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文档简介
西南交通大学本科毕业设计(论文) 第19页摘 要本设计为长沙海天国际酒店中央空调系统设计,设计内容主要为冷热源系统设计、空调系统设计以及通风设计。设计中首先对建筑负荷进行了估算,然后根据该建筑的地理位置,城市能源供应情况等,通过经济性和技术性比较选择了单冷机组(两台螺杆式机组)和锅炉作为冷热源。根据各房间的位置和功能特点,进行了空调系统分区并确定了相应的方案。餐厅、大厅、商业、多功能会议室等大空间采用了全空气系统(一次回风),室内空气品质较好,并且在过渡季节可以实现全新风运行,节约了能源。对于办公室、客房、会议室等一些使用较为灵活的小房间,采用风机盘管和独立新风的半集中式系统,可以满足不同人员的使用要求,也可实现较为灵活的控制。通过气流组织计算,确定了各房间的送风方式(主要为散流器顶送)。其中,餐厅为双层百叶风口侧送与散流器顶送相结合。通过使用STAR-CCM+软件对多功能会议厅进行CFD模拟,确定了合理的送风方式,即采用球形喷口(角度可调)侧送,从而为房间创造一个舒适的环境。本文也对空调系统的消声减振及保温做了一定的讨论。关于地下车库,采用机械排风的方式,排风系统与排烟系统共用,车库及机房各系统均选择一台变速风机,平时排风采用低速运行,火灾排烟时,通过自动控制将其调为高速。最后,本文在设计的过程中充分考虑到了节能的要求,与建筑自动控制系统相互辅助,优化了空调系统的运行。关键词:中央空调系统 通风 自动控制 CFD模拟AbstractThis project work is the design of central air-conditioning system of the Haitian International Hotel in Changsha,whose main contents in excogitation are the designs of heat and cold source system,air-conditioning system,and ventilation.First,we chose the single cooler unitand and boiler water,according to the information of geography and city energy supply,as the heat and cold source through the comparison of economy and technology when we have finished estimating the building load.On the basis of the position and function features of each room,we has carried on the air conditioning system to distinguish and determine the corresponding solutions.Large space,such as dining room,hall,and multi-functional conference room,was applied with the full air system (one return),which contributes to better air quality indoors,and can realize the running of full fresh air in transition season in the aim of energy saving.For those small rooms with more flexible uses just like office,guest rooms,and meeting rooms,the adoption in semi-central system of fan coil and DOAS can satisfy the different use requirements,and can also achieve flexible control.Then,the air supply patterns of each rooms was determined after the calculations of flow organization (mainly for delivering to top by the air diffuser ).Among them,the restaurant was devised to send air through the sides of double shutter tuyere combined with the top of diffuser.With the use of STAR-CCM+ software,the CFD simulation was carried out on the multi-function conference hall,and reasonable air distribution mode was chosen,which uses the Angle-adjustable circular nozzles to send air