ ——计算时刻冷负荷,Wα——窗框修正系数K ——窗玻璃的传热系数,W/m 2·℃ F ——面积,m 2n t ——室内设计温度,℃τδ——地点修正系数b) 邻室通风良好时内墙、内门或中间楼板冷负荷()n wp t t F K Q -⨯⨯=(20.6-1)Q ——计算时刻冷负荷,Wwp t ——夏季空调室外计算日平均温度,℃c) 邻室有发热量时冷负荷()n ls wp t t t F K Q -∆+⨯⨯=(20.6-2)wp t ——夏季空调室外计算日平均温度,℃ls t ∆——邻室温升,℃3.5 地面3.5.1 热负荷 a) 地带法4321Q Q Q Q Q +++=第一地带热负荷()w n t t F K Q -⨯⨯=111 第二地带热负荷()w n t t F K Q -⨯⨯=222 第三地带热负荷()w n t t F K Q -⨯⨯=333 第四地带热负荷()w n t t F K Q -⨯⨯=4444321Q Q Q Q 、、、——分别是第一、二、三、四地带的热负荷,W4321K K K K 、、、——分别是第一、二、三、四地带的传热系数,W/m 2·℃ 4321F F F F 、、、——分别是第一、二、三、四地带的面积,m 2b) 平均传热系数法()w n pj t t F K Q -⨯⨯=(5.1-2)pj K ——地面平均传热系数,W/m 2·℃3.6 人体3.6.1 冷负荷冷负荷=(显热冷负荷+潜热冷负荷)×人员在室率 a) 显热冷负荷T X q n Q -⨯⨯⨯=ττϕ1(20.7-1)τϕ——群集系数n ——计算时刻空调区内的总人数1q ——一名成年男子小时显热散热量,Wτ——计算时刻,hT ——人员进入空调区的时间,hT X -τ——T -τ时刻人体显热散热的冷负荷系数b) 潜热冷负荷2q n Q ⨯⨯=ττϕ (20.12-2)τQ ——潜热冷负荷,Wτn ——计算时刻空调区内的总人数2q ——一名成年男子小时潜热散热量,W3.6.2 湿负荷湿负荷=人体散湿量×人员在室率 a) 人体散湿量g n D ⨯⨯⨯=ττϕ001.0(20.12-1)τD ——人体散湿量,kg/hg ——一名成年男子小时散湿量,g/h3.7 新风3.7.1 热负荷()o R p o o h t t c M Q -⨯⨯⨯= 1000. 《暖通空调》(2-26)oh Q. ——空调新风热负荷,W oM ——新风量,kg/s p c ——空气的定压比热,取1.005kJ/kg·℃R t ——冬季空调室内空气的计算温度,℃ o t ——冬季空调室外空气的计算温度,℃3.7.2 冷负荷冷负荷=新风逐时使用率⨯oc Q .()Ro o o c h h M Q -⨯⨯= 1000. 《暖通空调》(2-25)oc Q . ——空调新风冷负荷,W oM ——新风量,kg/s o h ——夏季空调室外空气的焓值,kJ/kgR h ——夏季空调室内空气的焓值,kJ/kg3.7.3 湿负荷湿负荷=新风逐时使用率⨯sh W()n w sh d d G W -⨯'⨯=001.0《全国……技术措施 暖通空调·动力》(3.2.15-3) sh W ——新风湿负荷,kg/hG '——新风量,kg/hw d ——室外空气含湿量,g/kgn d ——室内空气含湿量,g/kg3.8 照明3.8.1 冷负荷冷负荷=各种类型照明灯具冷负荷之和×照明使用率 a) 白炽灯散热形成的冷负荷T X N n Q -⨯⨯=ττ1(20.8-1)b) 镇流器在空调区之外的荧光灯散热形成的冷负荷T X N n Q -⨯⨯=ττ1(20.8-1)c) 镇流器在空调区之内的荧光灯散热形成的冷负荷T X N n Q -⨯⨯⨯=ττ12.1(20.8-2)d) 安装在空调房间吊顶玻璃罩之内的荧光灯散热形成的冷负荷T X N n n Q -⨯⨯⨯=ττ01 (20.8-3)τQ ——灯具形成的冷负荷,W1n ——同时使用系数N ——灯具的安装功率,Wτ——计算时刻,h T ——开灯时刻,hT X -τ——T -τ时刻灯具散热的冷负荷系数0n ——考虑玻璃反射及罩内通风情况的系数3.9 设备3.9.1 冷负荷冷负荷=设备显热形成冷负荷×设备使用率 a) 电热设备的散热量N n n n n q s ⨯⨯⨯⨯=4321(20.9-1)s q ——电热设备散热量,W1n ——同时使用系数 2n ——安装系数 3n ——负荷系数4n ——通风保温系数N ——电热设备总安装功率,Wb) 电动机和工艺设备均在空调区内的散热量ηNn n n q s ⨯⨯⨯=321 (20.9-2)N ——电动设备总安装功率,Wη——电动机效率c) 只有电动机在空调区内的散热量()ηη-⨯⨯⨯⨯=1321N n n n q s (20.9-3)d) 只有工艺设备在空调区内的散热量N n n n q s ⨯⨯⨯=321(20.9-4)e) 办公设备类型数量可以确定时的散热量∑=⋅=Pi i a i s q s q 1.