空调负荷计算依据和⽅法,空调送风量如何确定?原来有这些要求
空调负荷计算的⽬的在于确定空调系统的送风量并作为选择空调设备(如空⽓处理机组中的冷却器、加热器、加湿器等)容量的基本依据。
在室内外热、湿扰量的作⽤下,某⼀时刻进⼊⼀个恒温恒湿房间内的总热量和总湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。当得热量为负值时称为耗(失)热量。
空调的负荷可以分为冷负荷、热负荷和湿负荷三种。在某⼀时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为冷负荷(Cooling Load);反之,为补偿房间⽮热⽽需向房间供应的热量称为热负荷(Heat Load);为维持室内相对湿度所需由房间增加的湿量称为湿负荷(Moisture Load)。
空调的实质就是通过⼀定的技术⼿段对特定的空间内空⽓的品质进⾏调节,维持室内空⽓具有⼀定的状态参数,⼈们根据这些状态参数对空调设备进⾏运⾏管理。
室内空⽓计算参数
空调房间室内温度、湿度通常⽤两组指标来规定,即温度、湿度基数及其允许波动范围(空调精度)。
室内温、湿度基数:在空调区域内所需要保持的空⽓基准温度与基准湿度。
空调精度:在空调区域内,在要求的⼯件旁⼀个或数个测温(或测相对湿度)点上⽔银温度计(或相对湿度计)在要求的持续时间内,所⽰的空⽓温度(或相对湿度)偏离温(湿)度基数的最⼤偏差。
例如:温度:20±0.5℃;相对湿度:60%±5%
空调系统根据所服务的对象不同可分为:⼯艺性空调和舒适性空调。⼯艺性空调主要是满⾜⼯艺过程对温、湿度基数的特殊要求,同时兼顾⼈体的卫⽣要求。舒适性空调是从⼈体舒适感的⾓度来确定室内温、湿度设计标准,⼀般不提空调
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精度的要求。
1、舒适性空调的室内空⽓计算参数
《采暖通风与空⽓调节设计规格》(GB 50019—2003)规定,舒适性空调室内计算参数如下表所⽰。
注:实际⼯作中请参考现⾏的国家标准。
室内温、湿度取值的⾼低,与能耗多少密切相关,在加热⼯况下,室内计算温度每降低1℃,能耗可减少5% ~ 10%;在冷却⼯况下,室内计算温度每升⾼1℃,能耗可减少8% ~ 10%。
2、⼯艺性空调的室内空⽓计算参数
⼯艺性空调根据⼯艺要求,并考虑必要的卫⽣条件来确定。具体情况可以参考《空⽓调节设计⼿册》电⼦部第⼗设计研究院编。
室外空⽓计算参数
空调⼯程设计与运⾏中所⽤的⼀些室外⽓象参数⼈们习惯称之为室外空⽓计算参数。室外⽓象参数就某⼀地区⽽已,有随季节变化、昼夜变化或者时刻在不断变化着,如全国各地⼤多数在7~8⽉份⽓温最⾼,⽽1⽉份⽓温最低;⼀天当中,⼀般在凌晨3~4点⽓温最低,⽽在下午14~15点⽓温最⾼。
室外空⽓计算参数的取值,直接影响室内空⽓状态和设备投资。如果按当地冬、夏最不利情况考虑,那么这种极端最
室外空⽓计算参数的取值,直接影响室内空⽓状态和设备投资。如果按当地冬、夏最不利情况考虑,那么这种极端最低、最⾼温、湿度要若⼲年才出现⼀次⽽且持续时间较短,这将使设备容量庞⼤⽽造成投资浪费。因此,设计规范中规定的室外计算参数是按全年少数时候不保证内温、湿度标准⽽制定
的。当室内温、湿度必须全年保证时,应另⾏确定空⽓调节室外计算参数。
1、夏季室外空⽓计算参数
(1)夏季空调室外计算⼲、湿球温度
夏季空调室外计算⼲球温度采⽤历年不保证50h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50h的湿球温度。
(2)夏季空调室外计算⽇平均温度和逐时温度
夏季在计算通过围护结构的传热量时,采⽤的是不稳定传热过程,因此必须知道设计⽇的室外平均温度和逐时温度。
夏季空调室外设计⽇平均温度采⽤历年平均不保证5天的⽇平均温度。
2、冬季空调室外计算温、湿度的确定
冬季空调室外计算温度采⽤历年平均不保证1天的⽇平均温度;当冬季不使⽤空调设备送热风,⽽使⽤采暖设备时,计算围护结构的传热应采⽤采暖室外计算温度。
