经济学院中央空调设计毕业设计说明书(编辑修改稿)内容摘要:

要求卫生条件严格和舒适的房间,目前最常采用此方式 单设新风系统供给风机盘管 1)单设新风机组,可随室外气象变化进行调节,保证室内湿度与新风量要求 2)投资大 3)新风按至风机盘管,与回风混合后进入室内,加大了风机风量,增加噪声 要求卫生条件严格的房间,目前较少采用此种方式 方案的确定 终上所述,对于大空间场所宜采用全空气系统,而对于会议室和客房则比较倾向于采用风机盘管加新风供给方式用单设新风系统,独立供给室内。 鉴于甲方对吊顶高度的要求,本次设计中宴会厅、多功能会议厅等大空间采用风机盘管加新风系统,大厅采用全空气系统,客房及餐厅等采用风机盘管加新风系统。 负荷计算 第 7 页 (共 40 页 ) 3 负荷计算 维护结构 的冷负荷计算 墙体、屋顶或窗户瞬变传热所形成的逐时冷负荷, 可按下 列冷负荷温度简化公式计算: CLQ=FK( ) W (1) 式中 : K—— 围护结构传热系数, W/m2•K; F—— 墙体的面积, m2; —— 室内设计温度, ℃; —— 冷负荷温度逐时值。 窗户的冷负荷计算 通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成两部分:直接透射到室内的太阳辐射热 qt 和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量 qα。 窗户瞬变传热得形成的冷负荷 CLQ=FK( ) W (2) 式中 : K—— 围护结构传热系数, W/m2•K; F—— 墙体的面积, m2; —— 室内设计温度, ℃; —— 冷负荷温度逐时值。 窗户日射得热形成的冷负荷 日射得热取决于很多因素,从太阳辐射方面来说,辐射强度、入射角均依纬度、月份、日期、时间的不同而不同。 从窗户本身来说,它随玻璃的光学性能,是否有遮阳装置以及窗户结(钢、木窗,单、双层玻璃)而异。 此外,还与内外放热系数有关。 武汉军事经济学院中央 空调设计 第 8 页 (共 40 页 ) 工程中用下式计算: CLQj•τ = xg xd Cs Cn Jj•τ W (3) 式中 : xg—— 窗户的有效面积系数; xd—— 地点修正系数; Jj•τ —— 计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷, W/m2; Cs—— 窗玻璃的遮挡系数; Cn—— 窗内遮阳设施的遮阳系数。 室内得热冷负荷计算 电子设备的冷负荷 电子设备发热量按下式计算: Q=1000n1n2n3N W (4) 式中 : Q—— 电子设备散热量, W; N—— 电子设备的安装功率, kW; n1—— 安装系数。 电子设备设计轴功率与安装功率之比,一般可取 ~ ; n2—— 负荷功率。 电子设备小时的平均实耗功率与设计轴功率之比,根据设备运转的实际情况而定。 n3—— 同时使用系数。 房间内电子设备同时使用的安装功率与总功率之比。 根据工艺过程的设备使用情况而定。 对于电子计算机,国外产品一般都给出设备发热,可按其给出的数字计算。 本次设计每台计算机 Qs=150W。 照明设备 照明设备散热量属于稳定得热,一般得热量是不随时间变化的。 根据照明灯具的类型和安装方式的不同,其得热量为: 白炽灯 Q=1000N W (5) 荧光灯 Q=1000 n1n2N W (6) 式中 : N—— 照明灯具所需功率, kW; n1—— 镇流器消耗功率系数,当明装荧光灯的镇流器装在空调房间内时,取负荷计算 第 9 页 (共 40 页 ) n1=;当暗装荧光灯镇流器设在顶棚内时,可取 n1=; n2—— 灯罩隔热系数,当荧光灯罩上部有小孔(下部为玻璃板),可利用自然通风散热与荧光灯顶棚内时,取 n2=~ ;而荧光灯罩无通风孔者,则视顶棚内通风情 况, n2=~。 人体散热 人体散热与性别、年龄、衣着、劳动强度及周围环境条件等多种因素有关。 人体散发的潜热量和对流热直接形成瞬时冷负荷,而辐射散发的热量将会形成滞后的冷负荷。 实际计算中,人体散热可以以成年男子为基础,成以考虑了各类人员组成比例的系数,称群集系数。 对于不同功能的建筑物中的各类人员(成年男子、女子、儿童等)不同的组成进行修正,下表给出了一些建筑物中的群集系数,作为参考。 于是人体散热量为: Q=qnn′ W (7) 式中 q—— 不同室温和劳动性质时成年男子散热量, W; n—— 室内全部人数; n′ —— 群集系数。 表 6 某些空调建筑物内的群集系数 工作场所 影剧院 百货商店 旅店 体育馆 图书阅览室 工厂轻劳动 群集系数 设备、照明和人体散热得热形成的冷负荷,在工程上可用下式简化计算: CLQτ =QJXε T W (8) 式中 : Q—— 设备、照明和人体的得热, W; T—— 设备投入使用时刻或开灯时刻或人员进入房间时刻, h; τ T—— 从设备投入使用时刻或开灯时刻或人员进入房间时刻到计算时间的时间 h; JXε T( JEε T、 JLε T、 JPε T) —— τ T 时间的设备负荷强度系数,照明负荷强度系数、人体强度负荷系数。 以多功能会议厅为例冷负荷计算的具体步骤 多功能会议厅的总冷负荷包括西墙、南墙的冷负荷 、 西 窗 、南窗 的冷负荷及 西窗、北 窗日照冷负荷 及其人体设备照明所得的总冷负荷。 