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第二章暖通空调作业(3.19).doc

1、 习题2.1 解答:确定12:00室外空气的计算温度。查附录A表A,北京tWp=29.6℃,(夏季空调室外计算日平均温度为29.6,夏季通风室外计算日平均温度为29.7℃,注意区分) Δtr=(tW-tWp)/0.52=(33.5-29.6)/0.52=7.5℃,由表4.1.11查得β=0.4,则: tW,12=29.6℃+0.4×7.3℃=32.6℃ 再由教材附录2查得ρ值:屋面取0.88,东墙取0.73。由附录C-5查得北纬40大气透明度为4得总辐射照度I值 屋面(水平面)取949W/㎡,东墙取162W/㎡。取ɑW=23W/(㎡.℃)(规范13页,教材18.

2、6W/(㎡.℃)) 于是室外的空气综合温度分别为: 屋顶:tZ,12=(32.6℃+0.88×949W/㎡/23W/(㎡。℃)-3.5℃)=65.4℃ 东墙:tZ,12=(32.6℃+0.73×162W/㎡/23W/(㎡。℃))=37.7℃ 习题2.2(计算房间设计热负荷) 各围护结构传热系数仍然按照书上要求取值不变。 办公室仅白天使用,围护结构耗热量需考虑20%的附加(新规范17页) 供暖室外计算温度按照新的规范取值为-7.6℃ 冷风渗透耗热量统一按新规范附录F方法计算 外窗缝隙的长度l1=13×6=78米 外门缝隙的长度l2=9米 冷风渗透压差综合修正系数

3、m=0.115(有公式待求) 门窗缝隙渗风指数b=0.67 外门窗缝隙渗风指数a1=0.5(取三级) 冬季室外最多风向的平均风速v0=4.7米/秒 热压系数(按开敞空间)Cr=1 风压差系数ΔCf=0.7 渗透冷空气量的朝向修正系数nE=0.15 nW=0.4 有效热压差与有效风压差之比C=0.155(有公式待求) 高度修正系数Ch=(有公式待求) 计算门窗的中心线标高h=2m 建筑物总高度的一半hz=3m 竖井计算温度tn‘=5℃ 供暖室外计算温度tn=-7.6℃ 供暖室内设计温度twn=18℃ 习题2.3(计算空调房间的冷负荷) 内墙为附录H

4、0.1.5序号6,衰减系数0.56,根据课本表2.12认为房间为轻型建筑。(透过无遮阳标准玻璃太阳辐射冷负荷系数值Cclc的取值按照轻型建筑选取)屋顶,南外墙,南外窗的瞬变得热,内墙的冷负荷没问题,计算南外窗的日射得热逐时冷负荷时按照规范49页计算 (玻璃型号改变,课本为单层钢框玻璃的日射负荷强度,不能按课本附录取值) 习题2.4(计算房间12.00形成的冷负荷与湿负荷) 解答:连续使用8小时,投入使用3小时,依次计算室内设备、照明及人体的冷负荷和人体湿负荷(即12:00房间总湿负荷)。 1、设备冷负荷。CLsb=CclsbCsbQsb (规范49页) 查规范附录H

5、确定设备的冷负荷系数Cclsb=0.93,这里定设备修正系数Csb=1,又因为Qsb=600W。故有CLsb=CclsbCsbQsb=0.93×1×600=558W。 2、照明冷负荷。CLzm=CclzmCzmQzm 查规范附录H确定照明的冷负荷系数Cclzm=0.77,这里定设备修正系数Czm=1,又因为Qzm=900W。故有CLzm=CclzmCzmQzm=0.77×1×900=693W。 3、 人体冷负荷与湿负荷。 该办公室的折算群集系数ψ=0.97,查得人体冷负荷系数Cclrt=0.83,又查得成年男子散热湿量:显热61W/每人,潜热73W/每人,散湿109g/(h.人)

6、则其计算结果为: 人体冷负荷:Qcl,12=10人×0.91(61×0.83+73)W/每人=1125W 人体湿负荷:W12=10人×0.97×109/1000kg/(h.人)=1.06kg/h 因此,12:00该房间内设备、照明及人体的总冷负荷为: Qcl,12=558+693+1125W=2376W 该房间内总湿负荷为:1.06kg/h 2 . 围护结构的耗热量是指当室内温度高于室外温度时,通过围护结构向外传递的热量。计算时,首先计算围护结构的基本耗热量,然后对其修正(朝向、风力、高度、间歇)即可得围护结构的耗热量。 3. 室内得热量是指某时刻由室内、室外各种

7、热源散入房间的热量的总和,得热量可分为潜热得热和显热得热,而显热得热又可分为对流热和辐射热;室内冷负荷是指某时刻当空调系统运行以维持室内温湿度恒定时,为消除室内多余的热量而必须向室内供给的冷量. 区别:大多数情况下,冷负荷与得热量有关,但并不一定等于得热。得热量中显热得热中的对流成分和潜热得热立即构成瞬时冷负荷,而显热得热中的辐射得热在转化成室内冷负荷的过程中,数量上有所衰减,时间上有所延迟,即冷负荷与得热量之间存在相位差和幅度差,这与房间的构造、围护结构的热工特性和热源的特性有关。 4. 室内冷负荷包括通过围护结构(墙体、屋顶、窗户、内围护结构等)逐时得热形成的冷负荷和室内热源(照明、设备、人体等)形成的冷负荷,对各项进行逐时计算和叠加,最后找出综合最大值即为室内冷负荷值。

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