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照明散热冷负荷系数怎么查

发布时间: 2021-01-28 10:02:37

① 冷负荷和制冷量是一回事吗

不是一回事。冷负荷抄是建筑物为了保持袭湿热平衡,所需要的冷量。制冷量是制冷设备所提供的冷量。不是一个概率,制冷量需要大于等于建筑物冷负荷。室内冷负荷主要有以下几方面的内容:照明散热、人体散热、室内用电设备散热、透过玻璃窗进入室内日照量、经玻璃窗的温差传热以及维护结构不稳定传热。冷凝管的选择有一张表格,在什么范围内选管径,这个你可以查下规范。

② 请教:照明设计负荷该如何确定,用什么方法

有负荷计算公式,照明设备冷负荷Q(单位:W)=1000NC' N为照明灯具的功率,单位是内KW,C'为照明散热冷负荷系数,可查设计手容册,如果是荧光灯的计算 还有再乘以n1*n2, n1为镇流器消耗功率系数,如在房间内取1.2,在顶棚内取1,n2为灯罩隔热系数,查手册。

③ 求空调冷热负荷计算公式

1、冷负荷计算
(一)外墙的冷负荷计算
通过墙体、天棚的得热量形成的冷负荷,可按下式计算:
CLQτ=KF⊿tτ-ε W
式中 K——围护结构传热系数,W/m2•K;
F——墙体的面积,m2;
β——衰减系数;
ν——围护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值为该墙体的传热衰减度;
τ——计算时间,h;
ε——围护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,h;
τ-ε——温度波的作用时间,即温度波作用于围护结构内表面的时间,h;
⊿tε-τ——作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差。
(二)窗户的冷负荷计算
通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成两部分:直接透射到室内的太阳辐射热qt和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量qα。
(a)窗户瞬变传热得形成的冷负荷
本次工程窗户为一个框二层3.0mm厚玻璃,主要计算参数K=3.5 W/m2•K。工程中用下式计算:
CLQτ=KF⊿tτ W
式中 K——窗户传热系数,W/m2•K;
F——窗户的面积,m2;
⊿tτ——计算时刻的负荷温差,℃。
(b)窗户日射得热形成的冷负荷
日射得热取决于很多因素,从太阳辐射方面来说,辐射强度、入射角均依纬度、月份、日期、时间的不同而不同。从窗户本身来说,它随玻璃的光学性能,是否有遮阳装置以及窗户结构(钢、木窗,单、双层玻璃)而异。此外,还与内外放热系数有关。工程中用下式计算:
CLQj•τ= xg xd Cs Cn Jj•τ W
式中 xg——窗户的有效面积系数;
xd——地点修正系数;
Jj•τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷,W/m2;
Cs——窗玻璃的遮挡系数;
Cn——窗内遮阳设施的遮阳系数。
(三)外门的冷负荷计算
当房间送风两大于回风量而保持相当的正压时,如形成正压的风量大于无正压时渗入室内的空气量,则可不计算由于门、窗缝隙渗入空气的热、湿量。如正压风量较小,则应计算一部分渗入空气带来的热、湿量或提高正压风量的数值。
(a)外门瞬变传热得形成的冷负荷
计算方法同窗户瞬变传热得形成的冷负荷。
(b)外门日射得热形成的冷负荷
计算方法同窗户日射得热形成的冷负荷,但一层大门一般有遮阳。
(c)热风侵入形成的冷负荷
由于外门开启而渗入的空气量G按下式计算:
G=nVmγw kg/h
式中 Vm——外门开启一次(包括出入各一次)的空气渗入量(m2/人次•h),按下表3—9选用;
n——每小时的人流量(人次/h);
γw——室外空气比重(kg/m2)。
表3—9 Vm值(m2/人次•h)
每小时通过
的人数 普通门 带门斗的门 转门
单扇 一扇以上 单扇 一扇以上 单扇 一扇以上
100 3.0 4.75 2.50 3.50 0.80 1.00
100~700 3.0 4.75 2.50 3.50 0.70 0.90
700~1400 3.0 4.75 2.25 3.50 0.50 0.60
1400~2100 2.75 4.0 2.25 3.25 0.30 0.30
因室外空气进入室内而获得的热量,可按下式计算:
Q=G•0.24(tw-tn) kcal/h
(四)地面的冷负荷计算
舒适性空气调节区,夏季可不计算通过地面传热形成的冷负荷。工艺性空气调节区,有外墙时,宜计算距外墙2m范围内的地面传热形成的冷负荷,地面冷计算采用地带法(同采暖)。
(五)内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷
内墙、内窗、楼板等围护结构,当邻室为非空气调节房间时,其室温基数大于3℃时,邻室温度采用平均温度,其冷负荷按下式计算:
Q=KF(twp+⊿tls-tn) W
式中 Q——内墙或楼板的冷负荷,W;
K——内墙或楼板的传热系数,W/m2•℃;
F——内墙或楼板的传热面积,m2;
tls——邻室计算平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值,℃。
内墙、内窗、楼板等其邻室为空气调节房间时,其室温基数小于3℃时,不计算。
(六)室内得热冷负荷计算
(a)电子设备的冷负荷
电子设备发热量按下式计算:
Q=1000n1n2n3N W
式中 Q——电子设备散热量,W;
N——电子设备的安装功率,kW;
n1——安装系数。电子设备设计轴功率与安装功率之比,一般可取0.7~0.9;
n2——负荷功率。电子设备小时的平均实耗功率与设计轴功率之比,根据设备运转的实际情况而定。
n3——同时使用系数。房间内电子设备同时使用的安装功率与总功率之比。根据工艺过程的设备使用情况而定。
对于电子计算机,国外产品一般都给出设备发热,可按其给出的数字计算。本次设计每台计算机Qs=150W。
(b)照明设备
照明设备散热量属于稳定得热,一般得热量是不随时间变化的。
根据照明灯具的类型和安装方式的不同,其得热量为:
白炽灯 Q=1000N W
荧光灯 Q=1000 n1n2N W
式中 N——照明灯具所需功率,kW;
n1——镇流器消耗功率系数,当明装荧光灯的镇流器装在空调房间内时,取n1=1.2;当暗装荧光灯镇流器设在顶棚内时,可取n1=1.0;
n2——灯罩隔热系数,当荧光灯罩上部有小孔(下部为玻璃板),可利用自然通风散热与荧光灯顶棚内时,取n2=0.5~0.6;而荧光灯罩无通风孔者,则视顶棚内通风情况,n2=0.6~0.8。
(c)人体散热
人体散热与性别、年龄、衣着、劳动强度及周围环境条件等多种因素有关。人体散发的潜热量和对流热直接形成瞬时冷负荷,而辐射散发的热量将会形成滞后的冷负荷。实际计算中,人体散热可以以成年男子为基础,成以考虑了各类人员组成比例的系数,称群集系数。对于不同功能的建筑物中的各类人员(成年男子、女子、儿童等)不同的组成进行修正,下表给出了一些建筑物中的群集系数,作为参考。于是人体散热量为:
Q=qnn′ W
式中 q——不同室温和劳动性质时成年男子散热量,W;
n——室内全部人数;
n′——群集系数。
表3—11 某些空调建筑物内的群集系数
工作场所 影剧院 百货商店 旅店 体育馆 图书阅览室 工厂轻劳动
群集系数 0.89 0.89 0.93 0.92 0.96 0.90
设备、照明和人体散热得热形成的冷负荷,在工程上可用下式简化计算:
CLQτ=QJXε-T W
式中 Q——设备、照明和人体的得热,W;
T——设备投入使用时刻或开灯时刻或人员进入房间时刻,h;
τ-T——从设备投入使用时刻或开灯时刻或人员进入房间时刻到计算时间的时间,h;
JXε-T(JEε-T、JLε-T、JPε-T)——τ-T时间的设备负荷强度系数,照明负荷强度系数、人体强度负荷系数。
表3—12 设备器具散热的负荷系数JEτ-T
房间类 型 连续使用总时数 投入使用后的小时数τ-T
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

