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小区住宅楼空调系统课程设计.doc

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空气调节课程设计任务书 一、 题目名称: 北京 市 XX小区25#31#楼 空调系统设计 二、 设计任务: 1、 空调方案确定 2、 热湿负荷计算 3、 空调处理设备选择 4、 风道布置 5、 绘制施工图 6、 编写设计说明书 三、 设计依据 1、 室内设计参数 tN= 23℃ ±0.5℃ φ= 55% ±5% 2、 维护结构情况 (1)外墙——同附录 2—9 中编号 4 外墙。 (2)内墙——同附录 2—9 中编号 6 内墙。 (3)屋顶——同附录 2—9 中编号 14 屋顶。 (4)外窗—— 5mm厚普通玻璃双层钢窗 ,内挂 白色 色窗帘, 窗长1.5m,窗高1.4m,80%玻璃,修正系数1.00。 (5)内门——保温隔声内门。 3、照明 日光灯: 40 w/m2,室内吊装,室内有180w电热设备。 4、冷源 制冷站提供5—7℃的冷冻水。 5、热源 锅炉房提供100℃以下热水和0.2MPa的蒸汽。 6、层高2.8 m。 7、室外气象资料 见空调工程设计规范。 四、 参考资料 1、《采暖通风与空气调节设计规范》 中国建筑工业出版社 2、《实用供热空调设计手册》 中国建筑工业出版社 3、《空气调节设计手册》 中国建筑工业出版社 4、《空气调节》教材 中国建筑工业出版社 5、机械制造厂采暖通风设计手册 第一机械部第一设计院编 6、工业企业采暖通风和空气调节规范 TJ-19-75 7、采暖通风设计手册 中国建筑工业出版社 8、设备材料手册 四机部十院编 9、暖通空调常用数据手册 中国建筑工业出版社 10、实用供热空调设计手册 中国建筑工业出版社 11、暖通空调制图与设计施工规范应用手册 中国建筑工业出版社 12、采暖通风标准图集 《空气调节》课程设计指导书 一、设计步骤: 第一步:计算负荷、确定方案和选择设备(3) ㈠、计算空调工程的总负荷(冷、湿、热) 总负荷包括外墙和屋顶冷负荷、窗户瞬时冷负荷和窗户日射得热冷负荷、照明和人体散热得热冷负荷、湿负荷、设备冷负荷、新风冷负荷以及建筑热负荷等几部分。 1)外墙和屋顶瞬时冷负荷 外墙和屋顶瞬时冷负荷计算公式: 式中:----计算时间,h; ----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; ----温度波的作用时间,即温度作用于围护结构内表面的时间,h; ----外墙或屋面的传热系数,W/㎡.K; ----外墙或屋面的面积,m2。 ----作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差,见《空气调节》教材附录2-10(墙体),附录2-11(屋顶)。 2)窗户瞬时冷负荷和窗户日射得热冷负荷 窗户瞬时冷负荷计算公式: 式中: ----计算时刻的负荷温差,℃,见附录2-12。 ----传热系数,根据《暖通常用数据手册》查得 W/㎡.℃。 窗户日射得热冷负荷计算公式: 式中: ----窗的有效面积系数; ----地点修正系数,见《空气调节》附录2-13; ----计算时刻,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,W/℃,见《空气调节》附录2-13。 3)照明和人体散热得热冷负荷 照明和人体散热得热冷负荷公式: 式中: Q----照明和人体的得热,W; T----开灯时刻或人员进入房间时刻,h; ----从开灯时刻或人员进入房间时刻到计算时间的时间,h; (、)----时间的照明负荷强度系数(附录2-15)、人体负荷强度系数(附录2-16)。 4)湿负荷 人体湿负荷公式: 式中:----空调房间内的人员总数; ----群集系数,见《空气调节》教材表2-15; ----每名成年男子的散湿量(g/h),见《空气调节》教材表2-16; ----人体的湿负荷(kg/h)。 