(20.9-5)P ——设备的种类数i s ——第i 类设备的台数i a q .——第i 类设备的单台散热量,Wf) 设备显热形成的冷负荷T s X q Q -⨯=ττ(20.9-7)s q ——所有设备的显热散热量之和,WT X -τ——T -τ时刻设备、器具散热的冷负荷系数3.10渗透空气3.10.1 冷负荷a) 渗透空气形成的全热冷负荷()n w q h h G Q -⨯⨯=28.0 (20.12-4)q Q ——全热冷负荷,WG ——单位时间渗入室内的空气总量,kg/hw h ——室外空气焓值,kJ/kgn h ——室内空气焓值,kJ/kg3.10.2 湿负荷a) 渗透空气形成的湿负荷()n w d d G D -⨯⨯=001.0(20.12-3)D ——渗透空气形成的湿负荷,kg/h G ——单位时间渗入室内的空气总量,kg/hw d ——室外空气含湿量,g/kgn d ——室内空气含湿量,g/kg3.11食物3.11.1 冷负荷冷负荷=()逐时就餐率⨯+τQ Q a) 显热冷负荷ϕτ⨯⨯=n Q 9(20.11)b) 潜热冷负荷ττD Q ⨯=700(20.12-6)3.11.2 湿负荷湿负荷=逐时就餐率⨯τDττϕn D ⨯⨯=012.0(20.12-5)τn ——计算时刻就餐总人数ϕ——群集系数τn ——计算时刻的就餐总人数3.12水面蒸发3.12.1 冷负荷冷负荷=水面蒸发发生率⨯τQ a) 水面蒸发形成的潜热冷负荷ττD r Q ⨯⨯=28.0(20.12-8)3.12.2 湿负荷湿负荷=水面蒸发发生率⨯τD a) 水面蒸发散湿量g F D ⨯=ττ(20.12-7)τF ——计算时刻的蒸发表面积,m 2g ——水面的单位蒸发量,kg/(m 2·h ) r ——冷凝热,kJ/kg3.13水流3.13.1 湿负荷湿负荷水流发生率⨯G a) 水分蒸发量()γ211t t c G G -⨯⨯=《全国……技术措施 暖通空调·动力》(3.2.22)1G ——流动的水量,kg/h c ——水的比热,4.1868kJ/kg·K1t ——水的初温,℃2t ——水的终温,℃γ——水的汽化潜热,平均取2450kJ/kg3.14化学3.14.1 冷负荷冷负荷=化学反应发生率⨯Q a) 化学反应全热散热量6.321qG n n Q ⨯⨯⨯=《全国……技术措施 暖通空调·动力》(3.2.23-1)Q ——化学反应的全热散热量,W 1n ——考虑不完全燃烧的系数,可取0.952n ——负荷系数,实际燃料消耗量与最大燃料消耗量之比G ——每小时燃料最大消耗量,m 3/hq ——燃料的热值,kJ/m 33.14.2 湿负荷湿负荷=化学反应发生率⨯W a) 散湿量w G n n W ⨯⨯⨯=21《全国……技术措施 暖通空调·动力》(3.2.23-1)W ——化学反应的散湿量,kg/hw ——燃料的单位散湿量,kg/m 33.15 房间冷风渗透耗热量3.15.1 缝隙长度法计算 a) 详见外窗、外门 3.15.2 换气次数法a) 房间冷风渗透耗热量()w n t t N L c Q -⨯⨯⨯⨯⨯=ρ278.0 《简明供热设计手册》(2-21)c ——空气比热,1kj/kg·℃L ——房间容积,m 3N ——换气次数,次/hρ——室外空气密度,kg/m 3n t ——室内空气温度,℃w t ——室外空气温度,℃3.15.3 百分率法a) 房间冷风渗透耗热量f Q n Q ⨯= 《简明供热设计手册》(2-3.3)n ——百分率,%f Q ——外围护结构总热负荷,W注:未标注文献名称的公式均选自《实用供热空调设计手册》第二版3.16 参考文献[1] 陆耀庆主编.实用供热空调设计手册(第二版).北京:中国建筑工业出版社,2008 [2] 陆亚俊主编.暖通空调.北京:中国建筑工业出版社,2002[3] 建设部工程质量安全监督与行业发展司,中国建筑标准设计研究所编.全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调·动力.北京:中国计划出版社,2003.2 [4] 李岱森主编.简明供热设计手册.北京:中国建筑工业出版社,1998.12。
