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(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的空气,吸收室内余热量Q和余湿量W后,其状态变成室内设计状态N,然后从房间排出。 图2.2 室内空气状态变化过程 房间通风量与换气次数 目的在于解决:送什么状态(O)的空气入室? 送多少数量(G)的空气入室? 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40~50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60~70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: 响应 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 ① 对流得热形成的冷负荷CLQd ② 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0~1间变化。当β≤0.2时,可用日平均负荷温差Δtp代替 。 注意: (3) 各种不同应用条件下的修正: 地点修正:±Δt℃(制表以北京等市为准。各地Δtr、twp等不同) tN值不同的修正:表列值加(26-tn)。(制表以tN=26℃为基础) 外墙ρ值修正:一般不考虑,必要时按式(2.18)(制表按ρ=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
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