from the sides,so as to create a comfortable environment for the room.Besides,this article holds a discussion in silencing shock absorption and heat preservation of air conditioning system.As for the underground garage,the way of mechanical ventilation has been adopted,in which the ventilation system was companied with the smoke exhaust system,and each system of garages and machine rooms was equipped with a variable speed fan set at a lower speed on usual,that could be also adjusted for high-speed through automatic control during the fire smoke discharge.Finally,the paper fully took the requirements of energy saving into consideration in the design process,and optimized the operation of the air conditioning system with the assistance of building automatic control system.Keyword: central air-conditioning system ventilation automatic control CFD simulation.目 录摘 要IV第一部分 通风及空调系统设计1第1章 建筑概况21.1 建筑基本概况21.1.1 工程概况21.1.2 围护结构性能参数21.2 设计范围及设计规范31.2.1 设计范围31.2.2 设计规范31.3 设计参数41.3.1 室外设计参数41.3.2 室内设计参数4第2章 负荷估算62.1 负荷估算说明62.2 冷热负荷估算指标62.3 冷热负荷估算取值7第3章 负荷精算113.1 计算依据113.1.1 冷负荷计算依据113.1.2热负荷计算依据163.1.3 补充说明183.2负荷精算183.2.1 冷负荷计算举例183.2.2 冬季热负荷计算举例233.3 负荷统计23第4章 冷热源的选择254.1 热源的选择254.1.1 常用锅炉及比较254.1.2 风冷热泵机组264.2 冷源的选择264.2.1 吸收式冷(热)水机组264.2.2 蒸汽压缩式冷水机组264.3 冷热源方案的确定27第5章 空调系统方案295.1 确定空调系统的原则295.2 空调系统的分类295.3 各空调系统的应用325.4 本酒店空调系统的确定33第6章 风系统的设计406.1 气流组织形式406.1.1常见气流分布方式406.1.2 送风方式的选择406.2 风量计算与设备选型416.2.1全空气系统一次回风形式 风系统设计416.2.2 风机盘管+新风系统 风系统设计456.3 气流组织计算486.3.1 双层百叶风口气流组织计算486.3.2 散流器气流组织计算506.3.3 餐厅气流组织计算526.3.4 多功能视频会议室气流组织536.3.5 回风口的设计计算53第7章 空调水系统的设计557.1冷冻水系统设计557.1.1 水系统方案557.1.2 水系统分区及立管位置的确定557.1.3冷冻水系统的水力计算567.2 冷却水系统设计567.2.1 冷却水系统的管道计算567.3 冷凝水管的设计56第8章 主要设备选型578.1 冷却塔的选型578.2冷却水泵选型588.3冷冻水泵选型598.4 分水器与集水器选型618.5 膨胀水箱选型618.6 水泵变频器选型62第9章 通风设计629.1 地下室汽车库通风及防排烟设计629.1.1 通风方案的确定629.1.2 通风量的确定639.1.3 风机及变频器的选型659.2 卫生间通风设计66第10章 消声隔振保温设计6710.1 管道保温设计6710.1 .1 保温目的6710.2 消声与减震设计68第二部分 自动控制与节能设计69第11章 控制策略7011.1 冷热水机组的控制7011.1.1 冷水机组的控制7011.1.2 热水机组的控制7011.2 水泵的变频控制7011.2.1 水泵和风机变频调节节能依据7111.2.2 冷冻水泵变频控制7211.2.3 冷却水泵变频控制7311.3 定风量空调系统的控制7411.4 风机盘管加独立新风的控制7411.4.1 新风处理机(PAU)的控制7511.4.2风机盘管机组(FCU)的控制76第三部分 典型房间的特色设计79第12 多功能视频会议室气流组织CFD模拟研究7912.1 多功能视频会议室空调系统设计7912.1.1 房间基本信息7912.1.2 夏季空调设计参数7912.1.3 设计计算7912.1.4 空调系统设计7912.2 多功能视频会议室气流组织CFD数值模拟8012.2.1 几何模型的建立和网格的生成8012.2.2 边界条件的确定8112.2.3 