重 6
8
12
16 0.77 0.81 0.84 0.86 0.32 0.18 0.15 0.12 0.10 0.09 0.07 0.06 0.06 0.05
0.78 0.81 0.84 0.86 0.88 0.90 0.36 0.21 0.17 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08
0.80 0.83 0.86 0.88 0.89 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.40 0.25 0.20 0.17
0.83 0.86 0.88 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.96 0.97 0.97 0.98
表3—13 照明散热的负荷系数JLτ-T
房间类 型 连续使用总时数 投入使用后的小时数τ-T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

重 3
4
6
8
12
16 0.42 0.60 0.65 0.29 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03
0.42 0.61 0.66 0.70 0.33 0.18 0.15 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05
0.43 0.61 0.67 0.71 0.74 0.78 0.39 0.24 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08
0.45 0.63 0.68 0.72 0.75 0.78 0.81 0.83 0.45 0.28 0.24 0.21 0.19 0.16 0.14 0.12
0.49 0.66 0.71 0.74 0.77 0.80 0.83 0.85 0.87 0.89 0.90 0.91 0.51 0.34 0.29 0.26
0.55 0.72 0.76 0.79 0.81 0.84 0.86 0.88 0.89 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.95 0.96
表3—14 人体显热散热的负荷系数JPτ-T
房间类 型 连续使用总时数 投入使用后的小时数τ-T
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

