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文档简介
1、2.4 建筑供冷设计负荷计算,2.4.1基本概念,夏季供冷负荷计算特点:因其对系统、设备设计、运行经济性影响甚大,故更强调建筑热过程的不稳定性以及计算方法的科学性。 任意房间热湿负荷计算为基础系统设计负荷建筑供冷负荷,1得热量、冷负荷与除热量,(1)得热量(Heat Gain) 得热量:指在某一时刻进入恒温恒湿房间的总热量值,该热量为稳定得热与瞬变得热之总和,即包括由于室内外温差引起的传热量、太阳辐射进入房间的热量、照明人员和设备散发于房间内的热量等。,得湿量:指在室外热湿扰量作用下,某一时刻进入恒温恒湿房间的总湿量。,冷负荷:指在某一时刻,为维持空调房间恒温恒湿,需要向房间提供的冷量。这部分
2、冷量通过空调设备传给室内空气。,(2)冷负荷,(3)得湿量,(3) 除热量,2来源及构成,(1)得热量的来源,a由于太阳辐射进入的热量和室内外 空气温差经围护结构传入的热量 b人体、照明设备、各种工艺设备及 电气设备散入房间的热量,(2)房间冷负荷的构成,外墙和屋面温差传热的冷负荷; 外窗温差传热的冷负荷; 外窗太阳辐射的冷负荷; 内围护结构传热的冷负荷; 人体散热的冷负荷; 照明散热的冷负荷; 设备散热的冷负荷; 食物散热的冷负荷; 散湿形成的潜热冷负荷; 空气渗透带入室内的冷负荷,(3)得湿量,a人体散湿量 b工艺设备散湿量,3特点及相互关系,(1)得热分类,按得热量是否随时间变化: 稳定
3、得热 瞬变得热,按得热量性质:,得热分为显热得热和潜热得热 显热得热又分为对流热和辐射热,2.空调冷负荷计算方法简介,计算方法发展已历3阶段。 从20世纪4050年代起,美国提出当量温差法,前苏联提出谐波分解法,后经一些改进,直至20世纪6070年代美、加学者将现代控制理论引入,推动其进入“新的不定常传热计算”方法阶段。 新方法包括:反应系数法、权系数法、Z传递函数法、谐波反应法等。,现代负荷计算方法的特点:,二、谐波反应法计算空调负荷,(一)通过外墙和屋顶的得热及其形成 的冷负荷,2冷负荷形成的两个过程,(1)外扰得热 (2)得热冷负荷,3综合温度作用下经围护结构传入的热量,(1)特点 a周
4、期性波动 b衰减和延迟 (2)传递过程 a综合温度的简化处理 b得热的简化,4冷负荷的理论计算式,(1)前提,a计算冷负荷时,需要从得热中区分 开对流热和辐射热两种成分; b要根据房间对于各阶辐射热的幅值 衰减和波形的时间延迟得出辐射得 热量形成的冷负荷,(2)冷负荷的种类, 对流得热形成的冷负荷CLQd, 辐射得热形成的冷负荷CLQf,a辐射得热的稳定部分 形成的冷负荷 b辐射得热的不稳定部分 形成的冷负荷,(3)总冷负荷,表示成当量温差形式:,注意:,(1)熟悉外墙、屋顶的 值的查表取值方法。 (2) 按围护结构的传热衰减系数 进行分类,在01间变化。当0.2时,可用日平均负荷温差tp代替
5、 。,注意:,(3) 各种不同应用条件下的修正: 地点修正:t(制表以北京等市为准。各地tr、twp等不同) tN值不同的修正:表列值加(26-tn)。(制表以tN26为基础) 外墙值修正:一般不考虑,必要时按式(2.18)(制表按0.7),(2)通过窗户的得热及其形成的冷负荷,1通过窗户得热的分类,(1)瞬变传导得热由室内外温差引起 (2)日射得热由太阳照射到窗户上时 除了一部分辐射能量反射回大气之外 其中一部分能量以短波辐射形式直接 进入室内,另一部分被玻璃吸收,提 高玻璃温度后,以对流和长波辐射的 形式向室内外发散。,2得热形成的冷负荷 (1)瞬变得热形成的冷负荷 忽略窗户热容,只考虑温
6、度波幅的衰减。 (2)日射得热形成的冷负荷 日射得热分成两部分: 直接透射到室内的太阳辐射热; 被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量 需要考虑温度的衰减和延迟,(三)工程简化 1通过外墙和屋顶冷负荷的计算 2通过玻璃窗户冷负荷计算的 (1)瞬变得热形成的部分 (2)日照得热形成部分,2.4.4 房间冷负荷与湿负荷,房间(或室内)冷负荷亦称“余热量” 由各项冷负荷逐时累计,在某时刻所得“综合最大值”。 房间(或室内)湿负荷亦称“余湿量” 由各项散湿量累计而得。,2.4.5通风热湿负荷与建筑供冷设计负荷,1、通风热湿负荷,2.4.5通风热湿负荷与建筑供冷设计负荷,2、建筑供冷设计负荷 室内冷负荷新风冷负荷再热负荷空调系统冷负荷(用于空调设备选型)。 各空调系统总冷负荷再考虑必要传输冷耗及安全富裕量建筑供冷(设计)负荷(用于能源设备选型)。,第五节 空调房间送风量的确定,一、夏季送风状态与送风量,(一)空调房间送风状态的变化过程,空调房间热、湿、风量平衡分析,图2.1 房间通风示意图,图2.1给出一空调房间通风示意图 。假定夏季该房间送入数量为G(kg/ s),状态为O的
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