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第三章1:空气的温度,湿度,流动速度,新鲜程度,衣着情况,室内各表面的温度高低,人体活动量,以及年龄、性别,对人的舒适感有影响。3:①:人的活动量增加,使人体散热过多,应升高空气干球温度。②:空气流速下降,人体产生的热量和湿量都得不到正常的散发,结果也会使人觉得“沉闷,此时应降低空气干球温度。③:穿的衣服加厚,人体热量散发不出去,会产生“热”感觉,应降低空气干球温度④:周围物体表面温度下降,使人体散热过多,应升高空气干球温度。⑤:空气相对湿度下降,皮肤表面汗分蒸发过快,人体会缺水,应升高空气干球温度。6:不同,为了便于计算,冬季围护结构传热量可按稳定传热方法计算,不考虑室外气温的波动。而夏季计算经围护结构传入室内的热量时,应按不稳定传热过程计算,因此必须已知设计日的室外日平均温度和逐时温度。冬季空调室外计算温度应采用历年平均不保证1天的日平均温度。当冬季不采用空调而仅采用采暖时,应采用采暖室外计算温度。冬季空调室外计算相对湿度采用累年最冷月平均相对湿度。10:工艺性和舒适性空调的区别:工艺性空调,是为了维持生产工艺过程或科学实验要求的室内空气状态,主要满足工艺过程对室外温、湿度基数和空调精度的特殊要求,同时兼顾人体的卫生要求。而舒适性空调主要从人体舒适感出发确定室内温、湿度设计标准,一般不提空调精度要求;联系:二者都属于空调系统,都对空气温度,湿度,等因素有调节作用。11:得热量,是指某一时刻进入室内的热量和在室内产生的热量,这些热量中有显热或潜热,或者两者兼有。冷负荷,指为了维持室内设定的温度,在某一时刻必须由空调系统从房间带走的热量,或者某一时刻需要向房间供应的冷量;除热量,空调系统在间歇使用时,由于停机,室温存在一定的波动,从而引起围护结构额外的蓄热和放热,结果使得空调设备要自房间多取走一些热量。这种在非稳定工况下空调设备自房间带走的热量称为除热量。在多数情况下冷负荷与得热量有关,但并不等于得热量。如果采用送风空调,则冷负荷就是得热量中的纯对流部分。如果热源只有对流散热,各围护结构内表面和各室内设施表面的温差很小,则冷负荷基本就等于得热量,否则冷负荷与得热量是不同的。如果有显著的长波辐射部分存在,由于各围护结构内表面和家具的蓄热作用,冷负荷与得热量之间就存在着相位差和幅度差,冷负荷对得热的响应一般都有延迟,幅度也有所衰减。因此,冷负荷与得热量之间的关系取决于房间的构造、围护结构的热工特性。热负荷同样也存在这种特性。13:房间负荷,发生在空调房间内的负荷。系统负荷,发生在空调房间以外的负荷,如新风负荷、风管传热造成的负荷,它们不直接作用于室内,但最终也要由空调系统来承担的这部分负荷。空调区负荷,主要包括室内人员负荷、室内物体自身传入或传出的负荷、照明负荷、经围护结构传入或传出的负荷等。系统负荷,主要包括新风负荷和风管、机组的传热、散热负荷。例3-1:1:屋顶冷负荷由附录8查的北京地区屋顶的冷负荷计算温度逐时值1wt,由附录9查的武汉地区的修正值dt,即可按式(3-4)和式(3-5)算出屋顶逐时冷负荷,计算结果列于表1中。表1,屋顶冷负荷(单位:W)①)./0.2)(./0.26.55.36.55.320smKmW()(2:西外墙冷负荷由附录7查的II型外墙冷负荷计算温度逐时值1wt,将其计算结果列入表2中。计算公式同上。时间11.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.0019.0020.0021.0022.0023.0024.001wt35.635.636.037.038.440.141.943.745.446.747.547.847.747.2dt1.7ak1.05pk0.941'wt36.8236.8237.2138.2039.5841.2643.0344.8146.4947.7748.5648.8648.7648.26Nxt26K0.48F7.2806.0-9.62.4)(CL148.99148.99154.43168.02187.06210.17234.6544.8146.4947.7748.5648.8648.7648.26表2,西外墙冷负荷(单位:W)时间11.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.0019.0020.0021.0022.0023.0024.001wt36.335.935.535.234.934.834.834.935.335.836.537.338.038.5dt1.7ak1.05pk0.941'wt37.5137.1136.7236.4236.1236.0336.0336.1236.5237.0137.7038.4939.1839.68Nxt26t11.5111.1110.7210.4210.1210.0310.0310.1210.5211.0111.7012.4913.1813.68K1.5F7.925.2-5.32.4CL167.41161.67155.92151.62147.31145.87145.87147.31153.05160.23170.28181.77191.83199.013:西外窗瞬时传热冷负荷根据)./(7.14),./(7.8202KmWkmWi,由附录11查的wK=2.89W/(Km.2)。再由附录12查的玻璃窗传热系数的修正值,金属框双层窗应乘1.2的修正系数。由附录13查出玻璃窗冷负荷计算温度的逐时值1wt,根据式(3-10)计算,计算结果列入表3中。表3,西外窗瞬时传热冷负荷(单位:W)时间11.