计算物理模型的选择及相关设置8212.3 数值模拟结果和分析8212.3.1 球形喷口位于3.7m处、风速为7.46m/s的气流组织模拟8212.3.2 球形喷口位于6.4m处、风速为6.23m/s的气流组织模拟8412.4 模拟结论86结 语87致 谢88参考文献89附录90附录1 各房间的风机盘管系统空气处理过程汇总表:90附录2 各房间风机盘管(卧式下回风)选型汇总表:94附录3 风机盘管性能参数表95附录4 风机盘管外形尺寸表96附录5 各层新风机组选型汇总表:97附录6 各层散流器的数量、规格汇总表:98附录7 一楼全空气系统风管水力计算表:101附录8 二楼餐厅风管水力计算表103附录9 多功能厅风管水力计算表104附录10 一层水管水力计算表106附录11 二层水管水力计算表108附录12 标准层水管水力计算表111附录13 十七层水管水力计算表114附录14 西侧供回水立管水力计算表118附录15 地下车库排风(烟)水力计算表119附录16 冷热源机房通风管道水力计算表120第一部分 通风及空调系统设计一个完整的空调系统设计包括计算、方案设计以及设备选型等各方面的内容,以下十个章节完整的呈现了整个空调系统的设计过程。通过“软件+典型房间手算验证”的方法,对整个建筑进行了负荷计算,从而使冷热源的选型更为合理。由于酒店建筑内部结构与人员活动都较为复杂,在进行空调系统的设计时,充分考虑了不同房间、房间与楼层以及整个建筑之间的关系,通过分析对比,对整个空调区域进行了合理的分区并完善了相应的方案,最后确定了一个经济又合理的通风及空调系统。第1章 建筑概况 1.1 建筑基本概况 1.1.1 工程概况根据现有资料,本建筑是一个集餐饮、会议、商务商贸、客房等一体的国际性大酒店,位于湖南省长沙地区。该酒店地上十八层,地下一层,中间部分为庭院,从一层贯穿至屋顶。地上部分高度为70.7m,地下室层高为5m。地下一层为车库及设备用房,地上一层为办公区(办公室、经理室)、大厅、商场(商业及商务中心)、保安休息室、医务室等。地上二层主要为会议室(大小会议室)、餐厅及商务包间,其中餐厅有部分贯穿至三楼,形成一个小型的中庭。地上三层至十八层主体为客房(普通客房,高级套房)和会议室(大型会议室、大型视频会议室、多功能视频会议室),其中多功能视频会议室位于十七层,并贯穿至十八层。总建筑面积为36689m2,其中地上面积为34821m2,空调面积13607.6m2。1.1.2 围护结构性能参数长沙市属夏热冬冷地区,根据公共建筑节能设计标准,其确定维护结构参数依据如下表1-1所示。表1-1 夏热冬冷地区维护结构传热系数和遮阳系数限值维护结构部位传热系数K(W/m2K)屋顶 0.70外墙(包括非透明幕墙)1.0底面接触室外空气的架空或外挑楼板1.0外窗(包括透明幕墙)传热系数K(W/m2K)遮阳系数SC(东、南、西向/北向)单一朝向外窗(包括透明幕墙)窗墙面积比0.24.70.2窗墙面积比0.33.50.55/0.3窗墙面积比0.43.00.50/0.600.4窗墙面积比0.52.80.45/0.550.5窗墙面积比0.72.50.40/0.50屋顶透明部分3.04.0维护结构部位热阻R (m2K)/w续表1-1 夏热冬冷地区维护结构传热系数和遮阳系数限值地面1.2地下室外墙(与土壤接触的墙)1.2注:有外遮阳时,遮阳系数=玻璃的遮阳系数外遮阳的遮阳系数;无外遮阳时,遮阳系数=玻璃的遮阳系数本酒店建筑的体形系数为0.143,维护结构的热工参数如表1-2所示。 表1-2 维护结构热工参数维护结构部位维护结构名称传热系数K(W/m2K)传热衰减系数夏季冬季外墙砖墙36-2400.890.90.15外墙(不透明幕墙)玻璃棉板600.790.80.84外窗双层透明中空玻璃3.213.210.99外窗(玻璃幕墙)玻璃幕墙6钢+9A+6钢3.013.110.99门木框双层玻璃门2.52.571屋面上人屋面2-挤塑聚苯板0.590.590.19内墙加气混凝土板1.21.20.86楼板钢筋混凝土加气板1.521.550.441.2 设计范围及设计规范1.2.1 设计范围本工程设计内容包括酒店空调系统冷热源设计;地上一层主要为办公室、商场,可采用集中式空调设计。地上二层主要为会议室及餐厅,分别采用半集中式和集中式进行空调设计。三至十八层主要为客房,采用半集中式空调设计(风机盘管加独立新风),其中十八层的多功能视频会议室采用集中式空调设计。1.2.2 设计规范本工程在设计中参照的设计规范、标准、技术规程以及技术措施均为现行有效版本,是结合现行地方标准、国家标准和有关国际标准,参照标准较高的规范进行设计。具体如下: A.暖通空调制图标准GB/T 50114-2001; B.采暖通风与空调设计规范 (GB 50019-2003); C.通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002); D.公共建筑节能设计标准(GB50189-2005); E.建筑设计防火规范 (GB500162006);F.高层民用建筑设计防火规范(GB 50045-2005)(2009版) G.汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB 50067-97) H. 实用供热空调设计手册(第二版)1.3 设计参数长沙市位于湖南省东部偏北, 东经112.92,北纬28.22。属亚热带季风性湿润气候,气候温和,降水充沛,雨热同期,四季分明。