重 6
8
12
16 0.73 0.77 0.80 0.83 0.34 0.20 0.17 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06
0.74 0.78 0.81 0.83 0.85 0.87 0.38 0.23 0.20 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10
0.76 0.80 0.82 0.85 0.87 0.88 0.90 0.91 0.92 0.93 0.43 0.28 0.24 0.20
0.80 0.83 0.85 0.87 0.89 0.90 0.92 0.93 0.94 0.95 0.95 0.96 0.96 0.97
(d)食物散热量形成冷负荷
计算餐厅负荷时,食物散热量形成的显热冷负荷,可按每位就餐人员9W考虑。计算过程如下:
已确定餐厅人数为200人。则Q=9×200=1800W
(八)湿负荷计算
(a)人体散湿量
人体散湿量应同人体散热量一样考虑。计算过程如下:
查资料得,成年男子散热散湿量为:显热61W/人,潜热73W/人,109g/h•人;房间人数为20人。
Q=qnn′=109×20×0.77=0.00047kg/s
(b)水面散湿量
W=β(Pq•b-Pq)F kg/s
式中 Pq•b——相应于水表面温度下的饱和空气的水蒸汽分压力,Pa;
Pq——空气中水蒸汽分压力Pa;
F——蒸发水槽表面积,m2;
β——蒸发系数,kg/(N•s),β按下式确定:
β=(α+0.00363v)10-5;
B——标准大气压力,其值为101325Pa;
B′——当地实际大气压力,Pa;
α——周围空气温度为15~30℃,不同水温下的扩散系数,kg/(N•s);
v——水面上周围空气流速,m/s。
表3—11 不同水温下的扩散系数α
水温(℃) <30 40 50 60 70 80 90 100
α kg/(N•s) 0.0043 0.0058 0.0069 0.0077 0.0088 0.0096 0.0106 0.0125
(c)食品的散湿量
餐厅的食品的散湿量可按就餐总人数每人10g/h考虑。
以207餐厅为例,计算过程如下:
已确定餐厅人数为200人。则Q=10×200=2000g/h=0.00056kg/s
热负荷的计算和供热基本相同 只是采用了平均温度的计算方法

④ 什么是 冷负荷系数

1、又称“制冷负荷”。为使室内温湿度维持在规定水平,空调设备版在单位时间内必须权从室内排出的热量。它与得热量有时相等,有时则不等。建筑物结构的蓄热特性决定了冷负荷与得热量之间的关系。瞬时得热中潜热得热和显热得热的对流成分立即构成瞬时冷负荷,而显热得热中的辐射成风则不能立即构成冷负荷,辐射热被室内的物体吸收和储存后,缓慢散发给室内空气。 2、空调负荷为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,为了补偿房间失热量需向房间供应的热量称为热负荷。 3、室内冷负荷主要有以下几方面的内容:照明散热、人体散热、室内用电设备散热、透过玻璃窗进入室内日照量、经玻璃窗的温差传热以及维护结构不稳定传热。 追问: ??是系数··

⑤ 照明冷负荷系数表怎么看啊看不懂 还有人体显热散热冷负荷系数表也怎看啊

lkuiouoiu;uiluiohih

⑥ "冷负荷"是什么意思

冷负荷的定义是为保持建筑物的热湿环境和所要求的室内温度,必须由空调系统从房间带走的热量叫空调房间冷负荷,或在某一时刻需向房间供应的冷量称为冷负荷,冷负荷包括显热量和潜热量两部分。相反,如果空调系统需要向室内供热,以补偿房间损失热量而向房间供应的热量称为热负荷。