5)设备冷负荷 设备散热引起的冷负荷(W)按下式计算: 式中:----设备散热量,kg/h; ----设备散热量的冷负荷系数g/h; 其中设备散热量按每平米的设备散热量与空调面积估算。 6)新风冷负荷 新风全冷负荷(W)按下式计算: 式中:----夏季空调室外计算干球温度下的空气密度,1.13kg/ m3; ----新风量,m3/h; ----夏季室外计算参数下的焓值,kJ/kg; ----室内空气的焓值,kJ/kg。 7)建筑热负荷 ①围护结构基本耗热量计算公式: 式中:----围护结构的传热系数,W/㎡.℃; ----围护结构的面积,㎡; ----冬季室内计算温度,℃; ----供暖室外计算温度,℃; ----围护结构的温差修正系数。 ②围护结构的附加耗热量 a) 朝向修正耗热量 北、东北、西北 0~10﹪; 东南 、西南 -10﹪~15﹪; 东、西 -5﹪; 南 -15﹪~-30﹪; b) 风力附加耗热量 c) 高度附加耗热量 当房间高度大于4m时,每高出1m应附加2﹪,但总的附加率不应大于15﹪ ③冷风侵入耗热量 冷风侵入耗热量计算公式: 式中:----外门的基本耗热量,W; ----冷风侵入的外门附加率,按《供热工程》表1-10。 注:考虑到风机和水泵电动机由机械能转化为热能及风管、水管的热损失和其它损失,负荷应乘以安全系数1.1。 ㈡、确定空调系统方案 空调系统的分类 空气调节系统一般均由空气处理设备和空气输送管道以及空气分配装置组成,根据需要,它能组成不同形式的系统。在工程上应该考虑建筑物的用途和性质,热湿负荷特点,温湿度调节和控制要求,空调机房的面积和位置,初投资和运行费用等许多方面的因素,确定合理的空调系统。 1、按照空气处理设置的情况分类 1)集中系统 集中系统所有的空气处理设备(包括风机,冷却器,加湿器,过滤器等)都设置在一个房间内。 2)半集中系统 除了集中空调机房外,半集中系统还设置有分散在被调房间内的末端设备,其中多半设有冷热交换装置,它的主要功能是在空气进入被调房间之前,对来自集中处理设备的空气做进一步补充处理。 3)全分散系统 这种机组把冷热源和空气处理,输送设备集中设置在一个箱体内,形成一个紧凑的空调系统。可以按照需要,灵活而分散的设置在空调房间内,因此局部机组不需要集中的机房。 2、按负担室内负荷所用的介质种类分类 1)空气系统 是指空调房间的室内负荷全部由经处理的空气来负担的空调系统。在室内热湿负荷为正的场合,用低于室内空气焓值的空气送入房间,吸收余热余湿后排出房间。低速集中式空调系统,双管高速空调系统均属这一类型。由于空气的比热较小,需要用较多的空气量才能达到消除余热余湿的目的,因此要求有较大断面的风道或者较高的风速。 2)水系统 房间的热湿负荷全靠水作为冷热介质来负担,由于水的比热比空气大的多,所以在相同条件下只需要较小的水量,从而使管道所占的空间减小许多。但是,仅靠水来消除余热余湿,并不能解决房间的通风换气问题。因而通常不单独采用这种方式。 3)空气-水系统 随着空调装置的日益广泛使用,大型建筑物设置空调的场合越来越多,全靠空气来承担热湿负荷,将占用较多的建筑物空间,因此可以同时使用空气和水来负担空调的室内负荷。诱导空调系统和带新风的风机盘管系统就属于这类型。 4)冷剂系统 这种系统是将制冷系统的蒸发器直接放在室内来吸收余热余湿。这种方式通常用于分散安装局部空调机组,但由于制冷剂管道不便于长距离输送,因此这种系统不适宜作为集中空调系统来使用。 3、根据集中空调系统处理的空气来源分类 1)闭式系统 它所处理的空气全部来自于空调房间本身,没有室外空气补充,全部为再循环空气。因此房间和空气处理设备之间形成了一个封闭环路。封闭式系统用于无法采用室外空气的场合。这种系统冷热消耗量最省,但卫生效果差。当室内有人长期停留时必须考虑空气的再生。这种系统应用于战时的地下庇护所等战备工程以及很少有人进出的仓库。 2)直流式系统 它所处理的空气全部来自室外,室外空气经过处理后送入室内,然后全部排除室外,因此与封闭式系统相比,具有完全不同的特点。