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空调房间热源计算方式

所属分类:分类名称 发布时间:2018-12-24 22:56 浏览次数:

 制冷系统提供的冷量除了满足房间冷负荷和处理新风的冷量需求外,还应考虑各项冷量 损失和各种系统对冷量的其他需求。但必须指出,一个制冷系统通常为一栋建筑物或多栋建 筑物的许多个房间的空调系统服务,制冷系统的总装机冷量并不是所有空调房间最大冷负荷 的叠加。因为各空调房间的朝向、工作时间和使用性质并不完全一致,它们出现最大冷负荷 的时刻也不会一致,还有各个房间同时利用的时间也不一样,如果简单地将各房间最大冷负 荷叠加,势必造成制冷系统装机冷量过大。因此,从空调节能的角度考虑,应对制冷系统所 服务的空调房间的冷负荷逐时进行叠加,以其中出现的最大冷负荷作为制冷系统选择设备的 依据。 2.4 湿负荷计算 在某一时刻为保持空调房间湿度恒定,需从房间除去的湿量即是空调房间湿负荷。空调 区的散湿量应根据下列各项确定:人体散湿量、液面或液流的散湿量、各种潮湿表面、渗透 空气带入的湿量、化学反应过程的散湿量、食品和其他物料的散湿量和设备散湿量。本节仅 介绍室内常见湿源散湿量的计算方法,其他的散湿量按参考文献[7]计算,在此不再赘述。 2.4.1 室内人员散湿量 人体的散湿主要通过呼吸和体表的汗液蒸发,向室内环境空间散发水蒸气。人体的散湿 量与人体的代谢率有关,不同性别、年龄人员在不同的环境及不同活动强度下其散湿量是不 同的。在人员活动强度一定的条件下,环境温度越高,人体的散湿量也越大;在相同的环境 温度下,人体的散湿量则随活动强度的增大而增加。人体的散湿量为: W ng   (式中 n——人数; g ——单个成年男子的散湿量,g/(h 人 ),见表 2-10;  ——考虑不同性质的场所,成年男子和成年女子、儿童的比例不同导致散湿量不同 的群集系数,见表 2-12。 2.4.2 敞露水面散湿量 置于室内的开敞水槽等湿表面或地面积水表面,水分通过吸收室内空气的显热量而蒸 发,湿表面散湿量的大小与室内环境温度、湿表面水温及散湿表面面积有关。在常压下,暴 露在室内空气中的开放湿表面或水面的散湿量 W (kg/s),可按下式计算:  q b q ,  B W p p F B     (2-31) 式中 qb, p ——相应于水表面温度下的饱和空气的水蒸气分压力,Pa; q p ——空气中水蒸气分压力,Pa; F ——水表面蒸发面积,m 2 ; B ——标准大气压力,其值为 101325 Pa; B——当地实际大气压力,Pa;  ——蒸发系数,kg/(N·s),  =(  0 +3.63×103  )×105, 0 是不同水温下的扩散 系数,kg/(N·s),见表 2-13;  ——水面上周围空气流速,m/s。 表 2-13 不同水温下的扩散系数 水温(℃) <30 40 50 60 70 80 90 100  0 ×103 4.6 5.8 6.9 7.7 8.8 9.6 10.6 12.5 2.5 新风负荷的计算 为了保障房间的空气品质,满足人体舒适、健康的需求,就必须引入新风(即室外新鲜 空气)。在夏季,室外空气焓值和气温通常总是高于室内,空调系统为处理新风,势必要消 耗冷量;冬季室外气温通常比室内气温低且含湿量也低,空调系统为加热、加湿新风,势必 要消耗热量。根据调查资料,空调工程中处理新风的能耗大约占到空调总能耗的 23%~35%, 对于高级宾馆和办公建筑可高达 40%。可见,空调处理新风所消耗的能量是比较高的。因 此,在满足空气品质的前提下,就要尽量选用较小的新风量(即保持最小新风比);否则, 就不符合国家《公共建筑节能设计标准》GB50189—2005 的规定。 目前,我国空调设计中对新风量的确定,仍采用现行规范、设计手册中规定(或推荐) 的新风标准。《规范》中指出,空气调节系统的新风量,应不小于人员所需新风量,以及补 偿排风和保持室内正压所需风量的三项中的最大值。引入新风的负荷主要用于消除室内的余 热、余湿以及稀释有害物质。有关空调系统最小新风量的确定详见 6.2.2 小节。

 

 

 

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