  • 中文名 冷负荷

  • 外文名 cooling load

  • 别名 制冷负荷

  • 目的 使室内温湿度维持在规定水平

  • 决定因素 建筑物结构的蓄热特性

  • 包括内容 照明散热、人体散热等散热途径

⑦ 跪求设计围护结构中央空调冷负荷计算的书下载地址

1、冷负荷计算
(一)外墙的冷负荷计算
通过墙体、天棚的得热量形成的冷负荷,可按下式计算:
CLQτ=KF⊿tτ-ε W
式中 K——围护结构传热系数,W/m2•K;
F——墙体的面积,m2;
β——衰减系数;
ν——围护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值为该墙体的传热衰减度;
τ——计算时间,h;
ε——围护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,h;
τ-ε——温度波的作用时间,即温度波作用于围护结构内表面的时间,h;
⊿tε-τ——作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差。
(二)窗户的冷负荷计算
通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成两部分:直接透射到室内的太阳辐射热qt和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量qα。
(a)窗户瞬变传热得形成的冷负荷
本次工程窗户为一个框二层3.0mm厚玻璃,主要计算参数K=3.5 W/m2•K。工程中用下式计算:
CLQτ=KF⊿tτ W
式中 K——窗户传热系数,W/m2•K;
F——窗户的面积,m2;
⊿tτ——计算时刻的负荷温差,℃。
(b)窗户日射得热形成的冷负荷
日射得热取决于很多因素,从太阳辐射方面来说,辐射强度、入射角均依纬度、月份、日期、时间的不同而不同。从窗户本身来说,它随玻璃的光学性能,是否有遮阳装置以及窗户结构(钢、木窗,单、双层玻璃)而异。此外,还与内外放热系数有关。工程中用下式计算:
CLQj•τ= xg xd Cs Cn Jj•τ W
式中 xg——窗户的有效面积系数;
xd——地点修正系数;
Jj•τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷,W/m2;
Cs——窗玻璃的遮挡系数;
Cn——窗内遮阳设施的遮阳系数。
(三)外门的冷负荷计算
当房间送风两大于回风量而保持相当的正压时,如形成正压的风量大于无正压时渗入室内的空气量,则可不计算由于门、窗缝隙渗入空气的热、湿量。如正压风量较小,则应计算一部分渗入空气带来的热、湿量或提高正压风量的数值。
(a)外门瞬变传热得形成的冷负荷
计算方法同窗户瞬变传热得形成的冷负荷。
(b)外门日射得热形成的冷负荷
计算方法同窗户日射得热形成的冷负荷,但一层大门一般有遮阳。
(c)热风侵入形成的冷负荷
由于外门开启而渗入的空气量G按下式计算:
G=nVmγw kg/h
式中 Vm——外门开启一次(包括出入各一次)的空气渗入量(m2/人次•h),按下表3—9选用;
n——每小时的人流量(人次/h);
γw——室外空气比重(kg/m2)。
表3—9 Vm值(m2/人次•h)
每小时通过
的人数 普通门 带门斗的门 转门
单扇 一扇以上 单扇 一扇以上 单扇 一扇以上
100 3.0 4.75 2.50 3.50 0.80 1.00
100~700 3.0 4.75 2.50 3.50 0.70 0.90
700~1400 3.0 4.75 2.25 3.50 0.50 0.60
1400~2100 2.75 4.0 2.25 3.25 0.30 0.30
因室外空气进入室内而获得的热量,可按下式计算:
Q=G•0.24(tw-tn) kcal/h
(四)地面的冷负荷计算
舒适性空气调节区,夏季可不计算通过地面传热形成的冷负荷。工艺性空气调节区,有外墙时,宜计算距外墙2m范围内的地面传热形成的冷负荷,地面冷计算采用地带法(同采暖)。
(五)内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷
内墙、内窗、楼板等围护结构,当邻室为非空气调节房间时,其室温基数大于3℃时,邻室温度采用平均温度,其冷负荷按下式计算:
Q=KF(twp+⊿tls-tn) W
式中 Q——内墙或楼板的冷负荷,W;
K——内墙或楼板的传热系数,W/m2•℃;
F——内墙或楼板的传热面积,m2;
tls——邻室计算平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值,℃。
内墙、内窗、楼板等其邻室为空气调节房间时,其室温基数小于3℃时,不计算。
(六)室内得热冷负荷计算
(a)电子设备的冷负荷
电子设备发热量按下式计算:
Q=1000n1n2n3N W
式中 Q——电子设备散热量,W;
N——电子设备的安装功率,kW;
n1——安装系数。电子设备设计轴功率与安装功率之比,一般可取0.7~0.9;
n2——负荷功率。电子设备小时的平均实耗功率与设计轴功率之比,根据设备运转的实际情况而定。
n3——同时使用系数。房间内电子设备同时使用的安装功率与总功率之比。根据工艺过程的设备使用情况而定。
对于电子计算机,国外产品一般都给出设备发热,可按其给出的数字计算。本次设计每台计算机Qs=150W。
(b)照明设备
照明设备散热量属于稳定得热,一般得热量是不随时间变化的。
根据照明灯具的类型和安装方式的不同,其得热量为:
白炽灯 Q=1000N W
荧光灯 Q=1000 n1n2N W
式中 N——照明灯具所需功率,kW;
n1——镇流器消耗功率系数,当明装荧光灯的镇流器装在空调房间内时,取n1=1.2;当暗装荧光灯镇流器设在顶棚内时,可取n1=1.0;
n2——灯罩隔热系数,当荧光灯罩上部有小孔(下部为玻璃板),可利用自然通风散热与荧光灯顶棚内时,取n2=0.5~0.6;而荧光灯罩无通风孔者,则视顶棚内通风情况,n2=0.6~0.8。
(c)人体散热
人体散热与性别、年龄、衣着、劳动强度及周围环境条件等多种因素有关。人体散发的潜热量和对流热直接形成瞬时冷负荷,而辐射散发的热量将会形成滞后的冷负荷。实际计算中,人体散热可以以成年男子为基础,成以考虑了各类人员组成比例的系数,称群集系数。对于不同功能的建筑物中的各类人员(成年男子、女子、儿童等)不同的组成进行修正,下表给出了一些建筑物中的群集系数,作为参考。于是人体散热量为:
Q=qnn′ W
式中 q——不同室温和劳动性质时成年男子散热量,W;
n——室内全部人数;
n′——群集系数。
表3—11 某些空调建筑物内的群集系数
工作场所 影剧院 百货商店 旅店 体育馆 图书阅览室 工厂轻劳动
群集系数 0.89 0.89 0.93 0.92 0.96 0.90
设备、照明和人体散热得热形成的冷负荷,在工程上可用下式简化计算:
CLQτ=QJXε-T W
式中 Q——设备、照明和人体的得热,W;
T——设备投入使用时刻或开灯时刻或人员进入房间时刻,h;
τ-T——从设备投入使用时刻或开灯时刻或人员进入房间时刻到计算时间的时间,h;
JXε-T(JEε-T、JLε-T、JPε-T)——τ-T时间的设备负荷强度系数,照明负荷强度系数、人体强度负荷系数。
表3—12 设备器具散热的负荷系数JEτ-T
房间类 型 连续使用总时数 投入使用后的小时数τ-T
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