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实用供热空调设计手册第二版下册
一、介绍
供热空调设计是建筑工程中的重要部分,其质量直接关系到建筑物的使用效果和舒适度。
实用供热空调设计手册第二版下册,作为该领域的权威参考书籍,在设计师、工程师和学生中具有很高的知名度和影响力。
这本书系统地介绍了供热空调设计的原理、方法、技术和实践经验,是一本介绍供热空调领域最新发展成果和应用技术的重要著作。
二、内容评估
1. 系统性:该书籍按照供热空调设计的基本原理和方法,系统地介绍了供热空调设计的各个环节,例如建筑能耗分析、室内环境舒适度评价、暖通空调系统设计等,形成了一个完整的设计体系。
2. 深度与广度:从理论基础的阐述到实际应用的案例分析,该书籍在深度和广度上都进行了全面的覆盖。
不仅介绍了供热空调设计的基本理论和方法,还对各种不同类型建筑的设计特点和要求进行了详细的讲解,具有很高的实用性和指导性。
3. 应用性:该书籍在理论阐述的还结合了大量的实际案例和工程经验,使得设计师、工程师和学生能够更好地理解和应用书中介绍的知识和方法。
三、文章撰写
1. 详细介绍该书籍的结构和内容特点,例如从建筑能耗分析到暖通
空调系统设计的全面介绍,强调该书籍的系统性和实用性。
2. 分析该书籍在理论阐述和实际应用方面的优势和不足,结合个人
观点和理解,指出该书籍的价值和应用前景。
3. 详细介绍一到两个具体的设计案例,结合书中的内容进行分析,
并指出该书籍在实际应用中的指导作用和价值。
四、总结回顾
实用供热空调设计手册第二版下册作为供热空调设计领域的参考书籍,具有很高的系统性、深度和广度,对于设计师、工程师和学生来
说都具有很高的参考价值。
通过该书籍的学习和应用,能够更好地掌
握供热空调设计的理论和实践,提高设计水平和工程质量。
以上就是本文对实用供热空调设计手册第二版下册的全面评估和撰写
过程,希望能够对你有所帮助,并激发你对该书籍的更深入的学习和
思考。
实用供热空调设计手册第二版下册是一本非常重要的参考书籍,它系统地介绍了供热空调设计的原理、方法、技术和实践经验,是建
筑工程领域不可或缺的资料。
在这本书中,不仅介绍了供热空调设计
的基本理论和方法,还结合了大量的实际案例和工程经验,使得设计师、工程师和学生能够更好地理解和应用书中介绍的知识和方法。
接
下来我们将继续对这本书进行深入的评估和评价。
我们来谈谈该书的系统性和全面性。
这本书按照供热空调设计的基本
原理和方法,系统地介绍了供热空调设计的各个环节,包括建筑能耗分析、室内环境舒适度评价、暖通空调系统设计等。
这种系统性的介绍使得读者能够全面地了解供热空调设计的全过程,从而能够更好地进行实际工程设计和施工。
该书在深度和广度上都进行了全面的覆盖。
从理论基础的阐述到实际应用的案例分析,该书籍在深度和广度上都进行了全面的覆盖。
不仅介绍了供热空调设计的基本理论和方法,还对各种不同类型建筑的设计特点和要求进行了详细的讲解。
这使得读者能够针对不同的建筑类型进行具体的设计和规划,具有很高的实用性和指导性。
另外,该书还具有很高的应用性。
在理论阐述的还结合了大量的实际案例和工程经验,使得设计师、工程师和学生能够更好地理解和应用书中介绍的知识和方法。
这种理论与实践相结合的方式,为读者提供了更加丰富的学习资源和指导,使得他们能够更好地应用所学知识进行实际工程设计和施工。
在撰写方面,该书详细介绍了其结构和内容特点,强调了其系统性和实用性。
还分析了在理论阐述和实际应用方面的优势和不足,并结合个人观点指出了该书的价值和应用前景。
还详细介绍了一到两个具体的设计案例,并结合书中的内容进行分析,指出了该书在实际应用中的指导作用和价值。
实用供热空调设计手册第二版下册作为供热空调设计领域的重要参考书籍,具有很高的系统性、深度和广度。
它为设计师、工程师和学生提供了丰富的知识资源和实践经验,能够帮助他们更好地掌握供热空调设计的理论和实践,提高设计水平和工程质量。
希望通过本文的介绍和评价,能够激发更多读者对该书籍的兴趣,从而更深入地学习和应用其中的知识和方法。