暖通空调毕业设计论文 - 图文(3)

2018-12-27 20:13

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五、楼板的选取

楼板的构造如下图1-3

图1-3楼板构造示意图

面层钢筋混凝土内粉刷楼板为钢筋混凝土楼板,厚度为80 mm;

面层厚度为20mm,内粉刷厚度为25mm;K= 1.65(W/m2·℃) 六、窗、照明等设备的选取

(1)窗的系数根据αi和αo 来决定,其中αi=8.7(W/m2·K),αo根据一下公式计算得

αo=3.5+5.6ν(1-2)

式中ν——室外平均风速,取2.2m/s

则,αo=15.82(W/m2·K)查文献[]得窗的传热系数为K=2.94(W/m2·K),所选材质为金属框双层活动百叶帘3mm厚普通窗。

(2)照明均采用明装荧光灯,镇流器装设在房间内,故镇流器消耗功率系数n1取1.2,灯罩隔热系数n2取1.0。 七、人员及照明等指标

人员数的确定是根据各房间的使用功能及使用单位提出的要求确定的。由于办公室属于极轻劳动,则成年男子在冬夏不同温度下的散热量和散湿量查文献得如表1-6,人员密度和照明见表1-7:

表1-6 不同温度下成年男子散热量和散湿量表

热湿量w 体力活动性质 (g/h) 极轻劳动 显热 20 90 26 60.5 室内温度(℃) 7

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潜热 全热 湿量 47 137 69 73.3 134 109 人员密度及照明密度如下表:

表1-7人员、照明参数表

房间 办公室 大厅 会议室 多功能厅 计算机房 休息室 人员密度(m/人) 8 15 2 2 4 8 2照明密度(w/m) 35 30 35 35 35 35 28

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第二章冷、热负荷计算

§2.1 负荷计算

§2.1.1夏季冷负荷计算

目前,在我国常用冷负荷系数法计算空调冷负荷。冷负荷系数法是建立在传递函数法的基础上,是便于手算的一种简化计算方法。夏季建筑围护结构的冷负荷是指由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑维护结构传入室内的热量形成的冷负荷。具体计算方法如下: 一、 冷负荷计算方法

1、外墙和屋面逐时传热形成的冷负荷

在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面的逐时冷负荷可按下式计算

Qc(?)?AK(tc(?)?tR)(2-1)

式中Qc(?)——外墙屋面的逐时冷负荷,W;

A——外墙或者屋面的面积,m2;

K——外墙或者屋面的传热系数,(W/m·℃),可根据外墙和屋面的不

2

同构造,在文献中查取。

tR——室内计算温度,℃;

tc(?)——外墙或者屋面的逐时冷负荷计算温度,℃,其计算方法多样,

计算过程也比较复杂,常用已有的计算结果,列表查取,在文献[2]中查取。

(1)由于文献中给出的各围护结构的冷负荷温度值都是以北京地区气象参数为依据计算出来的。因此,对于不同的设计地点,应对tc(?)值修正为tc(?)+Δtd,见表2-1。

表2-1 结构地点修正值表

城市 浙江 E 2.1 S 1.0 W 2.1 N 3.1 水平 1.5

9

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(2)吸收系数修正如表2-2

表2-2 吸收系数修正值Kρ表

颜色 浅色 中色 外墙 0.94 0.97 屋面 0.88 0.94 二、内围护结构冷负荷[2]

当邻室为通风良好的非空调房间时,通过内墙和楼板的温差传热而产生的冷负荷可按公式(2-1)计算。当邻室有一定的发热量时,通过空调房间隔墙、楼板、内窗、内门等内围护结构的温差传热而产生的冷负荷,可视作不随时间变化的稳定传热,按下式计算:

Qc(?)=KiAi(to.m+Δta-tR)(2-2)

式中Ki——内围护结构的传热系数,(W/m2·℃);

Ai——内围护结构的面积,m2;

to.m——夏季空调室外计算日平均温度,℃; Δta——附加温升,℃,可按表2-3选取

表2-3 附加温升表

邻室散热量W/m2 很少<23 Δta(℃) 0~2、3 邻室散热量W/m2 23~116 >116 Δta(℃) 5 7 三、外玻璃窗逐时传热形成的冷负荷

在室内温差作用下,通过外玻璃窗传热形成的冷负荷可按下式公式计算

Qc(?)?AwKw(tc(?)?tR)(2-3)

式中Qc(?)——外玻璃窗的逐时冷负荷,W;

Aw——窗口面积,m2;

Kw——外玻璃窗的传热系数,(W/m2·℃),可由文献[2]附录2-7和附

录2-8查的;

tc(?)——外玻璃窗的冷负荷温度的逐时值,℃,可由文献[2]附录

2-10

查的。

注:(1)对附录2-7、2-8中的Kw值要根据窗框等情况的不同加以修正,修正值

cw可从文献[2]附录2-9中查的。

10

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(2)对附录2-10中的值要进行地点修正,修正值Δtd可从附录2-11中查取。

四、透过玻璃窗的日射得热形成冷负荷的计算方法

(1)日射得热因数:透过玻璃窗进入室内的日射得热分为两部分,即透过玻璃窗直接进入室内的太阳辐射热ql和窗玻璃吸收太阳辐射后传入室内的热量qa。采用3mm厚的普通平板玻璃作为―标准玻璃‖,在αi=8.7(W/m2·K)和αo=18.6(W/m2·K)的条件下,得出夏季通过这一―标准玻璃‖的日射得热量ql和qa值,两者相加得:

Dj=ql+qa(2-4)

称Dj为日射得热因数。

(2)透过玻璃窗日射得热形成的逐时冷负荷Qc(?)按下式计算:

Qc(?)?CaAwCsCiDjmaxCLQ(2-5)

式中Aw——窗口面积,m2;

Ca——有效面积系数,由文献[2]附录2-15查的;

CLQ——窗玻璃冷负荷系数,无因次,由文献附录2-16~附录2-19查的;

五、照明散热形成的冷负荷

根据照明灯具的类型和安装方式不同,其逐时冷负荷计算公式分别为:

Qc(?)?1000NCLQ(2-6)

LQQc(?)?1000n1n2NC(2-7)

其中,(2-6)为白炽灯的计算公式,(2-7)为荧光灯的计算公式。 式中Qc(?)——灯具散热形成的逐时冷负荷,W;

N——照明灯具所需功率,Kw;

当明装荧光灯的镇流器在空调房间内时,n1——镇流器消耗功率系数,

取1.2,当安装荧光灯镇流器装在顶棚内时,可取1.0;

n2——灯罩隔热系数,当荧光灯罩上部穿有小孔,可利用自然通风散

热于顶棚内时,去0.5~0.6;而荧光灯罩无通风者取0.6~0.8;

CLQ——照明散热冷负荷系数,计算时应注意其值为从开灯时刻算起到

注:计算时刻的时间,可由文献[2]附录2-22查的。

六、人体散热形成的冷负荷[2]

1、人体显热散热引起的冷负荷计算公式为:

Qc(?)?qsn?CLQ(2-8)

式中Qc(?)——人体显热散热量形成的逐时冷负荷,W;

11


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