重 6
8
12
16 0.77 0.81 0.84 0.86 0.32 0.18 0.15 0.12 0.10 0.09 0.07 0.06 0.06 0.05
0.78 0.81 0.84 0.86 0.88 0.90 0.36 0.21 0.17 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08
0.80 0.83 0.86 0.88 0.89 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.40 0.25 0.20 0.17
0.83 0.86 0.88 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.96 0.97 0.97 0.98
表3—13 照明散热的负荷系数JLτ-T
房间类 型 连续使用总时数 投入使用后的小时数τ-T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

重 3
4
6
8
12
16 0.42 0.60 0.65 0.29 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03
0.42 0.61 0.66 0.70 0.33 0.18 0.15 0.13 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.05
0.43 0.61 0.67 0.71 0.74 0.78 0.39 0.24 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08
0.45 0.63 0.68 0.72 0.75 0.78 0.81 0.83 0.45 0.28 0.24 0.21 0.19 0.16 0.14 0.12
0.49 0.66 0.71 0.74 0.77 0.80 0.83 0.85 0.87 0.89 0.90 0.91 0.51 0.34 0.29 0.26
0.55 0.72 0.76 0.79 0.81 0.84 0.86 0.88 0.89 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.95 0.96
表3—14 人体显热散热的负荷系数JPτ-T
房间类 型 连续使用总时数 投入使用后的小时数τ-T
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

重 6
8
12
16 0.73 0.77 0.80 0.83 0.34 0.20 0.17 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06
0.74 0.78 0.81 0.83 0.85 0.87 0.38 0.23 0.20 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10
0.76 0.80 0.82 0.85 0.87 0.88 0.90 0.91 0.92 0.93 0.43 0.28 0.24 0.20
0.80 0.83 0.85 0.87 0.89 0.90 0.92 0.93 0.94 0.95 0.95 0.96 0.96 0.97
(d)食物散热量形成冷负荷
计算餐厅负荷时,食物散热量形成的显热冷负荷,可按每位就餐人员9W考虑。计算过程如下:
已确定餐厅人数为200人。则Q=9×200=1800W
(八)湿负荷计算
(a)人体散湿量
人体散湿量应同人体散热量一样考虑。计算过程如下:
查资料得,成年男子散热散湿量为:显热61W/人,潜热73W/人,109g/h•人;房间人数为20人。
Q=qnn′=109×20×0.77=0.00047kg/s
(b)水面散湿量
W=β(Pq•b-Pq)F kg/s
式中 Pq•b——相应于水表面温度下的饱和空气的水蒸汽分压力,Pa;
Pq——空气中水蒸汽分压力Pa;
F——蒸发水槽表面积,m2;
β——蒸发系数,kg/(N•s),β按下式确定:
β=(α+0.00363v)10-5;
B——标准大气压力,其值为101325Pa;
B′——当地实际大气压力,Pa;
α——周围空气温度为15~30℃,不同水温下的扩散系数,kg/(N•s);
v——水面上周围空气流速,m/s。
表3—11 不同水温下的扩散系数α
水温(℃) <30 40 50 60 70 80 90 100
α kg/(N•s) 0.0043 0.0058 0.0069 0.0077 0.0088 0.0096 0.0106 0.0125
(c)食品的散湿量
餐厅的食品的散湿量可按就餐总人数每人10g/h考虑。
以207餐厅为例,计算过程如下:
已确定餐厅人数为200人。则Q=10×200=2000g/h=0.00056kg/s
热负荷的计算和供热基本相同 只是采用了平均温度的计算方法

