2第二章 空调荷计算与送风量.ppt

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研究方法:心理学 定义:人对周围环境“冷”“热”的主观描述。 特点:尽管人描述环境的冷热,实际上只能感觉到自己皮肤下神经末梢的温度。所以“冷”“热”与感受者的身体状态有关,不是完全客观的。 “中性”的定义:不冷不热,人用于体温调节消耗的能量最小。 人体的温度感受系统 20世纪初发现人的皮肤上存在对冷敏感的区域“冷点”和对热敏感的区域“热点” 人体各部位的冷点数目明显多于热点 为什么人对冷更敏感? 什么是热舒适? “对热环境感到满意的心理状态” Fanger教授提出热舒适的三个条件: 1) 人体必须处于热平衡状态,以便使人体对环境的散热量等于人体的体内产热量,并且蓄热量为零,即: M-W-C-R-E=0 (S=0) 2)皮肤平均温度必须具有与舒适相适应的水平 3)人体应具有最佳排汗率 分度方法和TSV基本一致 人体与外界的辐射换热方程 长波辐射 1919开始研究,1967前的ASHRAE手册采用 有效温度ET定义:“这是一个将干球温度、湿度、空气流速对人体温暖感或冷感的影响综合成一个单一数值的任意指标。它在数值上等于产生相同感觉的静止饱和空气的温度。” 对于正常穿着:ET=0.492Ta+0.19Pa+6.47 对于半裸者: (二式条件均为 va0.15m/s) ET=(0.944Ta+0.056Twb)/[1+0.22(Ta-Twb)] 缺点:低温条件下湿度的影响不准确 有效温度ET诺谟图 (2)新有效温度ET*(Gagge) ASHRAE标准55-74,ASHREA手册1977版 参考空气环境:身着0.6 clo服装静坐,空气流速0.15m/s,相对湿度50%,干球温度T0 如果同样服装和活动的人在某环境中的冷热感与上述参考空气环境中的冷热感相同,则此环境的 ET*=T0 该指标只适用于着装轻薄、活动量小、风速低的环境。 热舒适方程 S=M-W-E-R-C 令人体热平衡方程中蓄热率 S=0,得出: (M ? W)=fcl hc (tcl - ta ) + 3.96?10-8 fcl [(tcl + 273)4 ? ( + 273)4] +3.05 [5.733 ?0.007(M?W) ?Pa ] + 0.42( M?W ? 58.2 ) +1.73? 10-2 M (5.867 ? Pa ) + 0.0014 M (34 ? ta ) 在同样的热环境条件下,人与人的热感觉也会有所不同,因此,应该采用平均热感觉指标的概念,而预测的平均热感觉指标常常简称为PMV。 可以合理的设想,人不舒适的程度愈大,由舒适状态偏离调节机制的热负荷越大。一定活动水平的热感觉是人体热负荷的函数,表明一个人的体内热平衡和对所处环境的热损失之间的差异,Fanger收集了1396名美国和丹麦受试者的冷热感觉资料,得出PMV的计算式: PPD是通过概率分析确定某环境条件下人群不满意的百分数 PPD=100 – 95exp[–(0.03353 PMV 4 + 0.2179 PMV2)] 海陆风和山谷风 二、室外空气综合温度 Solar-air Temperature 得热与冷负荷的关系 (三) 房间空气的热平衡关系 排除的对流热+空气的显热增值 = 室内热源对流得热+? 壁面对流得热+渗透得热 室内热源对流得热 室内热源得热= 室内热源对流得热 +热源向空调辐射板的辐射+热源向壁面的辐射 壁面对流得热 通过围护结构的导热得热 +本壁面获得的通过玻璃窗的日射得热 = 壁面对流得热 +本壁面向空调辐射设备的辐射 +本壁面向其他壁面的长波辐射 +本壁面向热源的辐射 房间空气热平衡的数学表达式 对辐射项进行了线性化而导出 目的:使负荷计算能够在工程应用中实施 发展:由不区分得热和冷负荷发展到考虑二者的区别 2. 常用的负荷求解法 2.1 稳态算法 当量温差法、谐波分解法: 不考虑建筑蓄热,负荷预测值偏大 2.2 动态算法,积分变换求解微分方程 2.2.1.谐波反应法 2.2.2.冷负荷系数法 2.1 稳态算法 方法 采用室内外瞬时温差或平均温差,负荷与以往时刻的传热状况无关: Q=KF?T 特点 简单,可手工计算 未考虑围护结构的蓄热性能,计算误差偏大 应用条件 蓄热小的轻型简易围护结构 室内外温差平均值远远大于室内外温度的波动值 2.2 动态算法 对于常系数的线性偏微分方程,采用积分变换如傅立叶变换 或 拉普拉斯变换。积分变换的概念是把函数从一个域中移到另一个域中,在这个新的域中,函数呈现较简单的形式,因此可以求出解析解。然后再对求得的变换后的方程解进行逆变换,获得

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