这种系统适用于采用回风的场合。 3)混合式系统 从上述两种系统可见,封闭式系统不能满足卫生要求,直流式系统经济上不合理,所以两者都只在特定的情况下使用,对于绝大多数场合,往往需要综合这两种的利弊,采用混合一部分回风的系统。 从理论上讲,任何一种系统方案都有优缺点,关键是看其是否适合本项目。 ㈢、选择设备 1、确定制冷机组类型 (1)确定制冷方式 1)电力等一次能源充足时应选择电力驱动蒸气压缩式制冷机组(能耗低于吸收式制冷机组);当地电力供应紧张或有热源可以利用,应优先选择吸收式制冷机组(特别是有余热废热场合)。 2)从能耗、单机容量和调节等方面考虑,对于相对较大负荷(如2000kw左右)的情况,宜采用溴化锂吸收式冷水机组;选择空调用蒸气压缩式冷水机组时,单机名义工况制冷量大于1758kw时宜选用离心式;制冷量在1054-1758 kw时宜选用螺杆式或离心式;制冷量在700-1054 kw时宜选用螺杆式;制冷量在116-700 kw时宜选用螺杆式或往复式;制冷量小于116活塞式或涡旋式。 注:①制冷站总冷负荷应包括用户实际所需制冷量以及制冷系统本身和供冷系统的冷损失。冷损失一般用附加值计算,对于直接供冷系统通常附加5%-7%,对于间接供冷系统一般附加7%-12%。 ②由于空调系统的负荷的峰值不可能同时出现,所以不应采用系统总负荷作为装机容量,应乘以系数0.6~0.8。 (2)确定制冷剂种类 直接供冷系统或对卫生安全要求较高的用户应采用氟利昂;大中型系统,如对卫生要求不十分严格或间接供冷时,可采用氨。目前空调用制冷机组主要采用氟利昂,氨制冷机组主要用于食品的冷藏冷冻。 (3)确定冷凝器冷却方式 1)采用水冷、风冷、还是蒸发式冷凝器;(根据总制冷量大小和当地条件) 2)如采用水冷冷凝器,应同时考虑水源和冷却水的系统形式。 (4)确定制冷系统设计工况(冷凝温度、蒸发温度) 1)冷凝温度根据冷凝器的冷却方式和冷却介质的温度确定。 2)蒸发温度应根据用户使用温度确定,一般情况下,蒸发温度应比冷冻水供水温度低2~3℃。 2、确定制冷机组容量和台数 (1)设计制冷机房时,一般选择2~3台同型号制冷机组,台数不宜过多。除特殊要求外,可不设置备用制冷机组。 (2)对于空调用制冷机房,目前一般选用冷水机组。 3、确定水系统设备 (1)选择冷冻水泵的规格和台数 1)确定冷冻水循环水量 根据建筑物的所有房间的最大冷负荷计算总水量,计算公式为: 式中 ----冷冻水总水量(m3 /s); ----各空调房间设计工况时的负荷总合(KW) ; ----水的密度,可取1000kg/m3 ; ----回水的平均温度(℃) ; ----供水温度(℃) ; 1.1~1.2----出于安全考虑的附加系数。单台泵运行时取1.1;两台泵并联运行时取1.2。 2)确定冷冻水泵扬程 扬程按下式计算: 式中、----水系统总的沿程阻力和局部阻力损失,Pa; ----设备阻力损失,Pa; 3)根据冷冻水循环水量和计算水泵扬程选择冷冻水泵(需考虑备用的问题) (2)选择冷却水泵的规格和台数 1)确定冷却水循环水量 根据冷凝器负荷(即制冷系统制冷量)计算,冷却水量计算公式 式中 ----冷却水总水量(m3 /s); ----各空调房间设计工况时的负荷总合(KW) ; ----水的进出口温差 ,通常冷却塔进水温度37℃、出水温度32℃,取温差5℃。; 2)确定冷却水泵扬程 水泵扬程按下式计算: 式中、----冷却水系统总的沿程阻力和局部阻力损失,mH2O; ----设备阻力损失,mH2O; ---冷却塔中水的提升高度(从盛水池到喷嘴的高差),mH2O,约为1.2; ----冷却塔喷嘴喷雾压力,mH2O,约为5m H2O。 3)根据冷却水循环水量和计算水泵扬程选择冷却水泵(需考虑备用的问题) (3)选择冷却塔的规格、型号 对于机械通风冷却循环系统需选择机械通风冷却塔。冷却塔中水流量同系统中冷却水循环水量;冷却水温差通常按5℃计算。 (4)选择分、集水器规格 分水器、集水器是为了连接通向各个环路的许多并联管道而设置的,采用分、集水器的目的是有利于各空调分区的流量分配和调节,亦有利于系统的维修和操作,在一定程度上还起均压的作用。 