⑧ 冷负荷的冷负荷计算

外墙的冷负荷计算
通过墙体、天棚的得热量形成的冷负荷,可按下式计算:
CLQτ=KF⊿tτ-ε W
式中 K——围护结构传热系数,W/m2·K;
F——墙体的面积,m2;
β——衰减系数;
ν——围护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值为该墙体的传热衰减度;
τ——计算时间,h;
ε——围护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,h;
τ-ε——温度波的作用时间,即温度波作用于围护结构内表面的时间,h;
⊿tε-τ——作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差。
窗户的冷负荷计算
通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成两部分:直接透射到室内的太阳辐射热qt和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量qα。
(a)窗户瞬变传热得形成的冷负荷
本次工程窗户为一个框二层3.0mm厚玻璃,主要计算参数K=3.5 W/m2·K。工程中用下式计算:
CLQτ=KF⊿tτ W
式中 K——窗户传热系数,W/m2·K;
F——窗户的面积,m2;
⊿tτ——计算时刻的负荷温差,℃。
(b)窗户日射得热形成的冷负荷
日射得热取决于很多因素,从太阳辐射方面来说,辐射强度、入射角均依纬度、月份、日期、时间的不同而不同。从窗户本身来说,它随玻璃的光学性能,是否有遮阳装置以及窗户结构(钢、木窗,单、双层玻璃)而异。此外,还与内外放热系数有关。工程中用下式计算:
CLQj·τ= xg xd Cs Cn Jj·τ W
式中 xg——窗户的有效面积系数;
xd——地点修正系数;
Jj·τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷,W/m2;
Cs——窗玻璃的遮挡系数;
Cn——窗内遮阳设施的遮阳系数。
外门的冷负荷计算
当房间送风量大于回风量而保持相当的正压时,如形成正压的风量大于无正压时渗入室内的空气量,则可不计算由于门、窗缝隙渗入空气的热、湿量。如正压风量较小,则应计算一部分渗入空气带来的热、湿量或提高正压风量的数值。
(a)外门瞬变传热得形成的冷负荷
计算方法同窗户瞬变传热得形成的冷负荷。
(b)外门日射得热形成的冷负荷
计算方法同窗户日射得热形成的冷负荷,但一层大门一般有遮阳。
(c)热风侵入形成的冷负荷
由于外门开启而渗入的空气量G按下式计算:
G=nVmγw kg/h
式中 Vm——外门开启一次(包括出入各一次)的空气渗入量(m2/人次·h),按下表3—9选用;
n——每小时的人流量(人次/h);
γw——室外空气比重(kg/m2)。
表3—9 Vm值(m2/人次·h)
每小时通过
的人数 普通门 带门斗的门 转门
单扇 一扇以上 单扇 一扇以上 单扇 一扇以上
100 3.0 4.75 2.50 3.50 0.80 1.00
100~700 3.0 4.75 2.50 3.50 0.70 0.90
700~1400 3.0 4.75 2.25 3.50 0.50 0.60
1400~2100 2.75 4.0 2.25 3.25 0.30 0.30
因室外空气进入室内而获得的热量,可按下式计算:
Q=G·0.24(tw-tn) kcal/h
地面的冷负荷计算
舒适性空气调节区,夏季可不计算通过地面传热形成的冷负荷。工艺性空气调节区,有外墙时,宜计算距外墙2m范围内的地面传热形成的冷负荷,地面冷计算采用地带法(同采暖)。
内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷
内墙、内窗、楼板等围护结构,当邻室为非空气调节房间时,其室温基数大于3℃时,邻室温度采用平均温度,其冷负荷按下式计算:
Q=KF(twp+⊿tls-tn) W
式中 Q——内墙或楼板的冷负荷,W;
K——内墙或楼板的传热系数,W/m2·℃;
F——内墙或楼板的传热面积,m2;
tls——邻室计算平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值,℃。