年平均气温17.2,市区年均降水量1361.6毫米。夏冬季长,春秋季短,夏季约118127天,冬季117122天,春季6164天,秋季5969天。春温变化大,夏初雨水多,秋高温久,冬季严寒少。从5月下旬起,气温显著提高,夏季日平均气温在30以上有85天,气温高于35的炎热日,年平均约30天,盛夏酷热少雨。9月下旬后,白天较暖,入夜转凉,降水量减少,低云量日多。长沙气候平均气温低于0的严寒期很短暂,全年以1月最冷,月平均为4.45.1。1.3.1 室外设计参数根据采暖通风与空气调节设计规范,可知长沙市室外设计参数如下表。表1-3 长沙市室外空气基本参数表夏季冬季空调室外计算干球温度()35.8空调室外计算干球温度()-3空调室外计算湿球温度()27.7空调室外计算相对湿度(%)81空调室外日平均温度()32空调室外日平均温度()通风室外计算温度()33通风室外计算温度()5室外平均风速(m/s)2.6室外平均风速(m/s)2.8最多向平均风速(m/s)最多向平均风速(m/s)3.7大气压力(Pa)99940.00大气压力(Pa)101990.001.3.2 室内设计参数本建筑为一四星级酒店,结合长沙地区的室外气象参数,参照公共建筑节能设计标准GB 50189-2005,设计室内参数如表4-4。表1-4 室内设计参数表房间名称夏季冬季人均使用面积(m2)新风量m3/h.p温度()湿度(%)温度()湿度(%)大厅266018501020商业266018551020贵宾接待室25552050630经理室255520502030接待部经理室255520502030休息室25552050620办公室255520501030总经理室255020503030医务室255020505餐厅25501850225商务包间245020502p/r20中小会议室256018502.530客房255520502p/r40会议接待室256018501025高级套房255520503040会客室256020502p/r30大型视频会议室256018502.520侯会区256018502.520多功能视频会议室266018502.520走廊、电梯前室28651655第2章 负荷估算2.1 负荷估算说明本设计的酒店大部分房间都需要进行空调设计,由于该建筑位于长沙,属于夏热冬冷地区,夏季需供冷,冬季需供热。对于走廊、楼梯间、电梯间、储藏室等空间,人员不做长时间停留,对空气的质量要求不高,不需进行空调设计。估算方法通过参考实用供热空调设计手册简易空调估算方法部分,用单位面积冷负荷指标乘以房间面积来进行估算。冷负荷估算的主要目的是为了初选制冷机组,所以在进行负荷估算前,对各个房间的使用功能以及人员的疏密程度应加以分析,尽可能使套用指标接近实际符合的大小,还需要对各个房间进行编号,方便计算面积和审阅检查。2.2 冷热负荷估算指标表2-1冷热负荷估算指标建筑类型和房间名称(旅馆、宾馆、饭店)冷负荷 W/m2热负荷W/m2客房(标准层)7010060150酒吧、咖啡室80120西餐厅100160中餐厅、宴会厅150250商店、小卖部80110大堂、接待80100中庭100180小会议室(少量人吸烟)140250大会议室(不允许吸烟)100200多功能厅180250理发、美容90140健身房、保龄球100160续表2-1冷热负荷估算指标弹子房7511060150室内游泳馆160260舞厅(交谊舞)180220舞厅(迪斯科)220320办公室70120一般病房701102.3 冷热负荷估算取值对于夏季冷负荷,由于一天中不同朝向上太阳辐射强度不同,其日平均强度大小排序依次为(从大到小):E(W)、S、N。因此,根据太阳辐射强度的不同,负荷指标取值情况可为:建筑地下部分,缺少光照,没有日照负荷,可在负荷指标中靠近下限取值;建筑地上部分,建筑东西两侧可在中值偏上部分取值;建筑南侧可在中值附近取值;建筑北侧日照最弱,可靠近下限取值。对于冬季热负荷:由于长沙属夏热冬冷地区,冬季热负荷按夏季冷负荷的65% 取值。表2-2 冷负荷估算情况层数朝向房间类型面积(m2)冷负荷指标(W/m2)冷负荷取值(W/m2)负荷(kW)单位面积负荷W/m2一东商务中心18.95701201102.08110东、南大厅101.618010010010.16100南商业1598011011017.49110休息室12.05701201001.2100内接待部经理室12.2180100800.9880西办公室92.697012011010.2110医务室11.66701101001.166100西、北总经理室44.35701201205.322120北办公室95.4470120908.690续表2-2 冷负荷估算情况贵宾接待室40.6080100803.2580走廊9670100807.6880一层总负荷(kW)68.128二东商务包间73.341001201208.8120东、南餐厅401.85150250250100.46250西小会议室77.6914025022017.09220会议室36.751002001906.98190西、南会议室70.0410020020014200西、北会议室49.341002002009.87200北小会议室21.221402502004.24200商务包间40.491001201104.454110二层总负荷(kW)165.894三东、南高级套房53.48701001005.348100东会客室26.6880100952.53595客房79.4970100907.15490西、南高级套房51.1270100904.690西会客室26.6880100952.53595客房100.1770100909.01590会议室36.751002001906.98190西、北会议室49.341002002009.87200北客房125.40701008510.6685走廊144701008011.5280三层总负荷(kW)70.217四东、南高级套房53.76701001005.376100续表2-2 