直径D的确定: 1) 按经验公式估算: 其中为分、集水器上最大管径。 2)按经验公式确定D: 式中 ----通过的总水流量,; ----筒身水流速,; 分、集水器的管径确定原则是使水量通过时的流速控制在约0.5~0.8m/s左右。 (5)选择热交换器规格、型号 由《供热工程》教材公式计算流量: 式中:----通过换热器被加热水的流量,; ----水的质量比热,; ----流出和流进换热器的被加热水温度,℃。 根据建筑物总热负荷计算系统所需被加热水流量,结合室外热源情况选择热交换器。 (6)膨胀水箱的选择 膨胀水箱可实现系统的补水、膨胀、排气和定压四个功能。方法简单、可靠、水力稳定 性好,膨胀水箱要设在系统的最高处。 膨胀水箱的容积是由系统中的水容量和最大的水温变化幅度决定的。 计算公式: 式中: ----膨胀水箱的有效容积,; ----水的体积膨胀系数,=0.0006; ----系统在初始温度下的水容积,; ----水温的最大波动值。 系统初始水容量,结合设计任务书中建筑面积,可计算出膨胀水箱的有效容积,查相关手册,选择膨胀水箱。 第二步:绘制草图(1) 1、 绘制各层建筑空调系统平面图(风系统、水系统应分别画)及制冷机房平面图(2#图) ①标注出建筑外轮廓尺寸(以轴线定位)、柱号、门、窗尺寸;设备及管道的定位尺寸;三通夹角、弯头曲率半径;还应注出图名、比例等。 ②进行工艺设备编号、管道系统编号。 ③标明管道管径、长度; ④标明设备型号、规格;制冷系统冷却水泵、冷冻水泵及冷却塔型号、水量; ⑤当确定每一条管线平面位置时,一定应同时考虑或确定其空间位置。 ⑥注意图纸的规范性,必须符合标准图纸要求。 2、 绘制建筑空调系统系统图及制冷机房系统图(2#图) ①标明图名并区分系统编号;同时注明设备规格、工艺型号。 ② 依据管线的平面布置,按轴测关系来表达系统图中各管线的连接方式、管径、标高、坡度等。 ③注明水系统的流量及水流方向等。 绘制系统图过程中,可不断修正以前确定的管线的平面布置。 第三步:计算(1) 在上述各系统草图基础上进行,其计算内容包括: 1、 风系统管网水力计算,包括系统风量确定、风管选择等。 2、 水系统管网水力计算,包括系统水量确定、管道选择等。 第四步:绘制空调系统平面图、系统图(风、水分开);制冷机房平面图、系统图(用计算机绘图)。(4) 注意:1)系统图上应标注管线的管径、标高和坡度。平面图上也要体现管径、管长。 2)所绘图纸要求符合行业规范和标准图集要求。 第五步:整理方案说明书和计算书。(1) 二、设计要点: 1、引用规范、手册数据应合理有据,负荷计算数据应准确无误; 2、根据建筑使用性质、结构特点及负荷情况选择系统应合理。 2、设备选择正确。 3、设备、管线布置符合规范要求。 4、应注意图纸中设备上接管附属结构、管径及各管段相对位置的确定。 5、平面图、系统图中各立管应进行编号,如平面图中风系统、水系统各管线等,系统图中对应编号。 6、制冷机房平面图中施工说明内容(如管道管材选用、接口方法、防腐保温方法、设备型号规格及安装、尺寸标注等要求),在平面图中用文字表达,还应注意说明主要设备的消声隔振措施与基础。 三、设计要求 本次课程设计强调同学独立思考完成也允许同学间相互讨论、启发。并要求做到: 1、方案合理; 2、管线布置合理; 3、轴测关系正确; 4、计算公式运用得当,数据准确; 5、图面清晰、尺寸标注完整; 6、文字表达清楚,逻辑性强。 《空气调节》课程设计说明书 一、设计步骤: ㈠、计算空调工程的总负荷(冷、湿、热) 总负荷包括外墙和屋顶冷负荷、窗户瞬时冷负荷和窗户日射得热冷负荷、照明和人体散热得热冷负荷、湿负荷、设备冷负荷、新风冷负荷以及建筑热负荷等几部分。 1)外墙和屋顶瞬时冷负荷 外墙和屋顶瞬时冷负荷计算公式: 式中:----计算时间,h; ----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; ----温度波的作用时间,即温度作用于围护结构内表面的时间,h; ----外墙或屋面的传热系数,W/㎡.K; ----外墙或屋面的面积,m2。 ----作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差,见《空气调节》教材附录2-10(墙体),附录2-11(屋顶)。 2)窗户瞬时冷负荷和窗户日射得热冷负荷 窗户瞬时冷负荷计算公式: 式中: ----计算时刻的负荷温差,℃,见附录2-12。 ----传热系数,根据《暖通常用数据手册》查得 W/㎡.℃。 窗户日射得热冷负荷计算公式: 式中: ----窗的有效面积系数; ----地点修正系数,见《空气调节》附录2-13; ----计算时刻,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,W/℃,见《空气调节》附录2-13。 3)照明和人体散热得热冷负荷 照明和人体散热得热冷负荷公式: 式中: Q----照明和人体的得热,W; T----开灯时刻或人员进入房间时刻,h; ----从开灯时刻或人员进入房间时刻到计算时间的时间,h; (、)----时间的照明负荷强度系数(附录2-15)、人体负荷强度系数(附录2-16)。 4)湿负荷 人体湿负荷公式: 式中:----空调房间内的人员总数; ----群集系数,见《空气调节》教材表2-15; ----每名成年男子的散湿量(g/h),见《空气调节》教材表2-16; ----人体的湿负荷(kg/h)。 各个房间的冷负荷计算如下: 该建筑物位于北京地区,由于室内压力稍高于室外大气压,故不需要考虑由于外气渗透所引起的冷负荷。从附录2-9查得,内墙(序号6)的放热衰减度,内外墙温差在5℃之内顾不算内墙,楼板的放热衰减度之间,查表2-6可知该建筑物类型属于中型。 1、101房间冷负荷计算 1)、西外墙冷负荷 由附录2-9中查得,,衰减系数,衰减度,延迟时间。从附录2-11查得扰量作用时刻时的北京市屋顶负荷温差的逐时值,即 可按步骤(1)公式算出屋顶的逐时冷负荷,计算结果记入表格中。 西外墙冷负荷(W) 计算时刻 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 7 8 8 9 10 11 11 11 12 12 11 11 11 K 0.93 F 10.2×2.8-0.9×2.8=26.04 170 194 194 218 242 266 266 266 291 291 266 266 266 2)、北外墙冷负荷 由附录2-9中查得,,衰减系数,衰减度,延迟时间。从附录2-11查得扰量作用时刻时的北京市屋顶负荷温差的逐时值,即 可按步骤(1)公式算出屋顶的逐时冷负荷,计算结果记入表格中。 北外墙冷负荷(W) 计算时刻 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 9 6 K 0.93 F 2.85×2.8-1.5×1.4=5.88 27 27 33 33 33 33 38 38 38 38 38 49 33 3)、南外墙冷负荷 由附录2-9中查得,,衰减系数,衰减度,延迟时间。从附录2-11查得扰量作用时刻时的北京市屋顶负荷温差的逐时值,即 可按步骤(1)公式算出屋顶的逐时冷负荷,计算结果记入表格中。 南外墙冷负荷(W) 计算时刻 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 8 K 0.93 F 2.85×2.8-1.5×2=4.98 32 32 37 37 42 42 42 42 42 42 42 37 4)、北外窗冷负荷 (1)、瞬变传热得热形成冷负荷 由附录2-12中查得各计算时刻的负荷温差,按步骤(2)计算,计算结果列于表格中。 