负荷计算

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1、1负荷计算1.1夏季冷负荷计算详细计算方法、过程及计算依据如下:根据《暖通空调》,对下列各项得热量进行计算。1.1.1外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qc(τ),按下式计算[10]:Qc(τ)=AK[(tc(τ)+td)kαkρ-tR](3-1)式中:Qc(τ)——外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,W;A——外墙和屋面的面积,m2;K——外墙和屋面的传热系数,W/(m2·℃),根据外墙和屋面的相应结构,由《暖通空调》附录2-2和附录2-3查取;tR——室内计算温度

2、,℃;tc(τ)——外墙和屋面冷负荷计算温度的逐时值,℃,根据外墙和屋面的不同类型,由《暖通空调》附录2-4和附录2-5查取;td——地点修正值,由《暖通空调》附录2-6查取;kρ——外表面换热系数修正值,取kρ=0.94;1.1.2内围护结构冷负荷当邻室有一定的发热量时,通过空调房间隔墙、楼板、内窗、内门等内维护结构的温差传热而产生的冷负荷,可视作稳定传热,不随时间而变化,可按下式计算[10]:Qc(τ)=AiKi(to.m+Δtα-tR)(3-2)式中:Ki——内围护结构传热系数,W/(m2·

3、℃);Ai——内围护结构的面积,m2;to.m——夏季空调室外计算日平均温度,℃;Δtα——附加温升,可按《暖通空调》表2-10查取。1.1.3玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷通过外窗温差传热形成的冷负荷Qc(τ)按下式计算[10]:Qc(τ)=CwKwAw(tc(τ)+td-tR)(3-3)式中:Qc(τ)——外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷,W;Kw——外玻璃窗传热系数,W/(m2·℃),由《暖通空调》附录2-7和附录2-8查得;Aw——窗口面积,m2;tc(τ)——外玻璃窗的冷负荷温度的逐时值,℃,由

4、《暖通空调》附录2-10查得;Cw——玻璃窗传热系数的修正值;由《暖通空调》附录2-9查得;td——地点修正值,由《暖通空调》附录2-11查得;1.1.4透过外玻璃窗日射得热引起的冷负荷透过外玻璃窗日射得热引起的冷负荷,按下式计算:Q(τ)=CαAwCsCiDjmaxCLQ(3-4)式中:Cα——有效面积系数,由《暖通空调》附录2-15查得;Aw——窗口面积,m2;Cs——窗玻璃的遮阳系数,由《暖通空调》附录2-13查得;Ci——窗内遮阳设施的遮阳系数,由《暖通空调》附录2-14查得;Djmax—

5、—日射得热因数,由《暖通空调》附录2-12查得;CLQ——窗玻璃冷负荷系数,无因次,由《暖通空调》附录2-16至附录2-19得;注:CLQ值按南北区的划分而不同。南北区划分的标准为:建筑地点在北纬27°30ˊ以南的地区为南区,以北的地区为北区。1.1.5设备散热形成的冷负荷Qc(τ)=QsCLQ(3-5)式中:Qc(τ)——设备和用具显热形成的冷负荷,W;CLQ——设备和用具显热散热冷负荷系数,可由附录2-20和附录2-21中查得。如果空调系统不连续运行,则CLQ=1.0:Qs——设备和用具的实际

6、显热散热量,W。设备和用具的实际显热散热量按下式计算:电动设备:当工艺设备及其电动机都放在室内时:Qs=1000n1n2n3N/η(3-6)当只有工艺设备在室内,而电动机不在室内时:Qs=1000n1n2n3N(3-7)当工艺设备不在室内,而只有电动机在室内时:Qs=1000n1n2n3N(1-η)/η(3-8)式中:n1——利用系数,是电子设备最大实效功率与安装功率之比,设计中取值为0.9;n2——电子设备负荷系数,定义为电子设备每小时平均时耗功率与机器设计时最大时耗功率之比,本设计中取值为1.

7、0;n3——同时使用系数,定义为室内电子设备同时使用的安装功率与总功率之比,本设计中取值为0.8;N——电子设备的安装功率,KW;η——电动机效率,可由产品样本查得,Y系列电动机效率可由表2-11查得。电热设备:对于无保温密闭罩的电热设备按下式计算:Qs=1000n1n2n3n4N(3-9)式中n4——考虑排风带走热量的系数,一般取0.5。其他符号同式(3-6)电子设备:计算公式同公式(3-8),其中系数n2的值根据使用情况而定,对计算机可取1.0,一般仪表取0.5-0.9。1.1.6照明散热形成

8、的冷负荷当电压一定时,室内照明散热量是不随时间变化的稳定散热量,但是照明散热方式仍以对流和辐射两种方式进行散热,因此,照明散热形成的冷负荷计算仍采用相应的冷负荷系数。白炽灯:Qc(τ)=1000NCLQ(3-10)荧光灯:Qc(τ)=1000n1n2NCLQ(3-11)式中:Qc(τ)—灯具散热形成的冷负荷,W;N——照明灯具所需功率,W;n1——镇流器消耗功率稀疏,明装时,n1=1.2,暗装时,n1=1.0;n2——灯罩隔热系数,灯罩有通风孔时,n2=0.5-0.6;无通风孔时,

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