冷负荷估算情况东接待室26.6880100952.53595客房79.570100907.15590南会议室61.891002001509.28150大会议室106.5110020020023.3150西、南高级套房51.11701001005.111100西接待室26.6880100952.53595客房138.26701009012.4490西、北客房49.34701001004.934100北客房103.7570100858.8285会议室109.3310020015016.4150走廊144701008011.5280四层总负荷(kW)102.086五十六东、南会议室72.9410020020014.588200东客房106.3770100909.57390南大型视频会议室115.3010020020023.06200接待室30.8780100902.7990西、南高级套房51114100西接待室27.0480100952.56895客房138.34701009012.4590西、北客房49.34701001004.934100北客房210.1701008517.8685走廊144701008011.5280五十六,层总负荷(kW)1253.48十七东客房45.8470100904.12590续表2-2 冷负荷估算情况南多功能视频会议室、侯会区、主席台332.7418025025083.185250西、南高级套房51.35701001005.135100西接待室27.0480100952.56895客房119.787010010011.98100西、北客房68.27701001006.827100北客房111.5270100859.4885走廊144701008011.5280十七层总负荷(kW)133.62十八东客房79.4770100907.15290南客房47.7670100904.29890西、南高级套房51.35701001005.135100西接待室27.0480100952.56895客房138.26701009012.44390西、北客房49.34701001004.934100北客房125.40701008510.65985走廊144701008011.5280十八层总负荷(kW)58.709合计总负荷(kW)1852.12 客房类为840.31 其它类为1011.81本酒店建筑楼层数较多,除了客房的使用时间为全天使用,其他类型的房间使用时间主要为白天。一、二层主要为办公室、会议室和餐厅,使用时间为8:0024:00,且冷负荷不大。三至十七层主要为客房,其次为会议室,混合比较复杂。由于各类型房间使用时间的不统一,故可对该酒店的冷热源进行分区配置。考虑同时使用系数,取0.8,安全余量按20%计算,则总冷负荷为1852.120.81.2=1778 kW。总热负荷为17780.6=1066.8 kW。第3章 负荷精算3.1 计算依据3.1.1 冷负荷计算依据1)外墙和屋面逐时传热冷负荷计算公式 (3-1)式中外墙和屋面的逐时冷负荷,W;F外墙和屋面的面积,m2;K外墙和屋面的传热系数,W/(m2);室内计算温度,; 温度波的作用时刻,即温度波作用于围护结构外侧的时刻,h作用时刻下的冷负荷计算温度,简称冷负荷温度,;地点修正值;注:关于“计算时刻”与“作用时刻”的意义,举例说明如下。假定有一面延迟时间为5小时的外墙,在确定其16时的传热负荷时,应取计算时刻=16,延迟时间=5,作用时刻-=16-5=11.这是因为16点钟时,外墙内表面由于温度波动形成的冷负荷时5小时之前,即11点钟时作用于外墙表面温度波动产生的结果。本设计外墙材料为砖墙,240mm厚灰砂砖砌体加30mm聚苯板,衰减系数=0.15,查得此材料外墙的负荷计算温度,列于表3-1:表3-1 上海市外墙的冷负荷计算温度衰减系数朝向下列作用时刻的逐时值012345678910110.150.30东343535353636373738383838南333333323333333434343535西353535353535353535363738北333332323333333333343434零323232323232323333333334续表3-1 上海市外墙的冷负荷计算温度衰减系数朝向1213141516171819202122230.150.30东383838383737373636353535南353535353535353434343333西383939393938383837373636北353535353534343434333333零343434343434343333333332注:表中零朝向的数据,用于架空楼板由于温差传热形成的冷负荷计算,城市地点修正值如下表:表3-2 地点修正值城市重庆、武汉、长沙、南昌南京、合肥、杭州成都拉萨地点修正值()+10-3-12屋面材料为上人屋面2-挤塑聚苯板,吸收系数为0.74,衰减系数为0.19,冬夏季传热系数为0.59,查得此材料屋面的负荷计算温度如下表3-3:表3-3上海市屋面的冷负荷计算温度吸收系数衰减系数下列作用时刻的逐时值0.740.1901234567891011404039404041414243444545121314151617181920212223454545454544444343424140注:屋面城市地点修正值同外墙。