内墙、内窗、楼板等其邻室为空气调节房间时,其室温基数小于3℃时,不计算。
室内得热冷负荷计算
(a)电子设备的冷负荷
电子设备发热量按下式计算:
Q=1000n1n2n3N W
式中 Q——电子设备散热量,W;
N——电子设备的安装功率,kW;
n1——安装系数。电子设备设计轴功率与安装功率之比,一般可取0.7~0.9;
n2——负荷功率。电子设备小时的平均实耗功率与设计轴功率之比,根据设备运转的实际情况而定。
n3——同时使用系数。房间内电子设备同时使用的安装功率与总功率之比。根据工艺过程的设备使用情况而定。
对于电子计算机,国外产品一般都给出设备发热,可按其给出的数字计算。本次设计每台计算机Qs=150W。
(b)照明设备
照明设备散热量属于稳定得热,一般得热量是不随时间变化的。
根据照明灯具的类型和安装方式的不同,其得热量为:
白炽灯 Q=1000N W
荧光灯 Q=1000 n1n2N W
式中 N——照明灯具所需功率,kW;
n1——镇流器消耗功率系数,当明装荧光灯的镇流器装在空调房间内时,取n1=1.2;当暗装荧光灯镇流器设在顶棚内时,可取n1=1.0;
n2——灯罩隔热系数,当荧光灯罩上部有小孔(下部为玻璃板),可利用自然通风散热与荧光灯顶棚内时,取n2=0.5~0.6;而荧光灯罩无通风孔者,则视顶棚内通风情况,n2=0.6~0.8。
(c)人体散热
人体散热与性别、年龄、衣着、劳动强度及周围环境条件等多种因素有关。人体散发的潜热量和对流热直接形成瞬时冷负荷,而辐射散发的热量将会形成滞后的冷负荷。实际计算中,人体散热可以以成年男子为基础,成以考虑了各类人员组成比例的系数,称群集系数。对于不同功能的建筑物中的各类人员(成年男子、女子、儿童等)不同的组成进行修正,下表给出了一些建筑物中的群集系数,作为参考。于是人体散热量为:
Q=qnn′ W
式中 q——不同室温和劳动性质时成年男子散热量,W;
n——室内全部人数;
n′——群集系数。
(d)食物散热量形成冷负荷
计算餐厅负荷时,食物散热量形成的显热冷负荷,可按每位就餐人员9W考虑。计算过程如下:
已确定餐厅人数为200人。则Q=9×200=1800W
(e) 电动设备 当工艺设备及其电动机都放在室内,设备冷负荷为
Q=1000n1n2n3N/η W 当只有工艺设备在室内,而电动机不在室内时,设备冷负荷为
Q=1000n1n2n3N W 当工艺设备不在室内,只有电动机放在室内时,设备冷负荷为
Q=1000n1n2n3(1-η)N/η W
N——电动设备的安装功率,KW
η——电动机效率
n1——利用系数,是电动机最大实耗功率与安装功率之比,一般可取0.7~0.9
n2——电动机负荷系数,定义为电动机每小时平均实耗功率与机器设计时最大实耗功率之比,对精密机床可取0.15~0.40,对普通机床可取0.5左右
n3——同时使用系数,定义为室内电动机同时使用的安装功率与总安装功率之比,一般取0.5~0.8 湿负荷计算
(a)人体散湿量
人体散湿量应同人体散热量一样考虑。计算过程如下:
查资料得,成年男子散热散湿量为:显热61W/人,潜热73W/人,109g/h·人;房间人数为20人。
Q=qnn′=109×20×0.77=0.00047kg/s
(b)水面散湿量
W=β(Pq·b-Pq)F kg/s
式中 Pq·b——相应于水表面温度下的饱和空气的水蒸汽分压力,Pa;
Pq——空气中水蒸汽分压力Pa;
F——蒸发水槽表面积,m2;
β——蒸发系数,kg/(N·s),β按下式确定:
β=(α+0.00363v)10-5;
B——标准大气压力,其值为101325Pa;
B′——当地实际大气压力,Pa;
α——周围空气温度为15~30℃,不同水温下的扩散系数,kg/(N·s);
v——水面上周围空气流速,m/s。
表3—11 不同水温下的扩散系数α
水温(℃) <30 40 50 60 70 80 90 100
α kg/(N·s) 0.0043 0.0058 0.0069 0.0077 0.0088 0.0096 0.0106 0.0125
(c)食品的散湿量
餐厅的食品的散湿量可按就餐总人数每人10g/h考虑。
以207餐厅为例,计算过程如下:
已确定餐厅人数为200人。则Q=10×200=2000g/h=0.00056kg/s
热负荷的计算和供热基本相同 只是采用了平均温度的计算方法