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.0019.0020.0021.0022.0023.0024.001wt29.930.831.531.932.232.232.031.630.829.929.128.427.827.2dt1.71wt+dt31.632.533.233.633.933.933.733.332.531.630.830.129.528.9Nxt26t5.66.57.27.67.97.97.77.36.55.64.84.13.52.9wwKC468.32.189.2wF525.2CL97.10112.71124.85131.78136.99136.99133.52126.58112.7197.1083.2371.0960.6950.294:透过玻璃窗进入日射得热引起冷负荷由附录19查的双层钢窗有效面积系数75.0aC,故窗的有效面积22'75.375.05mmFw。由附录17中查的窗玻璃的遮阳系数86.0sC,由附录18中查的窗内遮阳设施的遮阳系数5.0iC,于是综合遮挡系数43.05.086.0iscsCCC。再由附录16中查的纬度30时(武汉市北纬31),西向日射的热因数最大值2max,/539mWDj。因武汉地区属于北区,故由附录21查的北区有内遮阳的玻璃窗冷负荷系数逐时值LQC。用式(3-13)计算逐时进入玻璃窗日射的热引起的冷负荷,列入表4中。表4,西窗日射得热引起的冷负荷(单位:w)时间11.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.0019.0020.0021.0022.0023.0024.00LQC0.190.200.340.560.720.830.770.530.110.100.090.090.080.08max,jD539csC0.43wF75.375.025.2CL165.14173.83295.51486.72625.78721.38669.24460.6495.6186.9178.2278.2269.5369.535照明散热形成的冷负荷。由于明装荧光灯,镇流器装设在客房内,故镇流器消耗功率系数1n取1.2。灯罩隔热系数2n去1.0。根据室内照明开灯时间为16:00-24:00,开灯时数为8小时,由附录26查的照明散热冷负荷系数,按式(3-22)计算,其计算结果列入表5中。6,人员散热引起冷负荷宾馆属极轻劳动。查表3-15,当室温为26℃时,成年男子每人散发的显热和潜热量为60.5W和73.3W,由表3-14查取群集系数93.0。根据每间客房2人,在客房内的总小时数为16h,(16:00至第二天的8:00),由附录27查的人体显热散热冷负荷系数逐时值。按式(3-23)计算人体显热散热逐时冷负荷,按式(3-24)计算人体潜热散热引起的冷负荷,然后将其计算结果列入表6中。表5,照明散热形成的冷负荷(单位:w)时间11.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.0019.0020.0021.0022.0023.0024.00LQC0.100.090.080.070.060.370.670.710.760.790.810.830.840.291n1.22n1.0N200CL24.021.619.216.814.488.8160.170.182.189.194.199.201.69.6000000804040604020600表6,人体散热形成的冷负荷(单位:w)时间11.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.0019.0020.0021.0022.0023.0024.00LQC0.280.240.200.180.160.620.700.750.790.820.850.870.880.90sq60.5n20.93sCL31.5127.0122.5120.2618.0069.7778.7784.4088.9092.2795.6597.9099.03101.281q73.31CL136.34136.34136.34136.34136.34136.34136.34136.34136.34136.34136.34136.34136.34136.34合计167.85163.35158.85156.60154.34206.11215.11220.74225.24228.61231.99234.24235.37237.627,各分项逐时冷负荷汇总由于室内压力略高于室外大气压力,因此不用考略由室外空气渗透所引起的冷负荷。现将上述各分项逐时冷负荷计算结果列入表7中,并逐时想加,以便求得客房内的冷负荷值。表7,各分项逐时冷负荷汇总表(单位:w)时间11.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.0019.0020.0021.0022.0023.0024.00屋顶负荷148.99148.99154.43168.02187.06210.17234.6544.8146.4947.7748.5648.8648.7648.26外墙负荷167.41161.67155.92151.62147.31145.87145.87147.31153.05160.23170.28181.77191.83199.01窗传热负荷97.10112.71124.85131.78136.99136.99133.52126.58112.7197.1083.2371.0960.6950.29窗日射负荷165.14173.83295.51486.72625.78721.38669.24460.6495.6186.9178.2278.2269.5369.53人员负荷167.85163.35158.85156.60154.34206.11215.11220.74225.24228.61231.99234.24235.37237.62灯光负荷24.0021.6019.2016.8014.4088.80160.80170.40182.40189.60194.40199.20201.6069.60总计770.49782.15908.761111.541265.881509.321559.191170.48815.5810.22806.68813.38807.78674.31由表7可以看出,此客房最大冷
本文标题:空调工程第三章
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