2)外窗的温差传热冷负荷通过外玻璃窗逐时传热形成的冷负荷可按先下式计算: (3-2)式中: 外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷,W; 外玻璃窗传热系数,W/(m2 ); 窗口面积,m2; 外玻璃窗的冷负荷温度的逐时值,; 玻璃窗传热系数的修正值; 地点修正值;表3-4 长沙市玻璃窗冷负荷计算温度()时间(h)0123456789101130.229.729.228.828.528.328.42929.930.93232.9温差t5.24.74.23.83.53.33.444.95.977.9时间(h)12131415161718192021222333.834.534.935.235.23234.633.832.932.131.430.4温差t8.89.59.910.210.279.68.87.97.16.45.4注:以上表格所列值已经过地点修正。本设计玻璃外窗材料为双层透明中空玻璃,玻璃厚度为9mm,传热系数K=3.21W/m2K,传热修正系数=1.2。3)透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷 (3-3)式中 窗口面积,m2;窗的构造系数 地点修正系数; 窗内遮阳设施的遮阳系数; 冷负荷强度(w/m2);表3-5 玻璃窗太阳辐射冷负荷强度的地点修正系数城市下列朝向的修正系数南西南、东南东、西东北、西北北、散射水平长沙0.8811.081.100.951.04表3-6上海市透过标准玻璃窗的太阳辐射冷负荷强度朝向下列计算时刻的逐时值(w/m2)01234567891011东1078571153321417452402296南65444323507499131162西1916121097275377100117129北755442538186103118129121314151617181920212223东20718116414512296673524181411南1801821651381149061301914108西13419431442046243331612672523527北134136133124110106963822161194)内维护结构的传热冷负荷a.相邻房间通风良好时当相邻房间通风良好时,内墙或间层楼板由于温差传热形成的冷负荷可按下式估算: (3-4)式中:夏季空调室外计算日平均温度,;b.相邻空间有发热量通过非空调房间内墙、隔墙、楼板或内门等内维护结构的温差传热负荷,按下式计算: (3-5)式中:稳态冷负荷,w 夏季空气调节室内设计温度,; 邻室温升,可根据邻室散热情况确定;本设计中,内墙材料为加气混凝土板,传热系数为1.52 W/m2K。5)人体冷负荷a.人体显热散热形成的计算时刻冷负荷,按下式计算: (3-6)式中: 不同室温和劳动性质成年男子显热散热量,W,n 室内全部人数; 群集系数; 人体显热散热冷负荷系数,由暖通空调附录2-23查得;表3-7 不同空调建筑物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银行工厂重劳动群集系数0.890.890.930.920.960.901.01.0针对本建筑,取群集系数=0.93b.人体潜热散热引起的冷负荷 (3-7)式中 不同室温和劳动性质成年男子潜热散热量,W,c.人体散湿量 (3-8)式中 人体散湿量 成年男子的小时散湿量 ;6)照明及设备冷负荷根据各个房间的功能,参照公共建筑节能设计标准GB50189-2005,各个房间的照明及设备单位面积功率(w/m2)见下表。表3-8 各功能房间照明及设备单位面积功率值(w/m2)房间名照明功率密度值(w/m2)设备功率密度值(w/m2)会议室、多功能厅185会客室(接待室)1113表3-8 各功能房间照明及设备单位面积功率值(w/m2)会议接待室115侯会区1113办公室1113医务室200商务中心1113商业区1213商务包间1113客房1520文印室1140高级套房13137)夏季空调新风冷负荷 (3-9)式中 新风量 室外空气焓值 室内空气焓值 3.1.2热负荷计算依据1)维护结构基本耗热维护结构(外门、外墙、外窗)耗热量的计算公式: (3-10) 式中: 围护结构传热量,W 温度修正系数 围护结构面积, 冬季室内设计温度, 室外采暖设计温度,以下依次为围护结构的朝向、风力和高度修正说明:朝向修正率:表3-9 朝向修正率朝向东、西北、东北、西北南西南、东南修正率-5%010%-25%-10%-15%b.风力附加率:根据长沙市冬季室外平均风速=2.8m/s,可取=0,即不考虑风力附加。c.高度附加修正率:楼层高度大于4m时,每高出1m附加2%,但总的附加率不应大于15%。而且高度的附加应附加于各房间各维护结构的基本耗热量和其他附加耗热量的总和上。2)冷风渗透耗热量可通过采用百分数计算冷风渗透耗热量
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