北外窗瞬时传热冷负荷(W) 计算时刻 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 0 0.8 1.8 2.9 3.9 4.9 5.6 6.2 6.6 6.6 6.4 5.9 5.2 K 4.54 F 1.5×1.4=2.1 0 8 17 28 37 47 53 59 63 63 61 56 50 (2)、日射得热形成冷负荷 由附录2-13中查得各计算时刻的负荷强度,窗有效面积系数为0.80,地点修正系数1,按步骤(2)计算,计算结果列于表格中。 日射得热冷负荷(W) 计算时刻 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 46 50 64 74 82 87 90 90 81 72 67 76 32 0.85 1.00 0.60 1.00 F 1.5×1.4=2.1 49 54 69 79 88 93 96 96 87 77 72 81 34 5)、设备冷负荷 假设每个房间有180W的电热设备,由附录2-14中查得各计算时刻的负荷温差,按步骤计算,计算结果列于表格中。 设备冷负荷(W) 计算时刻 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.40 0.22 0.18 0.15 0.12 0.10 0.09 Q 180 164 166 167 169 171 173 72 40 32 27 22 18 16 6)、照明得热冷负荷 假设每个房间有二个40W的日光灯,由附录2-15中查得各计算时刻的负荷温差,按步骤(3)计算,计算结果列于表格中。 照明得热冷负荷(W) 计算时刻 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 0.87 0.89 0.90 0.92 0.93 0.94 0.53 0.34 0.28 0.23 0.19 0.16 0.13 Q 80 70 71 72 74 74 75 42 27 22 18 15 13 10 7)、人体得热冷负荷 假设每个房间平均为1个人,从表2-16查得成年男子散热散湿量:显热63W/人,散湿量109g/h.人。查附录2-16得各计算时刻的负荷温差,按步骤(3)计算,计算结果列于表格中。 人体得热冷负荷(W) 计算时刻 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 0.90 0.91 0.92 0.94 0.94 0.95 0.45 0.27 0.22 0.18 0.15 0.12 0.10 63 57 57 58 59 59 60 28 17 14 11 9 8 6 8)、房间总冷负荷 各项冷负荷的汇总(W) 计算时刻 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 西外墙负荷 170 194 194 218 242 266 266 266 291 291 266 266 266 北外墙负荷 27 27 33 33 33 33 38 38 38 38 38 49 33 南外墙负荷 32 32 37 37 42 42 42 42 42 42 42 37 32 窗传热负荷 0 8 17 28 37 47 53 59 63 63 61 56 50 窗日射负荷 49 54 69 79 88 93 96 96 87 77 72 81 34 设备冷负荷 164 166 167 169 171 173 72 40 32 27 22 18 16 照明负荷 70 71 72 74 74 75 42 27 22 18 15 13 10 人体负荷 57 57 58 59 59 60 28 17 14 11 9 8 6 总 计 599 629 667 705 754 797 737 585 589 567 525 533 452 9)、每个房间的湿负荷 假设每个房间一个人,则按照步骤(4),计算湿负荷为: 由计算可知,最大的冷负荷出现在12:00,其值为797W。湿负荷为0.0893g/h。 2|、102房间冷负荷计算 1)、西外墙冷负荷 由附录2-9中查得,,衰减系数,衰减度,延迟时间。