⑨ 空调负荷计算

常见空调负荷计算方式有:谐波反应法、冷负荷系数法和冷负荷指标估算法。

谐波反应法:在负荷计算中,得热量形成冷负荷的关键是得热中辐射部分变成冷负荷的比例,应为对流部分直接变成了冷负荷,谐波反应中辐射扰热量转化为冷负荷的过程如下图所示:



辐射扰热量投到板壁上,相当于引起板壁表面空气边界层温度升高,板壁吸热后温度升高会以对流的形式向房间放热,所放出的热量即为冷负荷。

冷负荷系数法:冷负荷系数法是建立在Z传递函数基础上的一种简化计算方法。该方法把得热计算和负荷计算两步合并成一步,通过冷负荷系数直接从各种扰量源求得分项逐时冷负荷。

1、冷负荷系数法确定空调房间各项冷负荷。

(1)维护结构瞬变传热形成的冷负荷;外墙和屋顶瞬变传热引起的冷负荷;内墙、楼板等室内维护结构传热形成的冷负荷。

(2)透过玻璃进入室内的日射得热形成的冷负荷。

(3)室内热源散热形成的冷负荷。

照明散热形成的冷负荷;人体散热形成的冷负荷;ƒ设备和用具的散热量引起的冷负荷;空调房间的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。如果空调系统中新风直接送入房间处理(新风不承担室内空气负荷时),则空调房间冷负荷还应包括新风负荷。

(9)照明散热冷负荷系数怎么查扩展阅读:

冷负荷指为了维持室内设定的温度,在某一时刻必须由空调系统从房间带走的热量,或者某一时刻需要向房间供应的冷量。房间的得热量是指通过维护结构进入房间的,以及房间内部散出的各种热量。

它由两部分组成:一是由于太阳辐射进入房间的热量和室内外空气温差经维护结构传人房间的热量;另一部分是人体、照明、各种工艺设备和电器设备散入房间的热量。根据性质的不同,房间得热量可以分为潜热和显热两类,而显热又包括对流热和辐射热两种成分。

空调系统依靠送风带走室内的热量,只能是对流热。这就是负荷。而上述得热量含有辐射成分不能被送风所吸收。这部分辐射通过被辐射的围护结构的蓄热一放热效应才能转化为对流成分。

这种转化必然产生峰值的削减和时间的延迟,其结果使的得热曲线变成负荷曲线时被延迟被削平。负荷峰值小于得热峰值。也就是说得热和负荷是两个不同的概念,得热含有辐射成分。

⑩ 空调的房间冷负荷怎么计算

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。

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/㎡·℃);

tls——邻室计算平均温度,(℃);

——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表)查得Ⅲ型的逐时值。可按下式计算:

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/㎡·℃);

——外墙的冷负荷计算温度的逐时值(℃);

tn ——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表)查得Ⅳ型的逐时值。可按下式计算:

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/㎡·℃);

——屋顶的冷负荷计算温度的逐时值(℃);

tn ——夏季空气调节室内计算温度(℃)。

4. 玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷:

在室内外温差作用下,玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷的计算公式

式中:CL——玻璃窗瞬变传热引起的逐时冷负荷(W);

F——玻璃窗的面积(㎡);

K——玻璃窗的传热系数(w/㎡·℃);

——玻璃窗的冷负荷计算温度的逐时值(℃);

tn ——夏季空气调节室内计算温度(℃)。

查《空调冷负荷专刊》P74表3-10(玻璃窗传热系数的修正值)可知本设计中修正值取1.2。由表3-11(玻璃窗冷负荷计算温度tl'表)可查得窗玻璃的逐时冷负荷计算温度tl值, 可计算出玻璃窗瞬变传热引起的逐时冷负荷。

5. 透过玻璃窗进入的日射得热引起的冷负荷:

透过无外遮阳玻璃窗进入室内的日照得热形成的冷负荷CL可按下式计算:

(2-7)

式中:CL——透过玻璃窗的日照的热形成的逐时冷负荷,千卡/小时(kcal/h);

Cz——窗玻璃的综合遮挡系数,无因次。

Cz=Cs×Cn 其中Cs为玻璃窗的遮挡系数,Cn为窗内遮阳设施的遮阳系数,由《空调技术冷负荷计算方法专刊》表2-2,由于每个窗户均为双层3mm厚普通玻璃,查得Cs=0.86,又知内遮阳为白布帘,查表2-3可知Cn=0.50,因而Cz = Cs×Cn= 0.86×0.50 =0.43。

F——窗玻璃的净面积。查《空调冷负荷专刊》P7表2-4可知双层钢窗的有效面积系数为Ca=0.75,以得出窗玻璃净面积F带入式中F=×Ca ( Ca为有效面积系数)。

Dj.max——日热照得热因数的最大值,千卡/米2·小时 ;由于重庆市所处的纬度为30°,属于30°纬度带查《空调技术冷负荷计算方法专刊》表2—1得各个方向日热照得热因数的最大值Dj.max见下表;

朝向

纬度

S

SE

E

NE

N

NW

W

SW

300

149

322

463

357

99

357

463

322

又因杭州地处北纬27º30´以北,属北区,各朝向值可由表2-6(北区有内遮阳玻璃窗冷负荷系数表)查得。综合考虑本工程负荷计算的复杂,先计算各朝向单位面积透过玻璃窗进入的日射得热引起逐时冷负荷如表所示。