由于冬季室外空⽓含湿量远⼩于夏季,⽽且变化也很⼩,因此不给出湿球温度,只给出冬季室外计算相对湿度。规定冬季空调室外计算相对湿度采⽤历年最冷⽉平均相对湿度。
空调房间负荷计算
前我国普遍采⽤的冷负荷计算⽅法主要有两种:冷负荷系数法、谐波反应法,本课程中采⽤冷负荷系数法。
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冷(热)负荷估算指标
1、夏季冷负荷估算
空调负荷概算指标,是指折算到建筑物每⼀平⽅⽶空调⾯积所需制冷机或空调器提供的冷负荷值。
将负荷概算指标乘以建筑物内的空调⾯积,即得夏季空调制冷系统总负荷的估算值。
国内部分建筑空调冷负荷概算指标
2、冬季冷负荷估算
2、冬季冷负荷估算
民⽤建筑空⽓调节系统冬季热负荷,可按冬季采暖热负荷指标估算后,乘以空调系统冬季⽤室外新风量的加热系数1.3-1.5即可。
国内部分建筑采暖热负荷概算指标
送风状态与送风量的确定
1、夏季送风状态及送风量的确定
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上图所⽰为⼀个空调房间的送风⽰意图。室内余热量(冷负荷)为Q(W),余湿量(湿负荷)为W(kg/s)。为了消除余热余湿,保持室内空⽓状态为N(hN , dN)点,送⼊G(kg/s)的空⽓量,其状态为O(ho , do)。送⼊的空⽓吸收室内的余热、余湿后,由状态O变为状态N⽽排出,从⽽保证了
室内空⽓状态为N。
根据热平衡得
根据湿平衡得
整理上述两式得
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以上两式相除得热湿⽐
上海十大女装品牌在焓湿图上就可利⽤热湿⽐ε的过程线来表⽰送⼊空⽓状态变化过程的⽅向。只要送风空⽓的状态点O位于通过室内状态点N的热湿⽐线上,那么将⼀定质量,具有这种状态的空⽓送⼊房间,就能同时吸收余热和余湿,从⽽保证室内要求的状态N。
从上图可以看出,凡是位于N点⼀下热湿⽐线上的点均可作为送风状态点,只不过O点距N点越近,送风量越⼤,距N点越远则送风量越⼩。因此,送风状态点O的选择就涉及到⼀个经济技术的⽐较问题。从经济上讲,⼀般总是希望送风温差Δto尽可能的⼤,这样,需要的送风量就⼩,空⽓处理设备也就⼩,既可以节约初投资,⼜可以节省运⾏能耗。但是从效果上看,送风量太⼩,空调房间的温度场和速度场的均匀性和稳定性都会受到影响。同事,由于送风温差⼤,较低,to冷⽓流会使⼈感到不舒适。
暖通空调规范根据空调房间恒温精度的要求给出了夏季送风温差的建议值,还推荐了换⽓次数,如下表所⽰。
送风温差与换⽓次数
⽤表中送风温差计算所得的送风量折合的换⽓次数⼤于表中推荐的换⽓次数,则符合要求。
选定送风温差后,按以下步骤确定送风状态O点和计算送风量:
⑴在焓湿图上确定出室内状态点N;
⑵由热湿⽐作出过N点的热湿⽐线;
⑶根据选取的送风温差,在热湿⽐线上定出送风状态点O;
⑷⽤
式计算所需的送风量,并校核换⽓次数。
2、冬季送风状态及送风量的确定
(1)采⽤与夏季不同的送风量
确定⽅法与夏季相同,冬季的送风温差可取⼤⼀些。
(2)采⽤与夏季相同的送风量
只需调节送风参数,根据式反求出送风状态点()
只需调节送风参数,根据式反求出送风状态点()
周扬青想生女儿由所求的()确定的冬季送风状态点O’与室内状态点N的连线就是冬季⼯况的热湿⽐线。
新风量的确定
1、卫⽣要求
空调房间的最⼩送风量应当保证⼈体健康所需要的新风量。
2、补充局部排风量或补充室内燃烧所耗的空⽓量
空调房间内有排风柜等局部排风装置时,为了不使房间产⽣负压,必须有相应的新风量来补充排风量。
3、保持空调房间的正压要求
为了防⽌外界空⽓渗⼊室内,需要在空调系统中⽤⼀定量的新风来保持房间的正压。
在实际⼯程中,如果按上述⽅法所确定的空调系统的新风量不⾜总风量的10%时,新风量应按总风量的10%计算,以确保室内空⽓的卫⽣和安全。
公共建筑主要空间的设计新风量