从附录2-11查得扰量作用时刻时的北京市屋顶负荷温差的逐时值,即 可按步骤(1)公式算出屋顶的逐时冷负荷,计算结果记入表格中。 西外墙冷负荷(W) 计算时刻 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 7 8 8 9 10 11 11 11 12 12 11 11 11 K 0.93 F 1.2×1.2=1.44 10 12 12 13 14 16 16 16 17 17 16 16 16 2)、南外墙冷负荷 由附录2-9中查得,,衰减系数,衰减度,延迟时间。从附录2-11查得扰量作用时刻时的北京市屋顶负荷温差的逐时值,即 可按步骤(1)公式算出屋顶的逐时冷负荷,计算结果记入表格中。 南外墙冷负荷(W) 计算时刻 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 K 0.93 F 3.15×2.8-1.5×2=5.82 38 38 43 43 49 49 49 49 49 49 49 49 43 3)、北外墙冷负荷 由附录2-9中查得,,衰减系数,衰减度,延迟时间。从附录2-11查得扰量作用时刻时的北京市屋顶负荷温差的逐时值,即 可按步骤(1)公式算出屋顶的逐时冷负荷,计算结果记入表格中。 北外墙冷负荷(W) 计算时刻 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 9 6 K 0.93 F 1.2×3.15=3.78 19 19 23 23 23 23 26 26 26 26 26 34 23 4)、东外墙冷负荷 由附录2-9中查得,,衰减系数,衰减度,延迟时间。从附录2-11查得扰量作用时刻时的北京市屋顶负荷温差的逐时值,即 可按步骤(1)公式算出屋顶的逐时冷负荷,计算结果记入表格中。 东外墙冷负荷(W) 计算时刻 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10 10 9 K 0.93 F 1.2×1.2=1.44 14 14 14 16 16 16 16 16 16 14 14 14 13 5)、设备冷负荷 假设每个房间有180W的电热设备,由附录2-14中查得各计算时刻的负荷温差,按步骤计算,计算结果列于表格中。 设备冷负荷(W) 计算时刻 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.40 0.22 0.18 0.15 0.12 0.10 0.09 Q 180 164 166 167 169 171 173 72 40 32 27 22 18 16 6)、照明得热冷负荷 假设每个房间有二个40W的日光灯,由附录2-15中查得各计算时刻的负荷温差,按步骤(3)计算,计算结果列于表格中。 照明得热冷负荷(W) 计算时刻 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 0.87 0.89 0.90 0.92 0.93 0.94 0.53 0.34 0.28 0.23 0.19 0.16 0.13 Q 80 70 71 72 74 74 75 42 27 22 18 15 13 10 7)、人体得热冷负荷 假设每个房间平均为1个人,从表2-16查得成年男子散热散湿量:显热63W/人,散湿量109g/h.人。查附录2-16得各计算时刻的负荷温差,按步骤(3)计算,计算结果列于表格中。 人体得热冷负荷(W) 计算时刻 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 0.95 0.96 0.96 0.97 0.97 0.9 0.47 0.20 0.14 0.10 0.08 0.06 0.05 63 57 57 58 59 59 60 28 17 14 11 9 8 6 8)、房间总冷负荷 各项冷负荷的汇总
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