武汉军事经济学院中央 空调设计 第 10 页 (共 40 页 ) 由文献查得, K=/ m2 K,即可按式( )算出西外墙和南外墙的逐时冷负荷,计算结果列于下列表中。 表 7 西 外墙冷负荷( W) 计算时刻τ 0 :00 1 :00 2 :00 3 :00 4 :00 5 :00 6 :00 7 :00 8 :00 9 :00 10:00 11:00 冷负荷计算温度 室内计算温度 25 地点修正值 传热系数 传热面积 CLQτ 1016 1042 1056 1062 1056 1042 1022 902 计算时刻τ 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 冷负荷计算温度 38 室内计算温度 25 地点修正值 传热系数 传热面积 CLQτ 882 负荷计算 第 11 页 (共 40 页 ) 表 8 由文献查得各计算时刻的冷负荷系数,窗的有效面积系数为 ,传热系数为K=/ m2 K。 计算结果如下 表 9 南 外墙冷负荷( W) 计算时刻τ 0 :00 1 :00 2 :00 3 :00 4 :00 5 :00 6 :00 7 :00 8 :00 9 :00 10:00 11:00 冷负荷计算温度 35 室内计算温度 25 地点修正值 传热系数 传热面积 CLQτ 828 770 736 计算时刻τ 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 冷负荷计算温度 室内计算温度 25 地点修正值 传热系数 传热面积 CLQτ 770 852 1002 西外窗导热 冷负荷( W) 计算时刻τ 0 :00 1 :00 2 :00 3 :00 4 :00 5 :00 6 :00 7 :00 8 :00 9 :00 10:00 11:00 冷负荷计算温度 28 29 室内计算温度 25 地点修正值 3 传热系数 传热面积 CLQτ 130 计算时刻τ 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 冷负荷计算温度 32 室内计算温度 25 地点修正值 3 传热系数 传热面积 武汉军事经济学院中央 空调设计 第 12 页 (共 40 页 ) 表 10 表 11 CLQτ 西外窗辐射 冷负荷( W) 计算时刻τ 0 :00 1 :00 2 :00 3 :00 4 :00 5 :00 6 :00 7 :00 8 :00 9 :00 10:00 11:00 得热因素 115 传热面积 有效面积系数 遮挡系数 遮阳系数 冷负荷系数 CLQτ 计算时刻τ 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 得热因素 115 传热面积 有效面积系数 遮挡系数 遮阳系数 冷负荷系数 CLQτ 230 南外窗导热 冷负荷( W) 计算时刻τ 0 :00 1 :00 2 :00 3 :00 4 :00 5 :00 6 :00 7 :00 8 :00 9 :00 10:00 11:00 冷负荷计算温度 28 29 室内计算温度 25 地点修正值 3 传热系数 传热面积 CLQτ 193 141 219 计算时刻τ 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 冷负荷计算温度 32 室内计算温度 25 地点修正值 3 传热系数 传热面积 负荷计算 第 13 页 (共 40 页 ) 表 12 表 13 CLQτ 南外窗辐射 冷负荷( W) 计算时刻τ 0 :00 1 :00 2 :00 3 :00 4 :00 5 :00 6 :00 7 :00 8 :00 9 :00 10:00 11:00 得热因素 115 传热面积 有效面积系数 遮挡系数 遮阳系数 冷负荷系数 CLQτ 计算时刻τ 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 得热因素 115 传热面积 有效面积系数 遮挡系数 遮阳系数 冷负荷系数 CLQτ 设备 冷负荷( W) 计算时刻τ 0 :00 1 :00 2 :00 3 :00 4 :00 5 :00 6 :00 7 :00 8 :00 9 :00 10:00 11:00 设备功率密度 30 传热面积 设备功率( W) 10836 冷负荷系数 CLQτ 3359 4768 5851 6610 7152 计算时刻τ 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 设备功率密度 30 传热面积 设备功率( W) 10836 冷负荷系数 CLQτ 7694 8127 8452 5960 4659 3251 2709 2384 2059 1734 1517 1409 武汉军事经济学院中央 空调设计 第 14 页 (共 40 页 ) 表 14 成年男子散热量为:显热 63W/人,潜热 45W。
阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习参考。 用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。