【《L酒店空调系统的冷热负荷计算案例》2200字】_第1页
【《L酒店空调系统的冷热负荷计算案例》2200字】_第2页
【《L酒店空调系统的冷热负荷计算案例》2200字】_第3页
【《L酒店空调系统的冷热负荷计算案例》2200字】_第4页
【《L酒店空调系统的冷热负荷计算案例》2200字】_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

L酒店空调系统的冷热负荷计算案例目录TOC\o"1-3"\h\u5634L酒店空调系统的冷热负荷计算案例 158661.1冷负荷计算 1299601.1.1维护结构传热形成的冷负荷 1266301.1.2透过玻璃窗日射得热引起的冷负荷 387151.1.3室内热源形成的冷负荷 32711.2计算实例 5119451.3热负荷计算 691201.4湿负荷计算 684231.5新风冷负荷 7144771.6新风送风量的确定 71.1冷负荷计算1.1.1维护结构传热形成的冷负荷(1)外墙和屋顶瞬间传热引起的冷负荷TA\s"(1)外墙和屋顶瞬变传热引起的冷负荷"\c4TA\s"(1)外墙和屋顶瞬变传热引起的冷负荷" (4-1) (4-2)式中K0:外墙和屋顶与外界的换热系数[W/(m2·℃)];F0 :传热面积(m);t′w1:外墙和屋顶冷负荷温度按小时计算(℃);t10:在北京区域的气温条件的外墙和屋顶的冷负荷计算温度(℃)持续时间为基础;td:地点校核;Cα:外墙屋顶传热系数的修正;Cρ:外墙屋顶吸收系数修正,由≪空调工程≫表3-8查取。(2)内墙内窗结构引起的冷负荷四周的房间没有空调时,会有传热产生的冷负荷由式(3-1)计算。隔壁房间,空调的温度差异3℃时,应计算式(3-3)的围护结构冷负荷 (4-3) (4-4)式中t1s:相邻房间的计算平均温度(℃);Δt1s:相邻隔壁房间平均温度与空调房间平均温度的差(℃)。(3)外窗瞬态传热引起的冷负荷 (4-5)式中Kch:外玻璃表面的传热系数[W/(m2·℃)];Fch:窗口所占用的面积(m2);t1c:外玻璃窗计算得到的每小时温度值(℃);Ck1:窗口的传热系数修正;td2:玻璃窗被固定的地点修正。1.1.2透过玻璃窗日射得热引起的冷负荷把从窗口得到的太阳辐射的热量分成两部分,一部分直接从窗户进入太阳辐射的内部加热,一部分是从窗口吸收的太阳辐射进入内部。 (4-6) (4-7) (4-8)式中Dj:日射得热因数;Cs:窗口阴影系数;Ci:窗户遮阳设施的遮阳系数;Cа:有效面积系数;CLQ:窗户玻璃的冷负荷系数。1.1.3室内热源形成的冷负荷(1)室内热源显热冷负荷1)设备显热冷负荷 (4-9)式中CL:由于显热引起的设备和设备的冷负荷(W);Qs:设备和设备的实际合理散热量(W);CLQ:由显热引起的设备和设备的冷负荷系数。当工艺设备及其电机放置在室内时TA\s"当工艺设备及其电动机都放置在室内时"\c1TA\s"当工艺设备及其电动机都放置在室内时" (4-10)当室内放置工艺设备,室外放置电动机时 (4-11)当电动机在室内时 (4-12)室内为电热设备时 (4-13)式中N:电动设备的安装功率(W);η:电动机效率,由≪空调工程≫表3-10查取;n1:同时使用系数;n2:利用系数,一般可取0.7~0.9;n3:电机系数,取0.4~0.5;n4:—通风保温系数。2)人体显热冷负荷 (4-14)式中CLs:人体显热冷负荷(W);n:室内全部人数;Cr:群集系数;q1:成年男子散热(W);CLQ:显热耗散的冷负荷系数。3)照明显热冷负荷白炽灯 (4-15)荧光灯 (4-16)式中Q:照明设备散热形成的冷负荷(W);N:照明设备所需功率(kW);n1:采用镇流器功率系数,当安装日光灯时,n1=1.2;当暗装的荧光时,n1=1.0;n2:灯光罩子隔热系数;Cc1:灯光照明散热冷负荷系数。4)食物显热冷负荷 (4-17)式中nτ:人数。(2)室内热源潜热冷负荷及散湿量1)人体散湿潜热冷负荷 (4-18)式中n:空调房间内的人数;Cr:群集系数;q2:每个人散发的潜热量(W)。2)计算时刻人体散湿量 (4-19)式中Wr:人体的散湿量(g/h);n:空调房间内的人数;Cr:群集系数;w:每个人的散湿量(g/h)。3)敞开水面蒸发潜热冷负荷 (4-20)式中Q:潜热冷负荷(W);r:冷凝热(kJ/kg)。4)敞开水槽表面散湿 (4-21)式中Fτ:计算时刻的蒸发表面积(m2);g:水面的单位蒸发量[kg/(m2·h)]。1.2计算实例以一层1001商店为例,计算其负荷,北外墙选实心粘土砖,δ=240mm,K=1.95W/(m2∙℃)。西外墙为实心粘土砖,δ=240mm,K=1.95W/(m2∙℃)。此商店人员密度为0.43人/m2,集群系数为0.89。照明情况:室内灯具配备荧光灯,功率密度30W/m2,系数为0.8。设备情况:电热设备在室内放置,其总功率0.8kW。计算结果见表4-1所示。表4-1负荷计算1001房间面积m2冷负荷W10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0099.418945.19033.49066.89215.59412.210627.311717.117:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0011748.811585.19971.79707.79589.49583.29526.8最大值W11748.8热负荷W热负荷指标W/m2热负荷W706959湿负荷W人数群集系数每人每小时散湿量湿负荷W430.891091.2其他房间负荷计算结果详见附录1。1.3热负荷计算空调区的热负荷计算可采用估算法,根据空调负荷概算指标和空调区面积的乘积计算其热负荷。一些公共建筑的空调负荷估计值如下表4-2所示。表4-2公共建筑空调负荷概算指标建筑类型热负荷指标W建筑类型热负荷指标W办公楼、学校60~80商店65~90图书馆50~80医院65~80旅馆60~70剧场95~115餐厅115~140体育馆110~160各房间热负荷详见附录2。1.4湿负荷计算1.1.1人体散湿量 (4-22)式中φ:集系数;nT:计算时刻空调区内总人数;g:1名成年男子每小时散湿量(g/h)。各房间湿负荷详见附录3。1.5新风冷负荷空调系统所需的新鲜空气主要用于两个目的。一是补充室内通风,二是保持正压。以商店1001室为例,计算新风冷负荷。 (4-23)式中ρw:空气密度,取:1.13kg/m3;L:空气量(m3/h);In:室内焓值(kJ/kg干空气);Qq:新风冷负荷(W)。1.6新风送风量的确定在已知冷(热)空调区域,在含水量负荷的基础上,确定消除室内余热和湿热,并保持室内空气参数状态所需的供给点及其送风,是选择空气处理设备的主要依据。在空调设计过程中,一般采用质量守恒和能量守恒来确定送风量及各送风状态点。已知余热q,余湿量W,室内温度tn,相对湿度φ,送风温差Δt,济南的大气压为99907Pa,由tn和φ查焓湿图可得:hN,dN。总热量平衡 (4-24)湿量平衡 (4-25) (4-26) (4-27)式中

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论