空调负荷与送风量

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1、第三章 空调负荷与送风量,第一节 空调室内设计参数一、什么是空调室内设计参数 设计计算的基础,建筑控制的依据和对象,根据建筑的功能和等级人为地确定 二、它包括的内容,三、确定这些参数的依据,舒适性空调: 由人的热舒适感确定。 具体的数据根据大量的实验确定,工艺性空调:由工艺过程确定,FOR EXAMPLE,四、人的舒适感,、影响因素 年龄 性别 衣着 活动强度 环境的温度、湿度、风速等,、人感到热舒适的条件,热量平衡:产热热量消耗 产热:能量代谢 热量消耗:对外做功、与环境的对流换热、辐射换热 蓄热 S=M-W-R-C=0,、判断环境是否使人感到舒适的方法,)有效温度 )舒适区有一定的实验条件

2、,)PMV-PPD,第二节 影响室内参数稳定的因素,分为三个方面考虑:影响热环境的因素 影响洁净度的因素 影响噪声的因素,一、影响室内热环境的因素,一)扰量的分类温度扰量湿度扰量,二)温度扰量的来源,、室外太阳辐射:窗户辐射得热 室外空气温度:传导得热与室外空气渗透或通风导致的热量传递 周围其他建筑的辐射得热,综合温度,反映了太阳辐射与室外空气对建筑物外表面的综合作用,、室内扰量,人员 照明 设备,室外空气 室内:人员、设备、敞开水源,三)湿度扰量的来源,二、建筑得热,一)得热的定义:某瞬间通过各种途径散发到室内的热量 二)建筑得热来源小结室外得热: 太阳辐射得热,围护结构传导得热室内得热:人

3、员、设备、照明,二)得热的分类,、显热:由于温度变化引起的热量变化 、潜热: 由于空气含湿量的变化引起的热量变化 、例如:室外得热: 太阳辐射得热,围护结构传导得热 室内得热:照明、人员、设备,三、得热与负荷,一)得热在室内的热过程: 、显热得热 太阳辐射得热:,结论,结论:得热进入室内后并没有立刻全部传递给空气以影响室内空气的温度,这中间有时间的延迟和得热量的衰减,传导得热,通过围护结构的传导得热,结论,结论:得热进入室内后并没有立刻全部传递给空气以影响室内空气的温度,这中间有时间的延迟和得热量的衰减,同样,设备得热中的显热得热 人员得热中的显热得热 照明得热,小结,显热得热中: 一部分通过

4、对流换热,直接传递给室内空气,从而影响室内温度 另外部分,则通过其他环节在以后的时间陆续传递给室内空气,、室外空气的渗透或通风,室外空气在进入室内后,由于空气的流动性,直接与室内空气相混合,因此它带来的热量直接传递给了室内空气,因而没有时间的延迟与峰值的衰减。,、潜热得热,人员潜热得热 通过皮肤毛孔蒸发的水蒸气直接进入室内空气中,因此没有时间的延迟与峰值的衰减 同样:设备的潜热得热、其他敞开的水源,、小结,得热可以分为两类: 得热立刻全部进入空气:潜热得热、室外空气的对流得热、其他得热中的对流得热 部分进入空气:除了上述得热外的其他得热,二)空调负荷,、定义:为了保持室内空气温度、湿度的恒定,

5、必须从室内排除的瞬间得热量和得湿量。 显然:潜热得热和对流得热直接影响室内空气的温度和湿度,因此构成了瞬间负荷;其他的得热必须经过一定时间的延迟与衰减才能进入室内空气中,形成负荷,因此这部分得热不能形成瞬间负荷,、负荷与得热的关系,负荷 得热,、空调负荷的计算,两个步骤:计算得热、得湿;再计算某瞬间由得热、得湿形成的负荷 )室外空调设计参数的确定,夏季,夏季空调室外计算干、湿球温度 夏季空调室外计算干球采用历年平均不保证小时的干球温度 夏季空调室外计算湿球温度采用历年平均不保证小时的湿球温度。,冬季,冬季空调室外计算采用历年平均不保证一天的日平均温度 冬季空调室外计算相对湿度采用累年最冷月平均

6、相对湿度 冬季通过围护结构的传热采用稳态计算方法,只计算一个数据,)夏季空调冷负荷的计算,()通过墙体传导得热引起的负荷,()通过屋顶传导得热引起的冷负荷,同墙体,()通过窗户传导得热引起的冷负荷,()太阳辐射引起的冷负荷,()设备、照明、人员显热得热引起的冷负荷,设备和照明得热,Q=N n1n2n3.,人员显热得热,()人员潜热得热引起的冷负荷,Qq*n*n,()新风和渗透风负荷,)夏季空调湿负荷的计算,人员,设备和敞开水源散湿量的计算,参见有关资料,)冬季空调热负荷的计算,()热负荷的计算:稳态 ()湿负荷的处理:,第三节 空调送风量的计算,原理:全面通风、瞬间充分混合,根据能量、质量平衡原理: Gi1+Q=Gi2 Gd1+W=Gd2 i2=iN d2=dN G=Q/(iN-i1)=W/(dN-d1),送风状态点的确定,根据热湿比线和送风温差 夏季: NO,根据室内的控制精度,可以大致确定送风温差的范围 热湿比线根据室内的热湿负荷确定,冬季:计算过程与夏季相同,一般:冬季负荷小于夏季,或为热负荷,湿负荷与夏季相同,因此热湿比线一般小于夏季,实际设计中,认为冬季送风量与夏季相同,这样有:do=do(dn-do=W/G),从而确定送风状态dodndo,

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